粒径分布:测量分散体系中颗粒的尺寸大小及其分布范围,是评价分散均匀性的核心指标。
Zeta电位:测定颗粒表面带电情况,电位绝对值越高,表明颗粒间静电排斥力越强,体系越稳定。
浊度与透光率:通过光散射或透射程度快速判断体系的宏观分散状态与沉降趋势。
沉降速率与分层观察:直观监测在一定时间内颗粒的沉降速度及体系是否出现分层现象。
分散相浓度均匀性:检测体系不同位置处分散相(如颗粒、活性物)的浓度是否一致。
颗粒形态与聚集状态:借助显微技术观察颗粒的原始形貌及是否存在团聚、絮凝等不稳定现象。
流变特性:测量体系的粘度、剪切应力等,高粘度往往有助于抑制颗粒沉降,提升稳定性。
界面张力:对于乳液等体系,超临界流体与分散相间的界面张力直接影响其乳化与稳定难度。
化学稳定性:评估在超临界条件下,分散体系各组分是否发生分解、氧化等不利化学反应。
长期储存稳定性:模拟实际储存条件(如温度、压力变化),考察体系在较长时间内的稳定性变化。
超临界CO₂纳米分散体:广泛应用于药物输送、化妆品、食品等领域的功能性纳米颗粒分散体系。
超临界抗溶剂技术制备的微粒:如SAS、SEDS等工艺制备的药物微粒、聚合物微粒的悬浮稳定性。
超临界流体萃取后的乳液:萃取过程中或萃取后形成的含有活性成分的乳状液体系。
超临界染色分散液:在超临界CO₂中分散染料,用于纺织品染色的流体体系。
超临界流体中的催化剂浆料:用于超临界反应条件下的固载型或均相催化剂分散体系。
超临界发泡中的聚合物/发泡剂混合体系:发泡前,聚合物与超临界发泡剂形成的均相或非均相分散状态。
超临界清洗用微乳液:利用超临界CO₂形成的微乳液,用于精密清洗时的稳定性评估。
超临界流体包覆颗粒悬浮液:通过超临界技术进行表面包覆改性后颗粒的再分散体系。
超临界反应介质中的纳米流体:添加纳米颗粒以增强传热传质的超临界工作流体的稳定性。
地质封存中的超临界CO₂-盐水-颗粒体系:模拟碳封存条件下,多相多组分复杂体系的分散与运移行为。
动态光散射法:通过分析颗粒布朗运动引起的散射光波动,快速测定纳米级颗粒的粒径分布。
激光衍射法:基于夫琅禾费衍射原理,测量微米级颗粒的粒度分布,范围较广。
电泳光散射法:结合电泳技术与光散射,用于精确测量颗粒的Zeta电位。
离心沉降法:通过高速离心加速沉降过程,快速评估不同粒径颗粒的分离趋势及稳定性。
静态多重光散射法:无需稀释,通过透射光和背散射光的变化,全程无损监测分散体的稳定性与沉降、絮凝过程。
显微成像法:包括光学显微镜、电子显微镜等,直接观察颗粒形态、大小及聚集状态。
浊度计法:使用浊度计定量测量由于颗粒散射导致的透光率下降,表征宏观分散稳定性。
流变测量法:使用流变仪测量体系的粘度、模量等流变参数,间接反映内部结构稳定性。
界面张力仪法:采用悬滴法、旋转滴法等,测量超临界流体与另一液相间的界面张力。
高压可视池观察法:在带有视窗的高压反应池中,直接目视或录像观察高压/超临界条件下体系的相行为与稳定性。
动态光散射仪:核心仪器,用于纳米颗粒粒径和Zeta电位的测量,通常配备高温高压样品池。
激光粒度分析仪:基于激光衍射原理,用于较宽粒径范围(纳米至毫米级)的粒度分析。
稳定性分析仪:基于静态多重光散射技术,专用于快速、无损地分析分散体、乳液的稳定性。
高压流变仪:能够在高温高压条件下精确测量超临界流体分散体系的粘度、粘弹性等流变性质。
高压显微镜系统:集成显微镜与高压可视样品池,用于直接观察超临界条件下的颗粒形态与分散状态。
超临界流体实验装置:包括高压泵、带视窗的反应釜/平衡釜、背压阀等,用于制备和初步观察分散体系。
高速离心机:用于加速稳定性测试,通过离心分离评估颗粒的沉降性能及体系的抗分层能力。
Zeta电位分析仪:专门用于测量分散体系中颗粒表面电荷(Zeta电位)的仪器。
高压界面张力仪:能够在高温高压条件下,精确测量超临界流体与其他流体之间的界面张力。
在线颗粒计数器与浊度计:可集成到超临界流体流程中,实现颗粒浓度、大小及浊度的实时在线监测。
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