儀器簡介: 布魯克海文廣角動/靜態(tài)激光散射儀BI-200SM采用TurboCorr數(shù)字相關器,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,證明布魯克海文廣角動/靜態(tài)激光散射儀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。 技術參數(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 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譜法(PCS)或者準彈性光散射法,該方法使用自相關方程,自相關方程中包含了懸浮顆粒或者溶液中高分子的擴散系數(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) 主要應用: 高分子特性研究(以動靜態(tài)、靜態(tài)光散射原理為基礎) 一、囊泡及脂質體 微膠囊技術在現(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,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構進行精確的控制與調(diào)控,從而調(diào)控微膠囊的各種性能。 二、膠束的研究膠束的大小、結構、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。 三、聚電解質共聚物的研究 聚電解質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。 四、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)及相關曲線等變化數(shù)據(jù)進行對比與分析,了解蛋白質晶體生長的情況及其性能變化的情況。如外加溫控設備可以進一步研究體系的相變溫度等溶液行為。 五、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*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,粘度法等)難以保證準確性,而采用特殊匹配液池設計的廣角光散射儀*避免了管路堵塞、雜散光影響等問題,成為此類樣品測量適合的儀器。 六、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。 七、DLS和SLS技術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變 4)復雜聚合物與膠體體系蛋 5)白質和DNA |