產品信息 特點 使用了*新型高感度APD,感度提升及縮短測量時間 通過測量自動溫度梯度空間,可分析出変性相轉移溫度 可測量0~90℃大范圍內的溫度
特點
● *新型號高靈敏度APD,提高靈敏度,縮短測量時間
● 通過自動溫度梯度測量可以進行變性、相變溫度分析
● 可以在0 ~ 90℃的寬溫度范圍內進行測量
● 增加寬范圍分子量測定和分析功能
● 可對應渾濁的高濃度樣品的粒徑·ZETA電位測定
● 測量樣品池內的電滲透流,通過圖譜分析提供高精度的ZETA電位測量結果
● 可對應高鹽濃度溶液的ZETA電位測定
● 可對應小尺寸固體樣品的ZETA電位測量
用途
非常適用于界面化學、無機物質、半導體、聚合物、生物學、制藥和醫(yī)學領域的基礎研究和應用研究,不僅對應微小顆粒,還適用于薄膜和平板表面的科學研究。
● 新型功能材料領域
燃料電池相關(碳納米管、富勒烯、功能膜、催化劑、納米金屬)
納米生物相關(納米膠囊、樹枝狀聚合物、DDS、納米生物粒子)、納米氣泡等。
● 陶瓷/著色材料工業(yè)領域
陶瓷(二氧化硅/氧化鋁/氧化鈦等)
無機溶膠的表面改性/分散/聚集控制
顏料的分散/聚集控制(炭黑/有機顏料)
漿料狀樣品
濾光器
浮游選定礦物的捕集材料的收集和研究
● 半導體領域
異物附著在硅晶片表面的原理解析
研磨劑和添加劑與晶片表面的相互作用的研究
CMP漿料的相互作用
● 高分子聚合物/化工領域
乳液(涂料/粘合劑)的分散/聚集控制,乳膠的表面改性(醫(yī)藥/工業(yè))
聚電解質(聚苯乙烯磺酸鹽,聚羧酸等)的功能性研究、功能納米顆粒
紙/紙漿造紙過程控制和紙漿添加劑研究
● 制藥/食品工業(yè)領域
乳液(食品/香料/醫(yī)療/化妝品)分散/聚集控制及蛋白質的機能性檢測
脂質體/囊泡分散/聚集控制及表面活性劑(膠束)機能性檢測
分子量測量原理(靜態(tài)光散射法)
眾所周知,靜態(tài)光散射法可以輕松測量**分子量。
測量原理為,將光線照射在溶液分子上可以得到散射光,根據散射光的**值求取分子量。即利用了大分子可得到強散射光,小分子可得到弱散射光的現(xiàn)象。
實際上,因為濃度不同散射光強度也不同,實測數點不同濃度溶液的光散射強度,代入以下公式繪制圖示。橫軸為濃度,縱軸為與散射強度Kc/R(θ)相等的倒數。此方法也被稱為Debye圖示法。
籍由往零濃度(C=0)外插的倒數求取分子量Mw,并以此初期梯度可求得**維里系數A2。
分子量較大的分子,散射強度會因角度而不同。
分子量籍由測量不同散射角度(θ)的散射強度不但可提高測精度,也可獲得分子擴散指標值的回轉半徑。
以固定角度進行測量時,只要輸入推測的回轉半徑,角度將自行補正,可測量更高精度的分子量。
表示溶媒中分子間的排斥與吸引程度,更易于觀察溶劑分子的相容性與結晶化現(xiàn)象。
2為正時,代表溶劑相容性高,分子間排斥力強,更加穩(wěn)定。
2為負時,代表溶劑相容性低,分子間吸引力強,易產生凝集。
2=0時,代表溶劑為理想溶劑,此時溫度被稱為理想溫度。排斥與吸引力處于平衡狀態(tài),易產生結晶化。