bettersize
Главная > Узнать > Центр знаний > Измерение размеров флуоресцентных микросфер

Измерение размеров флуоресцентных микросфер

2024-06-26Application Note

В этой заметке представлено исследование по определению дзета-потенциала суспензии аккумуляторных электродов, диспергированных в растворителе NMP. В эксперименте использовался прибор BeNano для измерения дзета-потенциала четырех различных образцов. Результаты показали, что все образцы имели отрицательный дзета-потенциал, что указывает на наличие отрицательных зарядов в электродных материалах. Амплитуда дзета-потенциала составляла около 50 мВ, что свидетельствует о высокой стабильности. Исследование подчеркивает важность понимания дзета-потенциала для оптимизации производства аккумуляторных электродов и подчеркивает надежность измерений.

 

                        
ПродуктСерия BeNano
ПромышленностьАккумуляторы и энергетика
ОбразецФлуоресцентные микросферы
Тип измеренияРазмер частиц
Технология измеренияДинамическое рассеяние света (DLS)
 

 

Перейти к разделу:

  

 
 

Введение

 

Флуоресцентные микросферы могут поглощать свет определенной длины волны и излучать флуоресцентные спектры. Они находят широкое применение в биомедицинских исследованиях, биосенсорах, флуоресцентной маркировке и визуализации клеток. Эти микросферы могут служить в качестве флуоресцентных зондов, маркеров или носителей для доставки лекарств, молекулярной диагностики, отслеживания клеток и биоанализа. В зависимости от процесса производства, материалов и размера микросфер, суспензии флуоресцентных микросфер могут иметь различные цвета. Динамическое рассеяние света (ДРС) - широко используемый метод определения размера наносфер, в том числе флуоресцентных микросфер. Однако присутствие флуоресценции может иногда мешать измерениям DLS. Флуоресценция обычно имеет широкий спектр, что может вызвать повышенные флуктуации в рассеянном свете. Эти помехи снижают эффективность теста, о чем свидетельствует более низкий перехват корреляционной функции, и приводят к уменьшению видимых размеров частиц и расширению распределения по размерам. Несмотря на эту потенциальную проблему, не все флуоресцентные микросферы будут негативно влиять на измерения DLS. Большинство флуоресцентных микросфер имеют спектры поглощения флуоресценции, которые ниже их эмиссионных спектров. Благодаря использованию красного лазерного источника в оборудовании DLS большинство желтых и зеленых флуоресцентных образцов не возбуждаются. Это предотвращает излучение флуоресценции этими образцами во время измерения, что позволяет избежать помех и обеспечить точную характеристику размера.

 

 

Для некоторых образцов, чья полоса возбуждения перекрывает длину волны лазера DLS, в оптическом тракте можно использовать узкополосный фильтр, чтобы отфильтровать рассеянный свет с длиной волны, отличной от длины волны лазера. Это минимизирует влияние флуоресценции на измерения размера частиц. В данном приложении BeNano 180 Zeta, оснащенный кюветой BT-NBF-671 с узкополосным фильтром, был использован для измерения размера частиц различных образцов, диспергированных в водной среде.

 

 

Эксперимент

 

Были измерены пять флуоресцентных образцов микросфер, цвет которых варьировался от синего до красного. Встроенная система контроля температуры BeNano 180 Zeta была установлена на 25°C ± 0,1°C. Каждый образец вводился в кювету BT-NBF-671 с узкополосным фильтром, что требовало всего 16 мкл на образец. Размер частиц измерялся при 173° методом DLS. Каждый образец тестировался не менее трех раз для оценки повторяемости результатов и стандартного отклонения.

 

 

Результаты и обсуждение

 

На рисунке 2 показаны корреляционные функции пяти образцов флуоресцентных микросфер. Высокие перехваты корреляционных функций указывают на хорошее соотношение сигнал/шум, что свидетельствует о том, что узкополосный фильтр эффективно подавляет эффект флуоресценции. На рисунке 3 показано, что все пять образцов имеют один пик и узкое распределение.

 

 

В таблице 1 приведены результаты теста на повторяемость для размеров частиц пяти образцов. Результаты показывают хорошую воспроизводимость: средние размеры частиц (Z-ave) варьируются от 200 до 500 нм, а стандартные отклонения очень малы. Это свидетельствует о хорошей дисперсности образцов. Низкие значения PDI свидетельствуют об узком распределении, что еще раз подтверждает, что эффект флуоресценции эффективно подавляется во время измерений.

 

 

Заключение

 

 

Te BeNano 180 Zeta, оснащенный узкополосным фильтром, эффективно измеряет размеры частиц флуоресцентных микросфер. Высокие перехваты корреляционной функции и низкие значения PDI демонстрируют хорошее соотношение сигнал/шум и узкие распределения, что указывает на минимизацию флуоресцентных помех, обеспечивая точные и воспроизводимые измерения размера частиц.

 

 

 

Об авторах

            
Bettersize-application-engineer-Zhibin-GuoЖибин Гуо

Менеджер по приложениям @ Bettersize Instruments
Bettersize-Chief-Product-Officer-Hui-Ning 

Доктор Нин

 

Директор по продуктам @ Bettersize Instruments

 
 

        
 

BeNano 180 Zeta Pro

 

Анализатор размеров и дзета-потенциала наночастиц

 
     
  • Диапазон измерений: 0,3 нм - 15 мкм
  •  
  • Минимальный объем образца: 3 мкл
  •  
  • Измерение высококонцентрированных образцов: Технология обратного рассеяния (173°)
  •  
  • Автоматический анализ тренда pH и температуры
  •  
 


Узнать больше

 
BeNano-180-zeta-pro analyzer

Rate this article

Скачать
English