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Analizador de tamaño de nanopartículas NANOTRAC FLEX

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El NANOTRAC Flex de Microtrac es un analizador de tamaño de nanopartículas altamente flexible basado en la dispersión de luz dinámica (DLS) que proporciona información sobre el tamaño de las partículas, la concentración y el peso molecular. Permite realizar mediciones más rápidas con una tecnología fiable, mayor precisión y mejor exactitud. Todo ello combinado en un analizador DLS compacto con una revolucionaria sonda óptica fija.

Con el diseño único y flexible de la sonda y el uso del método Detección Amplificada por Láser en el NANOTRAC FLEX, el usuario es capaz de elegir un recipiente apropiado como célula de medida para satisfacer las necesidades de cualquier aplicación. Este diseño también permite realizar mediciones de muestras en un amplio rango de concentración, muestras monomodales o multimodales, todo ello sin conocimiento previo de la distribución del tamaño de las partículas. Esto es posible gracias al uso del método del espectro de potencia de frecuencia (FPS) en lugar de la clásica espectroscopia de correlación de fotones (PCS).

The STABINO ZETA provides very fast, precise, and reproducible zeta potential measurements due to its high resolution and data point density, respectively. The STABINO ZETA can measure the zeta potential of particles in a range of 0.3 nm to 300 µm, with a concentration range of up to 40% by volume.

Thanks to the unique measurement technology, the STABINO ZETA can determine five parameters simultaneously within a few seconds. In combination with Microtrac’s DLS analyzer, NANOTRAC FLEX, the size can be measured at the same time, in the same sample.

In addition, the STABINO ZETA has a built-in titration function where all the parameters are analyzed simultaneously at every dosage step. The determination of the isoelectric point is one of the possibilities of titration and is completed within a few minutes.

Analizador de potencial zeta Stabino Zeta

Analizador de tamaño de nanopartículas NANOTRAC FLEX Aplicaciones típicas

La versatilidad es un gran punto fuerte de Dynamic Light Scattering (DLS). Esto hace que el método sea adecuado para una gran variedad de aplicaciones tanto en la investigación como en la industria, como productos farmacéuticos, coloides, microemulsiones, polímeros, minerales industriales, tintas y muchos más.

productos farmacéuticos

Productos farmacéuticos

  • Productos farmacéuticos
  • tinta
  • ciencias de la vida
  • cerámica
  • bebidas & alimentos
 emulsiones

emulsiones

  • colloids
  • Polímeros
  • microemulsions
  • cosméticos
  • Productos químicos
acero

acero

  • medio ambiente
  • adhesivos
  • metales
  • minerales industriales

    ... ¡y muchos más!

Intuitive Use With Just a Few Clicks DIMENSIONS LS for NANOTRAC Series

The DIMENSIONS LS software comprises five clearly structured Workspaces for easy method development and operation of the NANOTRAC instrument. Results display and evaluation of multiple analyses are possible in the corresponding workspaces, even during ongoing measurements.

  • Simple method development
  • Clearly structured result presentation
  • Various evaluation options
  • Intuitive workflow
  • Extensive data export
  • Multi-user capability
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Citations

Our instruments are recognized as the benchmark tools for a wide range of application fields in science and research. This is reflected by the extensive citations in scientific publications. Feel free to download and share the articles provided below.

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Analizador de tamaño de nanopartículas NANOTRAC FLEX Principio de funcionamiento

El banco óptico del analizador de tamaño de nanopartículas NANOTRAC FLEX es una sonda que contiene una fibra óptica acoplada con un divisor en Y. La luz láser se enfoca en un volumen de muestra en la interfaz de la ventana de la sonda y la dispersión. La ventana de zafiro de alta reflectividad refleja una parte del rayo láser hacia un detector de fotodiodo. La luz láser también penetra en la dispersión y la luz dispersa de la partícula se refleja a 180 grados de vuelta al mismo detector.

La luz dispersa de la muestra tiene una señal óptica baja en relación con el rayo láser reflejado. El rayo láser reflejado se mezcla con la luz dispersa de la muestra, añadiendo la alta amplitud del rayo láser a la baja amplitud de la señal de dispersión bruta. Este método de Detección Amplificada por Láser proporciona hasta 106 veces la relación señal/ruido de otros métodos DLS como la Espectroscopia de Correlación de Fotones (PCS) y el NanoTracking (NT).

Una Transformada Rápida de Fourier (FFT) de la señal de Detección Amplificada por Láser da como resultado un espectro de potencia de frecuencia lineal que luego se transforma en espacio logarítmico y se deconvoluciona para dar la distribución de tamaño de partícula resultante. En combinación con la Detección Amplificada por Láser, este cálculo del espectro de potencia en frecuencia proporciona un cálculo robusto de todos los tipos de distribuciones de tamaño de partícula - estrechas, anchas, monomodales o multimodales - sin necesidad de información a priori para el ajuste del algoritmo, como ocurre con el PCS.

El método de Detección Amplificada por Láser de Microtrac no se ve afectado por las aberraciones de la señal debidas a contaminantes en la muestra. Los instrumentos clásicos de PCS necesitan filtrar la muestra o crear complicados métodos de medición para eliminar estas aberraciones de la señal.

Introducción a la dispersión de luz dinámica (DLS) - Principio de funcionamiento

1. Detector |  2. Luz dispersada por rayo láser reflejado |  3. Ventana de zafiro |  4. Divisor de haz Y |  5. Lente GRIN |  6. Muestra | 7. Rayo láser en fibra óptica |  8. Láser

Cálculo iterativo del tamaño de las partículas a partir del espectro de potencia

Cálculo iterativo del tamaño de las partículas a partir del espectro de potencia

1. 1. Estimar la distribución de tamaños | 2. Calcular el tamaño de partícula estimado | 3. Calcular el error en el tamaño de partícula | 4. Corregir la distribución estimada | 5. Repetir 1-4 hasta que se minimice el error | 6. Calcular la distribución de error mínima. 6. La distribución de error mínimo es el mejor ajuste

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas o correcciones.