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Zeta电位分析仪的测量原理有哪些,zeta电位分析仪的大颗粒需要考虑的事项

作者:优化一组时间:2022-02-10 06:00:07131 次浏览

信息摘要:

Zeta电位分析仪是基于电泳光散射原理测量纳米颗粒材料Zeta电位的.电泳光散射技术是一种用于测量分散颗粒或溶液中分子电泳淌度的技术.该淌度通常转换为Zeta电位,以便在不同实验条件下对材料进行对比.其基本的物理原理为电泳原理.一种分散样品被放入含有两个电极的样品池中.使用电极施加电场,具有净电荷的颗粒或分子,或更严格地说,净zeta电位的物质将以一种与其zeta电位相关的速度向相反极性电极移动,今天小编就为大家介绍一下"Zeta电位分析仪"的相关内容,希望可以帮到大家....

Zeta电位分析仪是基于电泳光散射原理测量纳米颗粒材料Zeta电位的.电泳光散射技术是一种用于测量分散颗粒或溶液中分子电泳淌度的技术.该淌度通常转换为Zeta电位,以便在不同实验条件下对材料进行对比.其基本的物理原理为电泳原理.一种分散样品被放入含有两个电极的样品池中.使用电极施加电场,具有净电荷的颗粒或分子,或更严格地说,净zeta电位的物质将以一种与其zeta电位相关的速度向相反极性电极移动,今天小编就为大家介绍一下"Zeta电位分析仪"的相关内容,希望可以帮到大家.

Zeta电位分析仪的测量原理有哪些

1、在电化学双电流层的模型中,电荷分布形成固定层与可移动层.滑动层将这两层彼此分离.Zeta电位指定为在滑动层上固体表面与液相之间电势的衰减.

2、电解质流动的外部力平行应用于固体与液体界面导致固定层与可移动层之间相对运动与电荷分离,由此得出实验的Zeta电位.流动电势的大小由液相的流动压差P决定.Zeta电位即可定义为固体表面的固定层电荷与离子移动层之间的电势,相应的流动电势系数为dU/dP.

3、固体表面特性,粘性,介电常数,电解质电导率K等都影响Zeta电位的大小.得出Zeta电位值时,需要说明电解质溶液的类型,浓度,pH值.

4、稀释的电解质循环流经装有样品的测量池,由此产生一个压差,其电荷在电化学双电层中相对运动产生并增加流动电压,这个流动电压/流动电流由置于样品两边的电极检测.可同时测量出电解质的电导率,温度及pH值.

zeta电位分析仪的大颗粒需要考虑的事项

1、小浓度,即使对大颗粒,知道小浓度仍然是得到有效散射光强的保障,虽然我们还必须考虑"Number fluctuation"(数量 — 波动: 粒子浓度太低导致在光路中的粒子数量随时间较大波动)的附加效应.

2、如果在低浓度(比如说0.001 g/l (10-4%))下测量一个大颗粒(比如说500nm)样品,生成的散射光大于进行测量的所需量.但是,散射体积中粒子数太小(小于10),在散射体积中会发生严重的粒子数量随时间波动.这些波动与所用计算方法中假设的类型不符,通常会被错误诠释为样品中的大颗粒.必须避免此类波动,这决定了所要求浓度的下限和粒子数的下限.<0} 光路中至少应存在500个粒子,但推荐小量为1000个粒子.

3、大浓度,较大颗粒的样品浓度上限,由其引起多重散射的趋势决定.对多重散射不是十分敏感,但随着浓度增加,多重散射效应越来越占优势,在达到某一浓度时,生成过多的多重散射,会影响测量结果.当然,如此高的浓度不应用于测量,上表中给出了不同zeta电位分析仪的粒径粒子大浓度的粗略估算.通用规则是,在多重散射和粒子相互作用影响结果之前,以可能的高浓度进行测量 .可以假定样品中的灰尘污染对高浓度和低浓度是相同的,因此zeta电位分析仪的样品浓度增加,从样品得到的散射光强相对灰尘散射光强有所增加.

4、过滤用于稀释样品(分散剂和溶剂)的所有液体,应于使用前过滤,避免污染样品.zeta电位分析仪实验过程过滤器的粒径应由样品的估算粒径决定.如果样品是10nm,那么50nm灰尘将是分散剂中的重要污染物.水相分散剂可被0.2?m孔径膜过滤,而非极性分散剂可被10或20nm孔径膜过滤.过滤膜能通过吸附以及物理过滤消耗样品.只有在溶液中有较大粒径粒子如聚集物时,且它们不是所关心的成分,或可能引起结果改变,才过滤样品.

5、运用超声波可使用超声处理除去气泡或破坏聚集物 — 但是,必须谨慎应用,以便避免损坏样品中的原有粒子.使用超声的强度和施加时间方面,依赖于样品.矿物质如二氧化钛,是通过超声探头进行分散的一个理想的例子,但是某些矿物质,如炭黑,的粒径,可能依赖于所应用的功率和超声处理时间.

以上就是关于“Zeta电位分析仪的测量原理有哪些,zeta电位分析仪的大颗粒需要考虑的事项”的详细介绍,希望可以帮助到大家。
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