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DWS RheoLab擴散波譜儀

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化學作為物質科學的重要使命就是發現和創造各種新物質,而分析化學則是對物質的性質與結構進行系統的測量與表征的科學,在這種測量與表征的過程中,把各組分分離并純化是重要的環節之一,所以分離科學是分析化學基本個研究領域,現代化學中的偉大成就,無一不與分離科學密切相關。 賽普瑞生(Separation),成立之初便著眼于分離技術,立足于分析化學,在高分子溶液表征、手性對映體含量分析、食品、環境、生物化學、醫藥等領域為用戶提供相關產品和服務。
3D激光粒度儀 擴散波譜儀 在線旋光儀 檢測單元
DWS RheoLab擴散波譜儀是一款利用動態光散射原理來研究體系微流變特性和平均粒徑的儀器,含透射模式和背散射模式,該產品具有無擾、高頻、快速、微量等特點。
DWS RheoLab擴散波譜儀 產品信息

以激光光散射為基礎的擴散波譜學受到越來越多的重視。傳統的光散射技術并不能有效的表征渾濁或者高濃的體系,而擴散波譜技術則可以做到這一點,能直接對渾濁或者高濃的樣品體系進行直接測試而無需稀釋。另外該儀器可以在無擾動、無破壞性的前提下反應樣品的流變性能。擴散波譜技術是一項非破壞性技術,與傳統的機械流變儀相比,測試范圍寬,測試高頻流變是該儀器的一大特色,另外還可以利用Cox-Merz定律實現頻率到剪切速率的轉化,可以對低至0.2毫升樣品量的少量樣品的微流變研究。而且與傳統的流變技術相比,DWS的測試速度快,測量頻率高,樣品需求量少。我們的DWS RheoLab采用了“雙池回波技術”(EP 1720000 A1),哪怕是在分析慢弛豫或固體狀材料時都能在短短幾分鐘內完成測試。
另外擴散波譜技術還能滿足其他軟物質體系表征的需求,如對凝膠進行凝膠點的測試(溫度,PH值的依賴性)、乳液的穩定性等。DWS尤其適用于那些渾濁的樣品體系,如高濃度懸浮液、乳劑、料漿、凝膠體、泡沫等。這是一項新興的(上世紀九十年代初期才被提出,本世紀才被商品化)表征技術,可以與傳統的光散射、流變等儀器形成良好的互補,用于軟物質的表征。
配置參數:
※ 標準配置前散射(透射模式)模式,提供背散射模式選項,提供整體DWS解決方案,通過電子快門系統實現兩種模式轉換;
※ 通過軟件進行數據采集和分析,用戶可自定義多腳本運行,進行在線微流變分析,可以得到粘彈模量、均方位移、平均光子自由程、蠕變柔量、損耗角正切和平均粒徑(利用背散射模式);
※ 自動測量得到平均光子自由程l*和吸收長度la。
※ 半導體激光光源,685nm,40mW,噪音小于0.5%,單模TEM00,相干長度>1m,預熱時間15分鐘,激光路徑處于密閉空間,安全等級為1級(根據EN 60825-1/11.01標準);
※ 兩個高檢測效率的單光子計數檢測器,量子效率>65% @ 685nm,標準死時間20ns;
※ 雙通道快速多tau/線性相關器,最小采樣時間12.5ns;
※ 測試溫度范圍(4℃ - 100℃),在實驗室溫度不高于23℃時溫控精度+/-0.02℃,露點以下測量時需接干燥空氣吹掃,儀器提供接口;
※ 儲存模量G'和損耗模量G"測量范圍1Hz-10MHz,彈性范圍:1Pa-50kPa;
※ 可測試1mPas以上的低粘度樣品;
※ 樣品池支架光程范圍1-10mm,可使用標準的光學池,使用1mm樣品池時樣品需求量降至150μL;
※ 儀器無需光學平臺,操作保養更加簡捷。


產品功能:
DWS RheoLab型擴散波譜儀采用了前散射和背散射(選項)技術,能夠分析軟物質的微流變以及超濃懸浮液的平均粒徑。
采用雙池回波技術(EP 1720000 A1),用于非遍歷性樣品表征,幾分鐘內得到儲存模量G'和損耗模量G",頻率上限可達10M Hz ;適用樣品濃度>1%(和粒徑有關),澄清樣品需加入示蹤粒子;可以測量穩定性,老化性以及凝膠點等。
使用背散射(選項)技術測量平均粒徑,測量范圍:50nm-1μm(和樣品相關);適用于顆粒濃度20%以下的牛頓流體體系,能獲得多分散性樣品的平均粒徑。


相關耗材:
1mm、2mm、5mm、10mm四種規格的樣品瓶;PS示蹤粒子;二氧化硅示蹤粒子。(需訂貨)

部分論文:
1. Wenyan Huang et al., Study of mechanical properties in relation to microrheological behaviour of polystyrenes with different polymer chain structures,  Materials Research Innovations, Volume 24, 2020, Issue 3,  Pages 186-191;
2. Fuge Niu et al., The application of diffusing wave spectroscopy (DWS) in soft foods, Food Hydrocolloids 96 (2019) 671–680;
3. Jiandong Ding et al., Semi-bald Micelles and Corresponding Percolated Micelle Networks of Thermogels, Macromolecules, 2018, 51 (16);
4. Zhongyang Xing et al., Microrheology of DNA hydrogels, PNAS August 7, 2018 115 (32) 8137-8142; 
5. Quan Chen et al., The role of electrostatic repulsion in the gelation of poly(vinyl alcohol)/borax aqueous solutions, Soft Matter,  2018,14, 6767-6773
6. Ensong Zhang et al., Viscoelastic behaviour and relaxation modes of one polyamic acid organogel studied by rheometers and dynamic light scattering, Soft Matter, 2018,14, 73-82; 
7. Yuanfeng Li et al., A G-Quadruplex Hydrogel via Multicomponent Self-Assembly: Formation and Zero-Order Controlled Release, ACS Applied Materials & Interfaces, 2017, 9, 15, 13056-13067; 

8. Mathias Reufer et al., Improved diffusing wave spectroscopy based on the automatized determination of the optical transport and absorption mean free path, Korea-Australia Rheology Journal, Volume 29, Issue 4, November 2017;
9. Jingyuan Xu et al., Micro-Heterogeneity and Micro-Rheological Properties of High-Viscosity Barley β-Glucan Solutions Studied by Diffusing Wave Spectroscopy (DWS), Food Biophysics, Volume 11, Issue 4, 2016;

10. Y Men et al., Temperature-Dependent Gelation Process in Colloidal Dispersions by Diffusing Wave Spectroscopy, Langmuir, 2013, 29 (46), pp 14044–14049.

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