動的光散乱装置:
Litesizer DLS
- 粒子径 0.3 nm~10 µm
- コストパフォーマンスに優れた動的光散乱装置のエントリーモデル
- 後方散乱の DLS により、幅広いサンプルに対応
- 透過率測定によるサンプル挙動のリアルタイムモニタリング
Litesizer DLS は、自動角度選択機能により間違いを防止し、クラス最高の粒子径測定を実現します。また、多角度粒子径測定技術により最高水準の粒子径分解能を実現します。透過率が常時計測されることで、測定中の沈降や凝集を検知し、測定の信頼性を向上させます。
cmPALS 法とオメガキュベットは弊社独自の機能であり、サンプル・電極の劣化の影響や電場勾配を最小限に抑えることで、ゼータ電位の真度と繰り返し性を向上させます。
Litesizer DLS は、粒子径測定だけでなく粒子濃度測定にも使用できる蛍光フィルターと偏光フィルターが搭載されています。
主な機能
3つの角度とリアルタイムモニタリングで最適な粒子径測定を実現
Litesizer DLS は、3つの異なる検出角度を選択できるため、自動角度選択により間違いを防止しながら、幅広いサンプルを測定できます。
多角度粒子径測定 (MAPS) モードは、優れた粒子径分解能を実現し、高い分析精度を裏付けます。
業界唯一の透過率常時モニタリング機能により、測定中のサンプルの挙動に関してリアルタイムで情報が得られ、沈降や凝集に関する情報を即座に得ることができます。このリアルタイムの知見が測定の質と信頼性を高め、弊社の装置は正確で信頼性の高い粒子分析に最適な選択肢となっています。

市場を牽引するゼータ電位分析
弊社の特許取得済み cmPALS 法は、サンプル・電極の劣化により再現性が低下することがないよう独自に開発されました。
さらに、画期的な設計のオメガキュベットにより電場勾配が最小限に抑えられ、再現性がさらに向上しました (± 3 %)。ゼータ電位測定では業界トップクラスの粒子径範囲 (1.3 nm~100 µm) に対応しています。弊社の装置は、最も幅広い機能を取り揃えており、さまざまな用途において高精度かつ一貫性のある測定結果をお約束します。

Kalliope: 粒子径測定のベンチマークソフトウェア
ソフトウェア Kalliope は、取扱説明がほぼ必要なく初見で使用可能です。
わずか 3回のクリックで測定を実施できます。弊社独自の 1ページレイアウトにより、入力パラメータ、測定信号、測定結果の概要を瞬時に把握でき、必要な情報を一目で確認できます。形式が決まった標準レポートがあらかじめ用意されており、結果一覧も整理されているため、測定結果にすばやくアクセスできます。
より詳細な分析を行う場合は、レポート雛形のカスタマイズ、Excel エクスポート、高度な分析機能を利用できます。さらに、Kalliope は 21 CFR Part 11 に完全に準拠しており、強固なデータインテグリティと規制遵守が保証されます。

必要な測定モードをすべて搭載
Litesizer DLS 701 の粒子濃度測定モードを使用すると、1つのサンプルで最大 3つの異なる粒子径ピークについて、校正不要の濃度分析が可能になり、汎用性が高まります。粒子濃度測定は、単一角度測定と多角度測定のどちらのモードを使用している場合でも、広い濃度範囲にわたって単分散と多分散サンプルの両方をサポートします。
さらに、測定に使用する正確な光源波長と温度で溶媒の屈折率を測定し (欧州特許第3 023 770号)、粒子径とゼータ電位の測定結果ができる限り真値に近い値となることを保証します。Litesizer DLS 701 と DLS 501 では ± 0.5 % 以内の高精度な屈折率測定が可能です。
さらに、Litesizer DLS シリーズは分子量の測定も可能です。

最も高性能なフィルター
Litesizer DLS 701 と 501 は、市場で唯一 3つの角度すべてに適用可能な蛍光フィルターと偏光フィルターを搭載した動的光散乱装置です。これにより、粒子濃度分析だけでなく、フィルターを適用した多角度または単一角度の粒子径測定が可能になり、同等の装置では不可能な分析 (例: 量子ドットの濃度測定) が可能になります。

技術仕様
Litesizer DLS 701 | Litesizer DLS 501 | Litesizer DLS 101 | |
粒子径の仕様 | |||
測定原理 | 動的光散乱法 (DLS) | ||
測定範囲 | 0.3 nm~12 µm* (直径) | 0.3 nm~10 µm* (直径) | |
測定角度 | 15°、90°、175°、多角度粒子径測定 (MAPS) | 15°、90°、175° | 175° |
最小濃度 | 0.1 mg/mL (リゾチーム) 0.00001% 未満 (0.1 ppm、100 nm ラテックス粒子) | 0.1 mg/mL (リゾチーム) | |
最大濃度 | 50 % w/v (サンプルにより異なる) | ||
最小サンプル量 | 1.5 µL | 12 µL | |
真度 | ± 2 % 未満 (NISTトレーサブル標準物質を使用) | ||
繰り返し性 | ± 2 % 未満 (NISTトレーサブル標準物質を使用) | ||
粒子濃度の仕様 | |||
解析モデル | ミー理論 | - | - |
測定範囲 | 108〜1013個/mL (サンプルにより異なる) | - | - |
上限粒子径 | 1 µm | - | - |
測定角度 | 15°、90°、175°、多角度粒子径測定 (MAPS) | - | - |
最小サンプル量 | 12 µL | - | - |
真度 | ± 10 % (サンプルにより異なる) | - | - |
繰り返し性 | ± 5 % (サンプルにより異なる) | - | - |
ゼータ電位の仕様 | |||
測定原理 | 電気泳動光散乱法 (ELS) / cmPALS | - | |
測定範囲 | ±1000 mV 以内 | - | |
電気泳動移動度の範囲 | 10-11 ~2 x 10-7 m²/V.s | - | |
粒子径範囲 | 1.3 nm~100 µm (直径) | - | |
最小サンプル濃度 | 0.1 mg/mL (リゾチーム) | - | |
最大サンプル濃度 | 70 % w/v (サンプルにより異なる) | - | |
最大サンプル電気伝導率 | 200 mS/cm | - | |
最小サンプル量 | 50 µL (サンプルの粘度により異なる) | - | |
真度 | ± 10 % 未満 | - | |
繰り返し性 | ± 3 % | - | |
分子量の仕様 | |||
測定原理 | 静的光散乱法 (SLS) | - | |
測定範囲 (質量) | 300 Da~20 MDa | - | |
測定範囲 (粒子径) | 最大 40 nm (直径) | - | |
測定角度 | 90° | - | |
最小サンプル濃度 | 0.1 mg/mL (リゾチーム) | - | |
真度 | ± 10 % | - | |
繰り返し性 | ± 5 % | - | |
透過率の仕様 | |||
測定範囲 | 0~100 % | ||
最小サンプル量 | 1.5 µL | ||
真度 | ± 1 % 以内 | ||
屈折率の仕様 | |||
測定範囲 | 1.28~1.50 | - | |
最小サンプル量 | 1 mL | - | |
真度 | ± 0.5 % | - | |
全般仕様 | |||
光源 | 半導体レーザダイオード / 40 mW、658 nm | ||
光学フィルター (蛍光、垂直偏光、水平偏光) | 前方、側方、後方散乱 | - | |
レーザの暖気時間 | 6分 | ||
温度制御範囲 | 0~120 °C | ||
周囲動作温度 | 10~35 °C | ||
湿度 | 最大80 %、結露なきこと | ||
寸法 (幅、奥行、高さ) | 450 mm、505 mm、135 mm | ||
重量 | 約 18 kg (40ポンド) | 約 16.3 kg (36ポンド) |
標準規格
ASTM
ISO
US Pharmacopoeia (USP)
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書類
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