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動態光散射是一種用于測量樣品中顆粒大小的技術

更新時間:2023-02-07      點擊次數:1544
  動態光散射(DLS)是一種用于測量樣品中顆粒大小的技術。它的工作原理是將激光照射通過樣品,并測量散射光強度作為角度的函數。散射光的強度與樣品中顆粒的大小有關。DLS可用于測量從納米到微米的各種尺寸的顆粒的尺寸。它是表征樣品中顆粒尺寸分布的有力工具。
  之所以稱為“動態”是因為樣品中的分子不停地做布朗運動,正是這種運動使散射光產生多普勒頻移。動態光散射技術的工作原理可以簡述為以下幾個步驟:首先根據散射光的變化,即多普勒頻移測得溶液中分子的擴散系數D,再由D=KT/6πηr可求出分子的流體動力學半徑r,(式中K為玻爾茲曼常數,T為絕對溫度,η為溶液的粘滯系數),根據已有的分子半徑-分子量模型,就可以算出分子量的大小。
  光在傳播時若碰到顆粒,一部分光會被吸收,一部分會被散射掉。如果分子靜止不動,散射光發生彈性散射時,能量頻率均不變。但由于分子不停地在做雜亂無章的布朗運動,所以,當產生散射光的分子朝向監測器運動時,相當于把散射的光子往監測器送了一段距離,使光子較分子靜止時產生的散射光要早到達監測器,也就是在監測器看來散射光的頻率增高了;如果產生散射的分子逆向監測器運動,相當于把散射光子往遠離監測器的方向拉了一把,結果使散射光的頻率降低。日常生活中,但我們聽到救護車由遠而近時,聲音的頻率越來越高,也是同樣的道理。實際上我們可以根據聲音頻率變化的快慢來判斷救護車運動的速度。
  光散射技術就是根據這種微小的頻率變化來測量溶液中分子的擴散速度。由D=KT/6πηr可知,當擴散速度一定時,由于實驗時溶劑一定,溫度是確定的,所以擴散的快慢只與流體動力學半徑有關。蛋白質多方面的性質都直接和它的大小相關。因此,光散射廣泛應用與蛋白質及其它大分子的理化性質研究。
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