| 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: | Analizzatore a dispersione di luce dinamica stabile,Analizzatore di dimensioni delle particelle di nanomateriali,Apparecchiatura da laboratorio a basso errore di ripetizione |
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Analisatore di dimensioni nano e potenziale Zeta
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Introduzione dello strumento
L'analizzatore di dimensioni di nanoparticelle e potenziale Zeta è il nostro ultimo strumento di analisi integrato che combina test di dimensioni di nanoparticelle e test di potenziale Zeta. It uses the dynamic light scattering (DLS) principle by measuring the fluctuation signal of scattered light intensity generated by Brownian motion of particles in the sample and obtaining the autocorrelation function through the digital correlator to analyze the diffusion coefficient of particlesLa dimensione e la distribuzione delle particelle sono calcolate sulla base dell' equazione di Stokes-Einstein; The electrophoretic mobility of the particles was determined by testing the frequency shift of the light scattered by the particles under an applied electric field using the electrophoretic light scattering (ELS) technique, e il potenziale Zeta e la distribuzione delle particelle sono stati calcolati secondo l' equazione di Henry;Per misurare l'intensità media della luce dispersa a diverse concentrazioni della sostanza standard e del campione è stata utilizzata la tecnica di scattering della luce statica (SLS)., calcolare il rapporto di Rayleigh a ogni concentrazione e tracciare la curva di Debye per ottenere il peso molecolare e il secondo coefficiente di 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 a tutte le fibre per elevata sensibilità
Il percorso ottico di prova costruito con un laser semiconduttore a fibre accoppiate ad alte prestazioni e a basso rumore e un sistema di ricezione di luce a scattering dinamico a tutte le fibre, utilizzando un basso numero di oscurità,tubo fotomoltiplicatore HAMAMASTU ad alta sensibilità (PMT) come fotodetettore, conferisce all'intero sistema di prova una sensibilità estremamente elevata e un rapporto segnale/rumore, ponendo le basi per la precisione dei test e l'alta risoluzione
2,La verifica della taratura a intervalli completi garantisce l'accuratezza della prova
La verifica della taratura è effettuata su tutta la gamma utilizzando più materiali nazionali di riferimento per le dimensioni delle particelle,con errori di precisione di prova tutti inferiori all'1% (più elevati dei requisiti della norma nazionale GB/T29022-2021/ISO22412:2017).
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3 Controllo della temperatura costante di alta precisione garantisce la stabilità della prova
Il laser a semiconduttore con tecnologia a temperatura costante automatica garantisce un'uscita laser stabile e affidabile.Il sistema di controllo della temperatura costante di alta precisione mantiene il campione sottoposto a prova nella cella del campione a temperatura costante durante tutto il processo di prova, evitando le deviazioni di prova causate da variazioni della viscosità del mezzo e della velocità di movimento browniana delle particelle dovute alle variazioni di temperatura, garantendo così l'affidabilità e la stabilità dei risultati delle prove.
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Numero di prove |
Valore di prova di dimensione media delle particelle |
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- No, no, no, no.1 |
15.89 nm |
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- No, no, no, no.2 |
160,08 nm |
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- No, no, no, no.3 |
160,01 nm |
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- No, no, no, no.4 |
16.14 nm |
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- No, no, no, no.5 |
16.19 nm |
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- No, no, no, no.6 |
16.11 nm |
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Media |
160,07 nm |
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Diviazione 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 da me stesso, come componente principale per l'elaborazione del segnale,raccoglie l'intensità luminosa dinamica dispersa ad alta velocità in tempo reale ed esegue operazioni di autocorrelazioneHa la capacità di identificare una risoluzione del segnale di 6ns, una velocità di elaborazione dei dati di 100 megabit e un range dinamico lineare superiore a 1011,garantire l'integrità della curva di autocorrelazione delle particelle di dimensioni diverse su tutta la gamma.
5Il metodo di analisi del coseno consente di effettuare test rapidi
Il movimento delle particelle, guidato da un campo elettrico applicato, include un movimento elettroforetico direzionale e un movimento browniano irregolare.la funzione di autocorrelazione ottenuta rilevando l'intensità della luce dispersa è la sovrapposizione dei segnali della diffusione delle particelle e del movimento elettroforeticoIl metodo di analisi del coseno può ottenere efficacemente il segnale di spostamento di frequenza Doppler causato dal movimento elettroforetico nella funzione di autocorrelazione in breve tempo,eliminando l'influenza del movimento brownianoPer ottenere test rapidi del potenziale Zeta, riducendo la polarizzazione degli elettrodi e aumentando la durata di vita della cella campionaria del potenziale Zeta.
Dominio di applicazione:
È ampiamente utilizzato per testare le dimensioni delle particelle, il potenziale Zeta e il peso molecolare di campioni quali nanoemulsioni organiche o inorganiche, polveri, polimeri, micelle, anticorpi virali, ecc.in vari settori, compresi i nuovi materiali, chimica fine, bioingegneria, vernici e rivestimenti, alimenti e medicina, aerospaziale, scienze e tecnologia della difesa, ecc. Fornisce una banca dati per lo studio e il miglioramento delle prestazioni dei materiali,controllo dei costi di produzione, e giudicare la stabilità dei sistemi di dispersione e la tendenza all'agglomeramento di particelle.
Vantaggio del prodotto
² Correlatore di alta frequenza e sensibilità elevata
² tubo fotomoltiplicatore ad alta sensibilità Hamamatsu dal Giappone
² Struttura di circolazione a doppio flusso d'aria
² Fornitore di alimentazione a corrente continua
² Laser giapponese Opnex a temperatura e potenza costanti
Parametri tecnici e configurazione dettagliata dell'analizzatore di dimensioni di nanoparticelle fotocorrelate BXT-N9-D
| Modello | BXT-N9-D |
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| Principi di prova | Dispersione luminosa dinamica (DLS), dispersione luminosa elettroforetica (ELS), dispersione luminosa statica (SLS), spettroscopia di correlazione fotonica (PCS) |
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| Applicazione delle norme |
L'indice di qualità deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 715/2008.1996 GB/T 32671.2-2019/ISO 13309-2:2012 |
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| Parametri di prova | Dimensione delle particelle, potenziale Zeta, peso molecolare, secondo coefficiente di Vili |
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| Dimensione delle particelle | Angolo di dispersione | 90° |
| Intervallo di prova | 0.5 nm-10.000 nm | |
| Errore di precisione | ± 1% (materiale di riferimento rintracciabile NIS) | |
| Errore di ripetibilità | ± 1% (materiale di riferimento rintracciabile NIS) | |
| Intervallo di concentrazione | 0.1 mg/ml-40% w/v* | |
| Test di tendenza | Tendenza della temperatura, tendenza del tempo | |
| Cella di campionamento (facoltativo) | Cuvette in polistirolo da 4 ml, cuvette in vetro di quarzo da 4 ml, microcuvette da 40 μl | |
| Potenziale Zeta | Angolo di dispersione | 12° |
| Intervallo di potenziale Zeta | Nessun limite effettivo | |
| Intervallo di mobilità elettroforetica | > +20μm·cm/V·s / <-20μm·cm/V·s | |
| Intervallo di conduttività | 0-270 mS/cm* | |
| Una gamma di dimensioni di particelle adatte alle prove | 1 nm - 120μm * | |
| Elettrodo | Altri dispositivi per il controllo delle emissioni | |
| Peso molecolare | Intervallo di misura | 340 Da - 2 × 107Sì, sì.* |
| Parametri del sistema |
Fonte luminosa | Laser allo stato solido ad alte prestazioni, λ = 532 nm, P = 30 mW |
| La luce enfatizza la gamma di nodi | 0-100% regolazione automatica | |
| Detettore | tubo fotomultiplier (PMT) | |
| Correlatore | 512 canali fisici, tempo di campionamento 0,1 us - 1 ms regolabile dinamicamente | |
| Intervallo di regolazione della temperatura | Da 5°C a 90°C°C | |
| Precisione del controllo della temperatura | Più o meno 0,1°C | |
| Fornitura di energia di funzionamento | AC 100V-240V @ 50Hz-60Hz, DC 12V/10A | |
| Requisiti ambientali | 5-45°C, 10% - 85% di umidità relativa (senza condensazione) | |
| Dimensioni di aspetto | 650 mm × 410 mm × 200 mm | |
| Peso complessivo | 20 kg | |
| Nota: * Relativo al campione e all'opzione | ||