С диапазоном измерений от 0,01 мкм до 2000 мкм прибор
ANALYSETTE 22 NanoTec (Анализетте-22 Нанотек) является идеальным лазерным
прибором для измерения размера частиц универсального
применения для эффективного и надежного определения
распределения размеров частиц. Благодаря уникальной
технологии FRITSCH-ZOOM его можно при этом просто
и быстро настроить на любую пробу, что гарантирует
максимальное разрешение – для отличных, надежных
результатов вплоть до нанодиапазона.
Для расширения возможности определения размеров
частиц вплоть до нанодиапазона требуется детектирование
рассеянного назад света. И здесь решение FRITSCH также
настолько просто, как и гениально: Чтобы использовать для
измерения также обратное рассеяние, фирма FRITSCH первой
в области ввела использование второго лазерного пучка.
Он дополнительно облучает помещенную непосредственно
перед детектором пробу через микроотверстие в центре
детектора последовательно сзади и, тем самым,
увеличивает исключительно широкий диапазон измерений
Analysette 22 NanoTec (Анализетте-22 Нанотек) до нижнего предела измерений
в прим. 0,01 мкм. Общий диапазон измерений от 0,01 до
1000 мкм за счет использования устройства расширения
луча можно просто переключить на значения 15 - 2000
мкм.
Только в приборе Analysette 22
NanoTec от FRITSCH (Анализетте-22 Нанотек) Вы можете
свободно смещать измерительную
ячейку во время измерения по
траектории лучей. Ваше преимущество: простая,
плавная настройка диапазона
измерений на пробу и до 520
эффективных измерительных
каналов для чрезвычайно высокого
разрешения. Запатентованное
решение!
Основные технические характеристики анализатора размеров частиц Analysette-22 NanoTec:
Полностью автоматизированная смена блоков диспергирования
Полная промывка при помощи 4/2-ходового клапана
Экономия места за счет вертикального расположения оптической системы
Особенности блока мокрого диспергирования анализатора размеров частиц Analysette-22 NanoTec:
экономящая время система быстрой замены измерительных ячеек
исключительно свободная программируемость процесса
диспергирования для максимальной гибкости
изменяемый объем суспензии с 3-мя различными количествами
жидкости в качестве стандарта
в качестве жидкости суспензии можно также использовать бензин, спирты и многие органические растворители согласно ITC
ультразвуковая ванна с подсветкой для наблюдения за
диспергированием
свободно регулируемая интенсивность ультразвука для оптимального
диспергирования
мощный центробежный насос для оптимальной транспортировки
тяжелых частиц с высокой плотностью
процесс промывки легко оптимизируется на легко извлекаемый
материал пробы
Особенности блока сухого диспергирования анализатора размеров частиц Analysette-22 NanoTec:
Диапазон измерений 0,1 - 2000 мкм
Разрушение агломератов за счет механического и пневматического
воздействия
Дозированная подача пробы при помощи вибрационного лоткового
питателя с регулируемой амплитудой
Управление всеми функциями с помощью встроенного микропроцессора.
Автоматизированные процессы измерения могут свободно
программироваться и сохраняться в памяти компьютера
Диспергирование осуществляется в двухфазном сопле с кольцевым
зазором за счет работы воздушных ламелей с аэродинамическим
волнообразованием на выходе сопла и высокой скорости потока в
сопловом канале
Автоматическое удаление измеренной пробы при помощи вакуумирования
Особенности диспергирования в блоке малых количеств в анализаторе размеров частиц Analysette-22 NanoTec:
с объемом суспензии 50-100 мл он идеально подходит для измерения ценных проб или проб
в растворителях в диапазоне измерений 0,01 – 600 мкм.
особенно практично: Прозрачный стеклянный сосуд для контроля пробы и промывка измерительного контура при помощи однорычажного клапана
предусмотрена регулировка мощности.
все детали, соприкасающиеся с жидкостью,
выполнены из стали, витона и стекла, устойчивых ко всем распространенным
растворителям.
Лазерная дифракция – это метод, основанный на зависимости угла рассеяния света от их размеров (чем больше размер, тем меньше рассеяние). Сквозь кювету с исследуемым образцом проходил лазерный луч, интенсивность рассеянного света снимается с фоточувствительного детектора. Рассчеты ведутся по теории Фраунгофера. В качестве альтернативного метода для исследования частиц, размеры которых сравнимы с длиной волны лазера, используется метод Ми.