Nanopartiklite suuruse ja zeta-potentsiaali analüsaator
Nanopartiklite suuruse ja zeta-potentsiaali analüsaatorit kasutatakse laialdaselt materjaliteaduse, farmaatsia, biotehnoloogia, toiduainete, keemia jm valdkondades. See on oluline vahend kolloidide stabiilsuse, nanomaterjalide pinnamodifikatsiooni ja dispersioonisüsteemide elektriliste omaduste uurimiseks.
Peamised omadused
- Kahekordne analüüsivõime:Osakeste suurust ja zeta-potentsiaali on võimalik testida samaaegselt, et põhjalikult hinnata osakeste füüsikalisi ja keemilisi omadusi.
- Kõrge tundlikkusega detekteerimine:Kõrge jõudlusega fotomultiplikatorite kasutamine tagab, et isegi nõrgad signaalid on võimalik täpselt registreerida, signaali-müra suhe on kõrge.
- Täpne temperatuuri reguleerimise süsteem:Pooljuhttermostaadi kontroll, täpsus kuni 0,1 ℃, kõrvaldab tõhusalt temperatuuri mõju testitulemustele.
- Stabiilne optiline vooluringi disain:Optiline sageduse nihutamine ja kiudoptiline ühendus, kompaktne suurus, tugev häirevastane võime, et tagada testi stabiilsus.
- Ülikiire andmetöötlus:Sisseehitatud suure jõudlusega digitaalne korrelatsiooniseade, reaalajas andmete hankimine ja töötlemine, et parandada testi efektiivsust ja täpsust.
Eelised
- Üks seade mitmeks otstarbeks, säästes katsete kulusid ja ruumi.
- Kiire testimise kiirus, tulemuste kõrge reprodutseeritavus.
- Võimalik analüüsida nanomõõtmelisi osakesi, et vastata kõrgetasemelise teadusuuringute või tööstusliku tootmise vajadustele.
- Kohandatav, suudab testida erinevat tüüpi ja kontsentratsiooniga proove.
- Toetab automatiseerimist ja partiide testimist, sobib suure läbilaskevõimega analüüsideks.
Tööpõhimõte
Analüsaator kasutab dünaamilise valguse hajumise tehnoloogiat, et kiiritada vedelikus hajutatud nanokübemeid laserkiirega, analüüsida Browni liikumise tõttu hajunud valguse intensiivsuse muutust ja seejärel arvutada osakeste suuruse jaotust. Zeta-potentsiaali mõõtmine põhineb elektroforeetilise valguse hajumise põhimõttel, mille kohaselt osakesed liiguvad elektrivälja mõjul elektroforeetiliselt, seejärel tekitab laserkiirgus Doppleri nihe ja seejärel analüüsitakse nihe suurust, et saada osakeste suurusjaotus fotonkorrelatsioonispektroskoopia tehnoloogia abil. Osakeste zeta-potentsiaali saab saada sageduse nihke analüüsimise teel. Põhilised andmed kogutakse kiire digitaalse korrelatsiooni abil, et tagada elektroforeesi ja valguse hajumise signaalide täpne töötlemine. Täpne temperatuuri reguleerimise süsteem tagab kogu katsetamise protsessi vältel konstantse temperatuuri, kõrvaldades välised mõjutused ja parandades andmete stabiilsust.
Rakendusvaldkonnad
- Nanomaterjalide iseloomustamine: osakeste suuruse jaotuse ja pinna elektriliste omaduste analüüs, et suunata materjalide arendamist ja optimeerida nende toimivust.
- Ravimite koostise arendamine: ravimikandjate, nagu liposomid, nanomaterjalid, mikroemulsioonid jne, stabiilsuse ja dispersiooni testimine.
- Biomeditsiin: uurige bioloogiliste osakeste, nagu valkude, viiruste, rakuväliste vesikulite jne suurust ja pinnalaengu omadusi.
- Toit ja kemikaalid: emulsioonide, suspensioonide, kolloidide ja muude süsteemide stabiilsuse hindamine.
- Keskkonnaseire: analüüsida veekogus olevate osakeste dispersiooni ja elektrilisi omadusi, et aidata kaasa saasteainete haldamisele.
- Teadusuuringud ja haridus: standardse instrumendina osakeste suuruse ja zeta-potentsiaali analüüsi katsete läbiviimiseks ülikoolides ja teadusasutustes.