| 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 |
| 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: | Analyseur de potentiel Zeta pour la taille des particules,Test de poids moléculaire par analyseur de potentiel Zeta,équipement d'essai de laboratoire avec garantie |
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Analyseur de taille de nanoparticules et de potentiel Zeta
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Introduction de l'instrument
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 de la lumière dynamique (DLS) en mesurant le signal de fluctuation de l'intensité de la lumière diffusée générée 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 de la lumière électrophorétique (ELS), et le potentiel Zeta et la distribution des particules ont été calculés selon l'équation de Henry ; La technique de diffusion de la lumière statique (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 second coefficient de Vili des protéines et des polymères.
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Schéma de test de taille de nanoparticules et de potentiel
Caractéristiques principales
1. Chemin optique de test tout fibre pour une haute sensibilité
Le chemin optique de test construit avec un laser à semi-conducteur couplé par fibre à faible bruit haute performance et un système de réception de lumière à diffusion dynamique tout fibre, utilisant un tube photomultiplicateur (PMT) HAMAMASTU à faible bruit de fond et haute sensibilité comme photodétecteur, confère à l'ensemble du système de test une sensibilité et un rapport signal/bruit extrêmement élevés, jetant les bases de la précision et de la haute résolution des tests
2,La vérification de calibration sur toute la plage garantit la précision des tests
La vérification de calibration est effectuée sur toute la plage à l'aide de plusieurs matériaux de référence nationaux de taille de particules, avec des erreurs de précision de test inférieures à 1 % (supérieures aux exigences de la norme nationale GB/T29022-2021/ISO22412:2017).
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3 Contrôle de température constant de haute précision pour assurer la stabilité des tests
Le laser à semi-conducteur avec technologie de température constante automatique assure une sortie laser stable et fiable. Le système de contrôle de température constant de haute précision maintient l'échantillon testé dans la cellule d'échantillon à une température constante tout au long du processus de test, évitant les déviations de test causées par les changements de viscosité du milieu et la vitesse du mouvement brownien des particules dus aux variations de température, assurant ainsi la fiabilité et la stabilité des résultats des tests.
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Nombre de tests |
Valeur moyenne du test de taille de 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 à haute vitesse pour une haute résolution
Le corrélateur numérique à haute vitesse auto-développé, en tant que composant central du traitement du signal, collecte l'intensité de la lumière diffusée dynamique à haute 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 de 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 par 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'ajustement cosinus peut obtenir efficacement le signal de décalage de fréquence Doppler causé par le mouvement électrophorétique dans la fonction d'autocorrélation en peu de temps, éliminant l'influence du mouvement brownien. Pour obtenir des tests de potentiel Zeta rapides tout en atténuant la polarisation des électrodes et en augmentant la durée de vie de la cellule d'échantillon de potentiel Zeta.
Domaine d'application :
Il est largement utilisé pour tester la taille des particules, le potentiel Zeta et le poids moléculaire d'échantillons tels que des nanoémulsions organiques ou inorganiques, des poudres, des polymères, des micelles, des anticorps viraux, etc. dans divers domaines, notamment les nouveaux matériaux, la chimie fine, la bioingénierie, les peintures et revêtements, l'alimentation et la médecine, l'aérospatiale, les sciences et technologies de la défense, etc. Il fournit une base de données pour étudier et améliorer les performances des matériaux, contrôler les coûts de production et juger de la stabilité des systèmes de dispersion et de la tendance à l'agglomération des particules.
Avantage du produit
² Corrélateur à haut débit et haute sensibilité
² Tube photomultiplicateur haute sensibilité Hamamatsu du Japon
² Double structure de circulation d'air
² Alimentation CC complète
² Laser à température et puissance constantes Opnex japonais
Paramètres techniques et configuration détaillée de l'analyseur de taille de nanoparticules photocorrélation BXT-N9-D
| Modèle | BXT-N9-D |
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| Principes de test | Diffusion de la lumière dynamique (DLS), diffusion de la lumière électrophorétique (ELS), diffusion de la lumière statique (SLS), spectroscopie de corrélation de photons (PCS) |
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| Normes appliquées |
GB/T 29022-2021/ISO 22412:2017 GB/T 19627-2005/ISO 13320:1996 GB/T 32671.2-2019/ISO 13309-2:2012 |
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| Paramètres de test | Taille des particules, potentiel Zeta, poids moléculaire, second coefficient de 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 concentration | 0,1 mg/ml - 40 % p/v* | |
| Test de tendance | Tendances de température, tendances temporelles | |
| Cellule d'échantillon (en option) | Cuvettes en polystyrène de 4 ml, cuvettes en verre de quartz de 4 ml, microcuvettes de 40 μl | |
| Potentiel Zeta | Angle de diffusion | 12° |
| Plage de potentiel Zeta | Aucune limite réelle | |
| Plage de mobilité électrophorétique | >+20μm·cm/V·s / <-20μm·cm/V·s | |
| Plage de conductivité | 0-270 mS/cm* | |
| Une gamme de tailles de particules adaptées aux tests | 1 nm - 120μm * | |
| Électrode | Électrode capillaire en forme de U | |
| Poids moléculaire | Plage de mesure | 340 Da - 2×107 Da * |
| Paramètres système |
Source lumineuse | Laser à semi-conducteur haute performance, λ = 532 nm, P = 30 mW |
| La lumière souligne la plage des nœuds | 0-100 % réglage automatique | |
| Détecteur | Tube photomultiplicateur (PMT) | |
| Corrélateur | 512 canaux physiques, temps d'échantillonnage 0,1 μs - 1 ms réglable dynamiquement | |
| Plage de contrôle de température | 5°C à 90°CPrécision du contrôle de température | |
| Plus ou moins 0,1°C | Alimentation de travail | |
| AC 100V-240V @ 50Hz-60Hz, DC 12V/10A | Exigences environnementales | |
| 5-45°C, 10 % - 85 % d'humidité relative (sans condensation) | Dimensions d'apparence | |
| 650 mm × 410 mm × 200 mm | Poids total | |
| 20 Kg | Remarque : * Lié à l'échantillon et à l'option | |