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    納米粒度及Zeta電位分析儀

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    產(chǎn)品型號Nano9200

    品       牌

    廠(chǎng)商性質(zhì)其他

    所  在  地北京市

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    更新時(shí)間:2024-09-04 09:18:38瀏覽次數:106次

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    經(jīng)營(yíng)模式:其他

    商鋪產(chǎn)品:19條

    所在地區:北京北京市

    產(chǎn)品簡(jiǎn)介

    顆粒粒度測量的性能特點(diǎn):1.高效的光路系統:采用固態(tài)激光器和一體化光纖探頭搭建而成的光路滿(mǎn)足空間相干性的要求,提高了散射光信號的信噪比,激光器波長(cháng)為532nm,**功率50mW

    詳細介紹

    顆粒粒度測量的性能特點(diǎn):

    1. 高效的光路系統:采用固態(tài)激光器和一體化光纖探頭搭建而成的光路滿(mǎn)足空間相干性的要求,提高了散射光信號的信噪比,激光器波長(cháng)為532nm,**功率50mW。
    2. 高靈敏度光子探測器:采用計數型光電倍增管,對光子信號具有的靈敏度和信噪比;采用邊沿觸發(fā)模式對光子進(jìn)行計數,瞬間捕捉光子脈沖的變化。
    3. 大動(dòng)態(tài)范圍高速光子相關(guān)器:采用以高、低速通道搭配的結構設計光子相關(guān)器,有效解決了硬件資源與通道數量之間的矛盾,實(shí)現了大的動(dòng)態(tài)范圍,并保證了相關(guān)函數基線(xiàn)的穩定性。
    4. 高精度溫控系統:基于半導體制冷裝置,采用自適應PID控制算法,樣品池溫度控制范圍為0°~120°,精度達±0.1℃。
    5. 剔除灰塵的影響:引入分位數檢測異常值的方法,鑒別受灰塵干擾的散射光數據,并剔除異常值,提高粒度測量結果的準確度。
    6. 優(yōu)化的反演算法:采用優(yōu)化擬合累積反演算法計算平均粒徑以及多分散系數,基于非負約束正則化算法反演顆粒粒度分布,粒度測量范圍為0.3nm-15μm,測量結果的準確度和重復性均優(yōu)于1%。
    Zeta電位測量的性能特點(diǎn)
    1. 利用光纖將發(fā)射光路和接收光路集成在一起,替代傳統電泳光散射裝置的光路,利用光纖傳輸參考光和散射光信號,使光信號不易受灰塵和外界雜散光的干擾,有效地提高了信噪比和抗干擾能力。
    2. 先對散射光信號進(jìn)行頻譜估計,獲取需要細化分析的頻譜范圍,然后使用線(xiàn)性調頻變換頻譜細化算法在窄帶范圍內進(jìn)行高分辨率的頻譜細化分析,從而獲得準確的散射光頻移,Zeta電位測量范圍達到-600mV~+600mV。
    3. 利用擬合算法獲得**的Henry函數表達式,基于雙電層理論模型,求解顆粒的雙電層厚度,從而獲得準確的顆粒半徑與雙電層厚度的比值,進(jìn)而有效提高了Zeta電位的計算精度。

    Nano9200系列納米粒度及Zeta電位分析儀在納米顆粒粒度測量領(lǐng)域的應用:
    1.納米材料:納米材料不僅熔點(diǎn)降低,且相變溫度也降低,從而在低溫下就能進(jìn)行固相反應,得到燒結性能好的復合材料,可用于研究納米金屬氧化物、納米金屬粉、納米陶瓷材料的粒度對材料性能的影響。
    2.生物醫藥:可以分析從蛋白質(zhì)、DNA、RNA、病毒,到各種抗原抗體的粒度。
    3.精細化工:可用于尋找納米催化劑的優(yōu)化粒度分布,以降低化學(xué)反應溫度,提高反應速度。
    4.油漆涂料:可用于測量油漆、涂料、硅膠、聚合物膠乳、水/油乳液、顏料、油墨、調色劑、化妝品等樣品中納米顆粒物的粒徑。
    5.食品藥品:藥物表面包覆納米微??墒蛊涓咝Ь忈?zhuān)⒖梢灾瞥砂邢蛩幬?,可用?lái)控制藥物粒度的大小,以便更好地發(fā)揮藥物的療效。
    6.航空航天:納米金屬粉添加到火箭固體推進(jìn)劑中,可以顯著(zhù)改進(jìn)推進(jìn)劑的燃燒性能,可用于研究金屬粉的優(yōu)化粒度分布。
    7.*防科技:納米材料增加電磁能轉化為熱能的效率,從而提高對電磁波的吸收性能,可以制成電磁波吸波材料。不同粒徑納米材料具有不同的光學(xué)特性,可用于研究吸波材料的性能。

    Nano9200系列納米粒度及Zeta電位分析儀在Zeta電位測量領(lǐng)域的應用:
    1.藥品和工業(yè)用乳膠表面重整控制
    2.表面活性劑功能分析與研究
    3.紙漿添加劑性能研究
    4.電解聚合物功能分析
    5.蛋白質(zhì)功能分析與研究
    6.食品、香水、藥品和化妝品等乳劑的分散和凝聚控制
    7.核糖體分散和凝聚控制研究

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