測量原理
測量原理
當樣品中的可極化粒子在光束的振蕩電場中受到作用時,會產生光散射現象。電場的變化會在粒子內部誘導出振蕩偶極子,這些偶極子隨后向四周輻射光波。這一重要且普遍的現象是解釋諸多自然現象,如天空為何呈藍色、霧與乳濁液為何不透明等的關鍵所在。該現象在科學研究中被廣泛應用,用于確定顆粒的粒度、分子量、形狀、擴散系數等關鍵參數。
動態與靜態光散射技術(DLS/SLS)
動態與靜態光散射技術(DLS/SLS)
在SLS模式下,系統能夠在8°至155°范圍內,以固定或可變角度進行時均光強測量,并結合專為 Zimm、Berry、Debye、Guinier、Kratky 等設計的軟件進行深入分析。
通過測量散射光強度的角度或濃度依賴性來進行評估,可為科研人員提供關于以下主題的關鍵信息:
- 分子量Mw的測定
- 回轉半徑Rg的測定
- 第二維里系數A2的測定
- 微乳液技術
- 膠體行為
- 復雜流體的表征
- 乳液聚合
- 體系生長
- 成核過程
DLS 測量的應用領域和 SLS 同樣廣泛。該方法主要分析散射光的波動特性。散射光光強的快速波動源于散射顆粒正在進行的熱運動。這些熱運動被稱為布朗運動,是導致散射光光強快速波動的主要原因。該現象可用多種不同的術語進行描述,包括動態光散射(DLS)、光子相關光譜(PCS)和準彈性光散射(QELS)等,我們統一采用 DLS 這一術語。為了揭示描述顆粒擴散運動的關鍵參數,采用數字相關器來確定自相關函數(ACF)。
通過 DLS 測量,科研人員可以深入探索眾多有趣的課題,包括但不限于:
- 粒度分布
- 顆粒團聚現象
- 膠束體系
- 微乳液技術
- 膠體行為
- 囊泡與脂質體
- 質粒 DNA
- 體系生長
- 成核過程與蛋白質結晶