產地類別 | 國產 | 分散方式 | 濕法分散 |
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價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 動態光散射 |
應用領域 | 醫療衛生,食品,化工,建材,制藥 | 929SZ | 白色 |
1、全光纖光路:利用全光纖光路替代分立光路,使參考光和散射光信號不再受灰塵和雜散光的干擾,顯著提高了信噪比和抗干擾能力。
2、背散射光路:使用背散射光路減小散射光程,減弱多次散射光,進而可以測量高濃度樣品的顆粒粒度。
3、大動態范圍高速數字相關器:采用高速、低速通道搭配的光子相關器,有效解決了硬件資源與通道數量之間的矛盾,實時獲取動態范圍大、基線穩定的相關函數。
4、數據篩選功能:引入分位數檢測異常值的方法,鑒別受灰塵干擾的散射光數據,并剔除異常值,提高粒度測量結果的準確性。
5、多角度數據反演:從多個不同的散射角度采集散射光強,可以獲得更多的顆粒粒度信息,并將多個自相關函數結合到一個數據分析中,提高顆粒粒度分布的準確性。
6、溫度趨勢分析:按照設定的溫度范圍,自動進行粒度和Zeta電位測量,檢測樣品粒度或電位的溫度趨勢。
7、毛細管樣品池:使用改進型平底U形毛細管樣品池測量Zeta電位,由于樣品池底部是水平的,從而使得電場強度比傳統的毛細管樣品池更加均勻,減少測量誤差,進而提高Zeta電位的測量精度與重復性。
8、增強型相位分析光散射技術(PALS):通過測量光拍信號的相位變化來獲得顆粒的Zeta電位,測量分辨率比電泳光散射法高兩個數量級。
9、數據輸出:提供數據輸出功能,方便用戶以自定義的圖、表方式查看、對比測量結果
10、標準化操作:軟件具有標準化操作(SOP)功能,讓不同實驗室、不同實驗員間的測量按照同一標準進行,測量結果更具可比性。
11、智能化測量:自動調整散射光強,自動優化光子相關器參數,以適應不同樣品,讓測量變得如此輕松。
12、法規軟件:軟件符合FDA21CFRPart11的要求,可設置/修改用戶組的訪問權限,具有電子記錄/電子簽名和審計跟蹤功能,*符合制藥企業的法規要求。
參數 | 技術指標 |
型號 | 929SZ |
功能 | 粒度、Zeta電位、溫度趨勢 |
粒度 | |
測量方法 | 背向動態光散射(BSDLS) |
分析模式 | CUMULANT, CONTIN, NNLS自動選擇 |
測量角度 | 11°,175° |
粒度范圍 | 0.3nm-15μm* |
準確性 | 小于1%(NIST可溯源乳膠標樣) |
重復性 | 小于1%(NIST可溯源乳膠標樣) |
最小樣品量 | 12μL* |
最小樣品濃度 | 0.2mg/mL溶菌酶 |
最大樣品濃度 | 40%w/v* |
Zeta電位 | |
測量方法 | 相位分析光散射(PALS) |
測量角度 | 11° |
Zeta電位范圍 | 無實際限制 |
電泳遷移率范圍 | >±20μ·cm/V·s |
最大電導率 | 270mS/cm* |
適合測量的粒徑范圍 | 3nm~120μm* |
系統 | |
激光器 | 532nm固體激光器,50mW* |
透射率 | 0%-100%連續調整 |
檢測器 | 高靈敏度PMT或APD* |
相關器 | 最小采樣時間25ns,動態范圍大于1011 |
溫度控制范圍 | -10°*~120°C* |
溫度控制精度 | ±0.1°C |
冷凝控制 | 干燥空氣吹掃 |
工作環境 | 溫度+10°C~+35°C,相對濕度35%~80%,無冷凝 |
計算機接口 | USB2.0或以上 |
電源 | AC100V~240V,50/60Hz,最大功率120W |
尺寸 | 580mm×365mm×195mm |
重量 | 18kg |
計算機操作系統 | Windows 10 32/64位操作系統 |
法規軟件 | 符合FDA 21 CFR Part 11的要求,用戶可靈活設置使用權限,具備電子簽名和 審計跟蹤功能,*符合制藥企業的法規要求 |
*取決于樣品和選用件
納米粒度及Zeta電位分析儀在納米顆粒粒度測量領域的應用:
1.納米材料:納米材料不僅熔點降低,且相變溫度也降低,從而在低溫下就能進行固相反應,得到燒結性能好的復合材料,可用于研究納米金屬氧化物、納米金屬粉、納米陶瓷材料的粒度對材料性能的影響。
2.生物醫藥:可以分析從蛋白質、DNA、RNA、病毒,到各種抗原抗體的粒度。
3.精細化工:可用于尋找納米催化劑的優化粒度分布,以降低化學反應溫度,提高反應速度。
4.油漆涂料:可用于測量油漆、涂料、硅膠、聚合物膠乳、水/油乳液、顏料、油墨、調色劑、化妝品等樣品中納米顆粒物的粒徑。
5.食品藥品:藥物表面包覆納米微粒可使其高效緩釋,并可以制成靶向藥物,可用來控制藥物粒度的大小,以便更好地發揮藥物的療效。
6.航空航天:納米金屬粉添加到火箭固體推進劑中,可以顯著改進推進劑的燃燒性能,可用于研究金屬粉的優化粒度分布。
7.國防科技:納米材料增加電磁能轉化為熱能的效率,從而提高對電磁波的吸收性能,可以制成電磁波吸波材料。不同粒徑納米材料具有不同的光學特性,可用于研究吸波材料的性能。
納米粒度及Zeta電位分析儀在Zeta電位測量領域的應用:
1.藥品和工業用乳膠表面重整控制
2.表面活性劑功能分析與研究
3.紙漿添加劑性能研究
4.電解聚合物功能分析
5.蛋白質功能分析與研究
6.食品、香水、藥品和化妝品等乳劑的分散和凝聚控制
7.核糖體分散和凝聚控制研究