發布時間:2019-01-09 瀏覽量:1996
微納米氣泡的檢測方法
盡管納米氣泡非常穩定,但氣泡的大小,氣泡的數量和均勻的尺寸將隨著時刻而變化。原子力顯微鏡通常用于界面納米氣泡檢測。體積納米氣泡通常通過光散射,低溫電子顯微鏡和共振質量測量來測量。共振質量測量是差異固體顆粒的簡單方便技術。納米氣泡溶液的特性將遵循納米氣泡的當量直徑,數量和尺寸的影響。不同的方法可能有不同的確定。微納米氣泡的檢測方法納米氣泡受布朗運動的影響很大,外殼上有硬殼,其行為接近于固體納米粒子。因此,可以通過動態光散射測量納米氣泡,并且通過使用樣品的反射波形來分析動態光散射。波形受粒子布朗運動的影響。大氣泡的散射效果很強,但不堅固和緩慢。 Stokes-Einstein公式用于計算弛豫常數以確定粒子半徑。 D=kT /(3ηπd)(D=松弛系數,k=玻爾茲曼常數,T=絕對溫度,η=粘度,d=粒徑)。這樣,Zui每毫升可以測量10億納米的氣泡。通過分析整個信號,可以獲得氣泡的數量和氣泡的大小,但是不能獲得每個氣泡的運動。納米氣泡運動需要使用納米顆粒莖稈分析。
納米顆粒莖稈分析,例如NanoSight,是一種相對分析方法,它使用光散射以小體積(80 pL)拍打每個氣泡,以確定納米氣泡在特定時刻在X或Y軸上的移動。粒子運動的速度由粒子的大小決定,體積越大,速度越小。納米粒子拖尾分析可以解析相對于每毫升至少107納米氣泡的動態光散射的較低濃度納米氣泡。
共振質量測量是通過共振跳板測量納米氣泡的流量,共振跳板是一種相對較新的技術,能夠清楚地區分固體和氣體納米顆粒。一微升納米氣泡溶液以每分鐘約12納升的速度通過諧振器。吸氣條件是每秒一個納米氣泡,它改變有用質量并轉換成共振頻率。
Coulter計數器是用于病毒和細菌等微生物的計數裝置。它主要由兩個由非導電薄隔板隔開的腔室組成。分離器有一個小孔,其大小與要計數的顆粒相似。每個電池都有電極。當諸如納米氣泡的顆粒進入微管時,因為管中的液體被氣泡代替,所以電阻改變,并且改性與顆粒的體積有關。該特征可用于計數和體積通過微管的納米氣泡。
可以通過高分辨率光學顯微鏡分析直徑大于500納米的大納米氣泡,并且在查詢時需要用亞甲藍染色。還存在用于檢測氣泡中的氣體組分的性質的方法,例如紅外二氧化碳納米氣泡。
Zeta電位通常也被用作納米氣泡探測策略。當ζ電位相對較大時,閃光也是納米氣泡穩定的原因,但這種潛力無法提供有關氣泡數量和體積的信息。
有人說納米氣泡具有負電位,實際上是Zeta電位。納米氣泡和膠體顆粒的性質相似,它們在外觀上形成潛力。這種潛力有一個特殊的物理名稱叫做Zeta potential。 Zeta電位峰是當氣泡直接通過10-30微米時。當氣泡拉直減少時,存在降低電勢的趨勢。
因為松散的顆粒在表面上具有電荷并吸引周圍的反離子,所以這些反離子在兩相的界面處被散射以形成松散的雙層。測量Zeta電位的方法主要包括電泳,電滲,主動電位法和超聲波法,電泳法采用zui。 Zeta電位分析儀可用于測量納米氣泡Zeta電位。
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