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Principio de funcionamiento y detalles de uso del medidor de tamaño nanométrico
Fecha:2025-08-18Leer:1
La siguiente es una descripción relevante del principio de funcionamiento y los detalles de uso del medidor de tamaño nanométrico:
Principio de funcionamiento
El medidor de tamaño de partícula nanométrico realiza la caracterización de partículas basada en la tecnología de dispersión de la luz, y el mecanismo central es la dispersión dinámica de la luz (dls). Cuando el láser irradia las nanopartículas en la suspensión, las fluctuaciones aleatorias de la intensidad de la luz dispersa causadas por el movimiento marrón de las partículas. El instrumento capta la señal de cambio de la intensidad de la luz con el tiempo a través de un fotodetector, utiliza la tecnología espectral de correlación fotónica para convertir la señal original en una función de autocorrelación, y calcula el coeficiente de difusión de las partículas a través de un modelo matemático. Combinado con la ecuación de Stokes - einstein, finalmente se deduce el radio hidromecánico y la distribución del tamaño de las partículas. Algunos instrumentos también integran dispersión de luz estática o detección de múltiples ángulos para mejorar la precisión de medición de sistemas complejos.
Detalles de uso
1. preparación previa
Inspección Ambiental y de equipos: es necesario garantizar que la temperatura y la humedad del laboratorio sean estables, sin interferencias de vibración, que el instrumento se coloque sin problemas y se precaliente a la Potencia láser estable.
- pretratamiento de la muestra: es necesario controlar la concentración de la muestra durante la medición húmeda para evitar múltiples errores de dispersión, añadir dispersantes adecuados y eliminar la aglomeración mediante dispersión por ultrasonido; La medición en seco requiere ajustar el ancho de la salida de la ranura de muestra y colocar la muestra cerca de la salida.
2. proceso de operación
- configuración de parámetros: introduzca el índice de refracción, el modo de análisis, el índice de muestreo y otros parámetros de acuerdo con las características de la muestra, y elija el modelo de cálculo adecuado.
- Medición de fondo e inyección de muestra: la medición de fondo debe realizarse tanto en seco como en húmedo para deducir el ruido, y la humedad debe abrir el sistema de circulación ultrasónica para garantizar la estabilidad de los datos.
Adquisición de datos: los datos comienzan a registrarse después de que el grado de sombreado láser alcanza el rango establecido, generalmente tomando el promedio de más de diez resultados para mejorar la fiabilidad.
3. procesamiento de datos
Análisis de datos: preste atención al índice de dispersión múltiple, si es superior a un cierto valor, indica que la distribución del tamaño de las partículas de la muestra es amplia y debe verificarse en combinación con otros métodos.
- detección de anomalías: si el ruido Basal de la curva de atenuación es alto o los residuos de ajuste se distribuyen no aleatoriamente, puede indicar contaminación o fallo del instrumento.
4. gestión del mantenimiento
- limpieza y mantenimiento: lavar la piscina de muestras con agua limpia a tiempo después de la medición para evitar que los residuos afecten a la medición posterior.
- calibración periódica: utilice partículas de látex estándar para verificar la colimación del Camino óptico y active el electrodo de platino con agua real cada mes para garantizar la estabilidad de la señal.
Al regular con precisión las condiciones experimentales y estandarizar el proceso de operación, El medidor de tamaño nanométrico puede mejorar significativamente la precisión de la medición y proporcionar soporte de datos confiable para la investigación y el desarrollo de nanomateriales, biomedicina y control de calidad.