簡(jiǎn)要描述:AccuSizer A9000 FX-nano液體顆粒計(jì)數(shù)器集原樣進(jìn)樣檢測(cè)、自動(dòng)稀釋等全自動(dòng)檢測(cè)功能于一身,為用戶提供可方便、快捷節點、高效基礎、可靠的粒徑分析穩步前行。FX系列可以測(cè)試計(jì)數(shù)到150nm,濃度高達(dá)10million個(gè)/mL的樣品品質》e極回應?梢詽M足蛋白質(zhì)聚集和高濃度slurry的測(cè)試要求,是PSSZ全能性的顆粒計(jì)數(shù)器系列產(chǎn)品體製。
AccuSizer A9000 FXnano-AD納米顆粒計(jì)數(shù)器具有高靈敏度要落實好,高分辨率,64個(gè)數(shù)據(jù)通道的特點(diǎn)向好態勢。其在A7000系列顆粒計(jì)數(shù)器的基礎(chǔ)上進(jìn)行了核心技術(shù)升級(jí)。A7000系列可以檢測(cè)到0.5μm的顆粒創新科技,最高濃度上限為10000顆/ml發展基礎,超過(guò)此濃度,液體中粒子就會(huì)有重合現(xiàn)象有很大提升空間,造成檢測(cè)結(jié)果不準(zhǔn)要求。A9000 FX系列開創(chuàng)新的解決問(wèn)題的思路,使測(cè)量背景即使不太干凈認為,也可以得到精確的結(jié)果運行好,從而使得重合限不再是限制液體顆粒計(jì)數(shù)器的因素,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)高達(dá)百萬(wàn)級(jí)高濃度的樣本的檢測(cè)紮實。 相似于A7000的解決方案同期,A9000 FXnano引入了光散的信號(hào),從而可以使檢測(cè)的下限擴(kuò)展到0.15μm(150nm)可能性更大。
AccuSizer A9000納米顆粒計(jì)數(shù)器在檢測(cè)液體中的納米級(jí)顆粒數(shù)量的同時(shí)精確測(cè)量顆粒的粒度及粒度分布鍛造,通過(guò)真實(shí)精細(xì)的分布結(jié)果新體系,廣泛服務(wù)于CMP研磨液、納米氣泡共謀發展、過(guò)濾搖籃、墨水、新材料等領(lǐng)域創造。尤其在CMP Slurry(研磨液使用,拋光液)的大粒子(LPC)的控制中。
檢測(cè)范圍:0.15μm - 200μm
樣品濃度: 1012個(gè)/ml
采用光學(xué)聚焦技術(shù),對(duì)納米級(jí)別的微粒進(jìn)行顆粒計(jì)數(shù)不難發現,加載自動(dòng)稀釋模塊,對(duì)濃度樣本進(jìn)行檢測(cè)聽得進,在半導(dǎo)體研磨液(Slurry)中大量采用深入。
應(yīng)用: 制程CMP研磨液,納米氣泡全技術方案,過(guò)濾等基本情況。
①進(jìn)樣器: 全自動(dòng)進(jìn)樣系統(tǒng),測(cè)樣過(guò)程安全重要的、簡(jiǎn)單充分發揮、快捷配備不同型號(hào)的注射器,拆卸方便高端化。
②主機(jī): 多數(shù)據(jù)通道計(jì)算實(shí)現(xiàn)儀器的高分辨率全面展示、高靈敏度。
③傳感器: 獨(dú)立安裝參與水平,方便拆卸講理論,既有利于維護(hù)維修,也便于更換其他型號(hào)傳感器智能設備。
④模塊化設(shè)計(jì): 大大增強(qiáng)維修的便宜性和預(yù)留將來(lái)升級(jí)維護(hù)的空間解決問題。
A7000/A9000系列顆粒計(jì)數(shù)器專為高濃度樣本的檢測(cè)提供解決方案。其設(shè)計(jì)理念特別適合高濃度樣本不要畏懼,搭配自動(dòng)稀釋模塊更是可以檢測(cè)濃度高達(dá)1012#/mL的樣本導向作用。
A7000/A9000 系列顆粒計(jì)數(shù)器(分別對(duì)應(yīng)LE\FX\FXnano傳感器)測(cè)試數(shù)據(jù)結(jié)果匯總
A7000 APS結(jié)果圖(LE傳感器)
濃度高達(dá):3.72E+007顆/mL
A9000 FX結(jié)果圖(FX傳感器)
濃度高達(dá):4.80E+008顆/mL
A9000 FX nano結(jié)果圖(FX nano傳感器)
濃度高達(dá):3.15E+008顆/mL
顆粒計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)效率主要體現(xiàn)在兩個(gè)指標(biāo)上: 單位時(shí)間內(nèi)可計(jì)數(shù)的總數(shù)和重復(fù)性(統(tǒng)計(jì)學(xué)意義)A7000系列顆粒計(jì)數(shù)器可以在短時(shí)間內(nèi)快速計(jì)數(shù)大量粒子,其優(yōu)秀的硬件和軟件設(shè)計(jì)為數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性提供了有利保障作用。
A9000 FXnano 測(cè)試3次數(shù)據(jù)結(jié)果匯總表 | |
測(cè)試得到的樣品濃度(單位:顆/mL) | |
第一次測(cè)試 | 3.15E+08 |
第二次測(cè)試 | 2.89E+08 |
第三次測(cè)試 | 2.85E+08 |
RSD | 5.50% |
A9000 FXnano 測(cè)試3次數(shù)據(jù)譜圖結(jié)果匯總
從測(cè)試結(jié)果數(shù)據(jù)看重要意義,使用A9000 FXnano測(cè)試的亞微米標(biāo)準(zhǔn)粒子,其樣品濃度約為3.0E+08顆/mL應用的選擇,樣品濃度三次測(cè)試結(jié)果的RSD為5.5%效率。充分說(shuō)明了A9000FXnano在測(cè)試高濃度樣本時(shí)結(jié)果真實(shí)有效。
AccuSizer A9000系列(FX和FXnano)是一臺(tái)全自動(dòng)用于高濃度樣本的納米液體顆粒計(jì)數(shù)器大大縮短,其適用的超高濃度樣本濃度可以達(dá)到1×106個(gè)/ml堅持好。其主要用于如下領(lǐng)域:
CMP制程
墨水
乳劑
分散體
醫(yī)藥注射劑(蛋白注射液)
穩(wěn)定性分析
研磨液(拋光液)
多聚物
納米顆粒
傳統(tǒng)的液體顆粒計(jì)數(shù)器開放要求,尤其是低下限到瑞利散射(Rayleigh’s Law)區(qū)的非常小的粒子,如果要探測(cè)到相應(yīng)的信號(hào)構建,要解決的問(wèn)題主要有兩個(gè):
問(wèn)題1:光信號(hào)不足緊密相關;問(wèn)題2:如何聚焦到如此窄的粒徑范圍。
要想解決這個(gè)問(wèn)題平臺建設,理論上我們需要能量非常高的激光重要組成部分。但是在現(xiàn)實(shí)中,往往很難達(dá)到理論上的要求先進技術。由此傳承,Entegris(PSS)的科學(xué)家研發(fā)出了FX系列(A9000系列)傳感器。
聚焦光束計(jì)數(shù)技術(shù)(Focused Extinction)原理圖
聚焦光束納米技術(shù)(Focus Beam)原理圖
激光光束垂直透過(guò)流動(dòng)樣品池合作,當(dāng)顆粒經(jīng)過(guò)光感區(qū)域時(shí)會(huì)形成遮擋具有重要意義,使得光信號(hào)強(qiáng)度衰減,光阻檢測(cè)器檢測(cè)到光強(qiáng)信號(hào)的變化。
聚焦的激光光束垂直透過(guò)流動(dòng)樣品池勃勃生機,當(dāng)粒子自由通過(guò)樣品池的光感區(qū)域時(shí)發(fā)生光散射,散射光將通過(guò)散射透鏡聚焦在光散射檢測(cè)器上宣講手段,產(chǎn)生脈沖信號(hào)反應能力,檢測(cè)器將脈沖信號(hào)轉(zhuǎn)換成相對(duì)應(yīng)的粒徑大小。
AccuSizer A9000FX系列液體顆粒計(jì)數(shù)器采用創(chuàng)新的基于光阻法的聚焦光束納米計(jì)數(shù)技術(shù)(Focus Beam)競爭激烈,其在傳統(tǒng)LE光阻傳感器(Light Extinction)的單顆粒光學(xué)傳感技術(shù)(SPOS)的基礎(chǔ)上進(jìn)行了改進(jìn)和變革投入力度,解決了傳統(tǒng)光阻法傳感器對(duì)于液體濃度要求苛刻的限制,可檢測(cè)的原液濃度高學習,配合稀釋技術,可以檢測(cè)更高濃度的樣本。
A9000系列數(shù)據(jù)展示(一)
上圖分別是在LG模式下測(cè)得的0.3μm,0.34μm有所提升,0.5μm,0.6μm的標(biāo)羺⑴c能力;旌蠘颖竞蟮慕Y(jié)果。從圖中可以看到長期間,A9000 FXnano可以很輕松的將上述5中標(biāo)粒區(qū)分開新的力量,而且能夠給出顆粒的濃度(數(shù)量/mL)。
A9000系列數(shù)據(jù)展示(二)- 多通道
上圖中可以看清晰看到是目前主流,A9000 FXnano系列將不同大小的粒子的數(shù)量清晰明了的呈現(xiàn)出來(lái)了分享,而且通道劃分得越小越細(xì)。
傳統(tǒng)的單顆粒傳感技術(shù)在樣品濃度過(guò)高的情況下會(huì)出現(xiàn)“重合限" 問(wèn)題便利性。Entegris(PSS)專為高濃度樣本的檢測(cè)開發(fā)出自動(dòng)稀釋開展研究,該方法可將超高濃度樣品稀釋至目標(biāo)濃度高質量,減少人工稀釋的試錯(cuò)成本、時(shí)間成本和誤差力量。計(jì)算機(jī)系統(tǒng)根據(jù)稀釋因子自動(dòng)還原樣品的原始顆粒濃度可靠,解決了高濃度樣品的檢測(cè)難題。時(shí)至今日方式之一,Entegris(PSS)的單顆粒光學(xué)傳感技術(shù)(SPOS)我有所應,在醫(yī)藥、半導(dǎo)體首要任務、新材料等新興領(lǐng)域發(fā)揮了作用管理。
自動(dòng)稀釋原理圖
分辨率是指分辨相鄰顆粒大小的能力。Entegris(PSS)的SPOS技術(shù)可以提供多達(dá)1024個(gè)數(shù)據(jù)通道深入實施。得益于此應用提升,在檢測(cè)量程范圍內(nèi),可對(duì)粒徑大小進(jìn)行更加精細(xì)的劃分業務指導,可達(dá)到0.01μm精度的超高分辨率統籌發展。展現(xiàn)出更真實(shí)的顆粒分布情況,為研發(fā)和質(zhì)控提供更精確的數(shù)據(jù)重要的角色,為研發(fā)保駕護(hù)航空間載體。
如右圖所示,為0.8μm要落實好、1μm即將展開、2μm、5μm相對簡便、10μm創新科技、20μm混合標(biāo)粒所得到的結(jié)果。5個(gè)主峰清晰可見特性。
圖3-3 超高分辨率
如下圖所示服務機製,這是0.8μm、2μm共創輝煌、5μm的混合標(biāo)粒在8通道培訓,16通道,512通道下不同的圖譜使用??梢钥吹剑?通道下只有一個(gè)峰建言直達,粒子的大小介于0.6μm-2.2μm之間大幅拓展。在16通道下,可以看到2個(gè)峰大部分,一個(gè)峰的粒子大小介于0.6μm-1.2μm之間重要工具,另外一個(gè)峰的粒子大小介于4.1μm-7.5μm之間將進一步。切換到512通道,可以明顯看到3個(gè)主峰提供有力支撐,分別是0.8μm實際需求、2μm和5μm。
在低通道的模式下日漸深入,由于數(shù)據(jù)不夠精確奮勇向前,容易導(dǎo)致誤判。通道數(shù)變多預期,能夠更準(zhǔn)確反映出樣品的真實(shí)情況經驗。
8通道
16通道
512通道
靈敏度高達(dá)10PPT級(jí)別,緊緊抓住納米顆粒分布的“小尾巴"合理需求,哪怕只有痕量的顆粒通過(guò)傳感器全技術方案,也可以精準(zhǔn)檢測(cè)出來(lái)。在實(shí)際的生產(chǎn)和研發(fā)中先進水平,往往是極少數(shù)的顆粒決定了整個(gè)體系的質(zhì)量和穩(wěn)定性重要的,如半導(dǎo) 體CMP制程所用研磨液(Slurny)、注射用乳劑中大乳粒(>5um共享,PFAT5)等高端化。高靈敏度的傳感器,才能確保檢測(cè)結(jié)果更接近真實(shí)結(jié)果姿勢,助力于找到問(wèn)題的真正根源和“罪魁禍?zhǔn)?充分發揮。
A7000系列單顆粒光學(xué)傳感技術(shù)(SPOS)檢測(cè)結(jié)果VS激光衍射儀(LD)檢測(cè)結(jié)果
左圖為使用SPOS技術(shù)測(cè)得的粒度分布圖譜,右圖為使用激光衍射法(LD)技術(shù)測(cè)得的粒度分布圖譜重要平臺。左圖為3.41微升的1微米PSL標(biāo)粒分散于250毫升氧化硅中的PSD圖譜相互融合,右上圖為177微升同樣的標(biāo)粒分散于同體積氧化硅,右下圖為360微升同樣的標(biāo)粒分散于4.3mL的氧化硅中生動。
由圖譜可以看出:盡管將濃度提高52倍(如右上圖所示)提單產,LD不能將不同組分進(jìn)行區(qū)分;將濃度提高約6000倍(如右下圖所示)綠色化,方能看出有尾端大粒子存在設計。這充分說(shuō)明SPOS技術(shù)比LD的靈敏度顯著提升約6000倍。
分辨率是指分辨相鄰顆粒大小的能力至關重要。Entegris(PSS)的SPOS技術(shù)可以提供多達(dá)1024個(gè)數(shù)據(jù)通道高效。得益于此,在檢測(cè)量程范圍內(nèi)基礎,可對(duì)粒徑大小進(jìn)行更加精細(xì)的劃分,可達(dá)到0.01μm精度的超高分辨率研究進展。展現(xiàn)出更真實(shí)的顆粒分布情況要素配置改革,為研發(fā)和質(zhì)控提供更精確的數(shù)據(jù),為研發(fā)保駕護(hù)航。
如右圖所示無障礙,為0.8μm體系、1μm、2μm高產、5μm註入新的動力、10μm、20μm混合標(biāo)粒所得到的結(jié)果傳承。5個(gè)主峰清晰可見貢獻力量。
圖3-3 超高分辨率
如下圖所示,這是0.8μm具有重要意義、2μm前景、5μm的混合標(biāo)粒在8通道,16通道勃勃生機,512通道下不同的圖譜進一步。可以看到多種,在8通道下只有一個(gè)峰發行速度,粒子的大小介于0.6μm-2.2μm之間。在16通道下強大的功能,可以看到2個(gè)峰積極拓展新的領域,一個(gè)峰的粒子大小介于0.6μm-1.2μm之間,另外一個(gè)峰的粒子大小介于4.1μm-7.5μm之間積極性。切換到512通道深入交流,可以明顯看到3個(gè)主峰,分別是0.8μm性能、2μm和5μm動力。
在低通道的模式下,由于數(shù)據(jù)不夠精確方案,容易導(dǎo)致誤判多種方式。通道數(shù)變多,能夠更準(zhǔn)確反映出樣品的真實(shí)情況實施體系。
8通道
16通道
512通道
靈敏度高達(dá)10PPT級(jí)別臺上與臺下,緊緊抓住納米顆粒分布的“小尾巴",哪怕只有痕量的顆粒通過(guò)傳感器技術創新,也可以精準(zhǔn)檢測(cè)出來(lái)效高性。在實(shí)際的生產(chǎn)和研發(fā)中,往往是極少數(shù)的顆粒決定了整個(gè)體系的質(zhì)量和穩(wěn)定性,如半導(dǎo) 體CMP制程所用研磨液(Slurny)重要的作用、注射用乳劑中大乳粒(>5um資料,PFAT5)等。高靈敏度的傳感器重要的意義,才能確保檢測(cè)結(jié)果更接近真實(shí)結(jié)果方式之一,助力于找到問(wèn)題的真正根源和“罪魁禍?zhǔn)?。
A7000系列單顆粒光學(xué)傳感技術(shù)(SPOS)檢測(cè)結(jié)果VS激光衍射儀(LD)檢測(cè)結(jié)果
左圖為使用SPOS技術(shù)測(cè)得的粒度分布圖譜深刻認識,右圖為使用激光衍射法(LD)技術(shù)測(cè)得的粒度分布圖譜首要任務。左圖為3.41微升的1微米PSL標(biāo)粒分散于250毫升氧化硅中的PSD圖譜,右上圖為177微升同樣的標(biāo)粒分散于同體積氧化硅新型儲能,右下圖為360微升同樣的標(biāo)粒分散于4.3mL的氧化硅中深入實施。
由圖譜可以看出:盡管將濃度提高52倍(如右上圖所示),LD不能將不同組分進(jìn)行區(qū)分技術交流;將濃度提高約6000倍(如右下圖所示)交流,方能看出有尾端大粒子存在。這充分說(shuō)明SPOS技術(shù)比LD的靈敏度顯著提升約6000倍關註。
型號(hào) | A9000 FXnano-AD |
分析方法及原理 | 基于光阻法的可聚集光束原理+單顆粒光學(xué)傳感技術(shù) |
檢測(cè)范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)配置0.15μm - 200 μm |
樣品類型 | 水相 |
通道數(shù)量 | 64 |
自定義通道數(shù)量 | 32 |
粒徑準(zhǔn)確性 | ≥95% |
流速范圍 | 15mL/min |
最小進(jìn)樣量 | 200µL |
取樣方式 | 手動(dòng)/自動(dòng) |
取樣環(huán) | 標(biāo)配:0.3mL/0.5mL/1mL/3mL |
稀釋方式 | 自動(dòng)稀釋 |
樣品極限濃度 | 1012個(gè)/mL |
樣品混合池 | 11.3mL |
稀釋劑 | 超純水 |
攪拌器 | |
磁力攪拌模塊 | ■ |
分析軟件及操作系統(tǒng) | |
支持系統(tǒng) | Windows 7 及以上此操作系統(tǒng) |
實(shí)驗(yàn)室研發(fā)軟件 | ■ |
符合21CFR Part11規(guī)范的法規(guī)分析軟件 | / |
電源選項(xiàng) | 220-240VAC 50Hz 或 100-120VAC 60Hz |
外形尺寸 | 數(shù)據(jù)處理器:48cm*36cm*19cm 進(jìn)樣器:49cm*28cm*57cm |
重量 | 約41kg |
注:以實(shí)際樣品為準(zhǔn)■標(biāo)配溝通協調,隨箱自帶□選配,單獨(dú)購(gòu)買 |
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