
平均流体力学直径:测量样品中纳米颗粒在布朗运动下的平均尺寸,是DLS分析最核心的参数。
粒径分布多分散指数:评估样品粒径分布的均一性,PDI值越小,表明粒径分布越窄、越均一。
强度加权粒径分布:基于散射光强度直接得到的分布,对大颗粒的存在极为敏感。
体积加权粒径分布:由强度分布通过米氏理论转换而来,更直观地反映颗粒群体的体积占比。
数量加权粒径分布:进一步转换得到的分布,理论上反映颗粒的数量占比,对小颗粒更敏感。
Zeta电位:通过测量颗粒在电场中的电泳迁移率计算得出,用于评估胶体分散体系的稳定性。
样品分散稳定性监测:在特定时间间隔内连续测量粒径和PDI,评估样品是否发生聚集或沉降。
分子量估算:对于已知结构的球形大分子或聚合物,可结合其他参数粗略估算其分子量。
颗粒聚集状态分析:通过观察主峰位置变化及是否出现新峰,判断颗粒是否发生团聚。
样品纯度与杂质检测:识别分布图中是否存在异常峰,以判断样品中是否存在大颗粒污染物或未分散的团块。
金属纳米颗粒:如金纳米棒、银纳米球等,用于研究其尺寸与光学性质的关联。
无机非金属纳米材料:如二氧化硅、氧化锌、量子点等,广泛应用于催化、光电领域。
聚合物纳米微球与胶束:包括聚苯乙烯微球、PLGA颗粒及两亲性聚合物自组装结构。
脂质体与囊泡:药物递送系统的重要载体,DLS可准确测量其粒径及分布均匀性。
蛋白质与抗体溶液:用于分析生物大分子的流体力学尺寸、聚集状态以及复合物形成。
病毒与疫苗颗粒:在生物安全柜内测量病毒样颗粒或疫苗佐剂的粒径分布。
纳米药物制剂:包括纳米乳、纳米混悬剂、聚合物胶束等新型给药系统的质量控制。
纳米复合材料分散液:如碳纳米管、石墨烯在水或有机溶剂中的分散情况评估。
乳液与微乳液:测量乳液中液滴的尺寸分布,优化配方和工艺。
工业浆料与抛光液:监控用于CMP等工艺的研磨浆料中磨料颗粒的粒径一致性。
样品前处理与过滤:使用适当孔径的滤膜过滤样品,以去除灰尘和大颗粒杂质,确保测量准确性。
浓度优化与稀释:将样品稀释至合适的浓度,避免多重散射效应,通常使计数率在合适范围内。
样品池选择与清洁:根据样品性质选择一次性塑料比色皿或高光学质量玻璃比色皿,并确保其绝对洁净。
温度平衡与设定:将样品在仪器样品室内静置足够时间以达到热平衡,并设定精确的测量温度。
测量角度选择:标准测量角度为90度或173度,后者可有效避免多重散射,适合高浓度样品。
相关函数采集与累积时间:设置足够的单次测量时间和累积次数,以获得平滑、高质量的自相关函数曲线。
数据分析算法选择:根据样品特性选择累积量分析法或分布分析法进行数据处理。
重复测量与统计:对同一样品进行多次独立测量,计算平均粒径和PDI的标准偏差,评估结果可靠性。
结果验证与对照:使用已知粒径的标准品对仪器进行校准和验证,确保测量系统准确无误。
数据报告与解读:完整报告平均粒径、PDI、分布图及测量条件,并正确解读强度、体积、数量分布的区别。
激光光源:通常为固态激光器,如He-Ne激光器或二极管激光器,提供单色、稳定的入射光。
样品室与温控系统:用于放置样品池,并集成高精度帕尔贴温控装置,控温范围通常为0-90℃。
高灵敏度光电探测器:如雪崩光电二极管,用于检测样品散射的微弱光信号并将其转换为电信号。
数字相关器:仪器的核心计算部件,实时计算散射光强度随时间波动的自相关函数。
光学检测单元:包含一系列透镜、光阑和滤光片,用于收集特定角度的散射光并抑制杂散光。
自动滴定与混匀系统:高级型号配备,用于自动添加滴定剂并混匀,实现Zeta电位随pH或浓度变化的测量。
多角度检测模块:部分仪器配备多个固定或可移动的探测器,可从不同角度同时测量,获取更多结构信息。
动态光散射与静态光散射联用模块:可同时进行DLS和SLS测量,用于绝对分子量、第二维里系数等的测定。
微量样品池:适用于样品量极少的情况,如几微升的样品即可完成测量。
计算机与专业分析软件:控制仪器运行,采集数据,并通过内置算法进行数据处理、拟合和结果输出。
沟通检测需求:为精准把握客户需求,我们会仔细审核申请内容,与客户深入交流,精准识别样品类型、明确测试要求,全面收集相关信息,确保无遗漏。
签订协议:根据沟通确定的检测需求及商定的服务细节,为客户定制包含委托书及保密协议的个性化协议。后续检测严格依协议执行。
样品前处理:收到样品后,开展样品预处理、制样及标准溶液制备等前处理工作。凭借先进仪器设备和专业技术人员,科学严谨对待每个细节,保证前处理规范准确。
试验测试:此为检测核心环节。运用规范实验测试方法精确检测每个样品,实验设计与操作均遵循科学标准,保障测试结果准确且可重复。
出具报告:测试结束立即生成详尽检测报告,经严格审核确保结果可靠准确,审核通过后交付客户。
我们秉持严谨踏实的态度,提供高品质、专业化检测服务。服务全程可追溯,严格遵守保密协议,保障客户满意度与信任度。






