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粒径 · 分子量测量系统 ELSZ-2000S

产品信息 特点 藉由最新型的高感度APD,提高感光度,缩短测量时间。 搭载自动温度梯度测量功能,可分析变性,相变温度。 可测量0~90℃宽阔的温度范围。 增加了大范围分子量测定...

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产品介绍
  • 产品信息
  • 原理
  • 规格
  • 测量示例
  • 选项

产品信息

特点

藉由最新型的高感度APD,提高感光度,缩短测量时间。
搭载自动温度梯度测量功能,可分析变性,相变温度。
可测量0~90℃宽阔的温度范围。
增加了大范围分子量测定及解析功能。
可测量悬浊高浓度样品的粒径·zeta电位。
藉由实测样品池内电渗流的图示化分析,可提供高精度zeta电位测量结果。
可对应高盐浓度溶液的zeta电位。
追加简单测量模式。
可对应小尺寸样品平板zeta电位测量。

用途

适用于界面化学、无机物、半导体、高分子、生物、药学、医学领域中,除了微粒子外,膜及平板状样品的表面科学的基础研究、应用研究。
新功能性材料领域

燃料电池相关(碳纳米软管、富勒烯、功能性膜、触媒、纳米金属)
生物纳米相关(纳米胶囊、人造分子、DDS、生物纳米粒子)、纳米气泡等

陶瓷?色材工业领域

陶瓷(二氧化硅?氧化铝?氧化钛等)
无极胶体溶液的表面改质?分散?凝集控制
颜料(炭黑?有机颜料)的分散?凝集控制
悬浊状样品
彩色膜
浮遊选矿物的捕集材吸着的研究

 

半导体领域

查明附着在硅体晶圆的异物的结构
研磨剤或添加剤和晶圆表面的相互作用的研究
CMP悬浊液

高分子?化学工业领域

Emulsion(塗料?胶水)的分散?凝集控制、乳胶的表面改质(医药 用?工业 用)
高分子电解质(聚乙烯磺酸盐?聚碳酸等)功能性的研究、功能性纳米粒子
纸?纸浆的制纸工程控制及纸浆添加材料的研究

医药 品?食品工业 领域

Emulsion(食品?香料?医療?化妆品)的分散?凝集控制、蛋白质的功能性
脂质体?囊泡的分散?凝集控制、界面活性剤(胶粒)的功能性

 

原理

粒径测量原理:动态光散射法(光子相关法)

分散在溶液中的粒子,因其布朗运动受到粒径大小影响,当大粒子受到光照射时所得到的散射光变化较为和缓,而小粒子则较为剧烈。


以光子相关法解析波动,可求得粒径与粒径分布。

解析过程 
zeta电位测量原理:电泳光散射法(Laser Doppler法) 
对溶液中的粒子施加电场时,可以观察到粒子电荷所对应的电泳动。藉由此电泳速度可以求得zeta电位·电泳移动度。
电泳散射法将光照射在泳动中的粒子上得到散射光,根据散射光的Doppler位移量求得电泳速度。因此也被称为Laser Doppler法。

实测电渗流的优点

测量zeta电位时,在样品池内的粒子除了会泳动 外,还会产生电渗流。
电渗流是指在样品池内壁面带有负电荷时,溶液中的正离子会聚集于壁面附近。
如施加电场时,壁面附近的正离子会往负离子电极方向移动,并在样品池内中央附近产生一种对 流现象。
ELSZ series可通过实测样品池内所观察到的电子 移动度来解析电渗流。 由于已充分考虑到样品因附着与沉降会导致样品 池内脏污,所以可以取得正确的静止面位置,来 求得真正的zeta电位与电子移动率。

(请参考下列森?冈本公式)
 

电渗流应用于多成分解析
ELSZ series通过实际测量样品池内多点观察到的电泳移动度,可以确认测量数据内zeta电位分布的再现性以及判定杂质波峰。



 

应用于测量平板样品zeta电位

平板样品池是将平板样品紧密接触于盒型石英样品池上方而形成一体的构造。
实测样品池高度方向各层观测粒子的电泳移动度,根据所得到的电渗流Profile可分析 出固体表面电渗流速度,进而求得平板样品表面的zeta电位。

高浓度样品zeta电位测定原理

 

规格 
构成表
式样
测量示例
标准样品池套件
微量可抛式样品池套件or高浓度样品池套件
微量可抛式样品池套件or高浓度样品池套件
选项
Zeta电位
平板用样品池套件该样品池套件适用于测量平板状或薄膜状样品的固体表面zeta电位。
在平板样品池单侧固定的固体样品与溶液界面,会形成依存于固体样品表面电荷的双电层。
发生电
泳动时,将产生电渗流。测量样品池内不同点位观测到的电移动率,代入[森·冈本公式]解析电渗流,进而求得固体样品表面zeta电位。
 

平板样品池用垫片套件


低导电率溶剂用样品池套件

该样品池套件适用于非极性溶剂样品的电位测量。
亦可对应导电率10以下的溶剂。

粒径微量样品池
该微量样品池可对应的最小容量为20μL。另配有单独套盖可防止高温测量时样品蒸发。



粒径Flow 样品池
该粒径Flow 样品池可与pH滴定仪连接并量。



 
pH滴定测量(option)

pH滴定(ELSZ-PT)


dn/dc测量(option)


 




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