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动态光散射纳米激光粒度仪

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动态光散射纳米激光粒度仪相关的仪器

  • 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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  • Mastersizer系列激光粒度仪为干法和湿法体系的颗粒粒度分布进行快速准确的测量。从评估产品一致性、溶解性,到改善堆积密度以优化最终产品性能并控制粉体流动性以提高生产效率,颗粒大小分析对于了解和控制这些性能至关重要。基于可视化软件和人机工程设计,Mastersizer系列激光粒度分析仪可以帮助使用者更快捷地完成粒度测试。Mastersizer 3000 激光衍射粒度分析仪可为干湿法分散提供快速、便捷的粒径分布测试。 该粒度仪可在纳米至毫米粒度范围内进行测量,体积小巧、性能稳定可靠,可为所有用户提供无需操作者干预的测量。马尔文帕纳科在粒度分析领域,为世界各地超过10000家公司的Mastersizer激光粒度仪用户带来技术、应用和各种解决方案。具有高分辨率及灵敏度,适用于干湿样品的测定,量程达到0.01um-3500um,而无需更换透镜实时测量速度高达10000次/秒,对各类分布的不规则样品可达到高测量精度。多功能湿法/干法分散进样系统,针对不同的样品提供全方位的分散测试解决方案。采用折叠的全密封防尘光路结构,体积小巧,释放了操作台的空间。简单直观的多功能中英文软件,支持个性化的测量设置和数据呈现。符合ISO、USP以及EP等粒度测量的国际标准工作原理Mastersizer 3000激光粒度仪采用激光衍射技术测量粒度。 当激光束穿过分散的颗粒样品时,通过测量散射光的强度来完成粒度测量。 然后数据用于分析计算形成该散射光谱图的颗粒粒度分布。典型的系统由三个主要元件构成:光学平台 - 分散的样品穿过光学平台的测量区,在该测量区,激光束照射到颗粒上。 当红光和蓝光照射到样品颗粒时,会在很宽的角度内产生散射,一系列检测器能够准确测量颗粒的散射光强。样品分散装置(附件)。 样品分散由一系列干湿法分散装置控制。 确保颗粒以正确的浓度以及合适稳定的分散状态传送至光学平台的测量区域。仪器软件: Mastersizer 3000 激光粒度仪的软件在测量过程中对系统进行控制,并对散射数据进行分析,计算粒度分布。 该软件还可在方法开发过程中提供即时反馈,并为结果质量提供专业建议。
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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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  • 百特激光粒度仪BT-9300SE是一种经济型的激光粒度仪,它的光学系统(主机)与分散系统各自独立的分体式结构,便于主机与水循环、溶剂循环、微量样品池等不同的分散系统组合,以便适应不同的样品。BT-9300SE主机采用的是常规的傅里叶光路系统,同时配合前向和侧向探测器阵列,通过对前向和侧向散射光信号的接收,用来测试微米级样品的粒度分布。BT-9300SE激光粒度仪不追求宽量程和多领域,而是面向微米级粉体且一般为单一产品的用户。其重复性和和准确性均优于国际标准的要求。BT-9300SE激光粒度仪以及其配套的BT-802自动循环分散系统,这种高端循环分散系统具有自动测试、自动对中、自动进水、自动排水、自动消除气泡、自动清洗、防干烧超声波等智能化功能。智能化不仅简化了操作,也减少了人为因素对测试结果的影响,使它的量程、重复性、准确性和分辨力等主要指标完都达到国际标准。该仪器特别适合小微粉体生产企业和小微粉体应用企业,也适用于其他中小实验室作为粉体质量控制、生产工艺控制、粉体应用研究、新粉体材料研究的粒度监测手段。基本性能指标测试范围0.1-1000μm进样方式自动循环分散系统重复性误差≤1%(国标样D50偏差)准确性误差≤1%(国标样D50偏差)测量原理米氏散射理论测量方式自动测量(SOP),自动对中最快测量时间≤10秒激光光源进口半导体激光器光路系统单镜头光路系统操作系统Win7/Win10接口方式USB2.0、3.0或RS232光电探测器80个超声波功率50W循环池容积600mL循环流量3000-8000mL/分钟电压AC220V、50/60Hz体积与重量705×318×295mm(主机),22kg应用领域● 各种非金属粉:如重钙、轻钙、滑石粉、高岭土、石墨、硅灰石、水镁石、重晶石、云母粉、膨润土、硅藻土、黏土、二氧化硅、石榴石、硅酸锆、氧化锆、氧化镁、氧化锌等。● 各种金属粉:如铝粉、锌粉、钼粉、钨粉、镁粉、铜粉以及稀土金属粉、合金粉等。● 其它粉体:如锂电池材料、催化剂、荧光粉、水泥、磨料、医药、农药、食品、涂料、染料、河流泥沙、陶瓷原料、化工材料、纳米材料、造纸填料涂料、各种乳液等。突出特点● 光路系统:采用傅里叶光路系统,在前向和侧向设有光电探测器,保证了在测量范围内的所有颗粒的散射光信号精确接收,保证结果准确可靠。● 样品制备系统:外置自动循环、分散、进水、排水、水位监测等系统,保证了样品充分分散,保证了测试结果稳定可靠。● 自动对中系统:由精密执行单元和控制单元组成的自动对中系统,保证了光路始终处于最佳状态。● 微量样品池系统:适用于少量、贵重、非水介质等样品、与循环系统能方便的互换。良好的重复性同一样品连续测试时重复性重复取样测试时重复性良好的准确性通过标准样品验证,结果与标称值一致
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  • 马尔文帕纳科在 Mastersizer产品系列中推出一款入门级激光粒度仪Mastersizer 3000E,它以 Mastersizer 3000 经过证实的产品设计为依据,仅具备较为基础的性能和软件功能。Mastersizer 3000E激光粒度分析仪是一款经济划算的入门级粒度分析系统,分为基本型和扩展型,可根据需要进行升级。 粒度范围:0.1至1000μmMastersizer3000E 激光粒度仪采用高稳定性的氦氖激光器以及非均匀交叉大面积补偿三维立体的技术检测系统,辅以全密封防尘光路系统,运用米氏理论,无需更换透镜即可以实现0.1至1000μm的测量测量速度快,测量速度高达10000次/秒采用10KHz数据采集系统,显著提高了颗粒衍射信号采集次数和测试速度,大大提升了测试结果的重复性和重现性,实时全息即使针对分布很广的不规则材料也能实现可靠测量。分散效率高,样品适用性强根据客户需求设计出容量可变的湿法分散系统,通过内置的在线式超声技术实现高效快速的样品分散,通过强力的离心泵可将宽分布的样品有代表性的输送至测量区域。创新的干法分散附件,无论是易粉碎物料还是粘结的团散颗粒均可高效分散,测量参数可通过软件控制多种干湿法分散进样系统可选,配置升级更灵活Mastersizer 3000E激光粒度仪共焦式干湿法测量单元,可以与多种分散系统配合使用,使切换更为快捷方便。 工作原理Mastersizer 3000E激光粒度仪采用激光衍射技术测量粒度。 当激光束穿过分散的颗粒样品时,通过测量散射光的强度来完成粒度测量。 然后,数据用于分析计算形成该散射图谱的粒度。典型的系统由三个主要元件构成:光学平台 - 分散的样品穿过光学平台的测量区,在该测量区,激光束照射到颗粒上。 之后,一系列检测器在相当宽角度范围内对样品颗粒所产生的散射光强度进行准确地测量。样品分散装置(附件)。 样品分散由一系列干湿法分散装置控制。 确保颗粒以正确的浓度以及合适稳定的分散状态传送至光学平台的测量区域。仪器软件: Mastersizer 3000E软件在测量过程中对系统进行控制,并分析散射数据,以计算粒度分布。
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  • 利用安东帕激光粒度仪PSA的激光衍射技术,您可以测定从纳米到毫米范围的悬浮液和固体粉末的粒径和粒径分布。物质粒度和粒度分布的知识对产品开发和质量控制至关重要,因为这两个参数对加工性能和最终产品的性能都有影响。安东帕的这个系列有着五十多年的宝贵经验。1967 年,世界首款激光衍射粒度分析仪 – 第一台 PSA – 研发完成。关键功能紧凑的二合一设计,干法和湿法样品均可测量安东帕激光粒度仪PSA是仅有的可以在一台仪器中全面集成湿法和干法分散模式的激光粒度分析仪。样品分散和测量均在一台仪器内部完成。这一独特设计使操作人员无需操作多个附件,更换硬件或进行手动调整。只需轻点鼠标,即可在湿法和干法分散模式之间切换,既节省了时间又避免了操作错误。 多激光技术适用于宽泛的测量范围多激光技术提供广阔的粒径范围的测量。单激光器 PSA 990 的测量范围涵盖 0.2 µ m 至 500 µ m。为扩大测量范围,PSA 1090 和 PSA 1190 采用独特的衍射分析光学设计,包含多个激光器。PSA 1090 设计采用双激光器处理小至 40 纳米的颗粒,PSA 1190 则添加了第三个激光器,整个测量范围扩展到 2.5 毫米。使用固态激光器确保 PSA 系列的仪器在开机后立即准备测量,几乎不需要预热时间。固体粉末准确的粒度分布结果由于固体粉末容易结块而导致测量结果错误,所以通常很难测量固体粉末的粒度分布。干法分散技术 (DJD) 是安东帕的专利技术 (FR2933314),可有效分散且精确测量粉体颗粒。该创新设计采用一个空气压力调节器,可以根据样品特性快速轻松地调节气流。空气流所产生的剪切力将团聚的颗粒分离开来,确保检测到主要颗粒能被检测到。 终身保证精度、可重复性和稳定性安东帕激光粒度仪PSA完全符合 ISO 13320 标准,可以获得可追溯、准确和可重复测量结果的需求。激光器和光学试验台的独特设计确立了再现性高于 1 % 的市场标准。此外,独特的光学试验台设计使所有光学部件永久安装在铸铁底座上。这确保了无调整操作,使 PSA 不仅是研发环境的理想仪器,也是极端环境的理想仪器。因此,仪器的整个使用期限内可保证精度、可再现性和稳定性。
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  • 微纳winner803双激光纳米激光粒度仪光子相关纳米激光粒度仪Winner803是Winner802的升级款,配备双波长激光器,针对某些具有吸光属性和传统单一波长激光器无法检测的样品,可进行有效检测,Winner803纳米激光粒度仪专注于有色颗粒的粒度分布检测,想颜料、染料等。 产品优势: 高灵敏度和信噪比 采用动态光散射原理,利用灵敏度高和信噪比强的HAMAMATSU光电倍增管和自主研发的CR256数字相关器,在不破坏不干扰纳米颗粒体系的情况下,能够实时完成动态散射光的采集和函数运算,有效计算出颗粒粒径大小,保证测试结果的准确性。 抗干扰性强 采用光纤技术搭建的光路系统,使光子相关光谱探测系统不仅体积小,而且具有很强的抗干扰能力,保证了测试结果的稳定性。 可靠的温控系统 采用半导体温控系统,温度波动控制在±0.1 ℃,保证了样品在测试过程中始终处于恒温状态,避免因温度变化而引起的液体粘度和布朗运动速度的变化导致的测试偏差,从而保证了测试结果的可靠性。 双波长激光器,智能切换(Winner803特有性能) 采用双波长(λ=532 nm λ=405 nm)激光器,可智能切换,对某些具有吸光属性,单一波长激光器无法检测的样品,可进行有效检测。 产品技术参数: 产品型号Winner802Winner803执行标准GB/T 19627-2005/ISO13321:1996 GB/T29022-2012/ISO22412:2008测试范围1-10000nm (与样品相关)准确度误差≤1% (国家标准样品D50)重复性误差≤1% (国家标准样品D50)测试浓度0.1mg/mL——100mg/mL(与样品有关)激光器半导体激光器: λ=532nm 功率 P=1-40mW(可调)主光源:半导体激光器:λ=532nm 功率 P=1-40mW(可调) 辅助光源:蓝光激光器 λ=405nm 功率P>2mW探测器光电倍增管(PMT)散射角90°样品池10×10×40mm (1—4mL)测试温度5—90 ℃温控精度±0.1℃测试速度<5min产品体积600×380×230mm产品重量12Kg数字相关器产品型号CR256自相关通道256基数通道4物理通道数5000单位延迟时间100ns—10ms 应用领域: 纳米材料、纳米乳液、纳米粉末、纳米硼化物、纳米非金属、涂料、染料、颜料、药品、蛋白质、纳米碳酸钙、感光材料、添加剂、石墨、以及其他纳米颗粒等。
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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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  • 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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  • 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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  • 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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  • 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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  • 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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  • 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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  • 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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  • 设备介绍技术参数:1. 分析方法:激光散射/激光衍射2. 湿法测量范围:0.01 - 2100μm3. 测量时间:5-10 s(单一测量时测量值记录);2 min(整个测量循环)4. 分析样品回路体积:300-500ml,可调节容积, 可调速径向泵5. 测量周期:2min 6. 光学排列:反傅立叶设计,活动的测量元件(FRITSCH专利)7. 测量通道:108 8. 测量结果的重现性:±0.5%9. 光源:波长532nm 1束、波长940 nm 1束10.双激光设计:绿光、红色双激光测量光束,有大角度检测器11.傅里叶透镜:260mm和560mm焦距(绿光或红外线)12.软件:采用FRITSCH MaS控制软件,用于控制,记录和评估测量结果13.符合国际ISO13320标准主要特点:1. 大量程激光粒度仪 A22 NanoTec,可完全替代以前的紧凑型、微米型、大量程微米型激光粒度仪。2. 双激光设计: 绿光1束 (532nm), 红色激光1束 (940nm)。3. 先进的曲光系统。4. 双测量位置。5. 测量时间10sec。6. 高效的自动光束测量阵列。7. 测量系统和湿法分散系统独立分开。8. 适用于在水相及大多数有机相(例如异丙醇)中使用。9. 可调节容积, 通过电脑可实现选择:300、400、500ml。10.测量单元使用 Cardridge-like 设计 - 易于转换改变。11.可调节的超声波探头。12.无须使用搅拌器。根据您的测量任务来选择合适的分布单元:湿法分散单元对于80%样品的完美标准解决方案。湿法分散单元-主要在水中用湿法测量固体和悬浊液。 自动进样器 — 使测量过程自动化。 干法分布单元适用于可溶性或是高膨胀性的样品。干法分散单元-用于较难自由流动的材料的样品的干法测量。小容积湿法分散装置SVA — 容积仅50ml,几乎适用于各种分散剂。小体积湿法分散单元-少量或是在有机溶。进样通道-用于干法分散,作用是聚集干燥粉末和增加其流动性,对大颗粒粗糙材料没有分散效果。
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  • 纳米激光粒度分析仪 400-860-5168转0568
    产品介绍 JL-1197宽量程激光粒度仪,完善了JL系列产品的所有技术特点,并创新突破激光粒度仪器使用功能,既能测试纳米级又能测试微米级粉体,同一台仪器上分别采用光子相关光谱法,全量程Mie散射两种原理测试,两种测试功能只需一键,几秒钟立刻实现快速转换。 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,使其样品在管道内流动的时间短,避免了样品分散后的分层和重新团聚,重复性、稳定性达到国外同类仪器测量水平。名副其实的机电一体新一代粒度测试仪器。每测一个样品只需2~3分钟,可全自动连续测试,结果由电脑自动记录保存,查看打印方便。 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、电子材料、造纸、化工、陶瓷、碳酸锰、农药、医药、水煤浆、碳酸钙、滑石粉、高岭土、氧化铝、稀土、镁粉、催化剂、发泡剂、耐火材料、水泥、石墨以及其它纳米级、微米级材料研究、制备与应用等领域。参数指标项目纳米指标项目微米指标测量范围纳米段:1nm~10000nm 光子相关光谱法原理测量范围微米段:0.01μm~3000μm全量程Mie散射原理重复性误差≤1%(国家标准物质D50偏差)重复性误差≤1%(国家标物质D50偏差)准确性误差≤1%(国家标准物质D50偏差)准确性误差≤1%(国家标准物质D50偏差)测量时间1-5分钟(与样品特性有关)测量时间1-2分钟(与样品特性有关)通道数64-4000,延迟时间20ns-100ms探测器128级多元探测器浓度测试快速测试纳米样品质量浓度和相对浓度信号光源进口半导体激光器测试浓度范围根据测试样品浓度选择不同的测试档位(1-10档,分别由浓到稀)激光器寿命大于70000小时光路系统高增益低噪声光电倍增管,双光源通路光路系统倒置傅里叶光学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,有单分散和多分散两套模式。湿法进样样品池与超声波分散器,搅拌器组合为一体,具有自动吸水(进水限位装置),自动对中测试、自动清洗样品池及循环管道。测试介质纯净水、蒸馏水或乙醇等样品用量毫克~克/每次(与样品的比重、颗粒大小、折射率有关)仪器体积880X410X500(mm)仪器重量约70kg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.完善的制备系统:自动吸水、对中、测试、清洗等,以及稳定的分散系统:全自动超声波分散机械搅拌、蠕动泵循环(时间可按需调整)。2.采用倒置傅里叶光学系统,单光束大镜头及组合透镜,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。3.128级多元探测器,高增益低噪声光电倍增管,双光源检测完成前向,侧向和后向散射信号的接收。4.专有多分散分析算法,可以快速分析出多分散和单分散颗粒体系,具备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,避免了样品池和恒温系统温度梯度引起的测量误差。5.采用优质光学玻璃,专为贵重样品定制容积2.5 mL薄缝检测池。具备测试纳米样品的质量浓度和相对浓度,具有全自动循环和静态2种进样系统,特别是对微量的贵重样品可采用静态,测试完毕后直接回收样品,2种进样方式互换极为方便。6.108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。7.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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  • 作为最先将背向光散射技术(Back-Scattering)引入高浓度粒度分析的厂家,Brookhaven公司应用全新的光纤技术将背向光散射技术与传统动态光散射技术进行了完美结合,突破性地推出了结合15°、90°与173°三个散射角度与硬件PALS(相位分析光散射)技术的Omni多角度粒与高灵敏度Zeta电位分析仪。随着Omni的出现,突破了传统单角度光散射仪测量的局限性,实现在同一台粒度分析仪中,既可以同时兼顾大、小颗粒的散射光信号,又可以有效地提高了测量浓度上限,最高可达40%wt;硬件PALS技术(与传统基于频移技术的光散射方法相比,灵敏度可提高1000倍)的应用,彻底解决了长期以来无法对诸如在低介电常数、高粘度、高盐度以及等电点附近这些测量条件下(电泳迁移率比通常水相条件下低10-1000倍,传统方法没有足够的分辨率进行测量)的样品进行分析的难题。Omni是目前市场上功能最强大的粒度与Zeta电位分析仪。NanoBrook产品系列项目173173PlusOmniZetaPALS功能粒度测量功能●●●○分子量测量功能●●●○Zeta电位测量功能○○●●技术参数散射角15°与173°15°、90°与173°○粒度范围0.3nm-10μm○分子量测定范围342~2×107Dalton○相关器4×522个物理通道,4×1011个线性通道○Zeta电位适用粒度范围○1nm~100μmZeta电位范围○-500mV~500mV电导率范围○0-30S/m电泳迁移率范围○10-11~10-7m2/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光泵半导体激光器检测器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”典型应用 1.蛋白、免疫球蛋白、缩氨酸、DNA、RNA、胶束 2.脂质体、外切酶体及其他生物胶体3.多糖、药物制备4.纳米颗粒、聚合物胶乳、微乳液5.油包水、水包油体系6.涂料、颜料、油漆、油墨、调色剂7.食品、化妆品配方8.陶瓷、耐火材料、废水处理、炭黑应用案例不同粒径对Zeta电位等电点的影响 不同官能团配比对等电点的影响 Zeta电位值与细胞吸收度的关系 通过调整颗粒的粒径或正负电荷官能团的比例,混合电荷修饰的纳米金颗粒其等电点可以在4~7之间明显的变化,不同比例的官能团和颗粒的静电荷对动物细胞吸收度有着重大影响。(数据摘自JACS)技术参数1.粒度测量范围:0.3nm~10μm2.Zeta电位测量适用粒度范围:1nm~100μm3.样品浓度范围:0.1ppm至40%w/v(与颗粒大小和折射率有关)4.典型精度:1%5.样品类型:蛋白、纳米粒子、聚合物及分散于水或其他溶剂中的胶体样品6.样品体积:1~3ml7.分子量测定范围:342~2×107Dalton8.Zeta电位范围:-500mV~500mV9.电导率范围:0~30S/m10.电泳迁移率范围:10-11~ 10-7m2/V.s11.电场强度:0 ~ 60 kV/m12.电极:永久性开放式电极,电极材料纯钯;耐腐蚀电极(选件);微量电极(选件)13.温控范围与精度:-5℃~110℃,±0.1℃。14.pH测量范围:1-1415.激光源:35mW光泵半导体激光器(可选5mW He-Ne激光器)16.检测器:高灵敏雪崩型二极管(APD)17.相关器:4×522个物理通道,4×1011个线性通道,采用动态采样时间及动态延迟时间分配18.自动趋势分析:对时间、温度及其他参数19.散射角:15°、90°与173°20.室温操作情况:10°C ~ 75°C,湿度 0% ~95%, 无冷凝21.大小及重量:233mm (H) x 427 mm (W) x 481 mm (D),15 kg22.电源:100/115/220/240 VAC, 50/60 Hz, 300 W23.计算机(选件):商用计算机,包括WindowTM软件24.自动滴定仪(选件):独立四泵驱动,可对pH值、电导率和添加剂浓度作图
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  • 产品介绍 精新纳米激光粒度仪,完善了JL系列产品的所有技术特点,并创新突破激光粒度仪器使用功能,既能测试纳米级又能测试微米级粉体,同一台仪器上分别采用光子相关光谱法,全量程Mie散射两种原理测试,两种测试功能只需一键,几秒钟立刻实现快速转换。 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,使其样品在管道内流动的时间短,避免了样品分散后的分层和重新团聚,重复性、稳定性达到国外同类仪器测量水平。名副其实的机电一体新一代粒度测试仪器。每测一个样品只需2~3分钟,可全自动连续测试,结果由电脑自动记录保存,查看打印方便。 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、电子材料、造纸、化工、陶瓷、碳酸锰、农药、医药、水煤浆、碳酸钙、滑石粉、高岭土、氧化铝、稀土、镁粉、催化剂、发泡剂、耐火材料、水泥、石墨以及其它纳米级、微米级材料研究、制备与应用等领域。参数指标项目纳米指标项目微米指标测量范围纳米段:1nm~10000nm 光子相关光谱法原理测量范围微米段:0.01μm~3000μm全量程Mie散射原理重复性误差≤1%(国家标准物质D50偏差)重复性误差≤1%(国家标物质D50偏差)准确性误差≤1%(国家标准物质D50偏差)准确性误差≤1%(国家标准物质D50偏差)测量时间1-5分钟(与样品特性有关)测量时间1-2分钟(与样品特性有关)通道数64-4000,延迟时间20ns-100ms探测器128级多元探测器浓度测试快速测试纳米样品质量浓度和相对浓度信号光源进口半导体激光器测试浓度范围根据测试样品浓度选择不同的测试档位(1-10档,分别由浓到稀)激光器寿命大于70000小时光路系统高增益低噪声光电倍增管,双光源通路光路系统倒置傅里叶光学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,有单分散和多分散两套模式。湿法进样样品池与超声波分散器,搅拌器组合为一体,具有自动吸水(进水限位装置),自动对中测试、自动清洗样品池及循环管道。测试介质纯净水、蒸馏水或乙醇等样品用量毫克~克/每次(与样品的比重、颗粒大小、折射率有关)仪器体积880X410X500(mm)仪器重量约70kg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.完善的制备系统:自动吸水、对中、测试、清洗等,以及稳定的分散系统:全自动超声波分散机械搅拌、蠕动泵循环(时间可按需调整)。2.采用倒置傅里叶光学系统,单光束大镜头及组合透镜,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。3.128级多元探测器,高增益低噪声光电倍增管,双光源检测完成前向,侧向和后向散射信号的接收。4.专有多分散分析算法,可以快速分析出多分散和单分散颗粒体系,具备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,避免了样品池和恒温系统温度梯度引起的测量误差。5.采用优质光学玻璃,专为贵重样品定制容积2.5 mL薄缝检测池。具备测试纳米样品的质量浓度和相对浓度,具有全自动循环和静态2种进样系统,特别是对微量的贵重样品可采用静态,测试完毕后直接回收样品,2种进样方式互换极为方便。6.108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。7.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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  • 德国Fritsch公司是实验室样品预处理和颗粒度分析的专家。Fritsch公司的Analysette 22 NanoTec大量程激光粒度仪,采用聚焦激光散射或激光衍射的原理进行样品颗粒度的检测。最低检测下限可达0.01µ m ,在全球同类产品中都处于领先地位。大量程激光粒度仪A22的推出,可以完全替代之前Fritsch公司所生产的紧凑型、微米型、大量程微米型激光粒度仪,让您一次使用中可以同时获得过去三台机器的全部功效,使用更加便捷。详细资料请到北京飞驰科学仪器有限公司下载专区下载该产品的产品样本及相关技术文章。技术参数:1. 分析方法:激光散射/激光衍射2. 湿法测量范围:0.01 - 2100μm3. 测量时间:5-10 s(单一测量时测量值记录);2 min(整个测量循环)4. 分析样品回路体积:300-500ml,可调节容积, 可调速径向泵5. 测量周期:2min 6. 光学排列:反傅立叶设计,活动的测量元件(FRITSCH)7. 测量通道:108 8. 测量结果的重现性:±0.5%9. 光源:波长532nm 1束、波长940 nm 1束10.双激光设计:绿光、红色双激光测量光束,有大角度检测器11.傅里叶透镜:260mm和560mm焦距(绿光或红外线)12.软件:采用FRITSCH MaS控制软件,用于控制,记录和评估测量结果13.符合国际ISO13320标准主要特点:1. 大量程激光粒度仪 A22 NanoTec,可完全替代以前的紧凑型、微米型、大量程微米型激光粒度仪。2. 双激光设计: 绿光1束 (532nm), 红色激光1束 (940nm)。3. 先进的曲光系统。4. 双测量位置。5. 测量时间10sec。6. 高效的自动光束测量阵列。7. 测量系统和湿法分散系统独立分开。8. 适用于在水相及大多数有机相(例如异丙醇)中使用。9. 可调节容积, 通过电脑可实现选择:300、400、500ml。10.测量单元使用 Cardridge-like 设计 - 易于转换改变。11.可调节的超声波探头。12.无须使用搅拌器。
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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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  • NanoLab 3D激光粒度仪 400-860-5168转5946
    NanoLab 3D三维纳米粒度仪采用调制三维互相关技术(EP 2365313 A1),能抑制多重散射效应带来的负面影响,使得高浓体系或者浑浊体系可以直接测试而无需稀释,所测得的结果真实有效。仪器主要参数如下:※ 动态光散射散射角度为90°。※ 粒径测试范围0.15nm到5μm。(对于所有的动态光散射仪器来说,测试范围都和样品相关。)※ 温控范围:4-85℃。温度稳定性±0.02℃。样品室在线温度测量。当温度低于露点时,需要外接干燥空气气源。※ 激光波长685nm,功率45mW,安全等级为1级(根据EN 60825-1/11.01标准),在线入射激光光强监测,激光光强可被软件记录。※ 采用APD检测器,可以测试弱散射体系,在685nm波长下量子效率65%,暗计数<250count/s。※ 单模光纤检测系统,一体化的准直光学系统。※ 两通道多tau相关器,自相关和互相关,12.5ns最小采样时间,1088实时通道,弛豫时间范围12.5ns到1小时。※ 软件控制仪器,标准的软件包括粒径的cumulant和CONTIN分析。※ 该仪器为精密的光学仪器,对实验室环境有着一定的要求,湿度≯60%,温度范围17-26℃。仪器功能:NanoLab 3D三维激光粒度仪可以用于常规浓度以及高浓度、高浊度样品的粒径和粘度表征。
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  • 新型ELSZ-2000系列激光粒径仪产品简介激光粒径仪提供快速、准确、便捷的粒径大小测试,界连电位测试以及分子量的测试。 该分析仪可在0.6纳米至10微米粒度范围内进行粒径测量,-200到200mV间进行界达电位测量。 新型ELSZ-2000系列激光粒径仪产品特点l 通过新型的高感度APD提高感光度,成功的缩短测试时间l 搭载自动温度梯度测量功能,可分析变性,相变温度。l 可测量0~90摄氏度宽阔的温度范围l 增加了大范围分子量测定及解析功能l 可测量悬浊的高浓度样本粒径,界达电位l 对应小尺寸样本平板界达电位测量 新型ELSZ-2000系列激光粒径仪应用l 纳米生物,医药领域l 纳米材料,新机能性材料领域l 食品,化妆品领域l 高分子,化学工业领域l 精密陶瓷,颜料工业领域l 半导体领域 ELSZ规格表界达电位(ZS,Z)粒径(ZS,S)分子量(ZS,Z)量测原理电泳光散射法(Laser Doppler)动态光散射法(DLS)静态光散射法(SLS)光学系统外差法光学系统等差法光学系统双雷射光源半导体雷射(660 nm, 30 mW)半导体雷射(660 nm, 70 mW)感光组件高感度APD样品容器标准矩形流道容器四角形样品容器高浓度容器量测范围±200 mV0.6nm~10μm360 ~20000000 Mw量测浓度0.001~ 40%0.00001~ 40%-量测样品型式液态样品平面及薄膜状固态表面液态样品液态样品温控0~90℃ (分辨率0.1℃) 软硬件功能固态样品界达电位量测(样品大小 15mm*35mm)STAGE可动扫描水平面位移界达电位解析(Smoluchowski公式, Huckel公式)电泳解析(森&冈本公式)pH滴定解析(等电点解析)界达电位迭图功能平均粒径解析(Cumulant法) 粒度分布解析(Marquardt法/NNLS法Contin法/Unimodal法)STAGE可动改变量测点逆函数&残差显示功能粒径监控功能粒径显示范围(0.1 nm~106nm) 分子量解析(Debye法) 第二维里系数惯性半径补正功能 自动滴定仪pH 1~13强酸/强碱/添加剂三管独立注射滴定分辨率 0.1μL滴定模式添加剂模式循环模式 -电源100 V ± 10 V, 50/60 Hz, 250 VA测量范例:印表机墨水界达电位测量使用平板样品容器的测量范例微量可拋式样品容器的测量范例隐形眼鏡平板电位解析毛髮樣品界達電位解析
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  • Mastersizer系列激光粒度仪为干法和湿法体系的颗粒粒度分布进行快速准确的测量。从评估产品一致性、溶解性,到改善堆积密度以优化最终产品性能并控制粉体流动性以提高生产效率,颗粒大小分析对于了解和控制这些性能至关重要。基于可视化软件和人机工程设计,Mastersizer系列激光粒度分析仪可以帮助使用者更快捷地完成粒度测试。Mastersizer 3000 激光衍射粒度分析仪可为干湿法分散提供快速、便捷的粒径分布测试。 该粒度仪可在纳米至毫米粒度范围内进行测量,体积小巧、性能稳定可靠,可为所有用户提供无需操作者干预的测量。马尔文帕纳科在粒度分析领域,为世界各地超过10000家公司的Mastersizer激光粒度仪用户带来技术、应用和各种解决方案。具有高分辨率及灵敏度,适用于干湿样品的测定,量程达到0.01um-3500um,而无需更换透镜实时测量速度高达10000次/秒,对各类分布的不规则样品可达到高测量精度。多功能湿法/干法分散进样系统,针对不同的样品提供全方位的分散测试解决方案。采用折叠的全密封防尘光路结构,体积小巧,释放了操作台的空间。简单直观的多功能中英文软件,支持个性化的测量设置和数据呈现。符合ISO、USP以及EP等粒度测量的国际标准工作原理Mastersizer 3000激光粒度仪采用激光衍射技术测量粒度。 当激光束穿过分散的颗粒样品时,通过测量散射光的强度来完成粒度测量。 然后数据用于分析计算形成该散射光谱图的颗粒粒度分布。典型的系统由三个主要元件构成:光学平台 - 分散的样品穿过光学平台的测量区,在该测量区,激光束照射到颗粒上。 当红光和蓝光照射到样品颗粒时,会在很宽的角度内产生散射,一系列检测器能够准确测量颗粒的散射光强。样品分散装置(附件)。 样品分散由一系列干湿法分散装置控制。 确保颗粒以正确的浓度以及合适稳定的分散状态传送至光学平台的测量区域。仪器软件: Mastersizer 3000 激光粒度仪的软件在测量过程中对系统进行控制,并对散射数据进行分析,计算粒度分布。 该软件还可在方法开发过程中提供即时反馈,并为结果质量提供专业建议。
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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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  • 产品简介: Winner802光子相关纳米粒度仪是国家科技型中小企业技术创新基金项目成果(立项代码:10C26213704395),也是采用动态光散射原理的纳米粒度分析仪。其测量原理是分散在液体颗粒的布朗运动基础之上,颗粒越小,运动速度越快,颗粒越大,运动速度越慢。它采用HAMAMATSU高性能光电倍增管和我公司自主研制的高速数字相关器作为核心器件,通过测试某一角度的散射光的变化并求出自相关函数(即扩散系数),根据Stokes-Einstein方程计算出颗粒粒径及分布。它具有快速、高分辨率、重复及准确等特点,同时还具有不破坏、不干扰纳米颗粒体系原有状态的优点,是纳米颗粒粒度测试的优选产品。主要性能特点:先进的测试原理该仪器采用动态光散射原理,其测试方法具有不破坏、不干扰纳米颗粒体系原有状态的特点,从而保证了测试结果的真实性和有效性;高灵敏度和信噪比探测器采用HAMAMATSU高性能光电倍增管(PMT),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;高速数据采集核心部件采用我公司自主研制CR256数字相关器,它实时完成动态散射光强的采集和自相关函数运算,从而有效地反映不同大小颗粒的动态光散射信息,为测试结果的准确度奠定基础;稳定的光路系统采用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;高精度恒温控制系统采用半导体温控技术,温控精度高达±0.1℃,使样品在整个测试过程中始终处于恒温状态,避免温度变化而引起液体黏度及布朗运动速度变化导致的测试偏差,保证测试结果准确度及稳定性。适用行业: 陶瓷、生物制药、乳液、涂料、燃料、颜料、填料、化工产品、催化剂、钻井泥浆、磨料、润滑剂、煤粉、泥沙、粉尘、细胞、细菌、食品、添加剂、农药、石墨、感光材料、燃料、金属与非金属粉末、碳酸钙、高岭土、水煤浆及其他纳米超细颗粒等行业。规格型号Winner802/803执行标准GB/T 19627-2005/ISO 13321:1996 GB/T 29022-2012/ISO 22412:2008测试范围1-10000nm(与样品有关)浓度范围0.1mg/ml---100mg/ml(与样品有关)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)激光光源半导体激光器,λ= 532nm,p=1-40mW(可调)使用寿命:>25000H探测器光电倍增管(PMT)散射角90o样品池体积10*10*40mm (1~4mL)温控范围5-90℃(精确到0.1℃)测试速度体积600mm*380mm*230mm重量12Kg数字相关器主要参数规格型号:CR256 自相关通道:256 基线通道:4 物理通道数:5000 最小分辨时间:6ns 延迟时间:100ns-10ms 运算速度:162M/S
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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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  • Winner2009湿法激光粒度仪产品简介: Winner2009是一款密接模块化设计外置分散系统的湿法大量程激光粒度仪,测试范围覆盖毫米、微米、亚微米、纳米,采用双光束多频谱探测系统和侧向光散射测试技术,有效提高了仪器的测试精度和性能。主要用于颗粒分布较宽的粒度测试和科学研究。 产品特点: 配置密接模块化设计的分散系统配置密接模块化设计的分散系统,使用大功率循环泵,对管路进行优化设计,提高了产品的整体协调性,分散系统独立于测试系统,仪器维护更加方便。光路自动对中自主研发三维自动对中系统(专利号:ZL . 2013 2 0835882 . 4),采用精密四相混合式步进电机,微精度达到微米级别,使仪器光路始终处于对中状态,为测试结果的准确性和稳定性提供了基础保障。双激光正交光路采用会聚光傅里叶变换专利技术,使散射光不受透镜孔径的限制;采用双谱面光路设计,测量范围扩大至2000微米,探测角度为0.0155度至164度,采用进口傅里叶镜头,保证颗粒测量的稳定和准确,自主研发的双激光正交光路,利用蓝光半导体辅助激光器的水平偏振光,能同时接受纳米级别颗粒前向、侧向和反向的散射光,有效提升了纳米级别颗粒粒径的测试精度。 产品技术参数: 产品型号Winner2009AWinner2009B执行标准GB/T19077-2016;ISO 13320:2009; Q/0100JWN001-2013测试范围0.01—2000μm0.01—1200μm通道数量116待定准确性误差≤0.5%(国家标准样品D50值)重复性误差≤0.5%(国家标准样品D50值)激光器参数主激光源:高性能激光器 λ= 639nm 功率P>2mW辅助激光器: λ= 405nm 功率:P>2mW分散方法超声频率 f=40KHZ 超声 P=60W 时间可调搅拌转速 0—3000rpm 转速可选循环额定流量 3.6L/min 额定功率:P=29W样品池容量 550ml操作模式软件操作/全自动操作模式(可切换)光路对中全自动对中系统测试速度10S—120S产品体积主机:1200×420×420mm 湿法分散:455×310×335mm产品重量58+15Kg 应用领域: 主要测量不溶于水或液体介质的固体颗粒、固体粉末、混悬液、乳液、碳酸钙、凝胶、陶瓷、磨料、添加剂、农药、石墨、高岭土、金属与非金属粉末等,广泛应用于高校、科研院所、化工、冶金、建材、非矿、医药、磨料、新材料、新能源、环境、食品、石化、水利等行业。
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  • Nicomp 380 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:N3000 Plus工作原理:动态光散射(Dynamic Light Scattering, DLS)检测范围:0.3nm-10.0μm 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、PMT&APD双检测器自由选配;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(选配);(2)自动进样系统(选配);(3)搭配多角度检测器(选配);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0.7°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。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 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。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 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,取得收益。产品优势模块化设计 Nicomp 380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 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 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小粒子也能搜集到足够的散射信号,使得仪器能够得到小粒子的粒径分布。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-LDC)超高灵敏度检测器 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军用级雪崩二极管检测器(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。
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  • 微纳3005干法激光粒度仪/粉末粒度检测仪Winner3005是智能型2mW,使用寿命:>25000H 对中方式 自动对中 操作方式 全自动/ 手动两种操作方式并存 分散方式 干法紊流分散 进样方式 自动振动喂料 空压机参数无油静音,气源压力0.1-0.8MPA连续可调, 具有空气粉尘、水雾过滤功能 体积880mm*400mm*300mm 重量36kg 产品特点 1.先进的测试光路:采用会聚光傅里叶变换光路,克服透镜孔径对散射角的限制,通过主探测器和大角度辅助探测器,有效地接收测试范围所对应的所有角度的散射光,保证全量程内测试准确性和可靠性; 2.科学的分散系统:采用紊流分散技术,利用激波的剪切效果使被测样品充分分散且均匀分布,确保测试结果的准确性和真实性。此外,分散系统关键部分采用耐磨材料,提高其使用寿命; 3.人性化操作方式:操作方式包括自动和手动两种操作模式,即可通过计算机实现一键测试,也可通过控制面板手动操作,使操作更具人性化; 4.高精度自动对中:采用精密步进电机实现自动对中,未动精度达到微米级,使仪器光路时钟处于最佳状态,从而保证测试准确性和稳定性; 5.智能化数据处理:分析软件高速采集大量的粒度信息数据并通过无约束自由拟合反演出粒度分布,再对测试数据进行智能统计和处理,确保输出结果的准确度和重复性;" target="_blank" title="干法激光粒度仪"干法激光粒度分析仪,具有手动和全自动两种操作模式。采用设计合理的结构和新一代分散器件,分散效果达到同类仪器一倍以上。采用MIE散射原理作为理论基础,会聚光傅立叶变换光路,配合高稳定性的He-Ne激光器与高灵敏度的环式光电探测器保证了测试结果的重复性和准确性。本产品采用空气作分散介质,利用紊流分散原理,配合高精度喂料装置和专利粉料喷射泵,无油静音气源,保证样品被充分分散。适用于任何干粉物料,特别是和水发生化学反应以及在液体中发生形状变化的粉料,与湿法相比具有相同的准确度和重复性。 微纳3005干法激光粒度仪/粉末粒度检测仪规格型号Winner3005执行标准GB/T 19077.1—2008/ISO 13320-1:1999,Q/0100JWN001—2013测试范围0.1-500um准确性误差 ±1%(标准样品D50值)重复性误差 1%(标准样品D50值)探测器通道数40激光器He-Ne激光器λ=632.8nm P2mW,使用寿命:>25000H对中方式自动对中操作方式全自动/ 手动两种操作方式并存分散方式干法紊流分散进样方式自动振动喂料 空压机参数无油静音,气源压力0.1-0.8MPA连续可调, 具有空气粉尘、水雾过滤功能 体积880mm*400mm*300mm 重量36kg 微纳3005干法激光粒度仪/粉末粒度检测仪产品特点1.先进的测试光路:采用会聚光傅里叶变换光路,克服透镜孔径对散射角的限制,通过主探测器和大角度辅助探测器,有效地接收测试范围所对应的所有角度的散射光,保证全量程内测试准确性和可靠性;2.科学的分散系统:采用紊流分散技术,利用激波的剪切效果使被测样品充分分散且均匀分布,确保测试结果的准确性和真实性。此外,分散系统关键部分采用耐磨材料,提高其使用寿命;3.人性化操作方式:操作方式包括自动和手动两种操作模式,即可通过计算机实现一键测试,也可通过控制面板手动操作,使操作更具人性化;4.高精度自动对中:采用精密步进电机实现自动对中,未动精度达到微米级,使仪器光路时钟处于最佳状态,从而保证测试准确性和稳定性;5.智能化数据处理:分析软件高速采集大量的粒度信息数据并通过无约束自由拟合反演出粒度分布,再对测试数据进行智能统计和处理,确保输出结果的准确度和重复性;微纳3005干法激光粒度仪/粉末粒度检测仪多元化测试报告 测试结果不仅显示粒度分布和累计曲线、D10、D50、D90、D[4,3]、D[3,2]等典型粒径值,还可通过自定义分析输出D0~D100之间的任意特征粒径、大于或小于某一粒径的累计百分比、某一粒径区间的累计百分比等结果,用户可根据行业要求及关注点,自行设计测试报告中的输出结果和显示形式。 应用领域Winner3005智能型干法激光粒度仪适用于水泥、陶瓷、药品、染料、颜料、填料、化工产品、催化剂、煤粉、粉尘、添加剂、农药、炸药、石墨、感光材料、燃料、金属与非金属粉末、碳酸钙、高岭土及其他粉体行业,尤其对于在液体中会发生化学反应、形状变化及损失的如中草药、磁性材料以及分布比较宽且颗粒较大的粉末行业更具有独特的适用性和实用性。
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