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动态光散射(DLS)和纳米颗粒跟踪分析(NTA)是光散射技术的典型代表,利用这两种技术,我们可以准确表征疫苗研发和质控阶段产品的粒径大小这一关键质量属性。通过不同技术粒径测量原理介绍以及案例分析,让大家走更少的弯路。
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X射线荧光光谱通常被认为是一种成分分析技术,广泛应用于各类工业过程控制。追本溯源,其分析原理来自于X射线与物质的相互作用,因此该技术的应用也被延伸至各位薄层样品的表征,获取涂层和镀层中的层厚和薄层成分信息。在薄层样品的分析上,XRF具有无损分析、测量速度快、层间界面要求较低、样品尺寸灵活和适用多层分析的特点,被广泛用于半导体、金属、电子等领域。本环节内容将分享一些常见的XRF薄层应用。
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纳米粒度及Zeta电位分析仪用于检测纳米颗粒粒度及Zeta电位的光学检测系统,其内部集成了动态光散射、电泳光散射和静态光散射光路系统,用于检测颗粒的粒径、Zeta电位及分子量等等参数。纳米粒度及ZETA电位分析仪是一种功能强大的光散射仪器,在生物和医药领域具有广泛的用途,其应用范围覆盖药物释放体系,诊断试剂,脂质体,水凝胶,微乳液,乳液,高分子溶液,蛋白质样品,纳米金颗粒等等。该报告中,将介绍纳米粒度及Zeta电位分析仪的工作原理,以及在生物和医药领域的应用案例。
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可变形颗粒与医学应用
时间:2022/05/25 17:34
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马光辉,中国科学院院士,博士生...
本团队通过发展微孔膜乳化法制备均一微球微囊的理论和技术,成功制备出了系列生物可降解颗粒,在缓释微球制剂、蛋白分离介质领域获得成功应用。进一步提出了用合成颗粒为底盘构建仿生疫苗策略,系统研究了颗粒佐剂增
强免疫应答的构效关系,并取得了新的发现。近年来,本团队提出可变形颗粒的思路,用Pickering乳液模仿病原体的变形性和表面抗原的流动性,以其为底盘构建的流感、新冠、肿瘤等预防性和治疗性疫苗,取得了优异效果。进一步发现在颗粒表面包裹细胞膜,细胞膜的流动性可大幅度提高表面酶分子的作用效果。从上述结果可知,可变形颗粒的各种性质和应用效果之间的关系,是颗粒学今后值得深入研究的方向。
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对于几乎所有的工业领域,纳米材料和纳米科技都能带来技术提升进而创造新的经济价值。然而,无论是对于科研、新产品开发还是生产,可靠的纳米颗粒表征方法都是一个先决条件。本报告通过一些具体的应用实例,重点介绍动态光散射这一有效表征亚纳米到几微米间材料的关键技术。
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粒径分析对产品的研究开发和质量控制发挥着越来越重要的作用,如何根据需求和应用场景选择最合适的测量工具显得尤为重要。高分辨率、高精确度、高浓度测量是纳米材料粒径表征的几大难点,高速离心沉降粒度分析技术可以同时克服这些问题。Partica CENTRIFUGE CN-300是HORIBA公司新近研发的一款离心式粒度分析仪,主要用于纳米材料的粒径表征,在电子、半导体、能源以及新材料领域具有广阔的应用前景。
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颗粒表征行业过去十数年间从各类表征技术的发展、更广泛的应用、各项技术的标准化程度的提高与普及、新款仪器的问世,到许多商家公司的变更,是本行业近几十年来变化最明显的。 中国颗粒表征领域的发展,无论是对技术的推进、应用的普及化、标准化程度、商业化的活跃程度都随着中国国力的增强与现代化的发展而走在前沿。
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由一个损失两亿美元的案例介绍颗粒检测分析的常见误区,引导出纳米材料湿法一体化制备及分析方法,提出一体化解决方案,并结合案例详细分析。
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单角度动态光散射技术已经广泛应用于纳米颗粒的粒径表征,但其粒径分辨率不高、粒径结果具有角度依赖性等因素,尤其使得粒径宽分布的纳米颗粒的表征受到了极大的挑战。多角度动态光散射的出现,较大地提升了粒径结果的分辨率,并且其粒径结果的角度依赖性问题也得到了很好的解决,从而极大的提升了粒径宽分布样品粒径表征结果的准确性。纳米颗粒跟踪分析技术因其单颗粒成像跟踪分析原理,具有更高的粒径分辨率,但由于采集颗粒数量有限,往往对于粒径宽分布的样品,其粒径结果重复性不好。本报告提出,在纳米产品的研发阶段,综合多角度动态光散射技术以及纳米颗粒跟踪分析技术,可以更加精确表征纳米产品的粒径分布,并为产品的质量控制环节打下坚实的基础。
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动态光散射技术被用来表征纳米级颗粒的粒径信息。背向动态光散射技术在向后的角度采集样品的散射光信息,具有灵敏度高、可以检测高浓度样品能力等特点,近些年来逐渐成为市场中的主流动态光散射技术。在这个讲座中,我们将详细的了解背向动态光散射的特点,以及该技术在颗粒表征方面的应用。