SurPASS 3 시리즈는 실제 조건에서 거시적 고체에 대한 완전 자동화된 제타 전위 분석을 제공합니다. 고체 표면 전용 제타전위측정기로서 기존의 유동 전위 및 유동 전류 방법을 사용하여 표면 제타 전위를 직접 분석합니다. 제타 전위는 고체/액체 계면의 표면 전하와 관련이 있으며, 표면 특성을 파악하고 새로운 특수 소재를 개발하는 데 필요한 주요 파라미터입니다.
주요 특징

손쉬운 고체 표면 전하 분석
SurPASS 3 시리즈를 사용하여 유동 전위 및 유동 전류 측정을 통해 고체/액체 표면의 제타 전위를 직접 분석할 수 있습니다. 이를 통해 전례 없는 신뢰성과 재현성으로 수 밀리 볼트에 이르기까지 기술 재료의 제타 전위 전체에 접근할 수 있습니다. 복잡한 평가나 전문 지식 없이 표면 전하에 대한 정보에 즉시 액세스할 수 있습니다.

작은 입자부터 큰 웨이퍼까지 측정하는 솔루션
넓은 SurPASS 3의 측정 셀은 모든 범위에 적용됩니다: 정교한 측정 셀은 파우더에서 섬유 및 평면 고체에 이르는 모든 형상의 시료를 수용합니다. 콘택트 렌즈, 중공사 멤브레인, 신축성 튜브, 주사기 및 바이알용 시료 특정 측정 셀은 복잡한 형상의 시료에 대한 표면 전하 분석을 가능하게 합니다. “플러그인 앤 스타트” 기능을 통해 측정 셀을 신속하게 교환할 수 있습니다. 소프트웨어가 측정 셀을 자동으로 인식하여 제타 전위를 표시합니다.

2분 이내에 완전 자동 측정
직관적인 SurPASS 3 소프트웨어는 측정 과정을 안내해 주고 모든 주요 매개 변수를 실시간으로 표시합니다. SurPASS 3 시리즈는 최대 시료 처리량을 위해 2분 내에 제타 전위 결과를 제공합니다. SurPASS 3을 사용하여 제타 전위의 pH 의존도를 완전 자동으로 연구할 수 있으며 표시되는 등전점을 통해 시료의 화학 구성을 심도있게 이해할 수 있습니다. 또한 모델 표면과 실제 시료에서 고체 표면 위 액체 흡착 역학을 실시간으로 추적할 수 있습니다.

필요에 맞는 모듈식 설정
SurPASS 3 시리즈는 다양한 응용 분야만큼 다목적입니다. 멤브레인. 생체 재료, 화장품, 세제 및 반도체 응용 분야를 위한 전용 솔루션을 이용하실 수 있습니다. 멤브레인과 같은 다공성 물질 또는 비 다공성 필름 및 플레이트, 25 µm 이상의 입자, 과립 물질, 섬유 또는 강하게 팽창하거나 전도성이 있는 물질 등 적용에 제한이 없습니다. 기기와 측정 셀의 모듈식 설정으로 미래의 요구를 충족할 수 있도록 제타 전위 분석을 쉽게 확장할 수 있습니다.
기술 사양
SurPASS 3 | SurPASS 3 Eco | |
측정 범위 | ||
유동 전위 | ±2000 mV ± (0.2 % + 4 μV) | |
유동 전류 | ±2 mA ± (0.2 % + 1 pA) | |
셀 저항 | 5Ω~20MΩ ± (2% + 0.5Ω) | |
압력 측정 | 3500 mbar ± (0.2 % + 0.5 mbar) 차압이 1200mbar보다 큰 경우 외부 압력 공급(압축 N₂) 필요 | 1200 mbar ± (0.2 % + 0.5 mbar) |
pH 값 | pH 2 ~ pH 12 | |
전도율 | 0.1 mS/m ~ 1000 mS/m | |
온도 | 20 °C ~ 40 °C 온도 조절 옵션 사용 가능 | |
시료 크기 요건 | ||
다공성 필름, 포일 또는 플레이트 | 직사각형 : 20mm x 10mm (최대 두께 : 2mm) 원판 모양 : 직경 14mm 또는 15mm (최대 두께 : 2mm) | |
비 다공성 필름, 포일 또는 플레이트 | 직사각형 : 20mm x 10mm (최대 두께 : 2mm) 또는 최소 35 mm x 15 mm (최대 두께: 40 mm) 원판 모양 : 직경 14mm 또는 15mm (최대 두께 : 2mm) 또는 최소 직경 17mm (최대 두께: 40 mm) | |
입자 | 입자 크기: 최소 25 μm | |
섬유 | 최소 100 mg | |
직물 | 최소 30 mm x 30 mm | |
중공사 멤브레인 | 길이: 최소 170 mm | |
세라믹 멤브레인 | 평면 시트: 14 mm 직경 단일 채널: 외경 10mm 또는 13mm 다채널: 외경 25mm 또는 30mm | |
원통형 코어 | 높이: 최대 4 inch 직경: 1 inch | |
신축성 튜브 | 길이: 최소 100 mm 외경: 0.7mm ~ 6mm | |
사전 충전형 주사기 | ‘1.0mL 길이’ 주사기 통(ISO 11040-4) | |
바이알 | 2R/4R 바이알 (ISO 형식), 외경 16mm | |
기술적 요구 사항 | ||
주 전원 | AC 115~230V, 50~60Hz, 200VA | |
크기 | 600mm x 432mm x 245mm (깊이 x 너비 x 높이) 설치 면적 : 612mm x 536mm (깊이 x 너비) 간격 : 360mm | |
무게 | 26kg | 24kg |
소프트웨어 요구 사항 |
|
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SurPASS 3 출판물
Asymmetric layer-by-layer polyelectrolyte nanofiltration membranes with tunable retention
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
New collagen-coated calcium phosphate synthetic bone filler (Synergoss®): A comparative surface analysis
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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SurPASS 3 표준 | Eco

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SurPASS 3 표준 | Eco

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SurPASS 3 표준 | Eco

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SurPASS 3 표준 | Eco

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SurPASS 3 표준 | Eco

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SurPASS 3 표준 | Eco

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SurPASS 3 표준 | Eco

SET OF SPARE GASKETS FOR SurPASS 3 ELECTRODES
SurPASS 3 표준 | Eco








