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      產品中心

      納米粒度分析儀

      描述:9x9系列納米粒度及Zeta電位分析儀以高速數字相關器為核心器件,使用動態光散射技術測量顆粒粒度,使用相位分析光散射技術測量Zeta電位,使用靜態光散射技術測量分子量,測量結果準確可靠,是測量納米顆粒粒度和Zeta電位的信賴之選。

      更新日期:2023-09-11
      產品型號:919S
      廠商性質:生產廠家
      訪問次數:1633
      詳情介紹
      品牌其他品牌分散方式濕法分散
      價格區間面議儀器種類動態光散射
      產地類別國產應用領域醫療衛生,食品,化工,制藥,綜合

      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。

      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、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。

      8、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

      9、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。

      10、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。

      11、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

      919S

      功能

      粒度、分子量、溫度趨勢

      粒度


      測量方法

      動態光散射(DLS)

      分析模式

      CUMULANT, CONTIN, NNLS自動選擇

      測量角度

      90°

      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

      3μL*

      最小樣品濃度

      0.1mg/mL溶菌酶

      最大樣品濃度

      40%w/v*

      分子量


      測量方法

      SLS及DLS

      分子量范圍

      340Da ~ 20MDa

      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??墒蛊涓咝Ь忈?,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。



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