| Lieu d'origine: | Chine |
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| 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 |
| 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 |
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Analyseur de taille nanométrique et de potentiel zêta
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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.
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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).
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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.
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Nombre d'essais |
Valeur moyenne du test de taille des particules |
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N°1 |
15,89 nm |
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N°2 |
16,08 nm |
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N°3 |
16,01 nm |
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N°4 |
16,14 nm |
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N°5 |
16,19 nm |
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N°6 |
16,11 nm |
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Moyenne |
16,07 nm |
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Écart type |
0,11 nm |
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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 |
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| 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) |
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| 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 |
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| Paramètres de test | Taille des particules, potentiel Zeta, poids moléculaire, deuxième coefficient Vili |
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| 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 | ||