发布时间:2019-01-24 浏览量:1956
微纳米气泡的检测方法
尽管纳米气泡非常稳定,但气泡尺寸分布,气泡数量和均匀尺寸将随时间而变化。原子力显微镜通常用于界面纳米气泡检测。体纳米气泡通常用于光散射,低温电子显微镜和共振质量测量,并且共振质量测量是用于差异固体颗粒的简单且方便的技术。纳米气泡溶液的特性将遵循纳米气泡的当量直径,数量和尺寸分布的影响。不同的方法可能有不同的测量结果。微纳米气泡的检测方法纳米气泡受布朗运动的影响很大,表面具有硬壳,其行为接近于固体纳米粒子。因此,可以通过动态光散射测量纳米气泡,动态光散射通过样品的反射波形变化来分析。波形受到粒子的布朗运动的影响,并且大气泡的散射效应很强,但并不确定它是慢的。 Stokes-Einstein公式用于计算松弛常数以确定粒子半径。 D=kT /(3ηπd)(D=松弛系数,k=玻尔兹曼常数,T=绝对温度,η=粘度,d=粒径)。该方法更能够测量每毫升10亿纳米的气泡。分析整体信号可以得到气泡的数量和大小分布,但不能得到每个气泡的运动。纳米气泡运动需要纳米粒子跟踪分析。
纳米粒子跟踪分析,例如NanoSight,是一种相对分析方法,它使用光散射跟踪小体积(80 pL)中的每个气泡,以确定纳米气泡在特定时间在X或Y轴上的移动。粒子运动的速度由粒径决定,体积越大,速度越小。纳米粒子跟踪分析可以分析相对于每ml至少107纳米气泡的动态光散射的较低浓度纳米气泡。
共振质量测量是流经共振跳板的纳米气泡的测量,共振跳板是一种相对较新的技术,可清楚地区分固体和气体纳米颗粒。一微升的纳米气泡溶液以约12纳升/分钟的速度通过谐振器,并且感兴趣的条件是每秒纳米气泡,其改变有用质量并转换成共振频率。
Kurt计数器是用于病毒和细菌等微生物的计数装置。它主要由两个由不导电的薄分离器隔开的腔室组成。分离器具有与要计数的颗粒大小相似的单个孔。每个电池都有电极。当诸如纳米气泡的颗粒进入微管时,由于通过气泡替换管中的液体,电阻发生变化,并且改性与颗粒的体积有关。该特征可用于计数和体积通过微管的纳米气泡。
可以使用高分辨率光学显微镜对直径为500nm的大纳米气泡进行成像,并且查询需要亚甲基蓝。还存在用于检测气泡中的气体组分的性质的方法,例如红外二氧化碳纳米气泡。
Zeta电位也经常用作纳米气泡探索指南。当ζ电位相对较大时,这也是纳米气泡稳定的原因,但这种潜力无法提供有关气泡数量和体积的信息。
有人说纳米气泡的表面具有负电位,实际上是Zeta电位。纳米气泡和胶体颗粒在性质上相似并且在表面上形成电位。这种潜力具有称为Zeta电位的物理名称。 Zeta电位峰值是当气泡直接通过10-30微米时。随着气泡直线下降,潜力有可能下降。
由于颗粒表面上的电荷,周围的反离子被吸引,并且这些反离子在两相界面处以松弛状态分布以形成松弛的双层。测量zeta电位的方法主要包括电泳,电渗,主动电位法和超声波法,中间采用电泳法。 Zeta电位分析仪可用于测量纳米气泡Zeta电位。
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