当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

纳米气监测仪

仪器信息网纳米气监测仪专题为您提供2024年最新纳米气监测仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括纳米气监测仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的纳米气监测仪您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合纳米气监测仪相关的耗材配件、试剂标物,还有纳米气监测仪相关的最新资讯、资料,以及纳米气监测仪相关的解决方案。

纳米气监测仪相关的仪器

  • LEXT OLS4500是结合了传统光学显微镜、激光扫描显微镜(LSM)以及扫描探针显微镜(SPM)功能为一体的革新机,从而可以实现对观测对象从几十倍到百万倍的连续放大, 可以满足不同样品的超高分辨率三维观察,以及尺寸测量、微粗糙度测量等各种观测需求。通过在多种显微镜和观察模式间自由切换,LEXT OLS4500可以轻松实现从毫米到纳米的超大范围观察和测量,这使得观察对象的定位变得精准快捷,在大大缩短了获取影像时间的同时保护了探针,并且不用担心观测目标的丢失。另外,这种一体的革新设计可以实现对同一对象的多手段原位观测,从而提高了对观测结果分析解释的准确性和可信度! l 光学显微镜:装有倍率不同的四种物镜,集合了明视野观察(BF)、微分干涉观察(DIC)、简易偏振光观察及HDR(高动态范围)观察等多种功能。l 激光显微镜:采用短波长405nm的激光光源和高数值孔径的专用物镜、以及独特的共焦光学系统,实现了优异的平面分辨率。在激光微分干涉模式中还可以实现观察纳米级的微小凹凸。l 扫描探针显微镜:专业的针尖对齐夹具避免了在仪器上调节激光光斑位置的繁琐;搭载导航功能,可以在已扫图像中任意制定特定区域进一步扫描观测;多种观察模式满足对样品表面形貌和物性的观察分析。
    留言咨询
  • 纳米光电生化检测仪 400-860-5168转4051
    单细胞纳米生化检测仪简介单细胞纳米生化检测仪采用世界首创且具有自主知识产权的技术,利用多功能纳米探针实时监测单个活细胞体内代谢过程中生化指标的变化;可在纳米尺度定位定量检测细胞内亚细胞及分子水平的光/ 电信号;实现对活细胞内多种信号分子、生物标志物、酶活性、信号传递等的实时和原位检测。 产品特点1. 单个细胞检测: 可以精确定位到单个细胞级别的检测因为不需要粉碎数以百万计的细胞, 本产品所需要细胞样品数量大大减少,提高了早期疾病检测的成功率和时空分辨率。2. 亚细胞水平检测: 本仪器高精度的微操作系统,可以精确控制纳米探针的行进距离,从而可以在细胞内不同位置 (如细胞膜,细胞质及细胞核)进行检测/监测。3. 活细胞的检测: 因为是微创检测,细胞在检测过程中处于活性状态,避免了细胞处理过程中假象的产生,其数据可靠度比破碎细胞样品更高。本产品还提供单个细胞的数据,给出整个细胞群的反应曲线,提供更全面的数据。4. 实时光电同步检测:相对于传统的单靶标物检测,本仪器可实现多个靶标物光电同步检测。因而可以明确细胞传导过程中多个生物因子的相互作用及关联关系,对解析疾病机理有重大作用。5. 药物刺激和药效同步检测:本仪器首次实现了亚细胞级别的药物刺激和药效检测功能,对了解病理以及提高药物作用都有极大的推动。6. 检测领域广泛:因为本设备的独特设计,只要更换纳米检测探针,便可进行不同领域的研究,大大降低研发成本和周期。7. 测试简单方便:仪器设计高度集成,布局合理。在满足各项技术要求的前提下,非常符合人体工程学。使用者使用方便简单,可大大提高试验效率。 产品创新点 1)单个细胞检测: 实现单细胞级别的检测,提高了早期疾病检测的成功率和时空分辨率。 2)亚细胞水平检测: 可在细胞内不同位置进行检测/监测。 3)实时光电同步活细胞检测: 首次实现了光电信号活细胞的同步实时检测。 4)多靶标物检测:可实现多个靶标物实时光电检测,对解析疾病机理有重大作用。 5)药物刺激和药效同步检测:首次实现了亚细胞级别的药物刺激和药效检测功能。 应用领域1.生命科学进行单个细胞生理生化过程的研究。例如:细胞核内端粒酶表达水平的监测、细胞内活性氧水平实时监测等。2.医学早期癌症/肿瘤的检测及病理分析例如:乳腺癌细胞/肝细胞肿瘤标志物表达水平检测,单个活细胞中的蛋白表达水平检测等。3.药理学或毒理学药物筛选或药物毒理学研究。例如:单细胞水平新药疗效、副作用及其起效机理的研究等。4.农业研究植物和动物的单细胞生物过程及其它实际应用例如:植物细胞抗病虫害,抗旱,耐药性机理的研究;植物花粉受精过程的分析,优良鱼种的筛选与杂交研究等。5.食品科学例如:食品长期储存条件/环境的研究与优化;食品添加剂/毒素对人体(或动物)细胞的安全隐患的研 究;单细胞型生物真菌及细菌的检测等。
    留言咨询
  • 纳米孔分子检测仪技术参数一、工作原理及应用领域电解质溶液中的待测分子在电压作用下穿过纳米尺度的孔道时,会引起离子电流的变化,通过记录和解析特征电流信号对待测分子进行识别。纳米孔单分子检测技术具有高灵敏度和高分辨率,可实时检测单分子层面的变化,且无需标记和扩增,在基因组学、蛋白质组学、病原体检测、临床诊断和环境监测等多个领域都展现出巨大的应用潜力。 二、固态纳米孔技术2.1电解质溶液中的待测分子在电压作用下穿过纳米尺度的孔道时,会引起离子电流的变化,通过记录和解析特征电流信号对待测分子进行识别2.2提供1-100 nm孔径可定制、灵敏低噪的具孔氮化硅薄膜2.3 技术优势1)平台型技术,通过定制纳米孔的尺寸,可适用于基因测序、蛋白质分析、病原微生物检测等不同应用场景2)高灵敏度和分辨率,能够检测到单分子水平的变化3)经济耐用,固态纳米孔制备成本低,机械强度高,可反复使用,适用更广泛的溶液环境 三、生物大分子检测仪3.1采用USB3.0接口,不仅实现了稳压供电,还保证了高速实时数据和指令传输。3.2通过工程创新和功能优化,提供了比市面同类产品更强的性能。3.3我们致力于为每一位参与研究的专家学者提供极致的性价比,让纳米孔检测技术变得触手可及3.4更低价、更便捷的检测设备,拓展更丰富的应用场景3.5特征参数 1)数据和指令延迟: 0.1 s2)带宽(可选配):20 kHz-200 kHz3)施加电压范围:±1000 mV @10mV4)采样频率(可选配):200 kHz-2 MHz5)噪音水平:相同滤波频率和采样率下低于现有产品 四、配套检测软件采用多语言兼容架构,在确保数据显示准确性和实时性的同时,集成了强大的数字信号处理和多模态大数据分析工具,并支持abf等多种格式文件读取,为用户提供了高效便捷的友好型一站式示波和数据分析平台。4.1 软件特色功能1)过孔、踢孔、堵孔等事件自动识别、批量截图输出2)AI聚类、模式识别、监督式识别等3)事件特征一键提取成Excel导出4)多组数据特征统计对比分析 五、固态纳米孔芯片1)1-100nm孔径可定制的固态纳米孔产品2)孔径可控、稳定耐用、灵敏低噪3)提供基于Axon 200b或自研检测设备的测样和数据分析服务4)TB级吞吐量自有服务器集群,确保数据处理高效稳定 5)多模态算法模型,多组数据集、多维特征一目了然6)高质量物理仿真模型,支持复杂应用场景精准预测7)当疾定制分析,软件需求响应敏捷,满足各类研究需要 六、低丰度蛋白检测1)固态纳米孔技术可以同时对多种蛋白进行检出,检出限低至飞摩级别,检测时间短,设备和单次检测均远低于现有解决方案2)固态纳米孔技术可以对不同病原体核酸进行即时精准检出,设备小型便捷,操作简单,成本低廉3)尺寸极小的固态纳米孔可以提高光刻掩摸的精度,从而制作出更小、更复杂的半导体器件
    留言咨询
  • AeroTrakTM 9000 纳米颗粒气溶胶监测仪表征纳米颗粒在肺中沉降的表面积AeroTrakTM 9000 纳米颗粒气溶胶监测仪可以测量沉积在肺部的颗粒表面积,仪器先对颗粒进行扩散荷电,然后使用静电计检测荷电的气溶胶,给出肺泡 (A) 或气管支气管 (TB) 部位的沉积表面积,单位为:μm2/cm3。它并不是直接测量悬浮在空气中的颗粒物的总表面积 (如:Fuch表分数。研究表明(Oberdorster,2001),纳米颗粒物的表面大小对纳米颗粒物的毒性起了很重要的作用,它与颗粒诱导的健康影响非常相关。潜在的致病影响直接与颗粒物的表面积相关(Driscoll 1996 Oberdorster,2001)。AeroTrakTM9000 纳米颗粒气溶胶监测仪的典型应用领域为:工作区域空气质量监测;工作区域纳米颗粒暴露情况研究 材料科学和生产过程监测;颗粒物吸入毒性研究;流行病学研究。技术参数传感器类型扩散荷电加静电计检测检测粒径10 到1000nm(进样口使用1μm 旋风分离器)进样条件流量2.5L/min 下,切割粒径为 1μm 旋风分离器气溶胶浓度1 到2500 μm2/cm3气管支气管(TB)肺泡(A):1 到10000 μm2/cm3电源要求100 到240VAC, 50/60Hz外观尺寸26.7cmx21.6cmx9.0cm重量7.2 kg (不带电池)
    留言咨询
  • 一、纳米碳酸钙水分检测仪,钙粉水分仪纳米碳酸钙水分检测仪,钙粉水分仪是一种新型快速水分检测仪器。水分测定仪在测量样品重量的同时,特制加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,终测定的水分含量值被锁定显示。与国际烘箱加热法相比,特制加热可以短时间内达到加热功率,在高温下样品快速被干燥,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。一般样品只需几分钟即可完成测定。 二、纳米碳酸钙水分检测仪,钙粉水分仪技术参数:1、称重范围:0-90g可调试测试空间为3cm2、水分测定范围:0.01-**3、 净重:3.7KgJK称重系统传感器4、样品质量:0.5-90g5、加热温度范围:起始-250℃加热方式:应变式混合气体加热器微调自动补偿温度15℃6、水分可读性:0.01%7、显示7种参数:水分示值,样品初值,样品终值,测定时间,温度初值,终值,恒重值红色数码管独立显示模式8、双重通讯接口:RS 232(打印机)RS232(计算机)9、外型尺寸:380×205×325(mm)10、电源:220V±10%/110V±10%(可选)11、频率:50Hz±1Hz/60Hz±1Hz(可选)三、纳米碳酸钙水分检测仪,钙粉水分仪操作步骤1. 开机:接通电源,打开仪器后部的电源开关;2. 自检:重量显示窗显示“0”,稳定显示窗显示初始值,一般是室温(40℃以下);   3. 预热:开机预热30分钟,经预热后测定的数据真实有效   4. 放样:打开加热装置,放入样品,合上加热装置,待重量显示稳定20秒;   5. 按测试键,等待仪器自己加热;   6. 等到报警声响起,按一次显示键,此时显示判别时间,再按一次显示键,显示终水分值。连续按显 示键查看其他测试参数,后按“清除”,测试完毕。   7. 打开加热桶,等温度显示回到40℃以下才可以进行下一次检测。
    留言咨询
  • 厦门福流生物科技有限公司自主研发的纳米流式检测仪(Flow NanoAnalyzer)是一款真正具有单个纳米颗粒(100 nm)多参数综合表征能力的流式产品,是纳米尺度颗粒(7-1000 nm)的有效表征设备,可以在单颗粒水平对生物纳米颗粒的物理化学和生化性状进行快速的多参数综合表征,填补了国际空白,在核酸疫苗、外泌体、疫苗/病毒(慢病毒、腺病毒、腺相关病毒)、纳米药物、细菌、亚细胞器等生物医药领域均有成熟的解决方案,对生物医学和纳米科技的创新发展形成非常重要的助力。详细参数如下:1.前所未有的检测灵敏度和分辨率。2. 梯度稀释的线性相关性和重现性。福流生物的纳米流式检测仪(Flow NanoAnalyzer)可实现外泌体、亚细胞结构、细菌、病毒等天然生物纳米颗粒以及功能化纳米颗粒的表征,为流式分析技术打开了通往纳米世界的窗口。通过对单个7-1000 nm纳米颗粒的粒径、颗粒浓度以及生物化学性质(表面蛋白、核酸、磷脂等)的高分辨、高通量检测,纳米流式检测仪为生命科学和生物医学研究以及纳米科技的发展提供了一个强有力的表征手段。 纳米流式检测仪填补了国际空白,客户遍布全球顶级机构,全球用户接近200家,如美国安德森癌症中心、梅奥诊所、约翰霍普金斯大学、美国国立卫生研究院(NIH)、Codiak Biosciences、EVOX、帝国理工大学、悉尼大学、第一三共、葛兰素史克、赛诺菲、台湾大学、复旦大学等全球高水平研究机构和高科技公司,获得全球机构和科研院所的认可,欢迎电话咨询或留言进行了解!
    留言咨询
  • 普识纳米D300便携式毛发吗啡DuPin检测仪运用荧光发光和免疫层析分析结合起来的技术,根据标记荧光颗粒的抗原或抗体与待测物进行一系列免疫反应,在激发光源的激发下,反应完的荧光颗粒发出特征性的荧光,最后以检测系统测定发光强度,由于样品荧光强度与待测物浓度呈高度相关,样品的待测物浓度依据适当的数学模型进行定量,可在5分钟内轻松生成对于毛发中吗啡、B毒、氯胺酮(俗称K粉)等常见DuPin的快速精确检测结果,有高信噪比、高分辨率、高波长精度、丰富的测试附件等特点。 主要技术参数:主机重量 2.4kg主机输入 DC12V 5.0A适配器电源 AC100-240V,50/60Hz适配器重量 0.9kg额定功率 60VA温度 10-30℃湿度 ≤70%大气压力 85.0Kpa-106.0Kpa驱动马达 12V产品应用:  毛发DuPin检测仪采用先进的荧光免疫层析技术,根据铕荧光纳米微球发射的光束,在5分钟内即可轻松满足对于违药物的定性定量分析和科学研究的需求。同时将结果和数值打印出来,作为公安禁毒民警现场查验处置依据应用介绍。功能用途本毛发DuPin检测仪定量检测系统软件具备以下功能:a.具有开机自检功能 b.显示屏结果项中可查询项目名称、检测结果、单位规格 c.内置打印机具有自动打印功能,检测仪测试结束后,能自动通过内置打印机打印测试结果 d.具有存储器信息读取功能 e.具有自动扫描条码功能 f.监温模块具有对仪器内部温度进行监测的功能 g.数据接口:通过串口与外设进行互联 h.可以跟LIS系统进行数据传输。产品特点取样方便:现场取样,仅需少量头发即可快速定量检测:短时间内可快速的出检测结果抗干扰性强:可有效避免生物背景影响,用于唾液、毛发等测试样本检测时限长:可追溯3-6个月内可疑人员体内是否含有DuPin
    留言咨询
  • 空气中超细颗粒物和纳米颗粒物对全球成百上千万居民造成健康威胁。当纳米颗粒物被人吸入时,它们会深深地沉积在人类的肺部,从而会导致呼吸问题和其他疾病。从机动车尾气、化学物质、香烟烟气到烹调烟气、工业过程产生的废气等产生的纳米气溶胶无处不在,这些看不到的颗粒物能够对我们的健康造成严重的影响。Oxility Nana Tracer是一款手持监测设备,既简单又准确,能够实时测量总粒子数、超细颗粒物(UFP)和纳米颗粒物的平均直径。NanoReporter软件可提供强大的测量数据分析、对比和归档,实时显示多达4台NanoTracer测量结果,单击即可生成报告,导出后处理数据。产品特征手持式、紧凑、便携、超轻检测超细气溶胶颗粒(10~300nm)连续实时测量数据,大屏显示操作简单,无液体和其他耗材,低维护成本静音泵,<35dB,寿命40000小时测量总粒子数浓度、颗粒物平均粒径、肺部沉积表面积(LDSA)基于已经验证的由荷兰皇家飞利浦开发的Aerasense技术准确性经德国采矿业行业公会危险物品研究所(IGF)独立验证
    留言咨询
  • 中图仪器SuperViewW精密纳米级白光干涉仪微尺寸检测仪基于白光干涉原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸,典型结果包括:表面形貌(粗糙度,平面度,平行度,台阶高度,锥角等等);几何特征(关键孔径尺寸,曲率半径,特征区域的面积和体积,特征图形的位置和数量等等)。产品功能1)样件测量能力:单一扫描模式即可满足从超光滑到粗糙、镜面到全透明或黑色材质等所有类型样件表面的测量;2)单区域自动测量:单片平面样品或批量样品切换测量点位时,可一键实现自动条纹搜索、扫描等功能;3)多区域自动测量:可设置方形或圆形的阵列形式的多区域测量点位,一键实现自动条纹搜索、扫描等功能;4)自动拼接测量;支持方形、圆形、环形和螺旋形式的自动拼接测量功能,配合影像导航功能,可自定义测量区域,支持数千张图像的无缝拼接测量;5)编程测量功能:支持测量和分析同界面操作的软件模块,可预先配置数据处理和分析步骤,结合自动单测量功能,实现一键测量;6)数据处理功能:提供位置调整、去噪、滤波、提取四大模块的数据处理功能;7)数据分析功能:提供粗糙度分析、几何轮廓分析、结构分析、频率分析、功能分析等五大分析功能。8)批量分析功能:可根据需求参数定制数据处理和分析模板,针对同类型参数实现一键批量分析;9)数据报表导出:支持word、excel、pdf格式的数据报表导出功能,支持图像、数值结果的导出;10)故障排查功能:配置诊断模块,可保存扫描过程中的干涉条纹图像;11)便捷操作功能:设备配备操纵杆,支持操纵杆进行所有位置轴的操作及速度调节、光源亮度调节、急停等;12)环境噪声评价:具备0.1nm分辨率的环境噪声评价功能,定量检测出仪器受到外界环境干扰的噪声振幅和频率,为设备调试和故障排查提供定量依据;13)气浮隔振功能:采用气浮式隔振底座,可有效隔离地面传导的振动噪声,确保测量数据的高精度;14)光源安全功能:光源设置无人值守下的自动熄灯功能,当检测到鼠标轨迹长时间未变动后会自主降低熄灭光源,防止光源高亮过热损坏,并有效延长光源使用寿命;15)镜头安全功能:双重防撞保护,软件ZSTOP防撞保护,设置后即以当前位置为位移下限位,不再下移且伴有报警声;设备配备压力传感器,并在镜头处进行了弹簧结构设计,确保当镜头碰撞后弹性回缩,进入急停状态,大幅减小碰撞冲击力,有效保护镜头和扫描轴,消除人为操作的安全风险。应用领域针对完成样品超光滑凹面弧形扫描所需同时满足的高精度、大扫描范围的需求,SuperViewW精密纳米级白光干涉仪微尺寸检测仪的复合型EPSI重建算法,解决了传统相移法PSI扫描范围小、垂直法VSI精度低的双重缺点。在自动拼接模块下,只需要确定起点和终点,即可自动扫描,重建其超光滑的表面区域,不见一丝重叠缝隙。 SuperViewW精密纳米级白光干涉仪微尺寸检测仪具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时短,确保了高款率检测。白光干涉仪的特殊光源模式,可以广泛适用于从光滑到粗糙等各种精细器件表面的测量。部分技术指标型号W1光源白光LED影像系统1024×1024干涉物镜标配:10×选配:2.5× 5× 20× 50× 100×光学ZOOM标配:0.5×选配:0.375× 0.75× 1×物镜塔台标配:3孔手动选配:5孔电动XY位移平台尺寸320×200㎜移动范围140×100㎜负载10kg控制方式电动Z轴聚焦行程100㎜控制方式电动Z向扫描范围10 ㎜主机尺寸(长×宽×高)700×606×920㎜恳请注意:因市场发展和产品开发的需要,本产品资料中有关内容可能会根据实际情况随时更新或修改,恕不另行通知,不便之处敬请谅解。如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
    留言咨询
  • 产品介绍: 普识纳米便携式毒物危化品拉曼检测仪 PERS-D900基于表面增强拉曼光谱(SERS)技术和增强试剂制备技术所开发的毒物快速检测仪,采用独特的便携设计,配备可视化,信息化平台,为基层监管单位量身定制,具有简单,精准,高效,便携等特点,可第一时间携至现场保障检测需求。检测项目包括违禁添加,滥用添加,保健药品,农药残留,兽药残留,投毒物质等。产品优势:外观简单,轻松便携: 整机一体化设计,美观、耐用,轻便、小巧,方便携带,适用于实验室,现场等多种场合。 指纹识别:开机操作简单快捷,避免忘记密码烦恼。 快速检测:样品检测仅需10秒。 现场检测:可第一时间携带至现场保障检测需求。 量身定制:为基层监管单位量身定制。 智能监管:配备可视化、信息化平台。 非接触式(瞄准式):适用于固体(含粉末)、液体测试,采用一次性低成本玻璃样品管,基于液体样品瓶设计聚焦光路;基本参数:用途及使用条件 1. 温度: 5-45℃;湿度:小于90%; 2.每套产品包含车载式主机一台,并含相应配套拉曼检测试剂。 性能指标要求 1.检测主机:独立拉曼检测系统,一键启动自检完成即自动进入检测界面; 2.仪器主机采用一体化高度集成,坚固可靠,携带方便; 3.光谱范围:175-3200cm-1; 4.光谱分辨率:≤10cm-1; 5.非接触式(瞄准式)适用于固体(含粉末)、液体测试,采用一次性低成本玻璃样品管,基于液体样品瓶设计聚焦光路;检测实例测试样品:疑似dupin粉末。待测项目:芬太尼测试工具:PERS-D900便携式拉曼光谱仪(内置智能算法和数据库)、dupin检测试剂盒及相应耗材(移液器(50uL)及移液器吸头)检测模式:自动模式。测试时间:约1min。测试结果:图1 芬太尼检测
    留言咨询
  • Nicomp 3000 系列纳米激光粒度仪 专为复杂体系提供高精度粒度解析方案基本信息仪器型号:PSS Nicomp N3000 Plus工作原理:动态光散射(Dynamic Light Scattering, DLS)检测范围: 0.3nm-10.0μm Nicomp N3000系列纳米激光粒度仪是在原有的经典型号380DLS基础上升级配套而来,采用动态光散射(Dynamic Light Scattering, DLS)原理检测分析颗粒的粒度分布,粒径检测范围 0.3nm – 10μm。其配套粒度分析软件复合采用了高斯( Gaussian)单峰算法和的 Nicomp 多峰算法,对于多组分、粒径分布不均匀分散体系的分析具有独特优势。技术优势1、APD(LDC)超高灵敏度检测器;2、多角度检测(multi angle)模块;3、可搭配不同功率光源;4、精确度高,接近样品真实值;5、快速检测,可以追溯历史数据;6、结果数据以多种形式和格式呈现;7、符合USP,CP等个多药典要求;8、无需校准;9、复合型算法:(1)高斯(Gaussion)单峰算法与Nicomp多峰算法自由切换10、模块化设计便于维护和升级;(1)可自动稀释模块;(2)搭配多角度检测器;(3)自动进样系统(选配);Nicomp多峰分布概念 基线调整自动补偿功能和高分辨率多峰算法是Nicomp 3000系列仪器所独有的两个主要特点,Nicomp创始人Dave Nicole很早就认识到传统的动态光散射理论仅给出高斯模式的粒度分布,这和实践生产生活中不相符,因为现实中很多样本是多分散体系,非单分散体系,而且高斯分布灵敏性不足,分辨率不高,这些特点都制约了纳米粒度仪在实际生产生活中的使用。其开创性的开创了Nicomp多峰分布理论,大大提高了动态光散射理论的分辨率和灵敏性。图一:Nicomp多分分布数据呈现 如图一:此数据为Nicomp创始人Dave Nicole亲测其血液所得的真实案例。其检测项目为:高密度脂蛋白,低密度脂蛋白和超低密度脂蛋白,由图中可以看出,其血液中三个组分的平均粒径分别显示在7.0nm;29.3nm和217.5nm。由此可见,Nicomp分布模式可以有效反应多组分体系的粒径分布。Nicomp多峰分布优势 Nicomp系列仪器均可以自由在Gaussian分布模式和Nicomp多峰分布模式中切换。其不仅可以给出传统的DLS系统的结果,更可以通过Nicomp多峰分布模式体现样品的真实情况。依托于Nicomp系列仪器一系列优异的算法和高灵敏性的硬件设计,Nicomp纳米激光粒度仪可以有效区分1:2的多分散体系。图二:高斯分布及Nicomp多峰分布对比图 如图二:此数据为检测93nm和150nm的标粒按照1:2的比例混合后所测得的数据。左边为高斯分布(Gaussian)结果,右图为Nicomp多峰分布算法结果,两者都为光强径数据。从高斯分布可以得到此混合标粒的平均粒径为110nm-120nm之间,却无法得到实际的多组分体系结构。从右侧的Nicomp多峰分布可以得到结果为双峰,即如数据呈现,体系中的粒子主要分布于98.2nm以及190nm附近,这和实际情况相符。 为满足不同客户的实际检测需求,我司的Nicomp N3000会配备相应的配置,旨在为客户们在控制成本的基础上,得到需求的解决方案。产品优势模块化设计 Nicomp 3000纳米激光粒度仪是全球率先在应用动态光散射技术上的基础上加入多模块方法的先进粒度仪。随着模块的升级和增加,Nicomp 3000的功能体系越来越强大,可以用于各种复杂体系的检测分析。自动稀释模块 自动稀释模块消除了人工稀释高浓度样品带来的误差,且不需要人工不断试错来获得合适的测试浓度,这大大缩短了测试者宝贵时间,且无需培训,测试结果重现性好,误差率<1%。3000/HPLD大功率激光器 美国PSS粒度仪公司在开发仪器的过程中,考虑到在各种极端实验测试条件中不同的需求,对不同使用条件和环境配置了不同功率的激光发生器。大功率的激光器可以对极小的粒子也能搜集到足够的散射信号,使得仪器能够得到极小粒子的粒径分布。同样,大功率激光器在测试大粒子的时候同样也很有帮助,比如在检测右旋糖酐大分子时,折射率的特性会引起光散射强度不足。 因为大功率激光器的特性,会弥补散射光强的不足和衰减,测试极其微小的微乳、表面活性剂胶束、蛋白质以及其他大分子不再是一个苛刻的难题。即使没有色谱分离,Nicomp 3000纳米粒径分析仪甚至也可以轻易估算出生物高分子的聚集程度。雪崩二极管 (APD-LDC)超高灵敏度检测器 Nicomp 3000纳米粒径分析仪可以装配各种大功率的激光发生器和军品级别的雪崩二极管检测器(相比较传统的光电倍增管有7-10倍放大增益效果)。 APD通常被用于散射发生不明显的体系里来增加信噪比和敏感度,如蛋白质、不溶性胶束、浓度极低的体系以及大分子基团,他们的颗粒的一般浓度为1mg/mL甚至更低,这些颗粒是由对光的散射不敏感的原子组成。APD外置了一个大功率激光发生器模块,在非常短的时间内就能检测分析纳米级颗粒的分布情况。3000/MA多角度检测器 粒径大于100 nm的颗粒在激光的照射下不会朝着各个方向散射。多角度检测角器通过调节检测角度来增加粒子对光的敏感性来测试某些特殊级别粒子。Nicomp 3000可以配备范围在10°-175,步长0.7°的多角度测角器,从而使得单一90°检测角测试不了的样品,通过调节角度进行检测,改善对大粒子多分散系粒径分析的精确度。工作原理目录结构: 1.前言 2.动态光散射原理 3.动态光散射理论:光的干涉 小知识:光电倍增管(PMT) 小知识:光电二极管(APD) 5.粒子的扩散效应 6.Stoke-Einstein方程式 7.自相关函数原理 前言 近十几年来,动态光散射技术(Dynamic Light scattering, DLS),也被称为准弹性光散射(quasi-elastic light scattering, QELS)或光子相关光谱法(photon correlation spectroscopy, PCS),已经被证明是表征液体中分散体系的粒径分布(PSD)的极有用的分析工具。DLS技术的有效检测粒径范围——从5am(0.005微米)到10几个微米。DLS技术的优势相当明显,尤其是当检测到300nm以下亚微米的粒径范围时,在此区间,其他的技术手段大部分都已经失效或者无法得到准确的结果。因此,基于DLS理论的设备仪器被广泛采用用以表征特定体系的粒度分布,包括合成的高分子聚合物(如乳胶,PVCs等),水包油和油包水的乳剂,囊泡,胶团,微粒,生物大分子,颜料,燃料,硅土,金属晶体,陶瓷和其他的胶体类混悬剂和分散体系。动态光散射原理 下图所示为DLS系统的简单的示意图。激光照射到盛有稀释的颗粒混悬液的玻璃试管中。此玻璃试管温度恒定,每一个粒子被入射光击发后向各个方向散射。散射光的光强值和粒径的分子量或体积(在特定浓度下)成比例关系,再带入其他影响参数比如折射率,这就是经典光散射(Classic light scattering)的理论基础。 图1:DLS系统示意图动态光散射方法(DLS)从传统的光散射理论中分离,不再关注于光散射的光强值,而关注于光强随着时间的波动行为。简单来说,我们在一定角度(一般使用90°角)检测分散溶剂中的混悬颗粒的总体散射光信息。由于粒度的扩散,光强值不断波动,理论上存在有非常理想化的波动时间周期,此波动时间和粒子的扩散速度呈反比例关系。我们通过光强值的波动自相关函数的计算来获得随时间变化的衰减指数曲线。从衰减时间常量τ,我们可以获得粒子的扩散速度D。使用Stokes-Einstein 方程式,我们最终可以计算得出颗粒的半径(假定其是一个圆球形状)。动态光散射理论:光的干涉 为了容易理解什么叫做强度随时间波动,我们必须先理解相干叠加(coherent addition)或线性叠加(superposition)的概念,进一步要知道检测区域内的不同的粒子产生了很多独立散射光,这些独立的散射光相干叠加或互相叠加的最终结果就是光强。这种物理现场被称为“干涉”。下图是光干涉图样。 每一束独立的散射光波到达检测器和入射激光波长有相位关系,这主要取决于悬浮液中颗粒的精确定位。所有的光波在PMT检测器的表面的狭缝中混合在一起,或者叫干涉在一起,最终在特定的角度可以检测得到“净”散射光强值,在DLS系统中,绝大部分都使用90度角。 小知识——光电倍增管(PMT) 光电倍增管(Photomultiplier,简称PMT),是一种对紫外光、可见光和近红外光极其敏感的特殊真空管。它能使进入的微弱光信号增强至原本的108倍,使光信号能被测量。光电倍增管示意图小知识——光电二极管(APD) 光电倍增管是由玻璃封装的真空装置,其内包含光电阴极 (photocathode),几个二次发射极 (dynode)和一个阳极。入射光子撞击光电阴极,产生光电效应,产生的光电子被聚焦到二次发射极。其后的工作原理如同电子倍增管,电子被加速到二次发射极产生多个二次电子,通常每个二次发射极的电位差在 100 到 200 伏特。二次电子流像瀑布一般,经过一连串的二次发射极使得电子倍增,最后到达阳极。一般光电倍增管的二次发射极是分离式的,而电子倍增管的二次发射极是连续式的。 应用 光电倍增管集高增益,低干扰,对高频信号有高灵敏度的优点,因此被广泛应用于高能物理、天文等领域的研究工作,与及流体流速计算、医学影像和连续镜头的剪辑。雪崩光电二极管(Avalanche photodiodes,简称APDs)为光电倍增管的替代品。然而,后者仍在大部份的应用情况下被采用。 动态光散射理论: 粒子的扩散效应 悬浮的粒子并不是静止不动的,相反,他们以布朗运动(Brownian motion)的方式无规则的运动,布朗运动主要是由于临近的溶剂分子冲撞而引起的。因此,到达PMT检测区的每一束散射光随时间也呈无规则波动,这是由于产生散射光的粒子的位置不同而导致的无规则波动。因为这些光互相干涉在一起,在检测器中检测到的光强值就会随时间而不断波动。粒子很小的位移需要在相位上产生很大的变化,进而产生有实际意义的波动,最终这些波动在净光强值上反应出来。 DLS测量粒径技术的关键物理概念是基于粒子的波动时间周期是随着粒子的粒径大小而变化的。为了简化这个概念,我们现在假定粒子是均一大小的,具有相同的扩散系数(diffusion coefficient)。分散体系中的小粒子运动的快,将会导致光强波动信号变化很快;而相反地,大粒子扩散地毕竟慢,导致了光强值的变化比较慢。 图示4使用相同的时间周期来观测不同大小(小,中,大)的粒子产生的散射光强变化,请注意,横坐标是时间t。 我们需要再次强调,光强的波动并不是因为检测区域内粒子的增减引起的 而是大量的粒子的位置变动(位移)而引起的。 Stokes Einstein Equation DLS技术的目标是从原始数据(raw data)中确定粒子的扩散系数“D”。原始数据主要是指光强信号的波动,比如上述图4中所示。通过扩散系数D我们可以很容易的计算出粒子的半径,这时候就是广为人知的Stokes-Einstein方程式:D=kT/6πηR (2)这里k 指的是玻尔兹曼常数1.38 x 10-16 erg K-1;T是绝对温度;η是分散溶剂的额剪切粘度,比如20℃的水的η=1.002×10-2 泊; 从上述公式2中我们可以看到,通常情况下,粒子的扩散系数D会随着温度T的上升而增加。温度进而也会影响溶剂粘度η。例如,纯水的粘度在25℃下会落到0.890×10-2泊,和20℃下相比会有10%的改变。毫无疑问,溶剂的粘度越小,粒子的无规则扩散速度会越大,从而导致光强的波动也越快。因此,温度T的变化和粒径的变化是完全分不开的,因为他们都影响到了扩散系数D。正因为这个原因,样本的温度必须保持恒定,而且必须非常精确,这样才能获得有实际意义的扩散系数D。 从图4的“噪声”信号中无法直接提取出扩散系数。但是可以清楚地看到,信号b比信号c波动地快,但是比信号a波动地慢,因为,信号b地粒径一定在a和c之间,这只是很直观地得到一个结论而已。然而,量化此种散射信号是一个很专业地课题。幸而,我们有数学方法来解决这个问题,这就是自相关函数(auto-correlation)。自相关函数原理 现在让我们设定散射光强的自相关函数为IS(t),在上述图4中可以看到其随时间而波动。我们用C(t’)来标识自相关函数。C(t’)可以通过如下方程式3来表达:C(t’)= Is(t)*Is(t-t’) (3)括号 表示有很多个t和对应的Is值。也就是说,一次计算就是运行很多Is(t)*Is(t-t’) 的加和,所有都具有相同的间隔时间段t’。 图5是典型的Is(t)的波形图,通过这张图,我们可以认为C(t’)和Is(t)之间有简单的比例关系,这张图的意义在于通过C(t’)函数可以通过散射光强Is(t)的波动变化“萃取”出非常有用的信息。 自相关函数C(t’)其实是表征的不同大小的粒子随时间而衰变的规律。 点击下载工作原理仪器参数粒径检测范围0.3 nm - 10 μm分析方法动态光散射,Gaussian单峰算法和 Nicomp多峰算法pH值范围1-14温度范围0℃-90 ℃(±0.1℃控温精度,无冷凝)浓度40%w/v激光光源至少35mW激光光源检测角度多角度(10°- 175°,包含90°,步进0.7°)检测器APD-LDC(雪崩二极光电倍增管,可7-10倍增益放大)可用溶剂水相,绝大多数有机相样品池标准4 mL样品池(1cm×4cm,高透光,石英玻璃或塑料)1mL样品池(玻璃,高透光率微量样品池,微量进样10μL)分析软件必配科研级软件符合 21 CFR Part 11 规范分析软件(可选)验证文件有电压220 – 240 VAC,50Hz 或100 – 120 VAC,60Hz计算机配置要求Windows 7及以上版本windows操作系统,40Gb硬盘,1G内存,光驱,USB接口,串口(COM口)外形尺寸56 cm * 41 cm * 24cm辅助增益模块自动稀释模块自动进样器(选配)重量约26kg(与配置有关)配件大功率激光光源PSS使用一系列大功率激光二极管来满足更多更苛刻的要求。使用大功率激光照射,以便从小粒子出货的足够的入射光。15mW, 35mW, 50mW, 100mW — 波长为635nm 的红色二极管。20 mW 50 mW 和 100 mW 波长为 514.4nm的绿色二极管。雪崩光电二极管检测器(APD Detector)提供比普通光电倍增管(PMT)高7-10倍的灵敏度。自动稀释系统模块将初始浓度较高的样本自动稀释至可检测的的浓度,可稀释初始固含量为50%的原始样品,本模块可免除人工稀释样品带来的外界环境的干扰和数据上的误差,此技术被用于批量进样和在线检测的过程中。多角度检测系统模块提供多角度的检测能力。使用高精度的步进电机和针孔光纤技术可对散射光的接收角度进行调整,可为微粒粒径分布提供可高分辨率的多角度检测。对高浓度样品(≤40%)以及大粒子多分散系的粒径提供了提供15至175度之间不同角度上散射光的采集和检测自动滴定模块(选配)样品的浓度及PH值是Zeta电位的重要参数,搭配瑞士万通的滴定仪进行检测,真正实现了自动滴定,自动调节PH值,自动检测Zeta电位值。免除外界的干扰和数据上的误差,精确分析出样品Zeta电位的趋势。样品池标准4 mL样品池(1cm×4cm,高透光,石英玻璃或塑料);1mL样品池(玻璃,高透光率微量样品池,最小进样量10μL)。自动进样器(选配)批量自动进样器能实现60个连续样本的分析而无需操作人员的干预。因此它是一个非常好的质量控制工具,能增大样品的处理量。大大节省了宝贵的时间。应用领域 纳米载药纳米药物研究近些年主要着重在药物的传递方向并发展迅猛,纳米粒的大小可以有效减少毒性和副作用。所以,控制这些纳米粒的粒径大小是非常必要的。 磨料磨料既有天然的也有合成的,用于研磨、切削、钻孔、成形以及抛光。磨料是在力的作用下实现对硬度较低材料的磨削。磨料的质量取决于磨料的粗糙度和颗粒的均匀性。化学机械抛光液(CMP SLURRY)化学机械抛光是半导体制造加工过程中的重要步骤。化学机械抛光液是由腐蚀性的化学组分和磨料(通常是氧化铝、二氧化硅或氧化铈)两部分组成。抛光过程很大程度上取决于晶片表面构型。晶片的加工误差通常以埃计,对晶片质量至关重要。抛光液粒度越均匀、不聚集成胶则越有利于化学机械抛光加工过程的顺利进行。 陶瓷陶瓷在工业中的应用非常广泛,从砖瓦到生物医用材料及半导体领域。在生产加工过程中监测陶瓷颗粒的粒度及其粒度分布可以有效地控制产品的性能和质量。 粘土粘土是一种含水细小颗粒矿物质天然材料。粉砂与粘土类似,但粉沙的颗粒比粘土大。粘土中易于混杂粉砂从而降低粘土的等级和使用性能。ISO14688定义粘土的颗粒小于63μm。 涂料涂料种类繁多,用途广泛。涂料的颗粒大小及粒度分布直接影响涂料的质量和性能。污染物监测粒度检测分析在产品的污染监测方面起着重要作用,产品的污染对产品的质量影响巨大。绝大多数行业都有相应的标准、规程或规范,必须严格遵守和执行,以保证产品满足质量要求。化妆品无论是普通化妆品还是保湿剂、止汗剂,它们的性能都直接与粒度的大小和分布有关。化妆品的颗粒大小会影响其在皮肤表面的涂抹性能、分布均匀性能以及反光性能。保湿乳液(一种乳剂)的粒度小于200纳米时才能被皮肤良好吸收,而止汗剂的粒度只有足够大时才能阻塞毛孔起到止汗的作用。 乳剂乳剂是两种互不相溶的液体经乳化制成的非均匀分散体系,通常是水和油的混合物。乳剂有两种类型,一种是水分散在油中,另一种是油分散在水中。常见的乳剂制品有牛奶(水包油型)和黄油(油包水型),加工过程中它们均需均质化处理到所需的粒径大小以期延长保质期。 乳剂乳剂是两种互不相溶的液体经乳化制成的非均匀分散体系,通常是水和油的混合物。乳剂有两种类型,一种是水分散在油中,另一种是油分散在水中。常见的乳剂制品有牛奶(水包油型)和黄油(油包水型),加工过程中它们均需均质化处理到所需的粒径大小以期延长保质期。 食品食品的原料(粉末及液体)通常来源于不同的加工厂,不同来源的原料必须满足某些特定的标准以使制品的质量均一稳定。原料性质的任何波动都会对食品的口味和口感产生影响。用原料的粒度分布作为食品质量保证和质量控制(QA/QC)的一个指标可确保生产出质量均以稳定的食品制品。液体工作介质/油液体工作介质(如:油)越来越昂贵,延长液体介质的寿命是目前普遍关心的问题。机械设备运转过程中会产生金属屑或颗粒落入工作介质中(如:油浴润滑介质或液力传递介质),因此需要一种方法来确定介质(油)的更换周期。通过监测工作介质(油)中颗粒的分布和变化可以确定更换工作介质的周期以及延长其使用寿命。墨水随着打印机技术的不断发展,打印机用的墨水变得越来越重要。喷墨打印机墨水的粒度应当控制在一定的尺度以下,且分布均匀,大的颗粒易于堵塞打印头并影响打印质量。墨水是通过研磨方法制得的,可用粒度检测分析仪器设备监测其研磨加工过程,以保证墨水的颗粒粒度分布均匀,避免产生聚集的大颗粒。 胶束胶束是表面活性剂在溶液中的浓度超过某一临界值后,其分子或离子自动缔合而成的胶体尺度大小的聚集体质点微粒,这种胶体质点与离子之间处于平衡状态。乳液、色漆、制药粉体、颜料、聚合物、蛋白质大分、二氧化硅以及自组装TiO2纳米管(TNAs)等
    留言咨询
  • 经过在食品安全领域的长期耕耘,厦门普识纳米在2018年开展的浙江省和陕西省食品药品监督管理局组织的拉曼食品快速检测产品现场评价中名列一位。简介普识纳米F800 便携式食品安全表面增强拉曼光谱检测仪是一款适用于现场食品快速检测的拉曼光谱仪,是普识纳米基于厦门大学研发的表面增强拉曼技术研发的应用于食品检测的拉曼光谱系统。仪器性能稳定具有高灵敏度、高信噪比,光谱范围宽等极为优异的性能。PERS-F内置触控式计算机,自带专业分析软件,满足用户现场或实验室食品快速检测、准确判断的需求。创新点  1、PERS-F800功能强大,可用于食品中多种有害物质的测试 评价食品中是否残留或添加有害物质,保障食品安全。  2、与常规传统检测方法和仪器相比,PERS-F具有以下优势:(1)分析速度快,可在10 min内完成样品处理、检测和结果分析。(2)准确性高,仪器智能分析拉曼光谱直接给出测试结果,排除人为主观因素的干扰。(3)操作简单,非专业人员进行简单培训即可独立操作。(4)检测项目种类多,涵盖了农兽药、添加剂和保健药品等多个领域,且可根据需要进行数据库升级或通过自建库功能增加个人定制化的检测项目。(5)配套的前处理试剂,适用于多种样品基质的检测。  3、PERS-F800基于表面增强拉曼光谱技术,测试范围更广,且传承和应用的是厦门大学在拉曼领域的研究成果和相关技术,保证技术的可靠性和先进性。  4、PERS-F800小巧轻便易携带,适应于实验室、现场快检等多种场合使用。应用支持车载应用——拥有良好的防震性能,满足车载应用;多种类食品测试项目——丰富的检测项目,支持农药残留、兽药残留、添加剂和保健药品等领域多种项目检测。项目拓展——可根据客户需求拓展检测项目。特点软件操作简单:软件界面简单,快速获取结果和分析报告;身份信息采集:可选配身份证及指纹采集系统,记录检测对象身份信息;位置定位功能:内置定位程序,随时随地记录地理位置信息;自建库功能:自建库操作简单,可满足客户个人定制化检测需求;适用范围广:指纹图谱技术,食品基质干扰小,适用于不同食品检测;云数据管理:可在服务器上管理检测数据,进行大数据统计和分析;小巧便携:适应于现场、实验室等多种场合使用;检测优势分析速度快:可在<10 min内完成样品处理、检测和结果分析;测试准确性高:应用拉曼光谱指纹识别能力,对目标物质进行准确判断;操作简单可靠:操作简便且配套操作指南和操作视频,方便用户学习;技术规格类别便携式型号PERS-F800激发波长785 nm光谱范围175-3200cm-1光谱分辨率软件普识纳米提供功能全面的软件,包括多种拉曼应用的解决方案。具有强大的计算能力、便捷的数据管理、简单的操作流程。PERS-F通过内置平板触屏操作,能够观看操作视频、自动分析结果、提供分析报告。操作者检测分析,可在几秒内得到检测结果,数据储存在安全数据库中,且可上传至服务器。
    留言咨询
  • 简介普识纳米F800 便携式食品安全表面增强拉曼光谱检测仪是一款适用于现场食品快速检测的拉曼光谱仪,是普识纳米基于厦门大学研发的表面增强拉曼技术研发的应用于食品检测的拉曼光谱系统。仪器性能稳定具有高灵敏度、高信噪比,光谱范围宽等极为优异的性能。PERS-F内置触控式计算机,自带专业分析软件,满足用户现场或实验室食品快速检测、准确判断的需求。经过在食品安全领域的长期耕耘,厦门普识纳米在2018年开展的浙江省和陕西省食品药品监督管理局组织的拉曼食品快速检测产品现场评价中名列一位。创新点  1、PERS-F800功能强大,可用于食品中多种有害物质的测试 评价食品中是否残留或添加有害物质,保障食品安全。  2、与常规传统检测方法和仪器相比,PERS-F具有以下优势:(1)分析速度快,可在10 min内完成样品处理、检测和结果分析。(2)准确性高,仪器智能分析拉曼光谱直接给出测试结果,排除人为主观因素的干扰。(3)操作简单,非专业人员进行简单培训即可独立操作。(4)检测项目种类多,涵盖了农兽药、添加剂和保健药品等多个领域,且可根据需要进行数据库升级或通过自建库功能增加个人定制化的检测项目。(5)配套的前处理试剂,适用于多种样品基质的检测。  3、PERS-F800基于表面增强拉曼光谱技术,测试范围更广,且传承和应用的是厦门大学在拉曼领域的研究成果和相关技术,保证技术的可靠性和先进性。  4、PERS-F800小巧轻便易携带,适应于实验室、现场快检等多种场合使用。应用支持车载应用——拥有良好的防震性能,满足车载应用;多种类食品测试项目——丰富的检测项目,支持农药残留、兽药残留、添加剂和保健药品等领域多种项目检测。项目拓展——可根据客户需求拓展检测项目。特点软件操作简单:软件界面简单,快速获取结果和分析报告;身份信息采集:可选配身份证及指纹采集系统,记录检测对象身份信息;位置定位功能:内置定位程序,随时随地记录地理位置信息;自建库功能:自建库操作简单,可满足客户个人定制化检测需求;适用范围广:指纹图谱技术,食品基质干扰小,适用于不同食品检测;云数据管理:可在服务器上管理检测数据,进行大数据统计和分析;小巧便携:适应于现场、实验室等多种场合使用;检测优势分析速度快:可在<10 min内完成样品处理、检测和结果分析;测试准确性高:应用拉曼光谱指纹识别能力,对目标物质进行准确判断;操作简单可靠:操作简便且配套操作指南和操作视频,方便用户学习;技术规格类别便携式型号PERS-F800激发波长785 nm光谱范围175-3200cm-1光谱分辨率软件普识纳米提供功能全面的软件,包括多种拉曼应用的解决方案。具有强大的计算能力、便捷的数据管理、简单的操作流程。PERS-F通过内置平板触屏操作,能够观看操作视频、自动分析结果、提供分析报告。操作者检测分析,可在几秒内得到检测结果,数据储存在安全数据库中,且可上传至服务器。
    留言咨询
  • Monolith X分子互作仪【轻松、快速、精准检测分子间相互作用】产品简介:Monolith 系列分子互作仪,采用创新性的光谱位移技术(Spectral Shift) 和 经 典 的 微 量 热 泳 动 技 术 ( MicroScale Thermophoresis, MST),轻松检测最具挑战的分子互作。仅需极微量的样品 , 即可在液体环境中快速、精确地定量检测各种类型的分子间相互作用力,且检测浓度范围广、操作简单。技术原理&bull 光谱位移技术:通过荧光发射光谱的蓝移或红移来检测分子间的结合。Monolith X 在等温条件下精确检测 650nm 和 670nm 双波长的发射光,因而能够精确检测到极细微的光谱位移。 &bull 微量热泳动技术:MST技术是通过激光在溶液中产生精确而短暂的温度变化从而检测配体结合引起的荧光强度变化。以配体浓度为横坐标,荧光值为纵坐标作图,从而获得平衡解离常数 Kd 产品优势:&bull 双技术模块:可同时搭载光谱位移(Spectral Shift)和微量热泳动(MST)技术模块,可灵活升级&bull 无需固定样品:可直接在溶液中定量检测&bull 无惧分子量:各种分子互作轻松驾驭,蛋白质、核酸、多肽、小分子、离子、纳米颗粒等&bull 节省样品:最低样品消耗量仅需 10μL,10分钟即可检测1个 Kd &bull 智能优化:实时监测样本质量,并提供优化建议&bull 无液流系统:无堵塞风险,免维护产品优势 - 解决SPR难以应对的分子互作难题:&bull 样品固定会阻碍 Kd 值的测定SPR 中不合适的固定或再生条件会负面干扰配体结合。由于 Monolith 是在可控平衡条件下进行溶液内结合检测,因此可以帮助您测定固有无序蛋白(IDPs)等存在构象动态复杂变化的具有挑战性的样品。&bull 待测分子与芯片基质间的非特异性结合由于 SPR 无法区分待测分子是与固定在芯片上的样品还是芯片基质发生了结合,因此您还需要做进一步检测来识别和排除非特异性结合。而您在使用 Monolith 时无需专门检测此类非特异性结合,因为检测是在溶液内完成的。&bull 强亲和力结合分析难度大使用 SPR 评估强亲和力结合是极为困难的, 其原因是:强亲和力互作的解离速率极慢,而 SPR 需要通过解离速率来计算亲和力,因此您需要等待极长的时间才能准确测得此数据。而 Monolith 是直接检测结合,您完全无需等待。&bull 检测共价结合用 SPR 研究共价结合是非常繁琐的。而 Monolith 是直接在溶液内检测结合,您无需考虑如何再生芯片,这就使共价结合的检测变得非常容易。应用方向: 蛋白质-小分子蛋白质-蛋白质蛋白质-离子蛋白质-核酸蛋白质-多肽蛋白质-脂类蛋白质-糖类蛋白质-纳米颗粒案例精选[ 蛋白质-纳米颗粒: 核酸适配体修饰的纳米颗粒探针 ]纳米颗粒在医学影像、分子诊断、靶向治疗等方面具有广泛应用。 双酚 A(Bisphenol A,BPA)广泛用于制造塑料瓶,食品罐内涂层等,同时它又是一种已知的内分泌干扰素, 威胁胎儿和儿童的健康。研究人员研发出一种纳米颗粒探针,将双酚 A 固定到金纳米颗粒上,可通过竞争 结合的方式定量病患儿童血液中的双酚 A 含量,指导医生的诊断和治疗。应用 MST 技术,研究人员检测 了纳米颗粒探针与双酚 A 核酸适配体之间的相互作用,测定到亲和力为 54 nM;这与游离双酚 A 和相同适 配体的亲和力(10 nM)差异不大。说明固定到金纳米颗粒上没有影响双酚 A 与适配体的结合。 MST 技术不受相互作用分子大小的限制,纳米颗粒,甚至是更大的病毒颗粒与配体的相互作用,都可以应用 MST 技术进行测定。Marks, H. L., Pishko, M. V., Jackson, G. W. & Cote, G. L. Rational design of a bisphenol A aptamer selective surface-enhanced Raman scattering nanoprobe. Analytical chemistry 86, 11614-11619, doi:10.1021/ac502541v (2014). Pant, K. et al. Surface charge and particle size determine the metabolic fate of dendritic polyglycerols. Nanoscale 9, 8723-8739, doi:10.1039/ c7nr01702b (2017).耗材支持: &bull NanoTemper在线商城小程序(微信搜索)&bull NanoTemper官网关于NanoTemper: 德国NanoTemper始创于2008年,总部位于慕尼黑。作为全球知名的科学仪器制造商,历经十余载发展,在全球13个国家设立分支机构。 我们始终致力于为蛋白质分析研究提供更加优质的解决方案。基于专利微量热泳动技术(MST)、微量差示扫描荧光技术(nanoDSF)和光谱位移技术(Spectral Shift)等创新技术,公司先后推出分子相互作用检测仪(Monolith系列)、蛋白稳定性分析仪(Prometheus 系列)、高通量亲和力筛选系统(Dianthus系列)以及新品蛋白质表达和功能快速筛选系统 ( Andromeda X )。 NanoTemper以优质的产品与服务迅速赢得全球知名药企、生物技术公司、服务公司和科研机构的好评,成为优选合作伙伴。需要更多信息或希望获得个性化解决方案?请随时联系我们~
    留言咨询
  • 普识纳米HR650F一体式手持食品安全拉曼光谱检测仪产品简介 PERS-HR650F 手持式食品安全拉曼检测仪小巧而方便,便于在现场进行操作,非常适合检查执法部门进行食品安全执法监督检查。包括样品制备在内的整个测试过程只需几分钟至十几分钟不等,比传统的实验室方法快很多,并且整个操作流程简单、重复性好、测量成本低,非常适合于现场快速检测和筛查。结合最新的拉曼表面增强试剂或者芯片,可对食品中的多种非法添加物和农药残留等进行快速检测,满足现场使用要求,仪器设计紧凑, 结构简单,性价比高。产品优势1.一键采集、快速无损检测,无需直接接触样品,可透过玻璃、塑封袋、饮料瓶等透明、半透明容器检测;2.激光功率可调,根据物质信号响应灵敏度自动调节功率;3.分辨率高,指纹特异性好,更容易提取特征峰,准确给出被测物质的类别和化学成分等;4.多种测量模式,自动模式和专家模式等;5.拥有多种光谱匹配识别算法,满足多种应用场景需求;6.可直接生成并导出PDF检测结果报告;7.系统内置WIFI、蓝牙、GPS等多种通讯方式;8.激光槽防丢失设计,连接主机并可拆解;9.支持云端检索和云端数据管理。 图1 饮料中柠檬黄的检测
    留言咨询
  • PERS-F680是一款适用于现场食品快速检测的拉曼光谱仪,是普识纳米基于厦门大学研发的表面增强拉曼技术研发的应用于食品检测的拉曼光谱系统。仪器性能稳定具有高灵敏度、高信噪比,光谱范围宽等极为优异的性能。PERS-A内置触控式计算机,自带专业分析软件,满足用户现场或实验室食品快速检测、准确判断的需求。创新点1、可用于水产品中兽药残留的检测;评价水产品中是否有兽药残留,保障食品安全。 2、与常规传统检测方法和仪器相比,PERS-A具有以下优势:(1)分析速度快,可在<15 min内完成样品处理、检测和结果分析。(2)准确性高,仪器智能分析拉曼光谱直接给出测试结果,排除人为主观因素的干扰。(3)操作简单,非专业人员进行简单培训即可独立操作。(4)检测项目种类多,涵盖了孔雀石绿、沙星类和硝基呋喃等多种检测项目,且可根据需要进行数据库升级或通过自建库功能增加个人定制化的检测项目。(5)配套的前处理试剂,适用于多种水产品基质的检测。3、PERS-F680基于表面增强拉曼光谱技术,测试范围更广,且传承和应用的是厦门大学在拉曼领域的研究成果和相关技术,保证技术的可靠性和先进性。4、PERS-F680小巧轻便易携带,适应于实验室、现场快检等多种场合使用。应用水产品中抗生素检测——丰富的检测项目,支持孔雀石绿、沙星等不同种类抗生素检测,结合表面增强拉曼光谱技术、具有自主知识产权的前处理装置、智能算法,专注于提供多目标物、非特异性痕量筛查的水产品安全整体解决方案。特点软件操作简单:软件界面简单,快速获取结果和分析报告;自建库功能:自建库操作简单,可满足客户个人定制化检测需求;适用范围广:指纹图谱技术,水产品基质干扰小,适用不同水产品检测;云数据管理:可在服务器上管理检测数据,进行大数据统计和分析;直接检测:可直接检测兽药代谢物信号,不需要将代谢物氧化成原药;小巧便携:适应于现场、实验室等多种场合使用; 检测优势分析速度快:可在<15min内完成样品处理、检测和结果分析;测试准确性高:应用拉曼光谱指纹识别能力,对目标物质进行准确判断;操作简单可靠:操作简便且配套操作指南和操作视频,方便用户学习;技术规格类别便携式型号PERS-F680F680激发波长785 nm光谱范围175-3200cm-1光谱分辨率软件普识纳米提供功能全面的软件,包括多种拉曼应用的解决方案。具有强大的计算能力、便捷的数据管理、简单的操作流程。PERS-F680通过内置平板触屏操作,能够观看操作视频、自动分析结果、提供分析报告。操作者检测分析,可在几秒内得到检测结果,数据储存在安全数据库中,且可上传至服务器。
    留言咨询
  • 明场纳米图形晶圆缺陷检测设备产品介绍TB系列明场纳米图形晶圆缺陷检测设备为全自动宽波段图形晶圆检测系统,可为8寸/12寸晶圆提供高效、高灵敏度的缺陷检测,可广泛应用在前道、后道各工艺层中,满足不同工艺节点缺陷检测需求。产品特点①高灵敏度,可侦测更多类型关键缺陷②高数据通量和高性能数据处理,有效提高WPH③采用先进信号处理算法,显著提高信噪比④支持智能在线缺陷分类功能
    留言咨询
  • 普识纳米F900车载式食品安全检测拉曼光谱仪产品简介 基于表面增强拉曼光谱(SERS)技术和增强试剂制备技术所开发的食品、药品安全快速检测仪,可为食品和药品安全方面的热点难点问题提供创新性的解决方案。可在<10 min内完成样品处理、检测和结果分析.检测项目种类多:涵盖了农兽药、添加剂等多个领域,且可根据需要进行数据库升级或通过自建库功能增加个人定制化的检测项目.智能监管:云端数据上传功能.身份信息采集:可选配身份证及指纹采集系统,记录检测对象身份信息位置定位功能:内置定位程序,随时随地记录地理位置信息.照相功能:可对检测样品进行拍照留底。产品优势1 快速 数秒内快速显示结果,为您现场第一时间提供可靠的检测结果。2 准确 与市面上分光、胶体金产品相比,拉曼独具的分子指纹识别能力,不易造成误判。3 简便 简单样品预处理甚至无处理,一键式操作,自动判读检测结果,无需专业人员。4 智能 内置精密算法,专用谱库,智能匹配,自动识别样品身份,一次可检测多种物质。5 全面 对各类食品中常见的农药残留、兽药残留、非食用物质、易滥用食品添加剂、有毒有害物质、保健品非法添加等风险监控进行定制化检测。技术参数1.检测主机:独立拉曼检测系统,一键启动自检完成即自动进入检测界面;2.检测能力:可检测食品中常见的果蔬农残、茶叶农残、违禁添加等项目;3.光谱范围:175cm-1-3500cm-1;4.光谱分辨率:≤7cm-1;5.光谱仪检测积分时间和激光功率连续可调;6.信噪比:≥600:1;7.位移准确度:<0.1cm-1;8.非接触式(瞄准式)适用于固体(含粉末)、液体测试,采用一次性低成本玻璃样品管,基于液体样品瓶设计聚焦光路;9.温度: 5-45℃;湿度:小于90%,满足车载使用;图1 醋中百草枯的检测图2 水样中多环芳烃苯并a芘的检测
    留言咨询
  • 手持式拉曼光谱仪采用激光拉曼光谱分析技术,能对各种化学试剂、dupin、等物品进行快速检测和准确识别。仪器可在保证不损害被测样品完整性的情况下,检测液体和固体状态的样品,明确给出被测物质的具体名称、物质属性和谱图,并生成PDF报告,整个过程几秒内完成。结合拉曼表面增强试剂或者芯片,可对痕量dupin等进行快速检测,满足现场使用要求,仪器设计紧凑, 结构简单,性价比高。特点1.一键采集、快速无损检测,无需直接接触样品,可透过玻璃、塑封袋、饮料瓶等透明、半透明容器检测;2.激光功率可调,根据物质信号响应灵敏度自动调节功率;3.分辨率高,指纹特异性好,更容易提取特征峰,准确给出被测物质的类别和化学成分等;4.多种测量模式,自动模式和专家模式等;5.优化的自动混合分析算法,对混合物进行更有效识别;6.拥有多种光谱匹配识别算法,满足多种应用场景需求;7.可直接生成并导出PDF检测结果报告;8.系统内置WIFI、蓝牙、GPS等多种通讯方式;9.支持云端检索和云端数据管理。参数指标产品参数785nm尺寸190*92*47mm(主体)重量1kg输出功率350mW摄像头1200万像素网络WIFI/蓝牙/GPS工作温度0-40℃工作湿度5%-80%产品的检测性能:准确性:99%;重现性:99%;灵敏度:痕量dupin灵敏度可达到1 mg/kg(5ng); 投毒物质检测灵敏度约1-50 mg/kg;混合物检测的准确性:≥80%新品的优点操作简便,独特的检测探头设计,可同时满足固态和液态物质检测,无需加配额外的测量附件,可避免丢失配件。竞品比较:如下普识纳米手持拉曼光谱仪光谱范围更广,其他参数不逊同类产品,数据库完善,准确性高。谱图图1 常见dupin SERS谱图图2 不同浓度氯胺酮SERS谱图图3 常见dupin NRS谱
    留言咨询
  • qNano纳米生物颗粒分析仪(外泌体检测) qNano采用Izon Science领先的纳米颗粒分析技术来准确测量纳米及微米尺寸的颗粒的浓度,尺寸及表面电荷的分析设备。这一简单,准确,易用的测量系统广泛的适用于许多基于生物颗粒研究的各类生物医学实验室。 应用领域 1、细胞外囊泡,外泌体 2、纳米药物 3、病毒 4、疫苗 5、合成有机纳微米颗粒 6、脂质体,脂肪乳 qNano的主要技术特点: 快速,准确的计数和测量纳米微米颗粒的浓度 qNano 能够快速和准确的测量包括生物和合成样品的颗粒浓度(颗粒数/ml)。 实时测量尺寸分布使得qNano成为测量纳米尺寸颗粒的尺寸随时间变化的理想工具。 快速,样品用量少 qNano测量少量样品中的颗粒数量。测量过程中所需样品体积少(30μl),样品制备简单,不需要昂贵的试剂耗材。 耐用设计,低维护 基于可调微孔原理设计的qNano,硬件结构耐用,简单,不需复杂维护。和其他一些复杂的,需要易损和昂贵配件的系统相比,qNano明显减少停机或维护的时间。 先进的分析控制系统软件 Izon开发的控制系统软件(Control Suite Software)用于测量和分析纳米和微米尺寸的颗粒。它拥有简单的用户操作界面,提供全面的分析数据以及丰富的图型和报告功能。 测试流程简单 qNano是一种小型台式仪器,它是针对个人快速获得准确数据而设计的。它可以提高分析效率,快速测量颗粒尺寸和数量,从而节省宝贵的时间。 尺寸小,可便携 qNano的体积比其他台式颗粒分析仪器都要小。小巧便携式的设计占用很少的工作空间。你可以根据工作需要在实验室轻松的移动qNano。 参考文献: Deblois et al. Rev Sci Inst, 1970 (41) 909-914 Vogel & Kozak et al. Anal Chem, 2011, 83 (9): 3499-3506 Kozak et al. J Phys Chem C, 2012, 116 (15): 8554-8561
    留言咨询
  • AREPA 在线检测高浓度纳米分析仪应用领域:泥浆、油墨、油漆、颜料、陶瓷卡瓦、催化剂、乳液(包括石油相关产品)在线粒度测量,工业加工状态,不必稀释样品经硬件设计可全(24 hours/7 days) 候运作,无需移动部件实时控制的快速测量 Mass Applied Sciences(MAS)推出一款新型的声波传感器粒径测量,用于监测和控制湿泥浆/胶体产品,包括半导体化学机械抛光(CMP)泥浆、油墨、油漆、颜料、陶瓷卡瓦、催化剂、乳液(包括石油相关产品)、药品以及食品和生物胶体。这款声粒径传感器不必用到运动部件,可测量处于工艺过程状态的泥浆,不必稀释, 大型工业市场的必要需求。这款新型的声波传感器粒径测量可用在许多工业生产 如加工管道、化学反应器、瓷砖印刷设备、半导体 CMP 抛光、石油生产/加工、药品输送系统等,同时具有显著的经济效益。MAS 基礎实验室的声波传感器粒径仪器目前已用於业界和学术界。MAS 申请中的声波传感器粒径,提供声衰减光谱测量,无需稀释样品,也无需使用移动部件。典型基础实验室的声衰减仪器,使用高分辨率的移动台,量测样品中多个间隙处的未稀释衰减(可对增强的粒度分布数据,进行宽带声测量)。然而对于连续运作而言,不希望用到移动部件。MAS 的声传感器经由分离声波换能器,在声反射层上的多个步骤,成功连续运作并在测到的声衰减谱中,演算产出粒度的分布数据。下图显示的声反射粒度分析(AREPA)传感器。蓝点代表液体中流动的粒子。 图1AREPA 在线检测高浓度纳米分析仪Particle Size Data 粒度数据下图显示了来自在线粒度测量在线声学传感器(AREPA)的数据。所讨论的样品是日产化学水中二氧化硅,其标称平均粒径为 110 纳米。下面的数据与这个名义粒径吻合得很好1)提供的测量值2)粒度分布 平均粒径 粒度百分比温度3)衰减和声速光谱 4)可选的 pH 值和电导率
    留言咨询
  • CRO服务根据用户现有的研发进度,提供多种服务解决方案①选定API和载体配方,但苦于没有有效精确的合成方法→Microflow系列纳米药物制备系统,并免费提供纳米粒子表征(粒径和PDI)测定②选定API,但没有载体配方→铭汰FlowOrigin系列试剂盒 + Microflow系列纳米药物制备系统,并免费提供纳米粒子表征(粒径和PDI)测定③已有合成的纳米粒子,需要进行表征→铭汰提供纳米粒子表征(粒径和PDI)测定具体流程(因纳米粒子种类不同可能会与下图有所差异)技术服务:服务案例: 案例1结果 案例2结果铭汰 Microflow 系列微流控纳米药物递送平台
    留言咨询
  • 产品简介: Winner802光子相关纳米粒度仪是国家科技型中小企业技术创新基金项目成果(立项代码:10C26213704395),也是采用动态光散射原理的纳米粒度分析仪。其测量原理是分散在液体颗粒的布朗运动基础之上,颗粒越小,运动速度越快,颗粒越大,运动速度越慢。它采用HAMAMATSU高性能光电倍增管和我公司自主研制的高速数字相关器作为核心器件,通过测试某一角度的散射光的变化并求出自相关函数(即扩散系数),根据Stokes-Einstein方程计算出颗粒粒径及分布。它具有快速、高分辨率、重复及准确等特点,同时还具有不破坏、不干扰纳米颗粒体系原有状态的优点,是纳米颗粒粒度测试的优选产品。主要性能特点:先进的测试原理该仪器采用动态光散射原理,其测试方法具有不破坏、不干扰纳米颗粒体系原有状态的特点,从而保证了测试结果的真实性和有效性;高灵敏度和信噪比探测器采用HAMAMATSU高性能光电倍增管(PMT),具有极高的灵敏度和信噪比,从而保证了测试结果的准确度;高速数据采集核心部件采用我公司自主研制CR256数字相关器,它实时完成动态散射光强的采集和自相关函数运算,从而有效地反映不同大小颗粒的动态光散射信息,为测试结果的准确度奠定基础;稳定的光路系统采用光纤技术搭建而成的光路系统,使光子相关谱探测系统不仅体积小,而且具有很强的抗干扰能力,从而保证了测试的稳定性;高精度恒温控制系统采用半导体温控技术,温控精度高达±0.1℃,使样品在整个测试过程中始终处于恒温状态,避免温度变化而引起液体黏度及布朗运动速度变化导致的测试偏差,保证测试结果准确度及稳定性。适用行业: 陶瓷、生物制药、乳液、涂料、燃料、颜料、填料、化工产品、催化剂、钻井泥浆、磨料、润滑剂、煤粉、泥沙、粉尘、细胞、细菌、食品、添加剂、农药、石墨、感光材料、燃料、金属与非金属粉末、碳酸钙、高岭土、水煤浆及其他纳米超细颗粒等行业。规格型号Winner802/803执行标准GB/T 19627-2005/ISO 13321:1996 GB/T 29022-2012/ISO 22412:2008测试范围1-10000nm(与样品有关)浓度范围0.1mg/ml---100mg/ml(与样品有关)准确度误差≤1%(国家标准样品平均粒径)重复性误差≤1%(国家标准样品平均粒径)激光光源半导体激光器,λ= 532nm,p=1-40mW(可调)使用寿命:>25000H探测器光电倍增管(PMT)散射角90o样品池体积10*10*40mm (1~4mL)温控范围5-90℃(精确到0.1℃)测试速度体积600mm*380mm*230mm重量12Kg数字相关器主要参数规格型号:CR256 自相关通道:256 基线通道:4 物理通道数:5000 最小分辨时间:6ns 延迟时间:100ns-10ms 运算速度:162M/S
    留言咨询
  • 纳米孔读取器 400-860-5168转2831
    纳米孔读取器纳米孔一般指孔径在1-10nm的孔道结构,其孔径大小与单个生物大分子尺寸相当,通常纳米孔被置入有机 磷脂薄膜内,将待分析样(如血清)分隔呈两部分,当电压施加于纳米孔两侧时,样本中的带电离子和分子会穿越纳米孔形成电流,产生的电流信号可由特定一起采集并进行分析。当生物大分子穿越纳米孔时,由于其尺寸和电荷等性质的不同,会产生特异性的电流特征信号,从而可以根据仪器采集的电流信号分析出样本中的生物大分子的结构、种类和浓度等信息。纳米孔包括固态纳米孔和生物纳米孔两大类,一般应用中的纳米孔为生物纳米孔,纳米孔生物传感器被广泛应用于生物大分子的定性和定量分析,如DNA测序、肿瘤标记物检测和环境重金属离子检测等,纳米孔技术是国际上热门的第三代基因测序技术,由于其在生物、化学、医学、食品与环境等领域内的巨大应用潜力,已经发展成一个生物、化学、医学、流体、电子、材料、机械等多学科交叉的崭新研究领域。纳米孔读取器是一种小型便携式读出设备,具有可重复使用的流动池,用于固体纳米孔和生物孔的超低噪声记录。纳米孔读取器可用于实验活动,如脂质双层测量、DNA易位和单分子检测。若和特定的流式细胞相结合,它适用于蛋白质研究、疾病标记检测、DNA定位和纳米 粒子等分析。纳米孔读取器产品特点:■ 小型化 — 手持仪器 VS. 笨重设备■ 随时可用 — 无需工具,只需将流动池插入设备即可 ■ 高性能 — 低噪声测量■ 经济实惠 — 为每个人提供技术!纳米孔读取器应用案例:另外,我司可提 供各种规格SiNx固态纳米孔,详情可咨 询上海昊量光电设备有限公司。更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电关于昊量光电:上海昊量光电设备有限公司是光电产品专 业代 理商,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、光学元件等,涉及应用涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国 防、量 子光学、生物显微、物联传感、激光制造等;可为客户提 供完 整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等服务。
    留言咨询
  • 简介PERS-D600是一款现场式手持拉曼光谱分析仪器,专为各种安全人员及急救人员的非接触式取证分析而设计,包括执法人员、海关及边境巡警、有害物质技术员、排爆人员等。PERS-D600采用拉曼光谱的方法,用户可实现识别未知化学物质、成瘾药物、危险化学品、易燃易爆等爆炸物以及许多其它未知物,同时减少了操作的不确定性及响应时间。拉曼光谱技术不需要前期准备样品,可实现非破坏性直接测量,同时保证结果的可靠性。创新点1、PERS-D600检测范围广泛,可用于成瘾药物、新型成瘾药物、易制毒化学品、易燃易爆等危险品的检测。 2、与常规传统检测方法和仪器相比,PERS-D600具有以下优势:(1)分析速度快,可在1min内完成样品检测和结果分析。(2)准确性高,仪器智能分析拉曼光谱直接给出测试结果,排除人为主观因素的干扰。(3)非接触性检测,安全性高。可直接通过自封袋或其他半透明包装材料进行扫描,提高用户安全性。(4)分析样品形式多样,用于分析的样品可以是固体、液体、气体或其他形式的混合,如:浆状物质、凝胶体或含有固体颗粒的气体,无需预处理,避免了一些误差的发生。(5)微量分析物质,样品需求量少,毫克甚至微克的数量级即可,特别适合现场成瘾药物检测。(6)通过蓝牙方式远程控制扫描,通过Android智能设备进行危化品等物质检测操作,保障了用户的安全性。3、PERS-D600基于表面增强拉曼光谱技术,测试范围更广,且传承和应用的是厦门大学在拉曼领域的研究成果和相关技术,保证技术的可靠性和先进性。4、PERS-D600小巧轻便易携带,适应于娱乐场所、制毒窝点、吸毒现场快检等多种场合使用。应用检测范围广泛——适用于广泛未知物质(成瘾药物、新型成瘾药物、易制毒化学品、危险化学品等)的拉曼技术检测;适用多种形式样品——无需取样,可直接对瓶装样品和塑料包装样品直接照射检测,适用于气体、液体、固体和其他形式的物质检测,无需直接接触未知物质。特点非接触式检测:可直接通过自封袋或其他半透明包装材料进行扫描,提高用户安全性;无损采样:拉曼光谱是非破坏性的光谱,直接对着样品进行原位的无损检测,且光子探针功率较低,采集过程不会损坏样品;分析样品形式多样:用于分析的样品可以是固体、液体、气体或任何形式的混合,如浆状物质、凝胶体或含有固体颗粒的气体。同时,样品也可以是不透明的、高粘性或含悬浮物的液体,无需预处理,避免了一些误差的发生。样品量要求少:拉曼检测所需样品量很少,毫克甚至微克的数量级即可,特别适合现场成瘾药物检测。高级混合分析:具备详细的混合物分析功能,利用化学计算学算法,可智能分析混合物成分;彩色编码结果显示:页面提供红色、橙色和绿色的样品安全信息,提示物质的危险性;云数据管理:检测数据在服务器上进行管理,可在现场及管理中心进行大数据统计和分析;远程操作:通过蓝牙方式远程控制扫描,通过Android智能设备进行危化品等物质检测操作,保障了用户的安全性。技术规格类别成瘾药物检测拉曼光谱仪型号PERS-D600激发波长785 nm光谱范围175-3200cm-1光谱分辨率优于9cm-1操作系统Android软件普识纳米提供功能全面的软件,包含未知物鉴定模式、筛查模式和混合物分析模式,具有强大的计算能力、便捷的数据管理和简单的操作流程。PERS-D600配套安卓智能手机,操作者可远程操作手机软件进行检测分析,可在几秒内得到检测结果,数据储存在安全数据库中,且可上传至服务器。
    留言咨询
  • PERS-A是一款适用于现场食品快速检测的拉曼光谱仪,是普识纳米基于厦门大学研发的表面增强拉曼技术研发的应用于食品检测的拉曼光谱系统。仪器性能稳定具有高灵敏度、高信噪比,光谱范围宽等极为优异的性能。PERS-A内置触控式计算机,自带专业分析软件,满足用户现场或实验室食品快速检测、准确判断的需求。创新点1、PERS-A功能强大,可用于水产品中兽药残留的检测;评价水产品中是否有兽药残留,保障食品安全。 2、与常规传统检测方法和仪器相比,PERS-A具有以下优势:(1)分析速度快,可在<15 min内完成样品处理、检测和结果分析。(2)准确性高,仪器智能分析拉曼光谱直接给出测试结果,排除人为主观因素的干扰。(3)操作简单,非专业人员进行简单培训即可独立操作。(4)检测项目种类多,涵盖了孔雀石绿、沙星类和硝基呋喃等多种检测项目,且可根据需要进行数据库升级或通过自建库功能增加个人定制化的检测项目。(5)配套的前处理试剂,适用于多种水产品基质的检测。3、PERS-A基于表面增强拉曼光谱技术,测试范围更广,且传承和应用的是厦门大学在拉曼领域的研究成果和相关技术,保证技术的可靠性和先进性。4、PERS-A小巧轻便易携带,适应于实验室、现场快检等多种场合使用。应用水产品中抗生素检测——丰富的检测项目,支持孔雀石绿、沙星等不同种类抗生素检测,结合表面增强拉曼光谱技术、具有自主知识产权的前处理装置、智能算法,专注于提供多目标物、非特异性痕量筛查的水产品安全整体解决方案。特点软件操作简单:软件界面简单,快速获取结果和分析报告;自建库功能:自建库操作简单,可满足客户个人定制化检测需求;适用范围广:指纹图谱技术,水产品基质干扰小,适用不同水产品检测;云数据管理:可在服务器上管理检测数据,进行大数据统计和分析;直接检测:可直接检测兽药代谢物信号,不需要将代谢物氧化成原药;小巧便携:适应于现场、实验室等多种场合使用; 检测优势分析速度快:可在<15min内完成样品处理、检测和结果分析;测试准确性高:应用拉曼光谱指纹识别能力,对目标物质进行准确判断;操作简单可靠:操作简便且配套操作指南和操作视频,方便用户学习;技术规格类别便携式型号PERS-A激发波长785 nm光谱范围175-3200cm-1光谱分辨率软件普识纳米提供功能全面的软件,包括多种拉曼应用的解决方案。具有强大的计算能力、便捷的数据管理、简单的操作流程。PERS-A通过内置平板触屏操作,能够观看操作视频、自动分析结果、提供分析报告。操作者检测分析,可在几秒内得到检测结果,数据储存在安全数据库中,且可上传至服务器。
    留言咨询
  • 普识纳米HR650D手持式785nm毒物危化品拉曼光谱仪特点 普识纳米HR650D手持式785nm毒物危化品拉曼光谱仪采用激光拉曼光谱分析技术,能对各种化学试剂、dupin、等物品进行快速检测和准确识别。仪器可在保证不损害被测样品完整性的情况下,检测液体和固体状态的样品,明确给出被测物质的具体名称、物质属性和谱图,并生成PDF报告,整个过程几秒内完成。结合拉曼表面增强试剂或者芯片,可对痕量dupin等进行快速检测,满足现场使用要求,仪器设计紧凑, 结构简单,性价比高。1.一键采集、快速无损检测,无需直接接触样品,可透过玻璃、塑封袋、饮料瓶等透明、半透明容器检测;2.激光功率可调,根据物质信号响应灵敏度自动调节功率;3.分辨率高,指纹特异性好,更容易提取特征峰,准确给出被测物质的类别和化学成分等;4.多种测量模式,自动模式和专家模式等;5.优化的自动混合分析算法,对混合物进行更有效识别;6.拥有多种光谱匹配识别算法,满足多种应用场景需求;7.可直接生成并导出PDF检测结果报告;8.系统内置WIFI、蓝牙、GPS等多种通讯方式;9.支持云端检索和云端数据管理。参数指标产品参数785nm尺寸190*92*47mm(主体)重量1kg输出功率350mW摄像头1200万像素网络WIFI/蓝牙/GPS工作温度0-40℃工作湿度5%-80%产品的检测性能:准确性:99%;重现性:99%;灵敏度:痕量dupin灵敏度可达到1 mg/kg(5ng); 投毒物质检测灵敏度约1-50 mg/kg;混合物检测的准确性:≥80%手持拉曼光谱仪的优点操作简便,独特的检测探头设计,可同时满足固态和液态物质检测,无需加配额外的测量附件,可避免丢失配件。竞品比较:如下普识纳米手持拉曼光谱仪光谱范围更广,其他参数不逊同类产品,数据库完善,准确性高。谱图图1 常见dupin SERS谱图图2 不同浓度氯胺酮SERS谱图图3 常见dupin NRS谱
    留言咨询
  • 纳米颗粒制备仪 桌面式喷雾燃烧合成纳米颗粒材料火焰喷雾热解(FSP)是一种多功能经济高效的纳米颗粒生产工艺。它依赖于含金属或过渡金属化合物的液体原料在高达3000度的温度燃烧。产品纳米颗粒在几毫秒内形成在过滤器上以干粉的形式收集。 火焰喷雾热解工艺受益于极短的工艺链使复杂纳米颗粒的生产只需一步。纳米粉末生产FSP通常生产高结晶氧化纳米颗粒。但合成了磷酸盐、纯金属。根据工艺条件。颗粒的典型尺寸范围 5 ~ 50nm。这些初级粒子形成较大的团聚体。 纳米产品的例子包括简单的金属氧化物TiO2Al2O3 ZrO2以及YSZ CGO 钙 矿或尖晶石复杂氧化物。此外:贵金属纳米颗粒可以制造沉积在火焰中的氧化物支持颗粒上于某些组合物。可以制备表面包覆或基质化的纳米颗粒。 FSP纳米颗粒的应用包括:催化剂电池材料陶瓷牙科 生物医学材料体传感器聚合物纳米复合材料陶瓷.... 原材料FSP的源材料是低成本的金属化合物酸盐、硝酸盐或有机金属。这些所谓的前体是混合或溶解在标准有机溶剂。同心甲氧支持火焰、燃前驱溶剂喷雾,并确保稳定燃烧还可以使用可选的护套体。 NPS-20是一种用于纳米颗粒合成的全集成化桌面式火焰喷雾热解装置。应用于研究早期产品开发阶段。NPS-20设计用于快速筛选FSP合成中可用的材料组成 工艺条件的大量参数加速纳米材料的科学发展。主要特点:实验室规格火焰喷雾反应器低脉动注射可精确输送液体前体用于输送工艺前体的质量流量控制器:火焰检测器集成微处理器、电子板。用于过程控制,通信通过rs232玻璃纤维过滤器:干式旋式真空。用于产品粉末的收集压力及温度计以监察过滤器的状态。
    留言咨询
  • zeta-aps原液高浓度纳米粒度仪-zeta电位分析仪美国MAS(Mass Applied Sciences)公司成立至今有30余年历史,是一家专注于超声电声法原理粒度及Zeta电位分析仪的研发和生产型企业。 公司研发的纳米粒度及Zeta电位仪系列产品,完美的解决了目前市面上光学方法无法克服的纳米粒度检测难题,如光学方法必须要对样品进行稀释 后测试其粒径和zeta电位以及对于复杂体系无法给出真实的粒度分布等 。产品特点:1)采用专门的电动声波振荡技术,该仪器可完成非凡的电动测量结果,从而避免了传统的微电泳技术的许多限制和局限。2)提供数据快速准确而不需要稀释样品,从而避免了稀释器材的使用和错误(样品稀释,Zeta电位将彻底改变) 3)该仪器可同时测量Zeta电位、PH、电导、温度等指标。样品在测量时甚至可以进行滴定操作;4)坚固的、多功能的、镀金的Zeta浸入探头可以用于样品室或独立的容器中;5)自动滴定法用于简单的IEP测量;6)样品可被强烈搅拌或混合,因此不会产生沉淀物;7)高频电场采用非常短的脉冲,因此样品测量时不会产生错误;8)可实时测量实际样品;9)不使用光学技术,因此可以在任何pH值下分析固体、不透明或半透明样品;10)可测量水溶液、非水溶液分散系,分散系浓度范围从0.1% ~60%。非常轻松就可测量1nm到50um的样品颗粒;11)该仪器操作非常简单。它提供电脑控制、自动测量,不须特别的样品池,样品可随时从任何现场或实验中获取,可直接实时获得理想的数据美国MAS Zeta电位分析仪技术参数:1)测量样品不需要稀释或样品准备,从而消除了操作失误和数据的不确定性,同时节省了时间;2)物有所值的谐振硬件设计;3)宽粒径测量范围:从1nm到30um;4)自动电位和容积测量用于简单快速的等电位(IEP)测定、表面活性剂的吸附效果和许多其他动态测定;5)由于机载样品混合和/或测量时的泵送能力,没有粒子沉降的不利影响;6)Zeta浸入探头可以用于样品室或独立的容器中,测量精确、重复性好,方便使用;7)可测量高粘度的样品,样品浓度可从0.1%到60%;8)可在0-14的pH值范围内进行测定;9)可同时测量Zeta电位、PH、电导、温度等指标;10)最小样品容量10ml,没有较大容量限制;11)微软支持的软件界面,带强大的数据管理功能;12)12个月的保质期和免费的技术咨询
    留言咨询
  • 纳米操作机、纳米机械手、纳米操纵机械臂、纳米操纵仪TNI LF-2000产品简介 TNI LF-2000是目前市面上基于SEM电镜下使用的自动化程度最 高的纳米操作系统,也是一种能够在SEM电镜下提供可重复 定位、低漂移、闭环运动控制定位的纳米操作系统。 产品特性 完全兼容主流电镜,不影响电镜功能 市面上较佳的运动定位性能:大行程、亚纳米分辨率 位移传感器集成自动化和可编程运动 SEM真空环境优化设计,可快速安装与拆卸规格参数应用案例电学特性LifeForce为纳米材料提供可靠、低噪音的电测量,以及与纳米结构的原位相互连接。图片展示的是四探针测量纳米线电学性能。力学测量LifeForce为纳米材料的力学特性提供高分辨率的力和位移反馈,图片展示的是用球端AFM悬臂探针对单根纳米线的拉伸测试。拾取和放置操作使用末端工具(例如:探针、微纳米夹持器、超声切割针),操作者能够操作LifeForce纳米操作手在SEM电镜内对微纳米物体进行推、拉和抓取等操作。制作微纳米器件精密的操作手运动能够实现微纳米器件的快速成型和后处理。图片展示的是纳米线FET传感器的构造。
    留言咨询
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制