NanoSight NTA 粒度仪 纳米颗粒分析仪
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粒度分析仪在工业生产中非常重要,近些年,粒度分析仪迅速发展出现了多种粒度分析仪。
目前全世界流行的粒度测试仪器应该是激光粒度分析仪了。
激光粒度分析仪仪是利用粒子的布朗运动,根据光的散射原理测量粉颗粒大小的,是一种比较通用的粒度仪。
其特点是测量的动态范围宽、测量速度快、操作方便,尤其适合测量粒度分布范围宽的粉体和液体雾滴。
在挑选粒度分析仪的时候,大家一般都会考虑德国的Particle Metrix(简称PMX),Particle Metrix(简称PMX)是一家专业研发和制造表征胶体特征和生命科学研究的仪器公司。
PMX公司拥有两条专业的产品线,针对不同的应用提供不同的专业仪器。
在生命科学研究领域,PMX 公司的ZetaView产品采用了激光光源照射纳米颗粒悬浮液,利用全黑背景可以观察到单个纳米颗粒的布朗运动和电泳现象,能够实现单个纳米颗粒的跟踪,粒度测量,Zeta电位测量,浓度测量等。
下面是德国Particle Metrix(简称PMX)的一款产品,我们来了解一下。
(纳米颗粒跟踪仪Zetaview)Zetaview的特点 - 全自动和无源稳定性自动校准程序会持续工作,即便是样品池被取出后。
防震动设计提高了视频图像的稳定性。
通过扫描多个子体积并进行平均,就可以得到可靠的统计结果。
有3种测量模式可供选择:粒径,zeta电位和浓度。
样品池通道集成在一个插入式的盒子中,盒子可提供温度控制以及同管理单元的耦合。
测量范围测量范围依赖于样品和仪器。
对于金样品,颗粒跟踪技术的检测下限为10nm;相应的,如果样品的散射能力较弱,则检测下限会变得更大。
假如样品稳定,不会沉淀或漂浮,zeta电位测量的粒径上限为50微米,对于粒径测量为3微米。
准确度和精度Zeta电位:准确度5mv,精度4mv,重现性5mv;粒度测试(对于100纳米的标准乳胶颗粒):准确度6nm,精度4nm,重现性4nm;浓度测试(100纳米的颗粒,浓度10Mio粒子/ml):准确度0.8 Mio/ml,精度0.5Mio/ml,重现性1Mio/ml;激光粒度仪集成了激光技术、现代光电技术、电子技术、精密机械和计算机技术,具有测量速度快、动态范围大、操作简便、重复性好等优点,如果您的工厂需要这样的仪器,请及时与上海大昌洋行(DKSH)联系。
全自动纳米激光粒度仪用途下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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布鲁克海文纳米粒度仪检测实验原理
布鲁克海文纳米粒度仪是一种用于检测纳米颗粒尺寸分布的仪器,它通过散射光的特性来确定颗粒的大小。
其原理主要涉及光散射、多次散射、动态光散射等。
布鲁克海文纳米粒度仪的检测原理基于光散射现象。
当入射光与颗粒相互作用时,光波会发生散射。
根据散射光的强度和角度分布,可以推断出颗粒的尺寸分布情况。
在布鲁克海文纳米粒度仪中,使用的激光器产生单色光束,该光束通过一个透镜聚焦后照射到样品上。
样品中的颗粒会与入射光相互作用,散射光会以不同的角度传播出去。
布鲁克海文纳米粒度仪通过收集散射光的强度和角度分布,使用适当的算法来推断出颗粒的尺寸分布情况。
通常情况下,根据散射光的强度和角度分布可以得到颗粒的平均尺寸、尺寸分布的宽度以及颗粒形状等信息。
为了准确测量纳米颗粒的尺寸,布鲁克海文纳米粒度仪还考虑了多次散射的影响。
多次散射是指光在颗粒内部发生多次散射后才传播出来的现象。
在测量过程中,多次散射会让散射光的强度变弱,角度分布变宽。
因此,布鲁克海文纳米粒度仪需要对多次散射进行修正,以获得准确的尺寸分布信息。
布鲁克海文纳米粒度仪还利用动态光散射原理对颗粒进行测量。
动态光散射是指颗粒在溶液中的布朗运动引起的光强度的涨落现象。
通过检测这种光强度的涨落,可以得到颗粒的尺寸信息。
布鲁克海文纳米粒度仪通过光散射现象来检测纳米颗粒的尺寸分布。
它利用散射光的强度和角度分布,结合多次散射修正和动态光散射原理,能够准确地测量纳米颗粒的尺寸信息。
该仪器在材料科学、生物医学等领域具有重要的应用价值,可以帮助科研人员更好地了解纳米颗粒的性质和行为。
纳米粒度分析仪的使用分析仪常见问题解决方法纳米粒度分析仪在日常存放和使用时需要注意的事项如下:纳米粒度分析仪测量单元连续开机时间不宜超过5小时当测完一种样品,必需取下进样料斗,让仪器自动执行纳米粒度分析仪在日常存放和使用时需要注意的事项如下:纳米粒度分析仪测量单元连续开机时间不宜超过5小时当测完一种样品,必需取下进样料斗,让仪器自动执行清洗料仓程序,确保下一种样品的测量的牢靠性。
并且用毛刷清除进样料斗上的残余样品;纳米粒度分析仪的全套设备不论是否处于工作状态,都应放置在清洁干燥的环境中计算机关机必需按规定的步骤进行,切不可贸然关断电源,否则可能造成难以弥补的损失系统参数设置;在主菜单下,用鼠标左键单击“文件”,屏幕上弹出“文件”子菜单。
再用鼠标左键单击“重新开始”,屏幕连续弹出“系统参数设置”栏。
在该栏上输入:超声时间、测试人等项内容。
空气压缩机应参照说明书定期更换机油;测量单元预热样品准备;样品准备是指从待测的粉体材料中有代表性地取出适当的数据作测量样品,选取适当的悬浮液和分散剂;将样品与悬浮液混合,并让样品颗粒在悬浮液中充分分散,而又不与悬浮液和分散剂发生化学反应的过程吸尘器收到的测试废料要定期清理。
或当仪器指示负压不足时,必需清理系统对中;系统对中就是把激光束的中心与环形光电探测器的中心调成一致粒度仪的全套设备不用时应盖上致密的防尘布;—专业分析仪器服务平台,试验室仪器设备交易网,仪器行业专业网络宣扬媒体。
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水质在线分析仪可广泛应用于水环境自动监测站、自来水厂、地区水界点、水质分析室、排放废水和污水的水质六价铬含量监测以及各级环境监管机构对水环境的监测。
实验7、粒度分析仪简介及使用纯牛奶粒度分布的测定(激光粒度法)一、实验目的:1.掌握粒度分析仪的测定原理及操作方法。
2.测定纳米粒子的粒度尺径及分布和Zeta电位性质。
二、实验原理:2.1 激光粒度仪介绍激光粒度分析仪仪是利用粒子的布朗运动,根据光的散射原理测量粉颗粒大小的,是一种比较通用的粒度仪。
其特点是测量的动态范围宽、测量速度快、操作方便,尤其适合测量粒度分布范围宽的粉体和液体雾滴。
对粒度均匀的粉体,比如磨料微粉,要慎重选用。
激光粒度仪集成了激光技术、现代光电技术、电子技术、精密机械和计算机技术,具有测量速度快、动态范围大、操作简便、重复性好等优点,现已成为全世界最流行的粒度测试仪器。
激光粒度仪作为一种新型的粒度测试仪器,已经在其它粉体加工与应用领域得到广泛的应用。
它的特点是测试速度快、重复性好、准确性好、操作简便。
对提高产品质量、降低能源消耗有着重要的意义。
2.2激光粒度仪的原理激光粒度仪是根据颗粒能使激光产生散射这一物理现象测试粒度分布的。
由于激光具有很好的单色性和极强的方向性,所以在没有阻碍的无限空间中激光将会照射到无穷远的地方,并且在传播过程中很少有发散的现象。
如图1所示。
图1,激光束在无阻碍状态下的传播示意图米氏散射理论表明,当光束遇到颗粒阻挡时,一部分光将发生散射现象,散射光的传播方向将与主光束的传播方向形成一个夹角θ,θ角的大小与颗粒的大小有关,颗粒越大,产生的散射光的θ角就越小;颗粒越小,产生的散射光的θ角就越大。
即小角度(θ)的散射光是有大颗粒引起的;大角度(θ1)的散射光是由小颗粒引起的,如图2所示。
进一步研究表明,散射光的强度代表该粒径颗粒的数量。
这样,测量不同角度上的散射光的强度,就可以得到样品的粒度分布了。
图2,不同粒径的颗粒产生不同角度的散射光为了测量不同角度上的散射光的光强,需要运用光学手段对散射光进行处理。
我们在光束中的适当的位置上放置一个富氏透镜,在该富氏透镜的后焦平面上放置一组多元光电探测器,不同角度的散射光通过富氏透镜照射到多元光电探测器上时,光信号将被转换成电信号并传输到电脑中,通过专用软件对这些信号进行处理,就会准确地得到粒度分布了,如图3所示。
微流控纳米粒度仪仪器名称:微流控纳米粒度仪其他名称:微流纳米粒度仪、微流控粒度仪、单颗粒计数粒度仪主要用途:脂质体、脂质纳米粒、病毒、蛋白聚集物、尾端大颗粒、纳米颗粒等材料粒径与浓度测试。
应用领域:载药脂质体粒径测定、疫苗研制、LNP脂质纳米粒,基因传递等科研实验、化妆品研发以及吸光纳米材料(光散射信号弱)粒径测定等。
图1 :微流控纳米粒度仪作用原理:微流控纳米粒度仪采用微流控+电阻脉冲传感技术(microfluidic resistive pulse sensing (MRPS))如图2,直接测定通过微流控芯片的单颗粒样品粒径与浓度,通过微流控芯片孔道区的颗粒会产生电压脉冲信号如图3,信号的大小只与颗粒的大小成正比,避免样品材料、颜色干扰、避免了光散射信号收集、放大以及函数换算的模拟信号与真实样品颗粒粒径的误差。
Spectraydne的nCS1™仪器使用微流控电阻脉冲传感来表征纳米颗粒(MRPS,a.k.a.库尔特原理),一种已被证明的技术,被认为是全血测量的金标准。
RPS技术已经通过Spectraydne的专利纳米颗粒分析仪(NPA)技术进行了更新,并由Jean-Luc Fraikin博士在2011年Nature Nanotechnology进行了首次发表。
该技术的核心是微流控芯片(microfluidic cartridge),它允许在纳米颗粒一个接一个地通过纳米芯片孔道时对其进行电检测。
图2 :微流控纳米粒度仪采用的微流控芯片图3 :微流控纳米粒度仪的原理图性能特点:高精密加工的微流控芯片样品池保证了RPS技术在亚微米尺度的成熟应用。
微流控芯片的超细微孔道,使得检测仅需3微升样品,当颗粒一个接一个通过亚微米级的微流控芯片微孔道时如图3,会产生电阻脉冲信号。
Spectraydne的nCS1™微流控纳米粒度仪技术微流控MRPS(Microfluidic Resistive Pluse Sensing)法测量颗粒所有颗粒(如透明/不透明,导电/绝缘等)粒径范围50nm 到10μm, (30nm 到20μm 特定情况下)粒径精度小于3%颗粒浓度范围105到1012颗粒/mL (取决于样品)颗粒浓度精度小于10%最小样品量 3 μL最大检测速率=10,000 粒/秒(取决于样品)设备要求USB端口 windows 系统电脑数据分析软件专用信号提取方法,实时信号显示,实时浓度显示,多通道筛选方法,多维度数据显示,PDF报告输出外观尺寸13”W×15”L×L13”H (33cm W × 38cm L × 33cm)电源标准120/220V, 50/60Hz AC优点不受样品颜色,吸光度,浑浊度,大颗粒影响;分析多组分中每个颗粒粒径;同时测定颗粒的浓度;国外客户10年使用验证图4 :微流控纳米粒度仪的性能特点微流控纳米粒度仪与传统动态光散射法的比较:动态光散射(DLS )的原理与存在的缺陷: 动态光散射仪器使用方便,产生的数据非常吸引人。
nanoscan2的使用方法NanoScan2是一款用于纳米颗粒表征和粒度分析的仪器,它可以用于测量纳米颗粒的大小分布、浓度和表面电荷等参数。
使用NanoScan2的方法如下:1. 样品准备,首先,准备好需要测试的样品溶液,确保样品溶液中的纳米颗粒均匀分散。
如果需要,可以通过超声处理或搅拌来确保样品的均匀性。
2. 仪器准备,打开NanoScan2仪器,确保仪器处于正常工作状态。
根据仪器的说明书,进行仪器的初始化设置,包括光路校准和仪器参数的设定等。
3. 样品加载,将样品溶液加载到NanoScan2的样品室中。
确保样品室的清洁,并避免引入空气泡影响测试结果。
4. 测量参数设置,根据样品的特性和测试要求,设置NanoScan2的测量参数,包括激光波长、散射角范围、测量时间等。
5. 开始测量,确认样品加载完毕后,启动NanoScan2进行测量。
在测量过程中,仔细观察仪器的显示界面,确保测量数据的准确性。
6. 数据分析,测量完成后,可以通过NanoScan2提供的数据分析软件对测得的数据进行分析和处理,包括粒度分布曲线的绘制、平均粒径的计算等。
7. 清洁和维护,测量结束后,及时清洁NanoScan2的样品室和光学部件,保持仪器的清洁和良好状态。
定期进行仪器的维护保养,确保仪器的稳定性和准确性。
总的来说,使用NanoScan2进行纳米颗粒表征和粒度分析的方法包括样品准备、仪器准备、样品加载、测量参数设置、开始测量、数据分析以及清洁和维护等步骤。
正确的操作和维护可以保证测量结果的准确性和可靠性。
希望这些信息能够帮助你更好地使用NanoScan2进行纳米颗粒的表征和分析。
有关微纳粒度分析仪的特点有哪些概述微纳粒度分析仪是一种用于测量颗粒尺寸和浓度的仪器。
这种仪器可以在短时间内测量离散的颗粒,并可通过粒径分布函数(静态光散射),或样品图像(动态光散射)等选项来确定颗粒尺寸的分布情况。
本文将针对微纳粒度分析仪的特点进行详细介绍。
特点精确测量微纳粒度分析仪采用先进的激光技术,能够以非常高的精度进行颗粒尺寸的测量。
因为激光聚焦到非常小的点,可以用于测量聚集的和单个的颗粒,能够对样本中的颗粒进行精确的分析和检测,并得到非常准确的颗粒尺寸和分布数据。
自动操作微纳粒度分析仪具有良好的自动化操作性能,颗粒分析过程完全自动进行,节省了操作人员的时间和精力。
样品只需要放入到仪器中,并设置参数,然后点击开始测量即可。
此外,微纳粒度分析仪还可以进行连续的样品测量,节省时间和成本。
多功能性微纳粒度分析仪具有多种不同的功能,既可以进行颗粒尺寸测量,也可以进行颗粒形态、聚合状态等多种分析。
相比较其它的测量技术,微纳粒度分析仪几乎可以分析所有类型的颗粒,并获得非常详细的分析数据。
快速测量微纳粒度分析仪具有快速测量的特点,测量时间通常只需要数秒钟到数十秒钟的时间。
这一点与传统的颗粒测量方法相比有显着优势,更加适合在实验室和生产线等地方进行应用。
分布规律分析微纳粒度分析仪不仅可以被用来测量颗粒的大小,还可以用来分析颗粒的分布规律。
通过分析样本中颗粒的数量分布以及其相对分布,可以对样品的物理、化学和生物特征进行分析和研究,更深入地了解样本的性质。
不受样本特性限制由于微纳粒度分析仪具有高精准度、高灵敏度和广泛的线性测量范围等特点,能够对各种粉末、液体、乳液、胶体、生物材料等样品进行尺寸分析,不受其性状和浓度等特性的限制,在工业生产、医药和化学领域都有广泛的应用价值。
总结通过以上介绍,我们可以看出微纳粒度分析仪是一种功能强大、使用方便、精确准确的仪器设备,能够在各个领域中为科研人员和工业生产厂家提供优质的颗粒尺寸分析服务。
分析纳米激光粒度分析仪使用注意事项分析仪如何操作纳米激光粒度分析仪接受空气作分散介质,适用于任何干粉物料,特别是和水发生化学反应以及在液体中发生形态变化的颗粒,具有极高地精准度和重复性,可用于讨论机构和企业的科学讨论、新品开发、产品检测和质量掌控。
纳米激光粒度分析仪是一种常用的粒度仪产品,具有测试范围宽、测试速度快、结果精准牢靠、重复性好、操作简便等特点。
在我们使用纳米激光粒度分析仪产品时需要注意哪些问题呢?下面我们就来实在看一下纳米激光粒度分析仪几大使用注意事项,希望可以帮忙到大家。
纳米激光粒度分析仪使用注意事项:1、要关注粒度测量范围,尤其是看超出主检测器面积的小粒子散射如何检测,醉好进行全范围直接检测。
一般来说,粒度范围越宽,应用范围越广。
2、纳米激光粒度分析仪的激光光源也特别紧要,因此激光器的功率不能太小,以免灵敏度不够,气体光源稳定性要优于固体光源,检测器激光衍射光环半径越小越好,能够避开漏检。
3、为了避开漏检,提升仪器的度,醉好选择使用完全的米氏理论的纳米激光粒度分析仪,而不是接受貌似的米氏理论的仪器。
4、纳米激光粒度分析仪的精准性和重复性指标特别紧要,精准性和重复性越高越好。
5、光路的稳定性、分散系统的稳定性、四周环境的影响等都是纳米激光粒度分析仪稳定性的表现,尽量选择稳定性强的仪器。
气体激光器有助于光路的稳定,内部发热部件会影响光路四周环境。
6、纳米激光粒度分析仪是否符合国际相关标准和行业标准,仪器的维护和保养是否简便,包括拆卸、清洗是否便利等。
氧化锆氧分析仪探头老化原因和症状氧化锆氧分析仪探头老化原因和症状,探头老化是指氧化锆测氧电池的老化,紧要表现在内阻上升和本底电势增大两个参数上。
(I)内阻上升实际使用中,多见内阻增大引起探头老化。
内阻是指信号线两端间的输入电阻,它是引线电阻、电极与氧化锆间界面电阻及氧化锆体积电阻三部分之和,因此电极挥发、电极脱落和氧化锆电解质的反稳(由稳定氧锆变为不稳定氧化锆),都将引起内阻上升。