Opis
Nano Laser Particle Sizer
Nano laserowy miernik cząstek może uzyskać informacje o wielkości cząstek w krótkim czasie poprzez naświetlanie próbki laserem i wykorzystanie zaawansowanej technologii optycznego i cyfrowego przetwarzania sygnału.
Główne cechy
- Wysoka czułość wykrywania:Wykorzystanie importowanych wysokowydajnych lamp fotopowielaczowych i szybkiego korelatora, zdolnych do wychwytywania słabych sygnałów fotonowych, w celu zapewnienia dokładności wykrywania cząstek w nanoskali.
- System kontroli stałej temperatury:Wyposażony w precyzyjne półprzewodnikowe urządzenie do kontroli temperatury, wahania temperatury są niewielkie, aby zapewnić stabilność środowiska próbki podczas testu, aby zwiększyć niezawodność pomiaru.
- Inteligentna obsługa:Obsługuje zautomatyzowany proces testowania, wyposażony w różne tryby analizy i metody statystyczne, aby zaspokoić różne potrzeby użytkowników.
- Wielojęzyczny interfejs:Oprogramowanie obsługuje różne języki, łatwe w użyciu i komunikacji z użytkownikami na całym świecie.
Zalety
- Pomiar nieniszczący: cały proces testowania nie zmieni ani nie zniszczy oryginalnego stanu próbki, odpowiedni do analizy wrażliwych materiałów.
- Wysoka rozdzielczość i powtarzalność: w stanie rozróżnić zmiany natężenia światła w krótkiej skali czasowej, wyniki rozkładu wielkości cząstek są dokładne i wysoce powtarzalne.
- Konstrukcja przeciwzakłóceniowa: zastosowanie światłowodowego systemu optycznego, skutecznie chronionego przed zakłóceniami zewnętrznymi, odpowiedniego do złożonego środowiska eksperymentalnego.
- Potężna analiza danych: obsługa różnych modeli rozkładu, takich jak rozkład swobodny, rozkład lognormalny itp., porównywanie próbek z wielu partii i niestandardowe statystyki, elastyczne dane wyjściowe, wygodne do badań naukowych i zastosowań przemysłowych.
Zasada działania
Podstawową zasadą działania Nano Laser Particle Sizer jest dynamiczne rozpraszanie światła i spektroskopia korelacji fotonów. Gdy wiązka lasera jest skierowana na nanocząstki rozproszone w cieczy, cząstki doświadczają niewielkich wahań intensywności rozproszonego światła w czasie z powodu ruchów Browna. Wykrywając korelację tych intensywności światła w czasie, obliczane są współczynniki dyfuzji cząstek w cieczy, a rozmiary cząstek i ich rozkłady są odwracane za pomocą równania Stokesa-Einsteina. Metoda ta może dokładnie odzwierciedlać dynamiczne zachowanie cząstek w czasie rzeczywistym i jest jedną z głównych technik określania wielkości nanocząstek.
Cechy oprogramowania
- Proces obsługi jednym przyciskiem: oprogramowanie obsługuje zautomatyzowany standardowy proces obsługi SOP, użytkownicy mogą łatwo ustawić parametry testu, zrealizować cały proces uruchamiania jednym przyciskiem, uprościć etapy operacji i znacznie poprawić wydajność pracy.
- Zróżnicowany tryb analizy wielkości cząstek: zapewnia różnorodne modele rozkładu danych, w tym rozkład swobodny, rozkład R-R, rozkład lognormalny i statystyki hierarchiczne itp., może elastycznie reagować na potrzeby wszystkich rodzajów analizy wielkości cząstek próbek, aby spełnić standardy testowania różnych branż.
- Różnorodność metod statystycznych: obsługa rozkładu objętości i rozkładu ilościowego dwóch form statystycznych, użytkownik może przełączać się zgodnie z rzeczywistymi potrzebami użytkownika, w pełni dostosowany do wielu scenariuszy wykrywania cząstek.
- Porównywanie i analiza danych wsadowych: oprogramowanie posiada potężną funkcję porównywania danych, która może być używana do porównywania wsadowego wielu wyników testów, wizualnie wyświetlając zmiany wielkości cząstek próbek w różnych partiach, różnych procesach obróbki i różnych czasach wykrywania, co może pomóc w monitorowaniu jakości surowców i optymalizacji procesu.
- Spersonalizowana analiza danych: użytkownicy mogą dostosować parametry analizy, w tym obliczanie procentu według wielkości cząstek, zapytanie o wielkość cząstek według procentu lub określenie przedziału wielkości cząstek dla statystyk dystrybucji, elastycznie dostosowując się do różnych złożonych potrzeb analitycznych.
- Eksport raportu danych w wielu formatach: wyniki testów można eksportować do programów Word, Excel, obrazów Bmp lub zwykłego tekstu i innych formatów dokumentów, co jest wygodne do archiwizacji raportów, publikacji akademickich i wielu zastosowań.
- Wielojęzyczny i spersonalizowany interfejs: oprogramowanie ma wbudowany dwujęzyczny interfejs w języku angielskim i chińskim oraz obsługuje rozszerzanie większej liczby języków zgodnie z potrzebami klienta, co jest wygodne dla użytkowników z całego świata.
- Inteligentne zarządzanie testami: dzięki inteligentnemu trybowi testowemu może automatycznie zakończyć kontrolę i zarządzanie każdym krokiem, zmniejszyć liczbę błędów ludzkich oraz poprawić powtarzalność i wiarygodność danych testowych.
Obszary zastosowań
- Badania i rozwój nowych materiałów: wykorzystywane do oceny rozkładu wielkości cząstek nanomateriałów, powłok, koloidów itp. w celu optymalizacji wydajności materiałów.
- Biomedycyna: analiza wielkości cząstek nośników leków, białek, wirusów i innych nanocząstek biologicznych w celu wspomagania opracowywania receptur i kontroli jakości.
- Nauka o środowisku: monitorowanie zanieczyszczenia nanocząsteczkami wody i powietrza, dostarczanie danych do oceny bezpieczeństwa środowiska.
- Przemysł spożywczy: Pomiar rozkładu cząstek w produktach mlecznych, napojach, dodatkach do żywności, w celu poprawy jakości produktu.
- Przemysł chemiczny: wykrywanie wielkości cząstek emulsji, zawiesin i innych produktów w celu usprawnienia procesu produkcyjnego.
Uwaga
Nano Laser Particle Sizer Model LP11 jest wyposażony w laser o podwójnej długości fali do skutecznego wykrywania niektórych próbek o właściwościach pochłaniających światło i tych, których nie można wykryć za pomocą tradycyjnych laserów o pojedynczej długości fali, koncentrując się na wykrywaniu rozkładu wielkości cząstek kolorowych cząstek, takich jak pigmenty, barwniki itp.
Parametry techniczne
| Model | LP10 | LP11 |
|---|---|---|
| Normy wdrożeniowe | GB/T 19627-2005/ISO 13321:1996; GB/T 29022-2012/ISO 22412:2008 | |
| Zakres pomiarowy | 1nm do 10000nm, zależny od próbki | |
| Błąd dokładności | mniej niż 1% | |
| Błąd powtarzalności | mniej niż 1% | |
| Zakres stężeń | 0.od 1 mg/ml do 100 mg/ml, w zależności od próbki | |
| Laserowe źródło światła | Laser półprzewodnikowy: λ = 532 nm, 639 nm, opcjonalnie. Moc: P = 1 do 40 mW, regulowana. Żywotność: ponad 25 000 godzin. | Główne źródło światła: Laser półprzewodnikowy: λ = 532/639 nm. Moc: P = 1 do 40 mW, regulowana. Dodatkowe źródło światła: Niebieski laser: λ = 405 nm. Moc: ponad 2 mW |
| Detektor | Lampa fotopowielacza, PMT | |
| Kąt rozproszenia | 90 stopni | |
| Objętość komórki próbki | 10mmx10mmx40mm, 1ml do 4ml | |
| Zakres regulacji temperatury | 5°C do 90°C | |
| Dokładność regulacji temperatury | ±0.1°C | |
| Szybkość pomiaru | mniej niż 5 minut | |
| Wymiary | 600mmx380mmx230mm | |
| Waga | 12kg | |
| Zasilanie | 100Vac, 230Vac, 50Hz, 60Hz | |






English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית 