| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | BAXIT |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | BXT-N9-D |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
| Preço: | US $35463 / Unit |
| Detalhes da embalagem: | Exportar caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 500 Conjuntos/Conjuntos por Mês |
| Faixa de teste: | 0,5nm-10.000nm | Faixa de controle de temperatura: | 5°C -90°C |
|---|---|---|---|
| Teste de potência da amostra P: | AC100V-240V DC12V/10A | Requisitos ambientais: | 5-45°C, 10% - 85% de umidade relativa (sem condensação) |
| Dimensões da aparência: | 650 mm × 410 mm × 200 mm | Peso: | 20kg |
| Destacar: | instrumento de potencial zeta de ampla condutividade,detector de nano suspensão 0-270mS/cm,equipamento de laboratório de medição de potencial zeta |
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Analisador de tamanho nano e potencial zeta
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Introdução ao instrumento
O analisador de tamanho de nanopartículas e potencial Zeta é nosso mais recente instrumento de análise integrado que combina testes de tamanho de nanopartículas e testes de potencial Zeta. Utiliza o princípio do espalhamento dinâmico de luz (DLS), medindo o sinal de flutuação da intensidade da luz espalhada gerada pelo movimento browniano das partículas na amostra e obtendo a função de autocorrelação através do correlacionador digital para analisar o coeficiente de difusão das partículas. O tamanho e distribuição das partículas são calculados com base na equação de Stokes-Einstein; A mobilidade eletroforética das partículas foi determinada testando o deslocamento de frequência da luz espalhada pelas partículas sob um campo elétrico aplicado usando a técnica de espalhamento eletroforético de luz (ELS), e o potencial Zeta e a distribuição das partículas foram calculados de acordo com a equação de Henry; A técnica de espalhamento estático de luz (SLS) foi utilizada para medir a intensidade média da luz espalhada em diferentes concentrações da substância padrão e da amostra, calcular a razão de Rayleigh em cada concentração e traçar a curva de Debye para obter o peso molecular e o segundo coeficiente de Vili de proteínas e polímeros.
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Diagrama esquemático do tamanho das nanopartículas e testes potenciais
Principais recursos
1. Caminho óptico de teste totalmente em fibra para alta sensibilidade
O caminho óptico de teste construído com um laser semicondutor acoplado a fibra de alto desempenho e baixo ruído e um sistema de recepção de luz de dispersão dinâmica totalmente em fibra, usando tubo fotomultiplicador (PMT) HAMAMASTU de baixa contagem de escuridão e alta sensibilidade como fotodetector, fornece a todo o sistema de teste sensibilidade extremamente alta e relação sinal-ruído, estabelecendo a base para a precisão do teste e alta resolução
2,A verificação de calibração completa garante a precisão do teste
A verificação da calibração é realizada em toda a faixa usando vários materiais nacionais de referência de tamanho de partícula, com erros de precisão de teste inferiores a 1% (acima dos requisitos da norma nacional GB/T29022-2021/ISO22412:2017).
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3 O controle de temperatura constante de alta precisão garante a estabilidade do teste
O laser semicondutor com tecnologia automática de temperatura constante garante uma saída de laser estável e confiável. O sistema de controle de temperatura constante de alta precisão mantém a amostra testada na célula de amostra a uma temperatura constante durante todo o processo de teste, evitando desvios de teste causados por alterações na viscosidade média e na velocidade de movimento browniano das partículas devido a variações de temperatura, garantindo assim a confiabilidade e estabilidade dos resultados do teste.
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Número de testes |
Valor médio do teste de tamanho de partícula |
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Nº 1 |
15,89nm |
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Nº 2 |
16,08nm |
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Nº3 |
16,01nm |
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Nº 4 |
16,14nm |
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Nº 5 |
16,19nm |
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Nº 6 |
16,11nm |
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Média |
16,07nm |
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Desvio padrão |
0,11nm |
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Erro de repetibilidade |
0,66% |
4 Correlacionador digital de alta velocidade para alta resolução
O correlacionador digital de alta velocidade autodesenvolvido, como componente central para processamento de sinal, coleta intensidade de luz dispersa dinâmica em alta velocidade em tempo real e executa operações de autocorrelação. Possui capacidade de identificar resolução de sinal de 6ns, velocidade de processamento de dados de 100 megabits e faixa dinâmica linear acima de 1011, garantindo a integridade da curva de autocorrelação de partículas de diferentes tamanhos em toda a faixa.
5. O método de análise de ajuste de cosseno permite testes rápidos
O movimento das partículas, impulsionado por um campo elétrico aplicado, inclui movimento eletroforético direcional e movimento browniano irregular. Portanto, a função de autocorrelação obtida pela detecção da intensidade da luz espalhada é a superposição dos sinais da difusão das partículas e do movimento eletroforético. O método de análise de ajuste de cosseno pode obter efetivamente o sinal de mudança de frequência Doppler causado pelo movimento eletroforético na função de autocorrelação em um curto espaço de tempo, eliminando a influência do movimento browniano. Para obter testes rápidos de potencial Zeta, ao mesmo tempo que alivia a polarização do eletrodo e aumenta a vida útil da célula de amostra de potencial Zeta.
Âmbito de aplicação:
É amplamente utilizado para testar o tamanho de partícula, potencial Zeta e peso molecular de amostras, como nanoemulsões orgânicas ou inorgânicas, pós, polímeros, micelas, anticorpos virais, etc. em vários campos, incluindo novos materiais, química fina, bioengenharia, tintas e revestimentos, alimentos e medicamentos, aeroespacial, ciência e tecnologia de defesa, etc.
Vantagem do produto
² Correlacionador de alta taxa e alta sensibilidade
² Tubo fotomultiplicador de alta sensibilidade Hamamatsu do Japão
² Estrutura de circulação de fluxo de ar duplo
² Fonte de alimentação DC completa
² Laser de potência e temperatura constante Opnex japonês
Parâmetros técnicos e configuração detalhada do analisador de tamanho de nanopartículas fotocorrelacionadas BXT-N9-D
| Modelo | BXT-N9-D |
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| Princípios de teste | Dispersão dinâmica de luz (DLS), dispersão eletroforética de luz (ELS), dispersão estática de luz (SLS), espectroscopia de correlação de fótons (PCS) |
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| Aplicar padrões |
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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| Parâmetros de teste | Tamanho de partícula, potencial Zeta, peso molecular, segundo coeficiente de Vili |
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| Tamanho de partícula | Ângulo de dispersão | 90° |
| Faixa de teste | 0,5nm-10.000nm | |
| Erro de precisão | ±1% (material de referência rastreável NIS) | |
| Erro de repetibilidade | ±1% (material de referência rastreável NIS) | |
| Faixa de concentração | 0,1 mg/ml-40% p/v* | |
| Teste de tendência | Tendências de temperatura, tendências temporais | |
| Célula de amostra (opcional) | Cubetas de poliestireno de 4ml, cubetas de vidro de quartzo de 4ml, microcuvetas de 40μl | |
| Potencial Zeta | Ângulo de dispersão | 12° |
| Faixa de potencial Zeta | Sem limites reais | |
| Faixa de mobilidade eletroforética | >+20μm·cm/V·s / <-20μm·cm/V·s | |
| Faixa de condutividade | 0-270mS/cm* | |
| Uma variedade de tamanhos de partículas adequados para testes | 1 nm - 120μeu * | |
| Eletrodo | Eletrodo capilar em forma de U | |
| Peso molecular | Faixa de medição | 340 Da - 2×107Da* |
| Parâmetros do sistema |
Fonte de luz | Laser de estado sólido de alto desempenho, λ = 532 nm, P = 30mW |
| A luz enfatiza a gama de nós | 0-100% de ajuste automático | |
| Detector | Tubo fotomultiplicador (PMT) | |
| Correlacionador | 512 canais físicos, tempo de amostragem 0,1us - 1ms ajustável dinamicamente | |
| Faixa de controle de temperatura | 5℃ a 90℃ | |
| Precisão do controle de temperatura | Mais ou menos 0,1℃ | |
| Fonte de alimentação funcionando | CA 100 V-240 V @ 50 Hz-60 Hz, CC 12 V/10 A | |
| Requisitos ambientais | 5-45°C, 10% - 85% de umidade relativa (sem condensação) | |
| Dimensões de aparência | 650 mm × 410 mm × 200 mm | |
| Peso total | 20Kg | |
| Nota: *Relacionado à amostra e opção | ||