Máy đếm Multisizer 4e Coulter

Máy định cỡ và đếm tiểu phân Multisizer 4e là thiết bị xác định đặc điểm tiểu phân linh hoạt và chính xác nhất hiện có, tự hào với phạm vi xác định kích thước vô song 0,2 - 1600 μm. Khe đếm 10 μm mới cho phép người dùng nghiên cứu tiểu phân dưới mức tế bào và vi tiểu phân với kích thước nhỏ đến 200 nm, trong khi hệ thống giảm nhiễu tiên tiến cho khe đếm nhỏ cải thiện độ chính xác đo lường.

Dữ liệu tạo ra được xử lý bằng công nghệ xử lý xung kỹ thuật số đã được cấp bằng sáng chế và có thể được lưu lại và sau đó được phân tích lại. Công nghệ này có độ phân giải và độ chính xác cực cao không thể đạt được thông qua bất kỳ công nghệ nào khác: phát hiện 1 tiểu phân trong 1 ml mẫu với cấu hình thiết bị tối ưu. Kết quả phân tích không phụ thuộc vào hình dạng, cấu trúc hoặc đặc tính quang học của tiểu phân.

Thiết bị sử dụng nguyên lý Coulter để phát hiện các hạt thông qua vùng đo xung điện trở, bất kể các đặc điểm về bản chất quang học của tiểu phân. Điều này khiến thiết bị này trở thành một công cụ lý tưởng để phát hiện và đếm nhiều loại hạt khác nhau, chẳng hạn như:

  • Tế bào động vật có vú
  • Vi khuẩn
  • Nấm men
  • Chất mài mòn
  • Hạt bột màu
  • Tổng số tế bào
  • Khối cầu
  • Tập hợp protein lớn

Tài liệu và ghi chú ứng dụng

Các tính năng của máy đếm Multisizer 4e Coulter

Tính linh hoạt

  • Kích thước khe đếm 10 μm - 2000 μm, đường kính đáp ứng các nhu cầu hiện tại và tương lai
  • Nhiều tùy chọn đa khe đếm & khả năng phủ dữ liệu để phân tích các mẫu phức tạp có kích thước hạt khác nhau

Phát hiện mẫu

  • Phân tích vật liệu trong dung môi chứa nước hoặc không chứa nước
  • Lý tưởng cho các mẫu sinh học hoặc phi sinh học
  • Phát hiện hạt tiểu phân bất kể loại vật liệu nào hoặc đặc tính quang học nào

Đếm tiểu phân nhanh

  • Tốc độ lấy mẫu điển hình lên đến 10.000 lần/giây
  • Phát hiện và đếm tiểu phân từ đường kính 0,2 μm - 1600 μm
  • Thể tích mẫu nhỏ đến 5 mL

Quản lý dữ liệu

  • Dữ liệu xung kỹ thuật số có thể được lưu trữ & phân tích lại khi cần thiết
  • Phần mềm tuân thủ 21 CFR Phần 11 cho phép kiểm soát & bảo mật kiểm tra
  • Hàng loạt biện pháp kiểm soát xác nhận hiệu chuẩn chuỗi tiểu phân và V-check

Explore Multisizer 4e Models

Setting up a Multisizer 4e with an Accuvette

 

Technical Documents

Didn't find what you are looking for? For more results click here.

Multisizer 4e Particle Analyzer

What is the Coulter principle for particle analysis?

The Coulter principle is a widely used method for particle size and count analysis based on electrical resistance. It works by suspending particles in a conductive liquid and passing them one by one through a small aperture with an electrical current applied.

When a particle passes through the aperture, it displaces its own volume of electrolyte, causing a momentary change in electrical impedance. This change is directly proportional to the particle’s volume, allowing precise measurement of particle size and concentration.

The Coulter principle is commonly used in particle characterization, cell counting (e.g., blood cells), pharmaceuticals, biotechnology, and industrial quality control because it provides accurate, reproducible, and number-based particle measurements.

What's a good way to measure particle size distribution?

A reliable way to measure particle size distribution is Electrical Sensing Zone (ESZ) analysis, also known as the Coulter principle. This method measures particles individually as they pass through a small aperture, delivering high-resolution, number-based particle size distributions across a wide size range.

Instruments like the Multisizer 4e Particle Analyzer apply this technique to provide accurate, reproducible particle sizing and counting for applications in pharmaceuticals, biotechnology, industrial materials, and research. The Multisizer 4e Particle Analyzer is especially effective when precise control, traceability, and true particle-by-particle measurement are required—making it a gold standard for particle characterization. 

What is the difference between a Coulter counter and flow cytometry for cell counting?

A Coulter counter counts and sizes cells using the Coulter principle (Electrical Sensing Zone) by measuring changes in electrical impedance as each cell passes through a small aperture. This provides accurate, label-free total cell counts and true cell volume measurements, independent of cell color, shape, or optical properties. 

Flow cytometry, by contrast, counts cells using light scatter and fluorescence as cells pass through a laser. It enables multiparametric biological analysis (e.g., surface markers, viability, phenotype) but typically requires fluorescent labeling and is more sensitive to optical and staining variability.  

How to count particles regardless of their shape or color?

The most effective way to count particles regardless of shape, color, or optical properties is by using Electrical Sensing Zone (ESZ) technology, also known as the Coulter principle. This method counts particles individually by measuring changes in electrical impedance as each particle passes through a small aperture filled with a conductive liquid. 

Because the signal is based on particle volume, not light scattering or imaging, ESZ analysis delivers accurate, label-free particle counting that is independent of particle shape, transparency, refractive index, or color. This makes it ideal for heterogeneous samples in biotechnology, pharmaceuticals, industrial materials, and quality control. 

Instruments such as the Multisizer 4e Particle Analyzer apply this technology to provide precise, reproducible particle counts and size distributions across a wide size range.