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NKT-N9H Nanopartikelgröße- und Zeta-Potenzialanalysator

VerhandlungsfähigAktualisieren am07/10
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Der Nanopartikelgrößen- und Zeta-Potentialanalysator NKT-N9H ermittelt den Diffusionskoeffizienten der Partikel mit mathematischen Methoden und berechnet schließlich die Größe und Verteilung der gemessenen Probe anhand der Stokes-Einstein-Gleichung.

Produktdetails

NKT-N9H Nanopartikelgröße- und Zeta-Potenzialanalysator

Messbereich: 0,5nm-10000nm (abhängig von der Probe)

Größe: 440mm x 245mm x 228mm

Eigenschaften: Partikel- und Molekulargewicht Faser-gekoppelter Halbleiterlaser Hochgeschwindigkeits-Digital-Korrelationen Doppelwellenlängenlaserschalter mit einem Klick ±0,1% Hochpräzise Thermostatische Steuerung HAMAMASTU Photomultiplikator

NKT-N9H Nanopartikelgröße- und Zeta-PotenzialanalysatorÜbersicht Product Overview

Die Nanopartikelgrößenanalysatoren der Serie NKT-N9 sind speziell für die Charakterisierung der Nanopartikelgröße und -verteilung ausgelegt. Es basiert auf dem Prinzip der dynamischen Lichtstreuung (DLS) und der Photonen-assoziierten Spektrologie (PCS), verwendet die Laserstrahlung, die gleichmäßig in den Nanopartikeln im Probenpool verteilt ist, um das dynamische Streulicht zu erkennen, das durch die braune Bewegung verursachte Intensität der Probenpartikel im Winkel von 90 ° empfängt wird, und an den Photoelektromultiplikator (PMT) übertragen wird, um das Lichtsignal in diskrete Impulssignale umzuwandeln, um die Selbstkorrelationskurve der Probe durch digitale Korrelationsoperationen zu ermitteln, um den Diffusionskoeffizienten der Partikel zu erhalten und schließlich die Größe und Verteilung der gemessenen Probe gemäß der Stokes-Einstein-Gleichung zu berechnen.

Anwendungsbereich Scope of Application

Das NKT-N9 Laser-Korngrößenmeter wird weit verbreitet in der Korngrößencharakterisierung und der Probensystem-Dispersion- und Stabilitätsanalyse von organischen oder anorganischen Nanoemulsionen, Pulveren, Polymeren, Gläsern, Virusantikörpern und Proteinen in verschiedenen Bereichen wie neuen Materialien, Pharma, Biotechnik, Biowissenschaften, Chemie, Lackierung und Lebensmittelsicherheit.

Produktparameter

Messprinzip

Dynamische Lichtstreuung (DLS), Photonenbezogene Spektrometrie (PCS), Statische Lichtstreuung (SLS)

Partikelgrößenbereich

0,5nm-10000nm (abhängig von Probenoptionen)

Erkennungswinkel

90º

Testparameter

Partikelgröße, Molekulargewicht, zweiter Mikrovorteilskoeffizient

Lasergeräte

Integriertes Thermostat-System mit hoher Leistung 50MW, Wellenlänge 532nm oder 405 Feststofflaser (optional)

Zusammenhänger

512 physikalische Kanäle, Probezeit 0,1us-1ms dynamisch einstellbar

Detektoren

Optoelektrische Multiplikatoren (PMT)

Filtermethode

Lichtfallenfilter

Genauigkeitsfehler

Über ±1% (durchschnittliche Partikelgröße, NIS-Standardprobe)

Wiederholte Fehler

Über ±1% (durchschnittliche Partikelgröße, NIS-Standardprobe)

Probenpool

12mm石英比色皿, 1ml-4ml

Kleiner Konzentrationsbereich

0,1 mg/ml - 40% w/v (abhängig von Probenoptionen)

Molekulargewichtsprüfbereich

340 Da-2×107Da (abhängig von der Probenauswahl)

Messgeschwindigkeit

Weniger als 5 Minuten/Mal

Temperaturregelbereich

5℃-90℃

Temperaturpräzision

±0.1℃

Lichtbetonungsbereich

0 - 100%, automatisch einstellbar

Umweltanforderungen

5°C-45°C, 10%-85% relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)

Arbeitsstromversorgung

AC100V-240V@50Hz-60Hz , DC12V / 10A

Außenabmessungen

440mm × 245mm × 228mm

Werkzeuggewicht

9,5 kg

Ausführungsbereich

GB/T29022-2021/ISO22412-2017 GB/T19627-2005/ISO13320-1996

Technische Erklärung

NKT-N9H纳米粒度及Zeta电位分析仪Vollständige Glasfaserprüfung für hohe Empfindlichkeit

Der hochleistungsstarke, geräuscharme Halbleiterlaser mit Fiberoptik-Kopplung und das gesamte Fiberoptik-dynamische Streuungslichtempfangssystem, das den HAMAMASTU-Photoelektromultiplikator (PMT) mit niedriger Dunkelzählung und hoher Empfindlichkeit als optischer Detektor verwendet, ermöglichen, dass das gesamte Testsystem ein hohes Empfindlichkeit und ein hohes Signal-Rausch-Verhältnis hat, was die Grundlage für Prüfgenauigkeit und hohe Auflösung bildet.

NKT-N9H纳米粒度及Zeta电位分析仪Digitale Korrelationen mit hoher Geschwindigkeit für hohe Auflösung

Der eigenständig entwickelte Hochgeschwindigkeits-Digital-Korrelationer als Kerneinrichtung für die Signalverarbeitung erfasst die dynamische Streuung des Lichts in Echtzeit mit hoher Geschwindigkeit und führt selbstverständliche Berechnungen durch. Er verfügt über eine Signalallösung von 6ns, eine Datenverarbeitungsgeschwindigkeit von 100 Megabytes und einen linearen dynamischen Bereich über 1011, um die Integrität der selbstverständlichen Kurven verschiedener Partikelgrößen im gesamten Bereich zu gewährleisten.

NKT-N9H纳米粒度及Zeta电位分析仪Vollständige Kalibrierungs-Verifizierung zur Sicherstellung der Prüfgenauigkeit

Die Kalibrierung erfolgt mit einer Vielzahl von nationalen Korngrößen-Standardstoffen im gesamten Messbereich, deren Prüfgenauigkeitsfehler weniger als 1% sind (höher als die Anforderungen der nationalen Norm GB/T29022-2021/ISO 22412:2017).

NKT-N9H纳米粒度及Zeta电位分析仪Hochpräzise Thermostat-Steuerung

Halbleiterlaser mit automatisierter Thermostat-Technologie gewährleisten eine stabile und zuverlässige Laserausgabe, und ein hochpräzises Thermostat-Steuersystem hält die gemessenen Proben im Probenpool während des gesamten Testprozesses in einem thermostatischen Zustand und vermeidet Testabweichungen, die durch die Medienviskizität und die Bewegungsgeschwindigkeit der Partikel durch Temperaturänderungen verursacht werden, um die Zuverlässigkeit und Stabilität der Testergebnisse zu gewährleisten.


Die gleiche Probe des Kunden wird in sechs Testproben mit einem wiederholbaren Fehler von weniger als 1% (höher als die Anforderungen der nationalen Norm GB/T29022-2021/ISO 22412:2017) hergestellt.