Differenzielle Mobilitätsanalysatoren

    Differenzielle Mobilitätsanalyse zur Partikelgrößenbestimmung

    Die Komponenten-Spektrometer Scanning Mobility Particle Sizer™ (SMPS), wie beispielsweise das Modell 3936, dienen zur Messung der Größenverteilung und Konzentration von Partikeln mit einer Größe zwischen 2 nm und 1 μm, wobei die differenzielle Mobilitätsanalyse zum Einsatz kommt. Die Grundlage dieser Methode bildet der physikalische Grundsatz, der besagt, dass die Fähigkeit eines Teilchens, ein elektrisches Feld zu überqueren (elektrische Mobilität) eng mit der Partikelgröße zusammenhängt; deshalb ist Größenkalibrierung erforderlich (erste wichtige Messung). In einem differenziellen Mobilitätsanalysator (DMA) wird ein elektrisches Feld geschaffen, über das anschließend Luftpartikel strömen, je nach ihrer elektrischen Mobilität. Daraufhin wird die Partikelgröße anhand der Mobilitätsverteilung ermittelt. Diese Methode ist unabhängig vom Zeta-Potenzial des Partikels.

    Mehr Flexibilität mit zwei DMA-Optionen

    TSI hat zwei differenzielle Mobilitätsanalysatoren im Sortiment, einschließlich einer langen DMA-Säule und einer Nano-DMA-Säule, die beide hier bei TSI hergestellt werden, um überragende Qualität zu gewährleisten. Die DMA-Säulen von TSI können auf der gleichen Plattform erworben und ausgetauscht werden, woraus sich eine unvergleichliche Vielfalt an Möglichkeiten ergibt. Aufgrund der Flexibilität der einzelnen DMA-Komponenten haben Benutzer die Möglichkeit, das System zusammenstellen, das am besten zu ihren Anforderungen passt. Die beiden Modelle von TSI bieten:

    einen langen differenziellen Mobilitätsanalysator (LDMA) 3081 

    • 40 Jahre Erfahrung und Vertrauen von Aerosolforschern
    • Erwähnung in zahlreichen wissenschaftlichen Veröffentlichungen
    • Ruf für Genauigkeit, Wiederholbarkeit und Ergebnisse, die man mit denen von Aerosolwissenschaftlern vergleichen kann

    differenzieller Nanomobilitätsanalysator (NDMA) 3085 

    • in Zusammenarbeit mit Universitätsforschern entwickelt mit dem Ziel, die Größenauflösung speziell zwischen 3 und 150nm5 zu verbessern
    • Steigerung der Effizienz von Nanopartikelbewegung