能谱是稳定的空间分布。主要适用于微米级颗粒的测试,经过改进也可将测量下限扩展到几十纳米。
根据颗粒布朗运动的快慢,通过检测某一个或二个散射角的动态光散射信号分析纳米颗粒大小,能谱是随时间高速变化。动态光散射原理的粒度仪仅适用于纳米级颗粒的测试。
通常所说激光粒度仪是指衍射和散射原理的粒度仪,光透沉降仪,依据的原理是斯托克斯沉降定律而不是激光衍射/散射原理,因此这类仪器不能称作激光粒度仪。
动态法:
1.胶体溶液体系中样品粒度及其分布的测量
2.自相关、互相关函数的测量与研究
3.复杂聚合物体系的表征 (如无规共聚物、缔合聚合物和表面活化剂系统等)
4.聚合过程及反应机理的研究 (如微乳液聚合等等)
5.体系聚集与解聚过程的研究 (如蛋白质聚集过程)
6.动力学性能的研究
静态法:
1.重均分子量 (Mw)
2.第二维里系数 (A2)
3.均方根回旋半径 (Rg)
4.Zimm, Berry和Debye曲线
Dn/dc值:作静态光散射求分子量时,需要输入样品溶液的dn/dc 值。
当光束遇到颗粒阻挡时,一部分光将发生散射现象,如图8。散射光的传播方向将与主光束的传播方向形成一个夹角θ。散射理论和实验结果都告诉我们,散射角θ的大小与颗粒的大小有关,颗粒越大,产生的散射光的θ角就越小;颗粒越小,产生的散射光的θ角就越大。在图8中,散射光I1是由较大颗粒引起的;散射光I2是由较小颗粒引起的。进一步研究表明,散射光的强度代表该粒径颗粒的数量。这样,在不同的角度上测量散射光的强度,就可以得到样品的粒度分布了
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