| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | BAXIT |
| Orzecznictwo: | CE |
| Numer modelu: | BXT-N9-D |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
| Cena: | US $35463 / Unit |
| Szczegóły pakowania: | Eksportuj drewniane pudełko |
| Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 500 zestawów / zestawów miesięcznie |
| Zakres testowy: | 0,5 nm–10 000 nm | Zakres regulacji temperatury: | 5 ℃ -90 ℃ |
|---|---|---|---|
| Testuj moc próbki P: | AC100V-240V DC12V/10A | Wymagania środowiskowe: | 5-45℃, 10% - 85% wilgotności względnej (bez kondensacji) |
| Wymiary wyglądu: | 650mm×410mm×200mm | Waga: | 20 kg |
| Podkreślić: | Analizator potencjału zeta i wielkości cząstek,Detektor dystrybucji cząstek koloidalnych,Analizator cząstek do kontroli jakości w laboratorium |
||
Analizator wielkości nanocząstek i potencjału Zeta
![]()
Wprowadzenie do instrumentu
Analizator wielkości nanocząstek i potencjału Zeta to nasz najnowszy zintegrowany instrument analityczny, który łączy testowanie wielkości nanocząstek i testowanie potencjału Zeta. Wykorzystuje zasadę dynamicznego rozpraszania światła (DLS) poprzez pomiar sygnału fluktuacji intensywności rozproszonego światła generowanego przez ruch Browna cząstek w próbce i uzyskanie funkcji autokorelacji za pomocą cyfrowego korelatora w celu analizy współczynnika dyfuzji cząstek. Wielkość cząstek i ich rozkład są obliczane na podstawie równania Stokesa-Einsteina; mobilność elektroforetyczna cząstek jest określana poprzez testowanie przesunięcia częstotliwości światła rozproszonego przez cząstki pod wpływem przyłożonego pola elektrycznego przy użyciu techniki elektroforetycznego rozpraszania światła (ELS), a potencjał Zeta i rozkład cząstek są obliczane zgodnie z równaniem Henry'ego; technika statycznego rozpraszania światła (SLS) jest wykorzystywana do pomiaru średniej intensywności rozproszonego światła przy różnych stężeniach substancji wzorcowej i próbki, obliczania stosunku Rayleigha dla każdego stężenia i rysowania krzywej Debye'a w celu uzyskania masy molowej i drugiego współczynnika Vili białek i polimerów.
![]()
Schematyczny diagram testowania wielkości nanocząstek i potencjału
Główne cechy
1. Całkowicie światłowodowa ścieżka optyczna testowa dla wysokiej czułości
Ścieżka optyczna testowa zbudowana z wysokowydajnego, niskoszumowego lasera półprzewodnikowego sprzężonego światłowodem i całkowicie światłowodowego systemu odbioru światła dynamicznie rozproszonego, wykorzystująca fotopowielacz (PMT) firmy HAMAMASTU o niskim szumie ciemnym i wysokiej czułości jako fotodetektor, zapewnia całemu systemowi testowemu niezwykle wysoką czułość i stosunek sygnału do szumu, stanowiąc podstawę dokładności testów i wysokiej rozdzielczości
2,Pełnozakresowa weryfikacja kalibracji zapewnia dokładność testów
Weryfikacja kalibracji jest przeprowadzana w pełnym zakresie przy użyciu wielu krajowych materiałów referencyjnych wielkości cząstek, ze błędami dokładności testów poniżej 1% (wyższymi niż wymagania normy krajowej GB/T29022-2021/ISO22412:2017).
![]()
![]()
3 Wysokoprecyzyjna kontrola stałej temperatury zapewnia stabilność testów
Laser półprzewodnikowy z automatyczną technologią stałej temperatury zapewnia stabilną i niezawodną emisję lasera. Wysokoprecyzyjny system kontroli stałej temperatury utrzymuje testowaną próbkę w komórce próbki w stałej temperaturze przez cały proces testowania, unikając odchyleń testowych spowodowanych zmianami lepkości ośrodka i prędkości ruchu Browna cząstek z powodu wahań temperatury, zapewniając tym samym niezawodność i stabilność wyników testów.
|
Liczba testów |
Średnia wartość testu wielkości cząstek |
|
Nr 1 |
15,89 nm |
|
Nr 2 |
16,08 nm |
|
Nr 3 |
16,01 nm |
|
Nr 4 |
16,14 nm |
|
Nr 5 |
16,19 nm |
|
Nr 6 |
16,11 nm |
|
Średnia |
16,07 nm |
|
Odchylenie standardowe |
0,11 nm |
|
Błąd powtarzalności |
0,66% |
4 Wysokoszybki cyfrowy korelator dla wysokiej rozdzielczości
Samodzielnie opracowany wysokoszybki cyfrowy korelator, jako kluczowy element przetwarzania sygnału, zbiera w czasie rzeczywistym z dużą prędkością dane o intensywności dynamicznego rozproszonego światła i wykonuje operacje autokorelacji. Posiada zdolność identyfikacji rozdzielczości sygnału 6 ns, prędkości przetwarzania danych 100 megabitów i liniowego zakresu dynamicznego powyżej 1011, zapewniając integralność krzywej autokorelacji cząstek o różnych rozmiarach w pełnym zakresie.
5. Metoda analizy dopasowania cosinusowego umożliwia szybkie testowanie
Ruch cząstek, napędzany przyłożonym polem elektrycznym, obejmuje kierunkowy ruch elektroforetyczny i nieregularny ruch Browna. Dlatego funkcja autokorelacji uzyskana przez wykrywanie intensywności rozproszonego światła jest superpozycją sygnałów dyfuzji cząstek i ruchu elektroforetycznego. Metoda analizy dopasowania cosinusowego może skutecznie uzyskać sygnał przesunięcia częstotliwości Dopplera spowodowany ruchem elektroforetycznym w funkcji autokorelacji w krótkim czasie, eliminując wpływ ruchu Browna. Aby osiągnąć szybkie testowanie potencjału Zeta, jednocześnie łagodząc polaryzację elektrody i zwiększając żywotność komórki próbki potencjału Zeta.
Zakres zastosowania:
Jest szeroko stosowany do testowania wielkości cząstek, potencjału Zeta i masy molowej próbek, takich jak organiczne lub nieorganiczne nanoemulsje, proszki, polimery, micele, przeciwciała wirusowe itp. w różnych dziedzinach, w tym w nowych materiałach, chemii precyzyjnej, bioinżynierii, farbach i powłokach, żywności i medycynie, lotnictwie, nauce i technologii obronnej itp. Stanowi bazę danych do badania i poprawy wydajności materiałów, kontrolowania kosztów produkcji oraz oceny stabilności systemów dyspersyjnych i tendencji do aglomeracji cząstek.
Zaleta produktu
² Korelator o wysokiej szybkości i wysokiej czułości
² Fotopowielacz Hamamatsu o wysokiej czułości z Japonii
² Podwójna struktura cyrkulacji powietrza
² Pełne zasilanie prądem stałym
² Japoński laser Opnex o stałej temperaturze i mocy
Parametry techniczne i szczegółowa konfiguracja analizatora wielkości nanocząstek BXT-N9-D z korelacją fotonową
| Model | BXT-N9-D |
|
| Zasady testowania | Dynamiczne rozpraszanie światła (DLS), elektroforetyczne rozpraszanie światła (ELS), statyczne rozpraszanie światła (SLS), spektroskopia korelacji fotonowej (PCS) |
|
| Normy wykonawcze |
GB/T 29022-2021/ISO 22412:2017 GB/T 19627-2005/ISO 13320:1996 GB/T 32671.2-2019/ISO 13309-2:2012 |
|
| Parametry testowania | Wielkość cząstek, potencjał Zeta, masa molowa, drugi współczynnik Vili |
|
| Wielkość cząstek | Kąt rozpraszania | 90° |
| Zakres testowania | 0,5 nm-10 000 nm | |
| Błąd dokładności | ±1% (materiał referencyjny śledzony przez NIS) | |
| Błąd powtarzalności | ±1% (materiał referencyjny śledzony przez NIS) | |
| Zakres stężeń | 0,1 mg/ml-40% wag./obj.* | |
| Test trendów | Trendy temperatury, trendy czasowe | |
| Komórka próbki (opcjonalnie) | Kuwety polistyrenowe 4 ml, kuwety ze szkła kwarcowego 4 ml, mikrokuwety 40 μl | |
| Potencjał Zeta | Kąt rozpraszania | 12° |
| Zakres potencjału Zeta | Brak rzeczywistych ograniczeń | |
| Zakres mobilności elektroforetycznej | >+20μm·cm/V·s / <-20μm·cm/V·s | |
| Zakres przewodności | 0-270 mS/cm* | |
| Zakres wielkości cząstek odpowiednich do testowania | 1 nm - 120μm * | |
| Elektroda | Elektroda kapilarna w kształcie litery U | |
| Masa molowa | Zakres pomiaru | 340 Da - 2×107 Da * |
| Parametry systemu |
Źródło światła | Wysokowydajny laser półprzewodnikowy, λ = 532 nm, P = 30 mW |
| Zakres wzmocnienia światła | 0-100% automatyczna regulacja | |
| Detektor | Fotopowielacz (PMT) | |
| Korelator | 512 kanałów fizycznych, czas próbkowania 0,1 μs - 1 ms dynamicznie regulowany | |
| Zakres kontroli temperatury | 5°C do 90°CDokładność kontroli temperatury | |
| Plus lub minus 0,1°C | Zasilanie robocze | |
| AC 100V-240V @ 50Hz-60Hz, DC 12V/10A | Wymagania środowiskowe | |
| 5-45°C, 10% - 85% wilgotności względnej (bez kondensacji) | Wymiary zewnętrzne | |
| 650 mm × 410 mm × 200 mm | Całkowita waga | |
| 20 kg | Uwaga: * Dotyczy próbki i opcji | |