La série SurPASS 3 permet l'analyse entièrement automatisée du potentiel zêta des solides macroscopiques dans les conditions réelles. Les analyseurs électrocinétiques recourent à la méthode classique du potentiel d'écoulement et du courant d'écoulement pour offrir une analyse directe du potentiel zêta de la surface. Le potentiel zêta est lié à la charge de la surface sur une interface solide/liquide et est un paramètre essentiel pour comprendre les propriétés de surface et développer de nouveaux matériaux spécialisés.
Analyse aisée de la charge de surface des solides
La série SurPASS 3 permet l’analyse directe du potentiel zêta sur l'interface solide/liquide, au moyen de la mesure du potentiel d’écoulement et du courant d’écoulement Cela donne accès à toute l’étendue du potentiel zêta des matériaux techniques jusqu'à quelques millivolts avec une fiabilité et une reproductibilité sans précédent. Les informations sur la charge de surface sont accessibles immédiatement, sans avoir besoin d'une évaluation sophistiquée ou de connaissances d'experts.
Des solutions de mesure des petites particules aux grandes plaquettes
La large gamme de cellules de mesure SurPASS 3 couvre tout : les cellules de mesure élaborées peuvent recevoir des échantillons de toute géométrie, allant des poudres et fibres aux solides plans. Les cellules de mesure spécifiques à l'échantillon pour lentilles de contact, membranes à fibres creuses, tubes flexibles, seringues et flacons permettent l'analyse de la charge de surface sur des échantillons aux géométries complexes. La fonctionnalité « plug in and start » permet un échange rapide des cellules de mesure. Le logiciel reconnaît automatiquement les cellules de mesure et affiche le potentiel zêta.
Des mesures entièrement automatisées en moins de deux minutes
Le logiciel intuitif SurPASS 3 vous guide tout au long de la mesure et affiche tous les paramètres clés en temps réel. La série SurPASS 3 fournit les résultats du potentiel zêta en moins de deux minutes pour un débit d'échantillons maximisé. SurPASS 3 vous permet d'étudier les rapports du pH avec le potentiel zêta de manière entièrement automatique et révèle le point isoélectrique pour une compréhension approfondie de la structure chimique de votre échantillon. La cinétique d'adsorption de surfaces liquide sur solide peut également être suivie en temps réel sur les surfaces du modèle et sur votre échantillon réel.
Une configuration modulaire adaptée à vos besoins
La série SurPASS 3 est tout aussi polyvalente que vos applications. Des solutions dédiées sont disponibles pour les applications comprenant des membranes, les biomatériaux, les cosmétiques, les détergents et les semi-conducteurs. Que vous travailliez sur des matières poreuses, tels que des membranes, ou des films et plaques non poreux, des particules > 25 µm, des matières granulaires, des fibres ou des matériaux qui gonflent fortement ou sont conducteurs : il n'y a aucune restriction. La configuration modulaire de l'instrument et des cellules de mesure vous permet d'élargir facilement votre analyse du potentiel zêta pour couvrir les besoins de demain.
Qu'est-ce que le potentiel zeta?
Le potentiel zêta (également appelé potentiel électrocinétique) s'établit à la surface de tout matériau lorsqu'il entre en contact avec un milieu liquide. Il s'agit donc d'une propriété interfaciale. Il est généralement donné en millivolts.
Si un matériau entre en contact avec un liquide, les groupes fonctionnels à sa surface réagiront avec le milieu environnant. Ce processus entraîne une charge de surface, qui attire l'accumulation d'ions de charges opposées. Ces contre-ions s'organisent spontanément en une double couche dite électrochimique. Le potentiel zêta est défini comme la somme de la charge superficielle initiale et de la couche accumulée.
Les points suivants doivent être gardés à l'esprit lorsque l'on parle de potentiel zêta :
Le potentiel zêta n'est présent que si un matériau entre en contact avec un liquide. Il représente la charge nette effective dans cette condition.
Le potentiel zêta peut être mesuré sur des surfaces macroscopiques (par exemple des membranes, des cheveux, des polymères) ainsi qu'à partir de particules dispersées dans un liquide (par exemple des colloïdes, des nanoparticules, des liposomes). Les deux types sont considérés comme « matériels ». Cependant, la différenciation est importante afin de choisir la bonne technologie pour mesurer le potentiel zêta.
Les propriétés du milieu liquide jouent un rôle important dans la formation du potentiel zêta, qui dépend fortement de la valeur du pH ou de la concentration du tampon.
Une charge de surface peut être observée pour les matériaux solides (interface solide-liquide) ainsi que pour les gouttelettes liquides (interface liquide-liquide).
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Poser une questionQu'est-ce que le potentiel zeta?
Le potentiel zêta (également appelé potentiel électrocinétique) s'établit à la surface de tout matériau lorsqu'il entre en contact avec un milieu liquide. Il s'agit donc d'une propriété interfaciale. Il est généralement donné en millivolts.
Si un matériau entre en contact avec un liquide, les groupes fonctionnels à sa surface réagiront avec le milieu environnant. Ce processus entraîne une charge de surface, qui attire l'accumulation d'ions de charges opposées. Ces contre-ions s'organisent spontanément en une double couche dite électrochimique. Le potentiel zêta est défini comme la somme de la charge superficielle initiale et de la couche accumulée.
Les points suivants doivent être gardés à l'esprit lorsque l'on parle de potentiel zêta :
Le potentiel zêta n'est présent que si un matériau entre en contact avec un liquide. Il représente la charge nette effective dans cette condition.
Le potentiel zêta peut être mesuré sur des surfaces macroscopiques (par exemple des membranes, des cheveux, des polymères) ainsi qu'à partir de particules dispersées dans un liquide (par exemple des colloïdes, des nanoparticules, des liposomes). Les deux types sont considérés comme « matériels ». Cependant, la différenciation est importante afin de choisir la bonne technologie pour mesurer le potentiel zêta.
Les propriétés du milieu liquide jouent un rôle important dans la formation du potentiel zêta, qui dépend fortement de la valeur du pH ou de la concentration du tampon.
Une charge de surface peut être observée pour les matériaux solides (interface solide-liquide) ainsi que pour les gouttelettes liquides (interface liquide-liquide).
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