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ALV/CGS-3一體式動(dòng)靜態(tài)激光光散射儀

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  • 公司名稱北京賽普瑞生科技開發(fā)有限責(zé)任公司
  • 品       牌
  • 型       號
  • 所  在  地北京市
  • 廠商性質(zhì)其他
  • 更新時(shí)間2023/7/18 14:25:27
  • 訪問次數(shù)214
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賽普瑞生,源于英文單詞separation,意為分離?;瘜W(xué)作為物質(zhì)科學(xué)的重要使命就是發(fā)現(xiàn)和創(chuàng)造各種新物質(zhì),而分析化學(xué)則是對物質(zhì)的性質(zhì)與結(jié)構(gòu)進(jìn)行系統(tǒng)的測量與表征的科學(xué),在這種測量與表征的過程中,把各組分分離并純化是重要環(huán)節(jié)之一,所以分離科學(xué)是分析化學(xué)基本的研究領(lǐng)域,現(xiàn)代化學(xué)中的偉大成就,多與分離科學(xué)密切相關(guān)。
ALV/CGS-3廣角靜態(tài)/動(dòng)態(tài)同步光散射儀是德國ALV公司出品的第三代轉(zhuǎn)臂式廣角動(dòng)靜態(tài)同步激光光散射儀,它采用雙APD互相關(guān)配置實(shí)時(shí)同步測試,并且提供開機(jī)25.000°角度定位,清理轉(zhuǎn)臂累積角度誤差,保證了動(dòng)靜態(tài)數(shù)據(jù)測試的可靠性。
ALV/CGS-3一體式動(dòng)靜態(tài)激光光散射儀 產(chǎn)品信息

德國ALV公司出品的新一代的ALV/CGS-3型靜態(tài)動(dòng)態(tài)同步激光散射儀實(shí)現(xiàn)了靜態(tài)光散射和動(dòng)態(tài)光散射兩種模式的同步測量和數(shù)據(jù)儲存,一體化的設(shè)計(jì),使得儀器相對上一代結(jié)構(gòu)更加緊湊,無需光學(xué)防震平臺,儀器日常操作而不必進(jìn)行繁瑣的光路調(diào)整工作。儀器預(yù)先準(zhǔn)直光路,并具有開機(jī)自檢功能,開機(jī)后轉(zhuǎn)臂自動(dòng)定位至25.000°的物理角度(精度0.003°),能有效清理轉(zhuǎn)臂轉(zhuǎn)動(dòng)累計(jì)誤差,同時(shí)該儀器提供了一個(gè)保護(hù)罩,能減少空氣中較多灰塵以及雜散光給實(shí)驗(yàn)帶來的困擾,而且正常的實(shí)驗(yàn)室燈光不會對儀器工作造成影響測試的特別影響。

ALV/CGS-3光散射儀裝配有瑞典Cobolt AB品牌的50mw的DPSS激光器,660nm,穩(wěn)定性高(輸出功率波動(dòng)小于±1%)。根據(jù)EN 60825-1/11.01標(biāo)準(zhǔn),儀器的激光安全等級在正常的操作測量狀態(tài)下達(dá)到一級(Class 1)。(也可以根據(jù)用戶需求選配其他激光)
儀器采用光纖、ALV靜態(tài)-動(dòng)態(tài)增強(qiáng)器單元以及準(zhǔn)互相關(guān)技術(shù),兩個(gè)高靈敏度(量子效率在660nm波長下達(dá)65%以上)雪崩式光電二極管檢測器(APD),既可以采用準(zhǔn)互相關(guān)模式,又可以采用自相關(guān)模式進(jìn)行測試。
采用85mm外徑石英材質(zhì)
折光率適配池,其對中性≤±5μm,正交性≤±10μm,0°和180°兩個(gè)鍍抗反射膜的平行窗口,盡可能地降低光的背向反射。內(nèi)置溫度探頭進(jìn)行實(shí)時(shí)溫度監(jiān)測,樣品池上方的激光安全保護(hù)蓋,可在取放樣品瓶時(shí)自動(dòng)切斷激光光路,保護(hù)操作人員和檢測器的安全。

ALV/CGS-3轉(zhuǎn)角系統(tǒng)轉(zhuǎn)角范圍12°到152°,分辨率+/-0.025°,角度轉(zhuǎn)換速度可達(dá)20°/s。
ALV/CGS-3提供光強(qiáng)自衰減系統(tǒng),八個(gè)衰減倍數(shù)待選,用戶可通過軟件進(jìn)行設(shè)置使得儀器能自動(dòng)選擇合適的衰減倍數(shù),實(shí)現(xiàn)散射光強(qiáng)優(yōu)化。當(dāng)然,用戶也可以手動(dòng)選擇衰減倍數(shù)來進(jìn)行光強(qiáng)衰減。
ALV/CGS-3常規(guī)款測試溫度上限為70℃。
對于樣品量稀少的樣品,ALV/CGS-3可提
供5mm樣品瓶支架,支持用戶可采用5mm核磁管進(jìn)行測試。


升級選項(xiàng):
樣品瓶上下移動(dòng)與旋轉(zhuǎn)裝置(CRTU):用于非遍歷性體系如凝膠的測試;
格蘭湯普森棱鏡(GTP):用于去偏振光散射的實(shí)驗(yàn),表征各向異性樣品;
濾光片:用于去除660nm以外雜散光,可用于有熒光或磷光樣品的測試;
高溫選項(xiàng):連續(xù)工作(7×24)測試溫度上限至90℃,
非連續(xù)工作狀態(tài)可達(dá)120℃。


產(chǎn)品功能:
用戶通過該儀器,可以進(jìn)行以下數(shù)據(jù)的表征:
1. 動(dòng)態(tài)光散射:可以計(jì)算流體力學(xué)半徑(Rh)、表觀擴(kuò)散系數(shù)(D)、多分散性指數(shù)(polydispersity index)、粒徑分布、Z均擴(kuò)散系數(shù)Dz;
2. 靜態(tài)光散射:可以計(jì)算重均分子量(Mw)、均方根回旋半徑(Rg)、第二維利系數(shù)(A2)、并能給出單一濃度的表觀重均分子量(Mw,app)和表觀均方根回旋半徑(Rg,app),并能通過計(jì)算得到分?jǐn)?shù)維、聚集數(shù)等信息;
3. 結(jié)合同步測量的動(dòng)態(tài)靜態(tài)光散射結(jié)果,可以計(jì)算單一濃度樣品的形狀因子(Rg/ Rh),用于大分子的構(gòu)象研究;
4. 配有數(shù)據(jù)處理軟件,可以根據(jù)體系的分散性及大分子的形狀因子擬合數(shù)據(jù),可以提供動(dòng)態(tài)和靜態(tài)數(shù)據(jù)的Zimm plot。
其有效測量范圍如下:
Rh范圍:<1nm - 5μm。
分子量范圍:360 Da to >1 E9 Da(和樣品相關(guān))。
第二維列系數(shù):10 E-7mol dm3/g2(和樣品相關(guān))。
濃度范圍:在結(jié)合使用CRTU裝置的情況下可以測量從稀溶液到凝膠的相關(guān)函數(shù)。


相關(guān)耗材:
10mm玻璃樣品瓶,17mm玻璃樣品瓶;各種規(guī)格、各種材質(zhì)的針頭式樣品過濾器。(以上產(chǎn)品賽普瑞生常年備有庫存)

部分論文:
1. Lianwei Li et al., Light Scattering Study of Internal Motions of Ultralong Comb-like Chains in Dilute Solutions under Good Solvent Conditions, Macromolecules 2020, 53, 2, 558–568;
2. 
Zhennai Yang et al., Composition, coagulation characteristics, and cheese making capacity of yak milk, Journal of Dairy Science, 103, 2, 2020, 1276-1288;
3. Bin Liu et al., Controlling condensed state structures of di?erent polar conjugated polymer polyfluorenes (PFs) by applying an external electric field across a solution with polar solvent THF, Journal of Materials Chemistry C (DOI: 10.1039/d0tc00171f);
4. Jie Cai et al., Versatile synthesis, characterization and properties of β-chitin derivatives from aqueous KOH/urea solution, Carbohydrate Polymers, Volume 227, 1 January 2020, 115345;
5 Fuge Niu et al., Properties of Nano Protein Particle in Solutions of Myofibrillar Protein Extracted from Giant Squid (Dosidicusgigas), Food Chemistry (DOI:doi.org/10.1016/j.foodchem.2020.127254);
6. Qianping Ran et al., Effects of polycarboxylates with different adsorption groups on the rheological properties of cement paste, Journal of Dispersion Science and Technology, Volume 41, 2020 - Issue 6;
7. Junyou Wang et al., One-pot synthesis of small and uniform gold nanoparticles in water by flash nanoprecipitation, Ind. Eng. Chem. Res. 2020 (https://doi.org/10.1021/acs.iecr.0c01179);

8. Xiaojuan Xu et al., Chain conformation transition induced host–guest assembly between triple helical curdlan and β-CD for drug delivery, Biomaterials Science, Issue 6, 2020;
9. Wei Li et al., Regulation of pancreatic cancer microenvironment by an intelligent gemcitabine@nanogel system via in vitro 3D model for promoting therapeutic e?cienc, Journal of Controlled Release 324 (2020) 545–559;

10. Dan Lu et al., Study of the α-conformation of Conjugated Polymer Poly(9,9-dioctylfluorene) (PFO) in Dilute Solution, Soft Matter, 2015, 11 (13) :2627;
11. X Qiu et al., Determination of absolute molecular weight of sodium lignosulfonates (NaLS) by laser light scattering (LLS), Holzforschung, 2013, 67(3):265-271.

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