Zetasizer Nano ZSP는 세계 최고 성능의 시스템으로, 크기 및 제타 전위 측정시 최고 감도가 요구되는 단백질과 나노입자의 특성 분석에 매우 적합합니다. 이 장비는 단백질 이동도 측정을 위한 단백질 측정 옵션이 포함됩니다.

ZSP는 입자 및 분자 크기 분석기로써, 응집물의 검출 향상 및 소량의 희석 시료 측정, 'NIBS' 광학기술과 동적 광산란을 사용하여 매우 저농도와 고농도의 시료 측정에 사용됩니다. 또한 입자, 분자, 표면에 대해 전기영동 광산란을 사용하는 제타 전위 측정기와 정적 광산란을 사용하는 분자량 측정기가 통합되어 있습니다.

ZSP에 비 침투적 후방산란(NIBS) 광학 기술을 적용하여 90도 산란 광학 시스템에 비해 현저히 높은 성능을 발휘합니다.

또한 시료 점도 및 점탄성 특성 측정시 미세유변학 옵션을 사용할 수 있습니다.

Flow 모드 옵션을 통해 ZSP와 단백질 및 나노입자 크기 검출에 사용되는 SEC/FFF 시스템을 연결할 수 있습니다.

일회용 셀부터 점성/고농도 시료 및 표면의 제타 전위 측정을 위한 특정 셀에 이르기까지 다양한 큐벳을 사용할 수 있습니다.

측정 가능한 파라미터:
분자 및 입자의 크기, 병진 확산, 전기영동 이동도, 고농도 및 저농도 입자의 제타전위, 단백질 및 고분자 용액의 점도 및 점탄성, MW, A2, kD.

악세서리(옵션)를 사용하여 고체 표면의 제타 전위 측정

  • 특허 받은 M3-PALS를 사용하여 단백질/나노입자의 제타 전위 측정을 위한 뛰어난 감도 실현
  • 특허 받은 NIBS(비침투적 후방 산란) 기술을 이용한 직경 0.3nm ~ 10microns 범위의 입도 측정
  • 특정 셀(옵션)을 이용한 표면 제타 전위
  • 980Da에 이르는 분자량 측정
  • 점도/점탄성 측정을 위한 미세유변학 옵션
  • 탁월한 단백질 크기 측정 감도, 0.1mg/mL(리소자임)
  • 0.1ppm ~ 40%w/v의 시료 농도
  • 단백질 계산기(기본 제공) - 단백질 전하, A2, kD, 분자 형태 포함
  • 작업에 확신과 자신감을 가져다주는 전문가 수준의 '품질 요소' 및 '전문적인 조언 시스템'
  • 21CFR part 11 소프트웨어 옵션 - ER/ES 준수
  • 연구를 위한 소프트웨어 옵션은 광산란 측정 전문가들에게 자세한 기능 및 분석 알고리즘에 대한 액세스를 제공
  • 자동적정기(autotitrator) 옵션을 이용한 측정 자동화
  • 크로마토그래피 검출기 기능 - GPC/SEC 또는 FFF 크기 검출기로 사용
  • 광학 필터 옵션 - 형광 시료 측정 향상

Zetasizer Nano ZSP는 단일 컴팩트형 기기에 3가지 기술을 구현했으며 다양한 유형의 시료 측정을 최적화 및 간소화하기 위한 다양한 옵션 및 액세서리를 갖추고 있습니다.

동적 광산란(DLS)은 입자와 분자 크기 측정에 사용됩니다. 이 기술은 브라운 운동에 의해 움직이는 입자의 확산을 측정하여 그 측정 결과를 스톡스-아인슈타인(Stokes-Einstein) 관계식을 이용하여 크기와 입도 분포로 변환합니다. 최대 입자 크기 범위 및 최대 농도 범위에서 높은 감도를 얻기 위해 비침투적 후방 산란 기술(NIBS)의 적용이 가능합니다.

농도 함수로 크기를 측정하면 DLS 상호작용 파라미터(kD)를 계산할 수 있습니다.

미세유변학 옵션은 추적자 입자의 DLS 측정을 통해 고분자/단백질 희석액을 측정합니다.

레이저 도플러 마이크로 전기 영동법은 제타 전위 측정에 사용됩니다. 전장이 분자액 또는 분산 입자에 가해지면 해당 제타 전위에 적용된 속도로 이동합니다. 이 속도는 특허받은 레이저 간섭측정 기술인 M3-PALS(위상 분석 광산란)로 측정됩니다. 따라서 전기영동 이동성이 계산된 후 제타 전위 및 제타 전위 분포가 측정됩니다.

표면 제타 전위 액세서리는 추적자 입자를 사용하여 시료면에 근접한 전기 삼투를 측정한 후 표면의 제타 전위를 계산합니다.

정적 광산란을 이용하여 단백질과 고분자의 분자량을 측정합니다. SLS는 다양한 시료 농도의 산란 강도를 측정하고 Debye 플롯 구성시 사용합니다. 이를 통해 평균 분자량과 2차 비리얼 계수를 계산하여 단백질 용해도를 측정할 수 있습니다.

이 측정은 전체 시스템의 감도와 안정성이 요구되며 모든 요소들은 정확성과 재현성을 보장하기 위해 최적화되어 설계되었습니다.

소프트웨어는 사용의 간편함을 유지하면서도 다양한 결과값을 얻을 수 있도록 설계되었습니다. 표준 측정 절차(SOP)는 일상적인 측정을 간소화하고 데이터 품질 검증을 위한 모든 검증 요소를 제공하며 데이터 해석을 지원하기 위해 전문적인 조언 시스템을 제공합니다.

옵션
MPT-2 자동 적정기는 pH, 점도도 및 첨가물의 변화에 대한 자동화 연구가 가능하게 합니다.

다양한 일회용/재사용 셀을 사용할 수 있어 flow 측정, 시료량, 농도에 대한 측정을 최적화할 수 있습니다.

기타 옵션으로는 적용 기술에서 요구하는 정확도를 보장하기 위한 형광 시료의 측정 개선용 필터 및 시료 점도 측정용 점도계가 있습니다.

입자의 크기와 분자의 크기

측정 범위:
0.3nm – 10.0 microns*(직경)
측정 원리:
동적 광산란
최소 샘플량:
12µL
정확도:
NIST 추적 가능 라텍스 표준에 대해 +/-2%보다 우수
정밀도/ 반복성:
NIST 추적 가능 라텍스 표준에 대해 +/-2%보다 우수
감도:
0.1mg/mL(리소자임)

제타 전위 및 단백질 이동도

측정 범위:
3.8nm ~ 100microns(직경)*
측정 원리:
전기영동 광산란
최소 샘플량:
150µL(20µL - 확산 장벽 방법 사용시)
정확도:
NIST SRM1980 표준 물질을 이용하는 수계의 경우 0.12µm.cm/V.s
감도:
1mg/mL(리소자임)

분자량

측정 범위:
980Da – 20M Da*
측정 원리:
Debye플롯을 이용한 정적 광산란
최소 샘플량:
12µL (3-5개의 시료 농도 필요)
정확도:
+/- 10% 일반적인 정확도

미세유변학(옵션)

측정 원리:
동적 광산란
최소 샘플량:
12µL(DLS 측정만 해당)

일반

온도 제어 범위:
0°C - 90°C +/-0.1**
광원:
He-Ne 레이저 633nm, 최대 10mW
레이저 안전성:
등급 1
전원:
100VA
크기(W, D, H):
320mm, 600mm, 260mm
무게:
19kg

사용 환경

온도:
10°C ~ 35°C
습도:
35% - 80% 비응축

참고

*:
최대 범위, 시료에 따라 다름
**:
at 25ºC
특허:
The Zetasizer Nano 시리즈는 다음의 특허로 보호됩니다: 비 침투적 후방 산란(NIBS) EP884580, US6016195, JP11051843 고저 주파수 전기 영동법(M3) EP1154266, US7217350, JP04727064 광산란 측정과 같이 사용하는 검출 EP2235501, CN102066901, JP2011523451, US20090251696 딥 셀의 표면 전위 측정 WO2012172330
다양한 보조 장비를 시스템에 추가하여 추가 기능의 사용이 문제 없이 가능합니다.

Zetasizer Nano ZSP

악세서리

나노 샘플러

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Zetasizer Nano의 자동 입도 측정장치

제타사이저의 시료 자동 측정 장치인 나노 샘플러는 정밀성과 재현성을 보장하는 다용도의 소형 오토 샘플러입니다. 운영자가 필요 없는 자동화가 가능하기 때문에, 제타사이저 나노로 측정할 수 있는 시료의 생산성을 극대화 할 수 있습니다. 자동화 측정은 모든 사용자에게 편리성을 향상시키며 나노 샘플러는 특히 측정 횟수가 많거나 재현성이 중시되는 다변량 분석이 필요한 경우에 적합하다.

자세한 내용

MPT-2

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간단한 pH조절, 전도도와 첨가물의 적정

전도성 혹은 수용성 첨가제 및 pH의 함수로서 크기와 제타 전위 측정에 자동화하도록 저비용 고효율로 설계되었습니다.

자세한 내용

SV-10 점도계

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간편하면서 빠르고 정확한 점도 측정

SV-10 은 전기영동에 의한 제타 전위 측정과 확산 속도의 변화에 따른 크기 및 동적광산란에 의한 크기 측정을 위해 간단하면서도 빠르게 점도를 측정합니다.

자세한 내용

셀 및 큐벳 옵션

일회용 folded capillary 셀 (DTS1070)

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일회용 셀을 사용하여 제타 전위 측정 중에 교차 오염을 제거합니다.

콜로이드와 분자의 제타 전위 값은 측정 셀의 이전 시료 구성 성분으로부터의 오염에 극도로 민감합니다. 일회용 셀의 사용은 이러한 잠재적 오염 문제를 완전하게 제거하여 줍니다.

접힌 캘필러리 셀은 일회용으로 사용의 편리성과 측정의 정확도를 보장합니다.

필요한 경우 전극을 포함한 일회용 셀은 낮은 전도도를 갖는 시료에 대해 반복 사용이 가능합니다.

셀은 폭넓은 pH범위에서 복잡한 반복 측정을 할 수 있는 자동 적정기와 함께 사용될 수 있습니다.

Universal 'dip' 셀 kit

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재사용이 가능한 용매에 강한 셀

Dip 셀은 수성 및 비수성 분산제의 시료 제타 전위에 사용 가능하여 세척하여 재사용할 수 있도록 설계되었습니다. 이것은 표준 폴리스틸렌 또는 유리 큐벳을 사용하여 배치 측정이 가능합니다.

고농도 제타 전위 측정용 Kit

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시료의 희석 없이 제타 전극을 측정하여 시간과 노력을 줄입니다.

고농도 셀은 Zerasizer Nano를 이용한 제타 전위 측정에서 시료의 희석을 요구하지 않습니다.

셀은 흐름을 정할 수 있어 정지 흐름에서 크기 측정과 MPT-2 자동 적정기를 사용하여 일관 제타 전위 측정을 할 수 있습니다.

표면 제타 전위 셀

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물질 표면의 제타 전위를 측정할 수 있도록 Zetasizer Nano의 응용 분야를 확대합니다.

표면과 계면의 특성 분석은 소비자 제품, 전문 화학 제품, 의약품, 생명 과학을 포함하는 광범위한 산업에서 매우 중요합니다. 이러한 응용분야에서 표면과 계면을 갖는 분자와 입자의 상호 용은 최종 제품의 물질 특성에 영향을 줄 수 있습니다.

표면 제타 전위 셀은 Zetasizer Nano를 이용하여 여과지, 실리카, 폴리머 등의 제타 전위를 측정을 할 수 있습니다.

석영 유동 셀(ZEN0023)

크기 측정을 위한 유동 기능을 Zetasizer에 추가합니다.

  • MPT-2 자동 적정기로 크기 및 강도를 측정합니다.
  • SEC 시스템에 연결하여 DLS 검출기로 사용합니다.

12mm 유리 셀(PCS1115)

Dip 셀과 함께 사용할 유리 큐벳

  • 'Dip' 셀을 사용한 크기 및 제타 전위 측정
  • 수계, 비수계 용매 및 분산제와 호환

12mm 정사각형 폴리스티렌 큐벳(DTS0012)

일회용 폴리스티렌 큐벳

  • 교차 오염을 방지하기 위한 스토퍼 100개를 갖춘 일회용 셀 100개.
  • 수계 분산제를 사용한 크기 측정.
  • Dip 셀을 사용한 제타 전위 측정과 호환

12mm 정사각형 유리 셀(PCS8501)

유리 재질 큐벳

  • 크기 및 분자량 측정
  • 수계, 비수계 용매 및 분산제와 호환

일회용 유기용매용 마이크로 큐벳(ZEN0040)

173°(NIBS) 시스템 전용으로, 크기 측정을 위한 일회용 플라스틱 마이크로 큐벳

  • 교차 오염을 방지하기 위한 캡 100개를 갖춘 40µL 큐벳 100개
  • 수계 시료 및 광범위한 다른 용매(아세톤, 벤즈알데히드, 부탄온, 디옥산, DMF, 초산 에틸, 이소프로판올 및 다양한 산과 염기)와 호환

소용량 석영 재질 큐벳(ZEN2112)

크기 및 분자량 측정용 소용량 석영 재질 큐벳

  • 수계, 비수계 용매 및 분산제를 사용한 크기 및 분자량 측정과 호환
  • 최소 시료량 12 마이크로리터
  • 최대량 45 마이크로리터

ZEN0118

90° 시스템 전용으로, 크기 측정을 위한 일회용 소용량 큐벳

  • 교차 오염을 방지하기 위한 캡 100개를 갖춘 50µL 큐벳 100개
  • 수계 분산제와 호환

공장 맞춤형 옵션

협대역 필터(Narrow band filters)

시료가 형광성 물질인 경우에 유용 형광에 의한 산란을 제거하여 '신호 대 바탕 비'를 향상시킵니다.

MPT-2 자동 적정기용 탈기기

MPT-2 적정기에 사용되는 적정제의 경우 일반적으로 가스를 제거해야 합니다(가능하면 각 적정제 사용 전).

탈기기는 분사된 적정제 부피에 영향을 미칠 수 있는 기포 제거시 필요합니다. pH 7에 근접할 때, 적은 부피의 적정제가 필요한 상황에서 특히 중요합니다.

탈기기는 적극 권장되는 영구 설치 액세서리로써 지속적으로 적정제의 가스를 제거하여 적정제 속도 및 목표 pH에 근접하도록 정확도를 향상시킵니다. 따라서 보다 고르게 분포된 pH 단위를 제공합니다.

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