| Luogo di origine: | Cina |
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| Marca: | BAXIT |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | BXT-N9-D |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
| Prezzo: | US $35463 / Unit |
| Imballaggi particolari: | Scatola di legno per esportazione |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 500 set/set al mese |
| Gamma di prova: | 0,5 nm-10.000 nm | Intervallo di controllo della temperatura: | 5 ℃ -90 ℃ |
|---|---|---|---|
| Testare la potenza del campione P: | CA 100 V-240 V CC 12 V/10 A | Requisiti ambientali: | 5-45℃, 10% - 85% di umidità relativa (senza condensa) |
| Dimensioni dell'aspetto: | 650 mm×410 mm×200 mm | Peso: | 20kg |
| Evidenziare: | Analizzatore di potenziale Zeta e dimensioni delle particelle,Rilevatore di distribuzione particelle colloidali,Analizzatore di particelle per controllo qualità in laboratorio |
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Analizzatore di nanodimensioni e potenziale Zeta
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Introduzione allo strumento
L'analizzatore delle dimensioni delle nanoparticelle e del potenziale Zeta è il nostro ultimo strumento di analisi integrato che combina il test delle dimensioni delle nanoparticelle e il test del potenziale Zeta. Utilizza il principio della diffusione dinamica della luce (DLS) misurando il segnale di fluttuazione dell'intensità della luce diffusa generata dal movimento browniano delle particelle nel campione e ottenendo la funzione di autocorrelazione attraverso il correlatore digitale per analizzare il coefficiente di diffusione delle particelle. La dimensione e la distribuzione delle particelle sono calcolate in base all'equazione di Stokes-Einstein; La mobilità elettroforetica delle particelle è stata determinata testando lo spostamento di frequenza della luce diffusa dalle particelle sotto un campo elettrico applicato utilizzando la tecnica della diffusione elettroforetica della luce (ELS), e il potenziale Zeta e la distribuzione delle particelle sono stati calcolati secondo l'equazione di Henry; La tecnica di diffusione statica della luce (SLS) è stata utilizzata per misurare l'intensità media della luce diffusa a diverse concentrazioni della sostanza standard e del campione, calcolare il rapporto di Rayleigh a ciascuna concentrazione e tracciare la curva di Debye per ottenere il peso molecolare e il secondo coefficiente Vili di proteine e polimeri.
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Diagramma schematico delle dimensioni delle nanoparticelle e dei potenziali test
Caratteristiche principali
1. Percorso ottico di prova interamente in fibra per alta sensibilità
Il percorso ottico del test, costruito con un laser a semiconduttore accoppiato a fibra a basso rumore e ad alte prestazioni e un sistema di ricezione della luce a diffusione dinamica interamente in fibra, che utilizza un tubo fotomoltiplicatore (PMT) HAMAMASTU a basso conteggio di buio e ad alta sensibilità come fotorilevatore, conferisce all'intero sistema di test una sensibilità e un rapporto segnale-rumore estremamente elevati, ponendo le basi per l'accuratezza del test e l'alta risoluzione
2,La verifica della calibrazione a gamma completa garantisce l'accuratezza del test
La verifica della calibrazione viene eseguita sull'intero intervallo utilizzando diversi materiali di riferimento nazionali per le dimensioni delle particelle, con errori di precisione del test tutti inferiori all'1% (superiori ai requisiti dello standard nazionale GB/T29022-2021/ISO22412:2017).
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3 Il controllo ad alta precisione della temperatura costante garantisce la stabilità del test
Il laser a semiconduttore con tecnologia automatica a temperatura costante garantisce un'emissione laser stabile e affidabile. Il sistema di controllo della temperatura costante ad alta precisione mantiene il campione da testare nella cella campione a una temperatura costante durante tutto il processo di test, evitando deviazioni del test causate da cambiamenti nella viscosità media e nella velocità di movimento browniano delle particelle dovute alle variazioni di temperatura, garantendo così l'affidabilità e la stabilità dei risultati del test.
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Numero di test |
Valore medio del test della dimensione delle particelle |
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N.1 |
15,89 miglia nautiche |
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N.2 |
16,08 miglia nautiche |
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N.3 |
16,01 miglia nautiche |
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N.4 |
16,14 nm |
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N.5 |
16,19 miglia nautiche |
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N.6 |
16,11 miglia nautiche |
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Media |
16,07 miglia nautiche |
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Deviazione standard |
0,11 nm |
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Errore di ripetibilità |
0,66% |
4 Correlatore digitale ad alta velocità per alta risoluzione
Il correlatore digitale ad alta velocità sviluppato internamente, come componente principale per l'elaborazione del segnale, raccoglie l'intensità della luce diffusa dinamica ad alta velocità in tempo reale ed esegue operazioni di autocorrelazione. Ha la capacità di identificare una risoluzione del segnale di 6 ns, una velocità di elaborazione dei dati di 100 megabit e un intervallo dinamico lineare superiore a 1011, garantendo l'integrità della curva di autocorrelazione di particelle di diverse dimensioni sull'intero intervallo.
5. Il metodo di analisi dell'adattamento del coseno consente test rapidi
Il movimento delle particelle, guidate da un campo elettrico applicato, comprende movimento elettroforetico direzionale e movimento browniano irregolare. Pertanto, la funzione di autocorrelazione ottenuta rilevando l'intensità della luce diffusa è la sovrapposizione dei segnali della diffusione delle particelle e del movimento elettroforetico. Il metodo di analisi dell'adattamento del coseno può ottenere efficacemente in breve tempo il segnale di spostamento della frequenza Doppler causato dal movimento elettroforetico nella funzione di autocorrelazione, eliminando l'influenza del movimento browniano. Per ottenere test rapidi del potenziale Zeta riducendo al contempo la polarizzazione degli elettrodi e aumentando la durata della cella campione del potenziale Zeta.
Ambito di applicazione:
È ampiamente utilizzato per testare la dimensione delle particelle, il potenziale Zeta e il peso molecolare di campioni come nanoemulsioni organiche o inorganiche, polveri, polimeri, micelle, anticorpi virali, ecc. in vari campi tra cui nuovi materiali, chimica fine, bioingegneria, vernici e rivestimenti, alimenti e medicinali, aerospaziale, scienza e tecnologia della difesa, ecc. Fornisce un database per studiare e migliorare le prestazioni dei materiali, controllare i costi di produzione e valutare la stabilità dei sistemi di dispersione e la tendenza all'agglomerazione delle particelle.
Vantaggio del prodotto
² Correlatore ad alta velocità e alta sensibilità
² Tubo fotomoltiplicatore Hamamatsu ad alta sensibilità dal Giappone
² Struttura di circolazione a doppio flusso d'aria
² Alimentazione CC completa
² Laser giapponese Opnex a temperatura costante e potenza
Parametri tecnici e configurazione dettagliata dell'analizzatore di dimensioni delle nanoparticelle fotocorrelate BXT-N9-D
| Modello | BXT-N9-D |
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| Principi di prova | Diffusione dinamica della luce (DLS), diffusione elettroforetica della luce (ELS), diffusione statica della luce (SLS), spettroscopia di correlazione fotonica (PCS) |
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| Applicare gli standard |
GB/T 29022-2021/ISO 22412:2017 GB/T 19627-2005/ISO 13320:1996 GB/T32671.2-2019/ISO 13309-2:2012 |
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| Parametri di prova | Granulometria, potenziale Zeta, peso molecolare, secondo coefficiente di Vili |
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| Dimensione delle particelle | Angolo di diffusione | 90° |
| Campo di prova | 0,5 nm-10.000 nm | |
| Errore di precisione | ±1% (materiale di riferimento tracciabile NIS) | |
| Errore di ripetibilità | ±1% (materiale di riferimento tracciabile NIS) | |
| Intervallo di concentrazione | 0,1 mg/ml-40% p/v* | |
| Prova di tendenza | Andamento della temperatura, andamento temporale | |
| Cella campione (opzionale) | Cuvette in polistirene da 4 ml, cuvette in vetro al quarzo da 4 ml, microcuvette da 40 μl | |
| Potenziale Zeta | Angolo di diffusione | 12° |
| Intervallo del potenziale Zeta | Nessun limite effettivo | |
| Intervallo di mobilità elettroforetica | >+20µm·cm/V·s / <-20µm·cm/V·s | |
| Intervallo di conducibilità | 0-270 mS/cm* | |
| Una gamma di dimensioni delle particelle adatte per i test | 1 nm - 120µM * | |
| Elettrodo | Elettrodo capillare a forma di U | |
| Peso molecolare | Intervallo di misurazione | 340 Da - 2×107Da* |
| Parametri di sistema |
Sorgente luminosa | Laser a stato solido ad alte prestazioni, λ = 532 nm, P = 30 mW |
| La luce enfatizza la gamma dei nodi | Regolazione automatica 0-100%. | |
| Rivelatore | Tubo fotomoltiplicatore (PMT) | |
| Correlatore | 512 canali fisici, tempo di campionamento 0,1us - 1ms regolabile dinamicamente | |
| Intervallo di controllo della temperatura | da 5 ℃ a 90℃ | |
| Precisione del controllo della temperatura | Più o meno 0,1 ℃ | |
| Alimentatore funzionante | CA 100 V-240 V a 50 Hz-60 Hz, CC 12 V/10 A | |
| Requisiti ambientali | 5-45℃, 10% - 85% di umidità relativa (senza condensa) | |
| Dimensioni dell'apparenza | 650 mm×410 mm×200 mm | |
| Peso complessivo | 20Kg | |
| Nota: * Relativo al campione e all'opzione | ||