实现准确性和重现性,当决定使用动态光散射粒度

Zetasizer纳米范围准确和可重复的大小决定了粒子或分子,产生结果与最优水平的信心。yabo214

的Zetasizer NanoSampler提供相同的性能,即使样品处理量的增加。校准Zetasizer Nano,因为它不需要使用光散射从第一原理获得结果。

按性能验证过程通常采用聚苯乙烯(PS)乳胶已知大小的标准。本文证明了可靠性、重现性和准确性的NanoSampler Zetasizer纳米系列的辅助工具使用PS乳胶标准。

样品制备和实验过程

缓冲区的样品制备开始准备通过添加100毫升的超纯去离子水7毫升0.92 m氯化钠溶液。大约20毫升的缓冲准备然后混合4滴一个60纳米乳胶样品(从热科学LTX3060A)。然后,2毫升的缓冲溶液和混合7滴一个200纳米乳胶样品(从热科学LTX3200A)。

在这个实验中,两个不同大小的聚苯乙烯乳胶样品测定使用的组合Zetasizer NanoSampler (ZEN2000)配备一个石英流细胞和Zetasizer Nano ZSP (ZEN5600)。

评估结果的再现性Zetasizer软件(7.10 v)。一次性塑料试管(DTS0012)是用于批量测量。

实验结果

批处理测量数据

Zetasizer Nano便于批量测量即使是NanoSampler一起使用。Zetasizer分析样品在批处理模式进行自动测量。

三个整除60 nm PS反复测量了10倍。的覆盖30测量如图1所示。覆盖可以观察到在整个数据集的大小分布标准差为0.287(表1)。

数据从200 nm PS样品也被总结在表1。图2描述了每一个大小分布的叠加剖面。

覆盖30测量60 nm PS乳胶,三个整除10测量。

图1所示。覆盖30测量60 nm PS乳胶,三个整除10测量。

覆盖30 200 nm PS乳胶的测量,与10测量三个整除。

图2。覆盖30 200 nm PS乳胶的测量,与10测量三个整除。

表1。意思是计算Z-averages从批量测量和标准偏差。

乳胶(制造商规定范围内) 意味着Zetasizer Z-average 标准偏差
60 (56.84 - 69.36) 65.35 0.287
200 (194.04 - 210.12) 202.7 0.961

批量自动化可转移性

整除的两个样品分别用移液器吸取到10瓶定位的两个孔板放置在NanoSampler 48瓶能力。每个瓶交付三个载荷进行重复测量,以确保统计的准确性。代表覆盖在图3和图4展示良好的协议涉及NanoSampler和批处理测量结果的测量。表2比较了批量测量和自动化测量的结果。

覆盖的分布代表批处理和NanoSampler重复测量,60 nm。

图3。覆盖的分布代表批处理和NanoSampler重复测量,60 nm。

覆盖的分布代表批处理和NanoSampler重复测量,200海里。

图4。覆盖的分布代表批处理和NanoSampler重复测量,200海里。

表2。意味着计算Z-averages从批处理和标准偏差测量和自动化。

乳胶(制造商规定范围内) 意味着Zetasizer Z-average 标准偏差
批处理 NanoSampler 批处理 NanoSampler
60 (56.84 - 69.36) 65.35 65.09 0.287 0.285
200 (194.04 - 210.12) 202.7 202.7 0.961 1.09

整除,能整除的再现性

上述数据确定NanoSampler的可转让性和再现性。进一步数据分析得到如下图5和图6和表3中建立整除整除NanoSampler的再现性。

覆盖5代表测量3整除的分布从一个瓶使用NanoSampler加载,60 nm。

图5。覆盖5代表测量3整除的分布从一个瓶使用NanoSampler加载,60 nm。

覆盖5代表测量3整除的分布从一个瓶使用NanoSampler加载,200海里。

图6。覆盖5代表测量3整除的分布从一个瓶使用NanoSampler加载,200海里。

表3。意味着计算Z-averages和标准偏差从同一瓶从多个整除。

乳胶(制造商规定范围内) 意味着Zetasizer Z-average 标准偏差
60 (56.84 - 69.36) 65.18 0.262
200 (194.04 - 210.12) 202.3 1.477

瓶瓶重现性

同样,瓶瓶的再现性NanoSampler建立如表4所示,图7和8。

覆盖的分布代表测量单整除从10瓶使用NanoSampler加载,60 nm。

图7。覆盖的分布代表测量单整除从10瓶使用NanoSampler加载,60 nm。

覆盖的分布代表测量单整除从10瓶使用NanoSampler加载,200海里。

图8。覆盖的分布代表测量单整除从10瓶使用NanoSampler加载,200海里。

表4。意味着计算Z-averages和标准偏差从单一的从多个瓶整除。

乳胶(制造商规定范围内) 意味着Zetasizer Z-average 标准偏差
60 (56.84 - 69.36) 65.18 0.291
200 (194.04 - 210.12) 202.1 1.367

多个从多个瓶整除

NanoSampler多个整除的再现性从多个瓶见图9和图10,和结果总结在表5。

覆盖的分布代表测量3整除3瓶使用NanoSampler加载,60 nm。

图9。覆盖的分布代表测量3整除3瓶使用NanoSampler加载,60 nm。

覆盖的分布代表测量3整除3瓶使用NanoSampler加载,200海里。

图10。覆盖的分布代表测量3整除3瓶使用NanoSampler加载,200海里。

表5所示。意味着计算Z-averages和标准偏差从多个瓶从多个整除。

乳胶(制造商规定范围内) 意味着Zetasizer Z-average 标准偏差
60 (56.84 - 69.36) 65.21 0.280
200 (194.04 - 210.12) 201.9 1.451

大型数据集

Z-average直径的测量,进行两个不同大小的PS所有整除和样品瓶总计1260运行如图11所示。在批处理模式中,这所花费的时间的数据量将是10倍的时间。平均大小分别为65.2和202.0 nm决定,并在预期的乳胶的公差标准。

所有数据点测量使用NanoSampler(60和200 nm PS乳胶Z-average直径)

图11。所有数据点测量使用NanoSampler(60和200 nm PS乳胶Z-average直径)

样本结转

示例结转几乎消除(< 0.05%),由于冲洗NanoSampler的时间表。这是证明了图12,显示的最后加载的覆盖200 nm PS乳胶后续运行280测量,与连续60 nm。图13显示了基线的变焦,缺乏任何样本结转。

缺乏任何示例使用NanoSampler遗留了相邻的覆盖60和200 nm示例运行。

图12。缺乏任何示例使用NanoSampler遗留了相邻的覆盖60和200 nm示例运行。

缺乏任何示例使用NanoSampler遗留物证明了这个变焦基线覆盖相邻60和200海里的运行实例。

图13。缺乏任何示例使用NanoSampler遗留物证明了这个变焦基线覆盖相邻60和200海里的运行实例。

结论

作为一个紧凑的样品交付系统,Zetasizer NanoSampler使高度精确和可再生的自动化样品加载到Zetasizer纳米仪器。

从数据,这个通用的配件是被证明是可靠的自动执行样品测量,实现出色的再现性从瓶到瓶和整除整除。

通过这种方式,Zetasizer NanoSampler减少了操作时间,提高样品处理量,并帮助获得高质量、可再生的数据。

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引用

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  • 美国心理学协会

    莫尔文Panalytical。(2019年9月03)。实现准确性和重现性,当决定使用动态光散射粒度。AZoM。2022年6月15日,检索来自//www.washintong.com/article.aspx?ArticleID=11105。

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    莫尔文Panalytical。“实现准确性和重现性在确定用动态光散射粒度”。AZoM。2022年6月15日。< //www.washintong.com/article.aspx?ArticleID=11105 >。

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    莫尔文Panalytical》2019。实现准确性和重现性,当决定使用动态光散射粒度。AZoM, 2022年6月15日,//www.washintong.com/article.aspx?ArticleID=11105。

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