DT-1202多功能超声粒...

DT-1202多功能超声粒度和电声zeta电位分析仪

参考成交价格: 90~100万元[人民币]
技术特点

【技术特点】-- DT-1202多功能超声粒度和电声zeta电位分析仪

美国分散科技公司(DTI)专注于非均相体系表征的科学仪器业务。 DTI开发的基于超声法原理的仪器主要应用于在原浓的分散体系中表征粒径分布、 zeta电位、流变学、固体含量、孔隙率,包括CMP浆料,纳米分散体,陶瓷浆料,电池浆料,水泥家族,药物乳剂等,并可应用于多孔固体。

其中生物与制药应用包括:

1、色谱用树脂与蛋白质相互作用及其电性能表征

2、颗粒大小和胶束的演变

3、细胞粒径测定

4、蛋白质的电荷(价态)测定

5、蛋白质吸附,蛋白质和血细胞的超声波特性

6、没有稀释的药物乳液和微乳液表征

7、溶解和结晶速度的动力学监测


DT系列产品特性:

1. 能分析多种分散物的混合体

2. 无需依赖Double Layer 模式,精确地判定等电点

3. 可适用于高导电(highly conducting)体系

4. 可排除杂质及对样品污染的干扰

5. 可精确测量无水体系

6. 样品的最高浓度可达50%(体积比),被测样品无 需稀释,对浓缩胶体和乳胶可进行直接测量

7. 具有自动电位滴定功能


DT-1202性能参数:

1、提供单台仪器测量所有粒度分布, zeta电位和流变性质(选件)等特性的可能性

2、用于悬浮液和乳液表征;可以是水相,极性和非极性溶剂

3、超宽粒径测量范围,从5nm 至1000μm

4、不用稀释,测量原浓样品:0.1~50%(V/V)

5、无需校正

6、频率范围:1 ~100 MHz

7、声频发生器与检测器之间的间隙可调

8、采用多频电声测量技术,无需先测量粒度即可进行电位测量

9、超声探头(Zeta Probe)直接测量原始样品的zeta电位

10、用于悬浮液和乳液表征;可以是水相,极性和非极性溶剂

11、Zeta电位测量范围:无限制;低表面电荷可低至0.1mV

12、最小样品量:2ml

13、可测量动态迁移率和双电层厚度(Debye Length, 德拜长度)

14、可选自动滴定系统

15、在一个样品池中可以同时测量粒度分布和zeta电位

16、可以选择附加各种探头式测量传感器, 包括温度、pH值、电导率、和流变性质测量,以及非水系统选项和软件控制的自动滴定系统

17、所有探头均可同时操作

18、统一的数据管理


DT-1202 多功能超声粒度和zeta电位分析仪 产品原理:

利用超声波在含有颗粒的连续相中传播时,声与颗粒的相互作用产生的声吸收、耗散和散射所引起的损失效应来测量颗粒粒度及浓度,采用zl技术---多频电声学测量技术测量胶体体系的Zeta电位。对于高达50%(体积)浓度的样品,无需进行样品稀释或前处理即可直接测量。甚至对于浆糊、凝胶、水泥及用其它仪器很难测量的材料都可用Zeta Probe 直接进行测量。

传统方法要求稀释样品或进行其它的样品处理,既费时又容易出错,而zl的多频电声技术则可避免这些问题。超声探头(Zeta Probe)能直接在样品的原始条件下测量zeta电位,允许样品浓度高达50%(体积)。Zeta Probe 结构设计紧凑,外置的Zeta电位滴定装置(可选配).自动滴定装置可自动、快速地判断等电点,可快速得到最佳分散剂和絮凝剂。对粒度和双电层失真进行自动校正。该仪器的软件易于使用,通用性强,非常适用于科研及工厂的优化控制。


DT-1202 多功能超声粒度和zeta电位分析仪 产品功能:

粒径分布

Zeta电位

流变

孔隙率

电导率

德拜长度(Debye length)双电层厚度

Surface charge:双电层的面电荷密度

粘度

Du杜坎数(Dukhin number)

MWf,即Maxwell-Wagner弛豫频率


DT-1202 多功能超声粒度和zeta电位分析仪 产品规格:

1. 粒径由超声波( Acoustic)方式 , Zeta 电位由电声波( Electro Acoustic)方式

2. 样品无需稀释直接测定,测量固体含量范围:1% ~ 50%

3. 样品测量搅拌浓度:10,000cps

4. 样品测量电位范围:+/- 300mV或以上

5. 声波范围: 500~3000m/s

6. 频率范围: 1 to 100 MHz , multiple gap 自动扫描18个gap或以上

7. 粒径测量: 5nm ~ 1000um

8. 可测量混合物之粒径及Zeta电位 , 并可分析混合物之个别粒径

9. 测量Zeta电位只需10ml或以下

10. 操作软件功能:

- 需在Windows XP下操作

- 粒径分布图及累计图

- 粒径分布数据表含D10 , D50 , D90

- 数据库可在 Windows Access中由使用者自由选取

- 使用者可自由选取声波速度及衰减图

- 任何两个参数的散射图

- 用户定义自动选择多数据系列Multiple data series automatically selected from user query

11.可选自动酸碱与浓度滴定装置

12.可选自动测量粒径及Zeta电位对pH变化

13.可以及时分析/显示Zeta电位与等电点

14.可及时测量/显示样品pH值,电导率,温度

15.可选数据资料处理与显示系统:

Pentium 4 –3.0GHz或以上, 512 MB RAM, 80 GB, 19” LCD ,

Windows XP及 Office软件 ( or Laptop computer


DT-1202 多功能超声粒度和zeta电位分析仪 满足标准:

完全符合ISO 13099-102012

DT-1202 多功能超声粒度和zeta电位分析仪 独特功能

对于高达50%(体积)浓度的样品,无需进行样品稀释或前处理即可直接测量。甚至对于浆糊、凝胶、水泥及用其它仪器很难测量的材料都可用Zeta Probe 直接进行测量。

传统方法要求稀释样品或进行其它的样品处理,既费时又容易出错,而zl的多频电声技术则可避免这些问题。超声探头(Zeta Probe)能直接在样品的原始条件下测量zeta电位,允许样品浓度高达50%(体积)。Zeta Probe 结构设计紧凑,外置的Zeta电位滴定装置(可选配).自动滴定装置可自动、快速地判断等电点,可快速得到最佳分散剂和絮凝剂。对粒度和双电层失真进行自动校正。该仪器的软件易于使用,通用性强,非常适用于科研及工厂的优化控制。

超声原理:

什么是ECAH模型?

是由声波计算粒度分布的基本理论模型。由于超声波具有穿透能力强、能实现非接触测量的特点,非常适合实时在线测量,且其具有较宽的频带范围,确保可能对纳米到毫米级范围的颗粒进行测量。

超声衰减法利用超声波在含有颗粒的连续相中传播时,声与颗粒的相互作用产生的声吸收、耗散和散射所引起的损失效应来测量颗粒粒度及浓度。Epstein 等研究了含球形颗粒的介质中的声波动模型,Allegra等对其进行了发展,现统称为Epstein Carharts Allegra Hawley (ECAH)模型,它只适用于稀释系统,用来描述粘滞及热量衰减机制。

这个理论被整合入DT-100 /1202用于对刚性的、小于4μm 的粗分子的悬浮液中模 性粘滞效应,即由Dukhin and Goetz 发展起来先进颗粒-介质耦合(PMK)模型。

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应用领域:

基于超声法原理,主要应用于原浓分散体系中表征粒径分布、Zeta电位、流变学参数、固体含量、CMP浆料,乳液、陶瓷浆料、电池浆料、水泥、药物乳剂等

客户案例

Intel 半导体厂

内蒙古化纤

东南大学生物系

中国科学院沈阳金属研究所

中国科学院化学研究所

美国P&G 北京技术研究中心

飞利浦荧光照明(马来西亚)公司

江苏高佳太阳能股份有限公司

强生上海技术中心

比亚迪股份有限公司(深圳 )

中石化四川维尼纶厂研究院

清华大学土木工程学院

中国建筑科学院国家水泥质检中心

西安建筑科技大学

温州大学

新乡胜达过滤净化技术有限公司

南京水利科学研究院

中烟集团云南烟草研究院

东北大学冶金学院

大庆师范大学三次采油研究所

中海油服务股份有限公司

湖南大学土木工程学院

北京化工大学

哈尔滨理工大学

锦州钛业

江苏建筑研究院

江西师范大学

成都理工大学

新疆农业大学

伯恩(Biel)光学有限公司

厦门理工学院

湖北工业大学

中科院化学所

大连工业大学



【技术特点对用户带来的好处】-- DT-1202多功能超声粒度和电声zeta电位分析仪


【典型应用举例】-- DT-1202多功能超声粒度和电声zeta电位分析仪


【产品所获奖项】-- DT-1202多功能超声粒度和电声zeta电位分析仪

采购单位名称采购时间购台数应用领域

九院六所

2018/08/161能源/核技术

伯恩(Biel)光学有限公司

2015/05/221电子/电器/半导体

湖北工业大学

2017/07/201建材/家具

厦门理工学院

2016/08/191建材/家具

大连工业大学

2017/06/061食品/饮料/烟草

锦州钛业

2014/09/261地矿/钢铁/有色金属

中国建筑科学院国家水泥质检中心

2013/08/301汽车/铁路/船舶/交通

比亚迪股份有限公司(深圳 )

2014/08/271电子/电器/半导体

强生上海技术中心

2014/03/221制药/化妆品

江苏高佳太阳能股份有限公司

2015/04/021环保/水工业

中国科学院沈阳金属研究所

2015/05/141地矿/钢铁/有色金属

北京化工大学

2014/02/241石油/化工

中国科学院化学研究所

2017/10/181其他

清华大学

2014/11/051石油/化工



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