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Compatto Nanoparticella Dimensione e Zeta Potenziale analizzatore

Proprietà di base
Luogo d'origine: Cina
Marchio: KeGu
Numero di modello: Analizzatore di dimensioni delle nanoparticelle e potenziale Zeta
Proprietà Commerciali
Quantità minima di ordine: Negoziabile
Prezzo: Price is negotiable
Termini di pagamento: L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union
Capacità di fornitura: Negoziabile
Riepilogo Prodotto
Analizzatore di dimensioni delle nanoparticelle e potenziale Zeta Panoramica del prodotto Gli analizzatori delle dimensioni delle nanoparticelle della serie NKT‑N9 sono progettati specificamente per la caratterizzazione delle dimensioni e della distribuzione dimensionale delle nanoparticelle. Basato ...

Dettagli del prodotto

Evidenziare:

Analisatore di potenziale Zeta

,

Analizzatore di potenziale Zeta di dimensione nanoparticella

Descrizione di prodotto
Analizzatore di dimensioni delle nanoparticelle e potenziale Zeta
Panoramica del prodotto

Gli analizzatori delle dimensioni delle nanoparticelle della serie NKT‑N9 sono progettati specificamente per la caratterizzazione delle dimensioni e della distribuzione dimensionale delle nanoparticelle. Basato sui principi della tecnologia Dynamic Light Scattering (DLS) e Photon Correlation Spectroscopy (PCS), lo strumento utilizza un laser per illuminare le nanoparticelle uniformemente disperse in una cella campione.

La fibra di rilevamento riceve, con un angolo di 90°, la luce diffusa dinamica la cui intensità fluttua nel tempo a causa del moto browniano delle particelle del campione. Questa luce viene trasmessa a un tubo fotomoltiplicatore (PMT), che converte i segnali ottici in segnali impulsivi discreti. Un correlatore digitale esegue quindi calcoli di autocorrelazione per ottenere la curva di autocorrelazione del campione. In combinazione con metodi matematici, si ricava il coefficiente di diffusione delle particelle e infine la dimensione delle particelle e la distribuzione dimensionale vengono calcolate secondo l'equazione di Stokes-Einstein.

Ambito di applicazione

L'analizzatore laser della dimensione delle particelle NKT‑N9 è ampiamente utilizzato per la caratterizzazione delle dimensioni delle particelle, nonché per l'analisi della stabilità della dispersione e della stabilità del sistema di nanoemulsioni organiche o inorganiche, polveri, polimeri, micelle, anticorpi virali, proteine ​​e altri campioni in campi quali:

  • Nuovi materiali
  • Prodotti medicinali
  • Bioingegneria
  • Scienze della vita
  • Ingegneria chimica
  • Rivestimenti
  • Sicurezza alimentare
Parametri del prodotto
Parametro Specifica
Principio di misurazione Diffusione dinamica della luce (DLS), Spettroscopia a correlazione fotonica (PCS), Diffusione statica della luce (SLS)
Intervallo di dimensioni delle particelle 0,5 nm – 10.000 nm (a seconda delle opzioni del campione)
Angolo di rilevamento 90°
Parametri di prova Granulometria, peso molecolare, secondo coefficiente viriale
Laser Sistema di controllo della temperatura integrato, potenza massima 50 mW, lunghezza d'onda 532 nm o laser a stato solido 405 nm (opzionale)
Correlatore 512 canali fisici, tempo di campionamento regolabile dinamicamente da 0,1 µs a 1 ms
Rivelatore Tubo fotomoltiplicatore (PMT)
Metodo di filtraggio Filtraggio con trappole ottiche
Errore di precisione Migliore di ±1% (dimensione media delle particelle, materiale di riferimento tracciabile NIST)
Errore di ripetibilità Migliore di ±1% (dimensione media delle particelle, materiale di riferimento tracciabile NIST)
Cella campione Cuvetta in quarzo da 12 mm, 1 ml – 4 ml
Intervallo di concentrazione 0,1 mg/ml – 40 % p/v (a seconda delle opzioni del campione)
Intervallo di peso molecolare 340 Da – 2 * 10⁷ Da (a seconda delle opzioni del campione)
Velocità di misurazione Meno di 5 minuti per corsa
Intervallo di controllo della temperatura 5°C – 90°C
Precisione della temperatura ±0,1 °C
Intervallo di regolazione dell'intensità 0 – 100%, regolazione automatica
Requisiti ambientali 5 °C – 45 °C, 10% – 85% di umidità relativa (senza condensa)
Alimentazione elettrica CA 100 V – 240 V a 50 Hz – 60 Hz, CC 12 V/10 A
Dimensioni 440 mm * 245 mm * 228 mm
Peso dello strumento 9,5 chilogrammi
Standard applicabili GB/T 29022‑2021 / ISO 22412‑2017, GB/T 19627‑2005 / ISO 13320‑1996
Confronto dei modelli
Caratteristica NKT-N9 NKT‑N9H
Sorgente luminosa Laser a semiconduttore accoppiato a fibra Laser a semiconduttore accoppiato a fibra
Lunghezza d'onda λ = 520 nm Lunghezza d'onda 1: λ = 520 nm, P = 30 mW
Lunghezza d'onda 2: λ = 405 nm, P = 20 mW
Energia P = 30 mW
Applicazioni Adatto per la maggior parte dei test sulle nanoparticelle, ma non è in grado di testare efficacemente campioni che assorbono la luce (ad es. campioni rossi) Adatto per test efficaci su tutte le nanoparticelle, in particolare su campioni colorati in settori quali coloranti e pigmenti, consentendo test efficaci sulla dimensione delle particelle per campioni con gamma di colori completa
Caratteristiche Tecniche
Percorso ottico per test su tutte le fibre – Alta sensibilità

Il percorso ottico del test, costruito con un laser a semiconduttore accoppiato a fibra ad alte prestazioni e basso rumore e un sistema di ricezione della luce diffusa dinamica interamente in fibra, utilizza un tubo fotomoltiplicatore (PMT) HAMAMASTU a basso conteggio di buio e ad alta sensibilità come fotorilevatore. Ciò conferisce all'intero sistema di test una sensibilità e un rapporto segnale-rumore estremamente elevati, ponendo le basi per l'accuratezza e l'elevata risoluzione dei test.

Correlatore digitale ad alta velocità – Alta risoluzione

Il correlatore digitale ad alta velocità sviluppato in modo indipendente viene utilizzato come dispositivo principale per l'elaborazione del segnale. Acquisisce l'intensità della luce diffusa dinamica in tempo reale ad alta velocità ed esegue calcoli di autocorrelazione. Presenta una capacità di risoluzione del segnale di 6 ns, una velocità di elaborazione dei dati di centinaia di megahertz e un intervallo dinamico lineare superiore a 10¹¹, garantendo l'integrità delle curve di autocorrelazione per particelle di diverse dimensioni nell'intero intervallo di misurazione.

Calibrazione e convalida a gamma completa: garanzia di accuratezza del test

Per la calibrazione e la validazione dell'intero intervallo di misurazione vengono utilizzati diversi materiali di riferimento nazionali relativi alle dimensioni delle particelle, con errori di accuratezza del test tutti inferiori all'1%.

Controllo della temperatura ad alta precisione

Il laser a semiconduttore, dotato di tecnologia di controllo automatico della temperatura, garantisce un'emissione laser stabile e affidabile. Il sistema di controllo della temperatura ad alta precisione mantiene il campione testato nella cella campione a una temperatura costante durante tutto il processo di misurazione, evitando deviazioni del test causate da cambiamenti nella viscosità media e nella velocità del movimento browniano delle particelle dovute alle variazioni di temperatura, garantendo così risultati di test affidabili e stabili.

Commutazione a doppia lunghezza d'onda con un clic: applicabilità più ampia

L'utilizzo di laser a semiconduttore accoppiati a fibra a doppia lunghezza d'onda (λ1 = 520 nm, λ2 = 405 nm) come sorgente luminosa supera la limitazione secondo cui un laser a lunghezza d'onda singola non può testare campioni che assorbono la luce, consentendo test efficaci sulla dimensione delle particelle per campioni con gamma di colori completa. Il passaggio tra le due lunghezze d'onda con un solo clic rende lo strumento applicabile a una gamma più ampia di campioni.

Per ulteriori informazioni o per discutere le vostre esigenze specifiche, contattateci direttamente.
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