| 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: | Analisador de potencial de Zeta BAXIT BXT-N9-D,Instrumento de laboratorio del analizador de potencial Zeta,Analista de potencial Zeta de alta repetibilidad |
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Analizador de tamaño de nanopartículas 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 de luz dinámica (DLS) midiendo la fluctuación de la intensidad de la luz dispersada 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 basándose en la ecuación de Stokes-Einstein; La movilidad electroforética de las partículas se determinó probando el desplazamiento 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 de acuerdo con la ecuación de Henry; La técnica de dispersión de luz estática (SLS) se utilizó para medir la intensidad promedio de la luz dispersada a diferentes concentraciones de la sustancia estándar y la muestra, calcular la relación de Rayleigh a 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 de la prueba de tamaño de nanopartículas y potencial
Características principales
1. Ruta óptica de prueba totalmente de fibra para alta sensibilidad
La ruta óptica de prueba construida con un láser semiconductor acoplado por fibra de bajo ruido de alto rendimiento y un sistema de recepción de luz de dispersión dinámica totalmente de fibra, utilizando un tubo fotomultiplicador (PMT) HAMAMASTU de alta sensibilidad y bajo recuento oscuro como fotodetector, proporciona al sistema de prueba completo una sensibilidad y una relación señal-ruido extremadamente altas, sentando las bases para la precisión de la prueba y la alta resolución.
2,Verificación de calibración de rango completo para garantizar la precisión de la prueba
La verificación de calibración se realiza en todo el rango utilizando múltiples materiales de referencia de tamaño de partícula 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 Control de temperatura constante de alta precisión para garantizar la estabilidad de la prueba
El láser semiconductor con tecnología de temperatura constante automática garantiza una salida láser estable y fiable. El sistema de control de temperatura constante de alta precisión mantiene la muestra que se está probando en la celda de muestra a una temperatura constante durante todo el proceso de prueba, evitando desviaciones de prueba causadas por cambios en la viscosidad del medio y la velocidad del movimiento Browniano de las partículas debido a variaciones de temperatura, asegurando así la fiabilidad y estabilidad de los resultados de la prueba.
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Número de pruebas |
Valor promedio de prueba de tamaño de partícula |
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No.1 |
15.89 nm |
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No.2 |
16.08 nm |
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No.3 |
16.01 nm |
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No.4 |
16.14 nm |
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No.5 |
16.19 nm |
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No.6 |
16.11 nm |
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Promedio |
16.07 nm |
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Desviación estándar |
0.11 nm |
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Tendencias de temperatura, tendencias de tiempo |
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 dispersada dinámica a alta velocidad en tiempo real y realiza operaciones de autocorrelación. Tiene la capacidad de identificar una resolución de señal de 6ns, una velocidad de procesamiento de datos de cien 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 de coseno permite pruebas rápidas
El movimiento de las partículas, impulsado por un campo eléctrico aplicado, incluye movimiento electroforético direccional y movimiento Browniano irregular. Por lo tanto, la función de autocorrelación obtenida al detectar la intensidad de la luz dispersada es la superposición de las señales de la difusión de partículas y el movimiento electroforético. El método de análisis de ajuste de coseno puede obtener eficazmente la señal de desplazamiento de frecuencia Doppler causada por el movimiento electroforético en la función de autocorrelación en un corto período de tiempo, eliminando la influencia del movimiento Browniano. Para lograr pruebas rápidas de potencial Zeta al tiempo que se alivia la polarización del electrodo 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, incluyendo nuevos materiales, química fina, bioingeniería, pinturas y recubrimientos, alimentos y medicina, 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 a la aglomeración de partículas.
Ventaja del producto
Principios de prueba Tubo fotomultiplicador de alta sensibilidad Hamamatsu de JapónDoble estructura de circulación de aire
Principios de prueba Láser de temperatura y potencia constante Opnex japonés
Principios de prueba Modelo
Principios de prueba -N9-D
Principios de prueba Dispersión de luz dinámica (DLS), dispersión de luz electroforética (ELS), dispersión de luz estática (SLS), espectroscopía de correlación de fotones (PCS)
Estándares de aplicación
| GB/T 29022-2021/ISO 22412:2017 GB/T 19627-2005/ISO 13320:1996 | GB/T 32671.2-2019/ISO 13309-2:2012Parámetros de prueba |
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| Tamaño de partícula, potencial Zeta, peso molecular, segundo coeficiente de Vili | Tamaño de partícula |
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| Ángulo de dispersión |
90° Rango de prueba |
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| 0.5nm-10,000nm | Error de precisión |
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| ±1% (material de referencia trazable NIS) | μ | ±1% (material de referencia trazable NIS) |
| Rango de concentración | 0.1mg/ml-40%p/v | |
| * | Celda de muestra (opcional) | |
| Tendencias de temperatura, tendencias de tiempo | Celda de muestra (opcional) | |
| Cubetas de poliestireno de 4ml, cubetas de vidrio de cuarzo de 4ml, microcubetas de 40μl | Potencial ZetaDetector | |
| 12° | Rango de potencial Zeta | |
| Sin límites reales | Rango de movilidad electroforética | |
| >+20 | μ | m·cm/V·s / |
| <-20 |
n style="background: #ffffff;">μ | |
| m·cm/V·s | Rango de mediciónRango de conductividad0-270 mS/cm*Un rango de tamaños de partícula adecuados para la prueba1nm - 120μ | |
| m | *Detector | |
| Electrodo capilar en forma de U | Peso molecularRango de medición340 Da - 2×10 Detector | |
| Da | * | |
| Parámetros del sistema | Fuente de luz | Láser de estado sólido de alto rendimiento, λ = 532nm, P = 30mWRango de nodos de énfasis de luz0-100% ajuste automáticoDetector |
| Tubo fotomultiplicador (PMT) |
Correlador | 512 canales físicos, tiempo de muestreo 0.1us - 1ms ajustable dinámicamente |
| Rango de control de temperatura | 5℃ a 90 | |
| ℃ | Precisión del control de temperatura | |
| Más o menos 0.1℃ | Fuente de alimentación de trabajo | |
| CA 100V-240V @ 50Hz-60Hz, CC 12V/10A | Requisitos ambientales5-45℃, 10% - 85% de humedad relativa (sin condensación) | |
| Dimensiones de apariencia | 650mm×410mm×200mm | |
| Peso total | 20Kg | |
| Nota: * Relacionado con la muestra y la opción | ||