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激光散射检测

原理:利用单色激光束照射悬浮在液体介质中的颗粒,通过捕捉颗粒对激光产生的空间散射角分布(静态)或多普勒频移(动态),基于米氏散射理论等,反推出颗粒群体特征。

具体测试对象:

发光材料前驱体溶液

纯化的胶体发光量子点(QDs)

聚集诱导发光(AIE)材料的纳米聚集体


1 项目介绍

原理:利用单色激光束照射悬浮在液体介质中的颗粒,通过捕捉颗粒对激光产生的空间散射角分布(静态)或多普勒频移(动态),基于米氏散射理论等,反推出颗粒群体特征。

作用:测量粒径分布(PD)、绝对分子量分布(结合静态散射)及颗粒表面 Zeta 电位。能够在不将样品烘干(破坏其液相真实状态)的前提下,原位监控胶体发光材料在溶液中的真实团聚与分散状态;评估发光墨水长期的胶体胶体热力学稳定性;辅助判定 AIE 材料的临界聚集浓度。


2 样品要求

对于其中的动态光散射(DLS),样品浓度不能太低,否则系统检测不到足够的散射光子产生有效的自相关衰减函数;但浓度也绝不能太高,如果溶液呈现明显的浑浊或乳白色,颗粒间会发生强烈的多重散射:即光子在到达探测器前被多个颗粒反复弹射,这将导致经典的单散射理论模型彻底失效,算出的粒径严重偏小。

 

3 常见问题

3.1 平动扩散混叠。

经典的 DLS 理论是建立在颗粒为绝对球形的前提上的。如果合成的发光材料是极端的长纳米棒或二维纳米片,它们在溶液中不仅有平动扩散,还有强烈的转动扩散。DLS 提取的衰减信号将是这两种扩散的复杂叠加,得到的结果没有意义。


激光散射检测
原理:利用单色激光束照射悬浮在液体介质中的颗粒,通过捕捉颗粒对激光产生的空间散射角分布(静态)或多普勒频移(动态),基于米氏散射理论等,反推出颗粒群体特征。
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