ana

Shenzhen Hua Genel Teknoloji Co., Ltd.
Başlık- Evet.Yapılar- Evet.Japonya Otsuka Limit Potensiyeli ELSZ-2000
Firm Bilgisi
  • Transaksyon Seviye
    VIP üyesi
  • Kontakt
  • Telefon
    13145925686
  • Adres
    Shenzhen, Guangdong, Bao'an B?lgesi, Xin'an Caddesi, Liuxian II Yolu, Honghui Bilim ve Teknoloji Park? 2 Binas?, 6. kat
Şimdi temas edin
Japonya Otsuka Limit Potensiyeli ELSZ-2000
Bu cihaz, düşük konsantrasyonlu çözümlerden yüksek konsantrasyonlu çözümlerden ZETA potansiyelini, parçacık boyutunu ve moleküler ağırlığını ölçebilir
Ürüntü detayları

Ürün Bilgileri

Özellikleri

En son yüksek hassasiyetli APD ile hassasiyetleri arttırmak ve ölçüm sürelerini kısaltmak
Otomatik sıcaklık gradiyent alanını ölçerek değişiklik ve faz transferi sıcaklığını analiz edebilirsiniz
0-90°C aralığında ölçülebilir
Geniş bir moleküler ağırlığı ölçümü ve analiz fonksiyonu eklendi
Yüksek konsantrasyonlu örneklerin parçacık boyutu・ZETA potansiyelinin ölçümü
Hücre içindeki elektrik penetrasyon akışını gerçekleştirmek, plot analiz etmek ve yüksek hassasiyetli ZETA potansiyel ölçüm sonuçları sağlamak
Yüksek tuz konsantrasyonu çözümlerinde ZETA potansiyel ölçümü
Küçük alanlı örnekler için düz tablo ZETA potansiyel ölçümü

Kullanım

Arayüz kimyası, inorganik maddeler, yarı iletkenler, polimerler, biyoloji, eczacılık ve tıp alanlarında, mikroparçacıkların yanı sıra, membran ve düz örneklerin yüzey bilimlerinin temel araştırmaları ve uygulama araştırmaları için uygulanır.
Yeni fonksiyonel malzemeler alanı

Yakıt hücreleri ile ilgili (karbon nanohortumları, fulerenler, fonksiyonel membranlar, katalizörler, nanometaller)
Biyo-nano ilgili (nanokapsüller, yapay moleküller, DDS, biyo-nanoparçacıklar), nano baloncuklar vb.

Seramik ve Renk Endüstrisi

Seramik (silikon dioksidi, alüminyum oksiti, titanyum oksiti vb.)
Polarsız Koloid Çözümlerinin Yüzey Modifikasyonu, Dağıtım ve Kongulasyon Kontrolü
Pigmentlerin (kömür siyahı, organik pigment) dağılımı ve yoğunlaşması kontrolü
Sıkıntılı örnekler
Renkli Film
Yüzen minerallerin tutma maddelerinin emilmesinin araştırması


Yarı iletken alanı

Silikon çubuklara bağlı yabancı nesnelerin yapısını tespit etmek
Taşlama maddeleri veya katkı maddeleri ve wafer yüzeyi etkileşimi araştırması
CMP Sıvısı

Polimer ve Kimya Endüstrisi

Emülsiyon (boya ve yapıştırıcı) dağıtım ve yoğunlaşma kontrolü, lateks yüzey modifikasyonu (tıbbi ve endüstriyel)
Polimoleküler elektrolitler (polietilen sulfat, polikarbonat vb.) fonksiyonel araştırma, fonksiyonel nanoparçacıklar
Kağıt ve hamur üretimi mühendisliği kontrolü ve hamur ekleme malzemeleri araştırması

İlaç ve Gıda Endüstrisi

Emülsiyon (gıda, baharat, tıp, kozmetik) dağıtım ve koagulasyon kontrolü, protein fonksiyonelleri
Lipidom ve vesiklerin dağılımı ve koagulasyon kontrolü, arayüz aktif maddelerinin (kapsüllerin) işlevselliği


İlke

Parçacık boyutu ölçüm ilkesi: Dinamik ışık dağılımı yöntemi (foton ilişkili yöntemi)
Çözümdeki parçacıklar parçacık büyüklüğüne bağlı kahverengi hareketler gösterir. Bu nedenle, ışık bu parçacığın üzerine yayıldığında, dağıtılmış ışık yüzer, küçük parçacıklar hızlı ve büyük parçacıklar yavaş yüzer.
Bu yüzmeyi foton korelasyonu yoluyla analiz etmek ve böylece parçacık boyutu veya parçacık boyutu dağılımı elde etmek.


ZETA potansiyel ölçüm ilkesi: Elektrik Yüzme Işık Dağılımı (Lazer Doppler Metodu)
Çözümdeki parçacıkların elektrik alanı uygulanması, parçacıkların yüklü elektrik hareketini gözlemleyebilir. Bu nedenle, bu elektrikli yüzme hızından ZETA potansiyeli ve elektrikli yüzme hareketliliği elde edilebilir.
Elektrikli yüzme ışık dağılımı yöntemi, dağılım ışığının Doppler dönüşümüne göre elektrikli yüzme hareketi için ışık ışığı ile elektrikli yüzme hareketi yapan parçacıklardır. Bu nedenle lazer Doppler yöntemi olarak da bilinir.

Elektrikli Daldırma Akımı Testinin Avantajları
Elektrik daldırma akışı, hücre içindeki çözümlerin akışına neden olan ZETA potansiyel ölçümünde bir fenomendir. Hücre duvarı yüzeyi elektrikli ise, çözümdeki iyonlar hücre duvarı yüzeyine yoğunlaşır.
Elektrik alanı varsa, çift iyonlar ters sembolün elektrot tarafına yoğunlaşır. Akışını doldurmak için, hücrenin merkezine yakın bölgelerde ters akış fenomeni ortaya çıkar.
Parçacık yüzeyinin elektrik yüzme hareketi hızını ölçerek, elektrik daldırma akışını analiz ederek doğru sabit yüzeyi bulmak, tabii ki bu sabit yüzey, örneğin adsorpsiyonu veya tahrip edilmesi gibi hücre lekelerinin etkisini içermektedir ve daha sonra gerçek ZETA potansiyelini ve elektrik yüzme hareketliliğini bulmaktadır. (Mori Okamoto formülü)


Mori Okamoto Formülü
Elektrik daldırma akımının hücre içindeki yüzme hızının analizi göz önüne alındı

Uobs(z)=AU0(z/b)2+⊿U0(z/b)+(1-A)U0+Up
z: hücrenin merkezinden uzaklık
Uobs(z): hücredeki pozisyon z'deki yüzeyin hareketi
A=1/[(2/3)-(0.420166/k)]
k = a / b: 2a ve 2b, elektrikli yüzme hücresinin kesiminin yatay ve boyun uzunluklarıdır. a>b
Up: Parçacıkların Gerçek Hareketi
U0: hücrenin yukarı ve aşağı duvar yüzeylerinde ortalama hareket
U0: hücrenin yukarı ve aşağı duvarlarındaki hareket farkı


Elektrik daldırma akımının çok bileşen analizi uygulamaları
ELSZ serisi, hücre içindeki birçok noktanın yüzeyinin elektrik hareketliliğini gerçekleştirdiği için, ölçüm verilerinde ZETA potansiyel dağılımının mevcut olduğu ve gürültü zirvelerinin belirlenmesi mümkündür.


Tablet Cell Uygulaması
Düz levha hücresi, kutu şeklindeki kuvars hücresinin üzerinde, yoğun bir şekilde düz levha örneklerinin yerleştirilmesini, entegre bir yapıya dönüştürmesini ifade eder. Hücrenin derinlik yönünün her seviyesine göre, monitör parçacıklarının yüzeyinin elektrikli yüzme hareketliliğini ölçer
Elde edilen elektrik daldırma profiline göre katı arayüzdeki elektrik daldırma akışının hızını analiz edin ve düz örnek yüzeyinin ZETA potansiyelini belirleyin.

Yüksek konsantrasyonlu örnekler için ZETA potansiyel ölçüm prensipleri
Çoklu dağılım veya emim vb. etkilerinden dolayı, ışığın geçmesi zor olan kalın örnekleri veya renkli örnekleri ELSZ serisi ile ölçmek zor.
Şimdi, ELSZseries standart hücreleri düşük konsantrasyon sınıflarından yüksek konsantrasyon sınıflarına kadar geniş bir örnek ölçümüne uyum sağlayabilir. Ayrıca, yüksek konsantrasyonlu örneklerin ZETA potansiyeli FST yöntemi* kullanarak ölçülebilir.


Moleküler ağırlık ölçüm ilkesi: statik ışık dağılımı yöntemi (foton ilişkili yöntemi)
Statik ışık dağılımı, mutlak moleküler ağırlığını ölçmenin kolay bir yöntemi olarak bilinir.
Ölçüm prensipi, çözümdeki molekülleri ışıkla ışıklamak ve elde edilen dağıtılmış ışığın mutlak değerine göre moleküler ağırlığı elde etmektir. Yani, büyük moleküllerden elde edilen dağılım ışığının gücünü kullanarak, küçük moleküllerden elde edilen dağılım ışığının zayıflığı olayını ölçür.
Aslında, konsantrasyon farklıdır ve elde edilen dağıtılmış ışık yoğunluğu da farklıdır. Bu nedenle, sayı noktalarının farklı konsantrasyonlarının çözüm dağılım gücünü uygulamak için ve aşağıdaki formüle göre, yatay eksen konsantrasyon olarak ayarlanır, dikey eksen dağılım gücünün tersi sayısı olarak ayarlanır,
Kc/R(θ) grafiktir. Buna Debye Plot denir.
Konsantrasyon sıfırdır, dış bölüm (c = 0) tersi sayısı eklenir ve moleküler ağırlığı Mw bulur, ilk eğime göre ikinci boyutlu koeficient A2 bulur.
Molekül ağırlığı büyük bir molekül olduğunda, dağılım gücü açı bağımlılığı ortaya çıkar, farklı dağılım açısı (θ) dağılım gücünü ölçerek, molekül ağırlığının ölçüm hassasiyetinin artması ve geniş bir molekül göstergesinin inertsiya yarıçapısı bilinebilir.
Köşe sabit ölçümlerde, hesaplanan iners yarıçapısını girmek ve açıya bağlı ölçümleri uygun olarak düzeltmek moleküler ağırlığın ölçüm doğruluğunu artırabilir.

İkinci Boyutlu Katıyı Tanımı
Çözücülerde moleküller arasındaki atıcı güç ve yerçekimi etkileşimini temsil eder, çözücü moleküllerinin karşılık gelen afinitetleri veya kristalleşme kriterleri.
A2 tam zamanda, yüksek kaliteli çözücüdür, moleküller arasındaki atma gücü güçlü ve daha istikrarlıdır.
A2 negatif olduğunda, moleküller arasındaki yerçekimi güçlü ve kolayca yoğunlaşan düşük kaliteli çözücüdür.
A2 = 0 olduğunda, çözücü West Altar çözücü veya sıcaklık West Altar sıcaklığı olarak adlandırılır, atma ve yerçekimi dengeye ulaşır ve kolayca kristalleşir.


Stil

ELSZ-2000Z
Ölçüm prensipi Lazer Doppler (Laser Doppler)
Işık kaynağı Yüksek güçlü, yüksek istikrarlı yarı iletken lazer
Yüksek hassasiyetli APD
Örnek kapı Standart örnek kapı, az miktarda (130 μl~) atılabilir örnek kapı veya yüksek konsantrasyonlu örnek kapı
Sıcaklık aralığı 0 ~ 90 ℃ (gradiyent fonksiyonu ile)
Güç Özellikleri 100V ±% 10 250VA, 50/60 Hz
Boyutlar 380 (W) × 600 (D) × 210 (H) mm
Ağırlık Yaklaşık 22kg


Ölçüm örnekleri

Yazıcı mürekkebi potansiyel ölçümü

01.jpg

Düz tablo örnek kapları kullanarak ölçüm örnekleri

02.jpg

03.jpg

04.jpg

İz miktarda atılabilir örnek kaplarının ölçüm örnekleri

05.jpg

06.jpg

Temas Lensleri Düz Tablet Potansiyel Analizi

07.jpg

Saç örnekleri potansiyel analizi

08.jpg


Seçilmiş Eklenti

pH Titratörü Sistemi (ELSZ-PT) • Düz tablo örnek kapları
• Sınırlı potansiyel için orta ve yüksek konsantrasyonlu örnek kapları • Sınırlı potansiyel için düşük dielektrik sabit örnek kapları
• Limit potansiyeli ile az miktarda atılabilir örnek kapı


Çevrimiçi soruşturma
  • Kontaktlar
  • Şirketi
  • Telefon
  • E-posta
  • WeChat
  • Kontrol Kodu
  • Mesaj İçindeki

Başarılı operasyon!

Başarılı operasyon!

Başarılı operasyon!