Abstract
動態雷射散射法可以用來量測溶液中微小粒子的粒徑大小和分布。本項研究包括利用Latex 所配制的標準粒子的樣品,即衡薄且是球狀粒子樣品,對雷射散身實驗系統進行基本功能與特性測試,結果顯示雷射功率穩定性大約在10% 和20% 之間ponhole 大小宜使用100 或 200μm,total time大約需等於2.5/Γ,delay time 不能太小,否則效率太低,使用60至150 度的散射角,以及避免樣品溶液中有任何灰塵、雜質粒子的存在。利用四種不同大小的標準Latex 粒子進行校準測試,測量結果與產品標示值相當接近,顯示所設立的雷射散射系統測量的可靠性。另外亦用未知粒徑的Latex 及碳粉樣品進行測量,結果發現Latex 樣品中除了直徑約135nm 的粒子外,還有產生凝集的大粒子存在。碳粉樣品則大約都是單一大小的粒子,因此以各種分析方法所得的結果都很接近。三種碳粉樣品量得的直徑分別約為270nm,320nm 及355nm。使用兩種不同大小Latex 的混合溶液樣品的測量結果顯示,當同體積具有相同散射光強度的82nm與40nm Latex溶液的混合體積比在1:0.78以上時,此系統才能鑑別出這兩種不同大小的粒子。粒徑差距不大或三種不同粒徑混合的樣品,則不易測出準確的大小,只能得到準確的平均大小。使用diC -PC 形成微胞粒子的樣品測量結果,除了300mM 的樣品可能有凝集或雜質而使得粒徑稍大外,其他濃度樣品的直徑皆在 3.5nm至 4.3nm之間,與理論值符合。利用(1-6φ)╱ (1-8φ) 的濃度修正公正僅適用於粒子體積分率φ值在2%以下的情形有效,對高濃度樣品應考慮φ的高次方項的修正。 diC -PC樣品的測量結果中,未作任何修正之擴散係數隨濃度增加而減少,當濃度超過30mM後即屬較高濃度區域,一般低濃度使用之計算粒子大小的公式即不再適用。低濃度部分,利用Tirado的計算Hydro-dynamic radius公式可得到和實際接近之結果。對 diC -PC和 diC -PC而言,以 MSA法所得到的S(O)值應可代替1-8φ 作更好的修正,此時若再有φ的高次方項的濃度修正式代替 1-6φ,則粒徑的實驗值修正應可更接近理論值。