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DLS分析儀光源波長與使用

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    2024-11-21 08:49
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    發表于 2025-8-14 16:56:39 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      動態光散射(DLS)分析儀用于測量粒子的尺寸分布、粒子濃度和顆粒間的相互作用。DLS技術通過分析粒子在溶液中散射光的變化來確定粒子的大小和其他物理特性。光源的波長在DLS分析中有著重要的作用,具體可以從以下幾個方面來理解:
      1.光源波長與散射效率的關系
      ①光散射強度與波長有關:散射強度隨著波長的變化而變化。通常來說,較短波長的光(如紫外光)會被小顆粒更強烈地散射,而較長波長的光(如紅外光)則適用于較大顆粒。散射強度與粒子大小的關系遵循瑞利散射定律,當粒子尺寸與光波長的關系較大時,光的散射強度會發生顯著變化。
      ②最佳波長選擇:不同尺寸的顆粒對不同波長的光有不同的散射特性。例如,使用較長波長的光(如紅色或近紅外)對于較大顆粒更有效,而較短波長的光(如藍光或紫外線)則更適合測量較小的顆粒。因此,根據測量樣品粒子的大小范圍,選擇適當的波長非常重要。
      2.常見的光源波長
      DLS分析儀通常使用激光作為光源,激光具有單一波長的特點。常見的波長有:
      ①633 nm(紅色光):這是大多數DLS分析儀使用的標準波長。適用于大部分粒子尺寸范圍(幾十納米到幾微米之間的粒子)。
      ②488 nm(藍色光):適用于較小的顆粒(通常在幾納米到幾百納米的范圍),對小顆粒的散射更為敏感。
      ③780 nm(近紅外光):適用于較大的顆粒,特別是在微米級的顆粒測量中,較長波長可以減少由于散射引起的誤差。
      3.波長選擇與樣品類型
      ①納米顆粒(10 nm - 1000 nm):對于較小的顆粒,選擇較短波長(如488 nm)可以獲得較強的散射信號,從而提高測量的精度。
      ②微米顆粒(1 μm以上):較大的顆粒適合使用較長波長的光(如780 nm),因為它們能夠更好地與長波長的光相互作用,從而提高測量的精確度。
      4.對測量精度的影響
      ①散射角度的變化:不同波長的光在不同角度上的散射強度也會不同。通過選擇合適的波長,可以優化散射角度,進而提高測量精度。
      ②光源波長的穩定性:激光作為光源具有波長穩定性較高的特點,能夠提供持續穩定的光源,這對于長時間、高精度的DLS測量非常重要。
      5.其他注意事項
      ①樣品濃度:如果樣品濃度過高,可能會導致散射光的飽和,這時選擇較長波長的光可以幫助減小這種效應。
      ②粒子聚集狀態:DLS測量依賴于粒子在溶液中的分散狀態。如果粒子發生聚集或凝聚,散射特性可能會發生變化,影響測量結果。
      總結
      光源波長的選擇直接影響DLS分析儀對粒子尺寸的測量精度和適用范圍。通常來說,選擇適當波長的激光有助于提高對不同尺寸粒子的測量能力。在選擇光源波長時,需要根據粒子尺寸范圍、測量需求和樣品的具體特性來進行權衡。


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    發表于 2025-11-12 21:50:07 | 只看該作者
    這個問題值得我們長期關注和探討。
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    開心
    2024-8-23 21:56
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    發表于 2025-11-30 07:55:43 | 只看該作者
    謝謝你的見解,讓我對這個問題有了新的理解。
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    發表于 5 天前 | 只看該作者
    樓主辛苦了,這么詳細的操作指南/維護攻略必須推薦給同事~
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