Analyzátor veľkosti nanočastíc a zeta potenciálu
Analyzátor veľkosti nanočastíc a zeta potenciálu sa široko používa v oblasti materiálových vied, farmácie, biotechnológie, potravinárstva, chémie atď. Je dôležitým nástrojom na štúdium stability koloidov, povrchovej modifikácie nanomateriálov a elektrických vlastností disperzných systémov.
Hlavné vlastnosti
- Dvojitá analytická schopnosť:Veľkosť častíc a zeta potenciál je možné testovať súčasne, aby bolo možné komplexne vyhodnotiť fyzikálne a chemické vlastnosti častíc.
- Vysoko citlivá detekcia:Využitie vysokovýkonných fotonásobičov zabezpečuje, že aj slabé signály môžu byť presne zachytené, s vysokým pomerom signálu k šumu.
- Presný systém regulácie teploty:Ovládanie polovodičovým termostatom s presnosťou až 0,1 ℃ účinne eliminuje vplyv teploty na výsledky testov.
- Stabilný dizajn optického obvodu:Optické posunutie frekvencie a optické vláknové spojenie, kompaktná veľkosť, silná odolnosť proti rušeniu, na ochranu stability testu.
- Ultra-vysokorýchlostné spracovanie údajov:Vstavaný vysokovýkonný digitálny korelátor, získavanie a spracovanie údajov v reálnom čase, na zvýšenie efektívnosti a presnosti testov.
Výhody
- Jedno zariadenie na viacero použití, úspora nákladov na experimenty a priestoru.
- Rýchla rýchlosť testovania, vysoká reprodukovateľnosť výsledkov.
- Možnosť analyzovať častice v nanoměřítku, aby vyhovovali potrebám špičkového vedeckého výskumu alebo priemyselnej výroby.
- Prispôsobiteľný, dokáže testovať rôzne typy a koncentrácie vzoriek.
- Podporuje automatizáciu a hromadné testovanie, vhodné pre analýzu s vysokou priepustnosťou.
Princíp fungovania
Analyzátor využíva technológiu dynamického rozptylu svetla na ožiarenie nanočastíc rozptýlených v kvapaline laserovým svetlom, analýzu zmeny intenzity rozptýleného svetla v dôsledku Brownovho pohybu a následný výpočet distribúcie veľkosti častíc. Meranie zeta potenciálu je založené na princípe elektroforetického rozptylu svetla, ktorý je založený na princípe elektroforetického rozptylu svetla, pričom častice sa elektroforeticky pohybujú pod vplyvom elektrického poľa a potom laserové ožiarenie generuje Dopplerov posun a následne analyzuje veľkosť posunu, aby sa získalo rozloženie veľkosti častíc prostredníctvom technológie fotónovej korelačnej spektroskopie. Zeta potenciál častíc možno získať analýzou frekvenčného posunu. Získavanie základných údajov sa opiera o vysokorýchlostný digitálny korelátor, ktorý zabezpečuje presné spracovanie signálov elektroforézy a rozptylu svetla. Presný systém regulácie teploty zabezpečuje konštantnú teplotu počas celého testovacieho procesu, čím sa eliminujú vonkajšie vplyvy a zlepšuje stabilita údajov.
Oblasti použitia
- Charakterizácia nanomateriálov: analýza distribúcie veľkosti častíc a povrchových elektrických vlastností, aby sa usmernilo vývoj materiálov a optimalizácia výkonu.
- Vývoj liekových formulácií: testovanie stability a disperzie nosičov liekov, ako sú lipozómy, nanočastice, mikroemulzie atď.
- Biomedicína: štúdium veľkosti a povrchových nábojových charakteristík biologických častíc, ako sú proteíny, vírusy, extracelulárne vezikuly atď.
- Potraviny a chemikálie: hodnotenie stability emulzií, suspenzií, koloidov a iných systémov.
- Monitorovanie životného prostredia: analýza disperzného stavu a elektrických vlastností častíc vo vodnom telese na podporu riadenia znečistenia.
- Vedecký výskum a vzdelávanie: ako štandardný nástroj pre experimenty s analýzou veľkosti častíc a zeta potenciálu na vysokých školách a vo výskumných inštitúciách.