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新冠肺炎疫情继续在蔓延,
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新冠病毒并不是一个公平的杀手,患病致死率在不同患病人群中差异很大,年老或患有其他疾病会增加新冠肺炎的致死风险;自身免疫在对抗新冠肺炎中起到相当重要的作用,日常饮用水也直接影响了人体的免疫系统,保证饮用水的安全,提高自身免疫。
作为表面电荷标志的Zeta电位, 可以帮助预测和监控过滤材料的效率。
便携水的生产需要有效低耗的饮用水处理技术。基于硅藻土(DE)所制备的深层过滤装置被广泛应用于细菌滤除。
细菌无法穿透微孔DE过滤器中的孔洞,然而只有其大小十分之一的病毒很容易穿透过滤器危害人体健康。这时只能通过过滤器孔洞表面对病毒的静电吸引作用除去这种污染。
DE过滤器和许多普通的病毒表面在通常pH值的水中均带负电。由于它们之间的静电排斥作用,病毒很容易通过DE过滤器的微孔。
在DE过滤器表面修饰一层类似于ZrO2的重金属氧化物可将过滤器表面的等电点(IEP)移到更高的pH值。
这一变化可由未处理的DE陶瓷过滤器和表面有Zr(OH)x涂层的DE过滤器表面的Zeta电位与pH关系得到。图中所显示的是具有代表性的MS2噬菌体的IEP。
表面经过修饰的过滤器表面和污染物所带电荷相反,因此后者可以被有效除去。
安东帕固体表面Zeta电位仪,可对宏观固体进行全自动 Zeta 电位分析,Zeta 电位与固体/液体界面的表面电荷有关,是理解表面特征以及开发专用新材料的关键参数。自动 pH 扫描及吸附动力学时间依赖性记录可帮助人们深入了解表面化学。
表面分析是在技术和生物应用中验证新材料的重要方法。表面电荷分析能够让用户密切监控纳米级微粒至大型晶圆的表面化学变化。
安东帕作为宏观固态样品和水溶液之间界面的zeta 电位分析的xian驱,一直以来对电动分析仪的研发,已经将表面 zeta 电位技术从专业方法转变为日常应用的工具。
深入了解在接近周围条件下材料表面处理以及材料表面与自然环境的相互作用造成的差异。通过使用可在各种应用下进行 zeta 电位测量的安东帕仪器,帮助优化现有产品,并开发新产品。
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BeNano 90 Zeta 纳米粒度及 Zeta 电位仪
——90°散射粒度 + Zeta 电位二合一型
仪 器 简 介
BeNano 90 Zeta 纳 米 粒 度 及 Zeta 电 位 仪 是 BeNano 90 +BeNano Zeta 二合一的光学检测系统。该系统中集成了动态光散 DLS、电泳光散射 ELS 和静态光散射技术 SLS,可以准确的检测颗粒的粒径及粒径分布,Zeta 电位,高分子和蛋白体系的分子量信息等参数,可广泛的应用于化学、化工、生物、制药、食品、材料等领域的基础研究和质量分析与控制。
指标与性能
粒径测试
粒径范围:0.3 nm – 15 μm*
样品量:3 μL – 1 mL*
检测角度:90 ° & 12°
分析算法:Cumulants、通用模式、CONTIN
Zeta 电位测试
技术:相位分析光散射
检测角度:12°
Zeta 范围:无实际限制
电泳迁移率范围:> ±20 μm.cm/v.s
电导率范围:0 – 260 mS/cm
最小样品量:0.75 mL – 1.0 mL
Zeta 测试粒径范围:2 nm – 110 μm
分子量测试
分子量范围:342 Da – 2 x 10 7 Da*
趋势测量
模式:时间和温度
粘度测试
粘度范围:0.01 cp – 100 cp*
系统参数
温控范围:-10° C - 110° C,精度 ±0.1° C
激光光源:50 mW 高性能固体激光器, 671 nm
相关器:最多 4000 通道,1011 动态线性范围
检测器:APD ,高性能雪崩光电二极管
光强控制:0.0001% - 100%,手动或自动
*取决于样品和选件
原理图
仪器检测
检测参数
颗粒体系的光强、体积、面积和数量分布
颗粒体系的 Zeta 电位及其分布
分子量
分布系数 PD.I
扩散系数 D
流体力学直径 D H
颗粒间相互作用力因子 k D
溶液粘度
检测技术
动态光散射
电泳光散射
相位分析光散射
静态光散射
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- 如何选用微电泳仪(Zeta电位仪)
分散体系、胶体和界面物理化学已经渗透到物理化学、高分子材料、涂料工业、环境保护、新材料、微电子、生命科学、造纸、水处理、日用化工、农业土壤。选矿。制药等学科和领域,各领域中涉及胶体及各类分散体系的重要理论探讨及解决实际问题时,往往都要测定表面(界面)电性,因此表面(界面)电性的测量技术就显得及其重要。
如今市场上有多种型号的测量zeta电位的测量仪器,进口和国产的两类。进口的仪器,价格高,测量复杂,售后服务不及时,往往不太适合国内用户。国产zeta电位测量仪器,同出一宗,都是华东师范大学化学系研制的diyi、第二、第三、第四代产品。diyi、第二、第三代产品国内还有其他厂商生产。新型的第四代产品,只有上海中晨数字技术设备有限公司生产。
八十年代初期,经过华东师范大学陈邦林等教授和专家的努力,华东师范大学化学系和上海标准计量局实验工厂(现为上海市检测技术所上立检测仪器厂)共同生产了DPW-1型双管屏幕显示微电泳仪。
稍后两家又在原有的基础上生产了第二代微电泳仪(zeta电位测定仪)。
上海市检测技术所上立检测仪器厂根据以上两种型号,生产了BDL-B型表面电位粒径仪,此型号仪器是DPW-1型和zeta电位测定仪的改进型,没有大的技术突破。属于第二代产品。
八十年代中期,华东师范大学化学系和华东师范大学科教仪器厂共同开发了WDY-3型微电泳仪,这种型号的仪器首次使用计算机控制。
九十年代初,在总结了国内外zeta电位测定仪的优缺点基础上,华东师范大学陈邦林教授提出了新的杯型开放式微电泳仪的设想。上海中晨数字技术设备有限公司根据此设想,研制开发了第四代JS94型微电泳仪,并获得国家ZL。
JS94系列微电泳仪主要特点:
1.新型简便的电泳池与内置电极经精密的微流场计算,表面处理,组成一套完全与传统电泳槽不同的电泳装置,样品用量极少,每次仅0.5ml,易于清洗,经济实用。
2.采用经过精心设计的电极支架,与电泳杯紧密配合,形成一个杯型开放式电泳装置,电极采用银、铂和钛金属制成,经表面处理后工作状态稳定。
3.采用半导体发光进场光学系统,功率仅几十瓦,不会因发热而影响测量环境和测量精度。
4.pH测量范围更大,温度自动连续采集,自动调整参数,快速计算zeta电位。
5.采用计算机多媒体技术自动连续采样储存,并能提供双向共四幅图像型进行分析计算,测试一个样品仅数秒钟。
代表型号
电泳槽
生产单位
优点
缺点
diyi代
DPW-1
双管
华东师范大学化学系和上海标准计量局实验工厂(现为上海市检测技术所上立检测仪器厂)
不要校正静止层,观察范围宽。
观察和打印系统不完善,测定样品用量多,清洗样品槽困难
第二代
Zeta电位测定仪
双管
华东师范大学化学系和上海标准计量局实验工厂(现为上海市检测技术所上立检测仪器厂)
不要校正静止层,观察范围宽。
观察和打印系统不完善,测定样品用量多,清洗样品槽困难
BDL-B
双管
上海市检测技术所上立检测仪器厂
根据diyi、第二代的基础进行了改进,没有摆脱原有的技术,主要问题仍然存在
第三代
WDY-3
三管
华东师范大学化学系和华东师范大学科教仪器厂
静止层更稳定,引入计算机控制和计算
观察和打印系统不完善,测定样品用量多,清洗样品槽困难
第四代
JS94系列
电泳杯
上海中晨数字技术设备有限公司和华东师范大学化学系
进场光功率小、样品用量少、工作状态稳定、快速计算zeta电位
上海中晨数字技术设备有限公司和华东师范大学化学系,通过技术攻关,研制了第四代微电泳仪。经过多年的实践和开发,已经形成多种型号,JS94H、JS94H2、JS94J和JS94J2是Z主要的型号。这些型号的微电泳仪都可以测量zeta电位,客户往往就不知道如何选取型号了。根据下表,客户可以很容易选择自己所需要的仪器。
型号
分散体范围
pH值
系统误差
测量体系
JS94H
0.5~20μm
1.6~13.0
5%
水溶液体系
JS94H2
0.5~20μm
1.6~13.0
5%
非水溶液体系
JS94J
0.1~10μm
1.6~13.0
5%
水溶液体系
JS94J2
0.1~10μm
1.6~13.0
5%
非水溶液体系
注意:
1.如果需要测量微米级的颗粒,像水处理、造纸、选矿等行业中,水溶液体系中的颗粒在微米级的范围中,那么可以选择JS94H型微电泳仪。JS94H型微电泳Z小只能测量到0.5μm颗粒的zeta电位。
2.有些客户需要测量非水溶液中的颗粒的zeta电位,例如测量乙醇、苯等溶液中的颗粒的zeta电位,这时就需要选择高电压的JS94H2型微电泳仪。同时本仪器兼容测量水溶液体系颗粒的zeta电位。
3.科技日新月异,现在很多客户需要研究更小的微粒,这时候就要选择能观察的更小的颗粒的仪器,JS94J型就是能满足客户需要的型号,Z小能观察到100纳米的颗粒。JS94J型微电泳只能测量水溶液体系。
4.如果客户既需要观察微小颗粒,又需要测量非水体系中的颗粒的zeta电位,就需要选择高电压的JS94J2型微电泳仪。与JS94H2一样,JS94J2型也能测量水溶液体系中颗粒的zeta电位。 我公司还生产JN01型浓浆电泳仪,浓浆电泳仪可以测量较浓颗粒体系zeta电位的测量,例如测量泥浆、纸浆等的zeta电位。浓浆电泳仪基于质量转移电泳仪的原理而开发的,测试时浓浆电泳仪所需的浓度较难控制,测量过程较长,测试过程复杂,测量的样品所需量较多。适合专业人士进行科学研究使用。其实很多样品经过稀释后,完全可以使用JS94系列的仪器来测量zeta电位。
(来源:上海中晨数字技术设备有限公司)
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