產(chǎn)品簡介:
廣角激光光散射儀采用TurboCorr數(shù)字相關(guān)器,通過動態(tài)光散射的方法可以測量小至1nm的納米顆粒分布情況,通過靜態(tài)光散射的方法可測量高分子材料的Zimm、Berry、Debye曲線、分子量、均方根回旋半徑及第二維里系數(shù)。經(jīng)國內(nèi)外眾多實驗室使用,證明BI-200SM是研究聚合物、膠束、微乳液以及復雜溶液等體系理想的測試儀器。
詳細說明:
主要功能
1.動態(tài)光散射(DLS)功能
動態(tài)光散射又被稱為光子相關(guān)譜法(PCS)或者準彈性光散射法,該方法使用自相關(guān)方程,自相關(guān)方程中包含了懸浮顆?;蛘呷芤褐懈叻肿拥臄U散系數(shù)的平均值及其分布等信息。
從擴散系數(shù)的分布中可以得到:
1)粒度大小及其分布
2)其它動力學參數(shù)
2.靜態(tài)光散射(SLS)功能
對于懸浮于液體中的顆粒,利用Mie散射形成光強與角度的函數(shù)關(guān)系,從而得到顆粒粒度大小與形狀的信息。對于高分子溶液,光強與角度、濃度形成的依賴關(guān)系(即濃度依賴性與角度依賴性),利用Zimm圖(或其他類似的方法)可以得到以下參數(shù):
1)Mw絕對重均分子量
2)Rg均方根回旋半徑或均方末端矩
3)A2第二維里系數(shù)
典型應用
1.囊泡及脂質(zhì)體
微膠囊技術(shù)在現(xiàn)代科技與日常生活中有重要作用,如藥物、染料、納米微粒和活細胞等都可以被包埋形成多種不同功能的微膠囊。利用動靜態(tài)光散射表征技術(shù),可以對微膠囊的幾何形狀、粒徑大小和分子量大小進行表征,進而人為對微膠囊的囊壁組成和結(jié)構(gòu)進行精確的控制與調(diào)控,從而調(diào)控微膠囊的各種性能。
2.膠束的研究
膠束的大小、結(jié)構(gòu)、溫敏性、pH值敏感度等決定著膠束的性能及應用前景。而膠束體系DLS測量時具有明顯的角度和濃度依賴性,將不同角度和不同濃度的DLS數(shù)據(jù)外推才能得到準確的擴散系數(shù)D0。
3.聚電解質(zhì)共聚物的研究
聚電解質(zhì)具有高分子溶液的特性,例如粘度、滲透壓和光散射等。由于它帶有電荷,并且這三方面的性質(zhì)又不同于一般的高分子。在光散射測量方面,通常把聚電解質(zhì)溶解在一定濃度的鹽溶液中,再在不同角度下測量樣品光強,從來評價樣品是否已被屏蔽掉庫倫力影響。
4.體系聚集與生長
由于體系的變化可以通過粒度、光強、擴散系數(shù)、相關(guān)曲線等的變化加以表征,所以通常我們可以用光散射的方法來表征,從而得到體系的聚集、解離以及生長等信息。如在蛋白質(zhì)晶體生長過程中,連續(xù)采集其光散射信號,通過對其光強、粒度、擴散系數(shù)及相關(guān)曲線等變化數(shù)據(jù)進行對比與分析,了解蛋白質(zhì)晶體生長的情況及其性能變化的情況。如外加溫控設(shè)備可以進一步研究體系的相變溫度等溶液行為。
5.超高分子量聚合物的表征
超高分子量聚合物(如PAM、烯烴等)因其具有極高的粘度性,采用傳統(tǒng)的測量方法(如GPC與光散射聯(lián)用技術(shù),粘度法等)難以保證準確性,而采用特殊匹配液池設(shè)計的廣角光散射儀避免了管路堵塞、雜散光影響等問題,成為適合此類樣品測量的理想儀器。
6.自組裝
影響組裝體系穩(wěn)定性的因素有:分子識別、組分、溶劑、溫度及熱力學平衡狀況。而通過測定組裝體系的擴散系數(shù)、粒徑、分子量、均方根回旋半徑,第二維利系數(shù)等變化,可以方便地表征自組裝體系的這些性能。
7.DLS和SLS技術(shù)還可以用來進行以下表征:
1)微乳液
2)液晶
3)本體聚合物及晶體轉(zhuǎn)變
4)復雜聚合物與膠體體系蛋
5)白質(zhì)和DNA
技術(shù)參數(shù)
1.粒度范圍:1nm-6um
2.分子量范圍:500~109Dalton
3.分子大小范圍:10~1000nm
4.角度范圍:8-162°,±0.01°
5.溫控范圍:-20 ~ 80℃(選件-20 ~ 150℃),± 0.1℃
6.濾光片輪:632.8nm, 532nm, 514.5nm,488nm
7.孔徑輪:100 um,200 um,400um,1 mm,2 mm,3mm