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耐克特使用動態光散射技術的納米粒度儀來確定粒徑。動態光散射是測量散射光強度隨時間的波動。這些強度波動是由隨機性引起的布朗運動的納米粒子。因此,這些波動的統計行為可以分散與顆粒的擴散有關。由于較大的顆粒比小顆粒更慢地擴散,因此可以容易地擴散將粒度與光散射強度的測量波動聯系起來。使用耐克特現代儀器測定粒度,該技術快速可靠。通過比較某些參考的散射光強度來完成自相關函數的測量時間t和經過一段延遲時間τ。在非常短的延遲時間內,粒子沒有機會移動因此,散射光強度不太可能發生太大變化。因此,自相關函數具有高值。在非常長的延遲時間內,粒子有機會顯著移動,并具有自相關功能價值很低。該低值與時間平均散射強度有關。這種衰退的速度很快低值的值對應于粒子運動的速度,因此對應于粒子大小。
測量的自相關函數通常具有指數衰減,并且擴散系數可以是用簡化關系計算.
通過動態光散射準確快速地評估尺寸的關鍵是使用高能激光光源和靈敏的探測器。 耐克特使用綠色激光。散射強度是相反的與波長的四次方成正比。因此,綠色激光產生更多的散射強度毫瓦比比較常用的紅色激光器。由于雪崩光電二極管APD的靈敏度較低綠光和光電倍增管PMT對綠光更敏感,耐克特儀器設備包含最多敏感的PMT探測器可用。此外,PMT的死區時間短于APD的死區時間因此PMT探測器的動態范圍更優越。
許多納米顆粒或膠體顆粒具有表面他們在停止時收回。當電場是應用后,粒子由于相互作用而移動帶電粒子和應用場。方向和運動的速度是粒子電荷的函數懸浮介質和電場強度。粒子然后通過觀察多普勒頻移來測量速度散射的光。粒子速度與之成正比粒子在剪切面上的電勢zeta電位。因此,這種動態光散射技術的光學測量粒子應用場下的運動可用于確定zeta準確位置。