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納米顆粒濃度檢測新突破:BeNano 180 Zeta Max實現精準量化分析
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百特BETTERSIZE

時間: 2025-11-05 10:17 瀏覽量: 269

在環境監測、生物醫藥、食品安全等眾多領域,納米顆粒的濃度檢測一直是科研和質量控制的關鍵環節。傳統檢測方法各具局限,而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電位分析儀,通過創新的LEDLS技術,為這一難題提供了全新的解決方案

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濃度檢測的技術挑戰與創新突破

納米顆粒濃度檢測面臨多重挑戰:小尺寸顆粒信號弱、不同粒徑顆粒響應差異大、高濃度樣品存在多重散射干擾等。傳統的光散射法、電阻法等方法往往難以在寬濃度范圍內實現準確測量。

BeNano 180 Zeta Max采用的LEDLS(激光散射與消光聯合分析)技術,創新性地結合了動態光散射、消光法和米氏理論,實現了從20nm到500nm寬粒徑范圍內顆粒濃度的高精度檢測。這一技術無需使用甲苯進行出廠校正,操作簡便,且不受光源衰減限制,顯著提升了檢測的可靠性和便捷性。

實驗設計與方法驗證

精密樣品制備

研究團隊選取了20nm、50nm、100nm、300nm、500nm五種不同粒徑的窄分布聚苯乙烯微球,采用精密稱量法進行梯度稀釋,濃度范圍覆蓋0.00025%至2.5%。這種嚴謹的樣品制備方法為后續數據準確性提供了堅實基礎。

多維度驗證方案

實驗設置了單組分和混合組分兩種檢測場景:

  • 單組分驗證:200nm PS球在0.01%濃度下,測得數量濃度為2.6×101?個/mL,與理論值2.39×101?個/mL高度吻合


  • 混合組分挑戰:同時檢測0.1%的60nm PS球和0.01%的200nm PS球混合樣品,驗證儀器在復雜體系中的分辨能力

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結果分析與技術優勢

卓越的檢測性能

實驗數據顯示,BeNano 180 Zeta Max在1×10?至1×101?個/mL的寬濃度范圍內均表現出優異的準確性。不同粒徑顆粒的最佳檢測濃度范圍存在差異:

  • 小粒徑顆粒(幾十納米):適合在較高濃度下檢測


  • 中等粒徑(100-400nm):具有最寬的適宜檢測范圍


  • 大粒徑(500nm):僅在較窄濃度范圍內可獲得最佳效果


混合樣品檢測能力

在雙組分混合樣品測試中,儀器成功分辨出64nm和198nm兩個特征峰,其中高濃度組分(60nm PS球)的檢測結果與理論值高度一致,低濃度組分雖然存在一定偏差,但數量級完全正確,展現了儀器在復雜體系中的實用價值。

實際應用價值

環境監測領域

可用于大氣顆粒物、水體中納米污染物的精準定量,為環境質量評估提供可靠數據支持。

生物醫藥應用

在藥物遞送系統、納米藥物質量控制等方面,實現載體濃度的精確監控,保證產品質量一致性。

工業質量控制

為納米材料生產企業提供快速、準確的濃度檢測方案,助力產品質量提升。

技術前景與展望

LEDLS技術的成功應用標志著納米顆粒濃度檢測進入新的發展階段。隨著技術的不斷完善,未來有望在更寬的粒徑范圍和濃度區間實現精準檢測,為納米科技的進一步發展提供強有力的分析工具支持。

這一創新技術不僅解決了傳統方法的局限性,更為多個行業提供了可靠的質量控制手段,展現出廣闊的應用前景。