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Kompakte Nanopartikelgröße und Zeta-Potenzialanalysator

Grundlegende Eigenschaften
Herkunftsort: China
Markenname: KeGu
Modellnummer: Nanopartikelgrößen- und Zetapotential-Analysator
Immobilienhandel
Mindestbestellmenge: Verhandelbar
Preis: Price is negotiable
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Lieferfähigkeit: Verhandelbar
Produktübersicht
Nanopartikelgrößen- und Zetapotential-Analysator Produktübersicht Die Nanopartikelgrößenanalysatoren der NKT-N9-Serie sind speziell für die Charakterisierung der Nanopartikelgröße und -größenverteilung konzipiert. Basierend auf den Prinzipien der dynamischen Lichtstreuung (DLS) und der Photonenkorre...

Produktdetails

Hervorheben:

Zeta-Potenzialanalysator

,

Nanopartikelgröße Zeta-Potenzialanalysator

Produkt-Beschreibung
Nanopartikelgrößen- und Zetapotential-Analysator
Produktübersicht

Die Nanopartikelgrößenanalysatoren der NKT-N9-Serie sind speziell für die Charakterisierung der Nanopartikelgröße und -größenverteilung konzipiert. Basierend auf den Prinzipien der dynamischen Lichtstreuung (DLS) und der Photonenkorrelationsspektroskopie (PCS)-Technologie verwendet das Instrument einen Laser, um Nanopartikel zu beleuchten, die gleichmäßig in einer Probenzelle verteilt sind.

Die Detektionsfaser empfängt im 90°-Winkel das dynamische Streulicht, dessen Intensität aufgrund der Brownschen Bewegung der Probenpartikel zeitlich schwankt. Dieses Licht wird an eine Photomultiplier-Röhre (PMT) übertragen, die die optischen Signale in diskrete Impulssignale umwandelt. Ein digitaler Korrelator führt dann Autokorrelationsberechnungen durch, um die Autokorrelationskurve der Probe zu erhalten. Kombiniert mit mathematischen Methoden wird der Diffusionskoeffizient der Partikel abgeleitet und schließlich die Partikelgröße und Größenverteilung nach der Stokes-Einstein-Gleichung berechnet.

Anwendungsbereich

Der Laser-Partikelgrößenanalysator NKT-N9 wird häufig zur Partikelgrößencharakterisierung sowie zur Analyse der Dispersionsstabilität und Systemstabilität von organischen oder anorganischen Nanoemulsionen, Pulvern, Polymeren, Mizellen, Virusantikörpern, Proteinen und anderen Proben in folgenden Bereichen eingesetzt:

  • Neue Materialien
  • Arzneimittel
  • Biotechnik
  • Lebenswissenschaften
  • Chemieingenieurwesen
  • Beschichtungen
  • Lebensmittelsicherheit
Produktparameter
Parameter Spezifikation
Messprinzip Dynamische Lichtstreuung (DLS), Photonenkorrelationsspektroskopie (PCS), Statische Lichtstreuung (SLS)
Partikelgrößenbereich 0,5 nm – 10.000 nm (je nach Probenoptionen)
Erkennungswinkel 90°
Testparameter Partikelgröße, Molekulargewicht, zweiter Virialkoeffizient
Laser Integriertes Temperaturkontrollsystem, maximale Leistung 50 mW, Wellenlänge 532 nm oder 405 nm Festkörperlaser (optional)
Korrelator 512 physikalische Kanäle, Abtastzeit dynamisch einstellbar von 0,1 µs bis 1 ms
Detektor Photomultiplier-Röhre (PMT)
Filtermethode Optische Fallenfilterung
Genauigkeitsfehler Besser als ±1 % (durchschnittliche Partikelgröße, NIST-rückverfolgbares Referenzmaterial)
Wiederholbarkeitsfehler Besser als ±1 % (durchschnittliche Partikelgröße, NIST-rückverfolgbares Referenzmaterial)
Probenzelle 12 mm Quarzküvette, 1 ml – 4 ml
Konzentrationsbereich 0,1 mg/ml – 40 % w/v (abhängig von den Probenoptionen)
Molekulargewichtsbereich 340 Da – 2 * 10⁷ Da (abhängig von den Probenoptionen)
Messgeschwindigkeit Weniger als 5 Minuten pro Lauf
Temperaturkontrollbereich 5 °C – 90 °C
Temperaturgenauigkeit ±0,1 °C
Intensitätseinstellbereich 0 – 100 %, automatische Anpassung
Umweltanforderungen 5 °C – 45 °C, 10 % – 85 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Stromversorgung AC100 V – 240 V bei 50 Hz – 60 Hz, DC12 V/10 A
Abmessungen 440 mm * 245 mm * 228 mm
Gewicht des Instruments 9,5 kg
Anwendbare Standards GB/T 29022-2021 / ISO 22412-2017, GB/T 19627-2005 / ISO 13320-1996
Modellvergleich
Besonderheit NKT-N9 NKT-N9H
Lichtquelle Fasergekoppelter Halbleiterlaser Fasergekoppelter Halbleiterlaser
Wellenlänge λ = 520 nm Wellenlänge 1: λ = 520 nm, P = 30 mW
Wellenlänge 2: λ = 405 nm, P = 20 mW
Leistung P = 30 mW
Anwendungen Geeignet für die meisten Nanopartikeltests, kann jedoch lichtabsorbierende Proben (z. B. rote Proben) nicht effektiv testen. Geeignet für die effektive Prüfung aller Nanopartikel, insbesondere farbiger Proben in Branchen wie der Farbstoff- und Pigmentindustrie, und ermöglicht eine effektive Prüfung der Partikelgröße für Proben im gesamten Farbbereich
Technische Merkmale
Optischer Pfad für den reinen Glasfasertest – hohe Empfindlichkeit

Der optische Testpfad, der aus einem leistungsstarken, rauscharmen fasergekoppelten Halbleiterlaser und einem dynamischen Streulichtempfangssystem aus allen Fasern besteht, verwendet als Fotodetektor eine hochempfindliche HAMAMASTU-Photovervielfacherröhre (PMT) mit niedriger Dunkelzahl. Dies verleiht dem gesamten Testsystem eine extrem hohe Empfindlichkeit und ein extrem hohes Signal-Rausch-Verhältnis und legt die Grundlage für Testgenauigkeit und hohe Auflösung.

Hochgeschwindigkeits-Digitalkorrelator – Hohe Auflösung

Als Kerngerät für die Signalverarbeitung kommt der eigens entwickelte digitale Hochgeschwindigkeitskorrelator zum Einsatz. Es erfasst die dynamische Streulichtintensität in Echtzeit mit hoher Geschwindigkeit und führt Autokorrelationsberechnungen durch. Es verfügt über eine Signalauflösung von 6 ns, eine Datenverarbeitungsgeschwindigkeit von Hunderten von Megahertz und einen linearen Dynamikbereich von mehr als 10¹¹ und gewährleistet so die Integrität der Autokorrelationskurven für Partikel unterschiedlicher Größe über den gesamten Messbereich.

Vollständige Kalibrierung und Validierung – Gewährleistung der Testgenauigkeit

Für die Kalibrierung und Validierung im gesamten Messbereich werden mehrere nationale Referenzmaterialien für Partikelgrößen verwendet, wobei die Testgenauigkeitsfehler alle unter 1 % liegen.

Hochpräzise Temperaturregelung

Der mit automatischer Temperaturregelungstechnologie ausgestattete Halbleiterlaser sorgt für eine stabile und zuverlässige Laserleistung. Das hochpräzise Temperaturkontrollsystem hält die getestete Probe in der Probenzelle während des gesamten Messvorgangs auf einer konstanten Temperatur und vermeidet Testabweichungen, die durch Änderungen der Viskosität des Mediums und der Brownschen Bewegungsgeschwindigkeit der Partikel aufgrund von Temperaturschwankungen verursacht werden, wodurch zuverlässige und stabile Testergebnisse gewährleistet werden.

Duale Wellenlängenumschaltung mit einem Klick – breitere Anwendbarkeit

Die Verwendung von fasergekoppelten Halbleiterlasern mit zwei Wellenlängen (λ1 = 520 nm, λ2 = 405 nm) als Lichtquelle überwindet die Einschränkung, dass ein Laser mit einer Wellenlänge keine lichtabsorbierenden Proben testen kann, und ermöglicht so eine effektive Partikelgrößenprüfung für Proben im gesamten Farbbereich. Das Umschalten zwischen den beiden Wellenlängen mit nur einem Klick macht das Instrument für eine größere Auswahl an Proben einsetzbar.

Für weitere Informationen oder um Ihre spezifischen Anforderungen zu besprechen, kontaktieren Sie uns bitte direkt.
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