Elektrokinetisches Messgerät für die Oberflächenanalyse:
SurPASS 3
- Elektrokinetisches Highend-Messgerät für die Oberflächenanalyse
- Vollautomatische Zetapotenzial-Analyse an makroskopischen Festkörpern
- Automatische Bestimmung des isoelektrischen Punkts
- Zeitabhängige Aufzeichnung der Adsorptionskinetik gelöster Stoffe an Oberflächen
Die elektrokinetischen Messgeräte der SurPASS 3-Serie ermöglichen die vollautomatische Zetapotenzial-Analyse makroskopischer Feststoffe unter realen Bedingungen. Sie verwenden die klassische Strömungspotenzial- und Strömungsstrommethode zur direkten Oberflächenanalyse. Das Zetapotenzial beschreibt die Oberflächenladung an der fest/flüssig-Grenzfläche und ist wichtig für das Verständnis der Oberflächeneigenschaften und die Entwicklung neuer Materialien.
Technische Highlights

Einfache Analyse der Oberflächenladung von Feststoffen
Die elektrokinetischen Messgeräte der SurPASS 3-Serie ermöglichen eine direkte Analyse des Zetapotenzials an der fest/flüssig-Grenzfläche durch Strömungspotenzial- und Strömungsstrommessungen. Damit bestimmen Sie die gesamte Bandbreite des Zetapotenzials technischer Materialien bis in den Bereich weniger Millivolt mit unvergleichlicher Zuverlässigkeit und Reproduzierbarkeit. Auch ohne komplexe Auswertung oder Expertenwissen können Sie sofort auf Informationen zur Oberflächenladung zugreifen.

Messlösungen für kleine Partikel bis hin zu großen Flächen
Das breite Angebot an SurPASS 3-Messzellen deckt einfach alles ab, denn diese fassen Proben jeglicher Geometrie, von Pulvern und Fasern bis hin zu planaren Festkörpern. Probenspezifische Messzellen für Kontaktlinsen, Hohlfasermembranen, flexible Schläuche, Spritzen und Injektionsflaschen ermöglichen die Oberflächenanalyse auch für Proben mit komplexen Geometrien. Die „Plug-in and Start“-Funktionalität der elektrokinetischen Messgeräte unterstützt außerdem den schnellen Austausch der Messzellen, denn die Software erkennt diese automatisch und zeigt das Zetapotenzial an.

Vollautomatische Messung in weniger als zwei Minuten
Die intuitive SurPASS 3-Software führt Sie durch die Messung und zeigt alle wichtigen Parameter in Echtzeit an. Sie erhalten Zetapotenzial-Ergebnisse in weniger als zwei Minuten und profitieren von maximalem Probendurchsatz. Mit den elektrokinetischen Messgeräten der SurPASS 3-Serie untersuchen Sie die pH-Abhängigkeiten des Zetapotenzials vollautomatisch und ermitteln den isoelektrischen Punkt für ein tiefgehendes Verständnis der Oberflächenchemie Ihrer Probe. Die Adsorptionskinetik gelöster Stoffe an Oberflächen können Sie auch in Echtzeit auf Modelloberflächen und an Ihrer eigenen Probe verfolgen.

Modularer Aufbau passend zu Ihren Anforderungen
Die SurPASS 3-Serie ist so vielseitig wie Ihre Anwendungen. Für Membrananwendungen, Biomaterialien, Kosmetika, Reinigungsmittel und Halbleiter stehen spezielle Lösungen zur Verfügung. Egal ob Sie an porösen Materialien wie Membranen oder nicht porösen Filmen und Platten, Partikeln >25 µm, körnigem Material, Fasern oder stark quellenden oder leitfähigen Materialien arbeiten – mit diesen elektrokinetischen Messgeräten sind Ihre Möglichkeiten unbegrenzt. Durch den modularen Aufbau der Geräte und der Messzellen können Sie Ihre Oberflächenanalyse problemlos erweitern, um auch Ihre zukünftigen Anforderungen abzudecken.
Technische Daten
SurPASS 3 | SurPASS 3 Eco | |
Messbereich | ||
Strömungspotenzial | ± 2000 mV ± (0,2 % + 4 μV) | |
Strömungsstrom | ± 2 mA ± (0,2 % + 1 pA) | |
Zellwiderstand | 5 Ω … 20 MΩ ± (2 % + 0,5 Ω) | |
Druckmessung | 3.500 mbar ± (0,2 % + 0,5 mbar) Externe Druckversorgung (komprimierter N₂) für Differenzdruck >1.200 mbar erforderlich | 1.200 mbar ± (0,2 % + 0,5 mbar) |
pH-Wert | pH 2 bis pH 12 | |
Leitfähigkeit | 0,1 mS/m bis 1.000 mS/m | |
Temperatur | 20 °C bis 40 °C Ein Temperaturregler ist optional verfügbar | |
Anforderungen an die Probengröße | ||
Poröse Filme, Folien oder Platten | Rechteckig: 20 mm x 10 mm (max. Dicke: 2 mm ) Scheibenförmig: 14 mm oder 15 mm Durchmesser (max. Dicke: 2 mm) | |
Nicht poröse Filme, Folien oder Platten | Rechteckig: 20 mm x 10 mm (max. Dicke: 2 mm ) oder mindestens 35 mm x 15 mm (max. Dicke: 40 mm) Scheibenförmig: 14 mm oder 15 mm Durchmesser (max. Dicke: 2 mm) oder mindestens 17 mm Durchmesser (max. Dicke: 40 mm) | |
Partikel | Partikelgröße: min. 25 µm | |
Fasern | Min. 100 mg | |
Gewebe | min. 30 mm x 30 mm | |
Hohlfasermembranen | Länge: min. 170 mm | |
Keramikmembranen | Flachproben: 14 mm Durchmesser Einzelkanal: Außendurchmesser 10 mm oder 13 mm Mehrkanal: Außendurchmesser 25 mm oder 30 mm | |
Zylindrische Bohrkerne | Höhe: max. 4 Zoll Durchmesser: 1 Zoll | |
Flexible Schläuche | Länge: min. 100 mm Außendurchmesser: 0,7 mm bis 6 mm | |
Fertigspritzen | Spritzenzylinder „1,0 mL lang“ (ISO 11040-4) | |
Injektionsflaschen | 2R/4R Injektionsflaschen (ISO-Format), Außendurchmesser 16 mm | |
Technische Anforderungen | ||
Netzversorgung | AC 115 bis 230 V, 50 bis 60 Hz, 200 VA | |
Abmessungen | 600 mm x 432 mm x 245 mm (T x B x H) Stellfläche: 612 mm x 536 mm (T x B) Lichte Höhe: 360 mm | |
Gewicht | 26 kg | 24 kg |
Softwareanforderungen |
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Anton Paar Certified Service
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Dokumente
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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
Tailoring the chemical functionalization of a transparent polyethylene foil for its application in an OLED-based DNA biosensor
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
Applicability of electro-osmotic flow for the analysis of the surface zeta potential
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
Physicochemical characterization of packaging foils coated by chitosan and polyphenols colloidal formulations
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
Chitosan/glycosaminoglycan scaffolds for skin reparation
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
MS2 bacteriophage inactivation using a N-doped TiO2-coated photocatalytic membrane reactor: Influence of water-quality parameters
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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Iviglia G, Morra M, Cassinelli C, Torre E, Rodriguez Y Baena R. New collagen-coated calcium phosphate synthetic bone filler (Synergoss®): A comparative surface analysis. International Journal of Applied Ceramic Technology. 2018; 15: 910. https://doi.org/10.1111/ijac.12854
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