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Proceso de detección del dispersador de luz láser multiángulo
Fecha:2025-11-25Leer:1
  Dispersador de luz láser multiánguloEs un instrumento de análisis de alta precisión basado en el principio de dispersión láser, que detecta los cambios en la intensidad de la luz dispersa desde múltiples ángulos y determina directamente el peso molecular absoluto, el tamaño molecular y la distribución de materiales poliméricos, biomacromoléculas y nanopartículas.
Proceso de detección:
1. preparación de la muestra: disolver la muestra en un disolvente de baja dispersión, filtrar para eliminar las impurezas de polvo y partículas grandes, y determinar el incremento del índice de refracción (dn / dc) entre el disolvente y la muestra, que es un parámetro previo clave para calcular el peso molecular;
2. adquisición de señales de dispersión de la luz: cuando el láser pasa por la piscina de muestras, las macromoléculas / partículas generan dispersión elástica, los detectores de diferentes ángulos registran simultáneamente la intensidad de dispersión, mientras que los detectores Ri / UV registran la concentración de la muestra;
3. cálculo de ajuste de datos: eliminar el impacto del ángulo y la concentración en la intensidad de dispersión a través del método de gráfico zimm, reemplazar la fórmula de dispersión de Rayleigh y resolver el peso molecular absoluto (mw); A través de las diferencias de intensidad de la luz dispersa en diferentes ángulos, se calcula el radio de rotación (rg) y luego se deduce la conformación molecular;
4. salida de resultados: el software genera automáticamente datos como la curva de distribución de peso molecular, la distribución RG y el valor a, lo que refleja intuitivamente la uniformidad y las características termodinámicas de la muestra.
  Dispersador de luz láser multiánguloA través de la adquisición simultánea de señales de luz dispersas desde múltiples ángulos, combinadas con datos de concentración, también se puede obtener información sobre el tamaño molecular, la conformación y el Estado de agregación, y se adapta ampliamente a muestras como biomacromoléculas, polímeros sintéticos y nanopartículas, a menudo en línea con tecnologías como sec (cromatografía de exclusión de volumen) y fff (separación de flujo de campo), que es un instrumento clave para la investigación científica y el control de calidad industrial.