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納米粒子的大小介于1到100納米之間。在納米技術中,粒子被定義為一個小物體,其傳輸和性質(zhì)方面作為一個整體。由于納米粒子在生物醫(yī)學、光學和電子領域有著廣泛的潛在應用,因此,納米顆粒研究目前是一個備受關注的科學領域。
納米粒子具有重要的科學意義,因為它們實際上是塊狀材料與原子或分子結(jié)構(gòu)之間的橋梁。無論體積大小,塊狀材料都應具有恒定的物理性質(zhì),但在納米尺度上,往往會觀察到尺寸依賴性的性質(zhì)。因此,材料的性能隨著其尺寸接近納米尺度和材料表面原子百分比的變化而變化。對于大于1微米的塊狀材料,表面原子的百分比與大塊材料中原子的數(shù)量無關。
選擇MP-SPR測量納米粒子的五個原因:
1、測量表面實時吸附動力學的最靈敏儀器
2、使用LayerSolver?同時測量厚度和折射率
3、相同配置測量干態(tài)和濕態(tài)
4、可通過顯微鏡和建模進行交叉驗證
5、測量不需要真空??稍谟袡C溶劑中進行測量。
6、測量在模型表面進行。我們有各種各樣的表面可供選擇,或者您可以在您的實驗室制作不同的表面。我們很高興為您提供我們的專業(yè)知識并在我們的儀器中測量您的樣品。
MP-SPR可以回答的有關納米粒子的關鍵問題:
1、這種等離子體材料有多好(有效)?
2、納米粒子的哪種表面修飾能產(chǎn)生最好的等離子體/染料敏化太陽能電池?
3、涂層的重現(xiàn)性如何?
4、分子X如何與納米粒子Y相互作用?
5、這種表面涂層與不同水分含量的空氣如何反應?
6、表面Y對納米粒子X的吸附動力學是什么?
7、材料Z從納米粒子X的釋放動力學是什么?
8、納米粒子X如何表面改性使其最快進入細胞?
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Selected publications:
- Surface plasmon resonance instrument as a refractometer for liquids and ultrathin films, Liang et al., Sensors and Actuators B: Chemical, 2010
- Adsorption and lubricating properties of HFBII hydrophobins and diblock copolymer poly(methyl methacrylate-b-sodium acrylate) additives in water-lubricated copper vs. a-C:H contacts, Hakala TJ et al., Tribology International, 2015