| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | BAXIT |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | BXT-N9-D |
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
| Precio: | US $35463 / Unit |
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera de exportación |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 500 juegos/juegos por mes |
| Rango de prueba: | 0,5 nm-10.000 nm | Rango de control de temperatura: | 5 ℃ -90 ℃ |
|---|---|---|---|
| Potencia de la muestra de prueba P: | CA 100 V-240 V CC 12 V/10 A. | Requisitos medioambientales: | 5-45 ℃, 10 % - 85 % de humedad relativa (sin condensación) |
| Dimensiones de apariencia: | 650 mm × 410 mm × 200 mm | Peso: | 20kg |
| Resaltar: | Analizador de tamaño de partícula de potencial Zeta,Detector de distribución de partículas coloidales,Analizador de partículas para control de calidad de laboratorio |
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Analizador de tamaño nano y potencial Zeta
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Introducción al instrumento
El analizador de tamaño de nanopartículas y potencial Zeta es nuestro último instrumento de análisis integrado que combina pruebas de tamaño de nanopartículas y pruebas de potencial Zeta. Utiliza el principio de dispersión dinámica de la luz (DLS) midiendo la señal de fluctuación de la intensidad de la luz dispersa generada por el movimiento browniano de las partículas en la muestra y obteniendo la función de autocorrelación a través del correlador digital para analizar el coeficiente de difusión de las partículas. El tamaño y la distribución de las partículas se calculan con base en la ecuación de Stokes-Einstein; La movilidad electroforética de las partículas se determinó probando el cambio de frecuencia de la luz dispersada por las partículas bajo un campo eléctrico aplicado utilizando la técnica de dispersión de luz electroforética (ELS), y el potencial Zeta y la distribución de las partículas se calcularon según la ecuación de Henry; Se utilizó la técnica de dispersión de luz estática (SLS) para medir la intensidad promedio de la luz dispersada en diferentes concentraciones de la sustancia estándar y la muestra, calcular la relación de Rayleigh en cada concentración y trazar la curva de Debye para obtener el peso molecular y el segundo coeficiente de Vili de proteínas y polímeros.
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Diagrama esquemático del tamaño de nanopartículas y pruebas potenciales.
Características principales
1. Ruta óptica de prueba totalmente de fibra para alta sensibilidad
La ruta óptica de prueba construida con un láser semiconductor acoplado a fibra de alto rendimiento y bajo ruido y un sistema receptor de luz de dispersión dinámica totalmente de fibra, utilizando un tubo fotomultiplicador (PMT) HAMAMASTU de alta sensibilidad y bajo recuento de oscuridad como fotodetector, proporciona a todo el sistema de prueba una sensibilidad y una relación señal-ruido extremadamente altas, sentando las bases para la precisión de la prueba y la alta resolución.
2,La verificación de calibración de rango completo garantiza la precisión de la prueba
La verificación de la calibración se lleva a cabo en todo el rango utilizando múltiples materiales de referencia de tamaño de partículas nacionales, con errores de precisión de prueba inferiores al 1 % (superiores a los requisitos de la norma nacional GB/T29022-2021/ISO22412:2017).
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3 El control de temperatura constante de alta precisión garantiza la estabilidad de la prueba
El láser semiconductor con tecnología automática de temperatura constante garantiza una salida láser estable y confiable. El sistema de control de temperatura constante de alta precisión mantiene la muestra que se está analizando en la celda de muestra a una temperatura constante durante todo el proceso de prueba, evitando desviaciones de la prueba causadas por cambios en la viscosidad del medio y la velocidad de movimiento browniano de las partículas debido a variaciones de temperatura, garantizando así la confiabilidad y estabilidad de los resultados de la prueba.
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Número de pruebas |
Valor medio de la prueba del tamaño de partícula |
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No.1 |
15,89 millas náuticas |
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No.2 |
16,08 millas náuticas |
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No.3 |
16,01 millas náuticas |
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No.4 |
16,14 millas náuticas |
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No.5 |
16,19 millas náuticas |
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No.6 |
16,11 millas náuticas |
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Promedio |
16,07 millas náuticas |
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Desviación estándar |
0,11 nanómetros |
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Error de repetibilidad |
0,66% |
4 Correlador digital de alta velocidad para alta resolución
El correlador digital de alta velocidad de desarrollo propio, como componente central para el procesamiento de señales, recopila la intensidad de la luz dispersa dinámica a alta velocidad en tiempo real y realiza operaciones de autocorrelación. Tiene la capacidad de identificar una resolución de señal de 6 ns, una velocidad de procesamiento de datos de 100 megabits y un rango dinámico lineal superior a 1011, lo que garantiza la integridad de la curva de autocorrelación de partículas de diferentes tamaños en todo el rango.
5. El método de análisis de ajuste del coseno permite realizar pruebas rápidas
El movimiento de las partículas, impulsado por un campo eléctrico aplicado, incluye movimiento electroforético direccional y movimiento browniano irregular. Por tanto, la función de autocorrelación obtenida al detectar la intensidad de la luz dispersada es la superposición de las señales de difusión de partículas y movimiento electroforético. El método de análisis de ajuste de coseno puede obtener eficazmente la señal de cambio de frecuencia Doppler causada por el movimiento electroforético en la función de autocorrelación en poco tiempo, eliminando la influencia del movimiento browniano. Para lograr pruebas rápidas de potencial Zeta al mismo tiempo que se alivia la polarización de los electrodos y se aumenta la vida útil de la celda de muestra de potencial Zeta.
Ámbito de aplicación:
Se utiliza ampliamente para probar el tamaño de partícula, el potencial Zeta y el peso molecular de muestras como nanoemulsiones orgánicas o inorgánicas, polvos, polímeros, micelas, anticuerpos virales, etc. en diversos campos, incluidos nuevos materiales, química fina, bioingeniería, pinturas y revestimientos, alimentos y medicinas, aeroespacial, ciencia y tecnología de defensa, etc. Proporciona una base de datos para estudiar y mejorar el rendimiento del material, controlar los costos de producción y juzgar la estabilidad de los sistemas de dispersión y la tendencia de las partículas. aglomeración.
Ventaja del producto
² Correlador de alta velocidad y alta sensibilidad
² Tubo fotomultiplicador de alta sensibilidad Hamamatsu de Japón
² Estructura de circulación de doble flujo de aire.
² Fuente de alimentación CC completa
² Láser japonés Opnex de temperatura y potencia constante
Parámetros técnicos y configuración detallada del analizador de tamaño de nanopartículas fotocorrelacionadas BXT-N9-D
| Modelo | BXT-N9-D |
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| Principios de prueba | Dispersión de luz dinámica (DLS), dispersión de luz electroforética (ELS), dispersión de luz estática (SLS), espectroscopia de correlación de fotones (PCS) |
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| Hacer cumplir los estándares |
GB/T 29022-2021/ISO 22412:2017 GB/T 19627-2005/ISO 13320:1996 GB/T 32671.2-2019/ISO 13309-2:2012 |
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| Parámetros de prueba | Tamaño de partícula, potencial Zeta, peso molecular, segundo coeficiente de Vili. |
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| Tamaño de partícula | Ángulo de dispersión | 90° |
| rango de prueba | 0,5 nm-10.000 nm | |
| error de precisión | ±1% (material de referencia trazable al NIS) | |
| Error de repetibilidad | ±1% (material de referencia trazable al NIS) | |
| Rango de concentración | 0,1 mg/ml-40% p/v* | |
| Prueba de tendencia | Tendencias de temperatura, tendencias de tiempo. | |
| Celda de muestra (opcional) | Cubetas de poliestireno de 4 ml, cubetas de vidrio de cuarzo de 4 ml, microcubetas de 40 μl | |
| potencial zeta | Ángulo de dispersión | 12° |
| Rango de potencial Zeta | Sin límites reales | |
| Rango de movilidad electroforética | >+20µm·cm/V·s / <-20µm·cm/V·s | |
| Rango de conductividad | 0-270 mS/cm* | |
| Una gama de tamaños de partículas adecuados para realizar pruebas. | 1 nanómetro - 120µmetro * | |
| Electrodo | Electrodo capilar en forma de U | |
| Peso molecular | Rango de medición | 340 Da - 2×107da* |
| Parámetros del sistema |
fuente de luz | Láser de estado sólido de alto rendimiento, λ = 532 nm, P = 30 mW |
| La luz enfatiza la gama de nodos. | 0-100% ajuste automático | |
| Detector | Tubo fotomultiplicador (PMT) | |
| Correlador | 512 canales físicos, tiempo de muestreo 0,1us - 1ms dinámicamente ajustable | |
| Rango de control de temperatura | 5 ℃ a 90℃ | |
| Precisión del control de temperatura | Más o menos 0,1 ℃ | |
| Fuente de alimentación de trabajo | CA 100 V-240 V a 50 Hz-60 Hz, CC 12 V/10 A | |
| Requisitos medioambientales | 5-45 ℃, 10 % - 85 % de humedad relativa (sin condensación) | |
| Dimensiones de apariencia | 650 mm × 410 mm × 200 mm | |
| Peso total | 20kg | |
| Nota: * Relacionado con muestra y opción | ||