شرکت فناوری عمومی شنژن
خانه>محصولات>پتانسیل محدوده اتسوکا ELSZ-2000
پتانسیل محدوده اتسوکا ELSZ-2000
این دستگاه می تواند اندازه گیری پتانسیل زتا ذرات و وزن مولکولی محلول های با غلظت پایین تا محلول های با غلظت بالا را انجام دهد. محدوده اندازه گیری ذرات
جزئیات محصولات

اطلاعات محصول

ویژگی ها

استفاده از جدیدترین APD با حساسیت بالا، افزایش حساسیت و کوتاه کردن زمان اندازه گیری
تجزیه و تحلیل تغییرات و انتقال فاز با اندازه گیری فضای گرادیانت دمای خودکار
اندازه گیری دما در محدوده 0 تا 90 درجه سانتیگراد
اضافه کردن طیف گسترده ای از قابلیت های اندازه گیری و تجزیه و تحلیل وزن مولکولی
اندازه گیری ذرات با غلظت بالا و پتانسیل ZETA
تجزیه و تحلیل جریان نفوذ الکتریکی داخل سلول، ارائه نتایج دقیق اندازه گیری پتانسیل ZETA
اندازه گیری پتانسیل ZETA در محلول غلظت نمک بالا
اندازه گیری پتانسیل ZETA برای نمونه های کوچک

استفاده

پژوهش های اساسی و کاربردی در رشته های شیمی رابط، مواد غیر ارگانیک، نیمه هادی، پلیمولک، بیولوژی، داروسازی، پزشکی، علاوه بر ذرات کوچک، غشاء و نمونه های صفحه ای.
زمینه های جدید مواد عملکردی

مربوط به سلول های سوختی (نانولوله های کربنی، فلورین، فیلم های عملکردی، کاتالیزه ها، نانوفلزات)
بایونانو مرتبط (نانوکپسول، مولکول های مصنوعی، DDS، نانوذرات بیولوژیکی)، حباب های نانو و غیره

صنعت سرامیک و رنگ

سرامیک (دی اکسید سیلیکون، اکسید آلومینیوم، اکسید تیتانیوم و غیره)
تغییر سطح، پراکندگی و کنترل انعقاد محلول های کولیود بی قطبی
کنترل پراکندگی و تجمع رنگدانه ها (کربن سیاه و رنگدانه های ارگانیک)
نمونه های معلق
فیلم رنگی
مطالعات جذب مواد معدنی شناور انتخاب شده


زمینه نیمه هادی

تشخیص ساختار اجسام بیگانه متصل به ویفر سیلیکوتی
مطالعه تعامل مواد آسیابی یا افزودنی و سطح ویفر
مایع CMP

صنعت شیمیایی و پلیمولر

کنترل پراکندگی و انعقاد امولسیون (رنگ و چسب) ، تغییر سطح لاتکس (دارویی و صنعتی)
تحقیق عملکردی الکترولیت های پلیمولکولی (پلی اتیلین سولفنات، پلی کربنات و غیره) ، نانوذرات عملکردی
کنترل مهندسی کاغذ و کاغذ و مطالعه مواد اضافه شده کاغذ

صنعت مواد غذایی و دارویی

کنترل تجزیه و انعقاد ایمولسیون (مواد غذایی، ادویه ها، پزشکی و آرایشی) ، عملکرد پروتئین
کنترل پراکندگی و انعقاد لیپوزوم و فوسکول، عملکرد فعال کننده رابط (گلوله)


اصول

اصل اندازه گیری ذرات: روش پراکندگی پویا نور (روش ارتباط فوتون)
ذرات موجود در محلول حرکت قهوه ای را به اندازه ذرات نشان می دهند. بنابراین، وقتی نور به این ذره می رسد، نور پراکنده شناور می شود، ذرات کوچک سریع شناور می شوند و ذرات بزرگ آهسته شناور می شوند.
این شناور با استفاده از روش ارتباط فوتونی تجزیه و تحلیل می شود تا اندازه ذرات یا توزیع ذرات را پیدا کند.


اصل اندازه گیری پتانسیل ZETA: روش پراکندگی نور شنایی الکتریکی (دوپلر لیزری)
با اعمال میدان الکتریکی بر ذرات موجود در محلول، می توان حرکت الکتریکی شارژ الکتریکی ذرات را مشاهده کرد. بنابراین می توان از این سرعت شنا الکتریکی پتانسیل ZETA و حرکت الکتریکی شنا را تشخیص داد.
روش پراکندگی نور شنا الکتریکی، ذرات شنا الکتریکی با نور است، با توجه به مقدار تبدیل دوپلر نور پراکندگی بدست آمده، شنا الکتریکی را بررسی می کند. بنابراین به عنوان روش دوپلر لیزری نیز شناخته می شود.

مزایای آزمایش جریان نفوذ الکتریکی
جریان نفوذ الکتریکی به پدیده جریان محلول در داخل سلول در اندازه گیری پتانسیل ZETA اشاره دارد. اگر سطح سلول الکتریکی باشد، پاریون های موجود در محلول بر روی سطح سلول متمرکز می شوند.
اگر میدان الکتریکی وجود داشته باشد، زوج یون ها به سمت الکترود نماد معکوس متمرکز می شوند. برای پر کردن جریان آن، جریان معکوس در مناطق نزدیک مرکز سلول رخ می دهد.
اندازه گیری سرعت حرکت شنا الکتریکی سطح ذرات، از طریق تجزیه و تحلیل جریان نفوذ الکتریکی، به دنبال سطح ثابت صحیح، البته این سطح ثابت شامل تاثیر جذب نمونه یا لکه های سلولی، و سپس به دنبال پتانسیل واقعی ZETA و حرکت شنا الکتریکی است. (مرجع به فرمول موری اوکاموتو)


فرمول موری اوکاموتو
تحلیل سرعت شنا در داخل سلول

Uobs(z)=AU0(z/b)2+⊿U0(z/b)+(1-A)U0+Up
z: فاصله از مرکز سلول
Uobs(z): حرکت سطح در موقعیت z در سلول
A=1/[(2/3)-(0.420166/k)]
k=a/b: 2a و 2b طول عمودی و افقی قطعه سلول شنا الکتریکی هستند. a>b
Up: حرکت واقعی ذرات
U0: متوسط حرکت در سطح بالا و پایین سلول
U0: تفاوت حرکت در سطح بالا و پایین سلول


کاربرد تجزیه و تحلیل چند اجزای جریان نفوذ الکتریکی
از آنجا که سری ELSZ حرکت الکتریکی سطح چندین نقطه داخل سلول را بررسی می کند، توزیع پتانسیل ZETA را در حال حاضر و اوج سر و صدا را در داده های اندازه گیری می تواند تایید شود.


استفاده از Tablet Cell
سلول صفحه تخت به عنوان یک سلول کوارتز جعبه ای اشاره دارد که نمونه صفحه تخت را در یک ساختار یکپارچه قرار می دهد. با توجه به سطوح مختلف جهت عمق سلول، تحرک الکتریکی سطح ذرات مانیتور را آزمایش می کند
بر اساس پروفایل غوطه وری الکتریکی بدست آمده، سرعت جریان غوطه وری الکتریکی در رابط جامد را تجزیه و تحلیل کنید و پتانسیل ZETA سطح نمونه تخت را پیدا کنید.

اصل اندازه گیری پتانسیل ZETA برای نمونه های غلظت بالا
به دلیل تاثیر پراکندگی یا جذب متعدد، اندازه گیری نمونه های ضخیم یا رنگی که نور به سختی از آن عبور می کند، با سری ELSZ دشوار است.
اکنون سلول های استاندارد ELSZseries می توانند با طیف گسترده ای از اندازه گیری های نمونه از کلاس های غلظت پایین تا کلاس های غلظت بالا مطابقت داشته باشند. علاوه بر این، پتانسیل ZETA از نمونه های غلظت بالا با استفاده از روش FST* می تواند اندازه گیری شود.


اصل اندازه گیری وزن مولکولی: روش پراکندگی نور استاتیک (روش ارتباط فوتون)
روش پراکندگی نور استاتیک به عنوان یک روش ساده برای اندازه گیری وزن مولکولی مطلق شناخته شده است.
اصل اندازه گیری به روشنایی مولکول های محلول اشاره دارد و وزن مولکولی را بر اساس مقدار مطلق نور پراکنده بدست آورده می شود. یعنی، با استفاده از قدرت نور پراکنده مولکول های بزرگ، پدیده نور ضعیف پراکنده مولکول های کوچک برای اندازه گیری.
در واقع، غلظت متفاوت است و شدت نور پراکنده نیز متفاوت است. بنابراین، برای اندازه گیری شدت پراکندگی محلول در غلظت های مختلف نقاط تعدادی، و با توجه به فرمول زیر، محور افقی به غلظت تنظیم شده و محور عمودی به تعداد معکوس شدت پراکندگی تنظیم شده است،
Kc/R(θ) برای plot است. این نقشه را Debye Plot می نامند.
غلظت صفر، برگشت برش (c = 0) و وزن مولکولی Mw، بر اساس شیب اولیه به دست آوردن ضریب ابعاد دوم A2.
وقتی وزن مولکولی یک مولکول بزرگ است، شدت پراکندگی وابستگی زاویه ای ظاهر می شود، با اندازه گیری شدت پراکندگی از زاویه های مختلف پراکندگی (θ) ، می توان دقت اندازه گیری وزن مولکولی را افزایش داد و شعاع بی حرکتی طیف گسترده ای از شاخص های مولکولی را شناخت.
در هنگام اندازه گیری ثابت زاویه، شعاع بی حرکتی محاسبه شده را وارد کنید و اندازه گیری های وابسته به زاویه را اصلاح کنید تا دقت اندازه گیری وزن مولکولی را بهبود ببخشید.

تعریف ضریب دوم
نشان دهنده تعامل انفجار و گرانش بین مولکول ها در محلول کننده، استانداردهای نزدیکی یا کریستال سازی مربوط به مولکول های محلول کننده.
A2 در زمان مناسب است، حلال با کیفیت بالا با نزدیکی بالا است، انفجار بین مولکول ها قوی تر و پایدار تر است.
وقتی A2 منفی است، حلال های کم کیفیت با نزدیکی کمتر، گرانش بین مولکول ها قوی است و به راحتی تجمع می شود.
A2 = 0، محلول به عنوان محلول غربی شناخته می شود، یا دما به عنوان دمای غربی شناخته می شود، انفجار و گرانش به تعادل می رسند و به راحتی کریستال می شوند.


سبک

ELSZ-2000Z
روش لیزر دوپلر (Laser Doppler)
لیزر نیمه هادی با قدرت بالا و ثبات بالا
حسگر با حساسیت بالا APD
ظرف نمونه ظرف نمونه استاندارد، ظرف نمونه ریز (130 میکرولیتر~) یا ظرف نمونه غلظت بالا
محدوده دما 0 تا 90 درجه سانتیگراد (با قابلیت گرادیانت)
مشخصات برق 100V ± 10٪ 250VA، 50 / 60 هرتز
ابعاد 380 (W) × 600 (D) × 210 (H) میلی متر
وزن حدود 22 کیلوگرم


نمونه اندازه گیری

اندازه گیری پتانسیل جوهر چاپگر

01.jpg

نمونه های اندازه گیری با استفاده از ظروف نمونه تخت

02.jpg

03.jpg

04.jpg

نمونه‌های اندازه‌گیری ظرف نمونه‌های ریزی

05.jpg

06.jpg

تحلیل پتانسیل لنز تماسی

07.jpg

تحلیل پتانسیل نمونه مو

08.jpg


انتخاب پیوست

سیستم تیتراتور pH (ELSZ-PT) • ظرف نمونه صفحه تخت
• ظرف نمونه با غلظت متوسط و بالا برای پتانسیل محدود • ظرف نمونه با ثابت دیالکتریکی پایین برای پتانسیل محدود
• ظرف نمونه قابل پرتاب با پتانسیل محدود


بازجویی آنلاین
  • Contacts
  • شرکت
  • تلفن
  • ایمیل
  • WeChatCity name (optional, probably does not need a translation)
  • رمز بررسی
  • محتوای پیام

عمليات موفق!

عمليات موفق!

عمليات موفق!