Series 110A Spot Sampler™
Series 110A Spot Sampler™
Series 110A Spot Sampler™ di Aerosol Devices è un campionatore ad alta efficienza delle nanoparticelle e microparticelle.
Il campionatore sequenziale Series 110A Spot Sampler™ è progettato per permettere il campionamento ad alta efficienza delle nanoparticelle e microparticelle.
Series 110A Spot Sampler™ usa una tecnica brevettata di campionamento a flusso laminare con tubo di crescita a condensazione d’acqua (CGT condensation growth tube) che migliora significativamente l’efficienza di campionamento delle nanoparticelle e microparticelle, raccolte per impatto su uno spot di deposizione (< 1 mm) o concentrate direttamente in un liquido.
Vantaggi
- Ottima efficienza di campionamento per particelle aerodisperse da 5 nm a > 2,5 µm;
- No artefatti di campionamento per effetto rimbalzo (no particle bounce-effect);
- Campionamento di particelle solubili ed insolubili;
- Crescita delle particelle per condensazione a temperatura moderata (25-30°C);
- Non richiede l’iniezione di vapore;
- Permette un ampio intervallo di campionamento (da 1 minuto a 24 h);
- Particelle concentrate su uno spot di deposizione (well plate < 1mm) direttamente disponibili per l’analisi;
- Campionatore sequenziale automatico e programmabile (33 well plates);
- Temperatura regolabile del piano di deposizione per l’evaporazione dell’acqua;
- Scelta del piano di deposizione su cui raccogliere le particelle (PEEK, alluminio, silice, SEM Stub collector…);
- Piano di deposizione lavabile e riutilizzabile;
- Interfaccia con autocampionatore per l’automatizzazione dell’analisi chimica.
Applicazioni
- Qualità dell’aria;
- Effetti sulla salute;
- Chimica e fisica degli aerosol;
- Medicina occupazionale;
- Studi climatici;
- Nanoparticelle;
- Nano industria e nanomateriali;
- Semiconduttori.
Caratteristiche Tecniche
Deposizione focalizzata e speciazione chimica spettroscopia a microscala.⑶⑷
Campionatore Spot SamplerTM accoppiato ad un sistema di microscopia Raman portatile per la misura in near-real time della silice cristallina. ⑶
3) Zheng L., et al.; 2018. “Analysis of Crystalline Silica Aerosol Using Portable Raman Spectrometry: Feasibility of Near Real-time Measurement” Analytical Chemistry, 90, 10, 6229-6239
4) Kunithisa R., et al.; 2020. “Application of SERS on the chemical speciation of individual Aitken mode particles after condensational growth” Aerosol Science and Technology, vol. 54, No. 7, 826-836