当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

三维光散射仪

仪器信息网三维光散射仪专题为您提供2024年最新三维光散射仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括三维光散射仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的三维光散射仪您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合三维光散射仪相关的耗材配件、试剂标物,还有三维光散射仪相关的最新资讯、资料,以及三维光散射仪相关的解决方案。

三维光散射仪相关的仪器

  • 一、前言作为物质存在的第四种状态的等离子体通常由电子、离子和处于基态以及各种激发态的原子、分子等中性粒子组成。等离子体中带电离子间库伦相互作用的长程特性,是带电粒子组分的运动状态对等离子体特性的影响起决定性作用,其中的电子是等离子体与电磁波作用过程中最重要的能量与动量传递粒子,因此,等离子体中最重要的基本物理参数是电子密度及其分布以及描述电子能量分布的函数以及相应的电子温度。而对于中高气压环境下产生的非热低温等离子体来说,等离子体中的主要组分是处于各种激发态的中性粒子,此时除了带电粒子外,中性粒子的分布和所处状态对等离子体电离过程和稳定性控制也起着非常重要的作用,尤其是各种长寿命亚稳态离子的激发。为了可以充分描述等离子体的状态,在实验上不仅要对带电粒子的分布和运动状态进行诊断,如电子温度、电子密度、电离温度等参数,还需要对等离子体中的中性粒子进行必要的实验测量,来获得有关物种的产生、能量分布以及各个激发态布居数分布等信息,如气体温度、转动温度、振动温度、激发温度等参数。基于这种要求,结合相关学科的各种技术形成了一个专门针对等离子体开展诊断研究的技术门类,如对等离子体中电子组分的诊断技术有朗缪尔探针法(Langmuir Probe),干涉度量法(Interferometer),全息法(Holographic Method),汤姆逊散射法(Thomason Scattering, TS),发射光谱法(Optical Emmission Spectroscopy, OES)等,对离子组分的光谱诊断技术有光腔衰减震荡(Cavity Ring-Down Spectroscopy, CRDS)和发射光谱法(OES),而对中性粒子的光谱诊断技术包括了吸收光谱法(Absorption Spectroscopy, AS),发射光谱法(OES),单光子或者双光子激光诱导荧光(Laser Induced Fluorescence, LIF)等。二、汤姆逊散射(Thomson Scattering)基于激光技术发展起来的汤姆逊散射诊断原本用于高温聚变等离子体的测量,借助激光技术和光电探测技术的突飞猛进,汤姆逊散射在近年也大量应用于低温等离子体的密度和电子温度的测量。汤姆逊散射具有空间分辨率高(局域测量),测量值稳定可靠等优点。测量的物理量:电子温度:下限0.1e密度:下限1019m-3.图1. 汤姆逊散射分析系统结构示意图2.1、激光束在等离子体中的束斑大小(束径DLP)激光束经过透镜聚焦,等离子体应该位于透镜的焦点,以达到激光束在等离子体中有最小的束径,最高的功率密度。DLP = f´ q其中f是聚焦透镜的焦距,q是激光束发散角,考虑各种综合因素,实际束径是上述公式的2倍左右。假设使用f=1000mm的聚焦透镜和q=0.5mrad的激光束,DLP大约是1mm。2.2、收集光学系统的光纤的像斑(fP)与等离子体中激光束径DLP的匹配为了有效的收集激光束上的散射光子,光纤的像斑fP应该完全覆盖激光的束径。理想情况是光纤的像斑与DLP尺寸完全相同,并且二者完全重合,这样激光的散射光最大,同时背景非散射光最小。但是考虑到实际的准直的难度,这样的理想条件在有限的资金投入下很难实现。建议fP是DLP的两倍,既能有效的收集散射光子,也能比较容易准直。如果DLP =1mm, fP =2mm是比较合适的。2.3、光纤的芯径、布局和光谱仪以及ICCD的选择汤姆逊散射谱线展宽与温度的关系如下:汤姆逊散射角度 Theta=90度;me是电子质量,c是光速,kB是玻尔兹曼常数,公式右边分母下面:是激光的波长 532nm;分子是谱线展宽,不过是1/e展宽因此汤姆逊散射光谱的半高宽△λ1/e(nm)与等离子体温度Te(ev)的关系可以简化为△λ1/e=1.487×Te1/2Te eV0.10.20.30.4124510△λ1/e nm0.470.530.810.941.492.102.973.324.70表1. 电子温度与汤姆逊散射谱半高宽对应值在光谱仪没有入射狭缝或者入射狭缝宽度超过光纤的芯径的情况下,光纤的芯径实际决定了谱仪的实际分辨率(仪器展宽):△λof = fof ´ LSPfof是光纤的芯径,LSP是谱仪的倒线色散率。针对于此应用,可以考虑选择两款光谱仪,分别是:1、Zolix 北京卓立汉光仪器有限公司的Omni系列 750mm的谱仪,如果使用1200l/mm的光栅,LSP = 1nm/mm。测量电子温度的原则是仪器展宽应该与最低温度的展宽相当,才能有效的测量到最低温度。2、选用207(670mm焦距)光谱仪,在搭配1200l/mm光栅的情况下,LSP=1.24nm/mm,可以满足要求。同时可以考虑搭配1800l/mm光栅,这样的话可以兼容高电子温度和低电子温度的同时测量,以及同时兼顾高分辨和宽光谱。原则上,使用芯径400mm的光纤,△λof=0.4-0.48nm,完全符合0.1eV的测量要求。但是还是建议谱仪安装入射狭缝,靠狭缝来控制分辨率,不仅确保0.1 eV的测量要求,还能实现更低的温度测量。同时在调试阶段,靠狭缝来控制通光量,以免532nm的激光杂散光太强,对ICCD造成破坏。另一方面ICCD的尺寸决定了光纤的排布数量。光纤数量越多,对汤姆逊散射这种微弱光测量是越有利的。在信号很弱的时候,可以把几道合成一道使用,以增加信噪比,提高信号质量。因此在波长覆盖范围(CCD的横向尺寸)满足要求的情况下,ICCD的纵向尺寸应该尽量大一些,以便容纳更多的光纤。选用iStar 334T探测器,这款CCD的尺寸是13.3 ´ 13.3 mm,对焦距目前的光谱仪无论是Omni-750还是207在搭配1200l/mm光栅的情况下,波长覆盖范围是13nm左右,同时纵向13.3mm,容纳的光纤数量也更多,可以做更多的多道光谱。如果已有更大面阵的CCDsCMOS或高速相机,可以考虑使用Zolix 卓立汉光的IIM系列镜头耦合像增强模组与之配合,达到类似ICCD的功能和效果,同时获得更大的相机选取自由度;IIM 内部可以选择25mm 尺寸的增强器,1:1耦合到CCD, 可以获得更大的成像面,双层增强器也可以获得更高的增益;光纤的布局是一字型密集排布,在13mm的长度内,尽量的密布尽可能多的光纤。同时光纤应该严格排列在一条直线上,整排光纤的偏心距小于20mm。2.4、收集透镜的选择等离子体中心到透镜的距离L和光纤的芯径,及像斑决定了收集透镜的焦距。举例如下:如果像斑要求是fP =2mm,光纤芯径400mm, 则物像比是4,如果L=320mm, 则透镜的焦距就是320/4=80mm。同时如果观测的等离子体范围是50mm,那光纤一字排开的范围就是50mm/4=12.5mm。这个宽度和连接谱仪一侧的光纤束的尺寸很接近了,连接收集透镜一侧光纤也应该是密集排布,这样两端容纳的光纤数量就是匹配的。2.5、瑞利散射的滤除与使用瑞利散射信号通常也可以用来测试重粒子的相关信息比如中性原子。但是相比于瑞利散射法来说,作为弹性散射的汤姆逊散射法更多用于自由电子的测试。和离子与原子相比,由于自由电子的速度更快,质量更轻,因此具备更宽的光谱展宽。比较强的杂散光信号与更强的瑞利散射信号则可以通过例如布儒斯特窗、笼式结构或者黑丝挡板的方式滤除掉。图2 滤除瑞利散射的笼式结构示意光路因此在实际的测试过程中,如何合理地使用这些信号为等离子体诊断服务,则是另一个相关的话题。如图3[1]所示,为实际测试过程中得到的瑞利与汤姆逊散射信号如图4[2]所示,为实际测试过程中得到的滤除瑞利散射后的汤姆逊散射信号图3 包含瑞利散射与汤姆逊散射的实测信号图4 滤除瑞利散射后的汤姆逊信号2.6其他附属部件光电倍增管谱仪第二出射口配宽度可调的狭缝三维调整光学支架,用以调节镜头的方位和方向三、整体解决方案汇总推荐根据用户需求,一般推荐的配置如下:光谱仪:Zolix 北京卓立汉光仪器有限公司的Omni-500I 或750i光谱仪搭配1200l/mm和1800l/mm的全息光栅高光通量光谱仪,搭配120*140mm 或110*110mm 的大尺寸,高分辨率的1200l/mm光栅和1800l/mm光栅探测器:ICCD, 18mm 增强器,13*13mm 探测面;Zolix卓立汉光 公司的IIM-A系列 镜头耦合像增强模组,配合更大面阵的CCD或sCMOS相机, 18mm或25mm 的大面积增强器,灵活的CCD 相机选择; DG645数字延迟脉冲发生器:用于系统触发控制标准A光源,用于系统强度校准其他的配件:包括多道光纤,收集光路,可以后续一并考虑,先购买标准部件参考文献[1] Yong WANG, Cong LI, Jielin SHI, et al. Measurement of electron density and electron temperature of a cascaded arc plasma using laser Thomson scattering compared to an optical emission spectroscopic approach[J]. Plasma Sci. Technol. 19 (2017) 115403 (8pp) [2] Ma P, Su M, Cao S, et al. Influence of heating effect in Thomson scattering diagnosis of laser-produced plasmas in air[J]. Plasma Science and Technology, 2020.
    留言咨询
  • 三维荧光光谱仪可快速检测液体中的有机化合物(DOM),每个样品仅需数十秒或者几分钟,即可及时识别液体中的有机物成分。具体应用如下:提供水中有机污染物的检测;自来水中微生物污染的检测;评价净水工艺及再生水对环境的危害;食品中各组成成分定量分析及农药残留检测; 应用实例:水中微生物检测研究水环境中的荧光物质和微生物的活动可为水体污染提供预警、水质污染溯源、水质净化等提供强有力的技术支持。测试过程中,瑞利散射和拉曼散射会对荧光信号进行干扰,结合相关算法进行瑞利校正和拉曼校正之后,可以得到更加准确的三维荧光光谱,使得分析更准确、高效。图:原始图谱,标注位置为瑞利和拉曼干扰区图:去除瑞利散射和拉曼散射的光谱 食品安全检测可检测食品中的成分以及各组分的含量(包括农药残留等),为食品定级以及判定是否合格提供有力证据。 标准库中菜籽油光谱疑似菜籽油成分,可信度85% 某品牌芝麻油 白酒检测根据三维荧光光谱可进行不同白酒品牌和同一品牌不同系列白酒的鉴定,结合标准数据库和客户自建数据库,可进行真假白酒的鉴定和白酒品质的定级。 品牌一46度 品牌一56度 品牌二46度 品牌二56度三维荧光系统产品优势:1、简单易操作的软件可进行荧光光谱测量、激发光谱测量、同步荧光光谱测量、三维荧光光谱测量、三维同步荧光光谱测量。三维数据可进行大小、俯仰和旋转调节。 2、激发/发射较正功能激发校正前 激发校正后 3、三维数据提取功能可根据三维荧光光谱数据得到测试区域内的荧光光谱、激发光谱、同步荧光光谱和等高线视图。 仪器性能参数参数规范参数规范光源150W连续氙灯光源波长准确度±1nm激发单谱仪200mm焦距,CT结构,低杂散光波长重复性±0.5nm光栅1800g/mm@400nm积分时间100μs~24s激发范围200~800nm检测限0.1μg/L@硫酸奎宁*激发带宽5nm样品架标准石英比色皿发射范围200~800nm仪器体积620×415×300mm(L*H*W)发射带宽5nm仪器重量25Kg* 硫酸奎宁溶于0.1mol/L硫酸溶液中
    留言咨询
  • 仪器简介:采用TurboCorr数字相关器,通过动态光散射的方法可以测量小至1nm的纳米颗粒分布情况,通过静态光散射的方法可测量高分子材料的Zimm、Berry、Debye曲线、分子量、均方根回旋半径及第二维里系数。经国内外众多顶级实验室使用,证明BI-200SM是研究聚合物、胶束、微乳液以及复杂溶液等体系最理想的测试仪器。技术参数:1.粒度范围:1nm-6um2.分子量范围:500~109Dalton3.分子大小范围:10~1000nm4.角度范围:8-162° ,± 0.01° 5.温控范围:-20 ~ 80℃(选件-20 ~ 150℃),± 0.1℃6.滤光片轮:632.8nm, 532nm, 514.5nm,488nm7.孔径轮:100 um,200 um,400um,1 mm,2 mm,3mm主要功能:1.动态光散射(DLS)功能 动态光散射又被称为光子相关谱法(PCS)或者准弹性光散射法,该方法使用自相关方程,自相关方程中包含了悬浮颗粒或者溶液中高分子的扩散系数的平均值及其分布等信息。从扩散系数的分布中可以得到:1)粒度大小及其分布2) 其它动力学参数2.静态光散射(SLS)功能: 对于悬浮于液体中的颗粒,利用Mie散射形成光强与角度的函数关系,从而得到颗粒粒度大小与形状的信息。 对于高分子溶液,光强与角度、浓度形成的依赖关系(即浓度依赖性与角度依赖性),利用Zimm图(或其他类似的方法)可以得到以下参数:1)Mw绝对重均分子量2)Rg均方根回旋半径或均方末端矩3)A2第二维里系数主要应用:高分子特性研究(以动静态、静态光散射原理为基础)一、囊泡及脂质体 微胶囊技术在现代科技与日常生活中有重要作用,如药物、染料、纳米微粒和活细胞等都可以被包埋形成多种不同功能的微胶囊。利用动静态光散射表征技术,可以对微胶囊的几何形状、粒径大小和分子量大小进行表征,进而人为对微胶囊的囊壁组成和结构进行精确的控制与调控,从而调控微胶囊的各种性能。二、胶束的研究 胶束的大小、结构、温敏性、pH值敏感度等决定着胶束的性能及应用前景。而胶束体系DLS测量时具有明显的角度和浓度依赖性,将不同角度和不同浓度的DLS数据外推才能得到准确的扩散系数D0。三、聚电解质共聚物的研究 聚电解质具有高分子溶液的特性,例如粘度、渗透压和光散射等。由于它带有电荷,并且这三方面的性质又不同于一般的高分子。在光散射测量方面,通常把聚电解质溶解在一定浓度的盐溶液中,再在不同角度下测量样品光强,从来评价样品是否已被屏蔽掉库伦力影响。四、体系聚集与生长 由于体系的变化可以通过粒度、光强、扩散系数、相关曲线等的变化加以表征,所以通常我们可以用光散射的方法来表征,从而得到体系的聚集、解离以及生长等信息。如在蛋白质晶体生长过程中,连续采集其光散射信号,通过对其光强、粒度、扩散系数及相关曲线等变化数据进行对比与分析,了解蛋白质晶体生长的情况及其性能变化的情况。如外加温控设备可以进一步研究体系的相变温度等溶液行为。五、超高分子量聚合物的表征 超高分子量聚合物(如PAM、烯烃等)因其具有极高的粘度性,采用传统的测量方法(如GPC与光散射联用技术,粘度法等)难以保证准确性,而采用特殊匹配液池设计的广角光散射仪完全避免了管路堵塞、杂散光影响等问题,成为此类样品测量最适合的仪器。六、自组装影响组装体系稳定性的因素有:分子识别、组分、溶剂、温度及热力学平衡状况。而通过测定组装体系的扩散系数、粒径、分子量、均方根回旋半径,第二维利系数等变化,可以方便地表征自组装体系的这些性能。七、DLS和SLS技术还可以用来进行以下表征:1)微乳液2)液晶3)本体聚合物及晶体转变4)复杂聚合物与胶体体系蛋5)白质和DNA
    留言咨询
  • 仪器简介:SAXSpace(Small & Wide Angle X-Ray Scattering System)是奥地利安东帕公司研制开发的一种小角X-射线散射仪。是一款适用于SAXS,WAXS,GI-SAXS,Bio-SAXS等的模块化纳米结构分析仪。其角度范围为0.03-49nm^-1,对应的尺寸范围为0.13-200nm。在不改变仪器设置的情况下,SAXSpace可以同时测量小角和广角X-射线散射,所测的2&theta 角度最大值为74° ,是真正的小角与广角X-射线散射同时测量的仪器。SAXSpace可以测试几乎所有固体和液体样品。SAXSpace应用举例:表面活性剂和两亲性二嵌段共聚物的溶液:胶束尺寸,胶束形状,相行为,囊泡壁的内部结构等。生物材料:蛋白质在溶液中的形状和尺寸,内部结构,聚集状态,分子量等。分散体系:分散颗粒的形状和尺寸分布,分散体系的稳定性,颗粒集结成核现象,聚集状态等。纤维:内部结构,结晶度,取向度等。催化剂:比表面积,颗粒尺寸及分布,结晶度等。乳液:液滴的形状和内部结构,液滴的尺寸分布,不同温度时乳液的稳定性,胶囊试剂的传输动力学等。聚合物和纳米复合物:结晶度,周期性纳米结构,取向度等。液晶:周期性结构的尺寸和形状,取向度等。技术参数:测量范围:0.13 ~ 200 nmX-射线光源:标准:密封管(线聚焦和/或点聚焦),其它光源:可选。光束尺寸:线光源为20 × 0.3 mm2,点光源为0.3 × 0.3 mm2。工作电压:40 kV工作电流:50 mA样品量:固体只需几毫克,液体最少只需7微升。样品温度的可调节范围:-150 ~ 300 ° C,灵敏度为± 0.1 ° C。测试时间:1 ~ 60 min。主要特点:真正的小角与广角X-射线散射同时测量的仪器:0.13 ~ 200 nm。光路可自动进行调整。原位升降温和溶液测试。专业而且完备的数据处理软件。
    留言咨询
  • 在以静态光散射(SLS)和动态光散射(DLS)原理为基础的动静态光散射仪器中,瑞士LS出品的三维光散射仪3D LS是一款新型仪器。它是一款采用互相关技术的三维激光光散射仪,利用两束激光对同一散射矢量和同一散射体积进行两个平行的散射实验来抑制多重散射的所带来的困扰。因此三维光散射技术突破了传统光散射技术对样品浓度和浊度的限制,3D LS不仅适用于标准的透明的稀溶液的动静态光散射实验研究,同时它也将动静态光散射的应用范围拓宽至高浓度和浑浊体系。使用三维光散射技术,用户无需对高浓度样品进行稀释,可以直接研究自然无扰状态下的体系,从而满足了广大高分子,胶体化学,软物质,材料科学,生命科学等领域研究人员在溶液表征上的要求。在三维互相关技术的基础上,瑞士光散射仪器公司又推出全新的3D调制技术(EP 2365313 A1),可进一步提高互相关技术的信噪比,测试更高浓度或浊度的样品。需要注意的是,与经典光散射不同,三维光散射相干截距理想值趋近于0.2,调制三维光散射相干截距理想值趋近于0.8。该仪器特点如下:动态/静态测量角范围8°-155°,测量角精度优于0.01°,关机自动定位至140°。提供多种尺寸的样品瓶支架,圆柱形样品瓶直径10mm或5mm,使用5mm 样品瓶时,样品量只需200mL。选配温控装置,温控范围10-70℃,温度低于10℃时,需使用干燥空气或氮气吹扫以避免水汽凝结。采用APD(雪崩型光电二极管检测器),具有高灵敏度(在632.8nm波长下量子效率65%),能测量弱光散射体系。单模光纤准直光学与集成检测系统。标配氦氖激光器:632.8nm,21mW,偏振度500:1,TEM00。双通道多tau相关器,最小延迟时间12.5ns,最大延迟时间50min,2×608互相关通道,1088自相关通道。检测器前2.5cm的支架可放置不同标准的滤光片。提供自动衰减功能和手动衰减功能,0-100%光强连续衰减。激光衰减系统结合在线入射光强的测量,软件能够记录光强,并用于静态光散射数据的归一化。通过软件反控仪器操作和数据处理;使用累计量法和约束正则CONTIN算法,自动测定粒径。
    留言咨询
  • 即使在高浓度下,无误差DLS粒度测量NanoLab 3D是一款紧凑型动态光散射(DLS)粒度测量仪器,基于开创性的专利调制三维互相关技术(Modulated 3D Cross-Correlation)。它有效地抑制了多重光散射,因此大多数样品不再需要样品稀释。传统的DLS仪器可能有多重散射光的影响,导致粒度测量结果错误的风险,而不会提醒用户。特别是对于高浓度样品,必须要复杂的样品制备和稀释。这正是我们的NanoLab 3D的用武之地。- 它能测量什么?&bull 颗粒大小&bull 多分散性&bull 粘度- 特点&bull 先进的DLS粒度测定:Cumulant和CORENN分析&bull DLS微粘度测定&bull 适用于稀释和高浓度样品&bull 样品体积小—低至4µ L(可选)&bull 粒径从0.3 nm到10µ m&bull 温度范围:4℃至85℃*&bull 监控与时间相关的过程&bull 紧凑而坚固的设计&bull 为所有客户提供在线支持&bull 符合ISO 22412* 满足这些规范要求在23℃或以下的环境温度 - 动态光散射(DLS)动态光散射是测量纳米颗粒分散体系粒度的技术。在布朗运动的驱动下,颗粒在介质中移动,并导致散射光的强度波动,这些波动的统计数据反映在相关函数中。由于颗粒的大小影响颗粒的运动,从而影响统计数据,DLS可以从获得的相关函数中提取颗粒的大小分布。- 你能相信你的测量结果吗?与常规DLS仪器不同,NanoLab 3D使用高频率调制的两个激光束。因此,仪器同时进行两次光散射实验。通过对两个实验的信号进行互相关,我们可以消除多重散射来提高精度,否则会因未充分稀释样品导致无法检测的误差!只有调制三维技术(Modulated 3D)才能完全消除高浓样品中产生的多重散射,从而实现最高浓度的测量,进而保证测量的可信度。 - 微流变技术-零剪切粘度利用调制三维技术(Modulated 3D),还可以通过测量添加到样品中的示踪粒子的扩散来确定零剪切粘度,测得的粘度范围约为0.01cP至1000cP或更高!DLS微粘度测定法适用于各种样品,NanoLab 3D在使用极低体积表征高浓度蛋白质溶液方面特别强大,对样品没有外部扰动,也没有有害的表面影响。- 强大的分析工具我们为没有经过专门培训的专家和初学者设计了LsLab软件。比如,从一个简单但可靠的测量,到一系列复杂的多重测量,只需点击几下即可配置。强大的分析工具允许高度自定义的数据显示和导出,同时将所有结果保存在有序和全面的数据库中。分析工具包括Cumulant分析和LSI独有的CORENN算法。 - 算法-多分散性CORENN算法是一种新的机器学习算法,用于从DLS测量中提取粒度分布(PSD)。CORENN是一种利用先进的信号近似技术和对信号噪声的独特理论估计的DLS反演算法,可以得到极其可靠的结果。这种稳健的方法使最终用户能够从真实的DLS实验中获得真实的粒度分布(PSD)。下图显示了4nm和45nm的颗粒混合物的DLS测量结果,只有CORENN算法能够准确得到这两个分布。- 使用Stop-Flow Cell选配项控制流程Stop-Flow Cell是一个单独的选配项,可以通过Idex 6-32平底连接器连接到外部回路,适用于外径为1/16"的管道。由于无需稀释的调制三维动态光散射测量技术,与Stop-Flow Cell相结合的NanoLab 3D首次允许将DLS用于在线过程控制。
    留言咨询
  • 如今瑞士光散射仪器公司(LSI)出品的Modulated 3D LS光散射仪是该公司新一代型号的动静态光散射仪。传统的光散射仪测试的是透明体系的稀溶液样品,而LSI的光散射仪则通过三维互相关技术(3D)、调制3D技术以及样品转角器(SG)成功的将测试范围扩展到浑浊体系。与自相关技术和准互相关技术不同的是,3D技术使用两个激光光束并使用两个检测器在同一个角度进行检测。所得两个信号经互相关技术处理,来抑制多重散射的影响。检测器围着样品旋转,这样可以得到规定角度范围内每个所测角度的动静态光散射信息。而调制3D技术中,对入射光调制,使得两个检测器分开独立检测。调制技术(EP 2365313 A1)有效的抑制了两个检测器之间的影响并将互相关函数截距提高四倍,性噪比大为改进,也使得样品可测试浊度范围进一步提高。同时结合SG选项,用户可以使用方形样品池进行测试。使用方形样品池,可以在很大程度上减小样品光程长度(可低至200微米),这使得光散射技术可以用于高度浑浊样品。结合下图,我们简单的了解一下三维技术在测试中所带来的优势:A-F字母分别代表不同配置的光散射仪,其中:A为自相关配置,B为A基础上配置SG,C为3D散射,D为3D加配SG,E为调制3D,F为调制3D配置SG。该仪器特点如下:同步测试静态和动态光散射数据,角度范围:8-155°,角度精度0.01°,关机自动定位至140°。使用三维技术来抑制多重散射光的影响,无需稀释,即可适用于透明体系,也可适用于浑浊体系。通过软件采集和处理数据,提供不同算法,供用户选择。其他传统光散射技术所能完成的工作。升级选项:样品瓶旋转装置(SG):用于非遍历性体系如凝胶的测试,同时还可以使用方形样品瓶,改变光程,用于高浊度样品的测试;格兰汤普森棱镜(GTP):用于去偏振光散射的实验,表征各向异性样品;滤光片:用于去除632.8nm以外杂散光,可用于有荧光样品的测试;高温选项:工作测试温度上限至140℃,可用于聚烯烃的表征。
    留言咨询
  • 可变角度光散射仪(广角动/静态光散射仪)用于颗粒表征。LS Spectrometer是一种可变多角度光散射仪器(V-MALS)。在LS Spectrometer中,检测器安装在可移动的臂上,可以对几乎任何角度进行精确调整,从而提高测量灵敏度。LS Spectrometer结合专利的调制三维技术(Modulated 3D)(无稀释测量)和CORENN(改进的聚集检测),实现了市场上全面的纳米颗粒表征。- 它能测量什么?&bull 颗粒大小&bull 多分散性&bull 颗粒形状&bull 粘度&bull 分子量&bull 样品结构- 可变多角度光散射(V-MALS)与带有固定角度传感器的多角度光散射(MALS)仪器不同,LS Spectrometer的检测器安装在样品池周围的旋转臂上,因此可以精确可变地调整到10°至150°之间的任何选定散射角。这有助于显著提高颗粒大小、聚集检测、第二维里系数、颗粒形状或分子量等参数测量的灵敏度。 - 无稀释样品测量-调制三维技术(Modulated 3D)DLS和SLS技术都是基于仅检测到单次散射光的假设。然而,随着颗粒浓度的增加,多重散射增加并逐渐主导信号。这在DLS和SLS中都引入了无法检测的系统误差。无论重复测量多长时间或多少次,都无法消除或检测到此错误。为了克服这个问题,LS Instruments开发了可选的调制三维技术,可以有效抑制多重散射。调制三维互相关技术使用两个激光束同时进行两个散射实验,虽然单次散射的贡献是相同的,但在两个实验中多重散射的贡献不同。通过对信号进行互相关,从而抑制了多重散射。三维 LS Spectrometer是一款同时为DLS和SLS提供该技术的仪器。- 算法用于改进复杂样品中的聚集和颗粒检测CORENN算法是一种新的机器学习算法,用于从DLS测量中提取粒度分布(PSD)。CORENN是一种利用先进的信号近似技术和对信号噪声的独特理论估计的DLS反演算法,可以得到极其可靠的结果。这种稳健的方法使最终用户能够从真实的DLS实验中获得真实的粒度分布(PSD)。下图显示了4nm和45nm的颗粒混合物的DLS测量结果,只有CORENN算法能够准确得到这两个分布。- 用去偏振动态光散射(Depolarized DLS)表征各向异性粒子这是一种可以轻松地表征各向异性粒子的技术,并越来越受到科学家的关注:一组两个偏振器可以通过简单的DLS测量来表征样品的旋转动力学和各向异性粒子的纵横比。- 温度控制我们强大的温度循环器使您能够精确控制样品中的温度。与其他循环器相比,它显著减少了加热和冷却时间。它可以通过LsLab软件进行预编程,以实现不同温度下的一系列测量。- 样品转角仪许多适用于光散射的凝胶状样品显示出非遍历(non-ergodic)行为,从而导致测量误差。LS Instruments公司开发了一种样品转角仪,可以用适当的速度旋转非遍历样品,以获得正确的结果。此外,样品转角仪也可用于使样品偏离旋转中心,从而能够使用方形样品池,样品中散射光的光程可以减少到小于200微米,这显著减少了多重散射。
    留言咨询
  • 动态光散射仪 400-860-5168转6108
    动态光散射仪是基于激光散射的装置,不同于激光小角散射测量,动态光散射主要对时间维度进行记录,已达到动力学研究的目的。1、激光波长:350-800 nm2、功率:1-50 mW3、时间分辨率:sub μs级4、粒度测量范围:1 nm – 10 μm5、探测器类型:点探测器6、可探测散射角度:90°、165°7、时间分辨能力:优于1 μs8、原位温度范围:-196 ~ 300 °C应用领域: 1、溶液动力学2、生物分子动力学3、化学反应动力学
    留言咨询
  • 激光小角散射仪 400-860-5168转6108
    激光散射属于光散射的重要分支,其特点在于利用激光作为光源。激光的最大优势在于极高的亮度、极小的发散角和优异的相干性,高亮度使激光散射信号远高于其他类型的散射技术;极小的发散角使激光散射非常适合进行小角散射研究,最大化该技术对表面轮廓和形状分布的灵敏度;优异的相干性使激光散射易于应用在动力学研究,即动态光散射。1、激光波长:350-800 nm2、功率:1-50 mW3、粒度测量范围:20 nm – 2 μm4、探测器类型:可选零维点探测器、一维阵列探测器、二维面探测器5、单次测量时间:0.1 s – 60 s6、样品环境:高低温(-196~300 °C)、真空、空气等应用领域:1、金属表面分析2、高分子薄膜3、溶液动力学
    留言咨询
  • 广角散射光测量仪DH软件标配功能:测试方式:可控制机器,在一次测试下完成ISO ASTM GB JIS 四种标准的测试数据显示数据图表:提供测试数据列表,为批量化检测提供数据列表,便于查看批量测试锯数据列表:提供测试列表数据分析列表,更直观的反应测试过程和批量测试样品状况透射比:测试显示内容包括T.T(全部透射比)、P.T(平行光透射比)广角散射及雾度、浊度:DIF(散射光透射比)、Haze(广角散射雾度值)、Trub(10mm比色皿浊度值)原始数据处理:支持数据导入和导出,保存为Txt文本的测试原始数据。标准自动判断:支持excel测试列表导出,同时可按选择的各种标准独立导出。标准报告:支持眼镜耐磨性能PDF报告,雾度值测试PDF报告客户化修正值:提供用户自定义修正数值功能净重:净重20kg使用环境:15°~40℃,低于80% R.H.(无冷凝)功率:25W(VA),待机功率10W外接控制:可选配脚踏开关或快捷按键电源:88~264V AC|47~63Hz或125~373V DC精度+重复性测试数值可选配0.001%显示;重复性测试连续30次偏差不超过0.03%**重复性受环境温度影响**ρV反射比 d/d方式反射率测试,等同di/8°几何条件。含镜面反射的测试SCI.广角散射均匀度自动每90°旋转测试4方向计算出Haze均匀值。**仅DF-1R 型号**
    留言咨询
  • 分子荧光由其高灵敏度和选择性,深受分析测试领域的关注,但是由于荧光测试中困扰的两个问题影响定量测试的线性测试区间,所以荧光多用于定性--比如荧光生物标记。 问题就是,1. 如何回避低浓度样品来自激发光的杂散光的干扰,2.高浓度样品回避荧光样品自身的吸收效应,3. 如何保证多组分测试时候,不同线性区间分配问题;问题结果都会导致定量结果在较低浓度和较高浓度偏离线性区间。你需要真实的荧光光谱,用于多组分荧光定量分析---TEEM技术!!! AquaLog----全球首台的同时测定荧光(三维荧光 3D-EEM)和紫外分光的光谱仪,第一台完全意义上的多组分荧光定量设备。有效排除了激发源的光学噪声干扰,解决了高浓度样品的自吸收效应;对于同一样品中多个发光物质,可以同时进行定量测试;极大扩展了荧光光谱的定量应用领域(单波长强度--峰面积--峰体积定量)。可有效用于3D荧光 3D-EEM 定量测试,比如水分析需要的CDOM定量测试,在水厂可以为加氯量提供定量参考数据。数据和TOC具有可参照性。仪器出厂带有激发源校正、激发谱校正、发射谱校正和 内过滤校正 Inner filter correction 和暗噪声校正,1,2级锐利散射归零,拉曼峰差减归零计算。数据可以直接导入平行因子分析软件进行下一步拟合分析。AquaLog 三维荧光光谱仪采用双光栅激发单色仪和快速多通道检测(S/N 高达20,000:1),瞬间 即可完成二维全谱数据采集;同时可消除锐利散射到 0。这些设计使其满足了水质分析、复杂混合有机物的定量定性分析相关的荧光研究的课题需要,如三维荧光快速的数据采集;透射/吸收光度值用于再吸收校正; 硫酸奎宁单位作为荧光强度标准等等。  现实的生活环境迫使人们把更多的目光投向水质相关的话题如饮用水的管理;水库、湖泊、河流和海洋的污染;水土流失、赤潮、漏油;工业和农业杀虫剂、肥料等等。荧光光谱由于其出色灵敏度和高选择性成为用于水质分析的重要工具。AquaLog 三维荧光光谱仪集吸收测量和三维荧光光谱技术于一身,操作快捷,高检测灵敏度、可获取更多信号并且其检测速度提高了100倍。吸收测量可使得数据稳定、精确,吸收测量与荧光扫描能同时进行,节约测试花费时间。可以选择光纤附件,液相流通池附件等。 Aqualog EEM 同步吸收及三维荧光光谱仪 技术指标1. 功能:三维荧光定量分析,EEM-3D谱/吸收谱 发射谱 吸收谱 吸收和荧光动力学;2. 激发源:150W 连续氙灯;带有后反射弧面镜;3. 激发单色仪:双光栅激发单色仪 带有自动消级次滤光片轮;4. 激发光栅:1200g/mm, 250nm blazed wavelength.5. 激发光谱带宽:5nm6. 激发波长准确度:1nm7. EEM激发波长范围:200-800,发射范围:250-800nm 8. 3D光谱扫描模式:从长波长到短波长,减少紫外光对样品漂白的几率。9. 信噪比:大于20,000:1 (RMS, 350nm EX, 水拉曼S/N);10. 发射单色仪:CCD 发射光谱仪;光栅规格:刻线密度405g/mm, 闪耀波长250nm (扩展型285 gr/mm 350 nm blaze)11. 发射检测器:TE冷却背照明CCD,0.41nm/pix (0.82, 1.64, 3.28nm/pix)12. 内置实时内吸收校正检测扫描;13. 发射光谱全谱读出时间:5 ms14. EEM全谱读出时间:30s15. 吸收测量波长范围:230-800nm16. 软件计算功能:1,2级散射谱带归零,拉曼峰差减;全部origin 8.5功能 。17. 系统校正功能:暗噪声归零校正,激发源实时校正,激发谱校正,发射谱校正和内吸收实时校正。18. 内建全套的性能验证测试: NIST 荧光标准参考物质用于光谱校准和校正SRMs:2940,2941,2942,2943Sterna标准参考物用于硫酸奎宁荧光发射谱校正 RM-QS00NIST 吸收标准物用于紫外可见分光光度计 SRM931gStarna 标准物用于紫外可见分光光度计 RM-06HLKI水拉曼信噪比评价19. 定量:内建采用硫酸奎宁单位和拉曼散射单位归一化荧光强度处理功能。
    留言咨询
  • 一、前言作为物质存在的第四种状态的等离子体通常由电子、离子和处于基态以及各种激发态的原子、分子等中性粒子组成。等离子体中带电离子间库伦相互作用的长程特性,是带电粒子组分的运动状态对等离子体特性的影响起决定性作用,其中的电子是等离子体与电磁波作用过程中最重要的能量与动量传递粒子,因此,等离子体中最重要的基本物理参数是电子密度及其分布以及描述电子能量分布的函数以及相应的电子温度。而对于中高气压环境下产生的非热低温等离子体来说,等离子体中的主要组分是处于各种激发态的中性粒子,此时除了带电粒子外,中性粒子的分布和所处状态对等离子体电离过程和稳定性控制也起着非常重要的作用,尤其是各种长寿命亚稳态离子的激发。为了可以充分描述等离子体的状态,在实验上不仅要对带电粒子的分布和运动状态进行诊断,如电子温度、电子密度、电离温度等参数,还需要对等离子体中的中性粒子进行必要的实验测量,来获得有关物种的产生、能量分布以及各个激发态布居数分布等信息,如气体温度、转动温度、振动温度、激发温度等参数。基于这种要求,结合相关学科的各种技术形成了一个专门针对等离子体开展诊断研究的技术门类,如对等离子体中电子组分的诊断技术有朗缪尔探针法(Langmuir Probe),干涉度量法(Interferometer),全息法(Holographic Method),汤姆逊散射法(Thomason Scattering, TS),发射光谱法(Optical Emmission Spectroscopy, OES)等,对离子组分的光谱诊断技术有光腔衰减震荡(Cavity Ring-Down Spectroscopy, CRDS)和发射光谱法(OES),而对中性粒子的光谱诊断技术包括了吸收光谱法(Absorption Spectroscopy, AS),发射光谱法(OES),单光子或者双光子激光诱导荧光(Laser Induced Fluorescence, LIF)等。二、汤姆逊散射(Thomson Scattering)基于激光技术发展起来的汤姆逊散射诊断原本用于高温聚变等离子体的测量,借助激光技术和光电探测技术的突飞猛进,汤姆逊散射在近年也大量应用于低温等离子体的密度和电子温度的测量。汤姆逊散射具有空间分辨率高(局域测量),测量值稳定可靠等优点。测量的物理量:电子温度:下限0.1e密度:下限1019m-3.图1. 汤姆逊散射分析系统结构示意图2.1、激光束在等离子体中的束斑大小(束径DLP)激光束经过透镜聚焦,等离子体应该位于透镜的焦点,以达到激光束在等离子体中有最小的束径,最高的功率密度。DLP = f´ q其中f是聚焦透镜的焦距,q是激光束发散角,考虑各种综合因素,实际束径是上述公式的2倍左右。假设使用f=1000mm的聚焦透镜和q=0.5mrad的激光束,DLP大约是1mm。2.2、收集光学系统的光纤的像斑(fP)与等离子体中激光束径DLP的匹配为了有效的收集激光束上的散射光子,光纤的像斑fP应该完全覆盖激光的束径。理想情况是光纤的像斑与DLP尺寸完全相同,并且二者完全重合,这样激光的散射光最大,同时背景非散射光最小。但是考虑到实际的准直的难度,这样的理想条件在有限的资金投入下很难实现。建议fP是DLP的两倍,既能有效的收集散射光子,也能比较容易准直。如果DLP =1mm, fP =2mm是比较合适的。2.3、光纤的芯径、布局和光谱仪以及ICCD的选择汤姆逊散射谱线展宽与温度的关系如下: 汤姆逊散射角度 Theta=90度;me是电子质量,c是光速,kB是玻尔兹曼常数,公式右边分母下面:是激光的波长 532nm;分子是谱线展宽,不过是1/e展宽因此汤姆逊散射光谱的半高宽△λ1/e(nm)与等离子体温度Te(ev)的关系可以简化为:△λ1/e=1.487×Te1/2Te eV0.10.20.30.4124510△λ1/e nm0.470.530.810.941.492.102.973.324.70表1. 电子温度与汤姆逊散射谱半高宽对应值在光谱仪没有入射狭缝或者入射狭缝宽度超过光纤的芯径的情况下,光纤的芯径实际决定了谱仪的实际分辨率(仪器展宽):△λof = fof ´ LSPfof是光纤的芯径,LSP是谱仪的倒线色散率。针对于此应用,可以考虑选择两款光谱仪,分别是:1、Zolix 北京卓立汉光仪器有限公司的Omni系列 750mm的谱仪,如果使用1200l/mm的光栅,LSP = 1nm/mm。测量电子温度的原则是仪器展宽应该与最低温度的展宽相当,才能有效的测量到最低温度。2、选用207(670mm焦距)光谱仪,在搭配1200l/mm光栅的情况下,LSP=1.24nm/mm,可以满足要求。同时可以考虑搭配1800l/mm光栅,这样的话可以兼容高电子温度和低电子温度的同时测量,以及同时兼顾高分辨和宽光谱。原则上,使用芯径400mm的光纤,△λof=0.4-0.48nm,完全符合0.1eV的测量要求。但是还是建议谱仪安装入射狭缝,靠狭缝来控制分辨率,不仅确保0.1 eV的测量要求,还能实现更低的温度测量。同时在调试阶段,靠狭缝来控制通光量,以免532nm的激光杂散光太强,对ICCD造成破坏。另一方面ICCD的尺寸决定了光纤的排布数量。光纤数量越多,对汤姆逊散射这种微弱光测量是越有利的。在信号很弱的时候,可以把几道合成一道使用,以增加信噪比,提高信号质量。因此在波长覆盖范围(CCD的横向尺寸)满足要求的情况下,ICCD的纵向尺寸应该尽量大一些,以便容纳更多的光纤。选用iStar 334T探测器,这款CCD的尺寸是13.3 ´ 13.3 mm,对焦距目前的光谱仪无论是Omni-750还是207在搭配1200l/mm光栅的情况下,波长覆盖范围是13nm左右,同时纵向13.3mm,容纳的光纤数量也更多,可以做更多的多道光谱。如果已有更大面阵的CCDsCMOS或高速相机,可以考虑使用Zolix 卓立汉光的IIM系列镜头耦合像增强模组与之配合,达到类似ICCD的功能和效果,同时获得更大的相机选取自由度;IIM 内部可以选择25mm 尺寸的增强器,1:1耦合到CCD, 可以获得更大的成像面,双层增强器也可以获得更高的增益;光纤的布局是一字型密集排布,在13mm的长度内,尽量的密布尽可能多的光纤。同时光纤应该严格排列在一条直线上,整排光纤的偏心距小于20mm。2.4、收集透镜的选择等离子体中心到透镜的距离L和光纤的芯径,及像斑决定了收集透镜的焦距。举例如下:如果像斑要求是fP =2mm,光纤芯径400mm, 则物像比是4,如果L=320mm, 则透镜的焦距就是320/4=80mm。同时如果观测的等离子体范围是50mm,那光纤一字排开的范围就是50mm/4=12.5mm。这个宽度和连接谱仪一侧的光纤束的尺寸很接近了,连接收集透镜一侧光纤也应该是密集排布,这样两端容纳的光纤数量就是匹配的。2.5、瑞利散射的滤除与使用瑞利散射信号通常也可以用来测试重粒子的相关信息比如中性原子。但是相比于瑞利散射法来说,作为弹性散射的汤姆逊散射法更多用于自由电子的测试。和离子与原子相比,由于自由电子的速度更快,质量更轻,因此具备更宽的光谱展宽。比较强的杂散光信号与更强的瑞利散射信号则可以通过例如布儒斯特窗、笼式结构或者黑丝挡板的方式滤除掉。图2 滤除瑞利散射的笼式结构示意光路因此在实际的测试过程中,如何合理地使用这些信号为等离子体诊断服务,则是另一个相关的话题。如图3[1]所示,为实际测试过程中得到的瑞利与汤姆逊散射信号如图4[2]所示,为实际测试过程中得到的滤除瑞利散射后的汤姆逊散射信号图3 包含瑞利散射与汤姆逊散射的实测信号图4 滤除瑞利散射后的汤姆逊信号2.6其他附属部件光电倍增管谱仪第二出射口配宽度可调的狭缝三维调整光学支架,用以调节镜头的方位和方向三、整体解决方案汇总推荐根据用户需求,一般推荐的配置如下:光谱仪:Zolix 北京卓立汉光仪器有限公司的Omni-500I 或750i光谱仪搭配1200l/mm和1800l/mm的全息光栅高光通量光谱仪,搭配120*140mm 或110*110mm 的大尺寸,高分辨率的1200l/mm光栅和1800l/mm光栅探测器:ICCD, 18mm 增强器,13*13mm 探测面;Zolix卓立汉光 公司的IIM-A系列 镜头耦合像增强模组,配合更大面阵的CCD或sCMOS相机, 18mm或25mm 的大面积增强器,灵活的CCD 相机选择; DG645数字延迟脉冲发生器:用于系统触发控制标准A光源,用于系统强度校准其他的配件:包括多道光纤,收集光路,可以后续一并考虑,先购买标准部件
    留言咨询
  • 动态光散射、浊度仪 400-860-5168转0653
    单次测量 – 微升体积 – 多种产品关键质量属性DynaPro® NanoStar®和DYNAMICS® Touch™软件--板载应用程序,可直接操作,对低至2µL的样品进行重要分析。 NanoStar是唯一一款基于比色杯的动态光散射(DLS)/静态光散射(SLS)仪器,可提供准确的温控比浊法测量浊度,同时确定流体动力学尺寸(Rh)和分子量(Mw),聚合和稳定性指标(Tonset,Tm,Tagg,kD,A2)。
    留言咨询
  • HORIBA LA-300 激光粒度分布仪 LA-300型激光散射粒度分布分析仪是一种基于米氏散射理论的激光粒度分布仪,米氏散射理论是严格按照麦克斯韦电磁场理论的数学解得到的经典理论,是目前激光粒度仪所采用的计算方法中最严谨的一种。因此采用这种计算方法为仪器给出可靠的数据结果作了原理上的保证。同时,堀场制作所以其卓越的技术和多年开发激光粒度分布仪的经验保证了LA-300型激光粒度分布仪的高精度,高分辨率,低维护性,易操作性及其他一系列优异的性能。 体积轻巧方便 Horiba 公司在保证高质量的前提下,成功地将仪器的体积缩小了30%,使得LA-300体积轻巧,仅有25公斤,真正满足实验室空间日益紧张这种现状,同时也更适用于各种复杂实验室的繁重工作。 测量快速准确 LA-300 在保证能够检测不同类型物质的同时,还采用了特殊检测手段,极大地缩短了检测时间,从测量开始仅仅需要20秒的时间就可得出精确的结果。此外,仪器还设置了安全操作模式,保证在检测时使用的方法正确。内置自动准直功能使LA-300具有无可比拟的高重复性,这一性能保证了系统操作条件的恒定与一致。 使用节省人工 LA-300 的精确高效并非意味着操作的复杂,相反在设计上力求操作维护简单易行。首先在软件设计上提供简便操作和维护的界面,设置了一系列能最大限度节省人功的设计。尤其是图表用户界面能够给您提供清晰准确的对话框,用户只按您所需的指令键和一系列快捷键完成常用操作。 自动测量功能 LA-300的操作控制全部通过计算机来进行,而且还具有独特的学习功能。利用这一功能,用户可将日常例行检测的条件和操作程序以简单的语言编成程序储存,检测时用户只需简单地按一个键,仪器就可按照事先编好的程序自动进行检测。这一功能对于选用自动取样器进行连续检测的用户更有效,其内置自动排序软件,保证仪器的高重复性 。此外仪器还带自动的校正按键,采用多维自动搜寻定位系统以决定光电二极管、光路系统是否重新定位并自动完成校正。 操作安全保密 LA-300 的操作还具有保密性,其软件能够帮助项目监管系统按照用户确定的路径进行仪器的操作。项目监管系统可以识别用户所属范围和常用用户的个人身份,用户登陆使用户姓名及密码,实现了操作的保密性。 样品分散均匀 LA-300样品分散系统除机械搅拌外还采用15W, 28KHz超声波装置,确保了样品能够均匀分散。 大流量离心循环泵(5.5L/min)除保证高速稳定循环及样品悬浮的均匀外,同时由于流速高,减少了粉尘堆积,因而免去了泵的频繁更换。LA-300的分散池(包括机械搅拌装置)和超声波分散头及循环管路全部采用内置方式,这使操作的简便性和稳定性大大提高,也使维护量大大降低。另外,仪器所有与液体接触的部分均使用耐化学腐蚀和耐锈蚀的材料制造,确保低维护。 软件功能强大 仪器软件采用windows98/95界面,数据处理可以和word, excel等应用软件互通。并且可以根据用户的需求,打印不同形式的报告格式。仪器的强大计算功能是LA-300 最为卓越的品质之一, LA-300除了给出样品的粒度分布的数据和曲线,积分曲线,MEDIAN值及MEAN值外,还能给出用户感兴趣的10个粒径的积累分布和10个感兴趣的积累分布所对应的粒径值,10个感兴趣的粒径和10个感兴趣的积累分布只需用户在显示条件中输入即可。一次检测结束后用户可根据需要得到基于粒子体积,面积,粒径和数量四种不同的分布结果,而这四种分布结果的取得也只需在显示条件中做4种简单的选择即可,并不需要做4次检测。另外一个特殊的功能是用户可将几次测试的分布图同时调入一个画面并以不同的颜色显示,这样用户可以对几次测试的结果作对比分析。 除以上功能外,LA-300还具有其它丰富的软件功能。实时显示功能使用户能够在检测的同时即能看到分布曲线随检测的进行而变化的过程,从而判断检测条件是否合适和其它影响因素的作用;打印格式预设功能可以使用户根据自己的喜好改变数据和图形的显示及打印格式;保密功能便于用户的内部管理;多达300个检测结果的三维显示使图形的显示更直观,而且还包括等高线显示功能。测量范围广 LA-300采用独特的长寿命半导体激光光源和大直径透镜系统,配合堀场专有的高性能检测器,使得仪器的测量粒径达到0.1-600um大范围的颗粒分布而无须任何光学调整。如此大的测量范围使用户可以进行更深层次的基础研究、产品质量控制等。 高性能检测器 测量部分Horiba公司率先使用了特殊的650nm 的激光器,6个宽角度的侧方和后方检测器和一个36通道的环状硅光矩阵光电二极管检测靶,可同时处理42个数据信号。通过计算散射光的密度转换成的电讯号,来确定粒子的分布,因此这种基于米氏理论的测量方式可以保证所得到的数据的准确性。
    留言咨询
  • HORIBA 颗粒特性和表征领域内的产品涵盖了颗粒度分布、颗粒形貌分析、Zeta电位和表面领域分析。能对颗粒度范围从1nm到30mm,浓度范围从1ppm到50(体积百分比)的样品进行测量和形貌分析。Horiba与此相关的技术有激光散射(米氏原理), 动态光散射, 电超声频谱法以及动态和静态图像分析(能同时检测颗粒度分布和样品形貌)。HORIBA先进和强大的软件与灵活的样品处理系统相结合,从而满足了不同的分析需求。仪器所具备的微容量分析系统,高度自动化,干燥粉末的分散和测试系统以及温度控制系统等,为使用者提供了最佳分析解决方案。粒度仪激光散射粒度仪LA-960LA-300以精确可靠著称的HORIBA Partica LA-950V2已全新升级为LA960。HORIBA系列粒度仪以在亚微米范围内的超强测量能力而闻名,新型号除了维持这一优势外,还发展出全新的特性。HORIBA依据多年的经验,进一步完善数据运算方法,以不断满足用户对更高精度和更高分辨率的追求。LA-960采用米氏散射(激光衍射)理论检测悬浮液或干粉的粒度。该技术的快速测量和简单操作等特点使它得到广泛应用。技术参数:LA-960:1.应用理论:米氏散射理论2.最宽的动态测量范围:0.01-5000微米3.分析时间:1min4.分散介质量:180-250ml5.检测方法:手动流动池检测/(湿法),另有干法进样附件供选购。6.可时时显示样品分散状态、自动监控分析池清洗7.外形尺寸:705(W)× 565(D)× 500(H) mm主要特点:1.测量原理:米氏散射理论2.极高的精度和杰出的分辨率、自动的系统优化保证了空前的精度及准确度。光学系统和样品分散系统(循环系统)的一体化设计使分析操作流畅高效。3.最宽的动态响应范围:0.01~5000微米,独创的光学布局,采用三维数据模拟生成散射光谱图,可以与充分考虑到光学组件参数影响的理论计算结果进行比较,从而选择最佳的分析方法。4.性能保证:高精度+/-0.6%,标准依据ISO13320,可溯源支持。5.全球用户公认的品质:循环系统效率高,操作快速、维护简便。6.一目了然的用户界面,简洁的功能性布局。7.新型可选附件:黏性材料池、进样槽开放区域保护托盘、排水管接口 。
    留言咨询
  • 仪器简介:识别和量化自然及人为有色溶解有机质(Colored Dissolved Organic Matter,CDOM)的组成部分,是了解水质的关键。准确测定CDOM需要收集样品的三维荧光和吸收光谱。为此,HORIBA Scientific推出可同时测定吸光光谱和荧光光谱(三维荧光)的Aqualog光谱仪,用于快速检测CDOM。Aqualog三维荧光光谱仪的特点包括:扫描速度快;高灵敏度;耦合于origin的专用荧光软件自动溯源硫酸奎宁校准、修正内滤效应以及瑞利和拉曼散射线,并且可以将矩阵数据方便的用于多变量分析,例如,平行因子分析(PARAFAC)。Aqualog三维荧光光谱仪包括:150W无臭氧氙气灯,双光栅激发单色器,用于采集吸收光谱的光电二极管和快速采集发射光谱的TE致冷CCD,还可以配置光纤附件、液相流通池附件、电磁搅拌控温样品架附件、液氮杜瓦瓶和固体样品架附件等,从而实现不同用户的特殊需求。Aqualog操作简便,软件功能强大以及NIST全套性能的验证测试,使得Aqualog成为水质研究的便捷工具。 主要特点:1、同时测定吸收光谱和荧光激发发射光谱;2、超快速,比其它仪器快百倍;3、软件可自动溯源硫酸奎宁校正曲线,及校正内滤效应影响,以及锐利和拉曼散射线,快速输出至多变量分析(例如PARRAFAC);4、双光栅激发单色器阻止杂散光;5、相互匹配的吸收、荧光光谱带宽;6、全套的性能验证测试7、自动切换样品(2和4位置);8、可选多种配件;技术参数:1、150W氙灯光源2、双光栅激发单色仪3、TE制冷CCD4、硅光电二级管的参比检测器和吸光度检测器5、灵敏度:水拉曼SNR20,000:1(RMS,激发波长350nm,积分时间30s)可选件和附件:1、液氮杜瓦瓶2、HPLC流通池3、光纤导入支架4、多芯光纤5、四位电磁搅拌控温样品架6、两位电磁搅拌控温样品架7、单池磁搅拌控温样品架8、固体样品架
    留言咨询
  • 光散射法可见异物伞棚灯产品特点:YH-OFM-0301型光散射法可见异物分析仪是由胤煌科技公司自主设计研发生产,主要用于注射液(安瓿瓶、西林瓶)中的可见异物(玻璃屑、金属屑、纤维、毛发、白点、白块等)的自动检测,并出具相应的检测报告。采用手动单只进样方式,通过高速旋转样品,并进行动态图像采集和分析,从而检测样品中的可见异物,完全满足《中国药典》2020版通则收载的光散射法检测要求。仪器可通过可见异物标准粒子进行标定,从而确保检测精度的准确性。软件具备权限管理和审计追踪功能,并可导出和备份数据和报告。光散射法可见异物伞棚灯性能特点:• 完全满足《中国药典》2020版通则收载的光散射法检测要求;• 可检测西药、中成药和其他生物制品;• 采用双光源系统照射检测,有效保证了样品中杂质的显现;• 采用高分辨率远心镜头,采样图像清晰,采样和图像处理速度高达125f/s。• 可将待检测样品建立成独立的数据库并可备份保存,有效的进行数据存储和后期调用;• 可采用标准粒子进行仪器校正,保证仪器使用的长久性;• 历史检测结果可保存成独立报告,方便打印;• 检测过程图像全程显示,并可保存检测视频,方便用户后期进行报告追溯;• 全中文操作页面,操作简单方便,检测过程可实时观察;• 检测样品规格可覆盖安瓿瓶和大部分的西林瓶;• 待测样品可进行手动进样检测方式,采用机电一体化设计,有效保证样品放置稳定性;• 具备三级权限管理与工作日志功能,符合国家数据完整性要求,并可对工作日志进行导出为PDF文档,方便用户进行审核;• 可选配不同的安装固定座以满足不同规格样品的检测;技术参数:• 检测光源:双光源检测系统• 分辨率:1920×1280• 检测瓶规格:1ml~20ml安培水针剂;1ml~30ml西林瓶(特种规格需咨询定制)• 检测速度:1~2只/分钟 • 检测分辨率:10um以上标准微粒• 环境温度:室温-50.0℃• 相对湿度:不大于65%• 标准粒子大小:10ml规格40μm和60μm• 电源功率:220V±10% AC 50Hz 80W
    留言咨询
  • FJ-01 光散射式激光粉尘仪 产品介绍LB-FC01光散射式激光粉尘仪备有PM10、PM5、PM2.5、PM1.0及TSP切割器供选择.仪器采用了强力抽气泵适用于公共场所可吸入颗粒物浓度的快速测定、中央空调排气口浓度检测、工矿企业生产现场等粉尘浓度检测、环境保护领域可吸入颗粒物浓度的监测,以及室内外环境检测、环保领域、生产环境、卫生疾控等。符合标准卫生部WS/T206-2001《公共场所空气中可吸入颗粒物(PM10)测定法-光散射法》标准;劳动部LD98-1996《空气中粉尘浓度的光散射式测定法》标准;铁道部TB/T2323-92《铁路作业场所空气仪器中粉尘测定相对质量浓度与质量浓度的转换方法》; JJG 846-2015 粉尘浓度测量仪检定规程性能特点实时显示粉尘质量浓度(mg/m3),一分钟出结果激光粉尘传感器,90度光散射原理+浊度法测量全部采用中文操作界面,操作便捷高品质无刷电机泵确保流量的稳定性具有动态自校准功能,产品长期使用也不必手动校准和返厂校准具有测量光路自清洁功能,保证仪器长时间稳定工作技术参数测定范围0.001~10 mg/m3检测灵敏度0.001 mg/m3测量原理光散射原理粒径切割器PM1.0、PM5、PM10、PM2.5、TSP切割器可选重复性误差±2%测量精度±10%采样方式泵吸式采样流量2L/min显 示 屏大屏幕液晶显示,中文操作界面电 源12VDC 电源适配器、可充电电池组(选配)数据存储3600组输出接口数字量输出、无线传输、衡以量输出、 USB 输出的为选配工作温度-20~60℃相对湿度0~85%RH外形尺寸180*94*181mm重 量2Kg
    留言咨询
  • AL-6021光散射式激光粉尘仪产品介绍AL-6021光散射式激光粉尘仪备有PM10、PM5、PM2.5、PM1.0及TSP切割器供选择.仪器采用了强力抽气泵适用于公共场所可吸入颗粒物浓度的快速测定、中央空调排气口浓度检测、工矿企业生产现场等粉尘浓度检测、环境保护领域可吸入颗粒物浓度的监测,以及室内外环境检测、环保领域、生产环境、卫生疾控等。符合标准卫生部WS/T206-2001《公共场所空气中可吸入颗粒物(PM10)测定法-光散射法》标准;劳动部LD98-1996《空气中粉尘浓度的光散射式测定法》标准;铁道部TB/T2323-92《铁路作业场所空气仪器中粉尘测定相对质量浓度与质量浓度的转换方法》; JJG 846-2015 粉尘浓度测量仪检定规程性能特点实时显示粉尘质量浓度(mg/m³ ),一分钟出结果激光粉尘传感器,90度光散射原理+浊度法测量全部采用中文操作界面,操作便捷高品质无刷电机泵确保流量的稳定性具有动态自校准功能,产品长期使用也不必手动校准和返厂校准具有测量光路自清洁功能,保证仪器长时间稳定工作技术参数测定范围0.001~10 mg/m³ 检测灵敏度0.001 mg/m³ 测量原理光散射原理粒径切割器PM1.0、PM5、PM10、PM2.5、TSP切割器可选重复性误差±2%测量精度±10%采样方式泵吸式采样流量2L/min显 示 屏大屏幕液晶显示,中文操作界面电 源12VDC 电源适配器、可充电电池组(选配)数据存储3600组输出接口数字量输出、无线传输、衡以量输出、 USB 输出的为选配工作温度-20~60℃相对湿度0~85%RH外形尺寸180*94*181mm重 量2Kg青岛埃仑通用科技有限公司提供产品的售后及技术支持!
    留言咨询
  • Nicomp 3000 系列纳米激光粒度仪 专为复杂体系提供高精度粒度解析方案基本信息仪器型号:PSS Nicomp N3000 Plus工作原理:动态光散射(Dynamic Light Scattering, DLS)检测范围: 0.3nm-10.0μm Nicomp N3000系列纳米激光粒度仪是在原有的经典型号380DLS基础上升级配套而来,采用动态光散射(Dynamic Light Scattering, DLS)原理检测分析颗粒的粒度分布,粒径检测范围 0.3nm – 10μm。其配套粒度分析软件复合采用了高斯( Gaussian)单峰算法和的 Nicomp 多峰算法,对于多组分、粒径分布不均匀分散体系的分析具有独特优势。技术优势1、APD(LDC)超高灵敏度检测器; 2、多角度检测(multi angle)模块;3、可搭配不同功率光源;4、精确度高,接近样品真实值;5、快速检测,可以追溯历史数据;6、结果数据以多种形式和格式呈现;7、符合USP,CP等个多药典要求;8、无需校准;9、复合型算法:(1)高斯(Gaussion)单峰算法与Nicomp多峰算法自由切换10、模块化设计便于维护和升级;(1)可自动稀释模块;(2)搭配多角度检测器;(3)自动进样系统(选配);Nicomp多峰分布概念 基线调整自动补偿功能和高分辨率多峰算法是Nicomp 3000系列仪器所独有的两个主要特点,Nicomp创始人Dave Nicole很早就认识到传统的动态光散射理论仅给出高斯模式的粒度分布,这和实践生产生活中不相符,因为现实中很多样本是多分散体系,非单分散体系,而且高斯分布灵敏性不足,分辨率不高,这些特点都制约了纳米粒度仪在实际生产生活中的使用。其开创性的开创了Nicomp多峰分布理论,大大提高了动态光散射理论的分辨率和灵敏性。图一:Nicomp多分分布数据呈现 如图一:此数据为Nicomp创始人Dave Nicole亲测其血液所得的真实案例。其检测项目为:高密度脂蛋白,低密度脂蛋白和超低密度脂蛋白,由图中可以看出,其血液中三个组分的平均粒径分别显示在7.0nm;29.3nm和217.5nm。由此可见,Nicomp分布模式可以有效反应多组分体系的粒径分布。Nicomp多峰分布优势 Nicomp系列仪器均可以自由在Gaussian分布模式和Nicomp多峰分布模式中切换。其不仅可以给出传统的DLS系统的结果,更可以通过Nicomp多峰分布模式体现样品的真实情况。依托于Nicomp系列仪器一系列优异的算法和高灵敏性的硬件设计,Nicomp纳米激光粒度仪可以有效区分1:2的多分散体系。 图二:高斯分布及Nicomp多峰分布对比图 如图二:此数据为检测93nm和150nm的标粒按照1:2的比例混合后所测得的数据。左边为高斯分布(Gaussian)结果,右图为Nicomp多峰分布算法结果,两者都为光强径数据。从高斯分布可以得到此混合标粒的平均粒径为110nm-120nm之间,却无法得到实际的多组分体系结构。从右侧的Nicomp多峰分布可以得到结果为双峰,即如数据呈现,体系中的粒子主要分布于98.2nm以及190nm附近,这和实际情况相符。 为满足不同客户的实际检测需求,我司的Nicomp N3000会配备相应的配置,旨在为客户们在控制成本的基础上,得到需求的解决方案。产品优势模块化设计 Nicomp 3000纳米激光粒度仪是全球率先在应用动态光散射技术上的基础上加入多模块方法的先进粒度仪。随着模块的升级和增加,Nicomp 3000的功能体系越来越强大,可以用于各种复杂体系的检测分析。自动稀释模块 自动稀释模块消除了人工稀释高浓度样品带来的误差,且不需要人工不断试错来获得合适的测试浓度,这大大缩短了测试者宝贵时间,且无需培训,测试结果重现性好,误差率<1%。3000/HPLD大功率激光器 美国PSS粒度仪公司在开发仪器的过程中,考虑到在各种极端实验测试条件中不同的需求,对不同使用条件和环境配置了不同功率的激光发生器。大功率的激光器可以对极小的粒子也能搜集到足够的散射信号,使得仪器能够得到极小粒子的粒径分布。同样,大功率激光器在测试大粒子的时候同样也很有帮助,比如在检测右旋糖酐大分子时,折射率的特性会引起光散射强度不足。 因为大功率激光器的特性,会弥补散射光强的不足和衰减,测试极其微小的微乳、表面活性剂胶束、蛋白质以及其他大分子不再是一个苛刻的难题。即使没有色谱分离,Nicomp 3000纳米粒径分析仪甚至也可以轻易估算出生物高分子的聚集程度。雪崩二极管 (APD-LDC)超高灵敏度检测器 Nicomp 3000纳米粒径分析仪可以装配各种大功率的激光发生器和军品级别的雪崩二极管检测器(相比较传统的光电倍增管有7-10倍放大增益效果)。 APD通常被用于散射发生不明显的体系里来增加信噪比和敏感度,如蛋白质、不溶性胶束、浓度极低的体系以及大分子基团,他们的颗粒的一般浓度为1mg/mL甚至更低,这些颗粒是由对光的散射不敏感的原子组成。APD外置了一个大功率激光发生器模块,在非常短的时间内就能检测分析纳米级颗粒的分布情况。3000/MA多角度检测器 粒径大于100 nm的颗粒在激光的照射下不会朝着各个方向散射。多角度检测角器通过调节检测角度来增加粒子对光的敏感性来测试某些特殊级别粒子。Nicomp 3000可以配备范围在10°-175,步长0.7°的多角度测角器,从而使得单一90°检测角测试不了的样品,通过调节角度进行检测,改善对大粒子多分散系粒径分析的精确度。工作原理目录结构: 1.前言 2.动态光散射原理 3.动态光散射理论:光的干涉 小知识:光电倍增管(PMT) 小知识:光电二极管(APD) 5.粒子的扩散效应 6.Stoke-Einstein方程式 7.自相关函数原理 前言 近十几年来,动态光散射技术(Dynamic Light scattering, DLS),也被称为准弹性光散射(quasi-elastic light scattering, QELS)或光子相关光谱法(photon correlation spectroscopy, PCS),已经被证明是表征液体中分散体系的粒径分布(PSD)的极有用的分析工具。DLS技术的有效检测粒径范围——从5am(0.005微米)到10几个微米。DLS技术的优势相当明显,尤其是当检测到300nm以下亚微米的粒径范围时,在此区间,其他的技术手段大部分都已经失效或者无法得到准确的结果。因此,基于DLS理论的设备仪器被广泛采用用以表征特定体系的粒度分布,包括合成的高分子聚合物(如乳胶,PVCs等),水包油和油包水的乳剂,囊泡,胶团,微粒,生物大分子,颜料,燃料,硅土,金属晶体,陶瓷和其他的胶体类混悬剂和分散体系。动态光散射原理 下图所示为DLS系统的简单的示意图。激光照射到盛有稀释的颗粒混悬液的玻璃试管中。此玻璃试管温度恒定,每一个粒子被入射光击发后向各个方向散射。散射光的光强值和粒径的分子量或体积(在特定浓度下)成比例关系,再带入其他影响参数比如折射率,这就是经典光散射(Classic light scattering)的理论基础。 图1:DLS系统示意图动态光散射方法(DLS)从传统的光散射理论中分离,不再关注于光散射的光强值,而关注于光强随着时间的波动行为。简单来说,我们在一定角度(一般使用90°角)检测分散溶剂中的混悬颗粒的总体散射光信息。由于粒度的扩散,光强值不断波动,理论上存在有非常理想化的波动时间周期,此波动时间和粒子的扩散速度呈反比例关系。我们通过光强值的波动自相关函数的计算来获得随时间变化的衰减指数曲线。从衰减时间常量τ,我们可以获得粒子的扩散速度D。使用Stokes-Einstein 方程式,我们最终可以计算得出颗粒的半径(假定其是一个圆球形状)。 动态光散射理论:光的干涉 为了容易理解什么叫做强度随时间波动,我们必须先理解相干叠加(coherent addition)或线性叠加(superposition)的概念,进一步要知道检测区域内的不同的粒子产生了很多独立散射光,这些独立的散射光相干叠加或互相叠加的最终结果就是光强。这种物理现场被称为“干涉”。下图是光干涉图样。 每一束独立的散射光波到达检测器和入射激光波长有相位关系,这主要取决于悬浮液中颗粒的精确定位。所有的光波在PMT检测器的表面的狭缝中混合在一起,或者叫干涉在一起,最终在特定的角度可以检测得到“净”散射光强值,在DLS系统中,绝大部分都使用90度角。 小知识——光电倍增管(PMT) 光电倍增管(Photomultiplier,简称PMT),是一种对紫外光、可见光和近红外光极其敏感的特殊真空管。它能使进入的微弱光信号增强至原本的108倍,使光信号能被测量。光电倍增管示意图小知识——光电二极管(APD) 光电倍增管是由玻璃封装的真空装置,其内包含光电阴极 (photocathode),几个二次发射极 (dynode)和一个阳极。入射光子撞击光电阴极,产生光电效应,产生的光电子被聚焦到二次发射极。其后的工作原理如同电子倍增管,电子被加速到二次发射极产生多个二次电子,通常每个二次发射极的电位差在 100 到 200 伏特。二次电子流像瀑布一般,经过一连串的二次发射极使得电子倍增,最后到达阳极。一般光电倍增管的二次发射极是分离式的,而电子倍增管的二次发射极是连续式的。 应用 光电倍增管集高增益,低干扰,对高频信号有高灵敏度的优点,因此被广泛应用于高能物理、天文等领域的研究工作,与及流体流速计算、医学影像和连续镜头的剪辑。雪崩光电二极管(Avalanche photodiodes,简称APDs)为光电倍增管的替代品。然而,后者仍在大部份的应用情况下被采用。 动态光散射理论: 粒子的扩散效应 悬浮的粒子并不是静止不动的,相反,他们以布朗运动(Brownian motion)的方式无规则的运动,布朗运动主要是由于临近的溶剂分子冲撞而引起的。因此,到达PMT检测区的每一束散射光随时间也呈无规则波动,这是由于产生散射光的粒子的位置不同而导致的无规则波动。因为这些光互相干涉在一起,在检测器中检测到的光强值就会随时间而不断波动。粒子很小的位移需要在相位上产生很大的变化,进而产生有实际意义的波动,最终这些波动在净光强值上反应出来。 DLS测量粒径技术的关键物理概念是基于粒子的波动时间周期是随着粒子的粒径大小而变化的。为了简化这个概念,我们现在假定粒子是均一大小的,具有相同的扩散系数(diffusion coefficient)。分散体系中的小粒子运动的快,将会导致光强波动信号变化很快;而相反地,大粒子扩散地毕竟慢,导致了光强值的变化比较慢。 图示4使用相同的时间周期来观测不同大小(小,中,大)的粒子产生的散射光强变化,请注意,横坐标是时间t。 我们需要再次强调,光强的波动并不是因为检测区域内粒子的增减引起的 而是大量的粒子的位置变动(位移)而引起的。 Stokes Einstein Equation DLS技术的目标是从原始数据(raw data)中确定粒子的扩散系数“D”。原始数据主要是指光强信号的波动,比如上述图4中所示。通过扩散系数D我们可以很容易的计算出粒子的半径,这时候就是广为人知的Stokes-Einstein方程式:D=kT/6πηR (2)这里k 指的是玻尔兹曼常数1.38 x 10-16 erg K-1;T是绝对温度;η是分散溶剂的额剪切粘度,比如20℃的水的η=1.002×10-2 泊; 从上述公式2中我们可以看到,通常情况下,粒子的扩散系数D会随着温度T的上升而增加。温度进而也会影响溶剂粘度η。例如,纯水的粘度在25℃下会落到0.890×10-2泊,和20℃下相比会有10%的改变。毫无疑问,溶剂的粘度越小,粒子的无规则扩散速度会越大,从而导致光强的波动也越快。因此,温度T的变化和粒径的变化是完全分不开的,因为他们都影响到了扩散系数D。正因为这个原因,样本的温度必须保持恒定,而且必须非常精确,这样才能获得有实际意义的扩散系数D。 从图4的“噪声”信号中无法直接提取出扩散系数。但是可以清楚地看到,信号b比信号c波动地快,但是比信号a波动地慢,因为,信号b地粒径一定在a和c之间,这只是很直观地得到一个结论而已。然而,量化此种散射信号是一个很专业地课题。幸而,我们有数学方法来解决这个问题,这就是自相关函数(auto-correlation)。自相关函数原理 现在让我们设定散射光强的自相关函数为IS(t),在上述图4中可以看到其随时间而波动。我们用C(t’)来标识自相关函数。C(t’)可以通过如下方程式3来表达:C(t’)= Is(t)*Is(t-t’) (3)括号 表示有很多个t和对应的Is值。也就是说,一次计算就是运行很多Is(t)*Is(t-t’) 的加和,所有都具有相同的间隔时间段t’。 图5是典型的Is(t)的波形图,通过这张图,我们可以认为C(t’)和Is(t)之间有简单的比例关系,这张图的意义在于通过C(t’)函数可以通过散射光强Is(t)的波动变化“萃取”出非常有用的信息。 自相关函数C(t’)其实是表征的不同大小的粒子随时间而衰变的规律。 点击下载工作原理仪器参数粒径检测范围0.3 nm - 10μm分析方法动态光散射,Gaussian单峰算法和 Nicomp多峰算法pH值范围1-14温度范围0℃-90 ℃(±0.1℃控温精度,无冷凝)浓度40%w/v激光光源至少35mW激光光源检测角度多角度(10°- 175°,包含90°,步进0.7°)检测器APD-LDC(雪崩二极光电倍增管,可7-10倍增益放大)可用溶剂水相,绝大多数有机相样品池标准4 mL样品池(1cm×4cm,高透光,石英玻璃或塑料)1mL样品池(玻璃,高透光率微量样品池,微量进样10μL)分析软件必配科研级软件符合 21 CFR Part 11 规范分析软件(可选)验证文件有电压220 – 240 VAC,50Hz 或100 – 120 VAC,60Hz计算机配置要求Windows 7及以上版本windows操作系统,40Gb硬盘,1G内存,光驱,USB接口,串口(COM口)外形尺寸56 cm * 41 cm * 24cm辅助增益模块自动稀释模块自动进样器(选配)重量约26kg(与配置有关) 配件大功率激光光源PSS使用一系列大功率激光二极管来满足更多更苛刻的要求。使用大功率激光照射,以便从小粒子出货的足够的入射光。15mW, 35mW, 50mW, 100mW — 波长为635nm 的红色二极管。20 mW 50 mW 和 100 mW 波长为 514.4nm的绿色二极管。雪崩光电二极管检测器(APD Detector)提供比普通光电倍增管(PMT)高7-10倍的灵敏度。自动稀释系统模块将初始浓度较高的样本自动稀释至可检测的的浓度,可稀释初始固含量为50%的原始样品,本模块可免除人工稀释样品带来的外界环境的干扰和数据上的误差,此技术被用于批量进样和在线检测的过程中。多角度检测系统模块提供多角度的检测能力。使用高精度的步进电机和针孔光纤技术可对散射光的接收角度进行调整,可为微粒粒径分布提供可高分辨率的多角度检测。对高浓度样品(≤40%)以及大粒子多分散系的粒径提供了提供15至175度之间不同角度上散射光的采集和检测自动滴定模块(选配)样品的浓度及PH值是Zeta电位的重要参数,搭配瑞士万通的滴定仪进行检测,真正实现了自动滴定,自动调节PH值,自动检测Zeta电位值。免除外界的干扰和数据上的误差,精确分析出样品Zeta电位的趋势。样品池标准4 mL样品池(1cm×4cm,高透光,石英玻璃或塑料);1mL样品池(玻璃,高透光率微量样品池,最小进样量10μL)。自动进样器(选配)批量自动进样器能实现60个连续样本的分析而无需操作人员的干预。因此它是一个非常好的质量控制工具,能增大样品的处理量。大大节省了宝贵的时间。应用领域 纳米载药纳米药物研究近些年主要着重在药物的传递方向并发展迅猛,纳米粒的大小可以有效减少毒性和副作用。所以,控制这些纳米粒的粒径大小是非常必要的。 磨料磨料既有天然的也有合成的,用于研磨、切削、钻孔、成形以及抛光。磨料是在力的作用下实现对硬度较低材料的磨削。磨料的质量取决于磨料的粗糙度和颗粒的均匀性。化学机械抛光液(CMP SLURRY)化学机械抛光是半导体制造加工过程中的重要步骤。化学机械抛光液是由腐蚀性的化学组分和磨料(通常是氧化铝、二氧化硅或氧化铈)两部分组成。抛光过程很大程度上取决于晶片表面构型。晶片的加工误差通常以埃计,对晶片质量至关重要。抛光液粒度越均匀、不聚集成胶则越有利于化学机械抛光加工过程的顺利进行。 陶瓷陶瓷在工业中的应用非常广泛,从砖瓦到生物医用材料及半导体领域。在生产加工过程中监测陶瓷颗粒的粒度及其粒度分布可以有效地控制产品的性能和质量。 粘土粘土是一种含水细小颗粒矿物质天然材料。粉砂与粘土类似,但粉沙的颗粒比粘土大。粘土中易于混杂粉砂从而降低粘土的等级和使用性能。ISO14688定义粘土的颗粒小于63μm。 涂料涂料种类繁多,用途广泛。涂料的颗粒大小及粒度分布直接影响涂料的质量和性能。污染物监测粒度检测分析在产品的污染监测方面起着重要作用,产品的污染对产品的质量影响巨大。绝大多数行业都有相应的标准、规程或规范,必须严格遵守和执行,以保证产品满足质量要求。化妆品无论是普通化妆品还是保湿剂、止汗剂,它们的性能都直接与粒度的大小和分布有关。化妆品的颗粒大小会影响其在皮肤表面的涂抹性能、分布均匀性能以及反光性能。保湿乳液(一种乳剂)的粒度小于200纳米时才能被皮肤良好吸收,而止汗剂的粒度只有足够大时才能阻塞毛孔起到止汗的作用。 乳剂乳剂是两种互不相溶的液体经乳化制成的非均匀分散体系,通常是水和油的混合物。乳剂有两种类型,一种是水分散在油中,另一种是油分散在水中。常见的乳剂制品有牛奶(水包油型)和黄油(油包水型),加工过程中它们均需均质化处理到所需的粒径大小以期延长保质期。 乳剂乳剂是两种互不相溶的液体经乳化制成的非均匀分散体系,通常是水和油的混合物。乳剂有两种类型,一种是水分散在油中,另一种是油分散在水中。常见的乳剂制品有牛奶(水包油型)和黄油(油包水型),加工过程中它们均需均质化处理到所需的粒径大小以期延长保质期。 食品食品的原料(粉末及液体)通常来源于不同的加工厂,不同来源的原料必须满足某些特定的标准以使制品的质量均一稳定。原料性质的任何波动都会对食品的口味和口感产生影响。用原料的粒度分布作为食品质量保证和质量控制(QA/QC)的一个指标可确保生产出质量均以稳定的食品制品。液体工作介质/油液体工作介质(如:油)越来越昂贵,延长液体介质的寿命是目前普遍关心的问题。机械设备运转过程中会产生金属屑或颗粒落入工作介质中(如:油浴润滑介质或液力传递介质),因此需要一种方法来确定介质(油)的更换周期。通过监测工作介质(油)中颗粒的分布和变化可以确定更换工作介质的周期以及延长其使用寿命。墨水随着打印机技术的不断发展,打印机用的墨水变得越来越重要。喷墨打印机墨水的粒度应当控制在一定的尺度以下,且分布均匀,大的颗粒易于堵塞打印头并影响打印质量。墨水是通过研磨方法制得的,可用粒度检测分析仪器设备监测其研磨加工过程,以保证墨水的颗粒粒度分布均匀,避免产生聚集的大颗粒。 胶束胶束是表面活性剂在溶液中的浓度超过某一临界值后,其分子或离子自动缔合而成的胶体尺度大小的聚集体质点微粒,这种胶体质点与离子之间处于平衡状态。乳液、色漆、制药粉体、颜料、聚合物、蛋白质大分、二氧化硅以及自组装TiO2纳米管(TNAs)等
    留言咨询
  • 当您需要研究传统荧光显微成像方法无法成像的结构时,通过STELLARIS 8 CRS相干拉曼散射显微镜,您可以在工作流程中实现无标记化学成像,应对那些具有挑战性的研究问题。在STELLARIS 8 CRS中,您可以使用不同模块对各种样本进行高速高分辨率成像: 受激拉曼散射(SRS)、相干反斯托克斯拉曼散射 (CARS) 、二次谐波成像(SHG)、双光子荧光和可见光共聚焦荧光。使用这些模块可以最大限度地利用从样本中获得的信息。叠加图像显示了完好无损的未标记斑马鱼眼睛。 绿色: 脂质成分的受激拉曼散射 (SRS) 成像(波数为 2850 cm⁻ ¹ )。 红色: 蛋白质组分的 SRS 图像(波数为 2935 cm⁻ ¹ )。 蓝色:二次谐波信号,主要来自巩膜和角膜。 样本由Elena Remacha Motta和法国斯特拉斯堡遗传与分子细胞生物学研究所(IGBMC) Julien Vermot提供。获得用传统方法无法实现的目标成像能力尽管传统的荧光显微成像方法是非常成功的研究工具,但是可成像的目标类型和数量有限。 STELLARIS 8 CRS可帮助您克服以下限制: 对目标事件和结构的化学键直接成像,而传统方法基本上无法做到这一点; 三维图像信息,即使在复杂的3D样本内也能观察到微小细节; 无论以视频码率成像还是长时间观察敏感样本,都尽可能使样本保持接近生理条件,在动力学研究中将扰乱性刺激降到最低限度。多色SRS成像展示了拉曼标记药理学化合物(黄色,SRS成像,波数为2230 cm⁻ ¹ )在无标记细胞样本内的内源性脂质和蛋白质环境中的亚细胞分布。 样本由Dewpoint Therapeutics GmbH的Matthä us Mittasch博士提供。对结构和事件进行成像,无需荧光染料使用STELLARIS 8 CRS显微镜,用户可以利用结构和事件的化学特性对其进行成像和区分。 通过这种方式,可以获得传统方法无法获取的大量生化、代谢和药代动力学信息。 样本内不同分子特有的内在振动状态不同,CRS利用这种振动差异形成图像中的对比度。 因此不需要对样本染色,从而消除了基于染料的成像方法的缺点,例如光漂白和染色导致的假象。脑组织的三维成像: 200微米厚的小鼠脑切片的Z轴层扫图像,SRS成像同时显示有髓轴突(橙色)和来自Thy1-YFP标记神经元(青色)的双光子荧光。 样本由德国慕尼黑工业大学神经细胞生物学研究所Monika Leischner-Brill博士提供。内置的3D样本三维成像功能 STELLARIS 8 CRS非常适合直接利用3D样本(例如组织、类器官或较小的整个模式生物)的化学特性进行亚细胞分辨率成像。 CRS的3D成像天然无需后期处理,这是因为这种方法结合了以下两个特点: CRS信号通过仅在激发激光的焦点体积内发生的非线性光学效应生成,提供真正的三维图像信息。用于激发CRS的近红外激光束以极小的扰动在整个样本中传播,因此在完整的3D样本内也能高效成像。活体小肠类器官亚细胞动力学的无标记研究。 SRS信号的延时视频(波数为2940 cm&minus 1)显示了内源性蛋白质和脂质,有助于深入了解此模型系统中的上皮细胞组织和脂滴动力学。 样本由荷兰根特大学Ruslan Dmitriev博士提供。在尽可能接近生理条件的情况下对活体样本成像CRS高效激发的分子键可以前所未有的速度实现化学特异性图像反差。 它能够以视频码率对活体样本成像。 STELLARIS 8 CRS搭载徕卡高速共振扫描头,可以对许多样本形态进行常规和高速成像。 除了速度外,温和成像对于在长时间观察中保护活体样本同样至关重要。 非染色方法与近红外激光相结合,可将光毒性和光损伤保持在最低水平。 无标记脑组织中的β-淀粉样蛋白和相关病理性脂质沉积物成像。 光谱分析显示,与附近的健康大脑结构相比,膜脂质富集,胆固醇减少,这为研究脂质代谢与阿尔茨海默病病理之间的关系提供了新的机会。 样本由德国波恩神经退行性疾病研究中心Martin Fuhrmann博士和Andrea Baral博士提供。探索形态化学和功能信息在成像实验中的潜力为了解决生命科学和基础医学研究中极具挑战性的问题,通常必须最大限度地利用从样本中获得的信息。 这通常包括需要对非传统目标成像,例如脂质代谢的变化。STELLARIS 8 CRS为您提供了一个完全集成的系统, 让您除了共聚焦荧光强度和寿命信息以外,还可以获取和关联各种生化与生理对比,从而充分利用实验样品。对未经处理的新鲜苹果片的内源性生化组分进行成像。 (A)SRS光谱层扫图像的代表性图像。 (B) (A)中所示感兴趣区域的SRS光谱。 黄色:最外层的果皮,包含蜡质相的长链饱和脂肪酸。 绿色、红色:内表皮层由短链不饱和脂肪酸构成。 蓝色、紫红色:多酚化合物。 青色:由多糖构成的细胞壁。 橙色:类胡萝卜色素。 (C) 8色光谱分解结果,显示不同的生化结构。获取样本生化组分 的相关信息形态和生化信息的组合对于了解健康的生物功能以及由疾病引起的任何变化至关重要。STELLARIS 8 CRS以前所未有的空间分辨率提供无标记的化学对比成像。 从亚细胞器到组织中的细胞群,以及会改变组织功能的病理结构,使用CRS可在许多空间尺度上探测生物功能。 无标记SRS成像显示了多细胞皮肤癌球状体模型的核壳结构,展示了出乎意料的富脂细胞表型(分离的亮黄色细胞)的外观。 样本由德国曼海姆应用技术大学Julia Klicks博士和Rüdiger Rudolf教授提供。展示与发育和疾病相关的新维度对细胞表型和代谢状态直接成像,对于了解健康和疾病状态下的生物过程至关重要。 样本处理可能会改变这些属性,因此无标记方法可能更加合适。CRS成像提供了光谱功能,支持您在尽可能接近真实情况的条件下详细研究样本。 将可见共聚焦荧光显微成像与通过SRS进行的多色化学成像相结合,并通过SHG增加物理对比度,对小鼠颅骨外植体中的成骨进行多模态光学成像。 在单个样本中可以看到成骨细胞的位置、细胞外胶原纤维的沉积和骨矿物质的形成。 此外,可以主要在分散于整个发育期骨结构中的孤立成骨细胞内观察到富含脂质的结构。 样本由德国德累斯顿MPI-CBG研究所的Jacqueline Tabler和Sebastian Bundschuh提供。将共聚焦荧光成像与 化学成像相结合STELLARIS 8 CRS将多种成像方法紧密集成到共聚焦系统中,使您以无与伦比的方式观察到样本的多种生物维度。 这些方法可以通过生化、生理和分子对比来实现多模态光学成像。 受激拉曼散射(SRS) 相干反斯托克斯拉曼散射(CARS) 单光子或多光子荧光 二次谐波成像(SHG) 使用红外线(IR)、可见光(VIS)和紫外线(UV)激光器以同时或序列模式成像左上: 脑组织脂质的CARS显微图像,显示了富含脂质的白质和灰质区域。 右上: 平均光子到达时间的图像显示,富含脂质的白质的光子到达时间较短,灰质的光子到达时间较长。 该结果表明,瞬时CARS信号伴有寿命特定的双光子自发荧光信号。 下排: 基于寿命的瞬时CARS信号和自发荧光信号分离,平均到达时间为1.9纳秒。 右: 叠加图像。了解振动和寿命成像带来的新可能性 许多生物样本会呈现由内源性荧光团或特异荧光标记发射的荧光。 SRS信号不受荧光影响,但CARS信号可能会发生一定程度的荧光串扰。STELLARIS平台中的TauSense工具可以帮助解决此问题。 通过使用基于荧光寿命的信息,您可以将瞬时CARS信号与荧光信号分离。浸入水中的十二烷(一种完全饱和的碳氢化合物,青色)与亚油酸(一种多不饱和脂肪酸,紫红色)液滴的SRS图像和光谱。 1660 cm⁻ ¹ 至1440 cm⁻ ¹ 的强度比率可量化脂质不饱和度。通过固有可 量化数据提高工作效率STELLARIS 8 CRS 提供了STELLARIS平台具备的所有多样性和易用性。 这一集成系统让您可以处理各种具有挑战性的样本,并帮助您最大限度地利用CRS成像的优势,包括从比率和光谱成像方法中获得固有可量化数据。 在直观的ImageCompass用户界面中点击几下即可获得CRS图像。使用完全整合的系统轻松设置实验ImageCompass用户界面提供一种既方便又直观的CRS显微成像方法,使专家和新手都可以完全控制实验的每个方面。此外,ImageCompass集成了CRS激光控制功能,用户只需点击几下鼠标便可从单化学键成像转换为光谱成像或多模态成像。 大面积样本的自动成像: 此处显示了整个小鼠脑切片的高分辨率区块扫描。 对高脂肪饮食和常规饮食中生长的小鼠的对应皮质组织区域进行比较,发现高脂肪饮食的小鼠出现富含脂质的病理性动脉斑块,而常规饮食的小鼠则没有。 样本由德国莱比锡大学的Judith Leyh和Ingo Bechmann教授提供。在大型复杂样本中轻松导航LAS X Navigator是功能强大的工具,可让您从逐个图像的搜索方式快速转变为查看整个样本概况的模式。 CRS多位置实验与Navigator完全集成,因此您可以对大型样本执行完整的区块扫描,获得选择感兴趣区域所需的全部信息,以便随后作更详细的研究。SRS光谱成像提供关于脑结构化学组分的详细信息。 左: SRS图像显示了健康、富含脂质的白质结构(顶部)和β淀粉样蛋白(左下)周围的病理性脂质沉积物。 右: SRS光谱显示,与富含胆固醇的白质相比,病理性沉积物富含膜脂(鞘磷脂、卵磷脂)。来自高光谱或比率成像的可量化信息CRS灵感源自拉曼光谱学界开发的各种方法,支持比率和光谱成像,能够提供样本的可重现、可量化的化学组分信息。 这些基本的量化工具集成在LAS X软件中。
    留言咨询
  • 动态光散射纳米粒度及zeta电位分析仪原理当激光照射到分散于液体介质中的微小颗粒时,由于颗粒的布朗运动引起散射光的频率偏移,导致散射光信号随时间发生动态变化,该变化的大小与颗粒的布朗运动速度有关,而颗粒的布朗运动速度又取决于颗粒粒径的大小,颗粒大布朗运动速度低,反之颗粒小布朗运动速度高,因此动态光散射纳米粒度及zeta电位分析仪技术是分析样品颗粒的散射光强随时间的涨落规律,使用光子探测器在固定的角度采集散射光,通过相关器进行自相关运算得到相关函数,再经过数学反演获得颗粒粒径信息。动态光散射纳米粒度及zeta电位分析仪性能特点1、高效的光路系统:采用固体激光器和一体化光纤技术集成的光路,充分满足空间相干性的要求,极大地提高了散射光信号的信噪比。2、高灵敏度光子探测器:采用计数型光电倍增管或雪崩光电二极管,对光子信号具有极高的灵敏度和信噪比; 采用边沿触发模式对光子进行计数,瞬间捕捉光子脉冲的变化。3、大动态范围高速光子相关器:采用高、低速通道搭配的结构设计光子相关器,有效解决了硬件资源与通道数量之间的矛盾,实现了大的动态范围,并保证了相关函数基线的稳定性。4、高精度温控系统:基于半导体制冷技术,采用自适应PID控制算法,使样品池温度控制精度达±0.1℃。5、数据筛选功能:引入分位数检测异常值的方法,鉴别受灰尘干扰的散射光数据,并剔除异常值,提高粒度测量结果的准确度。6、优化的反演算法:采用zui优拟合累积反演算法计算平均粒径及多分散系数,基于非负约束正则化算法反演颗粒粒度分布,测量结果的准确度和重复性都优于1%。纳米粒度及zeta电位分析仪测量纳米粒度及zeta电位分析仪是表征分散体系稳定性的重要指标zeta电位愈高,颗粒间的相互排斥力越大,胶体体系愈稳定, 因此通过电泳光散射法测量zeta电位可以预测胶体的稳定性。动态光散射纳米粒度及zeta电位分析仪原理带电颗粒在电场力作用下向电极反方向做电泳运动,单位电场强度下的电泳速度定义为电泳迁移率。颗粒在电泳迁移时,会带着紧密吸附层和部分扩散层一起移动,与液体之间形成滑动面,滑动面与液体内部的电位差即为zeta电位。Zeta电位与电泳迁移率的关系遵循 Henry方程,通过测量颗粒在电场中的电泳迁移率就能得出颗粒的zeta电位。纳米粒度及zeta电位分析仪性能特点1.利用光纤技术集成发射光路和接收光路,替代传统电泳光散射的分立光路,使参考光和散射光信号的传输不受灰尘和外界杂散光的干扰,有效地提高了信噪比和抗干扰能力。2.先对散射光信号进行频谱预分析,获取需要细化分析的频谱范围,然后在窄带范围内进行高分辨率的频谱细化分析,从而获得准确的散射光频移。3.基于双电层理论模型,求解颗粒的双电层厚度,获得准确的颗粒半径与双电层厚度的比值,再利用最小二乘拟合算法获得精确的Henry函数表达式,进而有效提高了纳米粒度及zeta电位分析仪的计算精度。Henry函数的取值:当双电层厚度远远小于颗粒的半径,即ka1,Henry函数近似为1.5。双电层厚度远远大于颗粒半径时,即ka1,Henry函数近似为1.0。使用最小二乘曲线拟合算法对Wiersema计算的精确Henry函数值进行拟合, 得到优化Henry函数表达式.强大易用的控制软件ZS-920系列纳米粒度及zeta电位分析仪的控制软件具有纳米颗粒粒度和zeta电位测量功能,一键式测量,自动调整散射光强, 无需用户干涉,自动优化光子相关器参数,以适应不同样品,让测量变得如此轻松。控制软件更具有标准化操作(SOP)功能,让不同实验室、不同实验员间的测量按照同一标准进行,测量结果更具有可比性。测量完成自动生成报表,以可视化的方式展示测量结果,让测量结果一目了然。动态光散射纳米粒度及zeta电位分析仪的技术指标
    留言咨询
  • Promo 2000散射光气溶胶光谱仪 Promo 2000散射光气溶胶光谱仪是用于过程测量技术和光波导体技术监测应用的散射光气溶胶光谱仪系统,是一种光散射气溶胶光谱仪系统,用于粒度分析和浓度测定,可以配备任何的welas传感器。在Promo 2000散射光气溶胶光谱仪上,welas传感器可根据需要配备不同的测量体积,并且可以很容易地通过光缆连接或互换。这些传感器可实现气体中颗粒浓度范围 从1颗粒/ cm3到106颗粒/ cm3的可靠测量。仅一台设备即可提供多达四个测量范围的独特功能: 0.2μm?10μm 0.3μm?17μm 0.6μm?40μm 2μm?100μm (附加传感器2300和2500).散射光气溶胶光谱仪优点 测量范围为0.2至100μm(在一台设备中可选择 4 个测量范围) 一台设备中最多四个测量范围 每个测量范围多达 128 个尺寸通道 浓度范围为1颗粒/ cm3至106颗粒 / cm3不同折射率的校准曲线 从0.2μm开始的非常高且可重现的计数效率耐压达 10 bar(可选) 可加热至 250℃(可选)光纤技术 大触摸屏、简单操作 校准、清洁和光源更换均可由客户独立执行通过 RS 232 或以太网进行外部控制 带有分析软件 PDAnalyze 可选:可通过 welasdigital 进行操作的软件 PDControl 低维护 功能可靠 减少您的运营费用 Promo 2000散射光气溶胶光谱仪测量很简单,并且所有颗粒物分布和数量浓度以及24个更进一步的统计值,都可以实时评估和显示。Promo散射光气溶胶光谱仪可以作为独立的测量设备(即无需外部计算机)连续进行测量,并可以以1s的最大时间分辨率存储所有传入的数据。Promo 2000散射光气溶胶光谱仪可以独立测量和保存数周内数据。Promo散射光气溶胶光谱仪也可以连入公司的网络中传输数据。Promo 2000具有标准接口,可以通过过程控制系统或简单的Labview程序进行控制。因此,Promo 2000特别适合用于控制和监控应用。该系统也可连接温度,湿度和压力传感器。Palas提供设备的远程维护和数据访问。新的Promo 2000散射光气溶胶光谱仪测量技术:Promo 2000散射光气溶胶光谱仪提供了一种新的快速20 MHz信号处理器,可以分析每个粒子信号进程。这样就可以识别光散射测量技术中单个信号的并发事件并进行纠正。这样仪器可测量的最大浓度高达106颗粒/cm3(welas2070传感器)。同样在1颗粒/ cm3的低浓度下,使用welas 2500传感器,可提高测量精度。技术参数 参数说明描述接口USB,以太网,RS232 / 485,Wi-Fi 测量范围(尺寸)0.236 μm ?- 1470 μm, 2 μm ? 100 μm尺寸通道最高128(64 /十进制)测量原理光学光散射测量范围(颗粒)1-106颗粒/ cm3体积流量5升/分钟数据采集20 MHz处理器,256个原始数据通道,数字光源氙气弧光灯35 W能量消耗100瓦用户界面触摸屏,800x480像素,7英寸外壳工作台外壳,可选配用于机架安装的安装支架尺寸185x450x315毫米(高x宽x深)(19英寸)可选支持直接远程访问或PalasWeb服务器服务重量~8公斤(控制单元),~ 2.8公斤(感应器)操作系统内含Windows数据存储4 GB紧凑型闪存软件PDControl,FTControl,PDAnalyze安装条件+5 ? +40°C(控制单元)
    留言咨询
  • 德国ALV公司出品的新一代的ALV/CGS-3型静态动态同步激光散射仪实现了静态光散射和动态光散射两种模式的同步测量和数据储存,一体化的设计,使得仪器相对上一代结构更加紧凑,无需光学防震平台,仪器日常操作而不必进行繁琐的光路调整工作。仪器预先准直光路,并具有开机自检功能,开机后转臂自动定位至25.000°的物理角度(精度0.003°),能有效清理转臂转动累计误差,同时该仪器提供了一个保护罩,能减少空气中较多灰尘以及杂散光给实验带来的困扰,而且正常的实验室灯光不会对仪器工作造成影响测试的特别影响。ALV/CGS-3光散射仪装配有瑞典Cobolt AB品牌的50mw的DPSS激光器,660nm,稳定性高(输出功率波动小于±1%)。根据EN 60825-1/11.01标准,仪器的激光安全等级在正常的操作测量状态下达到一级(Class 1)。(也可以根据用户需求选配其他激光)仪器采用光纤、ALV静态-动态增强器单元以及准互相关技术,两个高灵敏度(量子效率在660nm波长下达65%以上)雪崩式光电二极管检测器(APD),既可以采用准互相关模式,又可以采用自相关模式进行测试。采用85mm外径石英材质折光率适配池,其中心性≤±5μm,正交性≤±10μm,0°和180°两个镀抗反射膜的平行窗口,尽可能地降低光的背向反射。内置温度探头进行实时温度监测,样品池上方的激光安全保护盖,可在取放样品瓶时自动切断激光光路,保护操作人员和检测器的安全。ALV/CGS-3转角系统转角范围12°到152°,分辨率+/-0.025°,角度转换速度可达20°/s。ALV/CGS-3提供光强自衰减系统,八个衰减倍数待选,用户可通过软件进行设置使得仪器能自动选择合适的衰减倍数,实现散射光强优化。当然,用户也可以手动选择衰减倍数来进行光强衰减。ALV/CGS-3常规款测试温度上限为70℃。对于样品量稀少的样品,ALV/CGS-3可提供5mm样品瓶支架,支持用户可采用5mm核磁管进行测试。升级选项:样品瓶上下移动与旋转装置(CRTU):用于非遍历性体系如凝胶的测试;格兰汤普森棱镜(GTP):用于去偏振光散射的实验,表征各向异性样品;滤光片:用于去除660nm以外杂散光,可用于有荧光或磷光样品的测试;高温选项:连续工作(7×24)测试温度上限至90℃,最高可至120℃(非连续工作状态)。产品功能:用户通过该仪器,可以进行以下数据的表征:1. 动态光散射:可以计算流体力学半径(Rh)、表观扩散系数(D)、多分散性指数(polydispersity index)、粒径分布、Z均扩散系数Dz;2. 静态光散射:可以计算重均分子量(Mw)、均方根回旋半径(Rg)、第二维利系数(A2)、并能给出单一浓度的表观重均分子量(Mw,app)和表观均方根回旋半径(Rg,app),并能通过计算得到分数维、聚集数等信息;3. 结合同步测量的动态静态光散射结果,可以计算单一浓度样品的形状因子(Rg/ Rh),用于大分子的构象研究;4. 配有专业数据处理软件,可以根据体系的分散性及大分子的形状因子拟合数据,可以提供动态和静态数据的Zimm plot。其有效测量范围如下:Rh范围:<1nm - 5μm。分子量范围:360 Da to 1 E9 Da(和样品相关)。第二维列系数:10 E-7mol dm3/g2(和样品相关)。浓度范围:在结合使用CRTU装置的情况下可以测量从稀溶液到凝胶的相关函数。
    留言咨询
  • 护目镜散射光测试仪 400-860-5168转4226
    产品概述:护目镜散射光测试仪完全符合BS EN167-2002 个人眼睛防护.光学试验方法(章节4.2.2)和AS/NZS 1337-1:2010(附录I)描述的技术要求。适用于海关技术检验中心以及各大产品质量监督检验院所对出口防疫用品进行产品质量监督检查。护目镜散射光测试仪主要技术参数:1、光圈转换采用一键式控制,寻迹摆动采用高精度电动滑台控制2、自定心夹具可以方便测量圆形镜片,切割过的镜片或安装在镜框中的镜片3、自由夹具可以测量镜片的任意位置4、大面积传感器配套高精度AD转换确保测量失真极小5、内置650nm窄带滤光片以减小外界光线的干扰6、内建工业电脑.7、样品夹具尺寸:能夹持ψ35~230mm 样品8、机台尺寸:100*27*35(公分)(长*宽*高). 9、机台重量:30kg10、电压 :110~220V/60(50)Hz客户自备:屏幕、键盘、滑鼠注意:1.不适用于棱镜度大于 2.5 cm/m 之镜片2.只适用 0~2 级(穿透率 18~100的%)镜片
    留言咨询
  • AL-6022直读式光散射式激光粉尘仪产品介绍AL-6022激光粉尘仪是我公司研发的一款环境监测仪器,本产品执行JJG 846-2015《粉尘浓度测量仪检定规程》,仪器主要由控制电路板、光学监测器、气泵、通信模块等构成,其原理是通过激光散射法对环境粉尘浓度进行测量,实现定点监测以及测量数据的通信传输。性能特点实时显示粉尘质量浓度,量程可至50mg/m³ ,高精确度0.001 mg/m³ ,可连续检测,采样与间隔时间可调;可直接测量读取PM2.5、PM10、TSP值;采用激光散射粒子计数原理测量,自主技术,精度更高,数据稳定内置大容量锂电池,可连续工作时长10h;内置高品质无刷电机隔膜泵确保使用寿命长,流量稳定;具有动态自动校准功能,可消除仪器系统误差;多种数据接口,可连接微型打印机,可进行上位机通讯,实现与PC机进行数据通信,检测数据可存贮、回放与自动绘制粉尘浓度曲线;内置多种工作模式,可直读TWA和STEL。技术参数项目性能指标原理光散射粒子计数法量程(相对PM10粒径粉尘)0~50mg/m³ 分辨率0.001mg/m³ 示值误差±15%示值重复性≤10%可检测粒径PM2.5、PM10、TSP采样方式泵吸式流量1.1L/min界面显示LED显示屏电源内置锂电池,工作时长10h,配16.8V充电器存储温度-20℃~60℃存储湿度≤85% RH外形尺寸主体长宽高:178*94*150mm重量1kg报警输出声音报警、开关量输出报警(选配)数据存储量一般存储1800组劳动卫生30组传输方式232串口输出标配USB输出上位机通信无线传输选配,可根据客户要求定制模拟量输出可扩展模块微型打印机温湿度修正模块青岛埃仑通用科技有限公司提供产品的售后及技术支持!
    留言咨询
  • YH-OFM-0302 全自动光散射法可见异物分析仪产品特点:YH-OFM-0302型全自动可见异物分析仪根据《中国药典》2020年版通则收载“可见异物检查法”中对注射液溶液等制剂中所含可见异物的检查规定,主要利用机器视觉原理对可见异物进行识别检测。被检测样品在高速旋转下被制动静止,工业相机进行连续拍照获得多张图片,计算机系统进行分析比较,从而判断被检测样品是否合格,并自动区分合格品与不合格品,并出具检测报告。仪器采用全自动化设计控制,具备自动进样,自动检测,自动判别,并能够进行样品分类和出具报告。样品放置采用44工位圆盘结构设计,具备双工位检测判定区域分配,一次可检测20只样品和2只标准品。软件具备四级权限管理与工作日志功能,完全满足GMP的计算机化管理需求。性能特点:• 完全满足《中国药典》2015版通则收载的光散射法检测要求,主要用于注射液(安瓿瓶、西林瓶)中的可见异物(玻璃屑、金属屑、纤维、毛发、白点、白块等)的自动检测;• 可检测西药、中成药和其他生物制品;• 采用全自动化设计控制,具备自动进样,自动检测,自动判别,并且能够进行样品分类和出具报告;• 采用XYZ三轴机械坐标定位,保证了样品在检测过程的平稳性;• 采用双光源组合式精密检测系统,有效保证了样品中杂质的显现;• 采用高分辨率远心镜头,采样图像清晰,采样和图像处理速度高达125f/s。• 样品放置采用44工位圆盘结构设计,并具备双工位检测判定区域分配,一次可检测20只样品和2只标准品;• 可将待检测样品建立成独立的数据库,有效的进行数据存储和后期调用;• 可采用标准粒子进行仪器校正,保证仪器使用的长久性;• 历史检测结果可保存成独立报告,方便打印;• 检测过程图像全程显示,并可保存检测视频,方便用户后期进行报告追溯;• 全中文操作页面,操作简单方便,检测过程可实时观察;• 检测样品规格可覆盖安瓿瓶和大部分的西林瓶;• 仪器具备四级权限管理功能,分为超级管理员(无限个)、管理员(无限个)、实验员(无限个)、来访者(无限个),分层级管理体系。有效解决各个使用人员的使用权限分类。并具备指纹识别功能,可与权限管理相配合进行人员管理,并且没有存储上限,同时可进行权限分配和账户状态设置,同时也具备密码过期和密码失效、密码修改等信息提示• 系统工作站软件具备实验方法存储(无数量限制),可随时进行方法存储和调用实验方法进行实验操作,并导出格式为PDF;• 工作站软件同时具备实验数据和工作日志查询与导出PDF功能,完全满足中国药典和欧美药典的数据完整性需求;并可对工作日志进行导出为PDF文档,方便用户进行审核;• 可选配不同的安装固定座以满足不同规格样品的检测;全自动光散射法可见异物分析仪技术参数:• 检测光源:双光源组合式精密检测系统• 检测工位:44双模工位• 检测方式:X、Y、Z三轴机械臂自动定位圆盘工位• 分辨率:1920×1280• 检测镜头:双远心高分辨率镜头,• 检测帧率:125f/s• 检测瓶规格:1ml~20ml安培水针剂;1ml~30ml西林瓶(特种规格需咨询定制)• 检测速度:2-6只/分钟• 检测分辨率:10um以上标准微粒• 环境温度:10℃-45℃• 相对湿度:不大于65%• 标准粒子大小:10ml规格40μm和60μm• 电源功率:220V±10% AC 50Hz 80W
    留言咨询
  • YH-OFM-0302 全自动光散射法可见异物分析仪产品特点:YH-OFM-0302型全自动可见异物分析仪根据《中国药典》2020年版通则收载“可见异物检查法”中对注射液溶液等制剂中所含可见异物的检查规定,主要利用机器视觉原理对可见异物进行识别检测。被检测样品在高速旋转下被制动静止,工业相机进行连续拍照获得多张图片,计算机系统进行分析比较,从而判断被检测样品是否合格,并自动区分合格品与不合格品,并出具检测报告。仪器采用全自动化设计控制,具备自动进样,自动检测,自动判别,并能够进行样品分类和出具报告。样品放置采用44工位圆盘结构设计,具备双工位检测判定区域分配,一次可检测20只样品和2只标准品。软件具备四级权限管理与工作日志功能,完全满足GMP的计算机化管理需求。性能特点:• 完全满足《中国药典》2015版通则收载的光散射法检测要求,主要用于注射液(安瓿瓶、西林瓶)中的可见异物(玻璃屑、金属屑、纤维、毛发、白点、白块等)的自动检测;• 可检测西药、中成药和其他生物制品;• 采用全自动化设计控制,具备自动进样,自动检测,自动判别,并且能够进行样品分类和出具报告;• 采用XYZ三轴机械坐标定位,保证了样品在检测过程的平稳性;• 采用双光源组合式精密检测系统,有效保证了样品中杂质的显现;• 采用高分辨率远心镜头,采样图像清晰,采样和图像处理速度高达125f/s。• 样品放置采用44工位圆盘结构设计,并具备双工位检测判定区域分配,一次可检测20只样品和2只标准品;• 可将待检测样品建立成独立的数据库,有效的进行数据存储和后期调用;• 可采用标准粒子进行仪器校正,保证仪器使用的长久性;• 历史检测结果可保存成独立报告,方便打印;• 检测过程图像全程显示,并可保存检测视频,方便用户后期进行报告追溯;• 全中文操作页面,操作简单方便,检测过程可实时观察;• 检测样品规格可覆盖安瓿瓶和大部分的西林瓶;• 仪器具备四级权限管理功能,分为超级管理员(无限个)、管理员(无限个)、实验员(无限个)、来访者(无限个),分层级管理体系。有效解决各个使用人员的使用权限分类。并具备指纹识别功能,可与权限管理相配合进行人员管理,并且没有存储上限,同时可进行权限分配和账户状态设置,同时也具备密码过期和密码失效、密码修改等信息提示• 系统工作站软件具备实验方法存储(无数量限制),可随时进行方法存储和调用实验方法进行实验操作,并导出格式为PDF;• 工作站软件同时具备实验数据和工作日志查询与导出PDF功能,完全满足中国药典和欧美药典的数据完整性需求;并可对工作日志进行导出为PDF文档,方便用户进行审核;• 可选配不同的安装固定座以满足不同规格样品的检测;全自动光散射法可见异物分析仪技术参数:• 检测光源:双光源组合式精密检测系统• 检测工位:44双模工位• 检测方式:X、Y、Z三轴机械臂自动定位圆盘工位• 分辨率:1920×1280• 检测镜头:双远心高分辨率镜头,• 检测帧率:125f/s• 检测瓶规格:1ml~20ml安培水针剂;1ml~30ml西林瓶(特种规格需咨询定制)• 检测速度:2-6只/分钟• 检测分辨率:10um以上标准微粒• 环境温度:10℃-45℃• 相对湿度:不大于65%• 标准粒子大小:10ml规格40μm和60μm• 电源功率:220V±10% AC 50Hz 80W
    留言咨询
  • Alltech 3300型 蒸发光散射检测器/蒸发光散射检测仪ELSD的详细资料: 市场ling先者的新产品--ELSD3300-ELSD 机型更为小巧灵活,功能更强大,维护更方便。中文语言支持,操作起来更轻松。 ELSD市场ling先者的新产品! ELSD 3300继承了ELSD 2000ES在光学检测部分以及电路部分的改进,并且为了配合HPLC系统,对整机结构做了改变,使得ELSD 3300机型更为小巧灵活。 激光光源寿命可达30000小时,且光源强度始终恒定科学地采用布儒斯特角光肼,有效地降低了背景噪音敏感部位采取防腐处理,可以检测酸碱等腐蚀性物质维护方便,喷雾头的拆卸和漂移管的清洗都非常方便。* 气体流量和加热器温度自动校正功能方便ELSD维护 * 中文操作参数向导,输入HPLC条件后自动设定仪器参数。 * 仪器自带的谱图显示功能,对于预实验非常有用。 * 前面板的设计方便了喷雾头的清洗。 * 不锈钢漂移管外套设有热均衡装置,进一步保证温度稳度性。Alltech ELSD 3300技术规格 操作模式 分流模式,可低温操作 光源 激光二极管,带有光校正系统,650nm,zui大输出30mw,符合FCC安全标准ⅢB。光源寿命长达30000小时,并且在有效寿命内光强度保持恒定。采用布儒斯特角光肼有效地降低了背景噪音 面板图谱显示功能 仪器面板含有谱图显示功能,有利于预实验的进行 漂移管热均衡装置 不锈钢漂移管外套设有热均衡装置,进一步保证温度稳度性 是否方便喷雾头清洗 是。前面板的设计方便了喷雾头的清洗 检测角度 光电二极管从90度角度检测散射光。避免了某些厂家检测器从大于90度角度检测时易接收到折射或衍射光,也避免了某些厂家检测器从小于90度角度检测时易接收到反射光,从而可能产生假信号的弊端。 参数校正功能 气体流量和加热器温度含有自动校正功能,可以方便ELSD自身维护 雾化气体 0-5L/min可调节,内置式数字型恒流流量计控制,不受压力变化影响。 防腐处理 漂移管及整个流路系统含有四氟乙烯惰性保护层,极大地延长了仪器使用寿命,降低了仪器使用故障率。 检测限 使用标准柱,信噪比为5,以氢化可的松计5ng; 使用窄径柱,信噪比为5,以氢化可的松计1ng; 使用微径柱,信噪比为5,以氢化可的松计0.5ng。 温度范围 室温至120°C,变化单位为1°C 雾化气体 氮气为佳(可使用空气),校正到4.0L/min 喷雾压力 0-80PSIG,可调节,60-80PSIGzui佳 尾吹功能 有 SFC接口 有 信号输出的自动调零 有 气体开关控制 自动 出错修正系统 有PC机智能控制并修正气体流量、气体压力、溶剂压力及温度。 安全功能 自动报警 雾化温度控制 系统自动调节 漂移管构造 全部优质不锈钢结构(不含易碎玻璃及易腐蚀元件),可拆洗。 操作参数的选择与显示 仪器自身可储存10种方法,仪器初始化迅速可靠。液晶图表显示配合数字键盘控制,或由PC机控制,二者自由选择。 模拟输出 0-1V或0-10MV双选则,5档衰减,可调。 检测样品范围 可检测半挥发性和不挥发性化合物 电源 120/240V,50/60HZ尺寸 11.6”高X10.3”宽X19.5”深(29.5cm高X26.2cm宽X49.5cm深)重量 35磅(16KG)
    留言咨询
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制