Análisis de Talla de Partícula del Patrón del Látex del Poliestireno Usando la Dispersión Luminosa Dinámica

Por AZoNano

Índice

Reseña
Introducción
Caracterización del Fabricante de PSL
Preparación de la Muestra
Materiales y Métodos
Resultados y Discusión
Conclusión
Sobre Horiba

Reseña

La dispersión luminosa Dinámica ofrece aprisa, exacta y repetible información de la talla del nanoparticle. Las Aplicaciones incluyen látexes, los polvos del metal y del óxido, los vehículos de salida de la droga, y un gran número de otros materiales. El HORIBA SZ-100 es un instrumento dinámico de la dispersión luminosa que es perfecto para estas muestras del nanoparticle. En esta nota de aplicación, los materiales estándar se caracterizan con el SZ-100 para probar la precisión de la técnica.

Introducción

La dispersión luminosa Dinámica (DLS) es un método preferido para estudiar partículas en la gama de tallas nana. Las Características de la técnica incluyen:

  • Mediciones Rápidas, tardando típicamente apenas algunos minutos
  • Alta repetibilidad
  • El Coeficiente de variación en la talla z-media es más alto del 5% para un gran número de muestras
  • La Alta exactitud y puede discernir rotaciones en la talla z-media solamente del algún por ciento

Los bordes del látex del Poliestireno (PSL) son patrones de la talla para el análisis de la partícula como se caracterizan bien, fácilmente disponibles, y relativamente económicos bien conocidos. Así, son de uso frecuente para la aptitud de instrumento. Esta nota muestra la capacidad del HORIBA SZ-100 de caracterizar estas muestras.

Cuadro 1. Analizador de la Talla del Nanoparticle SZ-100.

Caracterización del Fabricante de PSL

Los bordes del látex del Submicron se caracterizan normalmente usando un rango de las técnicas que incluyen microscopia electrónica, dispersión luminosa y centrifugación dinámica o sedimentación del disco. Pues estos materiales son esféricos y tienen una distribución dimensional muy estrecha, los resultados de un gran número de técnicas de la caracterización son muy similares, a menudo difiriendo por menos el de 10%. Esto es importante puesto que tales resultados similares no se observan para muchas muestras prácticas.

las partículas No-Esféricas y las distribuciones dimensionales amplias parecen tener un rango de tallas cuando están medidas usando diversas técnicas del apresto de partícula. Combinando estas diferencias es posible dar al analista un retrato total de la muestra. Una consideración esencial al usar patrones de PSL para evaluar un operador, un instrumento, o un laboratorio es el método usado para estudiar la talla de partícula del material de referencia. Por ejemplo, la talla media certificada obtenida para 100 un patrón nominal del nanómetro PSL es 102 nanómetro +/- 3 nanómetro. Sin Embargo, la talla hidrodinámica medida por DLS y también presentada en el certificado de análisis es 95 to106 nanómetro. La diferencia se presenta puesto que la talla certificada es resuelta usando un rango de técnicas mientras que la talla hidrodinámica es obtenida solamente por la dispersión luminosa dinámica. Para determinar exacto resultados de medir un patrón, es importante leer el certificado del fabricante de análisis y utilizar los valores exactos, es decir, resultados de DLS para la evaluación.

Preparación de la Muestra

Las suspensiones de PSL normalmente se estabilizan electroestático. El uso de tensioactivadores cargados, se asegura de que las partículas no comienzan a flocular. Esto aumenta considerablemente la vida útil material para el usuario final. Sin Embargo, la relación de Alimentar-Einstein usada para convertir datos dinámicos de la dispersión luminosa a la talla de partícula se basa sobre la suposición de la difusión libre. Es decir si obran recíprocamente las partículas fuertemente, DLS no proporciona a la talla correcta. Por Lo Tanto, los concentrados del látex de PSL se diluyen con el electrólito del 1:1 de 10 milímetros tal como NaCl.

Materiales y Métodos

El Nominal 100 nanómetro (número de parte #3100A, lote #36489) y 20 esferas del látex del poliestireno del nanómetro (número de parte #3020A, lote #35820) fueron comprados de Científico Termo. PSL Concentrado del fabricante fue diluido con los 10 milímetros acuosos filtrados de NaCl. Los datos Dinámicos de la dispersión luminosa cerco y eran analizados con un analizador de la talla del nanoparticle SZ-100. Las Mediciones fueron relanzadas seis veces para determinar el coeficiente de variación o desviación estándar de las seis mediciones sobre el medio de las seis mediciones.

La Medición del Cuadro 1. resulta para el nominal 100 nanómetro PSL

Talla z-media resuelta Media (nanómetro) CoV
Talla Hidrodinámica en certificado del fabricante 95-106 N/A
15 PPM 105,8 0,7%
100 PPM 105,8 1,5%

Cuadro 2. PSL disperso en la diapositiva PSA300.

Los nanoparticles discutidos en esta nota no pueden ser constantemente reflejados como las partículas más grandes mostradas en esta imagen. Por Lo Tanto, DLS es un método importante para su caracterización.

Resultados y Discusión

El rango z-medio del diámetro declarado por el fabricante y los valores obtenidos con el SZ-100 se enumeran en los cuadros 1 y 2. El acuerdo entre los dos es excelente.

Resultados de la Medición del Cuadro 2. para el nominal 20 nanómetro PSL

Talla z-media resuelta Media (nanómetro) CoV
Talla Hidrodinámica en certificado del fabricante 20-22 N/A
15 PPM 22 6,4%
100 PPM 21 1,5%

Conclusión

Los resultados de estas mediciones muestran que el SZ-100 se puede validar con patrones del látex de PSL.

Sobre Horiba

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Esta información ha sido originaria, revisada y adaptada de los materiales proporcionados por Horiba.

Para más información sobre esta fuente, visite por favor Horiba.

Date Added: Oct 27, 2011 | Updated: Jan 16, 2014

Last Update: 16. January 2014 08:25

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