次に、ナノ粒子計の動作原理と使用詳細について説明します。
動作原理
ナノ粒子計は光散乱技術に基づいて粒子特性評価を実現し、コア機構は動的光散乱(DLS)である。懸濁液中のナノ粒子にレーザー光を照射すると、粒子ブラウン運動により散乱光強度のランダムな変動が起こる。計器は光検出器を通じて光強度の時間による変化信号を捕捉し、光子相関スペクトル技術を利用して原始信号を自己相関関数に変換し、数学モデルを通じて粒子の拡散係数を算出した。ストークス・アインシュタイン方程式を結合し、最終的に粒子の流体力学半径及び粒度分布を導出した。一部の計器はまた静止光散乱あるいは多角度検出を集積し、複雑なシステムの測定精度を向上させる。
詳細の使用方法
1.事前準備
-環境と設備の検査:実験室の温湿度が安定し、振動妨害がなく、機器の配置が安定し、レーザーパワーが安定するまで予熱する必要がある。
−試料前処理:湿式測定時に試料濃度を制御して多重散乱誤差を回避し、適切な分散剤を添加し、超音波分散により凝集を除去する必要がある、乾式測定では、サンプル槽の出口幅を調整し、出口に近いところにサンプルを置く必要があります。
2.操作フロー
-パラメータ設定:サンプル特性に基づいて屈折率、分析モード、サンプリング率などのパラメータを入力し、適切な計算モデルを選択する。
−背景測定と注入:乾式法または湿式法にかかわらず、ノイズを除去するために背景測定を行う必要があり、湿式法は超音波循環システムをオンにしてデータの安定を確保する必要がある。
-データ収集:レーザー遮光度が設定範囲に達したらデータの記録を開始し、通常は10回以上の結果の平均値を取って信頼性を高める。
3.データ処理
-データ分析:多分散指数に注目し、もしそれが一定の数値より大きいならば、サンプルの粒度分布が広いことを表明し、他の方法と結合して検証する必要がある。
-異常検出:減衰曲線のベースラインノイズが高いか、または適合残差がランダムに分布していない場合、汚染または機器故障を示唆する可能性がある。
4.維持管理
-洗浄メンテナンス:測定完了後、直ちに清水でサンプルプールを洗浄し、残留物が後続の測定に影響を与えないようにする。
−定期較正:標準ラテックス粒子を用いて光路の較正度を検査し、毎月王水で白金電極を活性化して信号の安定性を保証する。
ナノ粒子サイズ計は実験条件の正確な調整と操作プロセスの規範化を通じて、測定の正確性を著しく向上させ、ナノ材料の研究開発、生物医学及び品質制御に信頼性のあるデータサポートを提供することができる。