SurPASS 3 系列,在實際生活中,可對宏觀固體進行全自動 Zeta 電位分析。作為電動分析儀,它們採用經典的流動電勢和流動電流方法來直接分析表面 Zeta 電位。Zeta 電位與固體/液體介面的表面電荷有關,是理解表面特性及開發專用新材料的關鍵參數。
主要功能

固體表面電荷分析變得容易
SurPASS 3 系列可直接藉由測量流動電勢和流動電流分析得出固體/液體介面處的 zeta 電位,。這使得科技資料能以前所未有的可靠性和再現性,將 zeta 電位的全部範圍降低到幾毫伏。無需複雜的評估或專業知識,即可即時獲取表面電荷資訊。

測量解決方案從小顆粒到大晶圓
SurPASS 3 測量單元種類繁多,涵蓋了所有方面:精密的測量槽可容納從粉末、纖維到平面固體的任何幾何形狀的樣品。用於隱形眼鏡、中空纖維膜、軟管、注射器和小瓶的樣品專用測量槽可以對具有複雜幾何形狀的樣品進行表面電荷分析。「插入即啟動」功能允許測量槽的快速更換。該軟體會自動識別測量槽並顯示 zeta 電位。

在不到 2 分鐘的時間內完成全自動測量
直觀的 SurPASS 3 軟體可指導您完成測量並即時顯示所有關鍵參數。SurPASS 3 系列可在不到兩分鐘的時間內提供 zeta 電位結果,以實現高效、高處理量的樣品製備。SurPass 3 可讓您完全自動研究 Zeta 電位對 pH 的依賴性,並顯示等電位點,以使您深入了解樣品的化學性質。固體對液體的表面吸附動力學也可以在模型表面和實際樣品上即時追蹤。

根據您的需求客製的模組化設定
SurPASS 3 系列與您的應用領域一樣通用。專用解決方案可用於膜應用、生物材料、化妝品、洗滌劑和半導體。無論您是在處理多孔材料,例如:膜或無孔薄膜和板、大於 25 µm 的顆粒、顆粒材料、纖維還是會強烈膨脹或導電的材料,完全沒有限制。儀器和測量槽的模組化設定允許您輕鬆擴展 zeta 電位分析,以滿足未來的需求。
技術規格
SurPASS 3 | SurPASS 3 Eco | |
測量範圍 | ||
流動電勢 | ± 2000 mV ± (0.2 % + 4 μV) | |
流動電流 | ± 2 mA ± (0.2 % + 1 pA) | |
樣品池電阻 | 5 Ω 至 20 MΩ± (2 % + 0.5Ω) | |
壓力測量 | 3500 mbar ± (0.2 % + 0.5 mbar) 差壓 > 1200 mbar 所需的外部壓力供應(壓縮 N₂) | 1200 mbar ± (0.2 % + 0.5 mbar) |
pH 值 | pH 2 至 pH 12 | |
導電率 | 0.1 mS/m 至 1000 mS/m | |
溫度 | 20 °C 至 40 °C 可選擇溫度控制方式 | |
樣品尺寸要求 | ||
多孔膜、箔膜或平板 | 矩形:20 mm x 10 mm(最大厚度:2 mm) 盤形:直徑 14 mm 或 15 mm(最大厚度:2 mm) | |
非多孔膜、箔膜或平板 | 矩形:20 mm x 10 mm(最大厚度:2 mm)或 最小 35 mm x 15 mm(最大厚度:40 mm) 盤形:直徑 14 mm或 15 mm(最大厚度:2 mm)或 最小直徑 17 mm(最大厚度:40 mm) | |
粉粒體 | 顆粒尺寸:最少 > 25 μm | |
纖維 | 最少重 100 mg | |
織物 | 最小 30 mm x 30 mm | |
中空纖維薄膜 | 長度:最少 170 mm | |
陶瓷薄膜 | 平板:直徑 14 mm 單通道:外徑 10 mm 或 13 mm 多通道:外徑 25 mm 或 30 mm | |
圓柱形核心 | 高度:最多 4 英吋 直徑:1 英吋 | |
軟管 | 長度:最少 100 mm 外徑:0.7 mm 至 6 mm | |
預填充注射器 | 「1.0 mL 長」注射器筒 (ISO 11040-4) | |
樣品瓶 | 2R/4R 小瓶(ISO 格式),外徑16 mm | |
技術要求 | ||
電源 | AC 115 至 230 V,50 至 60 Hz,200 VA | |
尺寸 | 600 mm x 432 mm x 245 mm(長 x 寬 x 高) 佔地面積:612 mm x 536 mm(長 x 寬) 間隙:360 mm | |
重量 | 26 kg | 24 kg |
軟體需求 |
|
文件
SurPASS 3 出版物
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
耗材 & 配件
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CONDUCTIVITY ELECTRODE WITH TEMPERATURE SENSOR FOR SurPASS 3
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