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電氣浸透流實測的優(yōu)點
所謂電氣浸透流指的是ZETA電位測量中,在cell內(nèi)引起的溶液的流動的現(xiàn)象。如果cell壁面帶電,溶液中的對離子會集中到cell壁面。
如果帶有電場,對離子會集中到反向符號的電極側(cè)。為了填補其流動,在cell中央附近區(qū)域會出現(xiàn)逆流現(xiàn)象。
實測粒子表面的電氣泳動移動速度,通過解析電氣浸透流,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?電氣泳動移動度。
分子量測量原理:靜的光散射法(光子相關(guān)法)
靜的光散射法作為簡便的測量分子量的手法而被人們熟知。
測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,小分子所得散射光弱的現(xiàn)象進行測量。
實際上,濃度不同,所得的散射光強度也不同。因此,要實測數(shù)點的不同濃度的溶液散射強度,并根據(jù)以下公式,橫軸設(shè)為濃度,縱軸設(shè)為散射強度的倒數(shù),
Kc/R(θ)為plot。這被稱作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,散射強度出現(xiàn)角度依存性,通過測量不同的散射角度(θ)的散射強度,可知出分子量的測量精度提高,及分子大范圍的指標(biāo)的慣性半徑。
角度固定測量時,輸入推算的慣性半徑,并對角度依存測量進行相應(yīng)的補正,便可提高分子量的測量精度。