
El instrumento caracteriza las nanopartículas analizando su movimiento inducido térmicamente (movimiento browniano) y las partículas más grandes, de tamaño micrómetro, analizando el asentamiento gravitacional. El sistema óptico incluye técnicas innovadoras de iluminación y detección multiespectral que permiten grabar vídeo de luz dispersada de partículas individuales de tamaños amplios y variados.
El vídeo obtenido muestra cada nanopartícula individual. Aprovechando las cámaras de vídeo de alta resolución modernas y la velocidad de procesamiento de gráficos por computador, se rastrea el movimiento de cada partícula para determinar el coeficiente de difusión y, a partir de ello, el tamaño de cada partícula. Dado que se obtienen datos de cada partícula, la distribución del tamaño de las partículas de una mezcla se distingue fácilmente como se muestra a la derecha.

Su capacidad para trabajar con el amplio rango dinámico de intensidad de luz dispersada producida por nanopartículas de diferentes tamaños que coexisten en una muestra polidispersa. Esta hazaña técnica se logra combinando un software ingenioso con óptica avanzada y múltiples fuentes de luz. La tecnología ViewSizer ™ 3000 de HORIBA Instruments es un método único y absoluto que no requiere estándares de calibración ni conocimiento de las propiedades de los materiales de partículas como el índice de refracción.

Los resultados de pruebas de otras técnicas de dispersión de luz suelen presentar artefactos e incertidumbres significativos como resultado de esta intensidad de luz dispersada masivamente desproporcionada. El problema es que las intensidades muy altas de luz dispersada por partículas más grandes superan los sistemas de detección típicos y dificultan el análisis de otras partículas que coexisten en la muestra.
Se utiliza una pluralidad de haces de luz en diferentes bandas de onda espectrales para crear una hoja de luz que ilumine nanopartículas en una muestra líquida.
Un detector está configurado para capturar imágenes de luz dispersada por nanopartículas. Las imágenes se graban a lo largo del tiempo para formar vídeos.
Los vídeos se analizan para calcular el coeficiente de difusión browniano para cada nanopartícula rastreada y, finalmente, calcular su diámetro. Los datos combinados revelan la distribución de nanopartículas a lo largo de un conjunto predeterminado de compartimentos de tamaño.
Para abordar este enorme rango de intensidad de luz dispersa se incluyen:
Con estas innovaciones, el ViewSizer divide el rango dinámico previamente inmanejable de intensidad de luz dispersada de partículas submicras en segmentos discretos y manejables. Con el ViewSizer, los clientes pueden visualizar nanopartículas y medir la distribución del tamaño de partículas para muestras de nanopartículas que contienen una amplia gama de tamaños de partículas. Esta capacidad también ofrece beneficios adicionales, como medir los procesos cinéticos de partículas.
La iluminación y detección multiespectral propietaria del ViewSizer permite capacidades únicas en el campo del análisis de partículas fluorescentes. Ahora, por primera vez, los clientes pueden enumerar diferentes componentes en la misma muestra bajo la misma distribución de tamaño. Los PSDs superpuestos en el gráfico muestran cómo el ViewSizer puede determinar la concentración de cada uno de los tres componentes y sus porcentajes de la mezcla total. Imagina las posibilidades: es como la citometría de flujo para nanopartículas.
Visualiza simultáneamente una amplia gama de tamaños de nanopartículas. Esta capacidad única permite varios beneficios, incluyendo la medición precisa de la distribución del tamaño de las nanopartículas y los procesos cinéticos de nanopartículas con una prueba fácil de realizar en partículas en líquidos.
En la mayoría de las aplicaciones es importante producir nanopartículas dentro de un cierto rango de tamaños. Si la técnica de medición no es capaz de proporcionar distribuciones precisas del tamaño de las partículas, no se pueden gestionar sus procesos para producir más partículas deseadas y menos partículas fuera de especificación. De manera similar, es difícil optimizar los rendimientos del proceso si no se pueden medir las concentraciones de partículas. Y si quieres saber sobre procesos cinéticos de partículas, necesitarás mediciones precisas de PSD y/o visualización de partículas a lo largo del tiempo. Estas necesidades son importantes en todo el abanico de los esfuerzos de comercialización de nanopartículas, desde la investigación y desarrollo hasta la fabricación.
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Análisis Simultáneo de Seguimiento Multiespectral de Nanopartículas (NTA)