マルバーンの粒子計測製品は、動的光散乱という高度なテクノロジーを採用しています。
テクノロジー

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動的光散乱(DLS)

タンパク質、ポリマー、コロイド分散系の分子量特性判定

動的光散乱(DLS)光子相関分光法(PCS) あるいは準弾性光散乱法(QELS)とも呼ばれ、通常はサブミクロン領域の分子量を測定する非侵入性の確立された技法です。また最新テクノロジーでは1ナノメートル未満の測定も可能です。

アプリケーション

粒子エマルションや液体に分散された分子量と分子量分布の測定に使用されます。
例: タンパク質、ポリマー、ミセル、炭水化物、ナノ粒子、コロイド分散系、エマルション、マイクロエマルション

測定原理:

Brownian(ブラウン)運動の作用を受ける懸濁液中の分子、粒子、エマルション これは、自己の熱運動する溶液分子の衝突によって引き起こされる運動です。

粒子や分子がレーザーによって照射されている場合、小さな粒子は溶剤分子によって遠くまで「飛ばされ」、より速く移動するようになるため、散乱光の強度は粒子径に依存する割合で変動します。これらの強度変動を分析すると、Brownian(ブラウン)運動の速度が算出され、その結果としてStokes-Einsteinの関係を利用して粒子径が算出されます。

動的光散乱では、粒子の流体力学的直径を測定します。

実際どのようなものが測定されるのでしょうか?

動的光散乱で測定される直径は流体力学的直径と呼ばれ、粒子が液体中に拡散する様子を示すものです。この技法で得られる直径は、測定粒子と同じ移行拡散係数を持つ球体の直径です。

移行拡散係数は、粒子「核」サイズに依存するだけでなく、表面構造、媒体中のイオンの濃度とタイプにも依存します。これは、粒子を自然環境から取り出して測定する電子顕微鏡法などの技法よりも大きなサイズを測定できます。

マルバーンの動的光散乱法の利点

  • 1~2分で正確で信頼でき、再現可能な粒子径分析
  • 自然環境中での材料測定
  • 平均サイズの取得に必要なのは、液体の粘度に関する知識のみ
  • シンプル、簡単な試料準備、高濃度のサンプルも直接測定可能。
  • 簡単なセットアップで完全自動化測定
  • 測定可能粒子径範囲 < 1nm
  • 測定可能分子量 < 1000Da
  • 試料体積要件(12µL~)
  • 標準規格準拠: ISO 13321, 21 CFR Part 11

 

 

もっと詳しく:

 
従来の90度測定用装置
 
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高感度用の新しい動的光散乱テクノロジーと高濃度測定(NIBS)
 
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Zetasizerホームページ
 
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動的光散乱とは何か
 
オンデマンドプレゼンテーション: 動的光散乱(DLS)とは何か
このプレゼンテーションは、分子量、粒子径、エマルションの測定において、動的光散乱の使用法の簡単な説明です。(このプレゼンテーションをご覧いただくのに会員登録は不要です。)  
動的光散乱とは何か

 

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