纳米颗粒跟踪分析仪是一种基于光散射和布朗运动原理,用于检测和分析液体悬浮液中纳米颗粒粒度分布、浓度及zeta电位的先进仪器。是利用纳米颗粒在悬浊液中受到周边溶液分子的撞击而做无规则的布朗运动的特性。仪器通过一束能量集中的激光照亮溶液中的颗粒,并通过光学显微镜收集纳米颗粒的散射光信号,观察并跟踪其布朗运动轨迹。通过对这些轨迹进行分析,利用二维Stokes-Einstein方程可以计算出颗粒的流体力学半径,进而得到粒度分布、浓度等信息。
1、高灵敏度
低检测限:NTA具有较高的灵敏度,能够检测到极低浓度的纳米颗粒。在一些情况下,其低检测限可以达到每毫升几个纳克甚至更低,这对于检测稀有的纳米颗粒或者在痕量分析中非常重要。
弱散射光检测能力:对于光学性质较弱的纳米颗粒,如一些有机纳米颗粒或表面修饰后的纳米颗粒,NTA也能够有效地进行检测,因为它直接依赖于颗粒的布朗运动而不是单纯的光散射强度。
2、动态检测特性
实时监测:NTA可以对纳米颗粒进行实时监测。在实验过程中,能够连续观察纳米颗粒粒度和浓度随时间的变化,这对于研究纳米颗粒在不同环境条件(如温度、pH值、离子强度等)下的稳定性和反应过程是非常关键的。
多参数同时获取:在动态检测过程中,可以同时获取纳米颗粒的多个参数,如粒度分布、浓度变化、扩散系数等,从而更全面地了解纳米颗粒的特性。
3、样品适应性强
复杂样品处理能力:该技术对样品的要求相对较低,不需要复杂的样品预处理过程。无论是纯纳米颗粒悬浮液,还是含有复杂生物基质(如血清、细胞培养液等)的样品,都可以进行分析。
不同环境适用性:可以在不同的温度、压力和化学环境下进行测试,这有助于研究纳米颗粒在实际应用场景中的行为。
