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Zeta 电位和粒度测量系统 ELSZneoSE

更新时间:2025-04-23点击次数:67

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该产品是测量粒度和 zeta 电位的专用设备。
ELSZneoSE 使 ELSZneo 的新功能成为可选功能。 可以根据应用程序根据需要定制必要的功能。

产品信息

  特征

  •         可根据应用添加附加功能(分子量测量、颗粒浓度测量、微流变测量、凝胶网络结构分析和多角度粒度测量)。

  •         用于连续测量粒径和 zeta 电位的标准流通池

  •         可以在从稀溶液到浓溶液 (~40%) 的宽浓度范围内进行粒度和 zeta 电位测量。

  •         可以在高盐浓度下测量板状样品的 Zeta 电位

  •         能够在 0~90°C 的宽温度范围内进行测量

  •         温度梯度功能可实现蛋白质等的变性和相变温度分析。

  •         测量电池中的电渗流并进行绘图分析,以提供高精度的 zeta 电位测量结果

  •         可安装荧光截止滤光片(可选)

 

用法

      它是表面化学、无机材料、生命科学、半导体、聚合物、生物学、药理学和医学领域中涉及薄膜和扁平样品以及细颗粒表面科学的基础和应用研究的理想选择。

  • 新功能材料

  • 燃料电池相关(碳纳米管、富勒烯、纤维素纳米纤维、功能膜、催化剂、纳米金属)

  • 生物纳米相关(纳米胶囊、树枝状聚合物、DDS、生物纳米粒子)、纳米气泡、

  • 生物相容性材料等
     

  • 陶瓷和着色剂行业

陶瓷(硅石、氧化铝、二氧化钛等)

  • 无机溶胶的表面改性、分散和结块控制 颜料(炭黑、有机颜料)的

  • 分散和结块控制 浆料样品

  • 颜色过滤器

  • 浮选矿物吸附研究
     

  • 半导体领域 阐明异物粘附到

  • 硅片表面的机制 磨料和添加剂与硅片表面

  • 相互作用的研究 CMP 浆料
     

  • 聚合物和化学工业 

  • 乳液(油漆和粘合剂)的分散和团聚控制,乳胶的表面改性(制药、工业) 聚电解质(聚苯乙烯磺酸盐、聚羧酸等)、功能性纳米颗粒的功能研究

  • 造纸和纸浆以及纸浆添加剂的

  • 造纸过程控制
     

  • 制药和食品工业 

  • 乳液(食品、香水、医疗、化妆品)的

  • 分散和聚集控制,蛋白质功能脂质体和囊泡的

  • 分散和聚集控制,表面活性剂(胶束)的功能。

原理

粒度测量原理:动态光散射法(光子相关法)

由于溶液中的颗粒具有取决于颗粒大小的布朗运动,因此当颗粒被光照射时获得的散射光显示小颗粒的快速波动和大颗粒的缓慢波动。

通过光子相关法分析这些波动,可以确定颗粒大小和颗粒大小分布。 由于溶液中的颗粒具有取决于颗粒大小的布朗运动,因此当颗粒被光照射时获得的散射光显示小颗粒的快速波动和大颗粒的缓慢波动。

通过光子相关法分析这些波动,可以确定颗粒大小和颗粒大小分布。

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分析流程

Zeta 电位测量原理:电泳光散射(激光多普勒法)

当对溶液中的颗粒施加电场时,根据颗粒的电荷观察到电泳,因此 zeta 电位和电泳迁移率由该电泳速率确定。 在电泳光散射法中,光照射在被电泳的颗粒上,电泳速度由获得的散射光的多普勒频移量决定,因此也称为激光多普勒法。

 

电渗式流量测量的优势

电渗流是在 zeta 电位测量过程中电池中发生的溶液流动。 当细胞壁带电时,溶液中的反离子聚集在细胞壁上。 当施加电场时,反离子流向相反符号的电极侧,相反的流动发生在电池中心附近以补偿流动。 通过测量颗粒的表观电泳迁移率并分析电渗流,通过考虑样品的吸附和沉淀等细胞污染的影响来获得正确的静止表面,并确定真正的 zeta 电位和电泳迁移率。 (参见 Mori-Okamoto 的公式)

Mori-Okamoto 方程

考虑电渗流U 的电池中电泳速度分析OBS(z)=AU0(Z/B)2+⊿U0(z/b)+(1-A)U0+Up

z:距电池中心位置的距离 Uobs(z):电池中位置 z 的表观迁移率 A=1/[(2/3)-(0.420166/k)]    

k=a/b:2a 和 2b 是电泳电池横截面的水平和垂直长度>。 

U0:单元上下壁的平均迁移率 ⊿U0:单元上下壁的迁移率差异

电渗流在多组分分析中的应用

     由于 ELSZ 系列实际上测量了电池中多个点的表观电泳迁移率,因此可以检查测量数据中 zeta 电位分布的可重复性并确定噪声峰值。

 

应用于平板电池

     平板样品池的结构允许平板样品集成到箱形石英样品池的上表面。 在电池深度方向的每个水平上测量监测颗粒的表观电泳迁移率,并根据得到的电渗曲线分析固体界面处的电渗流速度,并确定板样品表面的 zeta 电位。

 

致密样品的 Zeta 电位测量原理

     由于多重散射和吸收的影响,难以被光穿透的浓缩和有色样品很难用 ELS 系列进行测量。

     目前,ELSZ 系列的标准池可以测量从稀到密的各种系统。 对于浓度较高的样品,现在可以使用 FST 方法测量致密细胞的 zeta 电位*

规格

测量项目

Zeta 电位和粒径

规格

  

测量原理

Zeta 电位

电泳光散射(激光多普勒法)

颗粒大小

动态光散射(光子相关)





光学

Zeta 电位

外差光学元件

颗粒大小

零差光学





光源

窄带二极管激光器

探测器

高灵敏度 APD

单元单位

标准流通池单元(Zeta 电位和粒径)

颗粒大小单元单位 (particle size)





温度

0 ~ 90°C (带梯度功能)

权力

 100V ± 10% 250VA

尺寸 (WDH)

330(宽)×565(D)×245(H)

重量

22 千克

 

测量范围

Zeta 电位

无有效限制

电动汽车

 -2×10 -5 ~ 2×10 -5 厘米2/V·s

颗粒大小

0.6 纳米 ~ 10 微米

●支持范围

    测量温度范围

    0 ~ 90°C

    测量浓度范围

    Zeta 电位:0.001~40% 粒
    径:0.00001 (0.1ppm) ~ 40% *1

    *1 (标准颗粒:0.00001 ~ 10%,牛磺胆酸:~ 40%)

     

    关于 Standard Cells

    标准流通池装置

    具有可测量粒径和 zeta 电位的细胞单元


    标准流通池装置

    颗粒尺寸单元

    粒径可测量“单元单位。

    可以使用市售的方形单元。

    颗粒尺寸单元

    测量示例

          在高浓度下测量较宽的粒度范围

    板数据

    在较宽的浓度范围内进行 Zeta 电位和粒度测量

         粒度和 zeta 电位测量可用于浓度范围为 0.00001% (0.1 ppm) 的稀溶液到高达 40% 的浓缩溶液。

    浓度依赖性


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