Аналіз розміру та форми частинок

Контроль цих параметрів дозволяє:

Методи та обладнання:

Для аналізу розміру, форми та розподілу частинок використовується поєднання класичних і сучасних методів, що охоплюють широкий діапазон зразків — від ґрунтів і сипких матеріалів до комплексних колоїдних систем. Кожен підхід застосовується у своїй оптимальній області та доповнює інші методи аналізу.

ФІЗИЧНІ МЕТОДИ
ЛАЗЕРНІ МЕТОДИ
ФІЗИЧНІ МЕТОДИ

Методи седиментації

Седиментаційні методи використовуються для оцінки гранулометричного складу
грубодисперсних систем (вкл. гравітаційний, центрифугальний, ареометричний,
тощо). Вони базуються на аналізі швидкості осадження частинок у рідкому
середовищі. Швидкість седиментації визначається розміром і густиною частинок,
що робить цей метод придатним для аналізу ґрунтів, мінеральних суспензій і
порошкових матеріалів у геологічних та будівельних застосуваннях.

Ситові методи

Ситовий аналіз передбачає механічне розділення частинок за розміром шляхом
просіювання через серію сит із заданими розмірами комірок. Метод широко
використовується для контролю фракційного складу ґрунтів, заповнювачів і
сипких матеріалів у міліметровому та мікрометровому діапазоні.

Статична та динамічна візуалізація частинок

Методи візуалізації дають пряму оцінку розміру та морфології частинок.
Статична візуалізація аналізує нерухомі частинки за допомогою оптичної мікроскопії, дозволяючи точно визначати
їхню форму, співвідношення сторін і поверхневі особливості. Динамічна
візуалізація реєструє частинки в русі, що дає змогу оцінювати розподіл за
розмірами, агрегацію та поведінку в реальному середовищі за допомогою
високошвидкісних відеокамер з подальшою комп’ютерною обробкою зображень.
Саме така комплексна візуалізація забезпечує морфологічну інформацію,
недоступну методам розсіяння.

ЛАЗЕРНІ МЕТОДИ

Лазерна дифракція

Лазерна дифракція дозволяє швидко та відтворювано аналізувати розподіл частинок за розмірами у нано- та міліметровому діапазоні. Даний метод ґрунтується на аналізі кута та інтенсивності світлорозсіяння частинками при проходженні лазерного променя через зразок. Цей підхід є оптимальним для порошків, суспензій, емульсій, аерозолів і спреїв, добре працює з системами широкої полідисперсності та забезпечує високу відтворюваність результатів.

Динамічне розсіяння світла

DLS використовується для визначення полідисперсності колоїдних систем. Метод базується на аналізі флуктуацій інтенсивності розсіяного світла, спричинених броунівським рухом частинок у рідині. Завдяки високій чутливості та швидкості вимірювань DLS є рекомендованим методом аналізу для гомогенних нанодисперсій, і є дуже зручним для скринінгу стабільності систем із вузьким розподілом за розмірами.

Аналіз траекторії наночастинок (NTA)

Цей метод дозволяє виконувати кількісну характеристика наночастинок із визначенням розміру, концентрації та дзета-потенціалу. Аналіз траекторії базується на відеотрекінгу індивідуальних частинок у рідкому середовищі з розрахунком їхнього розміру за броунівським рухом, а також на аналізі їхньої електрофоретичної рухливості для визначення дзета-потенціалу. Саме NTA дозволяє коректно аналізувати комплексні системи, виконувати аналіз підпопуляцій, флуоресцентну ідентифікацію та колокалізацію, а також є основним методом аналізу для біологічних наночастинок.

Ми пропонуємо виконання цього виду аналізу як окрему аналітичну послугу або в рамках комплексного дослідження зразків.

Для коректного планування дослідження просимо надати інформацію про тип зразків, очікуваний діапазон розмірів частинок, матеріал або хімічну природу системи, тип дисперсії (суспензія, емульсія, колоїдна система тощо), а також ціль аналізу. Наші спеціалісти допоможуть підібрати оптимальний метод вимірювання та умови аналізу відповідно до ваших задач.

Замовити послугу