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NS-180Z Pro丨纳米粒度电位分析仪 产品画册

点击次数:81  发布时间:2026-04-03
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NS-180Z Pro 是专为前沿科研与高端工业质检打造的旗舰级纳米粒度及zeta电位分析仪。它不仅仅是一台精密测量仪器,更是您实验室中值得信赖的“纳米数据专家”。


在纳米材料、生物制药及精细化工领域,样品的复杂性日益增加——从极低浓度的蛋白质单体到高浓度的锂电池浆料,从易聚集的胶体到强荧光的量子点,本产品旨在解决您的测量挑战:


  • 高浓度样品无需稀释:直接测量原液,避免因稀释改变样品双电层结构或破坏团聚状态,还原真实的粒径分布。

  • 复杂体系精准解析:无论是多分散体系中的微量大颗粒团聚体,还是低信噪比的生物大分子,都能提供高分辨率的粒径数据。

  • 极端条件下的稳定性评估:在宽pH值范围、高离子强度及温度变化下,依然能输出符合药典(USP/EP/ChP)、ISO相关国际标准和GB 相关中国国家标准的合规数据。



粒度

粒度测量技术:基于非侵入式背散射(NIBS)技术的动态光散射(DLS)动态光散射(90°,13°)

测量角度:90°,173°,13°

粒度范围:0.3 nm - 15 μm(取决于样品)

最小样品体积:3 μL(毛细管微量样品池)

样品浓度范围:0.2 mg/mL - 40% w/v(取决于样品)


zeta电位

zeta电位测量技术:电泳光散射(ELS) + 混合模式相位分析(M3-PALS) + 恒流模式

电位粒度范围:3.8 nm – 100 μm(取决于样品)

zeta电位范围:无有效限制

迁移率范围:> +/- 20 μm·cm/V·S

最小样品体积:20 μL

样品浓度范围:10 mg/mL - 40% w/v(取决于样品)

最大样品电导率:260 mS/cm

电导率精度:± 10%

温度控制:0°C - 120°C,±0.1°C


分子量

分子量测量技术:静态光散射技术

分子量测量范围:980 - 2×10? Da (取决于样品),德拜法


系统参数

激光信息:高性能He-Ne气体激光器,波长 633 nm,功率 4 mW

激光安全:1类产品激光

激光衰减:自动,透射率100%至0.0003%

检测器:雪崩光电二极管(APD)

温度控制范围:0°C - 120°C

温度精度:25°C下为0.1°C

尺寸(宽 x 长 x 高):322 mm x 565 mm x 245 mm

重量:19 kg

电源要求:AC 100-240 V,50-60 Hz, 4.0 A

能耗:最大值100 W,典型值45 W

工作环境条件:+10°C至+35°C,35% - 80%相对湿度(无冷凝)

计算机接口:USB 2.0 或更高版本



NS-180Z Pro 的设计初衷即为“通用性”。它不仅仅是一台物理实验室的仪器,更是跨行业解决方案的核心设备。凭借其卓越的性能,广泛应用于生命科学、新能源、新材料、化工等多个前沿领域,成为推动行业技术进步的关键工具。


1

学术与科研

在高校和研究所,NS-180Z Pro 是纳米材料、胶体化学及生物物理研究的基础工具 。其高灵敏度允许研究人员探测极微量的样品,这对于合成初期珍贵的纳米材料至关重要。


2

生命科学与制药

  • 蛋白质稳定性研究:在抗体药物(mAb)研发中,NS-180Z Pro 可监测不同pH值、离子强度、温度条件下的粒径变化,早期发现聚集风险,辅助处方筛选与工艺优化。其高灵敏度可检测出微小的构象变化。

  • 病毒载体表征:针对腺相关病毒(AAV)、慢病毒等基因治疗载体,测定病毒滴度、空实壳比例与粒度的关联性,评估纯化工艺效果,确保基因药物的有效性。

  • 脂质体与mRNA疫苗:在mRNA疫苗研发中,脂质纳米颗粒(LNP)的粒径均一性与zeta电位直接决定包封率与体内递送效率。NS-180Z Pro 可直接测量原液,真实反映LNP状态,助力疫苗快速上市。

  • 辅料与添加剂质控:对表面活性剂、聚合物辅料进行分子量与粒径筛查,确保原料质量一致。


3

纳米材料与精细化工

  • 碳纳米材料:评估石墨烯、碳纳米管的剥离效果、粒径分布及功能化改性程度,优化制备工艺。

  • 纳米乳液与化妆品:预测乳液、面霜、精华液的货架期稳定性。通过zeta电位快速筛选乳化剂配方,防止分层、絮凝,提升产品质感。

  • 颜料与油墨:控制喷墨打印墨水、汽车漆中颜料颗粒的粒径分布,确保打印流畅性、色彩饱和度与涂层光泽度。

  • 环境科学:监测水体中纳米污染物(如微塑料、金属氧化物纳米颗粒)的迁移转化行为,评估生态风险。


4

新能源与锂电池材料

  • 正负极浆料原位分析:直接测量高固含量(>30%)的锂电浆料,无需稀释,真实反映颗粒分散状态与团聚情况,指导分散剂选型与研磨工艺,提升电池倍率性能与循环寿命。

  • 陶瓷隔膜涂层:监控氧化铝、勃姆石等陶瓷颗粒的粒径分布与zeta电位,防止团聚导致的涂层不均,消除电池针刺隐患,提升安全性。

  • 电解液添加剂研究:在高电导率电解液环境中,利用恒流模式准确测量添加剂颗粒的zeta电位,优化配方稳定性。


方式1:

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