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BeNano 180 Zeta Max突破高濃度樣品Zeta電位檢測技術瓶頸
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時間: 2025-10-21 15:52 瀏覽量: 8

在膠體與界面化學研究領域,Zeta電位是表征顆粒表面電荷性質的關鍵參數,直接影響分散體系的穩定性。然而,高濃度樣品的準確檢測一直是行業技術難點。丹東百特儀器有限公司最新推出的BeNano 180 Zeta Max納米粒度及Zeta電位儀,通過創新電極設計成功解決了這一難題。

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高濃度樣品檢測的技術挑戰

傳統電泳光散射技術依賴于前向角度的散射光信號采集,要求激光能夠穿透樣品到達檢測器。常用的插入式電極(光程10mm)和毛細管電極(光程4mm)在檢測高濃度樣品時存在明顯局限。雖然毛細管電極相比插入式電極具有更好的高濃度檢測能力,但0.75mL的最低樣品需求量和有限濃度適用范圍仍無法滿足實際需求。

創新電極設計的突破

丹東百特研發團隊開創性地開發出光程更短的高濃度專用電極,這一設計突破帶來了三重優勢:

  • 檢測濃度上限顯著提升,滿足更高濃度樣品的測試需求

  • 樣品消耗量大幅降低至約250μL,適用于珍貴樣品分析

  • 電極成本經濟,可采用可拋棄設計,避免交叉污染

實驗設計與方法驗證

本研究以水性環境中的脂肪乳為模型體系,系統評估了新型高濃度電極的性能。實驗采用原濃度20%的脂肪乳樣品,通過梯度稀釋制備不同濃度樣品,在25℃恒溫條件下,分別使用毛細管電極和高濃度電極進行平行對比檢測。

儀器配置方面,BeNano 180 Zeta Max采用671nm波長、50mW功率的激光光源,在12度角位置設置APD檢測器采集散射光信號。特別值得一提的是,設備集成的PALS相位分析光散射技術,能夠有效檢測低電泳遷移率樣品的Zeta電位信息。

結果分析與討論

檢測數據顯示,兩種電極在濃度小于0.6%的范圍內結果一致性良好,標準偏差控制優異。然而,當濃度升至0.6%-2%范圍時,毛細管電極的檢測值明顯偏低,這主要源于多重光散射效應的影響。值得注意的是,在6%以上的高濃度條件下,兩種電極的檢測結果均趨近于零,表明此時脂肪乳顆粒的電泳運動已受到嚴重限制。

高濃度電極在0.6%-6%的寬濃度范圍內表現出明顯優勢,檢測結果顯著高于毛細管電極,證明其受多重光散射影響更小,檢測準確性更高。

技術應用前景

該技術的突破為制藥、化妝品、食品等行業的高濃度樣品表征提供了可靠解決方案。特別是在藥物遞送系統、乳液制劑和納米材料研發領域,研究人員現在能夠更準確地評估高濃度條件下顆粒的表面電荷特性,為產品配方優化和穩定性預測提供堅實數據支持。

BeNano 180 Zeta Max配合高濃度電極的成功開發,標志著我國在納米顆粒表征技術領域取得了重要進展,為高質量科學研究和工業應用提供了強有力的技術支撐。