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Parc de haute technologie de Luhe jingpujiang, district de Minhang, Shanghai, Chine
Shanghai ofamejia biotechnologie Co., Ltd
marketing@alpharmaca.com
18964508029
Parc de haute technologie de Luhe jingpujiang, district de Minhang, Shanghai, Chine
Diffuseur de lumière dynamique
Avec plus de 50 ans d'histoire
Conçu pour les systèmes complexesFournir un programme de résolution granulométrique de haute précision
Aidez - vous à explorer les mystères subtils du nanounivers!
0,9° pas à pas multi - angle (madls) vrai module multi - angle
Les nanoparticules de différentes tailles de particules, en particulier celles dont la taille est bien inférieure à la longueur d'onde du laser, perdent certains détails dans la distribution de force (PSD) selon la théorie traditionnelle de la diffusion dynamique de la lumière. Entegris(PSS)Nicomp ® La série 3000 est équipée de modules Multi - Angles pouvant aller de 14,4 ° à 180 ° par pas de 0,9 °, et les échantillons spéciaux tels que les particules extrêmement petites peuvent être détectés selon un angle approprié, améliorant considérablement la résolution des systèmes complexes.

Niveau de cible à branchement direct de type multiplex pour réduire le coût des consommables
Module de détection de potentiel Zeta avec électrodes de cible à double rangée, facile à nettoyer, facile à nettoyer et peut être utilisé à plusieurs reprises. Il protège à la fois l'environnement et réduit considérablement le coût d'utilisation de modules d'électrodes jetables à usage unique.
Propriétaire nicomp ® Distribution multimodale, distinguant plusieurs composants de 1: 2
Entegris(PSS)Nicomp ® La série 3000 embarque nicomp ® L'algorithme Multi - modal, qui permet de distinguer efficacement différentes tailles de particules (différents composants de 1: 2), fournit un outil de production puissant pour les systèmes complexes et les systèmes Multi - composants.
(l'image ci - dessous montre les échantillons du même système complexe dans l'algorithme gaussien et nicomp respectivement ® Résultats présentés par l'algorithme)
Carte de distribution granulométrique gaussienne
Nicomp ® Carte de distribution multimodale de la taille des particules
Module de dilution automatique et module d'échantillonnage automatique pour réduire les coûts d'essai et d'erreur et les erreurs manuelles
Entegris(PSS)Nicomp ® La série 3000 applique le module de dilution automatique et le module d'échantillonnage automatique sur la méthode de diffusion dynamique de la lumière, ce qui permet à la fois d'éviter efficacement les coûts d'essais et d'erreurs et les erreurs liés à la dilution artificielle, et de réaliser des opérations automatisées de détection, offrant une bonne solution pour La détection de grandes quantités.
Détection de la taille des particules: 0,3 nm - 10,0 μm
Potentiel Zeta: - 500mv - + 500mv
| Domaine pharmaceutique | Protéines, virus, liposomes, émulsions, Micelles, nanocristaux, vaccins, nanovecteurs, cellules, etc. |
| Domaine chimique | Encres, pigments, matériaux polymères, colorants chimiques, lubrifiants, pétrochimie, Quantum, etc. |
| Domaine des semi - conducteurs | Colle lithographique, CMP slurry、 Résine, etc. |
| autre | Aliments, boissons, cosmétiques, etc. |
| Gamme de tailles de particules | 20nm-2μm* |
| concentration | 0,1-10% en poids |
| répétitivité | ± 5% |
| Détecteur | PMT (photomultiplicateur) |
| Précision de longueur d'onde laser | ± 10% |
| Angle de détection | 90° |
Aucun étalonnage requis
*hydrodynamic radius, Rayon hydrodynamique
Contrôle granulométrique en aval de l'homogénéisateur / broyeur
Surveillance de la production de produits de nanoformulation tels que les liposomes et les émulsions
Surveillance de l'usure des boues CMP (fluides abrasifs)
nanomètreAvancéSurveillance de la taille des particules pendant la production des matériaux
Le potentiel Zeta est utilisé pour tester la force de répulsion entre les particules et est un moyen de mesure pour juger de la stabilité du système.
Une caractéristique importante du mouvement brownien: les petites particules se déplacent rapidement et les grosses particules se déplacent lentement. Comme les particules se déplacent sans arrêt, le spot de diffusion apparaîtra également en mouvement. Parce que les particules se déplacent autour, la superposition de phase de la lumière diffusée, provoquera des zones brillantes et des zones sombres d'augmenter et de diminuer l'intensité lumineuse ou de l'exprimer d'une autre manière, l'intensité lumineuse est également sous forme ondulée. C'est - à - dire: le mouvement brownien des particules entraîne des fluctuations de l'intensité lumineuse.
Par conversion inverse de Laplace, le signal optique est converti sous la forme d'un spectre exponentiel pour le traitement des données, les courbes ondulatoires désordonnées sont converties en courbes de fonction C (t) autocorrélantes régulières.
La constante de décroissance τ est obtenue par la courbe de la fonction d'autocorrélation C (t) et le coefficient de diffusion d est obtenu par la publicité ci - dessous;
1 / τ = 2dk2 (K est le vecteur de l'onde lumineuse diffusée et est une constante)
Enfin, en passant par l'équation de Stokes - Einstein, on obtient la taille des particules R:
Dans la formule:
K = constante de Boltzmann;
C =AbsolumentLa température;
H = viscosité au cisaillement de la solution;
R = rayon de la taille de la particule;
D = coefficient de diffusion;
Nicomp ® Schéma de principe de détection des appareils de la série 3000
Nicomp ® Les granulomètres nanolaser de la série 3000 utilisent le principe de diffusion dynamique de la lumière pour détecter la distribution granulométrique des échantillons analysés. La détection du potentiel Zeta est basée sur le principe de diffusion de la lumière Doppler Electrophoretic Light Scattering (ELS). Il est principalement utilisé pour détecter les systèmes au niveau nanométrique et au niveau micrométrique, la plage de détection de la taille des particules est de 0,3 nm à 10 µm et la plage de détection potentielle Zeta est de ± 500 MV. La méthode de diffusion dynamique de la lumière (DLS) est séparée de la théorie traditionnelle de la diffusion de la lumière et se concentre sur les petites particules de la région de diffusion de Rayleigh, principalement utilisée pour détecter les systèmes de dispersion au niveau nanométrique. La diffusion dynamique de la lumière est obtenue par la fluctuation de la valeur de l'intensité lumineuse pour obtenir une fonction d'autocorrélation, ce qui permet d'obtenir une constante de temps d'atténuation τ, qui calcule la vitesse de diffusion d (diffusioncoefficient, coefficient de diffusion) de la particule obtenue, et en remplaçant l'équation de Stokes - Einstein, vous pouvez calculer le rayon de la particule obtenue.
Détermination potentiométrique Zeta:Nicomp ® Le z3000 combine la technologie de diffusion dynamique de la lumière (DLS) et la méthode de diffusion électrophorétique de la lumière (ELS) pour obtenir une distribution de particules submicroniques de test et un potentiel Zeta. Els est un nouveau type de diffusion de la lumière qui combine l'électrophorèse et la diffusion de la lumière, sa théorie de la diffusion de la lumière est basée sur la théorie des collisions quasi - élastiques, au moment de l'expérience en ajoutant un champ électrique externe dans la cuve de l'échantillon, les particules chargées se déplacent à une vitesse fixe dans la direction de l'électrode opposée à l'électricité des particules chargées, le spectre dynamique de diffusion de la lumière correspondant crée une dérive Doppler, cette dérive est directement proportionnelle à la vitesse de déplacement des particules chargées, de sorte que la dérive des raies spectrales mesurée par l'expérience peut obtenir la vitesse d'électrophorèse des particules chargées, ce qui donne une valeur de potentiel. Un des moyens de mesure pour juger de la stabilité du système en testant la force de répulsion entre les particules.
Méthode d'analyse de phase (Pals):Le remplacement de la dérive du spectre initial par l'analyse des variations de phase a non seulement permis d'améliorer considérablement la précision et la stabilité de l'analyse du potentiel Zeta, mais a également repoussé les limites du système de phase aqueuse, qui fournit également une analyse précise du potentiel Zeta.
Les nanoparticules de différentes tailles de particules, en particulier celles dont la taille est bien inférieure à la longueur d'onde du laser, perdent certains détails dans la distribution de force (PSD) selon la théorie traditionnelle de la diffusion dynamique de la lumière. Entegris(PSS)Nicomp ® La série 3000 est équipée de modules Multi - Angles pouvant aller de 14,4 ° à 180 ° par pas de 0,9 °, et les échantillons spéciaux tels que les particules extrêmement petites peuvent être détectés selon un angle approprié, améliorant considérablement la résolution des systèmes complexes.
Entegris(PSS)Nicomp ® La série 3000 embarque nicomp ® L'algorithme Multi - modal, qui permet de distinguer efficacement différentes tailles de particules (différents composants de 1: 2), fournit un outil de production puissant pour les systèmes complexes et les systèmes Multi - composants.
(l'image ci - dessous montre les échantillons du même système complexe dans l'algorithme gaussien et nicomp respectivement ® Résultats présentés par l'algorithme)
Carte de distribution granulométrique gaussienne
Nicomp ® Carte de distribution multimodale de la taille des particules
Par des tests sur des échantillons de protéines, Nicomp ® Le granulomètre nanolaser affiche toujours une résolution et une précision extrêmement élevées pour les particules inférieures à 10 nm. Nicomp ® Cette ultra haute résolution de nanolaser granulomètre peut effectivement aider les chercheurs à détecter une distribution plus précise et plus réaliste de la taille des particules de l'échantillon.
Sur la figure suivante, la taille des particules du monomère de protéine est de 1,7 nm
La taille théorique des particules du dimère protéique est deux fois 1,7 nm 3,4 nm. Nicomp ® Les résultats mesurés pour la série 3000 sont de l'ordre de 2,9 nm. Cette valeur correspond à la taille réelle des particules.
Pour les tétramères plus complexes, la taille théorique des particules est 4 fois 6,8 nm de celle des monomères. Nicomp ® Le résultat mesuré pour la série 3000 est de 5,7 nm. Cette valeur correspond à la taille réelle des particules.
En superposant les 3 données ci - dessus, nous pouvons clairement voir que 3 pics avec de petites différences de taille de particules sont encore disponibles en dessous de 10 nm, montrant nicomp ® Les instruments de la série 3000 ont une résolution et une sensibilité ultra - élevées.
Entegris(PSS)Nicomp ® La série 3000 applique le module de dilution automatique et le module d'échantillonnage automatique sur la méthode de diffusion dynamique de la lumière, ce qui permet à la fois d'éviter efficacement les coûts d'essais et d'erreurs et les erreurs liés à la dilution artificielle, et de réaliser des opérations automatisées de détection, offrant une bonne solution pour La détection de grandes quantités.
Plateaux d'échantillons multiples disponibles
3 x 7 échantillons-tube 30mm (50mL)
4 x 10 échantillons-tube de 20mm (20mL)
5 x 12 échantillons-tube de 16mm (14mL)
6 x 15 échantillons-tube 13mm (7mL)
Module de détection de potentiel Zeta avec électrodes de cible à double rangée, facile à nettoyer, facile à nettoyer et peut être utilisé à plusieurs reprises. Il protège à la fois l'environnement et réduit considérablement le coût d'utilisation de modules d'électrodes jetables à usage unique.
Entegris(PSS)Nicomp ® La série 3000 peut être équipée d'un détecteur à photomultiplicateur de haute sensibilité ainsi que d'un détecteur à diode à avalanche, ce qui permet un gain d'amplification de 7 à 10 fois supérieur à celui des photomultiplicateurs traditionnels.
Configurez de manière flexible les autorisations de gestion des utilisateurs pour plus de sécurité. La complexité du mot de passe peut être définie, le temps de déconnexion automatique, le délai de modification du mot de passe et la vérification du système informatique CSV.
1. Gestion des utilisateurs
2. Permet d'éditer la méthode d'échantillon
3. Gestion de la base de données
4. Conduite de lien
4. Permet à l'utilisateur de mesurer l'échantillon avec l'instrument
5. Mise à jour du firmware dans l'hôte (droits d'ingénieur)
6. Paramètres d'autorisation de mot de passe
7. Peut voir, sortie, changer l'emplacement de sauvegarde automatique des données
8. Modifier les données de test recalculées
9. Importer des courbes
10. Calibrage de courbe (pas ouvert à l'utilisateur)
11. Ajout d'un modèle de rapport de réduction
12. Autoriser l'impression ou l'exportation de rapports
13. Supprimer les données de l’échantillon (non visibles uniquement par l’interface logicielle, les données de la base de données sont toujours présentes et peuvent être restaurées)
14. Supprimer les données d'échantillonnage
15. Supprimer le rapport
16. Supprimer des fichiers
Avec une trace d'audit détaillée, prend en charge l'impression d'exportation de journal, enregistre toutes les actions lors de la connexion de l'utilisateur et peut être récupéré en fonction du type d'action, de l'heure, du projet, etc.
La sauvegarde des données prend en charge la sauvegarde manuelle et automatique sur le chemin du fichier. Le contenu de la sauvegarde contient le contenu complet des données, les méthodes de fonctionnement, les journaux de suivi des audits, etc.
Concis et clair, différents poids sont supportés, différents modèles d'analyse sont commutés en temps réel et peuvent interroger rapidement différents indicateurs.

| Nicomp ® Analyseur de particules nanométriques z3000 et de potentiel Zeta | ||||
| configuration | Standard | Pro | Plus | Ultime |
| Plage de température | 0 ° C ~ 90 ° C (± 0,1 ° C précision de contrôle de la température, sans condensation) | |||
| Source de lumière laser | Laser solide | |||
| Puissance laser | 15 mW | 35 mW | 35 mW | 35 mW |
| Gamme de valeurs pH | 1 à 14 | |||
| Taille des particules | ||||
| Méthodes d'analyse | Diffusion dynamique de la lumière, distribution gaussienne et distribution multimodale nicomp | |||
| Gamme de détection | 0,3 nm à 10 μm | |||
| Quantité minimale d'échantillon | 10 μL | |||
| maximumconcentration | 40% p/v | |||
| Angle de mesure | 90° | 90° | Multi - angle (14,4 ° ~ 180 °, contient 90 °, pas de 0,9 °) | |
| Poids moléculaire | 342 - 2 * 107 À | |||
| Potentiel Zeta | ||||
| Méthodes d'analyse | Diffusion électrophorétique de la lumière (ELS), analyse spectrale Doppler / analyse de phase | |||
| Gamme de détection | 0,3 nm à 10 μm | |||
| Quantité minimale d'échantillon | ±500mV | |||
| Concentration maximale | 40% p/v | |||
| Angle de mesure | - 14,9° | |||
| Poids moléculaire | 342 - 2 * 107 À | |||
| Pièce jointe | ||||
| Détecteur | PMT (photomultiplicateur) | PMT (photomultiplicateur) & APD (diode à avalanche) | ||
| Pool d'échantillons | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Logiciel pour la version scientifique | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Électrodes cibles à double rangée en ligne | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Logiciel 21 CFR part11 | □ | □ | □ | □ |
| Module de détection Multi - angle | / | / | ■ | ■ |
| Module d'échantillonnage automatique | / | / | / | ■ |
| Module de dilution automatique | / | / | / | ■ |
| taille | 56 cm * 4 lcm * 24 cm | |||
| poids | Environ 26kg (en fonction de la configuration) | |||
| Remarque: sous réserve de l'échantillon réel | ■Livré de série, livré avec la boîte | □En option, acheté séparément | ||