Caracterización de partículas de 0.3 nm a 15 µm
Tamaño, peso molecular, Microrreología, Potencial Zeta, Concentración, IR y Transmisión

La serie BeNano son analizadores por DLS (Dynamic Light Scattering) para caracterizar partículas desde 0,3 nm hasta 15 µm. Según el modelo, además del tamaño hidrodinámico permiten medir potencial Zeta, peso molecular por SLS, concentración, microrreología, índice de refracción y medida en flujo.

Se usan tanto en investigación académica como en control de calidad y producción, en sectores como tintas y pigmentos, suspensiones y emulsiones, nanopartículas o nanoplásticos

Esta página explica el fundamento de la técnica DLS y compara los 6 modelos de la serie para ayudarte a elegir el equipo adecuado según tu aplicación.

DLS Principio de medida

En la técnica DLS, un haz láser incide sobre las partículas de una dispersión diluida. Como estas se mueven por movimiento browniano, la posición de los centros de dispersión de luz cambia con el tiempo y las interferencias generan fluctuaciones en la intensidad de luz detectada. Analizando esas fluctuaciones en un ángulo fijo respecto al haz incidente (90°, 173° o 12° según el modelo) se obtiene el coeficiente de difusión de las partículas mediante una función de correlación, y a partir de él, el tamaño de partícula (diámetro hidrodinámico) aplicando la ecuación de Stokes-Einstein.

La serie BeNano incorpora un láser de estado sólido de 50 mW, un detector APD de alta sensibilidad, detección de fibra óptica de modo único y un correlador multimodo ultrarrápido, lo que permite medir con precisión incluso moléculas muy pequeñas (del orden de 1 nm) en muestras muy diluidas, como es el caso de la Vitamina B1 al 5 % de concentración en peso.

Técnica de DLS con BenanoLa resolución en DLS depende del algoritmo de cálculo: para dos especies con distribución estrecha y diferencia de tamaño suficiente, el algoritmo puede separar dos picos ajustando la resolución. La serie BeNano incluye varios algoritmos con distinta resolución para adaptarse a cada aplicación.

Accesorios para Benano

Autotitrador

Para rampas de pH – Punto Isoeléctrico

Cubeta RI
Muestras acuosas/orgánicas para la medición del índice de refracción (RI) con un diseño de cuña de cuarzo.

Material: Cuarzo 
. Volumen mínimo de muestra: 380 µL
. Límite superior de temperatura: 120 °C.

Cubetas de vidrio de Flujo

Medida de flujo para acoplar a un HPLC o sistema de flujo

Celdas VH de microvolumen
Muestras acuosas, elimina el elemento vertical de la luz dispersa.

Material: Cuarzo 
. Volumen mínimo de muestra: 16 µL
. Límite superior de temperatura: 90 °C.

Células filtradas por fluorescencia de microvolumen
Muestras acuosas para medición de tamaño, equipadas con un filtro de banda estrecha.

Material: Cuarzo
. Volumen mínimo de muestra:  16 µL 
. Límite superior de temperatura:  90 °C.

Celdas VV de microvolumen
Muestras acuosas, elimina el elemento horizontal de la luz dispersa.

Material: Cuarzo
. Volumen mínimo de muestra:  16 µL
. Límite superior de temperatura:  90 °C.

Tipos de Celda para Benano

Cubetas de PS
 Muestras acuosas para medición de tamaño.

Material: Poliestireno
. Volumen mínimo de muestra: 1 mL
. Límite superior de temperatura:  70 °C.

Cubetas de vidrio 
Muestras acuosas/orgánicas para medición de tamaño, buen rendimiento de sellado.

Material: Vidrio
Volumen mínimo de muestra:  1 mL
Límite superior de temperatura:  120 °

Cubetas de vidrio de microvolumen

Muestras acuosas de microvolumen para medición de tamaño.

Material: PMMA
. Volumen mínimo de muestra:  40 μL
. Límite superior de temperatura:  70 °C .

Celda de medición capilar
Muestras acuosas/orgánicas con volumen ultramicro para medición de tamaño.

Material: Cuarzo
. Volumen mínimo de muestra:  3 μL
. Límite superior de temperatura:  70 °C.

Celda de inmersión
Muestras acuosas/orgánicas para la medición del potencial zeta.

Material: PEEK, platino
. Volumen mínimo de muestra:  1 mL
. Límite superior de temperatura:  70 °C.

Cubetas de PS
Muestras acuosas para medición de tamaño.

Material: Poliestireno
. Volumen mínimo de muestra: 1 mL
. Límite superior de temperatura:  70 °C.

Celdas VH de microvolumen
Muestras acuosas, elimina el elemento vertical de la luz dispersa.

Material: Cuarzo 
. Volumen mínimo de muestra: 16 µL
. Límite superior de temperatura: 90 °C.

Células filtradas por fluorescencia de microvolumen
Muestras acuosas para medición de tamaño, equipadas con un filtro de banda estrecha.

Material: Cuarzo
. Volumen mínimo de muestra:  16 µL 
. Límite superior de temperatura:  90 °C.

Celdas VV de microvolumen
Muestras acuosas, elimina el elemento horizontal de la luz dispersa.

Material: Cuarzo
. Volumen mínimo de muestra:  16 µL
. Límite superior de temperatura:  90 °C.

Cubetas de vidrio de Flujo

Medida de flujo para acoplar a un HPLC o sistema de flujo

Cubetas de vidrio de microvolumen
Muestras acuosas/orgánicas de microvolumen para medición de tamaño.

Material: Cuarzo
. Volumen mínimo de muestra:  25 μL
. Límite superior de temperatura:  120 °C.

Cubeta RI
Muestras acuosas/orgánicas para la medición del índice de refracción (RI) con un diseño de cuña de cuarzo.

Material: Cuarzo 
. Volumen mínimo de muestra: 380 µL
. Límite superior de temperatura: 120 °C.

Compatibilidad de cubetas de PMMA de microvolumen
Muestras acuosas de microvolumen para medición de tamaño.

Material: PMMA
. Volumen mínimo de muestra:  40 μL
. Límite superior de temperatura:  70 °C .

Compatibilidad con celdas Zeta de alta concentración
Muestras acuosas con concentraciones moderadas a altas (hasta 80 % p/v) para la medición del potencial zeta.

Material: Cuarzo 
. Volumen mínimo de muestra:  64 µL
. Límite superior de temperatura: 70 °C.

Celda capilar plegada BT-C1-Pt
Compatibilidad: Muestras acuosas con salinidad moderada a alta (conductividad de hasta 260 mS/cm) para la medición del potencial zeta

Material: PC, platino
Volumen mínimo de muestra:  0,75 mL
Límite superior de temperatura:  70 °C

ModeloÁngulos de medidaPotencial ZetaMicrorreologíaMedida en flujoConcentración / IR / SedimentaciónUso recomendado
BeNano 9090°NoA confirmarA confirmarA confirmarMedida de tamaño DLS estándar, uso académico/docencia
BeNano 180173° (NIBS)NoA confirmarTamaño DLS con alta sensibilidad (NIBS a 173°)
BeNano 180 Max180° (NIBS)Sí (concentración, IR, sedimentación)Equipo más completo de la serie, investigación avanzada
BeNano 90-Zeta90° y 12°A confirmarTamaño y carga superficial (Zeta) en aplicaciones estándar
BeNano 180-Zeta173° y 12°A confirmarZeta + alta sensibilidad para muestras de baja concentración
BeNano 180 Zeta-Pro173°, 90° y 12°A confirmarGama alta: máxima versatilidad angular para I+D

• Coloides, nano metales y óxidos metálicos.
• Matrices poliméricas y emulsiones agua/aceite.
• Antígenos y anticuerpos.
• Formulaciones farmacéuticas.
• Coloides sensibles a la temperatura.
• Pinturas, recubrimientos, pigmentos, tintas y toners.
• Procesos de polimerización y reacción.
• Cinéticas y auto ensamblado en procesos macromoleculares.
• Micelas, peptidos, proteínas y otras biomacromoléculas.

¿Por qué elegir DLS para medir tamaño de partícula?

DLS es la técnica de referencia cuando se necesita medir tamaño de partícula en el rango submicrónico/nanométrico (0,3 nm–15 µm) en dispersión líquida, sin necesidad de secar o alterar la muestra. Frente a técnicas como la difracción láser (mejor para rangos de micras a milímetros), DLS destaca en sensibilidad para partículas muy pequeñas y en la posibilidad de combinar en un mismo equipo la medida de tamaño con potencial Zeta, peso molecular (SLS) y microrreología.

¿Qué es la técnica DLS (Dynamic Light Scattering)?

Es una técnica óptica que mide el movimiento browniano de partículas en dispersión mediante las fluctuaciones de intensidad de un haz láser disperso, y a partir de ese movimiento calcula el tamaño de partícula (diámetro hidrodinámico) usando la ecuación de Stokes-Einstein.

¿Qué rango de tamaño de partícula mide un equipo DLS BeNano?

Los equipos de la serie BeNano miden tamaño de partícula desde 0,3 nm hasta 15 µm, cubriendo desde moléculas pequeñas y proteínas hasta partículas submicrónicas.

¿Cuál es la diferencia entre el BeNano 90 y el BeNano 180?

El BeNano 90 mide a un ángulo de 90°, mientras que el BeNano 180 mide a 173° con tecnología NIBS, lo que le da mayor sensibilidad para partículas pequeñas y muestras de baja concentración. El BeNano 180 incluye además microrreología y medida en flujo.

¿Qué modelos de la Serie BeNano miden potencial Zeta?

El potencial Zeta se mide en los modelos BeNano 180 Max, BeNano 90-Zeta, BeNano 180-Zeta y BeNano 180 Zeta-Pro. Los modelos BeNano 90 y BeNano 180 miden únicamente tamaño de partícula por DLS.

¿Qué es el potencial Zeta y para qué sirve?

El potencial Zeta indica la carga eléctrica superficial de las partículas en dispersión y es un indicador clave de la estabilidad de una suspensión o emulsión: valores más alejados de cero suelen implicar mayor estabilidad frente a la floculación o agregación.

SERIE BeNano

BeNano 180

Caracterización de partículas de 0.3 nm a 15 µm
Tamaño por DLS bajo la tecnología NIBS
Medida en NIBS a 173º

BeNano 90

Caracterización de partículas de 0.3 nm a 15 µm
Tamaño por DLS a 90º

BeNano 180 Max  .-

Medida a  180º NIBS y Potencial Zeta, concentración, índice de Refracción, Sedimentación, Microreología, flujo

BeNano 90-Zeta

Medida tamaño a 90º y 12º y Potencial Zeta, Microreología, flujo

BeNano 180-Zeta

Medida tamaño a 173º y 12º y Potencial Zeta, Microreología, flujo

BeNano 180 Zeta – Pro  .-

Medida tamaño a 173º 90º y 12º y Potencial Zeta, Microreología, flujo

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