Compteur Multisizer 4e
Comptage des particules et détermination de la grosseur des particules avec une résolution extrêmement élevée
Grâce au "Processeur à impulsions numériques" utilisé sur le Multisizer™ 3, le procédé classique de mesure d'impédance (ISO 13319), inventé en 1953 par Wallace Coulter, a été pour la première fois entièrement converti au numérique. Ceci permet des taux d'enregistrement de plus de 500.000 impulsions par analyse.Un dispositif innovant permet la distribution des volumes analytiques pour la mesure. Le volume mesuré est déterminé de façon précise par une pompe à membrane un synoptique permet le contrôle de l'instrument.
L'avantage du procédé de mesure d'impédance c'est une détection tridimensionnelle qui permet de mesurer le volume exacte de la particule ou de la cellule (indépendamment de la forme, de la couleur et de l'indice de réfraction.)
La résolution extrêmement élevée se conjuguent avec un mode d'utilisation moderne en passant par les procédures opérationnelles standard.
Le logiciel du Multisizer 3, conforme au 21 CFR Part 11, offre également diverses autres fonctions d'assurance qualité
Fonctionnalités
Caractéristiques de l’appareil
- Plage de mesure : 0,4 à 1 600 µm (diamètre)
- Plage dynamique : 2 à 80% de l’ouverture du capillaire (en standard : 2 à 60%)
- Taux de comptage maxi : 500.000 particules
- Volume d’analyse mini : 50 µl ou 0,1 s
Processeur numérique d’impulsions
- Permet l’enregistrement complet de toutes les impulsions sous forme numérique
- En outre, analyse de la distribution des impulsions en largeur et en hauteur
- Enregistrement des 500.000 impulsions maxi en temps réel (tracés)
- Recalcul ultérieur de la distribution des particules
Logiciel
- Affichage de la répartition en nombre, en surface et en volume (valeur absolue, /ml, %))
- Utilisation des curseurs horizontaux, verticaux et des curseurs de plage
- Commande automatique par les procédures opérationnelles standard (SOP)
- Affichage direct des impulsions (largeur, hauteur, nombre) possible
- Conforme à la norme 21 CFR Partie 11, programme V-Check pour SQ, DQ, OQ
Applications-types
- Pigments, abrasifs, émulsions, matériaux chromatographiques, polymères, toner, bactéries,
- Vaccins, dépôts sur filtre, levures, moûts, biotechnologie, contaminations de l’eau, principes actifsvaccins, dépôts sur filtre, levures, moûts, biotechnologie, contaminations de l’eau,
- Principes actifs, poudre de céramique, diverses cellules biologiques, cosmétiques
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Documents techniques
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.