咨询热线: 400-635-0567

纳米颗粒检测

纳米颗粒检测

本文阐述纳米颗粒检测的核心项目,涵盖粒径分布、形貌分析和表面性质等关键参数,强调采用标准化方法和先进仪器确保数据准确性,适用于生物医学、电子工业等领域,突出检测精度和合规性。.

检测项目

粒径分布:通过激光衍射法测定颗粒尺寸范围,测量范围1-1000nm,精度±2%,评估尺寸均匀性。

形貌分析:利用电子显微镜观察颗粒形状和表面结构,分辨率0.1nm,识别不规则形貌特征。

Zeta电位:测量颗粒表面电荷稳定性,范围-100至+100mV,精度±1mV,预测分散稳定性。

浓度测定:采用紫外-可见光谱法确定颗粒数量密度,检出限10^6 particles/mL,误差<5%.

元素组成:通过能量色散X射线光谱分析化学成分,精度±0.5%,识别杂质元素含量。

晶体结构:使用X射线衍射法鉴定晶格参数,角度范围5-90°,分辨率0.01°,确认相纯度。

比表面积:基于BET法计算单位质量表面积,测量误差<3%,覆盖0.1-1000m²/g范围。

团聚状态:动态光散射评估颗粒分散性,粒径变化监测精度±3%,检测团聚动力学。

纯度分析:电感耦合等离子体质谱法检测杂质,检出限0.1ppb,量化金属残留。

生物活性:细胞毒性测试评估生物相容性,IC50值测定范围1-100μg/mL,精度±10%.

表面官能团:傅里叶变换红外光谱法识别化学键,波数范围400-4000cm⁻¹,分辨率4cm⁻¹.

流体动力学直径:动态光散射法测量颗粒在溶液中的尺寸,范围10-1000nm,误差±2%.

光学性质:紫外-可见吸收光谱分析光吸收特性,波长200-800nm,检测量子点发射。

热稳定性:差示扫描量热法测定分解温度,范围25-600°C,精度±1°C.

磁性能:振动样品磁强计测量饱和磁化强度,范围0-2T,灵敏度0.1emu/g.

检测范围

金属纳米颗粒:金、银等用于催化和传感,尺寸控制关键。

氧化物纳米颗粒:二氧化钛用于防晒和光催化,表面处理影响性能。

碳基纳米材料:石墨烯和碳纳米管用于电子器件,导电性检测。

聚合物纳米颗粒:药物递送系统载体,生物降解性评估。

生物医学纳米载体:靶向治疗工具,细胞穿透能力测试。

电子工业纳米结构:半导体量子点,发光效率测定。

化妆品纳米添加剂:防晒霜成分,皮肤渗透性分析。

环境纳米污染物:大气和水体中颗粒,毒性风险评估。

食品纳米添加剂:营养强化剂,消化吸收率检测。

能源存储材料:锂离子电池电极纳米颗粒,循环稳定性测试。

陶瓷纳米复合材料:增强机械强度,断裂韧性分析。

磁性纳米颗粒:医学成像对比剂,磁响应性测量。

纳米纤维材料:空气过滤应用,孔径分布控制。

纳米涂层技术:防腐涂层,附着力评估。

量子点显示材料:色彩纯度优化,寿命测试。

检测标准

ISO 13320:2009 激光衍射法粒径分析标准。

ASTM E2524 纳米颗粒表征通用方法。

GB/T 19587 气体吸附法比表面积测定。

ISO 22412:2017 动态光散射粒径测量规范。

ASTM E2490 Zeta电位测试标准。

GB/T 35251 纳米材料生物毒性评估方法。

ISO 13099 胶体系统Zeta电位测定。

ASTM E2864 扫描电镜形貌分析指南。

GB/T 18873 傅里叶变换红外光谱应用。

ISO 19749 纳米颗粒浓度计数标准。

ASTM E2857 动态光散射流体动力学直径测量。

GB/T 23413 纳米材料晶体结构X射线衍射法。

检测仪器

透射电子显微镜(TEM):高分辨率成像,用于形貌和晶体结构分析,分辨率0.1nm。

扫描电子显微镜(SEM):表面拓扑观察,功能包括粒径和形状测量,分辨率1nm。

动态光散射仪(DLS):实时监测粒径分布和团聚状态,覆盖范围10-1000nm。

原子力显微镜(AFM):三维表面形貌扫描,用于高度和粗糙度测量,精度0.5nm。

X射线衍射仪(XRD):晶体结构鉴定,功能包括晶格参数计算,角度精度0.01°。

Zeta电位分析仪:表面电荷稳定性测量,功能预测胶体分散性,范围-100至+100mV。

比表面积分析仪:BET法测定表面积,功能计算孔体积,误差<2%.

紫外-可见分光光度计:光学性质分析,功能包括浓度和吸收光谱测定,波长200-800nm。

傅里叶变换红外光谱仪(FTIR):化学键识别,功能分析表面官能团,波数400-4000cm⁻¹。

电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS):元素纯度检测,功能量化杂质含量,检出限0.1ppb。