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2025-01-10 17:02:33動(dòng)態(tài)光散射表征技術(shù)
動(dòng)態(tài)光散射表征技術(shù)是一種通過(guò)測(cè)量散射光強(qiáng)度隨時(shí)間波動(dòng)的技術(shù),用于分析納米至微米級(jí)顆粒的粒徑分布及顆粒體系的動(dòng)力學(xué)行為。該技術(shù)基于布朗運(yùn)動(dòng)原理,顆粒在溶液中做無(wú)規(guī)則運(yùn)動(dòng)導(dǎo)致散射光強(qiáng)度隨時(shí)間波動(dòng),通過(guò)分析這些波動(dòng)信息,可以獲得顆粒的平均粒徑、粒徑分布以及顆粒體系的分散穩(wěn)定性等關(guān)鍵參數(shù)。動(dòng)態(tài)光散射技術(shù)具有操作簡(jiǎn)便、測(cè)量準(zhǔn)確、適用范圍廣等優(yōu)點(diǎn),在材料科學(xué)、生物醫(yī)學(xué)、環(huán)境監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用。

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2022-09-10 14:33:21光散射技術(shù)在疫苗和基因載體中的應(yīng)用
光散射技術(shù)解決方案:疫苗和基因載體的關(guān)鍵質(zhì)量屬性表征和質(zhì)量控制01會(huì)議詳情主題:光散射技術(shù)在疫苗和基因載體中的應(yīng)用時(shí)間:2022年9月15日 19:00內(nèi)容:SEC-MALS、DLS原理講解DLS、HT-DLS實(shí)例應(yīng)用:AAV/LVSEC-MALS的AAV分析(Vg/Cp)方法FFF-MLAS與SEC-MALS的對(duì)比:LNP分析02參加會(huì)議會(huì)議鏈接:https://paj.h5.xeknow.com/sl/2gT5z2或掃碼加入會(huì)議
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2022-11-28 11:09:10報(bào)計(jì)劃指南 | 生命科學(xué)表征技術(shù)推薦
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2022-10-30 16:48:50報(bào)計(jì)劃指南|半導(dǎo)體材料表征技術(shù)推薦
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2023-01-04 16:50:04【AM-AN-22025A】標(biāo)準(zhǔn)粒子在光散射研究中的應(yīng)用
全文共1834字,閱讀大約需要6分鐘關(guān)鍵詞:標(biāo)準(zhǔn)粒子;米氏散射光的散射(scattering of light)是指光通過(guò)不均勻介質(zhì)時(shí)一部分光偏離原方向傳播的現(xiàn)象。偏離原方向的光稱為散射光。散射光頻率不發(fā)生改變的有瑞利散射、米氏散射和大粒子散射;頻率發(fā)生改變的有拉曼散射、布里淵散射和康普頓散射等。而標(biāo)準(zhǔn)粒子在光散射研究領(lǐng)域一般研究的是粒子的瑞利散射、米氏散射和大粒子散射,這三種散射劃分是根據(jù)入射光λ與散射粒子的直徑d之間的比例大小來(lái)確定的:①當(dāng)散射粒子的直徑d與入射光波長(zhǎng)λ之比(d/λ)很小,即數(shù)量級(jí)顯著小于0.1 時(shí),則屬于瑞利散射,散射光強(qiáng)與波長(zhǎng)的關(guān)系符合瑞利散射定律,即散射光強(qiáng)與入射光的波長(zhǎng)四次方成反比,與粒徑的六次方成正比。②當(dāng)散射粒子粒徑與光波長(zhǎng)可以比擬(d/λ的數(shù)量級(jí)為0.1~10)時(shí),隨著粒子直徑的增大,散射光強(qiáng)與波長(zhǎng)的依賴關(guān)系逐漸減弱,而且散射光強(qiáng)隨波長(zhǎng)的變化出現(xiàn)起伏,這種起伏的幅度也隨著比值d/λ的增大而逐漸減少,這種散射稱為米氏散射。③當(dāng)粒子足夠大時(shí)(d/λ>10),散射光強(qiáng)基本上與波長(zhǎng)沒有關(guān)系,這種粒子的散射稱為大粒子散射,也可稱之為衍射散射(菲涅爾衍射與夫瑯禾費(fèi)衍射)。瑞利散射可以說(shuō)是米氏散射理論模型在小粒子端的近似形式,而衍射散射也可以說(shuō)是米氏散射理論模型在大粒子端的近似形式,接下來(lái)我們將詳細(xì)了解標(biāo)準(zhǔn)粒子應(yīng)用于米氏散射理論對(duì)其光散射特性研究中,入射光波長(zhǎng)、標(biāo)粒直徑以及入射光偏振角對(duì)散射光強(qiáng)的影響。1入射光波長(zhǎng)對(duì)散射光強(qiáng)分布的影響圖1.1 是相對(duì)折射率m=1.589/1.333,標(biāo)準(zhǔn)粒子直徑d=2μm,入射光偏振角φ=45°時(shí),由Mie散射理論及其他相關(guān)公式編程計(jì)算得到的散射光強(qiáng)與散射角之間的變化關(guān)系曲線。對(duì)于直徑為2μm的聚苯乙烯微球在水中的散射情況,入射光偏振角為45°時(shí),隨著入射波長(zhǎng)λ的增大,散射光強(qiáng)由主要集中在前向小角度內(nèi)(波長(zhǎng)λ為0.2um時(shí)散射光強(qiáng)主要集中在10°散射角內(nèi))逐漸變?yōu)榧性谇跋蛏源蠼嵌葍?nèi)(波長(zhǎng)λ為0.8um時(shí)散射光強(qiáng)主要集中在30°散射角內(nèi)),若繼續(xù)增大波長(zhǎng),散射光強(qiáng)集中的角度也將繼續(xù)增大。從圖1.1可以看出,波長(zhǎng)較短時(shí)散射光強(qiáng)主要集中在前向小角度內(nèi),并且波長(zhǎng)越短散射光強(qiáng)集中的角度越小。圖1.1:當(dāng)m=1.589/1.333,d=2μm,φ=45°時(shí),對(duì)應(yīng)于不同的波長(zhǎng),散射光強(qiáng)與散射角間的關(guān)系曲線。聚苯乙烯微球直徑對(duì)散射光強(qiáng)分布的影響圖2.1是用可見波段中的0.65μm波長(zhǎng)的入射光,在偏振角為45°時(shí),聚苯乙烯微球在水中的散射光強(qiáng)與散射角的變化關(guān)系曲線。由圖可以看出,微粒直徑越大散射光強(qiáng)越集中分布在前向小角度內(nèi),粒徑大于2μm的粒子的散射光強(qiáng)主要集中在前向散射角約20°內(nèi),因此在此種條件下收集前向小角度的散射光強(qiáng)即可獲得粒子的較好信息。圖2.2是入射光波長(zhǎng)為6μm,偏振角45°時(shí),聚苯乙烯微球在空氣中的散射光強(qiáng)與散射角的變化關(guān)系曲線。由圖可知,所用波長(zhǎng)較大時(shí),較大粒子的散射光強(qiáng)不再集中在前向小角度內(nèi)而是集中的角度逐漸變大,例如粒徑大于8μm的粒子的散射光強(qiáng)主要集中在前向散射角約40°內(nèi)。圖2.1:當(dāng)m=1.589/1.333, λ=0.65μm, φ=45°時(shí),對(duì)應(yīng)于不同的微粒直徑,散射光強(qiáng)與散射角間的關(guān)系曲線。 圖2.2:當(dāng)m=1.589, λ=6μm, φ=45°時(shí),對(duì)應(yīng)于不同的粒徑,散射光強(qiáng)與散射角間的變化曲線入射光偏振角對(duì)散射光強(qiáng)分布的影響圖3.1是入射光波長(zhǎng)為0.65μm,直徑為0.2μm的聚苯乙烯微球在空氣中的散射光強(qiáng)與散射角的變化關(guān)系曲線。由圖可以看出,此種情況下入射光的偏振角不同散射光強(qiáng)與散射角間的關(guān)系曲線有很大變化,散射光強(qiáng)分布比較分散,說(shuō)明此時(shí)散射光強(qiáng)的角分布與偏振光的偏振角有關(guān)。圖3.1 當(dāng)m=1.589, λ=0.65μm, φ=0.2μm時(shí),對(duì)應(yīng)于不同的偏振角,散射光強(qiáng)與散射角間的變化曲線。結(jié)論以上為應(yīng)用米氏散射理論針對(duì)聚苯乙烯微球標(biāo)準(zhǔn)粒子的光散射性質(zhì)進(jìn)行的分析,得出以下結(jié)論:(1)波長(zhǎng)較短時(shí)散射光強(qiáng)主要集中分布在前向小角度內(nèi),并且波長(zhǎng)越短散射光強(qiáng)集中分布的角度越小。收集前向小角度的散射光可大致反映粒子散射信息。(2)進(jìn)行聚苯乙烯微球標(biāo)粒散射方面的研究時(shí),應(yīng)該選擇可見光波段中波長(zhǎng)較短的作為光源,這樣既可以得到較好的粒子散射信息,又可以避免光源對(duì)人體造成傷害。(3)粒子直徑較大時(shí)散射光強(qiáng)主要集中分布在前向小角度內(nèi),并且粒子直徑越大散射光強(qiáng)越集中分布在小角度內(nèi);若所用波長(zhǎng)較大時(shí),較大粒子的散射光強(qiáng)不再集中分布在前向小角度內(nèi)而是集中分布的角度逐漸變大。參考資料1.李建立.基于光散射的微粒檢測(cè).煙臺(tái)大學(xué)理學(xué)院碩士論文,2009:22-25.
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2022-01-26 16:13:03【知識(shí)庫(kù)】為什么GPC需要光散射?
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