| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | BAXIT |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| หมายเลขรุ่น: | BXT-N9-D |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | US $35463 / Unit |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ส่งออก |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 500 ตั้ง / ชุดต่อเดือน |
| ช่วงการทดสอบ: | 0.5 นาโนเมตร-10,000 นาโนเมตร | ช่วงการควบคุมอุณหภูมิ: | 5 ℃ -90 ℃ |
|---|---|---|---|
| ทดสอบกำลังตัวอย่าง P: | AC100V-240V DC12V/10A | ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม: | 5-45°C, ความชื้นสัมพัทธ์ 10% - 85% (ไม่มีการควบแน่น) |
| ขนาดรูปลักษณ์: | 650มม.×410มม.×200มม | น้ำหนัก: | 20กก |
| เน้น: | BAXIT BXT-N9-D Zeta Potential Analyzer เครื่องวิเคราะห์ศักยภาพเซต้า,อุปกรณ์ปฏิบัติการ Zeta Potential Analyzer,เครื่องวิเคราะห์ความเป็นไปได้ Zeta ที่สามารถซ้ําได้สูง |
||
เครื่องวิเคราะห์ขนาดนาโนและศักยภาพซีต้า
![]()
บทนำตราสาร
ขนาดอนุภาคนาโนและเครื่องวิเคราะห์ศักยภาพซีต้าเป็นเครื่องมือวิเคราะห์แบบบูรณาการล่าสุดของเราที่ผสมผสานการทดสอบขนาดอนุภาคนาโนและการทดสอบศักยภาพซีต้า ใช้หลักการการกระเจิงแสงแบบไดนามิก (DLS) โดยการวัดสัญญาณการผันผวนของความเข้มของแสงที่กระเจิงซึ่งเกิดจากการเคลื่อนที่แบบบราวเนียนของอนุภาคในตัวอย่าง และรับฟังก์ชันความสัมพันธ์อัตโนมัติผ่านตัวสหสัมพันธ์แบบดิจิทัลเพื่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ของอนุภาค ขนาดและการกระจายตัวของอนุภาคคำนวณตามสมการสโตกส์-ไอน์สไตน์ การเคลื่อนที่ด้วยไฟฟ้าของอนุภาคถูกกำหนดโดยการทดสอบการเปลี่ยนความถี่ของแสงที่กระเจิงโดยอนุภาคภายใต้สนามไฟฟ้าที่ใช้โดยใช้เทคนิคการกระเจิงของแสงด้วยไฟฟ้า (ELS) และศักย์ซีตาและการกระจายตัวของอนุภาคถูกคำนวณตามสมการของเฮนรี่ เทคนิคการกระเจิงแสงแบบคงที่ (SLS) ใช้ในการวัดความเข้มเฉลี่ยของแสงกระเจิงที่ความเข้มข้นต่างกันของสารมาตรฐานและตัวอย่าง คำนวณอัตราส่วน Rayleigh ในแต่ละความเข้มข้น และวาดเส้นโค้ง Debye เพื่อให้ได้น้ำหนักโมเลกุลและสัมประสิทธิ์ Vili อันดับสองของโปรตีนและโพลีเมอร์
![]()
แผนผังขนาดอนุภาคนาโนและการทดสอบศักยภาพ
คุณสมบัติหลัก
1. เส้นทางออปติคอลทดสอบไฟเบอร์ทั้งหมดเพื่อความไวสูง
เส้นทางแสงทดสอบที่สร้างขึ้นด้วยเลเซอร์เซมิคอนดักเตอร์คู่ไฟเบอร์เสียงรบกวนต่ำประสิทธิภาพสูง และระบบรับแสงกระเจิงไดนามิกไฟเบอร์ทั้งหมด โดยใช้หลอดโฟโตมัลติพลายเออร์ (PMT) ของ HAMAMASTU ความไวแสงสูงจำนวนมืดต่ำเป็นเครื่องตรวจจับแสง ทำให้ระบบทดสอบทั้งหมดมีความไวและอัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวนสูงมาก วางรากฐานสำหรับความแม่นยำในการทดสอบและความละเอียดสูง
2,การตรวจสอบการสอบเทียบแบบเต็มช่วงช่วยให้มั่นใจในความแม่นยำในการทดสอบ
การตรวจสอบการสอบเทียบดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบโดยใช้วัสดุอ้างอิงขนาดอนุภาคระดับชาติหลายรายการ โดยมีข้อผิดพลาดด้านความแม่นยำในการทดสอบน้อยกว่า 1% (สูงกว่าข้อกำหนดของมาตรฐานแห่งชาติ GB/T29022-2021/ISO22412:2017)
![]()
![]()
3 การควบคุมอุณหภูมิคงที่ที่มีความแม่นยำสูงช่วยให้มั่นใจในความเสถียรของการทดสอบ
เลเซอร์เซมิคอนดักเตอร์พร้อมเทคโนโลยีอุณหภูมิคงที่อัตโนมัติช่วยให้มั่นใจได้ว่าเอาต์พุตเลเซอร์มีความเสถียรและเชื่อถือได้ ระบบควบคุมอุณหภูมิคงที่ที่มีความแม่นยำสูงช่วยให้ตัวอย่างถูกทดสอบในเซลล์ตัวอย่างที่อุณหภูมิคงที่ตลอดกระบวนการทดสอบ หลีกเลี่ยงการเบี่ยงเบนในการทดสอบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของความหนืดปานกลางและความเร็วการเคลื่อนที่ของอนุภาคบราวเนียนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ จึงมั่นใจในความน่าเชื่อถือและความเสถียรของผลการทดสอบ
|
จำนวนการทดสอบ |
ค่าทดสอบขนาดอนุภาคเฉลี่ย |
|
ฉบับที่ 1 |
15.89 น |
|
ฉบับที่ 2 |
16.08 น |
|
ฉบับที่ 3 |
16.01 น |
|
ฉบับที่ 4 |
16.14 น |
|
ฉบับที่ 5 |
16.19 น |
|
หมายเลข 6 |
16.11 น |
|
เฉลี่ย |
16.07 น |
|
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน |
0.11 นาโนเมตร |
|
ข้อผิดพลาดในการทำซ้ำ |
0.66% |
4 สหสัมพันธ์ดิจิทัลความเร็วสูงสำหรับความละเอียดสูง
สหสัมพันธ์ดิจิทัลความเร็วสูงที่พัฒนาขึ้นเองเป็นองค์ประกอบหลักสำหรับการประมวลผลสัญญาณ รวบรวมความเข้มของแสงที่กระเจิงแบบไดนามิกด้วยความเร็วสูงแบบเรียลไทม์ และดำเนินการดำเนินการความสัมพันธ์อัตโนมัติ มีความสามารถในการระบุความละเอียดของสัญญาณ 6ns ความเร็วในการประมวลผลข้อมูล 100 เมกะบิต และช่วงไดนามิกเชิงเส้นที่สูงกว่า 1,011 ทำให้มั่นใจได้ถึงความสมบูรณ์ของกราฟความสัมพันธ์อัตโนมัติของอนุภาคที่มีขนาดต่างกันตลอดช่วงเต็ม
5. วิธีการวิเคราะห์ความเหมาะสมของโคไซน์ช่วยให้ทำการทดสอบได้อย่างรวดเร็ว
การเคลื่อนที่ของอนุภาคซึ่งขับเคลื่อนโดยสนามไฟฟ้าที่ใช้ รวมถึงการเคลื่อนที่แบบอิเล็กโตรโฟเรติกแบบทิศทางและการเคลื่อนที่แบบบราวเนียนที่ไม่ปกติ ดังนั้นฟังก์ชันความสัมพันธ์อัตโนมัติที่ได้รับจากการตรวจจับความเข้มของแสงที่กระจัดกระจายจึงเป็นการซ้อนทับของสัญญาณการแพร่กระจายของอนุภาคและการเคลื่อนที่ด้วยไฟฟ้า วิธีการวิเคราะห์ความเหมาะสมของโคไซน์สามารถรับสัญญาณการเปลี่ยนความถี่ดอปเปลอร์ที่เกิดจากการเคลื่อนที่แบบอิเล็กโตรโฟเรติกในฟังก์ชันความสัมพันธ์อัตโนมัติในเวลาอันสั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยขจัดอิทธิพลของการเคลื่อนที่แบบบราวเนียน เพื่อให้บรรลุผลการทดสอบศักยภาพของ Zeta อย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันก็ช่วยลดโพลาไรเซชันของอิเล็กโทรด และเพิ่มอายุการใช้งานของเซลล์ตัวอย่างที่มีศักยภาพของ Zeta
ขอบเขตการใช้งาน:
มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการทดสอบขนาดอนุภาค ศักยภาพของซีต้า และน้ำหนักโมเลกุลของตัวอย่าง เช่น นาโนอิมัลชันอินทรีย์หรืออนินทรีย์ ผง โพลีเมอร์ ไมเซลล์ แอนติบอดีของไวรัส ฯลฯ ในสาขาต่างๆ รวมถึงวัสดุใหม่ เคมีภัณฑ์ละเอียด วิศวกรรมชีวภาพ สีและสารเคลือบ อาหารและยา การบินและอวกาศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการป้องกัน ฯลฯ เป็นฐานข้อมูลสำหรับการศึกษาและปรับปรุงประสิทธิภาพของวัสดุ การควบคุมต้นทุนการผลิต และการตัดสินความเสถียรของระบบการกระจายตัวและแนวโน้ม ของการรวมตัวกันของอนุภาค
ข้อได้เปรียบของผลิตภัณฑ์
² อัตราสูงและสหสัมพันธ์ความไวสูง
² หลอดภาพมัลติพลายเออร์ความไวแสงสูง Hamamatsu จากประเทศญี่ปุ่น
² โครงสร้างการไหลเวียนของอากาศคู่
² แหล่งจ่ายไฟ DC เต็ม
² ญี่ปุ่น Opnex อุณหภูมิคงที่และเลเซอร์กำลัง
พารามิเตอร์ทางเทคนิคและการกำหนดค่าโดยละเอียดของเครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาคนาโนที่เกี่ยวข้องกับโฟโตคอร์สัมพันธ์ BXT-N9-D
| แบบอย่าง | บีเอ็กซ์ที-N9-D |
|
| หลักการทดสอบ | การกระเจิงแสงแบบไดนามิก (DLS), การกระเจิงของแสงด้วยไฟฟ้า (ELS), การกระเจิงของแสงคงที่ (SLS), สเปกโทรสโกปีความสัมพันธ์ของโฟตอน (PCS) |
|
| บังคับใช้มาตรฐาน |
GB/T 29022-2021/ISO 22412:2017 GB/T 19627-2005/ISO 13320:1996 GB/T 32671.2-2019/ISO 13309-2:2012 |
|
| พารามิเตอร์การทดสอบ | ขนาดอนุภาค ศักย์ซีตา น้ำหนักโมเลกุล ค่าสัมประสิทธิ์วิลีที่สอง |
|
| ขนาดอนุภาค | มุมกระเจิง | 90° |
| ช่วงการทดสอบ | 0.5 นาโนเมตร-10,000 นาโนเมตร | |
| ข้อผิดพลาดความแม่นยำ | ±1% (วัสดุอ้างอิงที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ของ NIS) | |
| ข้อผิดพลาดในการทำซ้ำ | ±1% (วัสดุอ้างอิงที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ของ NIS) | |
| ช่วงความเข้มข้น | 0.1มก./มล.-40%น้ำหนัก/ปริมาตร* | |
| การทดสอบแนวโน้ม | แนวโน้มอุณหภูมิ แนวโน้มเวลา | |
| เซลล์ตัวอย่าง (ไม่บังคับ) | คิวเวตโพลีสไตรีน 4 มล., คิวเวตแก้วควอทซ์ 4 มล., ไมโครคิวเวตต์ 40μl | |
| ศักยภาพของซีต้า | มุมกระเจิง | 12° |
| ช่วงศักยภาพของซีต้า | ไม่มีขีดจำกัดที่แท้จริง | |
| ช่วงการเคลื่อนที่ด้วยไฟฟ้า | >+20มเมตร·ซม./V·s / <-20มเมตร·ซม./V·s | |
| ช่วงการนำไฟฟ้า | 0-270 มิลลิซีเมนส์/ซม* | |
| ขนาดอนุภาคต่างๆ ที่เหมาะสำหรับการทดสอบ | 1 นาโนเมตร - 120มม * | |
| อิเล็กโทรด | อิเล็กโทรดคาปิลลารีรูปตัวยู | |
| น้ำหนักโมเลกุล | ช่วงการวัด | 340 ดา - 2×107ดา* |
| พารามิเตอร์ของระบบ |
แหล่งกำเนิดแสง | เลเซอร์โซลิดสเตตประสิทธิภาพสูง, แล = 532 นาโนเมตร, P = 30 มิลลิวัตต์ |
| แสงเน้นช่วงของโหนด | ปรับอัตโนมัติ 0-100% | |
| เครื่องตรวจจับ | หลอดโฟโตมัลติพลายเออร์ (PMT) | |
| สหสัมพันธ์ | 512 ช่องทางกายภาพ เวลาสุ่มตัวอย่าง 0.1us - 1ms ปรับแบบไดนามิกได้ | |
| ช่วงการควบคุมอุณหภูมิ | 5 ℃ถึง 90℃ | |
| ความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิ | บวกหรือลบ 0.1 ℃ | |
| แหล่งจ่ายไฟทำงาน | กระแสสลับ 100V-240V @ 50Hz-60Hz, กระแสตรง 12V/10A | |
| ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม | 5-45°C, ความชื้นสัมพัทธ์ 10% - 85% (ไม่มีการควบแน่น) | |
| ขนาดรูปลักษณ์ภายนอก | 650มม.×410มม.×200มม | |
| น้ำหนักโดยรวม | 20กก | |
| หมายเหตุ: * เกี่ยวข้องกับตัวอย่างและตัวเลือก | ||