Analyseur électrocinétique pour l'analyse de la surface des solides :
SurPASS 3
- Analyseur électrocinétique haut de gamme pour analyse de surface solide
- Analyse entièrement automatisée du potentiel zêta des solides macroscopiques
- Détection automatisée du point isoélectrique
- Enregistrement lié au temps de la cinétique d'adsorption à la surface solide/liquide
La gamme SurPASS 3 permet l'analyse entièrement automatisée du potentiel zêta des solides macroscopiques en conditions réelles. En qualité d'analyseurs électrocinétiques, ces instruments s'appuient sur la méthode classique du potentiel d'écoulement et du courant d'écoulement pour offrir une analyse directe du potentiel zêta de la surface. Le potentiel zêta est lié à la charge de la surface sur une interface solide/liquide et est un paramètre essentiel pour comprendre les propriétés de surface et développer de nouveaux matériaux spécialisés.
Caractéristiques principales

L'analyse des charges de surface solide devient facile
La gamme SurPASS 3 permet l'analyse directe du potentiel zêta sur l'interface solide/liquide, au moyen de la mesure du potentiel d'écoulement et du courant d'écoulement Cette méthode donne accès à la gamme complète du potentiel zêta des matériaux techniques jusqu'aux millivolts, avec une fiabilité et une reproductibilité inégalées. Profitez d'un accès instantané aux informations sur la charge de surface sans recourir à une évaluation sophistiquée ou à des connaissances spécialisées.

Des solutions de mesure adaptées aussi bien aux petites particules qu'aux grands wafers.
La vaste gamme de cellules de mesure SurPASS 3 couvre tous vos besoins : des cellules de mesure élaborées s'adaptent aux échantillons de toutes les géométries, des poudres et fibres aux solides plans. Les cellules de mesure spécifiques à l'échantillon pour lentilles de contact, membranes à fibres creuses, tubes flexibles, seringues et flacons ouvrent l'analyse de charge de surface sur les échantillons avec géométriques complexes. La fonctionnalité « plug in and start » permet le remplacement rapide des cellules de mesure. Le logiciel reconnaît automatiquement les cellules de mesure et affiche le potentiel zêta.

Des mesures entièrement automatisées en moins de deux minutes
Le guide SurPASS 3 intuitif vous accompagne dans la prise de mesures et affiche tous les paramètres clés en temps réel. La gamme SurPASS 3 fournit des résultats de potentiel zêta en moins de deux minutes pour une cadence d'échantillonnage maximisée. SurPASS 3 vous permet d'étudier les dépendances pH du potentiel zêta de manière entièrement automatique et dévoile le point isoélectrique pour une compréhension approfondie de la chimie de votre échantillon. La cinétique d'adsorption à la surface solide/liquide peut également être suivie en temps réel sur les surfaces de modèle et sur votre échantillon réel.

Une configuration modulaire adaptée à vos besoins.
La gamme SurPASS 3 est aussi polyvalente que vos applications peuvent l'être. Des solutions dédiées sont disponibles pour les applications tels que les membranes, les biomatériaux, les cosmétiques, les détergents et les semiconducteurs. Que vous travailliez sur des matériaux poreux, comme des membranes, ou des plaques et des films non poreux, des particules > 25 µm, des matériaux granulaires, des fibres ou des matériaux qui gonflent énormément ou sont conducteurs : il n'y a aucune restriction. La configuration modulaire de l'instrument et des cellules de mesure vous permettent d'augmenter facilement votre analyse de potentiel zêta pour répondre aux besoins à venir.
Spécifications techniques
SurPASS 3 | SurPASS 3 Eco | |
Plage de mesure | ||
Potentiel d'écoulement | ± 2000 mV ± (0,2% + 4 μV) | |
Courant d'écoulement | ± 2 mA ± (0,2 % + 1 pA) | |
Résistance des cellules | 5 Ω à 20 MΩ ± (2 % + 0,5 Ω) | |
Mesure de la pression | 3 500 mbar ± (0,2 % + 0,5 mbar) Alimentation en pression externe (N₂ comprimé) requise pour une pression différentielle > 1 200 mbar | ± 1 200 mbar ± (0,2 % + 0,5 mbar) |
Valeur pH | pH 2 à pH 12 | |
Conductivité | 0,1 mS/m à 1 000 mS/m | |
Température | 20 °C à 40 °C Option de contrôle de température disponible | |
Tailles d'échantillons requises | ||
Films poreux, feuilles ou plaques | Forme rectangulaire : 20 mm x 10 mm (épaisseur maximale : 2 mm ) Forme circulaire : 14 mm ou 15 mm de diamètre (épaisseur maximale : 2 mm) | |
Films non poreux, feuilles ou plaques | Forme rectangulaire : 20 mm x 10 mm (épaisseur maximale : 2 mm ) ou min. 35 mm x 15 mm (épaisseur maximale : 40 mm) Forme circulaire : 14 mm ou 15 mm de diamètre (épaisseur maximale : 2 mm) ou min. 17 mm de diamètre (épaisseur max. : 40 mm) | |
Particules | Taille des particules : min. 25 µm | |
Fibres | Min. 100 mg | |
Textiles | Min. 30 mm x 30 mm | |
Membranes à fibres creuses | Longueur : min. 170 mm | |
Membranes céramiques | Feuille plane : 14 mm de diamètre Monocanal : diamètre extérieur 10 mm ou 13 mm Multicanal : diamètre extérieur 25 mm ou 30 mm | |
Ames cylindriques | Hauteur : max. 4 pouces Diamètre : 1 pouce | |
Tube flexible | Longueur : min. 100 mm Diamètre extérieur : 0,7 mm à 6 mm | |
Seringues préremplies : | Canon de seringue « 1,0 mL de long » (ISO 11040-4) | |
Vials | Flacons 2R/4R (format ISO), diamètre extérieur 16 mm | |
Exigences techniques | ||
Alimentation secteur | CA 115 à 230 V, 50 à 60 Hz, 200 VA | |
Dimensions | 600 mm x 432 mm x 245 mm (P x l x H) Encombrement : 612 mm x 536 mm (P x l) Dégagement : 360 mm | |
Poids | 26 kg | 24 kg |
Configuration logicielle requise |
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SurPASS 3 Brochure Brochures
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All Eyes on This: Streaming Potential Analysis of Contact Lenses Rapports d'application
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Assessing the Zeta Potential at High Salinity Rapports d'application
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Beyond surface charge to wettability: The extra gear of the zeta potential Rapports d'application
Publications SurPASS 3
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Scheepers D, Chatillon B, Nijmeijer K, Borneman Z. Asymmetric layer-by-layer polyelectrolyte nanofiltration membranes with tunable retention. Journal of Polymer Science. 2021; 59: 1293. https://doi.org/10.1002/pol.20210166
Influence of protein adsorption on aggregation in prefilled syringes
Yoneda S, Maruno T, Mori A, Hioki A, Nishiumi H, Okada R, Murakami M, Zekun W, Fukuhara A, Itagaki N, Harauchi Y, Adachi S, Okuyama, K, Sawaguchi T, Torisu T, Uchiyama S. Influence of protein adsorption on aggregation in prefilled syringes. Pharamceutical Biotechnology. 2021; 110: P3568. https://doi.org/10.1016/j.xphs.2021.07.007
Surface zeta potential of ALD-grown metal-oxide films
Xia Z, Rozyyev V, Mane AU, Elam JW, Darling SB. Surface zeta potential of ALD-grown metal-oxide films. Langmuir. 2021; 37: 11618. https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.1c02028
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Dansico E, Maroh B, Feldbacher S, Mühlbacher I, Schlögl S, Melpignano P. Tailoring the chemical functionalization of a transparent polyethylene foil for its application in an OLED-based DNA biosensor. Applied Surface Science. 2021; 552: 149408. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2021.149408
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Plohl O, Fras Zemljic L, Potrc S, Luxbacher T. Applicability of electro-osmotic flow for the analysis of the surface zeta potential. RSC Advances. 2020; 10: 6777. https://doi.org/10.1039/C9RA10414C
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Zemljič LF, Plohl O, Vesel A, Luxbacher T, Potrč S. Physicochemical characterization of packaging foils coated by chitosan and polyphenols colloidal formulations. International Journal of Molecular Sciences. 2020; 21(2):495. https://doi.org/10.3390/ijms21020495
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Sandri G, Rossi S, Bonferoni MC, Miele D, Faccendini A, Del Favero E, Di Cola E, Cornaglia AI, Boselli C, Luxbacher T, Malavasi L, Cantu L, Ferrari F. Chitosan/glycosaminoglycan scaffolds for skin reparation. Carbohydrate Polymers. 2019; 220: 219. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2019.05.069
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Horovitz I, Avisar D, Luster E, Lozzi L, Luxbacher T, Mamane H. MS2 bacteriophage inactivation using a N-doped TiO2-coated photocatalytic membrane reactor: Influence of water-quality parameters. Chemical Engineering Journal. 2018; 354: 995. https://doi.org/10.1016/j.cej.2018.08.083
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