纳米粒度仪是用于测量纳米颗粒(通常指直径在1-100纳米之间的颗粒)大小分布和其他相关物理性质的仪器。其测试范围因不同的测试原理和仪器型号而异,但一般来说,粒度仪的测试范围可以涵盖从几个纳米到几微米甚至更大的颗粒尺寸。以下是一些具体的测试范围示例:
1、基于动态光散射法:某些粒度仪采用动态光散射技术,其测试范围可能相对较宽。例如,有仪器能够测试0.7nm至10μm范围内的微粒粒径及粒度分布。另外,也有仪器的测量范围为0.3nm-10µm(直径)。
2、基于其他技术:除了动态光散射法外,还有其他多种技术可用于纳米粒度的测量,如静态光散射、原子力显微镜、激光衍射和电阻颗粒计数法等。这些技术各有特点,适用于不同类型和尺寸范围的样品。
纳米粒度仪的工作原理主要基于动态光散射法(DLS),这是一种测量纳米颗粒在溶液中热运动造成光散射变化的技术。动态光散射法利用激光照射到待测样品中的粒子上,由于粒子的大小、形状和折射率不同,会散射出不同方向的光。这些散射光与入射激光波之间存在一定的相位关系,当这些散射光相干叠加时,会产生“干涉”现象。
光强波动分析通过测量散射光强度随时间的波动,可以推断出颗粒的大小分布。具体来说,小颗粒由于布朗运动速度快,其散射光强度的涨落起伏也快;而大颗粒则相反,其散射光强度的涨落起伏较慢。光子相关光谱技术是动态光散射法的一种重要应用,它通过分析特定方向上的光子涨落起伏来测定颗粒大小。这种技术具有原理先进、精度高特点,能够真实有效地反映颗粒的动态光散射信息。
总的来说,纳米粒度仪的测试范围广泛,能够满足不同领域对纳米颗粒大小测量的需求。然而,需要注意的是,具体的测试范围还需根据仪器的具体型号和技术参数来确定。在选择和使用时,应充分了解其测试原理、性能指标以及适用范围,以确保测试结果的准确性和可靠性。