| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| 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: | Nanoparticelle analizzatore di potenziale Zeta,Macchina per test di particelle configurazione personalizzata,Apparecchiature per test di laboratorio con garanzia |
||
Analizzatore di dimensioni delle nanoparticelle e potenziale Zeta
![]()
Introduzione allo strumento
L'analizzatore di dimensioni delle nanoparticelle e potenziale Zeta è il nostro più recente 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 moto Browniano delle particelle nel campione e ottenendo la funzione di autocorrelazione tramite il correlatore digitale per analizzare il coefficiente di diffusione delle particelle. Le dimensioni e la distribuzione delle particelle vengono 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 della luce elettroforetica (ELS), e il potenziale Zeta e la distribuzione delle particelle sono stati calcolati secondo l'equazione di Henry; La tecnica della 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 di Vili di proteine e polimeri.
![]()
Schema di test delle dimensioni delle nanoparticelle e del potenziale
Caratteristiche principali
1. Percorso ottico di test interamente in fibra per alta sensibilità
Il percorso ottico di test costruito con un laser a semiconduttore accoppiato a fibra a basso rumore ad alte prestazioni e un sistema di ricezione della luce a diffusione dinamica interamente in fibra, utilizzando un tubo fotomoltiplicatore (PMT) HAMAMASTU a basso rumore di fondo e alta sensibilità come fotorilevatore, conferisce all'intero sistema di test un'estrema sensibilità e un rapporto segnale-rumore elevato, ponendo le basi per l'accuratezza del test e l'alta risoluzione
2,Verifica di calibrazione su tutta la gamma garantisce l'accuratezza del test
La verifica di calibrazione viene eseguita su tutta la gamma utilizzando più materiali di riferimento nazionali per le dimensioni delle particelle, con errori di accuratezza del test inferiori all'1% (superiori ai requisiti dello standard nazionale GB/T29022-2021/ISO22412:2017).
![]()
![]()
3 Controllo della temperatura costante ad alta precisione garantisce la stabilità del test
Il laser a semiconduttore con tecnologia a temperatura costante automatica garantisce un'uscita laser stabile e affidabile. Il sistema di controllo della temperatura costante ad alta precisione mantiene il campione in fase di test nella cella campione a una temperatura costante durante tutto il processo di test, evitando deviazioni del test causate da variazioni della viscosità del mezzo e della velocità del moto Browniano delle particelle dovute a variazioni di temperatura, garantendo così l'affidabilità e la stabilità dei risultati del test.
|
Numero di test |
Valore medio del test delle dimensioni delle particelle |
|
N.1 |
15,89 nm |
|
N.2 |
16,08 nm |
|
N.3 |
16,01 nm |
|
N.4 |
16,14 nm |
|
N.5 |
16,19 nm |
|
N.6 |
16,11 nm |
|
Media |
16,07 nm |
|
Deviazione standard |
0,11 nm |
|
Errore di ripetibilità |
0,66% |
4 Correlatore digitale ad alta velocità per alta risoluzione
Il correlatore digitale ad alta velocità auto-sviluppato, 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 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'intera gamma.
5. Il metodo di analisi di fitting cosinusoidale consente test rapidi
Il moto delle particelle, guidato da un campo elettrico applicato, include il moto elettroforetico direzionale e il moto 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 moto elettroforetico. Il metodo di analisi di fitting cosinusoidale può ottenere efficacemente il segnale di spostamento di frequenza Doppler causato dal moto elettroforetico nella funzione di autocorrelazione in breve tempo, eliminando l'influenza del moto Browniano. Per ottenere test rapidi del potenziale Zeta, alleviando al contempo la polarizzazione degli elettrodi e aumentando la durata della cella campione per il potenziale Zeta.
Ambito di applicazione:
È ampiamente utilizzato per testare le dimensioni 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 medicina, aerospaziale, scienza e tecnologia della difesa, ecc. Fornisce una base di dati per studiare e migliorare le prestazioni dei materiali, controllare i costi di produzione e giudicare 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 ad alta sensibilità Hamamatsu dal Giappone
² Doppia struttura a circolazione d'aria
² Alimentatore completamente DC
² Laser a temperatura e potenza costante Opnex giapponese
Parametri tecnici e configurazione dettagliata dell'analizzatore di dimensioni delle nanoparticelle fotocorrelato BXT-N9-D
| Modello | BXT-N9-D |
|
| Principi di test | Diffusione dinamica della luce (DLS), diffusione della luce elettroforetica (ELS), diffusione statica della luce (SLS), spettroscopia di correlazione di fotoni (PCS) |
|
| Standard applicati |
GB/T 29022-2021/ISO 22412:2017 GB/T 19627-2005/ISO 13320:1996 GB/T 32671.2-2019/ISO 13309-2:2012 |
|
| Parametri di test | Dimensioni delle particelle, potenziale Zeta, peso molecolare, secondo coefficiente di Vili |
|
| Dimensioni delle particelle | Angolo di scattering | 90° |
| Intervallo di test | 0,5 nm-10.000 nm | |
| Errore di accuratezza | ±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* | |
| Test di tendenza | Tendenze di temperatura, tendenze temporali | |
| Cella campione (opzionale) | Cuvette in polistirene da 4 ml, cuvette in vetro di quarzo da 4 ml, microcuvette da 40 μl | |
| Potenziale Zeta | Angolo di scattering | 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* | |
| Intervallo di dimensioni delle particelle adatto per il test | 1 nm - 120μm * | |
| Elettrodo | Elettrodo capillare a U | |
| Peso molecolare | Intervallo di misurazione | 340 Da - 2×107 Da * |
| Parametri di sistema |
Sorgente luminosa | Laser a stato solido ad alte prestazioni, λ = 532 nm, P = 30 mW |
| Intervallo di enfasi della luce dei nodi | Regolazione automatica 0-100% | |
| Rilevatore | Tubo fotomoltiplicatore (PMT) | |
| Correlatore | 512 canali fisici, tempo di campionamento 0,1 μs - 1 ms regolabile dinamicamente | |
| Intervallo di controllo della temperatura | 5°C a 90°CPrecisione del controllo della temperatura | |
| Più o meno 0,1°C | Alimentazione di lavoro | |
| AC 100V-240V @ 50Hz-60Hz, DC 12V/10A | Requisiti ambientali | |
| 5-45°C, 10% - 85% umidità relativa (senza condensa) | Dimensioni dell'aspetto | |
| 650 mm × 410 mm × 200 mm | Peso complessivo | |
| 20 Kg | Nota: * Correlato al campione e all'opzione | |