SKZ1062F Analyseur de taille de nanoparticules
Description
SKZ1062F
Analyseur de taille de nanoparticules fondé sur le principe de la diffusion dynamique de la lumière (DDL)
Plage de mesure : 1 nm – 10 000 nm, concentration : 0,1 mg/L – 100 mg/L
Précision et reproductibilité : < 1 %
Détecteur à tube multiplicateur de photons (TMP) haute performance HAMAMATSU
Corrélateur photonique haute vitesse avec résolution de 6 ns et 512 canaux physiques
laser à semi-conducteur de 532 nm avec régulation thermique, puissance de 30 mW
angle de diffusion de 90°, régulation thermique : 5–90 °C (précision de ±0,1 °C)
Conforme aux normes GB/T 29022-2012 et ISO 22412
Vitesse de test < 1 min/essai
1. 【Principe de diffusion dynamique de la lumière】 Fondé sur le principe de diffusion dynamique de la lumière (DLS) et la technologie de spectroscopie par corrélation de photons (PCS). La taille des particules est déterminée à partir de la vitesse de leur mouvement brownien : les petites particules se déplacent rapidement, les grandes particules lentement. Une analyse dynamique de la diffusion laser à 90° permet de calculer la taille des particules à l’aide de l’équation de Stokes-Einstein.
2. 【Plage de mesure nanométrique étendue】 Couvre une plage de mesure allant de 1 nm à 10 000 nm, avec une plage de concentration de 0,1 mg/L à 100 mg/L, adaptée aux nanoparticules allant de quelques nanomètres à des tailles submicroniques, pour des applications variées.
3. 【Corrélateur de photons haute vitesse】 Composant central constitué d’un corrélateur de photons haute vitesse développé à l’aide de la technologie ASIC, offrant une résolution exceptionnelle de 6 ns et une vitesse élevée de traitement du signal. Comprend 512 canaux physiques (équivalents à 10 000 canaux) et 8 canaux de référence, avec un temps d’échantillonnage/retard réglable dynamiquement de 1 μs à 200 μs.
4. 【Détecteur PMT haute performance HAMAMATSU】 Utilise un tube multiplicateur de photoélectrons (PMT) professionnel haute performance HAMAMATSU, à faible taux de comptage sombre et à haute sensibilité, offrant une excellente sensibilité et un excellent rapport signal/bruit pour les signaux photoniques, garantissant ainsi une grande précision et une haute résolution des résultats d’analyse.
5. 【Système de trajet optique stable】 Le système de détection du spectre de corrélation photonique associe un laser à semi-conducteur haute puissance à une fibre optique à régulation thermique, ce qui confère au système une taille compacte, une forte capacité d’immunité aux interférences et une excellente stabilité, assurant des résultats d’analyse reproductibles.
6. 【Système de régulation thermique de précision】 La précision des systèmes de régulation thermique de la cuve d’échantillon et de la source laser atteint ±0,1 °C, maintenant ainsi l’échantillon et la source laser à température constante pendant toute la durée de l’analyse. Élimine efficacement les erreurs de mesure induites par les variations de température, garantissant précision et reproductibilité des analyses.
7. 【Logiciel d’analyse super-fonctionnel】 Utilise la méthode cumulative recommandée par les normes internationales, ainsi que les algorithmes courants des moindres carrés non négatifs (NNLS) et Contin. Les résultats des essais concordent bien avec ceux de produits similaires reconnus au niveau international, garantissant fiabilité et comparabilité.
8. 【Laser à haute puissance avec contrôle de température】 Comprend un laser principal de longueur d’onde λ = 532 nm, un laser à semi-conducteur doté d’une protection par régulation thermique, et une puissance de 30 mW, assurant un éclairage stable et puissant pour la diffusion des nanoparticules.
9. 【Cuvette d’échantillon standard】 Utilise une cuvette d’échantillon de 10 mm × 10 mm d’une capacité de 4 ml, compatible avec les cuvettes de laboratoire standard pour une préparation pratique des échantillons.
10. 【Plage de températures étendue】 Plage de régulation thermique de 5 à 90 °C avec une précision de ±0,1 °C, adaptée à l’analyse des nanoparticules dépendante de la température ainsi qu’à divers types d’échantillons nécessitant des températures de mesure différentes.
11. 【Conformité aux normes internationales】 Conforme intégralement aux normes internationales GB/T 29022-2012 et ISO 22412, garantissant des résultats de mesure reconnus mondialement pour le contrôle qualité et la recherche.
12. 【Vitesse de mesure rapide】 Mesure complète en moins de 1 minute (hors temps de dispersion de l’échantillon), permettant une analyse à haut débit de nanoparticules aussi bien dans les laboratoires de recherche que dans ceux du contrôle qualité.
13. 【Applications étendues】 Adapté à l’analyse de la taille des nanoparticules dans les secteurs pharmaceutique, biotechnologique, des nanomatériaux, de la céramique, de la cosmétique, de l’alimentaire, des revêtements, de la chimie et d’autres domaines nécessitant une caractérisation précise des nanoparticules pour la R&D et le contrôle qualité.
Spécifications
| SKZ1062D | SKZ1062E | SKZ1062F | |
| Produit | Analyseur d’image de forme et de taille de particules | Analyseur laser de taille de gouttelettes | Analyseur de taille de nanoparticules |
| Plage de mesure | 3 mm, 6 mm ou 10 mm | 0,1 μm — 270 μm | 1–10 000 nm |
| Domaine d'application | Matériaux de construction, industrie chimique, métallurgie, énergie, agroalimentaire, électronique, géologie, défense, aérospatiale, mécanique, universités, laboratoires, instituts de recherche, etc. | Il convient à la détection de la taille des gouttelettes dans de petits équipements de pulvérisation tels que les nébuliseurs médicaux, les médicaments atomisés, divers aérosols et pulvérisateurs. | Matériaux de construction, industrie chimique, métallurgie, énergie, agroalimentaire, électronique, géologie, défense, aérospatiale, mécanique, universités, laboratoires, instituts de recherche, etc. |
| Avantages |
1. Mécanisme de gestion des tâches : Gérer selon les tâches afin d’assurer une organisation rigoureuse de la gestion des données. 2. Capture vidéo : Capturer des vidéos et des images à tout moment, et conserver les données vidéo requises. 3. Étalonnage de l’échelle : Grâce à l’opération d’étalonnage de l’échelle, il est possible de relier l’image à la taille réelle afin d’obtenir directement sur l’image la valeur de la taille réelle. |
1. Compact et portable, offrant une véritable mobilité dans le domaine des analyseurs de taille de particules 2. Conception structurelle intégrée avancée, plus stable 3. Chemin optique combiné à une conception avancée anti-poussière, sans besoin de réglage secondaire du chemin optique, améliorant ainsi considérablement l’efficacité des essais. |
1. Principe d’essai avancé 2. Haute sensibilité et rapport signal sur bruit élevé 3. Capacités de calcul supérieures 4. Système de trajet optique stable 5. Système de régulation thermique haute précision |
