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通过氦气中的脉冲激光烧蚀制造超细金和纳米粒度仪,并且通过采用低压差分迁移率分析仪(LP-DMA)的静电尺寸选择技术选择性地分选直径为2-15nm的NP。在NP的分类中,产生了几个金NP或双电荷NP的链以及单电荷球形NP。使用LP-DMA进行形态选择,使用这样的关系,其中球形NP链的横截面由直径和长度的乘积控制,而不是由直径的平方决定。在约100K的阻塞温度以下,直径为3.1nm的Ni NP表现出铁磁性。
高分辨率DMA需要数百l / min的鞘气流Q来分类1nm颗粒,以前没有在适当的Q值(几十l / min)下进行检查和优化,以便将粒子分类到10nm以上。在这里,我们研究了Halfmini DMA的分辨率ℛ(基于传递函数的相对宽度),样品流速q> 1 l / min。用作测试气溶胶的电荷减少的电喷射卵清蛋白具有可精确确定的高斯迁移率分布,其将可测量的limits限制为至多25-30。然而,通过将测量的峰宽与蛋白质的迁移率分布的卷积与与有限q i / Q比率相关联的三角形Knutson-Whitby分布进行比较,纳米粒度仪可以精确地探测非理想的DMA响应。对于未经修改的Halfmini DMA,q与q i / Q值的理想值相差大约为2%,显示气溶胶入口流量存在问题。通过增大或减小狭缝宽度,也不通过在与鞘气合并时轴向重新定向样品流动射流来消除这种缺陷。通过在入口狭缝的上游引入具有许多穿孔的环,这有利于样品流在狭缝周边上的更对称分布,接近理想值的ℛ值接近q i / Q比率高达6-12%。这种改进(原则上)能够对大于30nm的颗粒进行分类。