SKZ1062F Анализатор на размера на наночастиците
Описание
SKZ1062F
Анализатор на размера на наночастици, базиран на принципа на динамично разпръскване на светлина (DLS)
Обхват на измерване: 1 nm – 10 000 nm; Концентрация: 0,1 mg/L – 100 mg/L
Точност и повторяемост: <1 %
Детектор от високопроизводителна фотомножителна тръба (PMT) на HAMAMATSU
Високоскоростен фотонен корелатор с резолюция 6 ns и 512 физически канала
полупроводников лазер с дължина на вълната 532 nm и температурен контрол, мощност 30 mW
ъгъл на разпръскване 90°; Температурен контрол: 5–90 °C (точност ±0,1 °C)
Съответства на GB/T 29022-2012 и ISO 22412
Скорост на тестване <1 мин/път
1. 【Принцип на динамичното разпръскване на светлината】 Основан на принципа за динамично разпръскване на светлината (DLS) и технологията за фотонна корелационна спектроскопия (PCS). Размерът на частиците се определя според скоростта на брауновото движение — малките частици се движат бързо, големите частици — бавно. Динамичният анализ на лазерното разпръскване под ъгъл 90° използва уравнението на Стокс-Айнщайн за изчисляване на размера на частиците.
2. 【Широк нанометров диапазон за измерване】 Обхваща диапазона от 1 нм до 10 000 нм при концентрация от 0,1 мг/л до 100 мг/л, което позволява тестване на наночастици с размери от отделни нанометри до субмикронни за разнообразни приложения.
3. 【Високоскоростен фотонен корелатор】 Основният компонент е високоскоростен фотонен корелатор, разработен чрез ASIC-технология, с изключителна резолюция от 6 нс и висока скорост на обработка на сигнала. Включва 512 физически канала (еквивалентни на 10 000 канала) и 8 базови канала; времето за проба/закъснение е динамично регулируемо в диапазона от 1 μс до 200 μс.
4. 【Детектор за висока производителност HAMAMATSU PMT】 Използва професионален фотомножителен уред (PMT) с висока производителност от HAMAMATSU с ниско ниво на тъмни импулси и висока чувствителност, осигуряващ отлична чувствителност и отношение сигнал-шум за фотонни сигнали, което гарантира висока точност и високо разрешение на резултатите от измерванията.
5. 【Стабилна оптична система】 Системата за детекция на фотонно корелационен спектър комбинира лазер с висока мощност на полупроводников тип с температурно контролиран оптичен кабел, което води до компактни размери, силна устойчивост към смущения и отлично стабилна работа, гарантирайки последователни резултати от измерванията.
6. 【Система за прецизно температурно регулиране】 Точността на системата за температурно регулиране на пробната кухина и на лазерния източник достига ±0,1 °C, като поддържа както пробата, така и лазерния източник при постоянна температура по време на целия процес на измерване. Ефективно елиминира грешките в измерванията, предизвикани от температурни промени, и гарантира точност и възпроизводимост на резултатите.
7. 【Софтуер за суперфункционален анализ】 Използва кумулативния метод, препоръчан от международните стандарти, както и често използваните алгоритми Non-Negative Least Squares (NNLS) и Contin. Резултатите от тестовете са в добро съответствие с международно признати подобни продукти, което гарантира надеждност и сравнимост.
8. 【Лазер с висока мощност и контролирана температура】 Включва основен лазер с λ=532 nm, полупроводников лазер с защита чрез контрол на температурата и мощност 30 mW, осигуряващ стабилно и мощно осветление за разсейване от наночастици.
9. 【Стандартна кювета за проби】 Използва кювета за проби с размери 10 mm × 10 mm и вместимост 4 ml, съвместима със стандартните лабораторни кювети за удобна подготовка на пробите.
10. 【Широк температурен диапазон】 Диапазон на контрола на температурата от 5 до 90 °C с точност ±0,1 °C, подходящ за анализ на наночастици, зависещ от температурата, и за различни типове проби, изискващи измерване при различни температури.
11. 【Съответствие с международни стандарти】 Пълно съответствие с китайския стандарт GB/T 29022-2012 и международния стандарт ISO 22412, което гарантира глобално признати резултати от измерванията за контрол на качеството и научни изследвания.
12. 【Бърза скорост на тестване】 Пълно измерване за <1 минута (без времето за дисперсия на пробата), което позволява високопроизводителен анализ на наночастици както в лаборатории за научни изследвания, така и за контрол на качеството.
13. 【Широки приложения】 Подходящ за анализ на размера на наночастиците в фармацевтиката, биотехнологиите, наноматериалите, керамиката, козметиката, хранителната промишленост, покритията, химическата промишленост и други области, където се изисква точна характеристика на наночастиците за НИР и контрол на качеството.
Спецификации
| SKZ1062D | SKZ1062E | SKZ1062F | |
| Продукт | Анализатор на форма и размер на частици по изображение | Лазерен анализатор на размера на частиците в спрей | Анализатор на размера на наночастици |
| Диапазон на измерване | 3 mm, 6 mm или 10 mm | 0,1 μm – 270 μm | 1–10000 нм |
| Област на приложение | Строителни материали, химическа промишленост, металургия, енергетика, хранителна промишленост, електроника, геология, военна промишленост, аерокосмическа промишленост, машиностроене, университети, лаборатории, научноизследователски институти и др. | Подходящ за измерване на размера на капките в малки разпрашителни устройства, като медицински небулайзъри, атомизирани лекарства, различни аерозоли и спрейове. | Строителни материали, химическа промишленост, металургия, енергетика, хранителна промишленост, електроника, геология, военна промишленост, аерокосмическа промишленост, машиностроене, университети, лаборатории, научноизследователски институти и др. |
| Предимства |
1. Механизъм за управление на задачи: Управление според задачи, за да се осигури добре организирано управление на данните. 2. Запис на видео: Всеки момент може да се записва видео и снимки и да се запазват необходимите видео данни. 3. Калибриране на мащаба: Чрез операция за калибриране на мащаба може да се свърже с действителния размер, за да се получи директно действителната стойност на размера върху изображението. |
1. Компактен и преносим – осигурява истинско усещане за преносимост в областта на анализаторите на размера на частиците 2. Напреднала интегрирана конструктивна схема – по-стабилна 3. Оптичната пътека включва напреднала прашезащитна конструкция, поради което няма нужда от вторично нагласяване на оптичната пътека, което значително повишава ефективността на изпитванията. |
1. Напреднало изпитателно принцип 2. Висока чувствителност и отношение сигнал-шум 3. Превъзходни изчислителни възможности 4. Стабилна оптична пътна система 5. Високоточна система за контрол на температурата |
