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耐克特使用动态光散射技术的纳米粒度仪来确定粒径。动态光散射是测量散射光强度随时间的波动。这些强度波动是由随机性引起的布朗运动的纳米粒子。因此,这些波动的统计行为可以分散与颗粒的扩散有关。由于较大的颗粒比小颗粒更慢地扩散,因此可以容易地扩散将粒度与光散射强度的测量波动联系起来。使用耐克特现代仪器测定粒度,该技术快速可靠。通过比较某些参考的散射光强度来完成自相关函数的测量时间t和经过一段延迟时间τ。在非常短的延迟时间内,粒子没有机会移动因此,散射光强度不太可能发生太大变化。因此,自相关函数具有高值。在非常长的延迟时间内,粒子有机会显着移动,并具有自相关功能价值很低。该低值与时间平均散射强度有关。这种衰退的速度很快低值的值对应于粒子运动的速度,因此对应于粒子大小。
测量的自相关函数通常具有指数衰减,并且扩散系数可以是用简化关系计算.
通过动态光散射准确快速地评估尺寸的关键是使用高能激光光源和灵敏的探测器。 耐克特使用绿色激光。散射强度是相反的与波长的四次方成正比。因此,绿色激光产生更多的散射强度毫瓦比比较常用的红色激光器。由于雪崩光电二极管APD的灵敏度较低绿光和光电倍增管PMT对绿光更敏感,耐克特仪器设备包含最多敏感的PMT探测器可用。此外,PMT的死区时间短于APD的死区时间因此PMT探测器的动态范围更优越。
许多纳米颗粒或胶体颗粒具有表面他们在停止时收回。当电场是应用后,粒子由于相互作用而移动带电粒子和应用场。方向和运动的速度是粒子电荷的函数悬浮介质和电场强度。粒子然后通过观察多普勒频移来测量速度散射的光。粒子速度与之成正比粒子在剪切面上的电势zeta电位。因此,这种动态光散射技术的光学测量粒子应用场下的运动可用于确定zeta准确位置。