SKZ1062F Нано бөлүкчөлөрдүн өлчөмүн аныктооч
Сүрөттөмө
SKZ1062F
Nanopartikulalardyn olcuyochnyky Dynamiyaluuk jaryk chachylyshy (DLS) printsipyne negizdelgen
Synao diapazonu: 1 nm – 10 000 nm, Kontsentratsiya: 0.1 mg/L – 100 mg/L
Taktyktyk & takrarлануучулук: <1%
HAMAMATSU jogorku samatayluu fotokoboynukchulary (PMT) detektoru
Jogyrdyrylган foton korrelyatoru, 6 ns gana choyroo, 512 fizikalyk kanaly
532 nm yarym otkazgych lyazeri, temperaturany kontrolgo tuzulgan, 30 mW
90° chachylysh burchugu, Temperaturany kontrolgo tuzulgan: 5–90°C (±0.1°C taktyktyгы)
GB/T 29022-2012, ISO 22412 standarttaryna tuura kelет
Сынамоо ылдамдыгы <1 мүнөт/бир жолу
1. 【Динамикалык жарык чачырануу принциби】 Динамикалык жарык чачырануу (DLS) принциби жана Фотон корреляциялык спектроскопиясы (PCS) технологиясына негизделген. Бөлүкчөлөрдүн өлчөмү браундук кыймылдын ылдамдыгына жараша аныкталат — кичинекей бөлүкчөлөр тез, ири бөлүкчөлөр жаман кыймылдайт. 90° бурчтагы лазер чачырануусу динамикалык талдоого подвергетилет жана Стокс-Эйнштейн теңдемеси колдонулуп бөлүкчөлөрдүн өлчөмү эсептелет.
2. 【Кенен нано өлчөмдөр диапазону】 1 нмден 10000 нмге чейинки өлчөмдөр диапазонун камтыйт, концентрация диапазону 0.1 мг/Лден 100 мг/Лге чейин, бир нече нанометрден субмикрондук өлчөмдөрдөгү нанобөлүкчөлөрдү түрлүү колдонулуштар үчүн камтыйт.
3. 【Жогорку ылдамдыктагы фотон коррелятору】 Негизги компоненти ASIC технологиясын колдонуп иштелип чыгарылган жогорку ылдамдыктагы фотон коррелятору болуп саналат, ал 6 нс чактыгы менен жана жогорку сигналды иштетүү ылдамдыгы менен белгилүү. 512 физикалык канал (10000 каналга барабар) жана 8 базалык каналдан турат, үлгүлөө/кечигүү убактысы 1 мксден 200 мкске чейин динамикалык түрдө өзгөртүлүшү мүмкүн.
4. 【HAMAMATSU жогорку өнүмдүү PMT детектору】 Түнкү саны төмөн жана сезгичтиги жогорку HAMAMATSU профессионалдык жогорку өнүмдүү фотокөбөйткүч түбү (PMT) колдонулат, бул фотон сигналдары үчүн жогорку сезгичтик жана сигнал-шум катарын камсыз кылат, натыйжалардын жогорку тактыгын жана чечилүүсүн таалайт.
5. 【Тургузулган оптикалык жол системасы】 Фотон корреляциялык спектрди аныктоо системасы жогорку кубаттуулуктагы полупроводник лазерин температура контролдолгон оптикалык талчык менен бириктирет, бул компакттуулукту, күчтүү тоскоолдукка каршы чыдамдуулукту жана жогорку туруктуулукту камсыз кылат, натыйжалардын туруктуулугун таалайт.
6. 【Так температура контролдоо системасы】 Үлгүнүн клеткасынын температурасын контролдоо системасы жана лазердин температурасын контролдоо системасынын тактыгы ±0.1°C чейин жетет, бул сыноо учурунда үлгүнү жана лазер башын туруктуу температурада сактайт. Температура шарттарынан пайда болгон өлчөө катачылыгын толугу менен жок кылат, сыноо тактыгын жана кайталануучулугун таалайт.
7. 【Супер-функционалдуу анализдөө программасы】 Эл аралык стандарттар тарабынан көрсөтүлгөн жыйналма ыкмасын, ошондой эле кеңири колдонулган терс эмес эң кичине квадраттар (NNLS) жана Contin алгоритмдерин колдонот. Сыноо натыйжалары эл аралык деңгээлдеги башка авторитеттүү өнөрпаздык продукттар менен жакшы дал келет, надеждүүлүк жана салыштырууга мүмкүндүк берет.
8. 【Жогорку кубаттуулуктагы температура-башкаруулугу бар лазер】 Нанобөлүкчөлөрдүн чачырануусун үчүн туруктуу жана күчтүү жарык берүүчү λ=532 нм негизги лазер жана температура-башкаруулугу бар жарык диоддуу лазерди камтыйт, кубаттуулугу 30 мВт.
9. 【Стандарттагы үлгү кассетасы】 10 мм × 10 мм өлчөмүндөгү жана 4 мл сыйымдуулугу бар үлгү кассетасын колдонот, стандарттагы лабораториялык кюветаларга ыңгайлуу, үлгүлөрдү даярдоо ыңгайлуу.
10. 【Кеңири температура диапазону】 Температура башкаруу диапазону 5–90°C, тактыгы ±0,1°C, температурага байланыштуу нанобөлүкчөлөрдүн анализин жана өзгөчө өлчөмдөгү температурада өлчөмдөө талап кылган ар түрлүү үлгүлөрдүн изилдөөсүн камтыйт.
11. 【Эл аралык стандарттарга ылайыктуулук】 GB/T 29022-2012 жана ISO 22412 эл аралык стандарттарына толугу менен ылайык, сапаттын баалоосу жана илимий изилдөө үчүн дүйнөлүк деңгээлде танылган өлчөө натыйжаларын камсыз кылат.
12. 【Тез өлчөө ылдамдыгы】 Өлчөө <1 мүнөт ичинде аяктайт (самплдын чачырануу убактысын эсепке албаганда), илимий изилдөө жана сапаттын баалоосу лабораторияларында наноөлчөмдүү бөлүкчөлөрдүн жогорку өтүштүүлүгүн камсыз кылат.
13. 【Кеңири колдонулуу】 Фармацевтика, биотехнология, наноматериалдар, керамика, косметика, азык-түлүк, сырлар, химиялык өнөрпосун жана башкалардын изилдөө жана сапаттын баалоосу үчүн так наноөлчөмдүү бөлүкчөлөрдүн сипатталышы талап кылынган тармактарында наноөлчөмдүү бөлүкчөлөрдүн өлчөмүн талдоого ылайык.
Мүнөздөмөлөрү
| SKZ1062D | SKZ1062E | SKZ1062F | |
| Товар | Сүрөттөгү бөлүкчөлөрдүн формасы жана өлчөмүн талдоочу | Шашыранган лазер аркылуу бөлүкчөлөрдүн өлчөмүн талдоочу | Наноөлчөмдүү бөлүкчөлөрдүн өлчөмүн талдоочу |
| Өлчөө диапазону | 3 мм, 6 мм же 10 мм | 0.1 мкм — 270 мкм | 1-10000 nm |
| Колдонуу аймагы | Куруу материалдары, химиялык өнөрөсү, металлургия, энергетика, азык-түлүк, электроника, геология, аскердик иштер, космос тармагы, машина-трактор өнөрөсү, университеттер, лабораториялар, илимий изилдөө институттары ж.б. | Бул медициналык небулайзерлер, атомизацияланган дарылар, ар түрлүү аэрозолдор жана шашыраткычтар сымал кичинекей шашыраткыч түзүлүштөрдөгү тамчылардын чоңдугун аныктоого ыңгайлуу. | Куруу материалдары, химиялык өнөрөсү, металлургия, энергетика, азык-түлүк, электроника, геология, аскердик иштер, космос тармагы, машина-трактор өнөрөсү, университеттер, лабораториялар, илимий изилдөө институттары ж.б. |
| Фаиделер |
1. Тапшырма башкаруу механизми: Маалыматтарды башкарууну тапшырмалар боюнча уюштуруу аркылуу ишке ашырылат. 2. Бейнелерди тартуу: Кереги бар учурда бейнелерди жана сүрөттөрдү тартуу мүмкүнчүлүгү; талап кылынган бейне маалыматтарын сактоо. 3. Масштабды калибрлеоо: Масштабды калибрлеоо аркылуу сүрөттөгү объекттин чынайы чоңдугу менен байланыштыруу мүмкүнчүлүгү; сүрөттөгү объекттин чынайы чоңдугун туурасынан аныктоо. |
1. Компакттуу, ташып жүрүүгө ыңгайлуу; бул бөлүктөгү бөлүкчөлөрдүн чоңдугун аныктоочунун чынайы сезимин тудурат. 2. Илгерилеген биримдиктүү конструкциялык дизайн; татаалдыктын деңгээли жогору. 3. Оптикалык жол илгерилеген чопурго каршы дизайн менен кошулган; оптикалык жолду кайрадан орнотуу зарыл эмес, бул сыноо эффективдүүлүгүн көп тажрыйба кылып жогорулатат. |
1. Илгерилеген сыноо принциби 2. Жогорку сезгичтик жана сигналдын шууга каршы катары 3. Жогорку деңгээлдеги эсептөө мүмкүнчүлүктөрү 4. Туруктуу оптикалык жолдун системасы 5. Жогорку тактыктагы температураны тутумдуу башкаруу |
