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Analisador de tamanho de nanopartículas NANOTRAC WAVE II

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O NANOTRAC Wave II / Zeta da Microtrac é um analisador por difusão dinâmica de luz altamente versátil que fornece informações sobre tamanho de partículas, potencial zeta, concentração e peso molecular. Ele permite medições mais rápidas com tecnologia confiável, maior precisão e melhor exatidão. Tudo isso combinado num compacto analisador DLS com um revolucionário detector óptico fixo.

Com seu exclusivo e versátil projeto de detector e o uso do métodoDetecção amplificada por laser no NANOTRAC Wave II / Zeta, o usuário pode escolher de um amplo conjunto de células de medição que satisfaz as necessidades de qualquer aplicação. O projeto também permite medições de amostras num amplo intervalo de concentrações, amostras monomodais ou multimodais, tudo sem conhecimento prévio da distribuição dos tamanhos das partículas. Isto se torna possível por meio do emprego do método de espectro de frequência de potência (FPS) em vez da clássica espectroscopia de correlação de fótons (PCS).

Analisador de tamanho de nanopartículas NANOTRAC WAVE II / ZETA Ideal para análise de potencial zeta de nanopartículas &

Princípio de funcionamento

Analisador de tamanho de nanopartículas NANOTRAC WAVE II / ZETA Aplicações Típicas

A versatilidade é um grande ponto forte de Difusão dinâmica de luz (DLS). Isso torna o método adequado para uma variedade de aplicações tanto de pesquisa como industriais, tais como para fármacos, coloides, microemulsões, polímeros, minerais industriais, tinas e muito mais.

Farmacêuticos 

farmacêuticos

  • farmacêuticos
  • tintas
  • Ciência da Vida
  • cerâmica
  • bebidas & alimentos
 emulsões

emulsões

  • coloides
  • polímeros
  • microemulsões
  • cosméticos
  • produtos químicos
aço

aço

  • Ambiente
  • adesivos
  • metais
  • minerais industriais

    ... e muito mais!

Intuitive Use With Just a Few Clicks DIMENSIONS LS for NANOTRAC Series

The DIMENSIONS LS software comprises five clearly structured Workspaces for easy method development and operation of the NANOTRAC instrument. Results display and evaluation of multiple analyses are possible in the corresponding workspaces, even during ongoing measurements.

  • Simple method development
  • Clearly structured result presentation
  • Various evaluation options
  • Intuitive workflow
  • Extensive data export
  • Multi-user capability
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Citations

Our instruments are recognized as the benchmark tools for a wide range of application fields in science and research. This is reflected by the extensive citations in scientific publications. Feel free to download and share the articles provided below.

Analisador de tamanho de nanopartículas NANOTRAC WAVE II / ZETA Dados Técnicos

MétodoMétodo de referência de dispersão por dispersão retroativa amplificada por laser
Modelo de cálculoEspectro de energia FFT
Ângulo de medição180°
Intervalo de medição0.3 nm - 10 µm
Célula de amostraVárias opções de células de amostra
Análise de potencial zetaSim
Intervalo de medição zeta (potencial)-200 mV - +200 mV
Intervalo de medição zeta (tamanho)10 nm - 20 µm
Mobilidade eletroforética0 - 15 (µm/s) / (V/cm)
Medição de condutividadeSim
Intervalo de condutividade0 - 10 mS / cm
Medição de peso molecularSim
Intervalo de peso molecular<300 Da -> 20 x 10^6 Da
Faixa de Temperatura+4°C - +90°C
Precisão de temperatura± 0.1°C
Controle de temperaturaSim
Intervalo de controle de temperatura+4°C - +90°C
TitulaçãoSim
Reprodutibilidade (tamanho)=< 1%
Reprodutibilidade (zeta)+ / - 3%
Medição de tamanho do volume da amostra50 µl - 3 ml
Medição do volume zeta da amostra150 µl - 2 ml
Medição de concentraçãoSim
Concentração da amostraaté 40% (dependendo da amostra)
Fluidos de arrasteÁgua, solventes orgânicos polares e não-polares, ácido e básico
Laser780 nm, 3 mW; 2 diodos de laser com zeta
Umidade90% sem condensação
Dimensões (L x A x P)355 x 381 x 330 mm

A bancada óptica do analisador de tamanho de nanopartículas NANOTRAC WAVE II é um detector contendo uma fibra óptica acoplada a um difusor em Y. A luz laser é focada num volume de amostra na interface entre a janela do detector e a dispersão. A alta refletividade da janela de safira reflete uma parte do raio laser pra um detector de fotodiodo. Além disso, a luz laser também penetra na dispersão e a luz difusa das partículas reflete-se a 180 graus, retornando ao mesmo detector.
A luz difusa proveniente da amostra tem um baixo sinal óptico em relação ao raio laser refletido. O raio laser refletido mistura-se com a luz difusa da amostra, somando a alta amplitude do raio laser à baixa amplitude do sinal difuso bruto. Este método de detecção por laser amplificado fornece um sinal de até106 o sinal da razão de ruído de outros métodos DLS, tais como a espectroscopia de correlação fotônica (PCS) e NanoTracking (NT).

Uma rápida transformação de Fourier (FFT) do sinal da detecção por laser amplificada resulta num espectro linear de potência frequencial, o qual é então transformado num espaço logarítmico e desconvoluído para fornecer a distribuição de tamanho de partículas resultante. Combinado com a detecção amplificada por laser, este cálculo de espectro de potência frequencial oferece um cálculo robusto de todos os tipos de distribuição de tamanho de partículas - estreitas, largas, monomodais e multimodais - sem necessidade de informação a priori para ajuste de algoritmo tal como no PCS.

O método de detecção por laser amplificado aplicado nos analisadores de partículas Microtrac não é afetado por aberrações de sinal devidas a contaminantes da amostra. Os instrumentos clássicos de PCS requerem filtração da amostra ou a criação de complicados métodos de medição para eliminar essas aberrações de sinal.

Apresentação da dispersão dinâmica de luz (DLS) - Princípio de funcionamento

1. Detector |  2. Raio laser refletido & luz dispersaa |  3. Janela safira |  4. Divisor de raio Y |  5. lente de GRIN |  6. Amostra | 7. Raio laser em fibra óptica |  8. Laser

Cálculo iterativo de tamanho de partículas a partir do espectro de potência

1. Estima a distribuição de tamanho | 2. Calcula o tamanho estimado das partículas | 3. Calcula o erro de tamanho das partículas | 4. Corrige a distribuição estimada | 5. Repete 1-4 até minimizar o erro | 6. Obtém-se a melhor distribuição de erro .

Sujeito a alterações técnicas e erros