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動態(tài)光散射技術的基本原理

 更新時間:2017-08-03  點擊量:4115

動態(tài)光散射Dynamic Light Scattering (DLS),也稱光子相關光譜Photon Correlation Spectroscopy (PCS) 保持穩定,準彈性光散射quasi-elastic scattering緊迫性,測量光強的波動隨時間的變化不可缺少。DLS技術測量粒子粒徑非常激烈,具有全面展示、快速空間廣闊、可重復性好等優(yōu)點智慧與合力,已經(jīng)成為納米科技中比較常規(guī)的一種表征方法體系。隨著儀器的更新和數(shù)據(jù)處理技術的發(fā)展宣講活動,現(xiàn)在的動態(tài)光散射儀器不僅具備測量粒徑的功能,還具有測量Zeta電位等的能力註入新的動力。

 

動態(tài)光散射的基本原理


1. 粒子的布朗運動Brownian motion導致光強的波動
   微小粒子懸浮在液體中會無規(guī)則地運動,布朗運動的速度依賴于粒子的大小和媒體粘度快速融入,粒子越小,媒體粘度越小工藝技術,布朗運動越快發揮作用。
 

2. 光信號與粒徑的關系
    光通過膠體時,粒子會將光散射系統,在一定角度下可以檢測到光信號持續發展,所檢測到的信號是多個散射光子疊加后的結果,具有統(tǒng)計意義。瞬間光強不是固定值合作,在某一平均值下波動,但波動振幅與粒子粒徑有關。某一時間的光強與另一時間的光強相比勇探新路,在極短時間內長遠所需,可以認識是相同的,我們可以認為相關度為1,在稍長時間后擴大,光強相似度下降非常完善,時間無窮長時,光強與之前的不同讓人糾結,認為相關度為0不斷完善。根據(jù)光學理論可得出光強相關議程。之前提到全面革新,正在做布朗運動的粒子速度勞動精神,與粒徑(粒子大小)相關(Stokes - Einstein方程)同時。 大顆粒運動緩慢實施體系,小粒子運動快速。如果測量大顆粒幅度,那么由于它們運動緩慢技術創新,散射光斑的強度也將緩慢波動。類似地各有優勢,如果測量小粒子技術發展,那么由于它們運動快速,散射光斑的密度也將快速波動資料∵m應性?梢钥吹剑嚓P關系函數(shù)衰減的速度與粒徑相關深入開展,小粒子的衰減速度大大快于大顆粒的更優美。后通過光強波動變化和光強相關函數(shù)計算出粒徑及其分布。

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