有各种成熟的进行颗粒分析的方法,包括动态图像分析(DIS)、静态光散射(SLS)和筛分分析(有时称为分级测试)。这些方法往往是互补的,每一种方法都提供关于不同大小范围的粒子的信息。图像分析适用于较大的粒子,而激光光散射是理想的粒子亚微米(μm)尺寸。例如,SLS可以可靠地对小到0.01 μm的颗粒进行处理。
动态光散射(DLS)是筛选极小颗粒样品的首选分析方法,覆盖从几微米到单个纳米(nm)的所有东西。
在这里,我们将讨论通过光散射进行粒子分析的一些基础知识,以及为什么DLS能够提供完整的粒子大小分布。
光散射的粒子分析:角度是多少?
光散射通常被称为激光衍射,可以分解为夫琅和费衍射或米氏散射。这些公式用于根据粒子衍射入射激光束的程度来模拟粒子的大小。采用SLS进行颗粒分析时,将颗粒介质分散在流动相中,激光束通过溶液。在弥散中的粒子以与其大小相关的角度散射光线(即大粒子相对于光束有小的散射角,反之亦然)。
颗粒尺寸分析随后通过测量散射光强度的变化作为散射角的函数进行。然而,SLS几乎只关注强度与角度的关系,而没有考虑可能导致强度变化的粒子运动。
为什么使用DLS进行粒子分析?
SLS是计算亚微米到毫米范围内的平均粒径和粒径分布(PSD)等关键颗粒分析参数的优秀工具。然而,当微小的范德华力可以影响散射光的强度时,或当必须考虑额外的粒子分析参数(如样品结构)时,DLS通常更适用于色散。
DLS用于描述各种不同颗粒的大小,包括碳水化合物、胶束、纳米颗粒、聚合物和蛋白质。SLS和DLS的不同之处是,动力学方法考虑了分散粒子的布朗运动来计算它们的水动力半径,从而提供了对构象和质量的洞察。因此,DLS具有进行低纳米范围的粒子分析的独特能力。
DLS是一种非侵入性技术,可在固定角度或多角度进行。后者更适合于纳米尺寸范围内的颗粒分析,但任何一种技术都适合于在其原始状态下评估样品,从而提供真正具有代表性的数据。
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