你想不到的納米碳粉分散方法
今天,我們來聊聊納米碳粉的激光粒度檢測方法……激光粒度儀粒徑測量寶典。
注釋:想用激光粒度儀測量粒徑,先要做好的就是對樣品的分散!
而對于納米碳粉這種活寶,更是稍一存放,團聚則野蠻生長
初始
粒徑范圍小于25nm
10天
粒徑接近50nm
20天
粒徑超過100nm
So,How to 分散?
一般來說專業人士往往先會選擇表面活性劑,以下這種表面活性劑常被偏愛
十二烷基硫酸鈉(代號K12)
種類:表面活性劑
特征:固體陰離子表面活性劑
作用:消除溶解過程中粒子間的表面張力
原理:兩性結構決定的,疏水端插入納米碳粉內部,親水端跟水分子結合形成膠束團。經機械摩擦運動,就將納米碳粉分子疏松開來。
然而,is that enough?
Absolutly not
事實上,除表面活性劑,人們還常用機械分散的方法,比如攪拌機等,然而專業的攪拌機怎一個貴字了得~動輒成千上萬。
腫么辦,下面小編給你推薦一款神器
打蛋機
種類:雙向內切式
特征:轉速500-1000轉/分鐘
作用:攪拌中高速剪切團聚粒子
原理:打蛋機轉子高速轉動,產生比較強力的剪切力,可以將物料快速打碎、分散,還可以將液體中沒有完全溶解的粉末狀團塊分散。
廚房用具也能用于專業的攪拌分析?這靠譜嗎?
還別說,這還真不是小編空穴來風
有網友真的做過如下的對比研究~
先:選取了6種表面活性劑
其次:選取三種攪拌裝置
打蛋機:轉速 500~1000轉/分鐘;
料理機:轉速≥20000轉/分鐘;
豆漿機:轉速≥10000轉/分鐘;
搭配分散后,再用納米粒度儀測量得到如下結果
so,還在為納米碳粉團聚問題發愁的各位小伙伴
這個招你掌握了嗎?
延伸小知識
納米碳粉:
納米碳粉有著廣泛的應用,醫藥醫療、材料改性、提高肥效等不同領域都有他的身影,生產工藝也有:石墨電解法、常壓微波等離子射流脫碳法、激光輻照溶液中固體靶法等。其中,石墨電解法已基本實現工業化生產。
粒度檢測方法:
常見的有篩分法、沉降法、超聲波法、圖像法、光散射法等。而由于粒徑小至納米級,因此常使用圖像法的電子顯微鏡和動態光散射法的激光粒度儀(又稱納米粒度儀)來測量。由于電子顯微鏡的雙高特質(售價高、運行成本也高)。因此,納米粒度儀就成了測量納米碳粉zui具的測量儀器。
納米粒度儀:
納米粒度儀的動態光散射(DLS)原理是這樣事兒的,懸浮液中的納米顆粒、乳液液滴和分子,在液體分子布朗運動的碰撞下,也在進行類似分子布朗運動的運動,激光照射動態的顆?;蚍肿?,動的顆粒會引起散射光強度波動,這種波動頻率通過顆粒運動的速度,與粒徑產生聯系,從而得出粒徑值,粒徑越小,分子在布朗運動下移動的速度就越快。
注釋:想用激光粒度儀測量粒徑,先要做好的就是對樣品的分散!
而對于納米碳粉這種活寶,更是稍一存放,團聚則野蠻生長
初始
粒徑范圍小于25nm
10天
粒徑接近50nm
20天
粒徑超過100nm
So,How to 分散?
一般來說專業人士往往先會選擇表面活性劑,以下這種表面活性劑常被偏愛
十二烷基硫酸鈉(代號K12)
種類:表面活性劑
特征:固體陰離子表面活性劑
作用:消除溶解過程中粒子間的表面張力
原理:兩性結構決定的,疏水端插入納米碳粉內部,親水端跟水分子結合形成膠束團。經機械摩擦運動,就將納米碳粉分子疏松開來。
然而,is that enough?
Absolutly not
事實上,除表面活性劑,人們還常用機械分散的方法,比如攪拌機等,然而專業的攪拌機怎一個貴字了得~動輒成千上萬。
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打蛋機
種類:雙向內切式
特征:轉速500-1000轉/分鐘
作用:攪拌中高速剪切團聚粒子
原理:打蛋機轉子高速轉動,產生比較強力的剪切力,可以將物料快速打碎、分散,還可以將液體中沒有完全溶解的粉末狀團塊分散。
廚房用具也能用于專業的攪拌分析?這靠譜嗎?
還別說,這還真不是小編空穴來風
有網友真的做過如下的對比研究~
先:選取了6種表面活性劑
其次:選取三種攪拌裝置
打蛋機:轉速 500~1000轉/分鐘;
料理機:轉速≥20000轉/分鐘;
豆漿機:轉速≥10000轉/分鐘;
搭配分散后,再用納米粒度儀測量得到如下結果
so,還在為納米碳粉團聚問題發愁的各位小伙伴
這個招你掌握了嗎?
延伸小知識
納米碳粉:
納米碳粉有著廣泛的應用,醫藥醫療、材料改性、提高肥效等不同領域都有他的身影,生產工藝也有:石墨電解法、常壓微波等離子射流脫碳法、激光輻照溶液中固體靶法等。其中,石墨電解法已基本實現工業化生產。
粒度檢測方法:
常見的有篩分法、沉降法、超聲波法、圖像法、光散射法等。而由于粒徑小至納米級,因此常使用圖像法的電子顯微鏡和動態光散射法的激光粒度儀(又稱納米粒度儀)來測量。由于電子顯微鏡的雙高特質(售價高、運行成本也高)。因此,納米粒度儀就成了測量納米碳粉zui具的測量儀器。
納米粒度儀:
納米粒度儀的動態光散射(DLS)原理是這樣事兒的,懸浮液中的納米顆粒、乳液液滴和分子,在液體分子布朗運動的碰撞下,也在進行類似分子布朗運動的運動,激光照射動態的顆?;蚍肿?,動的顆粒會引起散射光強度波動,這種波動頻率通過顆粒運動的速度,與粒徑產生聯系,從而得出粒徑值,粒徑越小,分子在布朗運動下移動的速度就越快。