1.粒径分布测试:采用统计学方法分析纳米颗粒的尺寸范围,评估分布均匀性,识别单分散或多分散状态,为材料性能预测提供基础数据。
2.平均粒径测定:通过多次测量计算纳米颗粒的算术或加权平均尺寸,减少随机误差,确保结果代表整体样本特征。
3.粒径多分散指数评估:量化纳米颗粒尺寸分布的离散程度,高指数表明不均匀性,影响材料稳定性和应用效果。
4.形貌分析:观察纳米颗粒的几何形状和表面结构,如球形、棒状或片状,关联形貌与尺寸测量的准确性。
5.比表面积测量:基于气体吸附原理计算单位质量纳米颗粒的表面积,尺寸越小比表面积越大,影响反应活性和吸附性能。
6.zeta电位测试:评估纳米颗粒在溶液中的表面电荷特性,高电位值表明分散稳定性好,防止聚集导致的尺寸变化。
7.聚集状态评估:检测纳米颗粒在介质中的团聚行为,分析聚集对有效尺寸的影响,确保测量条件模拟实际应用环境。
8.结晶度分析:通过衍射方法确定纳米颗粒的晶体结构,结晶度高可能尺寸更均匀,但需考虑非晶区干扰。
9.表面电荷测量:量化纳米颗粒表面离子吸附导致的电性,影响尺寸测量的电泳迁移率,需校准介质条件。
10.密度梯度离心:利用密度差异分离不同尺寸的纳米颗粒,提供高分辨率分布数据,适用于复杂混合样本。
1.金属纳米颗粒:如金、银纳米颗粒,尺寸通常在1-100纳米,检测重点为粒径均一性和表面等离子共振效应关联。
2.氧化物纳米颗粒:包括二氧化硅、氧化锌等,尺寸测试需考虑表面羟基化对分散稳定性的影响。
3.聚合物纳米颗粒:应用于药物载体等领域,尺寸测量关注降解导致的粒径变化,确保生物相容性评估。
4.碳基纳米材料:如碳纳米管和石墨烯,尺寸分析涉及长度、直径等多参数,需高分辨率设备避免重叠误差。
5.生物纳米颗粒:包括病毒样颗粒或脂质体,尺寸测试在生理缓冲液中进行,模拟体内环境确保数据可靠性。
6.半导体纳米颗粒:如量子点,尺寸精确测量关联光学性能,需控制环境温度防止热膨胀干扰。
7.复合纳米颗粒:由多种材料组成,尺寸分析需分层评估,防止界面效应导致测量偏差。
8.磁性纳米颗粒:用于磁共振成像等,尺寸测试重点为磁核与外壳的总体尺寸,确保功能一致性。
9.胶体纳米颗粒:分散在液体介质中,尺寸测量需考虑布朗运动影响,使用动态方法提高准确性。
10.纳米纤维:长径比较大,尺寸分析包括直径和长度分布,需专用软件处理纤维取向问题。
国际标准:
ISO 13320、ISO 22412、ISO 13099、ISO 9276、ASTM E2524、ASTM E2859、ISO 15900、ISO 14411、ISO 14887、ISO 21501
国家标准:
GB/T 19077、GB/T 21649、GB/T 15445、GB/T 20307、GB/T 34872、GB/T 34873、GB/T 34874、GB/T 34875、GB/T 34876、GB/T 34877
1.激光粒度分析仪:基于激光衍射原理测量纳米颗粒尺寸分布,适用于宽范围粒径,需校准折射率以减少光学误差。
2.动态光散射仪:通过分析颗粒在溶液中的布朗运动计算水合粒径,高灵敏度但受介质粘度影响。
3.扫描电子显微镜:提供纳米颗粒表面形貌和尺寸的高分辨率图像,需真空环境,样本制备可能引入变形。
4.透射电子显微镜:直接观察纳米颗粒内部结构和尺寸,分辨率达亚纳米级,但需薄样本避免电子束损伤。
5.原子力显微镜:通过探针扫描表面获得三维尺寸和形貌数据,适用于非导电材料,但扫描速度较慢。
6.比表面积分析仪:利用气体吸附法计算纳米颗粒比表面积,间接推导平均尺寸,需控制吸附等温线条件。
7.zeta电位分析仪:测量纳米颗粒在电场中的电泳迁移率,关联表面电荷和尺寸稳定性,校准pH值至关重要。
8.纳米颗粒跟踪分析仪:基于光散射和视频跟踪技术,实时分析单个颗粒尺寸和浓度,适用于低浓度样本。
9.离心沉降粒度分析仪:通过离心力分离不同尺寸纳米颗粒,提供高精度分布曲线,需优化转速和时间参数。
10.X射线衍射仪:通过衍射图谱分析纳米颗粒晶体尺寸和结构,使用谢勒公式计算,但需考虑应变效应。
报告:可出具第三方检测报告(电子版/纸质版)。
检测周期:7~15工作日,可加急。
资质:旗下实验室可出具CMA/资质报告。
标准测试:严格按国标/行标/企标/国际标准检测。
非标测试:支持定制化试验方案。
售后:报告终身可查,工程师1v1服务。
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