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電氣浸透流實(shí)測(cè)的優(yōu)點(diǎn)
所謂電氣浸透流指的是ZETA電位測(cè)量中,在cell內(nèi)引起的溶液的流動(dòng)的現(xiàn)象。如果cell壁面帶電,溶液中的對(duì)離子會(huì)集中到cell壁面。
如果帶有電場(chǎng),對(duì)離子會(huì)集中到反向符號(hào)的電極側(cè)。為了填補(bǔ)其流動(dòng),在cell中央附近區(qū)域會(huì)出現(xiàn)逆流現(xiàn)象。
實(shí)測(cè)粒子表面的電氣泳動(dòng)移動(dòng)速度,通過(guò)解析電氣浸透流,求出正確的靜止面,當(dāng)然此靜止面已包括了樣品的吸附或沈降等的cell污跡的影響,然后求出真正的ZETA電位?電氣泳動(dòng)移動(dòng)度。
高濃度類(lèi)樣品的ZETA電位測(cè)量原理
因受多重散射或吸收等的影響,用ELSZ series是很難測(cè)量光難以透過(guò)的濃厚樣品或有色樣品的。
現(xiàn)在,ELSZseries的標(biāo)準(zhǔn)cell可對(duì)應(yīng)低濃度類(lèi)到高濃度類(lèi)的大范圍的樣品測(cè)量。并且,通過(guò)采用了FST法*的高濃度類(lèi)cell,可測(cè)量出高濃度樣品的ZETA電位。
分子量測(cè)量原理:靜的光散射法(光子相關(guān)法)
靜的光散射法作為簡(jiǎn)便的測(cè)量分子量的手法而被人們熟知。
測(cè)量原理指的是用光照射溶液中分子,根據(jù)所得的散射光的求出分子量。即,利用了大分子所得散射光強(qiáng),小分子所得散射光弱的現(xiàn)象進(jìn)行測(cè)量。
實(shí)際上,濃度不同,所得的散射光強(qiáng)度也不同。因此,要實(shí)測(cè)數(shù)點(diǎn)的不同濃度的溶液散射強(qiáng)度,并根據(jù)以下公式,橫軸設(shè)為濃度,縱軸設(shè)為散射強(qiáng)度的倒數(shù),
Kc/R(θ)為plot。這被稱(chēng)作Debye plot。
濃度為零,外插切片(c=0)的倒數(shù),并求出分子量Mw,根據(jù)初期斜面求出第二維里系數(shù)A2。
分子量為大分子時(shí),散射強(qiáng)度出現(xiàn)角度依存性,通過(guò)測(cè)量不同的散射角度(θ)的散射強(qiáng)度,可知出分子量的測(cè)量精度提高,及分子大范圍的指標(biāo)的慣性半徑。
角度固定測(cè)量時(shí),輸入推算的慣性半徑,并對(duì)角度依存測(cè)量進(jìn)行相應(yīng)的補(bǔ)正,便可提高分子量的測(cè)量精度。