测量大麻渗透Zeta流潜力

MRBStabinoZeta1a测量zeta流化潜力、pH值、传导性值和温度yabo214Zeta和流出潜力常用描述乳胶稳定性、悬浮粒子和纳米粒子

zeta潜在值的可能测量方法为zeta流值(Stabinozeta方法,Figyabo214液态移动和粒子停止活动

离子云相对偏移测量电压后用计算zeta潜力,通过标定因子产生流出潜力yabo214使用第二个方法,即电光素,zeta潜力计算取粒子电光运动

不可复制性、化学、环境移位、稀释和泡等难点可能出自经典电光测量

(a).STABINOZETA和b

图1.a.STABINOZETA(b)Zeta潜力计算出离子云相对偏移

stabinoZeta特征

权势分解

上头斯塔比诺Zeta内置充值,所有参数都同时确定包括多电子化计数以确定电荷密度、稳定性、分布优化和零电荷点

内含盐乳化值,Zeta潜力测量为传导函数;pHtistration值,包括确定异电点和稳定pH区域整片或分片点可实时跟踪使用曲线进度以包括所有5个测量参数

西图大小分布

上头斯塔比诺Zeta可合并纳诺特拉克flex粒子分析器微量阵列插入Stabino的Teflon测量细胞特征可用zeta流或充电时判定大小分布

串行系统可编组群评估应用注解中将描述对zeta潜力、粒度特征描述和充值综合分析,并判定大麻纳米化零点和异电点

测量Zeta流潜力大麻渗透

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实验

动态光散射和Zeta潜力被用于描述使用微增压器生成的CBN生成有期望粒子大小的最后纳米化需要五大液解使用NanotracFlex和StabinoZeta对大麻生成纳米化分析以确定表面电荷密度、稳定性、大小分布和零电荷点

测量Zeta流潜力大麻渗透

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结果与讨论

大麻行业优化产品质量基于微粒尺寸纳米化粒子大小过粗或精细可严重影响剂量,导致变异性

上头NiotracFlexDLS分析器确定粒子大小分布实现最后纳米模化的方法是通过五遍运行11.0 mg/mlCB

图2显示各种同质化压力对粒子大小原模尺寸从330纳米下降至168纳米

粒度分布函数微分流5号分页显示从原330nm启动解决方案推算到168Nm

图2粒度分布函数微分流5号分页显示从原330nm启动解决方案推算到168nm的CBN纳米化图像感想微信MRB

尺寸分布剖面观察单片和窄度,帮助评价各种条件的稳定性

泽塔潜力法用于测量水中油量纳米化yabo214带强负或正Zeta潜力粒子体验强退电静态交互作用,防止编集

上头斯塔比诺Zeta分析稳定预测纳米仿真 通过流传潜力提供Zeta潜力图3显示平均曲线 八度平均zeta和pH测量平均pH值和zeta潜能值分别为5.12mV和16.2mV

平均zeta潜在值(固线)和pHt平均值(斜线)30秒后实现《生物多样性公约》五道纳米

图3平均zeta潜值(固线)和pH值(斜线)30秒后实现5PB纳米化

泽塔潜在测量通常用tistrations并按不同的pH值执行StabinoZeta允许同时测量这些参数,对粒子大小分布照样计算改变电解集中度和组成可导致Zeta潜力转移

聚电解析法常用于确定并直接测量分布稳定性在这次研究中,多电化充电作用来影响zeta潜力并发现零点充电,纳米模解面为0

更具体地说,确定消除Zeta潜在反射-导致引聚-必备电量纳米模有负zeta潜力时,使用0.001N PolyDADMAC,并使用已知PE推理参考标准

图4显示,实现零点充电只需要0.62ml正数0.001N-DADMACzeta潜力达0mV(红线)时,NanotracFlex同时提供尺寸分布数据(斜线)。总体而言,纳米模变零后纳米模变大,显示结果聚集

小量tirant需求和大小增加清楚地表明解决方案变不稳定化,通过PE刷新量化

聚选充电、zeta潜能值(固线)和SDS五行CBNemulation零点电荷(红线)达0.62mLP-DADMAC

图4聚选充电、zeta潜能值(固线)和SDS五行CBNemulation零点收费(红线)达P-DADMAC0.62mL

摘要

NanotracFlex和StabinoZeta的强联用显示几秒内同时确定数项参数,包括流出潜能值、Zeta潜力值、粒度范围值和pH值

生成质量数据粒度分布纳米作用稳定充电对大麻配制过程生物可用性至关重要

测量反射和吸引强度通过zeta流出潜力完成,消除经典电极测量中常见的障碍

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