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在许多工业和应用中,以纳米粒子形式存在的纳米材料发挥着关键作用,因为当被划分为超细欧洲杯足球竞彩尺寸时,它们所表现出的独特性能(如大大增加表面积、数量浓度等)。
在大量制造的产品中,它们的稳定性和整体特征主要依赖于它们在不存在非常细的耐受性的情况下持续产生颗粒种群,而不存在任何聚集体或污染物。可能影响最终产物结果的另一个因素是悬浮液中的颗粒浓度。这表明当正在研究纳米颗粒时,重要的是限定各种特性,以欧洲杯猜球平台更好地了解整体散装性质和材料的配方之间的链接(Fedotov,2011)。欧洲杯足球竞彩
以类似的方式,Paterson等人审查了对环境介质中测量纳米颗粒浓度的需求。2011年,由于暴露于纳米颗粒,适当地评估对生物物种的危害。欧洲杯猜球平台欧洲委员会定义了一种材料被认为是纳米材料,如果它包含超过50%的颗粒,至少具有小于100nm的单尺寸。欧洲杯猜球平台响应这个新定义,Linsinger等人。(2012)评估实施本定义的测量需求。
布朗等人。(2013)强调化学工业在粒度计量中遇到的现有困难。这些挑战是通过它们的数量含量重新定义工业材料的结果,其亚100nm颗粒具有巨大的开发纳米技术的潜力,这是通过性质可欧洲杯足球竞彩持续的。欧洲杯猜球平台纳米料浓度测量的发展计量被认为是最好的实践框架的定义因素。
纳米颗粒跟踪分析(NTA)
纳米颗粒跟踪分析(NTA)是一种新的方法,它基于明确的尺寸原则,通过确定粒子的布朗运动速率来提供纳米粒子Dt。欧洲杯猜球平台从这个纳米颗粒Dt,可以预测一个球形流体力学直径。NTA技术采用了光学结构,这使得同时跟踪和研究单个纳米颗粒成为可能。欧洲杯猜球平台值得注意的是,所获得的数据不是DLS技术中的强度加权平均值,而是粒度分布的高分辨率分析。这使得通过不同的折射率来区分不同类型的材料成为可能,也可以恢复粒子的浓度。欧洲杯足球竞彩欧洲杯猜球平台
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