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动态光散射粒度仪原理

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动态光散射粒度仪原理相关的仪器

  • Zetasizer Ultra 纳米粒度仪是用于测量颗粒与分子大小、颗粒电荷和颗粒浓度的系统,在结合了 Zetasizer Pro 和 Lab 特性和优点的基础上,增加了多角度动态光散射技术(MADLS),是 马尔文帕纳科Zetasizer Advance 纳米粒度电位分析仪系列中最智能和灵活的仪器。 这一旗舰型纳米粒度分析仪充分利用了 ZS Xplorer 软件的易用性、高分析速度和数据可靠性等优势,运用多角度动态光散射技术 (MADLS) ,提供与角度无关的高分辨率粒度测量,并且能够测量颗粒浓度*,帮助您更深入地了解样品。*限 Zetasizer Ultra 红标版本 (Red Label)特点和优点Zetasizer Ultra 纳米粒度分析仪融合了功能强大的 DLS 与 ELS 系统,它采用了非侵入背散射 (NIBS) 和多角动态光散射 (MADLS) 技术来测量颗粒与分子大小。 NIBS 的多用性和灵敏度可适用广泛的浓度范围,而 MADLS 则能让您在这些关键测量当中更精细地了解样品粒度分布。Zetasizer Ultra Red Label 的 MADLS 扩展功能可直接分析颗粒浓度。 颗粒浓度的测量适合于各类材料,只需很少稀释,并且使用快捷,这一切使其成为一种理想的筛选技术。Zetasizer Ultra 甚至可以运用于以前非常难测量的病毒和类病毒颗粒 (VLP) 等样品。 Zetasizer Ultra 的关键特性和优点包括:用于高分辨率粒度测量且与角度无关的多角动态光散射法 (MADLS) 可以更深入地展现您的样品粒度分布 动态光散射 (DLS) 用于测量从0.3 nm 到 15 μm 的颗粒和分子的粒度及粒度分布 (使用低容量可抛弃粒度样品池和扩展粒度分析可以测试粒度大于10 μm ;取决于样品和样品制备)电泳光散射 (ELS) 用于测量颗粒和分子的Zeta电位,以显示样品稳定性和/或团聚倾向性非侵入背散射 (NIBS) 技术显著扩大了动态范围,即使是处理非常浓缩的样品,也能实现高灵敏度简单的每峰值浓度/滴度测量(仅限红标Red Label版本)可抛弃型毛细管粒度测量样品池提供了无损、低容量(最低 3 μL)分析,并且粒度上限范围可达到 15 μm具有恒流模式的M3-PALS可以在高导电介质中测量Zeta电位和电泳迁移率以样品为中心的ZS Xplorer软件可以实现灵活的指导式使用,并可轻松构建复杂的模型“自适应相关”算法能生成可靠且可重复的数据,同时计算速度超过以往的两倍,可在减少样品制备的情况下更快速地执行更多可重现的粒度测量,实现更具代表性的样品视图通过深度学习实现的数据质量系统可以评估粒度数据质量问题,并针对如何改进结果提供明确的建议使用静态光散射(90°)测量分子量软件符合 21 CFR Part 11 法规滤光片转盘提供荧光滤光片以及垂直和水平偏振片,以实现分析灵活性可选的 MPT-3 自动滴定仪可帮助研究 pH 值变化的影响一系列可抛弃和可重复使用的样品池可优化不同样品体积和浓度的测量,其中包括新的低容量可抛弃粒度测量池套件,由于它可以抑制对流,所以既能进行样品量小到 3 μL 的粒度测量,也扩展了DLS 测量的粒度上限范围主要应用Zetasizer Ultra 纳米粒度仪应用广泛,包括:学术界 Zetasizer纳米粒度分析仪是全球众多学术实验室的重要分析工具,广泛用于需要分析颗粒或分子大小以及 Zeta 电位的应用领域。 Zetasizer应用领域广泛,被科学文献引用的次数达上万次,成为许多科研机构的核心设备。生命科学和生物制药 在生物制药应用中,温度或pH值变化、 搅拌、剪切和时间都会影响生物分子的 稳定性,造成变性和聚集、功能丧失, 还可能会产生不良免疫反应。Zetasizer纳米粒度仪提供快速的纯度和稳定性筛选,并可协助配方开发, 从而优化流程和产品,消除风险。食品和饮料 Zetasizer纳米粒度分析仪用于分析颗粒粒度和Zeta电位,以改善食品、饮料和调味料的外观及味道,并优化分散和乳化稳定性,从而延长产品保存期限,提高产品性能。纳米材料 Zetasizer纳米粒度分析仪所测量的纳米颗粒粒度分布、分散特性、稳定性和团聚倾向是新纳米材料设计的关键。 此类材料的超大表面积可能会带来新的物理和化学性质,比如更高的催化活性和溶解度,或者出乎意料的光学或毒理学性质。油漆、油墨及涂料 油漆、油墨及涂料配方必须稳定,以使它们在一段时间内不会发生变化或团聚。 Zetasizer纳米粒度仪测量的颗粒粒度和Zeta电位在确定产品特性(例如分散性、颜色、强度、光洁度、耐久性和保存限期)方面起着至关重要的作用。药物和给药粒度和Zeta电位检测有助于确保安全有效的治疗。Zetasizer纳米粒度仪用于表征分散体系、乳化液和乳膏的稳定性和质量,从而减少配方时间,加快新产品上市。消费品改良多种消费品时,需要了解和控制胶体参数,引导颗粒间的相互作用,并改善产品的稳定性和性能。其中一个例子是胶束和乳液的粒度和电荷对化妆品和洗涤剂性能的影响。Zetasizer纳米粒度分析仪可表征表面活性剂的胶束大小、电荷和临界胶束浓度, 并测量乳液的液滴大小和稳定性。
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  • 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
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  • 粉状原料的粒度分布对药物、化妆品、食品、充电电池和其他成品的性能有重大影响,是质量控制的重要指标。随着粒度测量的需求扩展到各个领域,岛津开发出了可以提供更加广泛的测量范围,并可方便、高效的进行精密测定的粒度仪,其粒径测量范围可达17纳米到2500微米。并且,通过对光路和检测器的优化,灵敏度提高了10倍,因此能够轻松应对浓度在0.1ppm到200000ppm之间的样品。 此外,SALD-2300还采用了单一高能半导体光源设计,在测定过程中无需切换光源,因此其最短测量间隔仅为1秒,并可连续进行测定,从而可快速对粒子发生的团聚或分散过程进行实时监测,确认样品的状态变化。该光源能量更高,可测定对光吸收严重的粒子,同时具有开机预热时间短,寿命更长的优点。 全新配备的Wing SALDII系列软件着重解决了激光粒度折射率选择的难题,独家配备了自动选择折射率功能。以往,人们都是使用文献中给出的折射率数据,但是折射率会受到粒子粒径和形状的影响,因此这种方法并不可靠。岛津公司在世界上首次在软件中开发了基于LDR原理(光强分布再计算)的自动折射率选择功能,能够根据样品所得粒度数据给出5种最佳推荐折射率,并给出置信度。测定范围: 0.017~2500um 测定模式: 湿式或干式特点主机(测定部)以单一测定原理、单一光学系统、单一光源连续的地覆盖了全部测定范围。忠实于ISO标准的单一测定原理、单一光学系统、单一光源覆盖了17nm(0.017&mu m)~2500&mu m的粒径范围,实现了连续的单宽量程。不会发生多个光源结果数据拼凑所造成的数据不连续、不匹配的现象。激光衍射方法符合国际标准 ISO 13320/JIS Z 8825-1SALD全线产品均符合激光衍射散射方法的国际标准ISO 13320 和 JIS Z 8825-1 。采用红色半导体激光采用波长680nm的红色半导体激光,光强度高,光源开机稳定所需时间短。能够正确地测定因光吸收而难以测定的黑粒子,对于少量粒子具有更高的灵敏度。采用高灵敏度传感器元件采用最高水准技术制造的79元件的前方散射光传感器,并配置侧面散射光传感器1个元件以及后方散射光传感器4个元件,共计84个元件的光传感器,准确地检测光强度分布模型,不漏掉微妙的变化,在宽广的粒径范围内,实现了高分辨率、高精度的粒度分布测定。超快的测定速度,可以1秒为间隔连续测定。能够以1秒为间隔实现样品的快速连续测定。可以用于监测和判断易于团聚的样品的团聚过程或其他不稳定粒子变化的过程,例如,监测抗原抗体反应过程。也可以用于判断样品是否已经均一分散。极高的光学系统的稳定性。采用全方向冲击吸收构造OSAF(Omini-directional Shock Absorption Frame),光学系统所有的要素都免受冲击、振动等的干扰,所以,几乎无需调整光轴。光源经过特殊设计,稳定性高,同时由于测定在1秒钟即可完成,即使异常情况下光源发生漂移,在超短测定时间内对粒度的影响可以忽略不计。样品池的操作简单。采用滑动式池架,池的更换、清洗很方便。具备激光安全机构如果打开测定室,那么,激光能够自动关闭。 多功能进样器内置供水泵、和超声分散系统使用内置供水泵的多功能进样器,可以使用市售的塑料容器等直接供水,解决了供水的麻烦。超声分散系统可辅助样品快速均匀分散。 耐有机溶剂性出色的循环管路多功能进样器SALD-MS23标准配备SUS及氟类材质的循环管路,可使用几乎所有的有机溶剂进行湿式流通测定。配备CPU在多功能进样器中,配备超声波振动器、搅拌机构、水位传感器和进行控制的CPU。因此,通过与计算机连接进行控制,可进行软件控制的自动进水、自动排水、自动搅拌、自动循环、自动清洗等步骤。 微量样品池配备搅拌板上下运动的搅拌机构为了抑制粒子的沉降,配备了搅拌板上下运动的搅拌机构。由此,可实现重现性良好的测定。配备方便样品投放的漏斗在池的开口部设置有四氟化乙烯树脂制漏斗。因此,可防止向池投放样品时样品撒落。可测定少量的样品。池容量约12cm3,可测定非常少量的样品。 软件 配备丰富多彩的功能的测定/数据处理软件WingSALDII软件具备自动计算折射率、统计处理、时间序列处理、三维图示等的丰富多彩的数据处理功能和出色的操作简便性。还可进行粒度数据拼接、不同机型数据转换、粒子混合模拟计算、薄膜散射角度评价等多种功能。粒度分布数据的实时显示最短1秒即可在画面上显示粒度分布图表。另外,粒度分布数据及光强度分布数据可实时显示,这样就可以准确地把握样品的活动及状态变化。 使用AI自动量程功能进行粒度分布计算AI自动量程功能是从检测出的衍射光/散射光的光强度分布数据,首先判断粒度分布范围,对于得到的范围,选择最适合的计算条件,精密地计算粒度分布的功能。因此,从尖锐的分布到宽的分布,都可以在没有事先预备的信息的状态下,准确地获得粒度分布形态。解决了折射率选择的难题:自动折射率选择功能使用激光衍射散射方法测定粒径,必须选择折射率。以往,人们都是使用文献中给出的折射率数据,但是折射率会受到粒子粒径和形状的影响,因此这种方法并不可靠。岛津公司在世界上首次在软件中开发了基于LDR原理(光强分布再计算)的自动折射率选择功能。该方法已经在多个会议发表,并定名为&ldquo 木下法&rdquo 。(备注:木下先生是日本岛津ADC的粒度担当,为表彰他在粒度分析应用方面所做的突出贡献,此方法以他的名字命名)实用的实时显示光强度分布和粒度分布数据功能通过粒度分布计算的方法的改进,最快约1秒在软件画面上表示粒度分布图。并且,可以实时表示粒度分布数据及光强度分布数据。从而可以实时监测样品的偶然变化和分散状态的偶然变化。内置自检功能,维护简便组合了强大的自检功能,可确认装置的动作状況,使维护简便。配备操作记录(operation log)功能采用操作记录(operation log)功能,使所有的测定数据都包括了装置的使用状況、池的汚染状态等详细的信息,因此,可以追溯到过去,验证测定数据的真实性。虽然在平常状态下不显示,但在所有的测定数据中作为文本文件附有电源ON的时刻、空白测定的时刻以及空白测定的数据,并且,这时的光轴位置等有关装置的操作、使用状态的数据。测定结果的多方面评估:标配多种分析应用方法散射角评估:给出强度分布与散射光角度的关系数据转换(模拟):使用其他仪器或者测定原理得到的结果,可以通过SALD系列产品的测定结果进行模拟而得。这使得SALD系列结果与常规测定技术所得结果相一致。混合物模拟功能:多种混合物以任意比例混合所得到的粒度分布结果可以通过软件模拟而得。这使得我们无需进行实际的混合实验,即可精确的获得混合比例以得到希望的粒度分布结果。数据合并:该功能使两个不同范围的数据在某一点合并起来,从而得到一个总的粒度分布结果。比如将SALD系列2000um以下的结果和通过筛分法得到的2000um以上的结果合并起来,得到一个宽范围的粒径分布结果,这在土木工程、防火和环境领域有着广泛的应用。测定功能和数据处理功能相链接,允许测定后快速数据比对和数据分析测定功能、数据处理功能和统计功能互相链接。测定、比对和分析可在同一操作下进行,适用于多大200个数据。测定结果在测定时是以叠加的形式显示,可以对数据进行快速分析。
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  • 仪器简介:90Plus激光粒度仪基于动态光散射原理,是一种快速、便捷的纳米、亚微米粒度分析测试仪器。动态光散射原理: 由于颗粒在悬浮液中的布朗运动,使得光强随时间产生脉动。采用数字相关器技术处理脉冲信号,可以得到颗粒运动的扩散信息后,进而利用Stokes-Einstein方程计算得出颗粒粒径及其分布。技术参数:1.粒度范围:0.3nm~15&mu m(与折射率,浓度,散射角有关)2.典型精度:1%3.样品类型:任何胶体范围大小的颗粒(悬浮于清液中)4.样品体积:0.01~3ml,50&mu L微量样品池,10&mu L微量样品池(最新)5.分子量测定范围:342~2×107Dalton6.温控范围:-5~110℃,±0.1℃(温控范围可根据客户要求定制)7.pH值测量范围:1-148.激光源:40mW固体激光器( 激光器波长和功率可定制 )9.检测器:PMT或APD10.相关器:4*1011线性通道;动态可变采样时间、延迟时间、通道分配等技术;4通道输入;支持两路互相关。11.自动趋势分析:对时间、温度及其他参数12.散射角:15°与90°选件:Zeta电位测量选件;研究级动态光散射分析软件;21CFR part II操作模式软件主要特点:1.高灵敏性,粒度测量范围:0.3nm~15&mu m2.突出的数据重复性,自动样品测试和数据分析。3.适应单峰分布与多峰分布的样品 4.使用内置两重精密温控系统,确保整个体系的温度恒定5.开放式样品池设计,能够彻底清洗,避免交叉污染。6.强大的数据分析功能,可自动研究粒度随时间、温度(蛋白熔点)以及其他参数变化的趋势分析.
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  • 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
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  • 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 - 10 μm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
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  • 动态光散射Dynamic Light Scattering (DLS),准弹性光散射quasi-elastic scattering,测量光强的波动随时间的变化。DLS技术测量粒子粒径,具有准确、快速、可重复性好等优点,已经成为纳米科技中比较常规的一种表征方法。动态光散射的基本原理:1. 布朗运动粒子的布朗运动Brownian motion导致光强的波动,布朗运动的速度依赖于粒子的大小和媒体粘度,粒子越小,媒体粘度越小,布朗运动越快。2. 光信号与粒径的关系光通过胶体时,粒子会将光散射,在一定角度下可以检测到光信号,所检测到的信号是多个散射光子叠加后的结果,具有统计意义。瞬间光强不是固定值,在某一平均值下波动,但波动振幅与粒子粒径有关。某一时间的光强与另一时间的光强相比,在极短时间内,可以认识是相同的,我们可以认为相关度为1,在稍长时间后,光强相似度下降,时间无穷长时,光强完全与之前的不同,认为相关度为0。根据光学理论可得出光强相关议程。之前提到,正在做布朗运动的粒子速度,与粒径(粒子大小)相关(Stokes - Einstein方程)。 大颗粒运动缓慢,小粒子运动快速。如果测量大颗粒,那么由于它们运动缓慢,散射光斑的强度也将缓慢波动。类似地,如果测量小粒子,那么由于它们运动快速,散射光斑的密度也将快速波动。附件五显示了大颗粒和小粒子的相关关系函数。 可以看到,相关关系函数衰减的速度与粒径相关,小粒子的衰减速度大大快于大颗粒的。最后通过光强波动变化和光强相关函数计算出粒径及其分布)。产品参数:项目VASCO1VASCO2VASCO3颗粒范围(nm)10~40005~40002~4000样品浓度范围(体积百分比)0.01%&mdash &mdash 40%0.001%&mdash &mdash 40%0.0003%&mdash &mdash 40%检测器PMPMAPD测试温度固定20℃10℃&mdash &mdash 70℃10℃&mdash &mdash 70℃温度稳定时激光二极管特性658nm/15mV658nm/75mV658nm/75mV一般特性:重现性/重复性小于5%计算分析软件REAN2@测试时间30秒&mdash &mdash 5分钟(根据样品而定)样品量小于100ul操作温度15℃&mdash &mdash 30℃预热时间小于5分钟悬浮液选择水或有机溶剂外观(长X宽X高)30.4X33.2X27.9cm3重量小于12Kg电源110V或220V电源功率小于50W激光安全等级Ⅰ级仪器构造顶端工作台操作系统Windows2000、XP、Vista规格CE标准产品、CRF21partⅡ、ISO13321电脑配置要求PentiumⅢ或equivalent、RAM512M附件电源、USB线、REAN2@安装盘、Pelicasetm运输线电脑接口USB2产品特点:1.可实现在透明和深色分散系中的测量2.可在稀释和浓缩的分散系中进行测量3.Turn-Key操作(预热时间5min)4.无需样品制备(稀释、过滤)5.免校验6.小体积样品量(50ul左右)7.瞬时测试8.先进的功效学图示化界面9.自相关模拟装置10.强大的专利颗粒度分析计算软件11.易清洗12.可追溯性的报告13.满足CFR21 part 1114.便携性(12Kg)应用领域:农业化学药品:牛奶、巧克力、咖啡、啤酒、乳胶等药品:悬浮液、粉末、糖浆剂、血管注射剂、微胶囊等化学品:聚合物、分散剂、杀虫剂等环境:自来水、污水、絮凝物和膜过滤等化妆品:香水、膏霜、乳剂等石油化学品:燃料、原油、沥青添加剂等
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  • NanoFlowSizer-动态光散射粒度仪是一种新颖的创新系统,可直接在制造过程(在线)或实验室环境(离线)中对胶体系统,纳米悬浮液,纳米乳液和其他分散的纳米产品进行连续,实时的纳米粒度表征。作为在线仪器,NanoFlowSizer-动态光散射粒度仪是一款功能强大的非侵入式过程分析工具,无需开发人员即可在开发实验室,中试工厂或商业运营中密切监控过程中的粒度特征。通过使用流通池,可以使用新的空间分辨动态光散射(SR-DLS)技术和智能XsperGo软件对高浊度纳米材料进行高速测量,从而将NanoFlowSizer-动态光散射粒度仪轻松集成到您的过程中。NanoFlowSizer-动态光散射粒度仪为研究支持产品和工艺开发的粒度动力学提供了独特的机会。NanoFlowSizer-动态光散射粒度仪也可以在离线模式下使用比色杯或其他玻璃器皿在静态和流量条件下进行手动测量。一、该分析仪有何不同:NanoFlowSizer-动态光散射粒度仪(NFS)是新型非侵入性纳米粒度分析仪,它是一款能够在生产流程中在线进行非固体产品的粒度和粒度分布测量的设备,无需提取或处理一个样品。1、每10秒产生一次结果借助NanoFlowSizer-动态光散射粒度仪,可以在10秒钟内完成纳米颗粒的定径,从而实现连续实时的流量分析。2、连续,实时的纳米粒度表征可直接在制造过程(在线)或实验室环境(离线)中对胶体系统,纳米悬浮液,纳米乳液和其他分散的纳米产品进行连续,实时的纳米粒度表征。3、过程监控这种不良过程控制的结果是不确定的产品质量,导致制药公司批量生产中的废品率高达50%。NanoFlowSizer-动态光散射粒度仪在线功能不仅能够离线执行测量,还可以完全控制生产过程,这是制药公司高度要求的一项优势。4、节省不必要的费用对纳米颗粒的制造条件进行控制,可以将与纳米颗粒尺寸测量相关的批次拒收率降低到0。通过消除停止生产以及耗时且复杂的采样和样品处理过程,简化了测量过程。结果,NanoFlowSizer每年可为每种生产的药物节省巨大的费用。二、该分析仪的特征:加工过程中纳米颗粒的连续尺寸表征内联过程分析工具无创测量实时过程反馈测量高度混浊的物料高速测量在线,在线和离线操作适用于极小(三、SR-DLS技术与传统DLS技术比较优势:1、需要在静态条件下执行标准DLS测量,以确保粒子运动仅由布朗运动引起,而不受液体流动等其他因素的影响。2、常规的DLS不能在没有稀释的情况下应用于相对浑浊的悬浮液,而这些通常在工业或过程环境中会遇到。3、传统DLS需要5-10分钟给出结果,SR-DLS只需要10秒就可以给出结果。NanoFlowSizer-动态光散射粒度仪的其他主要优点是能够区分单个散射光和多个散射光,并且测量速度高。 XsperGo软件会自动识别并选择单个散射光,从而可以测量流动中高度混浊的悬浮液。另外,高数据信息含量和高速处理通常在10秒内提供诸如平均粒度和分布的特性。这些明显的优势使NanoFlowSizer-动态光散射粒度仪成为在线测量的理想解决方案,可提供有关纳米颗粒尺寸特征的连续实时过程反馈,这是一种功能强大的过程分析工具。
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  • 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。
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  • 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 。
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  • 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得到世界上用户很高评价的HORIBA的激光衍射/散乱式粒子径分布测定装置LA-300集高精度、较大测定范围以及良好的操作性集于一身,适应以陶瓷和化学产品、粉末涂料、药品、加工食品等研究开发为目的的测定需求,此外还能够满足ISO-9000和医药品安全性试验以及制造标准的GLP/GMP等质量管理面的需求。特征保证高精度± 1.4%。(在HORIBA指定条件中保证精度。) LA-300不管使用哪个装置进行测定,通常都能提供可靠性高的数据。经严密的性能检查而生产出来的LA-300,对应了需要进行严格粒径管理的前端需求 。0.1~600&mu m的大量程。 实现了用明快的图表显示粒径分布。通过 HORIBA先进设计的光学系统,能够快速,高精度地捕捉到大角度的散射光分布数据。整个散射光强分布能够在LA-300的软件图表上明快地显示出来,各种粒径分布数据也能在图表上快捷地显示出来 。LA-300大大提高了软硬件的易用性,诸如HORIBA独有的学习导航功能,印刷版面设计功能和自动调整功能等等许多便利的功能。
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  • 仪器简介:LA-960 型激光粒度分析仪 主要用于纳米材料、陶瓷、颜料、电池材料、化工、石化、药品、化妆品、食品加工等生产科研以及按照GLP/GMP进行质量管理的需要。性能特点 : 1.采用最为精确的光散射理论——Mie理论 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。 2.单一量程实现超大检测范围 LA-960 的量程为0.01um-5000um。0.01um的检测下限是目前激光散射法粒度仪上实现的最低检测下限。在如此低的检测下限下,LA-960 具有极大的动态响应范围,使上限可达5000um。另外,单一超大量程让用户在检测粒度范围大的样品时避免了切换量程、更换透镜的麻烦。 3.最高的保证精度 LA-960 的保证准确度为±0.6%以内(对聚苯乙烯标准粒子),是目前同类仪器中最高的;保证重现性精度为0.1%以内,同样也是同行业最高的。 4.采用双光源配置,保证全量程的检测精度 LA-960 采用双固体光源――LD(650nm,5mW)和LED(405nm,3mW)配置,确保全角度范围充足的散射光,从而保证全量程的超高精度检测。一级固体激光光源为检测提供极其稳定的输出,同时具有超长的使用寿命。LED提供短波长光源及大地提高了对小颗粒的检测精度。 5.最多的有效检测器数量和最佳的检测器配置方案 LA-960 的检测器采用目前最先进的对数交叉排布方案,有效检测器数量多达87个,是目前此类仪器有效检测器最多的,从而实现最高的分辨率。同时配置侧向检测器和大角度(155度)后向检测器,实现散射空间的无缝隙检测,保证最高的分辨率和最低的检测下限以及最大的动态响应范围。 6.最先进的光学系统 LA-960 采用堀场独特的交迭式反傅利叶光学系统,并且在几乎不增加仪器体积的基础上将散射光程增大了4倍,从而成倍提高检测的灵敏度的同时又保证了光路系统的可靠稳定。整个光学系统安装在刚性的铸铝基座上,保证超强的抗干扰能力,最大限度地降低如振动、温度变化等对光学系统的影响,系统稳定性、可靠性得到保证,使仪器始终保持在最佳的检测状态。此外,整个光学系统无须人工调整,完全避免了人为因素的影响。 7.强大的循环、分散、进样系统 LA-960 采用全自动内置式循环、分散、进样系统,设计上力求循环管路的最短。因此,一方面减少了检测所需的分散介质量(180mL-290mL)进而达到减少检测所需样品量的目的;另一方面,最短的循环管路能使样品在同样的检测周期内通过检测区域的次数最多,这样样品粒子的信息反映的更加充分。高输出离心泵(10L/min)的采用使各种粒子均能流畅稳定地循环,这一点保证了优异的重复性。内置超声波分散头比传统的超声浴槽分散方式分散能力大幅度提高。内置自动加液泵能够分低、中、高自动加液,并且配合样品浓度监视系统自动调整样品浓度,进一步提高自动化程度和操作速度。 8.抽拉式检测池安置设计,保证检测池定位简单准确,并且更换简便快捷 9.最快的采样速度和检测速度 LA-960 的数据采样速度可达5000次/秒,是目前采样速度最高的,这可以保证高精度检测,以至于样品任何微小的变化都能被捕捉到。与此同时,也大大提高了检测速度。 和进样系统以及操控系统配合,LA-950V2能在1分钟内实现加液、调整光轴、空白、加样、除气泡、检测、数据显示、保存、打印整个检测过程,比通常的粒度仪检测速度提高5倍以上。 10.对吸光材料的检测 LA-950V2在折射率作为检测条件输入时采用的是相对折射率,这是对应Mie理论的计算要求。同时,在输入相对折射率时LA-950V2允许输入虚数项,所以可以测定对光有吸收的样品材料。 11.简易粒度分布实时显示 检测样品时,LA-950V2具有在正式检测之前实时给出被测样品的简易粒度分布的功能。利用这一功能,用户可以在正式检测之前直观地确认样品在循环系统中的分散状态,从而确定最佳的检测条件。 12导航器功能 LA-960具有独特的导航器功能,利用这一功能,即使从未使用过LA-960 的人员也能轻易地按照导航器对每一步操作的明确指示完成整个检测过程。导航器还可用于标准程序操作检测,即SOP检测。 13.适应多种标准 LA-960 适应诸如GLP、GPM、ISO等多种国际标准,完全满足全球性企业在检测工艺条件方面的一致性要求。技术参数: 量程: LA-960 0.01μm-5000μm 光源:650nm激光二极管 405nmLED 样品量:10mg - 5g 分散液:约 180 - 250mL 超声系统:30w,20kHz 7档连续可调 循环/搅拌:15档连续可调 主要特点: 1.超宽分析量程,单一量程实现 0.01um-5000um的超宽分析范围。 2.最高的分析精度,准确度 0.6%, 重现性0.1%。 3.最快的分析速度,一分钟以内完成全部检测步骤。 4.强大的导航功能。
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  • 光散射纳米粒度仪 400-860-5168转3908
    THETIS™依然秉承了她的前辈AMERIGO、MAGELLAN和VASCO出色的工业设计传统,完全的法国设计和生产,实现强大测量功能的同时,兼顾了外观设计上的优雅、紧凑和便捷。其主要特点和优点是:l DLS、SLS和DDLS测量模式三合一l 30°至150°的多角度散射检测系统l VV和VH两个偏振方向同时检测l 粒度、长宽比、长度和宽度测量l 分子量测量l 动态粒度分布测定-动态时间切片和数据分析功能l 增强型数据处理算法:多峰连续算法(MCA),多峰离散算法(MDA),以及标准累积量算法l 占地面积小 THETIS™可应用在以下领域:l 化学化工:各种聚合物、胶束、超高分子的表征,包括粒度分布l 石油化工:各种高分子添加剂、驱油剂、表面活性剂表征和研究l 生物医药:n 药物聚集即稳定性研究;n 蛋白质、多肽、及多糖的表征;n 病毒、抗原和抗体的表征和相互作用n 微乳液聚合过程及反应机理研究n 解聚大分子自组装过程的动力学研究n 先进材料:碳纳米管和碳纤维的长度和宽度测定
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  • 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
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  • 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。
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  • 一.性能特点:* 纳米粒度测量* 经典90°动态散射技术测量粒径,测量范围覆盖0.3nm - 15um* 加持自动恒温技术的功率可达50mW,波长638nm的固体激光光源,仪器即开即用* 独创的散射光源与参考光束的光纤保偏及分配技术* 独创的光纤内空间干涉及差拍技术* 集成光纤技术的高灵敏度和极低暗电流的光子检测器* 温度控制范围可达0℃-90℃,温度可选120℃,精度±0.1℃* 新一代高速数字相关器,动态范围大于1011* 冷凝控制 – 干燥气体吹扫技术* 三年质保 二.技术参数:测量原理:动态光散射(DLS)、静态光散射(SLS)粒径测量角度:90°粒径测量范围:0.3nm - 15um*粒径准确度:优于±1%(平均粒径,NIST可溯源标准样品)粒径重复性:优于±1%(平均粒径,NIST可溯源标准样品)粒径测量最小样品浓度:0.1mg/ml粒径测量最小样品量:3ul*分子量范围:340Da – 107Da温度控制范围:0℃ - 90℃(120℃可选)温度控制精度:±0.1℃光源:集成恒温系统及光纤耦合的功率50mW,波长368nm固体激光器 相关器:高速数字相关器,自适应通道配置检测器:高灵敏度APD备注:*取决于样品及选件
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  • 动态光散射纳米粒径分析仪Nicomp N3000介绍 Nicomp 380 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)单峰算法和拥有专li技术的 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。 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 zui新的动态光散射方法(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zui终就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zui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,zui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。 技术参数:粒径检测范围粒度分析:0.3 nm - 10 μm分析方法动态光散射,Gaussian 单峰算法和 Nicomp 多峰算法pH值范围2 - 12温度范围0℃-90 ℃(±0.1℃控温精度,无冷凝)激光光源35mW激光光源检测角度90°检测器APD(雪崩二极倍增管,可7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,zui小进样量10μL) 分析软件Windows操作系统,主流配置,光驱,USB接口,串口(COM口);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操作系统,主流配置,USB接口,串口(COM口)外形尺寸56 cm * 41 cm * 24cm重量约26kg(与配置有关) Nicomp多峰分布 基线调整自动补偿功能和高分辨率多峰算法是Nicomp 380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。如下图所示: 图一:Nicomp多分分布数据呈现 如图一:此数据为Nicomp创始人David Nichole亲测其血液所得。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,平均粒径分别显示在7.0nm;29.3nm和217.5nm。由此可见,Nicomp仪器对于多组分体系的粒径分布可以提供清晰地检测数据结果。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的混合标粒所得到的数据。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。由此可知,尽管93nm和150nm的混合标粒之间粒径差别已经不大,由Nicomp的多峰算法仍然可以清晰地将体系中的多组分区分开来,可见N3000的灵敏性之高,其算法之精确,实为科研研发的zui佳帮手。 为满足不同客户的实际检测需求,我司的Nicomp 380 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,达到收益zui大化。 技术优势检测范围:0.3nm -10μm;校准需求:无需校准;应用领域:广检测,速度快,灵敏度高且对团聚粒子灵敏度高;法典法规:符合USP,CP等各国药典要求;复合型算法:高斯(Gaussion)单峰算法与专li的Nicomp多峰算法结合均可选择;模块化设计:可同机搭载ZETA电位检测模块,还可增加自动稀释,自动滴定和自动进样等辅助测试模块,亦便于升级; 产品优势模块化设计Nicomp 380纳米粒径分析仪是全球wei一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 380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。自动稀释模块带有专li的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%。380/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 380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) 探测器Nicomp 380纳米粒径分析仪可以装配各种大功率的激光发生器和jun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。380/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 380可以配备范围在10°-175,步长0.9°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。应用行业: 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TiO_2纳米管(TNAs)等
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  • 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)。
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  • 品牌:久滨型号:JB-N9名称:纳米粒度仪 一、产品概述:  JB-N9是我公司推出的基于动态光散射原理的纳米粒度仪。它采用高速数字相关器和专业的高性能光电倍增管作为核心器件,具有快速、高分辨率、重复及准确等特点,是纳米颗粒粒度测定的产品。控制系统原理图如下:光子相关纳米粒度仪基本原理图二、原理: 本仪器采用动态光散射原理和光子相关光谱技术,根据颗粒在液体中的布朗运动的速度测定颗粒大小。小颗粒布朗运动速度快,大颗粒布朗运动速度慢,激光照射这些颗粒,不同大小的颗粒将使散射光发生快慢不同的涨落起伏。光子相关光谱法就根据特定方向的光子涨落起伏分析其颗粒大小。因此本仪器具有原理先进、精度极高的特点,从而保证了测试结果的真实性和有效性;是纳米激颗粒粒度测定仪器。  此款纳米粒度仪已经达到国外纳米粒度仪的测试水平!三、主要技术参数:规格型号JB-N9执行标准GB/T 29022-2012/ISO 22412:2008测试范围1-10000nm(与样品有关)浓度范围0.1mg/L-100mg/L准确度误差1%(国家标准样品平均粒径)重复性误差1%(国家标准样品平均粒径)激光λ=532nm,LD泵浦激光器(独有带温控保护)探测器HAMAMATSU光电倍增管(PMT),使用单模保偏光纤散射角90°数字相关器ASIC研制的高速光子相关器样品池10mm*10mm , 4ml(带温控保护)数据处理拟合累积分析法和改进正规化算法,可给出平均粒径及粒度分布曲线软件功能一键式测量,自动优化测量参数,轻松生成测试报表输出项目平均粒径、多分散系数、粒度分布曲线、粒度分布表等温度范围8-45℃(温度精确到0.1℃)测试速度1Min/次(不含样品分散时间)仪器体积390mm×255mm×240mm电源AC100~260V, 50/60Hz, *大功率80W使用环境温度:15~40℃,湿度20~70%。无冷凝
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  • 品牌:久滨型号:JB-N9名称:纳米粒度仪 一、产品概述: JB-N9是我公司推出的基于动态光散射原理的纳米粒度仪。它采用高速数字相关器和专业的高性能光电倍增管作为核心器件,具有快速、高分辨率、重复及准确等特点,是纳米颗粒粒度测定产品。  控制系统原理图如下:光子相关纳米粒度仪基本原理图二、原理: 本仪器采用动态光散射原理和光子相关光谱技术,根据颗粒在液体中的布朗运动的速度测定颗粒大小。小颗粒布朗运动速度快,大颗粒布朗运动速度慢,激光照射这些颗粒,不同大小的颗粒将使散射光发生快慢不同的涨落起伏。光子相关光谱法就根据特定方向的光子涨落起伏分析其颗粒大小。因此本仪器具有原理先进、精度极高的特点,从而保证了测试结果的真实性和有效性;是纳米激颗粒粒度测定的仪器。  此款纳米粒度仪已经达到国外纳米粒度仪的测试水平!三、主要技术参数:规格型号JB-N9执行标准GB/T 29022-2012/ISO 22412:2008测试范围1-10000nm(与样品有关)浓度范围0.1mg/L-100mg/L准确度误差1%(国家标准样品平均粒径)重复性误差1%(国家标准样品平均粒径)激光λ=532nm,LD泵浦激光器(独有带温控保护)探测器HAMAMATSU光电倍增管(PMT),使用单模保偏光纤散射角90°数字相关器ASIC研制的高速光子相关器样品池10mm*10mm , 4ml(带温控保护)数据处理拟合累积分析法和改进正规化算法,可给出平均粒径及粒度分布曲线软件功能一键式测量,自动优化测量参数,轻松生成测试报表输出项目平均粒径、多分散系数、粒度分布曲线、粒度分布表等温度范围8-45℃(温度精确到0.1℃)测试速度1Min/次(不含样品分散时间)仪器体积390mm×255mm×240mm电源AC100~260V, 50/60Hz, *大功率80W使用环境温度:15~40℃,湿度20~70%。无冷凝
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  • 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。
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  • PSS 激光粒度仪 400-860-5168转3541
    PSS A7000 APS-DLS 激光粒度仪 详细介绍 PSS A7000 APS-DLS 激光粒度仪 光阻法模块结合动态光散射模块自动稀释,实现动态大范围检测基本信息 AccuSizer Counter.jpg 仪器型号:PSS A7000 APS-DLS 工作原理:单颗粒光学传感(Single Particle Optical Sizing,SPOS) 动态光散射理论(Dynamic Light Scattering, DLS) 检测范围: 6nm-2500μm PSS A7000 APS-DLS自动激光粒度仪开创性的将光阻法和动态光散射法结合在一起,集自动进样、自动稀释、自动检测、数据处理以及自动清洗等自动检测功能,为用户提供可方便、快捷、高效、可靠的粒径分析,其测量范围可达6nm - 2500 μm。 A7000 APS-DLS搭载光阻法检测模块和动态光散射模块,将瑞利散射理论和光阻理论有机结合在一起,不仅能对较大的亚微米级别的粒子进行颗粒计数,更能检测纳米级别的样本的粒度分布。在传统的经典光散射(激光衍射,Laser Diffraction)之外,对于高分散体系多了一个选择。 优势 检测范围广6 nm - 2500μm;高分辨率,高灵敏性,统计精度高;双模块化设计,既能独立工作,又能有机组合;集自动进样、自动检测、数据处理以及自动清洗等自动化功能与一身; 高分辨率 分辨率,在这里指的是分辨同一体系内不同粒径大小的能力。得益于的设计理念和软硬件组合,SPOS除了能够呈现完不同于经典光散射的颗粒计数分布外,于经典的电阻法和光阻法,更高的分辨率。它不会错过任何颗粒细节,而这些细节往往是决定产品好坏的标准。如图1所示,同一个样本中混合0.7μm,0.8μm,1.3μm,2μm,5μm,10μm,15μm,20μm,50μm,100μm,200μm 11种标准PSL粒子,SPOS可以很容易将每种不同大小的标粒区分清楚。图2展示了同一个样本在SPOS和激光衍射法(Laser diffraction,LD)粒度仪中测得的结果。样本使用的是过400目筛(37μm)的样本。SPOS(绿色线)显示在35μm以上是没有粒子的,这和实际情况相符。但是使用LD检测得到的仅仅是“相似”的分布,但是在100μm本来没有颗粒的情况下却给出了还有大颗粒的假性结果。 高灵敏度 APS-DLS系统提供了的灵敏度,依托于SPOS,哪怕只有一颗颗粒,也不会放过,灵敏度可以达到10PPT等级。高灵敏度确保了样品检测的细节不被忽视,制造业升级过程中,除了粒径检测的需求外,还要对或大或小的游离颗粒的控制,无论是半导体行业尾端大颗粒对良率的影响,还是锂电行业正负极材料小颗粒对安性的危害。APS-DLS系统都可以准确识别。 图3 高灵敏度展示 图3展示了一个样本检测前,仅加入10μL的50μm标准乳胶粒子,混合好后进行检测,如图所示仪器依旧很准确的检测出来,并且告知加入的50μm标粒仅有33颗,粒径是50.127μm。 高效的粒度分析 APS-DLS系统的高灵敏度、高分辨率不仅带来了更为接近真实情况的粒径分布,同时检测快速,节省客户时间,仅需几分钟,既可检测结果。同时仪器支持自动进样、自动清洗、自动稀释等功能,将实验室工作效率,帮助他们为半导体,乳剂,粉体客户地重要结果。 APS-DLS系统同样支持在线系统,集成在产线中的关键监控点,实时检测粒度结果,发现异常,及时处理,降低工作成本,简化工作流程。 真实的粒径分布 不同行业对粒度检测的需求其实一直各有侧重点,为了更真实的粒径结果,往往需要通过电镜等仪器进行分析,但存在着统计数据不足以及规模化检测的弊端。为了满足即时的检测需求,经常以牺牲精确性和分辨率来换取检测速度和易用,但仅能平均粒径以及分布的检测已无法满足现在行业的发展。 APS-DLS系统对于细节的把控,可以确保检测结果接近真实的情况,帮助质量形成统一的标准方案,监控批间差异,稳定产品质量。图4和图5展示了一个均匀的样本和一个不均匀的样品在SPOS及电镜下的检测结果。均匀的样本在电镜下颗粒之间大小较为相似,相应的SPOS检测可见谱图较窄。而不均匀的样本,电镜下可以看到小小的颗粒,相应SPOS检测的结果出现高高低低的峰,与电镜结果可直接对应。 工作原理 目录结构: 1.单颗粒光学传感简介 2.传统光阻法和光散法测量粒度的原理 3.PSS的SPOS介绍 4.自动稀释原理介绍 1、单颗粒光学传感简介 单颗粒光学传感(Single Particle Optical Sizing, SPOS)是一种用于测量溶剂中悬浮粒子的大小和数量浓度的激光粒度检测通用。在SPOS中液体悬浮液中的粒子流经传感器的样品池时,在激光光源的照射下,被阻挡或者被散射的光会转变成脉冲电压信号,脉冲信号的大小是由粒子的截面面积和物理判定规则即光散射或者光阻共同决定的。光阻也被称为不透光度或者光消减。而粒子间的相互阻挡和散射是和粒子的大小和浓度是有关系的,利用脉冲幅度分析器和校准曲线便可以得到悬浮粒子的数量浓度和粒度大小分布。传统光阻法可以测得1.5μm以上的粒子和并较高的分辨率。 单颗粒传感(SPOS)填补了常见粒度仪检测在检测粒径分布中的重要不足—粒子数量的统计。自AccuSizer 780系列仪器诞生! 2.传统光阻法与光散射法原理图1为光阻法检测原理图,待测液体流过横截面很小的流通池,流通池两侧装有光学玻璃,激光器的光束通过透镜组准直,光束穿过流通池并被光电探测器所接收。若待测液体中没有颗粒,则光电探测器接收到的光信号稳定不变,输出的电压信号也恒定,将此恒定信号作为基准电压;若液体中有颗粒物质,颗粒通过流通池传感区域,将会遮挡激光,光电探测器接收到的光信号减小,产生一个负的脉冲电信号,如下图2所示。脉冲信号幅度与基准电压信号有如下关系: 式(1)中:E为颗粒遮挡引起的脉冲幅度;a为颗粒的有效遮挡面积(等效为球形) A为光电探测器的有效面积;E0是没有颗粒时的光电探测器所产生的基准电压。因此,脉冲信号幅度对应颗粒的大小,脉冲信号个数对应颗粒的数量图3为光散射法检测原理图,待测液体流过流通池,流通池两侧装有光学玻璃,激光器的光束通过透镜组准直,光束穿过流通池,照射在光陷进上。若待测液体中没有颗粒,则光电探测器就收不到光信号,若液体中有颗粒,颗粒通过流通池,与激光光束发生散射现象。某一个(或几个)角度下的散射光通过透镜收集汇聚到光电探测器上,产生正的电信号脉冲,脉冲信号的幅度和散射光强成正比。根据信号的幅度和个数可以对液体中的微小颗粒进行计数检测。 当光束照射含有悬浮微粒的液体时光能减弱。根据文献, 此时悬浮液中微粒会对光产生散射和吸收等作用,因为这些作用导致的光强减弱与微粒的浓度存在线性关系。在文献中引用了如下公式,来描述当微粒浓度较小时,透射光强与入射光强之间的关系:它对应于因为散射和吸收而导致光的衰减总量。有米氏散射的理论,随着微粒的增大, 集中于前向0度角附近,图1中我们也可以注意到这一点。(4)式中没有考虑到这样的事实:在光阻法检测中,前向0角度附近的散射光仍然能够被探测器接收,因此必须考虑对散射系数进行修正。实际中(4)式变为:3.PSS的单颗粒光学传感简介 经过光感区域的粒子由于大小不同,光强随之产生相应的变化。将探测器收集的光信号转换成电压信号,不同的电压信号对应不同的粒径大小,从而得到微粒的粒径。美国PSS粒度仪公司(Particle Sizing Systems)的单颗粒光学传感(Single Particle Optical Sizing,SPOS)是在传统光阻法(LE)大颗粒光学传感的基础上加入了激光散射模块(LS)。在两个模块(LE+LS)同时运行的情况下,检测下限由原来纯光阻的1.5μm下探至0.5μm。使得其在大颗粒检测领域的应用。 SPOS对粒子的信号响应方式是信号与特定粒子应的。AccuSizer 780系列仪器中的传感器通过两种不同性质的物理作用:光消减(light extinction, LE)与光散射(light scattering, LS)对通过传感器的粒子进行测定。光消减检测通过流动池的光强变化,拥有检测粒子的粒径范围广且与粒子组份无关等优点。然而,它的灵敏度有限。另一方面,光散射窄的动态粒径范围 (取决于检测器/放大器的饱和值),但能检测到小粒径的粒子,使用大功率激光光源还能检测到粒径更小的粒子。通过合并光消减和光散射响应信号,传感器可同时拥有这两种方法的优点,因而在不损失单粒子分辨率巨大优势的前提下拥有较广的动态粒径范围。4. 自动稀释原理介绍 单颗粒光学传感(Single Particle Optical Sizing, SPOS)虽然的量化粒度分布的优点,但是相应的粒子间的重合效应会造成检测结果不准。PSS粒度仪使用的自动稀释机制,可以将样品稀释到目标浓度,然后再采集数据,保证粒度可以以“single”状态通过传感器,从而实现高浓度样本的检测。 系统可以根据稀释倍数自动计算给出原样品颗粒浓度,解决了高浓度样品的检测难题,适合测试其他手段无法检测高浓度样本,适合测量样品量稀少且珍贵的样品。 分析方法及原理 动态光散射法+光阻法 激光光源 15mW固态光源(可选35mW、50mW) 检测器 搭配多检测器,PMT、APD、LE 检测形式 连续检测
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  • 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
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  • JH-N9H光相关纳米粒度仪JH-N9H是我公司最新推出的基于动态光散射原理的纳米粒度仪。它采用高速数字相关器和专业的高性能光电倍增管作为核心器件,具有快速、高分辨率、重复及准确等特点,是纳米颗粒粒度测定的首选产品。主要性能特点:先进的测试原理:本仪器采用动态光散射原理和光子相关光谱技术,根据颗粒在液体中的布朗运动的速度测定颗粒大小,小颗粒布朗运动速度快,大颗粒布朗运动速度慢。当激光束照射在运动的颗粒上时,某一角度(本仪器采用90度)的散射光随时间发生动态变化,变化的快慢与颗粒在液体中的布朗运动的速度有关,采用光子相关光谱法对动态散射光谱进行统计及相关运算分析,并根据Stokes-Einstein方程计算其颗粒大小。高灵敏度与信噪比:采用具有低暗计数、高灵敏度的HAMAMATSU专业级高性能光电倍增管(PMT)作为探测器,对光子信号具有极高的灵敏度和信噪比,从而保证了测试结果的高准确度和高分辨率;超强的运算功能:使用PCS技术测定纳米级颗粒大小,必须能够分辨纳秒级信号起伏。本仪器的核心部件采用专用集成电路ASIC研制的高速光子相关器,具有识别6ns的极高分辨能力和极高的信号处理速度,可快速实时的采集光子数并计算相关运算,为测试准确度奠定基础;稳定的光路系统:采用恒温控制的大功率半导体激光和光纤组合搭建而成的光子相关光谱探测系统,使其不仅体积小,而且具有很强的抗干扰能力和稳定性,保证测试结果重复稳定;双波长激光器:任何样品都具有特定的吸光属性,单一波长激光器对此波长吸光的颗粒是很难精准测量的。N9H双波长激光器能完美测量所有样品,双波长可以自由切换。高精度温控系统:样品池温控系统和激光器温控系统精度高达±0.1℃,使被测样品和激光器光源在整个测试过程中都处于恒温状态,避免温度变化对测试结果的影响,确保测试准确性和重复性;超强功能的分析软件:分析软件中反演算法采用国际标准推荐的累计量法以及目前比较通用的非负最小二乘法(NNLS)和Contin等多种算法,其测试结果与国际权威的同类产品具有很好的一致性;测试精准并稳定:高性能的硬件和国际标准化的反演算法的完美结合,造就了JH-N9测试结果的精准与重复,其测试准确度和重复性等指标均高于国际标准要求。此款纳米粒度仪已经达到国外纳米粒度仪的测试水平! JH-N9H光相关纳米粒度仪技术参数及详细配置:规格型号JH-N9H执行标准GB/T 29022-2012/ISO 22412:2008测试范围1-10000nm(与样品有关)浓度范围0.1mg/L-100mg/L准确度误差1%(国家标准样品平均粒径)重复性误差1%(国家标准样品平均粒径)激光λ=405nm、λ=532nm,独家双波长半导体激光器,独有带温控保护探测器HAMAMATSU光电倍增管(PMT),使用单模保偏光纤散射角90°数字相关器ASIC研制的高速光子相关器样品池10mm*10mm , 4ml(带温控保护)样品池放置窗口带自动感应滑门数据处理最优拟合累积分析法和改进正规化算法,可给出平均粒径及粒度分布曲线软件功能一键式测量,自动优化测量参数,轻松生成测试报表输出项目平均粒径、多分散系数、粒度分布曲线、粒度分布表等温度范围8-45℃(温度精确到0.1℃)温度调控外置直接调温,无需打开机壳测试速度1Min/次(不含样品分散时间)仪器体积390mm×255mm×240mm电源AC100~260V, 50/60Hz, 最大功率80W使用环境温度:15~40℃,湿度20~70%。无冷凝
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  • 产品介绍 JL-3000A型喷雾激光粒度仪(连体式),是专为小体积雾滴粒径测量而设计的一款高性能粒度仪。全量程米氏散射理论,采用精新公司(无约束)自由分布模式计算粒度分布,确保每一级的粒度都达到最高分辨率。充分检测出每一粒级细节的细微,机箱外壳全密封设计,防尘防水,使仪器具有良好的电磁屏蔽抗干扰性能。 测试动态范围宽,操作简便。主机与辅机间距400mm,非常适合医药喷雾、小型喷嘴、加湿器等雾滴粒径的测试,整个测试过程在电脑控制下自动开启/关闭,对所测水雾、油雾、烟雾等快速分析其粒径分布数据,独特的精密机械结构,使得测试速度快,重复性好、稳定性好。通过对雾滴测量的粒度分布数据,可优化喷嘴设计,优化喷雾条件,评价喷雾效果,达到研发和控制产品质量的目的。应用领域 广泛适用于小型喷嘴、医药喷雾、加湿器、雾化器、水雾、烟雾、粉雾、气雾剂生产、科研院校研究等。参数指标项目指标项目指标测量原理全量程米氏散射理论测量范围0.1μm~3000μm测试时间1秒/次,可以单次或多次自动测试进样方式开放式进样重复性误差≤3%(标准物质D50偏差)光路系统平行光路光束,富氏透镜准确性误差≤3%(标准物质D50偏差)主、辅机间距400mm信号光源进口半导体激光器,波长650nm探测器128级仪器体积长1130*高340*宽200(mm)仪器重量约:50kg工作电源AC220V ±22V;50Hz ±0.5Hz;环境要求温度:5℃~35℃;湿度:85%;仪器优点1.根据所测物件(使用方提供)安装于主机与辅机之间,主机与辅机间距400mm固定不需调整光源,非常适合小范围喷雾粒径测量。只需安装好喷头,点击软件菜单,控制器自动开启和断开所测液体或气体,自动完成测试。2.仪器采用傅里叶光学系统,大直径平行光源测试截面大,数据代表性强。大口径镜头,采集信号角度宽,可以充分收集到喷雾的散射信号 。3.128级多元探测器。粒径分档多,级差小,散射信号检测精细分辨率高。探测器背景光每一级独立补偿,能达到最高的增益,高速采集信号放大,动态响应灵敏快速。探测器后方具有完整的光斑图像探测系统。4.进口半导体激光器,光源波长650nm,30mw,寿命>70000h。5.高钢性的光学结构,光路稳定可靠,在使用过程中不需做任何调整。6.由于喷雾粒度大小和喷雾直径差别非常大,激光的功率可以在全范围内调整,以保证仪器的最高分辨率和准确性。7.采用RS232和USB数据传输方式,传输距离可达100米。8.测试数据有:累积分布、频度分布、累积10%、50%、90%、97%、平均粒径和比表面积等数据,全面表征样品的粒度特征。测试一次的时间数秒钟,可单次、多次连续测试。9.软件操作界面可选择中文或者英文,输出结果可以直接打印,或转换为PDF和格式保存。10.为适应不同用户的需要,配有程序触发,TTL电平和开关触发高速测试,每秒50次完整测试,作为动态喷雾等研究提供更好的分析数据。11.分析软件兼容Windows XP/Win7/Win10系统。
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  • 90Plus亚微米激光粒度分析仪基于动态光散射原理,是一种快速、便捷的纳米、亚微米粒度分析测试仪器。详细说明:NanoBrook产品系列项目90Plus90Plus ZetaZetaPlus功能粒度测量功能●●○分子量测量功能●●○Zeta电位测量功能○●●技术参数粒度测量范围0.3nm-6μm○分子量测定范围342~2×107Dalton○散射角15°与90°○相关器4×522个物理通道,4×1011个线性通道○适用粒度范围○1nm~100μmZeta电位测量范围○-500mV~500mV电导率范围○0-20S/m电泳迁移率范围○10-10~10-7m2/V.s电极○开放式永久型电极系统参数温控范围与精度-5~110℃,±0.1℃激光源35mW固体激光器检测器PMT或APD分析软件Particle Solution粒度与Zeta电位分析软件大小及重量233mm(H)×427mm(W)×481mm(D),15kg选件BI-ZTU自动滴定仪可对PH值、电导率和添加剂浓度作图BI-870介电常数仪直接测量溶剂的介电常数值BI-SV10粘度计用于测量溶剂及溶液的粘度●代表“有” ○代表“无”动态光散射原理 由于颗粒在悬浮液中的布朗运动,使得光强随时间产生脉动。采用数字相关器技术处理脉冲信号,可以得到颗粒运动的扩散信息后,进而利用Stokes-Einstein方程计算得出颗粒粒径及其分布。典型应用1.蛋白质/complex/DNA2.聚合物胶乳3.药物制备4.油/水、水/油乳液5.油漆、涂料、颜料6.油墨、调色剂7.化妆品技术指标1.粒度范围:0.3nm~6μm(与折射率,浓度,散射角有关)2.典型精度:1%3.样品类型:任何胶体范围大小的颗粒(悬浮于清液中)4.样品体积:1~3ml5.分子量测定范围:1×103~2×107Dalton6.温控范围:-5℃~110℃,±0.1℃7.pH值测量范围:1-148.激光源:35mW固体激光器(可选5mW He-Ne激光器)9.检测器:PMT或APD10.自动趋势分析:对时间、温度及其他参数11.散射角:15°与90°
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  • 产品介绍 JL-1198型纳米激光粒度分布仪,参照GB/T29022-2012、ISO13321等标准,采用动态光散射、光子相关光谱法原理。利用颗粒尺寸大小不同,在液体中的布朗运动的速度不同,颗粒对激光的散射涨落起伏产生脉动的散射光信号,这些光信号与颗粒的粒径有关,通过光电倍增管将这些脉动的散射光信号接收并转换成电信号,再通过自相关器运算处理,专用分析软件计算出颗粒的粒度分布和平均粒径。 全密封的金属外壳,具有良好的电磁屏蔽抗干扰性能,将光电子、样品池、循环系统等设置于仪器内部,自动选择适合的通道数和延时时间等参数,达到特定的测试精度和重复性。每测一个样品只需2~5分钟,在电脑控制下全自动连续测试。并具有动态光浓度测试功能和静态光分子量检测功能,可以快速定性测试溶液的浓度。应用领域 科研院校、陶瓷、硅溶胶、水油乳液、油漆、涂料、颜料 、油墨、电子、核材料、化妆品以及其它所有纳米材料研究、制备与应用等领域。参数指标项目指标项目指标测量范围1nm~10000nm(与样品有关)测量原理动态光子相关光谱法原理测量时间2-5分钟通道数4000重复性误差≤1%(国家标准物质D50偏差)延迟时间50ns-100ms准确性误差≤1%(国家标准物质D50偏差)测试介质纯净水、蒸馏水或乙醇等进样方式1.循环进样,测试样品量多。2.静态进样, 测试贵重样品或量少。样品池500mL标准样品池,循环测试2.5 mL固定样品池,静态测试激光源30mw,405nm固体激光器各1只检测器高增益低噪声光电倍增管(PMT)光 路透射模式:90度角反射模式:160度角温度检测范围实时检测:0.5℃~99.5℃。分辨率0.002℃,无温度梯度。浓度测试快速测试样品的质量浓度和相对浓度在线测试可选配在线样品输送系统测试方法全自动测试,自动确定通道数和最延迟时间等参数。测试浓度范围透射测试ppm~1%,反射测试40%~体积浓度。10档增益可选择。测试模式有单分散和多分散两套模式分散方式60w超声波发生器仪器体积740*360*530mm 仪器重量约:60kg工作电源AC220V ±22V 50Hz ±0.5Hz;环境要求温度:5℃~35℃;湿度:85%;仪器优点1.能直接快速测试纳米样品的质量浓度和相对浓度,直接对样品温度实时测试。2.在测试时自动确定通道数和延迟时间等参数,自动选择适合的增益(10档浓度自动可选),信噪比高,适合测试浓度范围宽。快速分析出多分散和单分散颗粒的粒度分布和平均粒径等数据。3.静态进样方式:采用独特的2.5 mL薄缝样品池,非常适合检测贵重样品。因光源和信号在溶液中的途经距离短,测试精度和重复性更高。动态进样方式:容积500mL的分散循环进样池。加入样品后自动分散循环,自动测试、自动清洗,操作简单方便,特别适合于生产现场大量样品测试使用。4.具有透射和反射两套互相独立的光路,可以根据样品浓度任意选择。透射适合于较低和极低(几个PPM度)浓度。反射方式适合于高中浓度(可达40%体积浓度),透射和反射两种测试方式只需一健转换,操作方便,达到特定的灵敏度和分辨率。5.有单分散和多分散两种测试模式,可任意选择。6.测试一次的时间2~5分钟,可单次、多次连续测试。7.分析软件兼容WindowsXP/Win7/Win10系统,软件有中、英文版本供选择使用。8.108级粒级的表格和曲线图,体积分布、数量分布两种模式。提供累积分布、频度分布、累积10%、50%、90%、97%、平均粒径和比表面积等数据,全面表征样品的粒度特征。9.软件操作界面可根据需要选择中文或者英文,输出结果可以直接打印,或转换为PDF和文本文件等格式保存。
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  • 产品介绍 JL-6000激光粒度分布仪是一种高端的粒度分析仪器,集干法测试和湿法测试于一体,湿法分散系统可以测试常规样品和乳液类的浆料,干法分散系统适用于测试磁性材料、药粉和易溶解的样品。该仪器拥有先进的光学设计,依据GB/T19077-2016 ISO13320等标准,采用精新公司(无约束)自由分布模式计算粒度分布,确保每一级粒度达到最高的分辨率,充分检测出每一粒级细节的细微差别,在全量程测试中具有极高的分辨率。 干法系统由主机、辅机(内置抽尘系统、储尘废料罐、压缩空气净化罐)、静音空压机等部分组成,湿法系统由超声波分散、机械搅拌器、循环等部分组成。干法或湿法测试,不需更换装置,只需在测试软件菜单中选择干法或湿法,即可快速实现功能转换。仪器采用金属外壳全密封结构,具有良好的电磁屏蔽性能,而且能在测试中达到环保无污染,快捷的获得准确可靠的粒度分布结果,具有重复性、稳定性、分辨率高等优点。应用领域 大专院校、科研单位、医药、水泥、造纸、钕铁硼粉、铁氧体、钴粉、粉末涂料、电子材料、农药、颜料、陶瓷、化妆品、食品、滑石粉、高岭土、氧化铝、稀土、耐火材料、石墨等各种行业干粉料、乳液浆料的粒度分布测试。参数指标湿法项目指标干法项目指标测试原理静态散射光全量程米氏散射理论测试原理静态散射光全量程米氏散射理论测量范围湿法0.01μm~3000μm测量范围干法0.01μm~3000μm重复性误差≤1%(国家标准物质D50偏差)重复性误差≤3%(国家标准物质D50偏差)准确性误差≤1%(国家标准物质D50偏差)准确性误差≤3%(国家标准物质D50偏差)进样方式内置循环分散系统进样方式干法自动进样系统测试时间2分钟(分散测试清洗)测试时间<5秒/次样品分散池容积500mL,304全不锈钢分散压力压力0.1—0.8Mpa,压力可调样品检测池优质光学玻璃一体增强型样品料仓每次装量可测试3次以上分散方式60w超声波分散器分散方式高速紊流分散系统湿法进样样品池与超声波分散器,搅拌器组合为一体,避免了样品分散后的重新团聚,具有自动进水、自动清洗样品池及循环管道。干法进样喷枪瞬时吸入粉体,送粉装置连续自动喷射,自动测试,自动清扫工作仓,每测试1个样1分钟内完成。用量少,无污染。测试介质自来水,蒸馏水或乙醇等测试介质压缩空气或其它惰性气体样品用量毫克~克/每次样品用量每次约2g-10g,根据样品特性决定其他项目指标信号光源进口半导体激光器,功率30mw,寿命大于70000小时。光路系统反傅里叶结合光学系统探测器128级多元探测器,完成前向、后向、侧向全方位信息快速反馈,分辨率高。仪器体积主机长790×宽370×高500mm 辅机长660×宽320×高900mm仪器重量约130kg工作电源AC220V ±22V 50Hz ±0.5Hz 环境温度:5℃~35℃;湿度:85%;仪器优点1. 先进的光学系统1.1 采用倒置傅里叶光学系统,极大减小样品池与光学镜面的多次反射所产生的杂散光,大角度散射光不受透镜孔径的限制,有效提高了测试分辨率,保证测试数据的准确性。1.2 级多元探测器,完成前向,侧向和后向散射信号的接收。散射信号检测精细,检测分辨率高。探测器背景光每一级独立补偿,都达到最高的增益,信号高速采集放大,分辨率高。动态响应快速灵敏,同时完成光路中心检测。1.3 进口半导体激光器,双光源测试分辨率更高,主光源:波长650nm,30mw,寿命>70000h。辅助光源:波长405nm,20mw。辅助光源增强提高小粒径区间的分辨率。1.4 弹性支承的高钢性的光学结构,光路稳定,保证仪器长期处于稳定状态。1.5 样品检测池采用优质高光学玻璃胶合,保证最高的光学精度和机械强度,使用寿命长。2. 出色的分散系统2.1 湿法分散系统2.1.1 大直径超声波分散池和搅伴器混和均匀快速,使样品充分分散,气泡排出迅速。蠕动泵循环短距离输送,避免了样品的分层。全部管道均为等截面,等流速,无离心负压区,对样品污染小,清洗方便。输送中无气泡。保证了仪器测试准确性和重复性。2.1.2 样品检测池,采用优质高光学玻璃胶合,两侧面金属材料粘接加强,保证最高的光学精度和机械强度,使用寿命长。2.1.3 具有自动吸水、自动对中、自动测试、自动清洗、防干烧超声波等智能功能。全自动超声波装置以及机械搅拌电机,使样品充分分散的同时也能减少气泡和液体飞溅,保证了测试结果稳定可靠。2.1.4 配置容积500ml标准样品池,采用不锈钢材质耐腐蚀。内置自动吸水泵,无需人工操作即可自动进水,样品池上方安装水位探测器,水位到达指定高度立刻停止进水,保证每次测试介质的精确度。因为分散和循环完全独立,循环测试时间短,减少了样品对测试皿的附着污染和磨损。2.2 干法分散系统2.2.1 样品入口直接与喷枪组合一体,均匀移动中被瞬时吸入分散,连续自动喷射,无传输距离,样品使用量全部吸入,无分层。无附着,避免粉体分散后的二次团聚,保证测试的准确性和稳定性。3. 多功能的分析软件3.1 中英文操作系统一键互换,软件界面清晰明了,操作简单。3.2 报告输出有:自由分布、正态分布、RR分布3种格式供选择。内容包括累计粒度分布数据与曲线、区间粒度分布数据与直方图、典型粒径值如D3、D10、D25、D50、D75、D84、D90、D97、体积平均粒径、面积平均粒径、比表面积等数据。3.3 测试数据可以在线查看,打印,或转换为PDF格式保存。3.4 采用RS232和USB标准串行数据传输方式。3.5 分析软件兼容Windows XP/Win7/Win10系统。
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  • JH-NKT-N9是我公司最新推出的基于动态光散射原理的纳米粒度仪。它采用高速光子相关器和专业的高性能光电倍增管作为核心器件,具有快速、高分辨率、重复及准确等特点,是纳米颗粒粒度测定的首选产品。光子相关纳米粒度仪基本原理图主要性能特点: 先进的测试原理:本仪器采用动态光散射原理和光子相关光谱技术,根据颗粒在液体中的布朗运动的速度测定颗粒大小。小颗粒布朗运动速度快,大颗粒布朗运动速度慢,激光照射这些颗粒,不同大小的颗粒将使散射光发生快慢不同的涨落起伏。光子相关光谱法就根据特定方向的光子涨落起伏分析其颗粒大小。因此本仪器具有原理先进、精度极高的特点,从而保证了测试结果的真实性和有效性;是纳米激颗粒粒度测定的首选仪器。 高灵敏度与信噪比:本仪器的探测器采用专业级高性能光电倍增管(PMT),对光子信号具有极高的灵敏度和信噪比,从而保证了测试结果的准确度;极高的分辨能力和超强的运算功能:使用PCS技术测定纳米级颗粒大小,必须能够分辨纳秒级信号起伏。本仪器的核心部件采用专用集成电路ASIC研制的高速光子相关器,具有识别6ns的极高分辨能力和极高的信号处理速度,可快速实时的采集光子数并计算相关运算,我测试尊确定奠定基础。稳定的光路系统:采用短波长LD泵浦激光光源和光纤技术搭建而成的光路系统,使光子相关谱探测系统不仅体积小,而且具有很强的抗干扰能力,从而保证了测试的稳定性。高精度温控系统:样品池温控系统和激光器温控系统精度高达±0.1℃,使被测样品和激光器光源在整个测试过程中都处于恒温状态,避免温度变化对不测试结果的影响,确保测试准确和重复;超强功能的分析软件:分析软件中反演算法采用国际标准推荐的累计量法以及目前比较通用的非负最小二乘法(NNLS)和Contin等多种算法,其测试结果与国际权威的同类产品具有很好的一致性;测试精准并稳定:高性能的硬件和国际标准化的反演算法的完美结合,造就了Nano90测试结果的精准与重复,其测试准确度和重复性等指标均高于国际标准要求。 此款纳米粒度仪已经达到国外纳米粒度仪的测试水平! (测试界面图) NKT-N9光相关纳米粒度仪技术参数及详细配置:规格型号NKT-N9执行标准GB/T 29022-2012/ISO 22412:2008测试范围1-10000nm(与样品有关)浓度范围0.1mg/L-100mg/L准确度误差1%(国家标准样品平均粒径)重复性误差1%(国家标准样品平均粒径)激光λ=532nm,LD泵浦激光器(独有带温控保护)探测器HAMAMATSU光电倍增管(PMT),使用单模保偏光纤散射角90°数字相关器ASIC研制的高速光子相关器样品池10mm*10mm , 4ml(带温控保护,带自动感应滑门)样品池放置窗口带自动感应滑门数据处理最优拟合累积分析法和改进正规化算法,可给出平均粒径及粒度分布曲线软件功能一键式测量,自动优化测量参数,轻松生成测试报表输出项目平均粒径、多分散系数、粒度分布曲线、粒度分布表等温度范围8-45℃(温度精确到0.1℃)温度显示仪器实时温度显示温度调控外置直接调温,无需打开机壳测试速度1Min/次(不含样品分散时间)仪器体积390mm×255mm×240mm电源AC100~260V, 50/60Hz, 最大功率80W使用环境温度:15~40℃,湿度20~70%。无冷凝 测试报告:
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  • BOS-NGH光相关纳米粒度仪新BOS-NGH是我公司zui新推出的基于动态光散射原理的纳米粒度仪。它采用高速数字相关器和专业的高性能光电倍增管作为核心器件,具有快速、高分辨率、重复及准确等特点,是纳米颗粒粒度测定的shou选产品。主要性能特点:xian进的测试原理:本仪器采用动态光散射原理和光子相关光谱技术,根据颗粒在液体中的布朗运动的速度测定颗粒大小。小颗粒布朗运动速度快,大颗粒布朗运动速度慢,激光照射这些颗粒,不同大小的颗粒将使散射光发生快慢不同的涨落起伏。光子相关光谱法就根据特定方向的光子涨落起伏分析其颗粒大小。因此本仪器具有原理xian进、精度极高的特点,从而保证了测试结果的真实性和有效性;是纳米激颗粒粒度测定的shou选仪器。高灵敏度与信噪比:本仪器的探测器采用专业级高性能光电倍增管(PMT),对光子信号具有极高的灵敏度和信噪比,从而保证了测试结果的准确度;超强的运算功能:使用PCS技术测定纳米级颗粒大小,必须能够分辨纳秒级信号起伏。本仪器的核心部件采用专用集成电路ASIC研制的高速光子相关器,具有识别6ns的极高分辨能力和极高的信号处理速度,可快速实时的采集光子数并计算相关运算,我测试尊确定奠定基础。双波长激光器:du家采用双波长(λ=454nm、λ=532nm)激光器搭建而成的光路系统,相关谱探测系统不仅体积小,而且具有很强的抗干扰能力,从而保证了测试的稳定性;某些样品具有吸光属性,传统单一波长激光器对这些样品无法检测,我司zui新NKT-N9H搭载的双波长激光器能有效检测此类样品。高精度温控系统:样品池温控系统和激光器温控系统精度高达±0.1℃,使被测样品和激光器光源在整个测试过程中都处于恒温状态,避免温度变化对不测试结果的影响,确保测试的准确性和重复性;超强功能的分析软件:分析软件中反演算法采用国际标准推荐的累计量法以及目前比较通用的非负最小二乘法(NNLS)和Contin等多种算法,其测试结果与国际权威的同类产品具有很好的一致性;测试精准并稳定:高性能的硬件和国际标准化的反演算法的完美结合,造就了Nano90测试结果的精准与重复,其测试准确度和重复性等指标均高于国际标准要求。全新散热系统:新NG进行了双气流设计,热气流直接排出仪器外壳,倍增管、激光器、相关器等重要部件不再受热气流的影响,测量数据更加准确、更稳定,同时大大延长了这些重要部件的使用寿命。自动感应滑门:新NG加装了比色皿门自动开启、闭合功能,当手靠近仪器时滑门会自动打开方便测试人员拿取比色皿,当手远离仪器时滑门会自动闭合。此款纳米粒度仪已经达到国外纳米粒度仪的测试水平! BOS-NG光相关纳米粒度仪技术参数及详细配置规格型号BOS-NGH执行标准GB/T 29022-2012/ISO 22412:2008测试范围1-10000nm(与样品有关)浓度范围0.1mg/L-100mg/L准确度误差1%(国家标准样品平均粒径)重复性误差1%(国家标准样品平均粒径)激光λ=405nm,λ=532nm(du家双波长激光器)探测器光电倍增管(PMT)散射角90°样品池10mm*10mm , 4ml(带温控保护)温度范围8-45℃(温度精确到0.1℃)测试速度1Min/次(不含样品分散时间)
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