来自行业的见解

将Zeta的潜在测量达到新水平


见解来自行业Daniel Hagmeyer博士动态光散射的产品专家MICROTRAC MRB

这次访谈与Microtrac MRB Haan/德国的动态光散射产品专家Daniel Hagmeyer博士进行了讨论,讨论了粒子的表征,Zeta潜在分析仪的优势以及新获得的Stabino Zeta Analyzer。

您能描述什么是Zeta潜在分析以及它的用途?

Zeta电位分析是对分散在极液体中的颗粒或液滴的表面电荷的间接测量。欧洲杯猜球平台在这种情况下,通常形成电气双层,由液体中的离子组成。如果粒子在液体中移动,或者颗粒保持固定状态并且液体移动,则沿所谓的滑动平面将电层与其移动。欧洲杯猜球平台这款滑动平面的电势是Zeta电位。

Zeta电位是分散或乳液稳定性的第一个指示。可以通过快速滴定获得有关稳定性的更多信息,以确定分散体的电荷密度。

图片来源:Microtrac

您能解释一下为什么这个领域的发展以及过去几年对Zeta潜在分析仪的需求如何发展?

Zeta potental测量以及粒度的测量,随着纳米技术在近年来在分散和乳液领域的吸引力增加,例如墨水,陶瓷和饮料等各种应用,仅举几例。

微肉芽如何在这些变化之前保持领先地位?

自从我们于2008年推出Zetatrac分析仪以来,Microtrac在Zeta潜在测量值中具有长期的经验。第一个DLS系统于1991年开发了纳米型UPA。2012年,我们介绍了新的纳米晶粒波纳米龙弯曲尺寸和ZETA潜在测量的序列。与新的Stabino Zeta,我们现在扩展了投资组合,以测量ZETA潜力,以测量粒度范围和浓度。该技术还允许非常快速,详细的滴定。另一点是Stabino Zeta可以将纳米烷屈曲作为一个单元一起工作。

是什么使Stabino Zeta成为经典Zeta电位测量的理想替代品?

与经典的Zeta潜在测量相比,Stabino Zeta具有许多优势。首先,您可以测量5个参数,例如ZETA电位,流势,ph和pH和温度,并同时快速且同时。第二点是Stabino Zeta的易于使用的“混合和测量”方法,该方法通过执行非常快速的滴定节省时间。这些滴定可以通过合并的调整后滴定速度来完成。第三个优点是Zeta电位测量值的粒度范围从0.3 nm到300 µm,这显着高于电泳方法。同样,样品浓度最高可高达40伏。%。

测量原理Zeta流势。

图片来源:Microtrac

Stabino Zeta的测量潜力如何优化?

Stabino Zeta优化了ZETA电位测量,因为我们不需要任何样品参数,例如光学参数(折射率和颗粒形式),粘度或介电常数。可以在没有任何先验知识的情况下测量样本。此外,内置的滴定单元提供了实际持续的滴定,与与电泳单元一起使用的外部自身鉴定器相比。

哪些参数可以测量Zeta?

Stabino Zeta由于其高分辨率和数据点密度,提供非常快速,精确和可重现的Zeta电位测量值。分析仪可以在几秒钟内同时确定5个参数:Zeta电位,流势,电导率,pH值和温度。当与Microtrac的独特纳米龙弯曲,可以在同一样品中同时测量粒径。

图片来源:Microtrac

您能说出Stabino Zeta的一些好处吗?

Stabino Zeta具有许多好处,尤其是执行非常快速滴定的能力。内置滴定功能允许在每个滴定剂量步骤中同时确定所有参数。所有滴定都可以在几分钟内完成。

滴定应用包括pH滴定,以确定分散体的等电点或稳定的pH范围。聚电解质滴定可用于测定胶体稳定性或 /和电荷密度,这可以更好地理解分散体的稳定性。多聚体滴定也可用于分散剂优化或产品配方的优化。最后但并非最不重要的一点也可以进行盐 /电导率滴定,以更多地了解Zeta电位作为电导率的函数。

PH滴定。

图片来源:Microtrac

聚电解质滴定。

图片来源:Microtrac

盐滴定。

图片来源:Microtrac

用户将如何感受到这些好处?

用户将在节省时间的实际测量过程和轻松处理系统的时间内感受到这些好处。此外,可以从滴定中学到分散的新信息和改进。通常,用户将获得有关其样品的更多信息。

为什么还可以使用Stabino Zeta来测量粒径?

Stabino Zeta本身无法测量粒径,它是带有内置滴定器的Zeta电位分析仪。要执行从0.3 nm到10 µm的尺寸测量值,必须将Stabino Zeta耦合到纳米颗粒Flex,这是一个动态散射(DLS)测量系统。

多亏了独特的探测设计纳米龙弯曲每个容器都可以用作测量单元,因此不需要任何形式的比色将。这使得探针结合使用Stabino Zeta在滴定过程中监视粒径。在滴定过程中,纳米曲线FLEX将从Stabino Zeta软件中进行远程控制,因此两者作为一个单元运行。当然,这两个单元都可以作为独立系统运行,从而为用户提供高度灵活性的测量。

图片来源:Microtrac

Microtrac MRB的下一步是什么?

我们的目标是提供改善客户工作的解决方案。我们的努力在购买或安装后不会结束。我们还提供售后服务和支持以及通过网络研讨会的知识转移。对我们来说,非常重要的是要了解客户的需求,以便我们可以满足这些需求。因此,我们的团队正在不断改进我们的工具,并同时开发硬件和软件来探索应用程序的新领域。

最后,计划于2022年发布新产品和更新,例如我们在2022年3月发布的新纳米型Flex,所以我建议您推荐注册我们的客户新闻通讯请继续关注并了解我们的最新消息。

关于Daniel Hagmeyer博士

丹尼尔·哈格梅尔(Daniel Hagmeyer)于2011年5月在Epple教授的研究小组中获得了无机化学博士学位。博士学位后,他曾在粒子大都会(Metrix)担任胶体测量系统的产品经理,在那里他负责Stabino Zeta的发展。然后,他加入了Microtrac BEL,负责孔隙率和孔径分析仪的服务和应用。

自2021年以来,他负责德国MICROTRAC MRB的激光衍射和动态光散射领域的国际产品管理和应用。

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    MICROTRAC MRB。(2022年4月19日)。将Zeta的潜在测量达到新水平。azom。于2022年4月20日从//www.wireless-io.com/article.aspx?articleId=21507检索。

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    MICROTRAC MRB。2022。将Zeta的潜在测量达到新水平。Azom,2022年4月20日,https://www.wireless-io.com/article.aspx?articleId=21507。

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