SKZ1062F Анализатор розміру наночастинок
Опис
SKZ1062F
Аналізатор розміру наночастинок, що працює за принципом динамічного розсіяння світла (DLS)
Діапазон вимірювання: 1 нм – 10 000 нм; концентрація зразка: 0,1 мг/л – 100 мг/л
Точність та повторюваність: <1 %
Високопродуктивний детектор на основі фотомноження (PMT) компанії HAMAMATSU
Високошвидкісний фотонний корелятор із роздільною здатністю 6 нс та 512 фізичними каналами
півпровідниковий лазер з довжиною хвилі 532 нм із температурним регулюванням, потужність 30 мВт
кут розсіяння 90°; термостатування: 5–90 °C (точність ±0,1 °C)
Відповідає стандартам GB/T 29022-2012 та ISO 22412
Час тестування <1 хв/раз
1. 【Принцип динамічного розсіювання світла】 Ґрунтується на принципі динамічного розсіювання світла (DLS) та технології фотонної кореляційної спектроскопії (PCS). Розмір частинок визначається за швидкістю броунівського руху — малі частинки рухаються швидко, великі — повільно. Динамічний аналіз розсіювання лазерного випромінювання під кутом 90° дозволяє обчислити розмір частинок за рівнянням Стокса–Ейнштейна.
2. 【Широкий нанометровий діапазон вимірювань】 Охоплює діапазон вимірювань від 1 нм до 10 000 нм при концентрації від 0,1 мг/л до 100 мг/л, що забезпечує аналіз наночастинок розміром від окремих нанометрів до субмікронних для різноманітних застосувань.
3. 【Високошвидкісний фотонний корелометр】 Основним компонентом є високошвидкісний фотонний корелометр, розроблений за технологією ASIC, з винятковою роздільною здатністю 6 нс та високою швидкістю обробки сигналів. Має 512 фізичних каналів (еквівалентно 10 000 каналів) і 8 базових каналів; час дискретизації/затримки регулюється динамічно в межах від 1 мкс до 200 мкс.
4. 【Детектор PMT високої продуктивності HAMAMATSU】 Використовує професійну високопродуктивну фотомножну трубку (PMT) HAMAMATSU з низьким рівнем темнового струму та високою чутливістю, забезпечуючи виняткову чутливість і співвідношення сигнал/шум для фотонних сигналів, що гарантує високу точність і високу роздільну здатність результатів випробувань.
5. 【Стабільна оптична система】 Система виявлення кореляційного спектра фотонів поєднує напівпровідниковий лазер високої потужності з оптоволокном із контролем температури, що забезпечує компактні розміри, високу стійкість до перешкод і виняткову стабільність, гарантуючи узгодженість результатів випробувань.
6. 【Система прецизійного контролю температури】 Точність системи контролю температури кювети зі зразком і системи контролю температури лазера становить ±0,1 °C, що забезпечує підтримку постійної температури як зразка, так і джерела лазерного випромінювання протягом усього процесу випробування. Це ефективно усуває похибки вимірювання, пов’язані з коливаннями температури, і гарантує точність та відтворюваність результатів випробувань.
7. 【Програмне забезпечення для суперфункціонального аналізу】 Використовує кумулятивний метод, рекомендований міжнародними стандартами, а також поширені алгоритми «ненегативних найменших квадратів» (NNLS) і Contin. Результати випробувань добре узгоджуються з аналогічними міжнародно визнаними продуктами, що забезпечує надійність і порівнянність.
8. 【Лазер з високою потужністю та регулюванням температури】 Має основний лазер з довжиною хвилі λ = 532 нм, напівпровідниковий лазер із захистом від перегріву та регулюванням температури, потужністю 30 мВт, що забезпечує стабільне й потужне освітлення для розсіювання наночастинок.
9. 【Стандартна кювета для зразків】 Використовує кювету розміром 10 мм × 10 мм місткістю 4 мл, сумісну зі стандартними лабораторними кюветами для зручної підготовки зразків.
10. 【Широкий діапазон робочих температур】 Діапазон регулювання температури: від 5 до 90 °C з точністю ±0,1 °C, що дозволяє проводити аналіз наночастинок, залежний від температури, а також досліджувати різні типи зразків, які потребують різних температур вимірювання.
11. 【Відповідність міжнародним стандартам】 Повністю відповідає китайському стандарту GB/T 29022-2012 та міжнародному стандарту ISO 22412, забезпечуючи результати вимірювань, що визнані у всьому світі, для контролю якості та наукових досліджень.
12. 【Швидкість вимірювання】 Повне вимірювання за <1 хвилину (без урахування часу диспергування зразка), що дозволяє аналіз наночастинок у режимі високої продуктивності як у науково-дослідних, так і у лабораторіях контролю якості.
13. 【Широке застосування】 Підходить для аналізу розміру наночастинок у фармацевтиці, біотехнології, наноматеріалах, кераміці, косметиці, харчовій промисловості, фарбах та лаках, хімічній промисловості та інших галузях, де потрібна точна характеристика наночастинок для НДДК та контролю якості.
Специфікації
| SKZ1062D | SKZ1062E | SKZ1062F | |
| Продукт | Аналізатор форми та розміру частинок за зображенням | Лазерний аналізатор розміру частинок для розпилення | Аналізатор розміру наночастинок |
| Обсяг вимірювання | 3 мм, 6 мм або 10 мм | 0,1 мкм — 270 мкм | 1–10000 нм |
| Застосовуваний діапазон | Будівельні матеріали, хімічна промисловість, металургія, енергетика, харчова промисловість, електроніка, геологія, військова справа, аерокосмічна галузь, машинобудування, університети, лабораторії, науково-дослідні установи тощо. | Підходить для визначення розміру крапель у невеликому спрей-обладнанні, зокрема в медичних небулайзерах, атомізованих лікарських засобах, різноманітних аерозолях та спреях. | Будівельні матеріали, хімічна промисловість, металургія, енергетика, харчова промисловість, електроніка, геологія, військова справа, аерокосмічна галузь, машинобудування, університети, лабораторії, науково-дослідні установи тощо. |
| Переваги |
1. Механізм управління завданнями: управління за завданнями забезпечує чітку організацію роботи з даними. 2. Запис відео: можливість запису відео й фотографій у будь-який час і збереження необхідних відеоданих. 3. Калібрування масштабу: за допомогою операції калібрування масштабу можна пов’язати зображення з реальними розмірами й безпосередньо отримувати на зображенні фактичні значення розмірів. |
1. Компактність і портативність — забезпечують справжню мобільність у сфері аналізаторів розміру частинок. 2. Сучасне інтегроване конструктивне виконання — забезпечує більшу стабільність. 3. Оптичний шлях поєднує передовий пилозахисний дизайн; немає потреби в повторній настройці оптичного шляху, що значно підвищує ефективність випробувань. |
1. Сучасний принцип випробувань 2. Висока чутливість та співвідношення сигналу до шуму 3. Переважні обчислювальні можливості 4. Стабільна оптична система 5. Система керування температурою з високою точністю |
