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● puede corresponder a la medición del tamaño de las partículas y el potencial Zeta en un amplio rango de concentración de soluciones delgadas a fuertes (~ 40%).
● a través de la determinación multiángulo, se puede medir una distribución del tamaño de las partículas de mayor resolución.
● el potencial Zeta de las muestras planas se puede medir a altas concentraciones de sal
● La concentración de partículas se puede medir mediante el método de dispersión estática de la luz
● se puede medir la microrheología mediante el método de dispersión dinámica de la luz
● La estructura de la red y la desigualdad del gel se pueden analizar midiendo la intensidad de dispersión y el coeficiente de difusión de las muestras de gel en varios puntos.
● se puede medir en un amplio rango de temperatura de 0 a 90 grados Celsius
● a través de la función de gradiente de temperatura, se pueden analizar las temperaturas de desnaturalización y transición de fase de proteínas, etc.
● proporcionar resultados de medición de Potencial zeta de alta precisión a través del análisis del mapa de flujo de inmersión eléctrica medido en la piscina de muestras
● se puede instalar un filtro fluorescente (opcional)
Es muy adecuado para la investigación básica y aplicada en los campos de la química de interfaz, sustancias inorgánicas, semiconductores, polímeros, biología, farmacia y medicina, que involucra no solo partículas pequeñas, sino también la investigación científica en películas y superficies planas.
● Área de nuevos materiales funcionales
– relacionado con pilas de combustible (nanotubos de carbono, fullerenos, películas funcionales, catalizadores, nanometales)
– nanobiología relacionada (nanocápsulas, polímeros dendríticas, dds, nanopartículas biológicas, nanoburbujas, etc.
● Área industrial de cerámica / materiales coloreados
– cerámica (sílice / alúmina / titania, etc.)
– modificación de la superficie / control de dispersión / aglomeración de sol inorgánico
– control de dispersión / aglomeración de pigmentos (negro de carbono / pigmentos orgánicos)
– muestra en forma de pulpa
– filtro
- recogida e investigación de materiales de captura para minerales seleccionados planctónicos
● En el campo de los semiconductores
Análisis de principios de la adhesión de cuerpos extraños a la superficie de las obleas de silicio
– investigación sobre la interacción de abrasivos y aditivos con la superficie de la pasta
– interacción de la pulpa cmp
● Área de polímeros / productos químicos
– control de dispersión / aglomeración de látex (pintura / adhesivo), modificación de la superficie del látex (farmacéutica / industrial)
Estudio funcional de – polielectrolitos (sulfonato de poliestireno, ácido policarboxilico, etc.)
– investigación sobre el control del proceso de fabricación de papel / pulpa de nanopartículas funcionales y aditivos de pulpa
● sector farmacéutico / alimentario
– control de dispersión / aglomeración de lociones (alimentos / especias / médicos / cosméticos) y detección funcional de proteínas
– control de dispersión / agregación de lípidos / vesículas y detección funcional de tensoactivos (micelas)
Debido a que las partículas en la solución están haciendo movimiento marrón en función del tamaño de las partículas, la luz dispersa que las partículas obtienen cuando son irradiadas por la luz. Las partículas pequeñas muestran fluctuaciones rápidas y las partículas grandes muestran fluctuaciones lentas.
Analizando esta fluctuación a través del método de correlación fotónica, se puede obtener la distribución del tamaño de las partículas y el tamaño de las partículas.


Cuando se aplica un campo eléctrico a las partículas en la solución, se puede observar el movimiento electroquímico correspondiente a la carga eléctrica de las partículas. A partir de esta velocidad de digestión, se puede obtener el potencial Zeta y el grado de movilidad de la digestión.
El método de dispersión electrolítica irradia la luz sobre las partículas en movimiento para obtener la luz dispersa, y la velocidad de dispersión se obtiene de acuerdo con el desplazamiento Doppler de la luz dispersa.
Por lo tanto, también se llama método Doppler láser.
Al medir el potencial de zeta, las partículas en la piscina de muestras, además de nadar, también producen electroosmosis. La electrofiltración se refiere a la acumulación de iones positivos en la solución cerca de la pared cuando hay una carga negativa en la pared interior de la piscina de muestras. Si se aplica un campo eléctrico, los iones positivos cerca de la pared se mueven hacia el electrodo de iones negativos y una convección producida cerca del Centro de la piscina de muestras.
La fórmula de Sen Okamoto tiene plenamente en cuenta la filtración eléctrica para analizar la velocidad de Natación en la piscina de muestras.



La serie elsz puede confirmar la reproducibilidad de la distribución del potencial Zeta en los datos de medición y determinar el pico de impurezas midiendo el Movimiento de la página observado en varios puntos de la muestra.

La piscina de muestras planas sólidas es una estructura que integra las muestras planas sólidas en contacto cercano con la parte superior de la piscina de muestras de cuarzo tipo Caja. Se mide el Movimiento de las partículas de observación en cada capa en la dirección de la altura de la piscina de muestras, y la velocidad de flujo de electrofiltración en la superficie sólida se puede analizar de acuerdo con el perfil de flujo de electrofiltración obtenido, y luego se puede obtener el potencial Zeta en la superficie de la muestra plana.

Para muestras de alta concentración o muestras de color donde la luz no es fácil de penetrar, debido a los efectos de la dispersión y absorción múltiples, la serie elsz utilizada anteriormente es difícil de medir los resultados deseados. Pero ahora, el rango de medición del Pool de muestras estándar transportado por la serie elsz se ha ampliado para medir muestras de solución diluida y muestras de solución de alta concentración, y el potencial Zeta en el campo de muestras de alta concentración se puede medir a través del Pool de muestras de alta concentración utilizando el método fst.

El método de dispersión de la luz estática puede medir fácilmente el peso molecular absoluto.
El principio de medición es que irradiar la luz sobre las moléculas de la solución puede obtener luz dispersa, y el peso molecular se puede obtener de acuerdo con el valor absoluto de la luz dispersa, es decir, utilizar moléculas grandes para obtener luz dispersa fuerte, y las moléculas pequeñas pueden obtener el fenómeno de la luz dispersa débil.
De hecho, debido a que la intensidad de la luz dispersa varía de una concentración a otra, la intensidad de la dispersión de la luz de varias soluciones de diferentes concentraciones se mide y se sustituye por la siguiente fórmula para dibujar el gráfico. El eje transversal es la concentración y el eje longitudinal es la cuenta atrás igual a la intensidad de dispersión KC / R (theta). Este método también se conoce como el método gráfico debye.
El peso molecular MW se obtiene a partir de la penúltima extrapolada de la concentración a cero (c = 0), y el coeficiente interno bidimensional A2 se puede obtener con este gradiente inicial.

Las moléculas de mayor peso molecular tendrán una intensidad de dispersión diferente según el ángulo.
La medición de la intensidad de dispersión de diferentes ángulos de dispersión (theta) por volumen de peso molecular no solo puede mejorar la precisión de la medición, sino también obtener el radio de rotación del índice de difusión molecular.
Al medir en un ángulo fijo, siempre y cuando se introduzca el radio de rotación especulado, el ángulo se compensará por sí mismo, lo que puede medir un peso molecular de mayor precisión.

Indica el grado de rechazo y atracción entre moléculas en el medio disuelto, y es más fácil observar la compatibilidad y cristalización de las moléculas de disolvente.
● A2 es cronológico, lo que significa que la compatibilidad del disolvente es alta, el rechazo intermolecular es fuerte y es más estable.
● cuando A2 es negativo, significa que la compatibilidad del disolvente es baja, la atracción intermolecular es fuerte y es propensa a la aglutinación.
● a A2 = 0, significa que el disolvente es el disolvente ideal, en este momento la temperatura se llama temperatura ideal, la exclusión y la atracción están en equilibrio, lo que es propenso a la cristalización.
● Potencial zeta
● tamaño de las partículas
● peso molecular
● concentración de partículas
● medición microrreológica
● análisis de la estructura de la red de gel
| Principio de medición | Tamaño de las partículas | Método dinámico de dispersión de la luz (método de correlación fotónica) |
| Potencial zeta | Método de dispersión de la luz electrolítica (método Doppler láser) | |
| Peso molecular | Método de dispersión de luz estática | |
| Sistema óptico | Tamaño de las partículas | Sistema óptico de diferencia cero |
| Potencial zeta | óptica heterogénea | |
| Peso molecular | Sistema óptico de diferencia cero | |
| fuente de luz | Láser Semiconductor de alta potencia | |
| Detector | APD de alta sensibilidad | |
| Unidad de la piscina de muestras | Potencial zeta: piscina estándar microcuenta desechable o concentrada | |
| Tamaño de las partículas / peso molecular: piscina cuadrada | ||
| temperatura | 0 a 90 ° c (con función de gradiente de temperatura) | |
| Fuente de alimentación | 220V ± 10% 250VA | |
| Tamaño (wdh) | 330 (W) × 565 (D) × 245 (H) | |
| peso | 22 kg | |
| Potencial zeta | No hay restricciones efectivas (no hay límite superior válido) |
| Movilidad eléctrica | -2 × 10-5 ~ 2 × 10-5cm2 / V · s |
| Tamaño de las partículas | 0.6nm ~ 10um |
| Peso molecular | 340 a 2 × 10 * 7 |
● alcance correspondiente
| Rango de temperatura de medición | 0~90℃ |
| Rango de concentración de medición | Tamaño de las partículas: 00001% (0,1 ppm) ~ 40% * 1 |
(partículas estándar: 00001 a 10%, ácidos biliares: ~ 40%)
Kit de piscina de cuasi - muestra
Kit de piscina de muestras para medir el tamaño de las partículas y el potencial de Zeta

Kit de medición del tamaño de las partículas
Kit de piscina de muestras para medir el tamaño de las partículas, que puede utilizar ranuras de muestra de cuatro esquinas en el mercado

Kit de piscina de muestras multiángulo de tamaño de partícula
Kit de piscina de muestras para medir el tamaño de las partículas y el peso molecular a través de 3 ángulos

Medición multiángulo, mayor resolución
Al medir y analizar desde tres ángulos, frontal, lateral y posterior, proporcionamos una distribución del tamaño de las partículas con mayor resolución.
Las muestras que no pueden medirse y separarse a través de un ángulo también pueden separarse en varios picos a través de tres ángulos de medición y análisis.


Determinación de la concentración de partículas
La concentración de partículas en la solución se puede calcular mediante el método de dispersión estática de la luz.

Medición microrreológica
La viscosidad y elasticidad de estructuras blandas como polímeros y proteínas se miden mediante el método de dispersión dinámica de la luz.

Análisis de la estructura de la red de gel
Al medir la intensidad de dispersión y el coeficiente de difusión de las muestras de gel en varios puntos, se puede analizar la estructura de la red y la desigualdad del gel.
Medición de muestras sólidas planas a altas concentraciones de sal
Un nuevo Pool de muestras para medir el potencial Zeta en la superficie de una muestra plana. Los recubrimientos recién desarrollados de alta concentración de sal pueden medirse en entornos de alta concentración de sal (solución de NaCl de 154mm). Lograr la evaluación de materiales biocompatibles.

Medición del potencial Zeta y el tamaño de las partículas en un amplio rango de concentración
Se puede medir el rango de concentración desde una solución delgada del 00001% (0,1 ppm) hasta un tamaño de partícula y un potencial Zeta de una solución fuerte del 40%.

Se puede medir el potencial Zeta en la superficie de muestras planas y delgadas a altas concentraciones de sal.

● estructura fácil de ensamblar, logrando una estructura sin tornillos
● equipado con un recubrimiento simple, el cliente puede realizar el recubrimiento por sí mismo
● soporte para muestras de pequeño tamaño, 10x10 mm

Cell Unit que puede medir trazablemente el potencial de Zeta (130 ul ~)

Cell Unit capaz de medir el potencial Zeta de muestras de suspensión fuerte

Unidad celular Potencial zeta que puede medir soluciones no polares
También puede corresponder a un disolvente con una constante dieléctrica inferior a 10.

Cell Unit que puede medir el tamaño de las partículas trazablemente (3ul ~)

Se pueden medir automáticamente los cambios de tamaño de partícula / Potencial zeta con diferentes valores de pH o concentraciones de aditivos.
Se puede conectar con el cell de la muestra plana de potencial zeta.
El tiempo de trabajo se puede acortar mediante la medición automática de puntos eléctricos iguales.


Parámetros necesarios para medir y analizar el peso molecular DN / DC

