平均粒径:表征微球样品粒径的集中趋势,通常以体积平均粒径或数量平均粒径表示。
粒径分布宽度:描述微球粒径的离散程度,常用多分散指数或跨度来量化。
D10粒径:累积分布达到10%时所对应的粒径值,代表样品中小粒径颗粒的临界点。
D50粒径:累积分布达到50%时所对应的粒径值,即中值粒径,是样品的核心代表性粒径。
D90粒径:累积分布达到90%时所对应的粒径值,代表样品中大粒径颗粒的临界点。
粒度分布曲线:以图形方式直观展示微球粒径与其相对含量关系的曲线。
主峰位置与峰形:分析分布曲线中主要峰值的中心粒径及其对称性、宽窄等形态特征。
是否存在多峰:判断粒径分布是否为单分散或多分散,识别是否存在多个独立的粒径群体。
比表面积估算:基于平均粒径和密度,理论计算微球的比表面积,关联其吸附性能。
批次间一致性:对比不同生产批次微球的粒径分布数据,评估工艺稳定性和产品均一性。
纳米级微球:检测粒径范围在1纳米至100纳米之间的超细苯基聚蔗糖微球。
亚微米级微球:检测粒径范围在0.1微米至1微米之间的苯基聚蔗糖微球。
微米级微球:检测粒径范围在1微米至100微米之间的常规苯基聚蔗糖微球。
大粒径微球:检测粒径范围在100微米至1000微米的大尺寸苯基聚蔗糖微球。
单分散样品:针对粒径分布非常狭窄、接近均一的单分散微球样品进行精确分析。
多分散样品:针对粒径分布较宽、包含多个粒径群体的多分散微球样品进行全面分析。
低浓度悬浮液:对稀释后的低浓度微球悬浮液进行检测,避免多重散射干扰。
高浓度悬浮液:对原始或浓缩的高浓度微球悬浮液进行检测,需采用特殊附件或稀释。
有机相分散样品:检测分散于甲苯、二氯甲烷等有机溶剂中的苯基聚蔗糖微球。
水相分散样品:检测分散于水或缓冲盐溶液中的苯基聚蔗糖微球,是最常见的检测体系。
动态光散射法:通过分析微球布朗运动引起的散射光波动来测定纳米至亚微米级的流体力学粒径及其分布。
激光衍射法:基于米氏散射理论,通过测量不同角度下的散射光强度分布来快速测定宽范围(纳米至毫米)的粒径分布。
静态光散射法:通过测量不同角度下的时间平均散射光强,结合理论模型计算粒径与分子量,适用于绝对分子量测定。
离心沉降法:在离心力场下,根据斯托克斯定律,通过颗粒沉降速度测定亚微米至百微米级的粒径分布。
电镜图像分析法 扫描电子显微镜法:通过SEM获取微球表面高分辨率图像,直接观察形貌并手动或软件统计数百个颗粒的粒径。 透射电子显微镜法:通过TEM获取微球内部结构及投影图像,尤其适用于观察纳米级微球的精细结构和准确尺寸。 纳米颗粒追踪分析法:通过追踪视频中每个颗粒的布朗运动轨迹,直接测量纳米颗粒的流体力学直径及浓度。 库尔特计数法:基于电阻感应原理,当颗粒通过小孔时引起电阻变化,从而精确测量单个颗粒的体积直径及其分布。 场流分离联用技术:先利用场流分离技术按尺寸分离微球,再联用多角度光散射或DLS检测器,获得高分辨率的分离后粒径分布。 图像动态分析仪法 光学图像动态分析仪法:结合光学显微镜与高速摄像,实时分析流动池中大量微球的图像,直接统计其投影面积直径分布。 激光粒度分析仪:基于激光衍射原理的主流仪器,测量范围宽、速度快,适用于常规质量控制。 动态光散射仪:专门用于测量纳米及亚微米颗粒的流体力学粒径和Zeta电位,样品需求量少。 扫描电子显微镜:提供纳米级分辨率的表面形貌图像,用于直观验证和辅助统计微球的真实尺寸与形貌。 透射电子显微镜 透射电子显微镜:提供更高分辨率的内部结构及尺寸信息,是表征纳米级微球尺寸和形态的金标准之一。 纳米颗粒追踪分析仪 纳米颗粒追踪分析仪:基于散射光或荧光,可视化并追踪单个纳米颗粒的运动,同时给出粒径分布和颗粒浓度。 库尔特计数器 库尔特计数器:基于电阻脉冲原理,可精确测量单个颗粒的体积,结果准确度高,常用于标准物质定值。 1、咨询:提品资料(说明书、规格书等) 2、确认检测用途及项目要求 3、填写检测申请表(含公司信息及产品必要信息) 4、按要求寄送样品(部分可上门取样/检测) 5、收到样品,安排费用后进行样品检测 6、检测出相关数据,编写报告草件,确认信息是否无误 7、确认完毕后出具报告正式件 8、寄送报告原件检测仪器设备
检测流程
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