Нано-лазерный измеритель размера частиц
Нано-лазерный измеритель размера частиц позволяет в короткие сроки получить информацию о размере частиц путем облучения образца лазером и использования передовых технологий оптической и цифровой обработки сигналов.
Основные характеристики
- Высокая чувствительность детектирования:Использование импортных высокопроизводительных фотоумножительных трубок и высокоскоростного коррелятора, способных улавливать слабые фотонные сигналы, для обеспечения точности обнаружения наноразмерных частиц.
- Система постоянного контроля температуры:Оснащенное прецизионным полупроводниковым устройством контроля температуры, колебания температуры незначительны, что обеспечивает стабильность среды образца во время теста и повышает надежность измерений.
- Интеллектуальная работа:Поддержка автоматизированного процесса тестирования, оснащение различными режимами анализа и статистическими методами для удовлетворения различных потребностей пользователей.
- Многоязычный интерфейс:Программное обеспечение поддерживает различные языки, легко использовать и общаться с пользователями по всему миру.
Преимущества
- Неразрушающее измерение: весь процесс тестирования не изменяет и не разрушает исходное состояние образца, что подходит для анализа чувствительных материалов.
- Высокое разрешение и повторяемость: способность различать изменения интенсивности света в короткие промежутки времени, результаты распределения частиц по размеру точные и высоко повторяемые.
- Антипомеховая конструкция: использование волоконно-оптической системы, эффективно защищенной от внешних помех, подходит для сложных экспериментальных условий.
- Мощный анализ данных: поддержка различных моделей распределения, таких как свободное распределение, логарифмически нормальное распределение и т. д., сравнение нескольких партий образцов и настраиваемая статистика, гибкий вывод данных, удобный для научных исследований и промышленных применений.
Принцип работы
Основной принцип работы нанолазерного анализатора размера частиц — динамическое рассеяние света и фотонная корреляционная спектроскопия. Когда лазерный луч направляется на наночастицы, диспергированные в жидкости, частицы испытывают небольшие колебания интенсивности рассеянного света с течением времени из-за броуновского движения. Путем обнаружения корреляции этих интенсивностей света во времени рассчитываются коэффициенты диффузии частиц в жидкости, а размеры частиц и их распределение инвертируются с помощью уравнения Стокса-Эйнштейна. Этот метод позволяет в режиме реального времени и с высокой точностью отражать динамическое поведение частиц и является одной из основных технологий определения размера наночастиц.
Особенности программного обеспечения
- Однокнопочный процесс работы: программное обеспечение поддерживает автоматизированный стандартный процесс работы SOP, пользователи могут легко установить параметры теста, реализовать весь процесс запуска одной кнопкой, упростить этапы работы и значительно повысить эффективность работы.
- Разнообразный режим анализа размера частиц: предоставляет различные модели распределения данных, включая свободное распределение, распределение R-R, логарифмически нормальное распределение и иерархическую статистику и т. д., может гибко реагировать на потребности всех типов анализа размера частиц образцов, чтобы соответствовать стандартам тестирования различных отраслей.
- Разнообразные статистические методы: поддержка распределения объема и распределения количества в двух статистических формах, пользователь может переключаться в соответствии с фактическими потребностями, полностью адаптированные к множеству сценариев обнаружения частиц.
- Сравнение и анализ данных партий: программное обеспечение имеет мощную функцию сравнения данных, которая может быть использована для сравнения партий нескольких результатов испытаний, визуального отображения изменений размера частиц образцов в разных партиях, разных процессах обработки и в разное время обнаружения, что может помочь контролировать качество сырья и оптимизировать процесс.
- Персонализированный анализ данных: пользователи могут настраивать параметры анализа, включая расчет процентного соотношения по размеру частиц, запрос размера частиц по процентному соотношению или указание интервала размера частиц для статистики распределения, что позволяет гибко адаптироваться к различным сложным потребностям анализа.
- Экспорт отчетов с данными в нескольких форматах: результаты тестирования могут быть экспортированы в Word, Excel, изображения Bmp или простой текст и другие форматы документов, что удобно для архивирования отчетов, академических публикаций и многофункционального применения.
- Многоязычный и настраиваемый интерфейс: программное обеспечение имеет встроенный двуязычный интерфейс на английском и китайском языках и поддерживает расширение на другие языки в соответствии с потребностями клиентов, что удобно для глобальных пользователей, которые могут работать без барьеров.
- Интеллектуальное управление тестированием: благодаря интеллектуальному режиму тестирования оно может автоматически выполнять контроль и управление каждым шагом, снижать вероятность человеческой ошибки и повышать повторяемость и надежность тестовых данных.
Области применения
- Исследование и разработка новых материалов: используется для оценки распределения частиц по размеру в наноматериалах, покрытиях, коллоидах и т. д. с целью оптимизации характеристик материалов.
- Биомедицина: для анализа размера частиц лекарственных носителей, белков, вирусов и других биологических наночастиц, чтобы помочь в разработке рецептур и контроле качества.
- Экология: мониторинг загрязнения воды и воздуха наночастицами, предоставление данных для оценки экологической безопасности.
- Пищевая промышленность: измерение распределения частиц в молочных продуктах, напитках, пищевых добавках для улучшения качества продукции.
- Химическая промышленность: для определения размера частиц в эмульсиях, суспензиях и других продуктах, руководство по улучшению производственного процесса.
Примечание
Нано-лазерный анализатор размера частиц модели LP11 оснащен лазером с двумя длинами волн для эффективного обнаружения определенных образцов, обладающих светопоглощающими свойствами, и тех, которые не могут быть обнаружены традиционными лазерами с одной длиной волны, с упором на определение распределения частиц по размеру окрашенных частиц, таких как пигменты, красители и т. д.