logo
Witamy na Shaanxi KeGu New Material Technology Co., Ltd
8616602956098

Kompaktowy analizator wielkości nanocząstek i potencjału zeta

Podstawowe właściwości
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa marki: KeGu
Numer modelu: Analizator wielkości nanocząstek i potencjału Zeta
Nieruchomości handlowe
Minimalna ilość zamówienia: Zbywalny
Cena: Price is negotiable
Warunki płatności: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Możliwość zaopatrzenia: Zbywalny
Podsumowanie produktu
Analizator wielkości nanocząstek i potencjału Zeta Przegląd produktu Analizatory wielkości nanocząstek serii NKT‑N9 zostały zaprojektowane specjalnie do charakteryzowania wielkości i rozkładu wielkości nanocząstek. Opierając się na zasadach dynamicznego rozpraszania światła (DLS) i technologii ...

Szczegóły produktu

Podkreślić:

Analizator potencjału zeta

,

Analizator potencjału Zeta o wielkości nanocząstek

Opis produktu
Analizator wielkości nanocząstek i potencjału Zeta
Przegląd produktu

Analizatory wielkości nanocząstek serii NKT‑N9 zostały zaprojektowane specjalnie do charakteryzowania wielkości i rozkładu wielkości nanocząstek. Opierając się na zasadach dynamicznego rozpraszania światła (DLS) i technologii spektroskopii korelacji fotonów (PCS), przyrząd wykorzystuje laser do oświetlania nanocząstek równomiernie rozproszonych w kuwecie próbki.

Światłowód detekcyjny odbiera pod kątem 90° dynamiczne rozproszone światło, którego intensywność zmienia się w czasie w wyniku ruchu Browna cząstek próbki. Światło to przekazywane jest do fotopowielacza (PMT), który przetwarza sygnały optyczne na dyskretne sygnały impulsowe. Następnie korelator cyfrowy wykonuje obliczenia autokorelacji w celu uzyskania krzywej autokorelacji próbki. W połączeniu z metodami matematycznymi wyprowadza się współczynnik dyfuzji cząstek, a na koniec oblicza się wielkość cząstek i rozkład wielkości zgodnie z równaniem Stokesa-Einsteina.

Zakres zastosowania

Laserowy analizator wielkości cząstek NKT‑N9 jest szeroko stosowany do charakteryzacji wielkości cząstek, a także analizy stabilności dyspersji i stabilności układu organicznych lub nieorganicznych nanoemulsji, proszków, polimerów, miceli, przeciwciał wirusowych, białek i innych próbek w takich dziedzinach jak:

  • Nowe materiały
  • Produkty lecznicze
  • Bioinżynieria
  • Nauki o życiu
  • Inżynieria chemiczna
  • Powłoki
  • Bezpieczeństwo żywności
Parametry produktu
Parametr Specyfikacja
Zasada pomiaru Dynamiczne rozpraszanie światła (DLS), Spektroskopia korelacji fotonów (PCS), Statyczne rozpraszanie światła (SLS)
Zakres wielkości cząstek 0,5 nm – 10 000 nm (w zależności od opcji próbki)
Kąt detekcji 90°
Parametry testowe Wielkość cząstek, masa cząsteczkowa, drugi współczynnik wirialny
Laser Zintegrowany system kontroli temperatury, maksymalna moc 50 mW, długość fali 532 nm lub laser na ciele stałym 405 nm (opcjonalnie)
Korelator 512 kanałów fizycznych, czas próbkowania regulowany dynamicznie w zakresie od 0,1 µs do 1 ms
Detektor Fotopowielacz (PMT)
Metoda filtrowania Filtrowanie pułapek optycznych
Błąd dokładności Lepsza niż ±1% (średnia wielkość cząstek, materiał odniesienia identyfikowalny przez NIST)
Błąd powtarzalności Lepsza niż ±1% (średnia wielkość cząstek, materiał odniesienia identyfikowalny przez NIST)
Próbka komórki Kuweta kwarcowa 12 mm, 1 ml – 4 ml
Zakres stężeń 0,1 mg/ml – 40% w/v (w zależności od opcji próbki)
Zakres masy cząsteczkowej 340 Da – 2 * 10⁷ Da (w zależności od opcji próbki)
Prędkość pomiaru Mniej niż 5 minut na bieg
Zakres kontroli temperatury 5°C – 90°C
Dokładność temperatury ±0,1°C
Zakres regulacji intensywności 0 – 100%, automatyczna regulacja
Wymagania środowiskowe 5°C – 45°C, 10% – 85% wilgotności względnej (bez kondensacji)
Zasilanie AC 100 V – 240 V przy 50 Hz – 60 Hz, DC 12 V/10 A
Wymiary 440 mm * 245 mm * 228 mm
Masa instrumentu 9,5 kg
Obowiązujące standardy GB/T 29022-2021 / ISO 22412-2017, GB/T 19627-2005 / ISO 13320-1996
Porównanie modeli
Funkcja NKT-N9 NKT-N9H
Źródło światła Laser półprzewodnikowy ze sprzężeniem światłowodowym Laser półprzewodnikowy ze sprzężeniem światłowodowym
Długość fali λ = 520 nm Długość fali 1: λ = 520 nm, P = 30 mW
Długość fali 2: λ = 405 nm, P = 20 mW
Moc P = 30 mW
Aplikacje Nadaje się do większości testów nanocząstek, ale nie może skutecznie testować próbek pochłaniających światło (np. próbek czerwonych) Nadaje się do skutecznego testowania wszystkich nanocząstek, zwłaszcza próbek kolorowych w branżach takich jak barwniki i pigmenty, umożliwiając skuteczne badanie wielkości cząstek dla próbek w pełnym zakresie kolorów
Cechy techniczne
Ścieżka optyczna testowa obejmująca wszystkie włókna – wysoka czułość

Testowa ścieżka optyczna, zbudowana z wysokowydajnego, niskoszumowego lasera półprzewodnikowego ze sprzężeniem światłowodowym i całkowicie światłowodowego dynamicznego systemu odbioru światła rozproszonego, wykorzystuje jako fotodetektor fotopowielacz HAMAMASTU o niskiej liczbie ciemnych i wysokiej czułości (PMT). Zapewnia to całemu systemowi testowemu wyjątkowo wysoką czułość i stosunek sygnału do szumu, co stanowi podstawę dokładności testu i wysokiej rozdzielczości.

Szybki korelator cyfrowy – wysoka rozdzielczość

Niezależnie opracowany, szybki korelator cyfrowy służy jako podstawowe urządzenie do przetwarzania sygnału. Pozyskuje dynamiczne natężenie światła rozproszonego w czasie rzeczywistym z dużą szybkością i wykonuje obliczenia autokorelacji. Charakteryzuje się rozdzielczością sygnału 6 ns, szybkością przetwarzania danych rzędu setek megaherców i liniowym zakresem dynamiki większym niż 10¹¹, co zapewnia integralność krzywych autokorelacji dla cząstek o różnych rozmiarach w całym zakresie pomiarowym.

Kalibracja i walidacja w pełnym zakresie — zapewnienie dokładności testu

Do kalibracji i walidacji w całym zakresie pomiarowym wykorzystuje się wiele krajowych materiałów odniesienia do wielkości cząstek, przy czym wszystkie błędy dokładności testu wynoszą poniżej 1%.

Precyzyjna kontrola temperatury

Laser półprzewodnikowy wyposażony w technologię automatycznej kontroli temperatury zapewnia stabilną i niezawodną moc lasera. Wysoce precyzyjny system kontroli temperatury utrzymuje badaną próbkę w kuwecie próbnej w stałej temperaturze przez cały proces pomiarowy, unikając odchyleń testu spowodowanych zmianami lepkości medium i prędkości ruchu Browna cząstek ze względu na zmiany temperatury, zapewniając w ten sposób wiarygodne i stabilne wyniki testu.

Przełączanie podwójnej długości fali jednym kliknięciem – szersze zastosowanie

Zastosowanie laserów półprzewodnikowych ze sprzężeniem światłowodowym o podwójnej długości fali (λ1 = 520 nm, λ2 = 405 nm) jako źródła światła pozwala pokonać ograniczenie polegające na tym, że laser o jednej długości fali nie jest w stanie badać próbek pochłaniających światło, umożliwiając skuteczne badanie wielkości cząstek w przypadku próbek w pełnym zakresie kolorów. Przełączanie pomiędzy dwiema długościami fal jednym kliknięciem sprawia, że ​​przyrząd można zastosować do szerszego zakresu próbek.

Aby uzyskać więcej informacji lub omówić swoje specyficzne wymagania, skontaktuj się z nami bezpośrednio.
Powiązane produkty

Wyślij zapytanie