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Winner802/803納米粒度分析儀

簡要描述:Winner802/803納米粒度分析儀是國家科技型中小企業技術創新基金項目成果產品,也是采用動態光散射原理的納米粒度分析儀。該儀器采用動態光散射原理和光子相關光譜技術,因顆粒在懸浮液中做布朗運動,使得光強隨時間產生脈動,利用微納數字相關器技術處理脈沖信號,得到顆粒運動的擴散信息,利用Stokes-Einstein方程計算得出顆粒粒徑大小及其分布。

基礎信息

產品型號

winner802/803

廠商性質

生產廠家

更新時間

2025-08-18

瀏覽次數

5966
詳細介紹
品牌微納顆粒測量時間10-300秒
分辨率0.001微米測量范圍0.001-10微米
重現性≤1%分散方式濕法分散
價格區間15萬-20萬儀器種類動態光散射
產地類別國產應用領域醫療衛生,化工,生物產業,制藥/生物制藥,綜合
測試原理動態光散射所測樣品納米顆粒、納米乳液

Winner802/803納米粒度分析儀


中國好儀器獲獎證書.jpg



產品簡介:


Winner802/803納米粒度分析儀是國家科技型中小企業技術創新基金項目(立項代碼: 10C26213704395)成果產品,也是采用動態光散射原理的納米粒度儀。該儀器采用動態光散射原理和光子相關光譜技術,因顆粒在懸浮液中做布朗運動,使得光強隨時間產生脈動,利用微納數字相關器技術處理脈沖信號,得到顆粒運動的擴散信息,利用Stokes-Einstein方程計算得出顆粒粒徑大小及其分布。

光子相關納米激光粒度儀Winner803Winner802的升級款,配備雙波長激光器,針對某些具有吸光屬性和傳統單一波長激光器無法檢測的樣品,可進行有效檢測,Winner803納米激光粒度儀專注于有色顆粒的粒度分布檢測,想顏料、染料等。


Winner802/803納米粒度分析儀產品優勢:


高靈敏度和信噪比

采用動態光散射原理,利用靈敏度高和信噪比強的HAMAMATSU光電倍增管和自主研發的CR256數字相關器,在不破壞不干擾納米顆粒體系的情況下,能夠實時完成動態散射光的采集和函數運算,有效計算出顆粒粒徑大小,保證測試結果的準確性。

抗干擾性強

采用光纖技術搭建的光路系統,使光子相關光譜探測系統不僅體積小,而且具有很強的抗干擾能力,保證了測試結果的穩定性。

可靠的溫控系統

采用半導體溫控系統,溫度波動控制在±0.1 ℃,保證了樣品在測試過程中始終處于恒溫狀態,避免因溫度變化而引起的液體粘度和布朗運動速度的變化導致的測試偏差,從而保證了測試結果的可靠性。

雙波長激光器,智能切換Winner803*性能)

采用雙波長(λ=532 nm λ=405 nm)激光器,可智能切換,對某些具有吸光屬性,單一波長激光器無法檢測的樣品,可進行有效檢測。


產品技術參數:


產品型號

Winner802

Winner803

執行標準

GB/T 19627-2005/ISO13321:1996     GB/T29022-2012/ISO22412:2008

測試范圍

1-10000nm (與樣品相關)

準確度誤差

≤1% (國家標準樣品D50)

重復性誤差

≤1% (國家標準樣品D50)

測試濃度

0.1mg/mL——100mg/mL(與樣品有關)

激光器

半導體激光器: λ=532nm               功率 P=1-40mW(可調)

主光源:半導體激光器:λ=532nm 功率 P=1-40mW(可調)    輔助光源:藍光激光器 λ=405nm 功率P>2mW

探測器

光電倍增管(PMT)

散射角

90°

樣品池

10×10×40mm (1—4mL)

測試溫度

5—90 ℃

溫控精度

±0.1℃

測試速度

5min

產品體積

600×380×230mm

產品重量

12Kg

數字相關器

產品型號

CR256

自相關通道

256

基數通道

4

物理通道數

5000

單位延遲時間

100ns—10ms


應用領域:


納米材料、納米乳液、納米粉末、納米硼化物、納米非金屬、涂料、染料、顏料、藥品、蛋白質、納米碳酸鈣、感光材料、添加劑、石墨、以及其他納米顆粒等。


Winner802/803納米粒度分析儀廣泛應用于納米材料,生物醫藥,精細化工,油漆涂料,食品藥品,航空航天,國防科技等行業。在納米材料方面主要是用于研究納米金屬氧化物,納米金屬粉,納米陶瓷材料的粒度對材料性能的影響;生物醫藥方面主要是分析從蛋白質,DNA,RNA,病毒,道各種抗原抗體的粒度;精細化工方面主要是用于尋找納米催化劑的最佳粒度分布,以降低化學反應溫度,提高反應速度;油漆涂料方面主要是用于測量油漆,涂料,硅膠,聚合物膠乳,顏料,油墨,水/油乳液,調色劑,化妝品等樣品中納米顆粒物的粒徑;食品藥品方面主要用于藥物表面包覆蓋納米微粒可使其高效緩釋,并可以制成靶的藥物,可用來控制藥物粒度的大小,以便更好的發揮藥物的療效;航空航天方面主要用于納米金屬粉添加到火箭固體推進劑中,可以顯著改進推進劑燃燒性能,可用于研究金屬粉的最佳粒度分布;國防科技方面主要用于納米材料增加電磁能轉化為熱能的效率,從而提高對電磁波的吸收性能,可以制成電磁波吸波材料,不同粒徑納米材料具有不同的光學特性,可用于研究吸波材料的性能。



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