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Fabricant direct Analyseur de potentiel Zeta Appui au prix Machine de test de nanoparticules de configuration personnalisée

Informations de base
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: BAXIT
Certification: CE
Numéro de modèle: BXT-N9-D
Quantité de commande min: 1 ensemble
Prix: US $35463 / Unit
Détails d'emballage: Exporter une boîte en bois
Délai de livraison: 5-8 jours ouvrables
Conditions de paiement: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 500 ensembles/ensembles par mois
Détail Infomation
Plage de test: 0,5 nm-10 000 nm Plage de contrôle de la température: 5 ℃ -90 ℃
Puissance de l'échantillon de test P: AC100V-240V DC12V/10A Exigences environnementales: 5-45℃, 10 % - 85 % d'humidité relative (sans condensation)
Cotes d'apparence: 650 mm × 410 mm × 200 mm Poids: 20 kg
Mettre en évidence:

Nano-particules dans l'analyseur de potentiel Zeta

,

Configuration personnalisée de la machine d'essai de particules

,

équipement d'essai de laboratoire avec garantie


Description de produit

Analyseur de taille nanométrique et de potentiel zêta


Fabricant direct Analyseur de potentiel Zeta Appui au prix Machine de test de nanoparticules de configuration personnalisée

Présentation des instruments

L'analyseur de taille de nanoparticules et de potentiel Zeta est notre dernier instrument d'analyse intégré qui combine les tests de taille de nanoparticules et les tests de potentiel Zeta. Il utilise le principe de diffusion dynamique de la lumière (DLS) en mesurant le signal de fluctuation de l'intensité de la lumière diffusée généré par le mouvement brownien des particules dans l'échantillon et en obtenant la fonction d'autocorrélation via le corrélateur numérique pour analyser le coefficient de diffusion des particules. La taille et la distribution des particules sont calculées sur la base de l'équation de Stokes-Einstein ; La mobilité électrophorétique des particules a été déterminée en testant le décalage de fréquence de la lumière diffusée par les particules sous un champ électrique appliqué à l'aide de la technique de diffusion électrophorétique de la lumière (ELS), et le potentiel zêta et la distribution des particules ont été calculés selon l'équation de Henry ; La technique de diffusion statique de la lumière (SLS) a été utilisée pour mesurer l'intensité moyenne de la lumière diffusée à différentes concentrations de la substance standard et de l'échantillon, calculer le rapport de Rayleigh à chaque concentration et tracer la courbe de Debye pour obtenir le poids moléculaire et le deuxième coefficient de Vili des protéines et des polymères.

Fabricant direct Analyseur de potentiel Zeta Appui au prix Machine de test de nanoparticules de configuration personnalisée

Diagramme schématique de la taille des nanoparticules et des tests potentiels

Principales caractéristiques

1. Chemin optique de test toutes fibres pour une sensibilité élevée

Le chemin optique de test construit avec un laser à semi-conducteur couplé à une fibre à faible bruit haute performance et un système de réception de lumière à diffusion dynamique entièrement fibreuse, utilisant un tube photomultiplicateur HAMAMASTU (PMT) à faible nombre d'obscurités et haute sensibilité comme photodétecteur, donne à l'ensemble du système de test une sensibilité et un rapport signal/bruit extrêmement élevés, jetant les bases de la précision des tests et de la haute résolution.

2,La vérification de l'étalonnage sur toute la plage garantit la précision des tests

La vérification de l'étalonnage est effectuée sur toute la gamme à l'aide de plusieurs matériaux de référence nationaux de taille de particules, avec des erreurs de précision des tests inférieures à 1 % (supérieures aux exigences de la norme nationale GB/T29022-2021/ISO22412 :2017).

 

Fabricant direct Analyseur de potentiel Zeta Appui au prix Machine de test de nanoparticules de configuration personnaliséeFabricant direct Analyseur de potentiel Zeta Appui au prix Machine de test de nanoparticules de configuration personnalisée

3 Un contrôle de température constante de haute précision garantit la stabilité du test

Le laser à semi-conducteur doté de la technologie automatique à température constante garantit une sortie laser stable et fiable. Le système de contrôle de température constante de haute précision maintient l'échantillon testé dans la cellule d'échantillon à une température constante tout au long du processus de test, évitant ainsi les écarts de test causés par les changements de viscosité du milieu et de vitesse de mouvement brownien des particules dus aux variations de température, garantissant ainsi la fiabilité et la stabilité des résultats de test. 

Nombre d'essais

Valeur moyenne du test de taille des particules

N°1

15,89 nm

N°2

16,08 nm

N°3

16,01 nm

N°4

16,14 nm

N°5

16,19 nm

N°6

16,11 nm

Moyenne

16,07 nm

Écart type

0,11 nm

Erreur de répétabilité

0,66%

4 Corrélateur numérique haute vitesse pour une haute résolution

Le corrélateur numérique à grande vitesse développé par l'entreprise, en tant que composant central du traitement du signal, collecte l'intensité lumineuse diffusée dynamique à grande vitesse en temps réel et effectue des opérations d'autocorrélation. Il a la capacité d'identifier une résolution de signal de 6 ns, une vitesse de traitement des données de 100 mégabits et une plage dynamique linéaire supérieure à 1011, garantissant l'intégrité de la courbe d'autocorrélation des particules de différentes tailles sur toute la plage.

5. La méthode d'analyse de l'ajustement cosinus permet des tests rapides

Le mouvement des particules, entraîné par un champ électrique appliqué, comprend un mouvement électrophorétique directionnel et un mouvement brownien irrégulier. Par conséquent, la fonction d’autocorrélation obtenue en détectant l’intensité de la lumière diffusée est la superposition des signaux de diffusion des particules et du mouvement électrophorétique. La méthode d'analyse d'ajustement cosinus peut obtenir efficacement le signal de décalage de fréquence Doppler provoqué par le mouvement électrophorétique dans la fonction d'autocorrélation en peu de temps, éliminant ainsi l'influence du mouvement brownien. Réaliser un test rapide du potentiel Zeta tout en atténuant la polarisation des électrodes et en augmentant la durée de vie de la cellule d'échantillon de potentiel Zeta.


Champ d'application :

Il est largement utilisé pour tester la taille des particules, le potentiel zêta et le poids moléculaire d'échantillons tels que les nanoémulsions organiques ou inorganiques, les poudres, les polymères, les micelles, les anticorps viraux, etc. dans divers domaines, notamment les nouveaux matériaux, la chimie fine, la bio-ingénierie, les peintures et revêtements, l'alimentation et la médecine, l'aérospatiale, les sciences et technologies de la défense, etc.


Avantage du produit

² Corrélateur à haut débit et haute sensibilité  

² Tube photomultiplicateur haute sensibilité Hamamatsu en provenance du Japon

² Structure de circulation à double flux d'air

² Alimentation CC complète

² Laser japonais Opnex à température et puissance constantes


Paramètres techniques et configuration détaillée de l'analyseur de taille de nanoparticules photocorrélées BXT-N9-D

Modèle BXT-N9-D
Principes des tests Diffusion dynamique de la lumière (DLS), diffusion électrophorétique de la lumière (ELS), diffusion statique de la lumière (SLS), spectroscopie de corrélation de photons (PCS)
Appliquer les normes

GB/T 29022-2021/ISO 22412:2017 GB/T 19627-2005/ISO 13320:1996

GB/T 32671.2-2019/OIN 13309-2:2012

Paramètres de test Taille des particules, potentiel Zeta, poids moléculaire, deuxième coefficient Vili
Taille des particules Angle de diffusion 90°
Plage de test 0,5 nm-10 000 nm
Erreur de précision ±1 % (matériau de référence traçable NIS)
Erreur de répétabilité ±1 % (matériau de référence traçable NIS)
Plage de concentrations 0,1 mg/ml-40 % p/v*
Test de tendance Tendances de température, tendances temporelles
Cellule d'échantillon (facultatif) Cuves en polystyrène de 4 ml, cuvettes en verre de quartz de 4 ml, microcuvettes de 40 µl
Potentiel zêta Angle de diffusion 12°
Plage de potentiel zêta Aucune limite réelle
Gamme de mobilité électrophorétique >+20µm·cm/V·s / <-20µm·cm/V·s
Plage de conductivité 0-270 mS/cm*
Une gamme de tailles de particules adaptée aux tests 1 nm - 120µm *
Électrode Électrode capillaire en forme de U
Poids moléculaire Plage de mesure 340 Da - 2×107Da*
Paramètres système
Source lumineuse Laser à semi-conducteurs haute performance, λ = 532 nm, P = 30 mW
La lumière souligne la gamme de nœuds 0-100 % d'ajustement automatique
Détecteur Tube photomultiplicateur (PMT)
Corrélateur 512 canaux physiques, temps d'échantillonnage 0,1us - 1ms réglable dynamiquement
Plage de contrôle de la température 5℃ à 90
Précision du contrôle de la température Plus ou moins 0,1 ℃
Alimentation électrique fonctionnelle CA 100 V-240 V à 50 Hz-60 Hz, CC 12 V/10 A.
Exigences environnementales 5-45℃, 10 % - 85 % d'humidité relative (sans condensation)
Dimensions d'apparence 650 mm × 410 mm × 200 mm
Poids total 20Kg
Remarque : * Lié à l'échantillon et à l'option


Coordonnées
Clarke

Numéro de téléphone : +8615001723665

WhatsApp : +8615001723665