FBS-N9Powiązane nanolaserowe wielkościomierze cząstek
FBS-N9 to najnowszy nanometr oparty na dynamicznej zasadzie rozproszenia światła. Zastosowanie wysokiej prędkości korelatorów cyfrowych i profesjonalnych wysokowydajnych rur fotoelektrycznych jako elementów podstawowych, o szybkiej, wysokiej rozdzielczości, powtarzalności i dokładności, jest preferowanym produktem do pomiaru wielkości nanocząstek.
Główne cechy wydajności:
Zaawansowana zasada testowania:Ten przyrząd wykorzystuje zasadę dynamicznego rozproszenia światła i technologię spektralną związaną z fotonami, aby zmierzyć rozmiar cząstek w zależności od prędkości ruchu cząstek w cieczy. Małe cząsteczki Brąz ruch szybki, duże cząsteczki Brąz ruch powolny, laserowe promieniowanie tych cząsteczek, cząsteczki różnych rozmiarów sprawi, że rozproszone światło nastąpi szybko i powolnie różne wzrosty i upadki. Spektrometria związana z fotonami analizuje wielkość cząstek fotonów w zależności od wzrostu i spadku w określonym kierunku. W związku z tym urządzenie ma zaawansowaną zasadę, bardzo wysoką dokładność, co gwarantuje autentyczność i skuteczność wyników testów; Jest preferowanym instrumentem do pomiaru wielkości cząstek nano.
Wysoka wrażliwość do hałasu:Detektor tego urządzenia wykorzystuje profesjonalną wysokowydajną rurę fotoelektryczną (PMT), która ma bardzo wysoką wrażliwość na sygnał fotonowy i stosunek sygnału do hałasu, zapewniając dokładność wyników badań;
Wyjątkowe funkcje obliczeniowe:Aby zmierzyć wielkość cząstek na nanoskalę za pomocą technologii PCS, należy być w stanie rozróżnić wzrosty i wahania sygnału na nanosekundę. Podstawowe elementy tego instrumentu wykorzystują wysokoprędkościowy korelator fotonów opracowany przez specjalne obwody zintegrowane ASIC, z bardzo wysoką rozdzielczością rozpoznawania 6ns i bardzo wysoką prędkością przetwarzania sygnału, dzięki czemu można szybko pozyskać liczbę fotonów w czasie rzeczywistym i obliczyć powiązane operacje.
Stabilny system światła:System szlaku optycznego z wykorzystaniem źródła światła laserowego pompy LD o krótkiej długości fali i technologii włókna optycznego umożliwia wykrywanie spektrum korelacyjnego fotonów nie tylko o małej wielkości, ale także o silnej odporności na zakłócenia, co stanowi podstawę dla dokładności testów.
Wysoko precyzyjny system kontroli temperatury:Układ kontroli temperatury basenu próbki i układ kontroli temperatury lasera z dokładnością do ± 0,1 ° C, dzięki czemu próbka i źródło światła lasera są w stanie stałym podczas całego procesu testowania, aby uniknąć wpływu zmian temperatury na wyniki nie testowane, aby zapewnić dokładność i powtarzalność testu;
Wysokowydajne oprogramowanie analityczne:Algorytmy odwrotne w oprogramowaniu analitycznym wykorzystują metodę kumulatywną zalecaną przez międzynarodowe standardy oraz wiele algorytmów, takich jak obecnie bardziej powszechne nie-ujemne minimalne podwójne mnożenie (NNLS) i Contin, których wyniki testów są dobrze zgodne z międzynarodowymi autorytetami;
Dokładne i stabilne testy:Doskonałe połączenie wysokiej wydajności sprzętu i międzynarodowych standaryzowanych algorytmów odwrotnych zapewnia dokładność i powtarzalność wyników testów Nano90, a wskaźniki takie jak dokładność i powtarzalność testów są wyższe niż wymagane przez międzynarodowe standardy.
Ten nanocząsteczkometr osiągnął poziom testowy zagranicznego nanocząsteczkometra!
FBS-N9Parametry techniczne i szczegółowa konfiguracja nanocząstek związanych ze światłem
Specyfikacja modelu | FBS-N9 |
Wykonanie standardów | GB/T 29022-2012/ISO 22412:2008 |
Zakres testów | 1-10000 nm (w zależności od próbki) |
Zakres stężenia | 0.1mg/L-100mg/L |
Błąd dokładności | < 1% (średnia wielkość próbki) |
Powtarzalny błąd | < 1% (średnia wielkość próbki) |
laserowe | λ = 532nm, lasery pompowe LD(tylko z ochroną temperaturową) |
Detektory | Fotoelektryczny multiplikator (PMT) |
Kąt rozproszenia | 90° |
Basen próbek | 10mm*10mm , 4ml(z ochroną temperaturową) |
Zakres temperatury | 8-45 ° C (dokładność temperatury do 0,1 ° C) |
Prędkość testowana |
< 1 min / raz (bez czasu rozproszenia próbki) |
