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。
图1所示。覆盖30测量60 nm PS乳胶,三个整除10测量。
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。
图3。覆盖的分布代表批处理和NanoSampler重复测量,60 nm。
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。
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。
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。
图7。覆盖的分布代表测量单整除从10瓶使用NanoSampler加载,60 nm。
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。
图9。覆盖的分布代表测量3整除3瓶使用NanoSampler加载,60 nm。
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。
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。
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。
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。
这些信息已经采购,审核并改编自莫尔文Panalytical提供的材料。亚博网站下载
在这个来源的更多信息,请访问莫尔文Panalytical。