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丹麦科技大学(DTU)纳米化学系使用NanoSight的NTA系统进行纳米颗粒特性分析测量

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2011/12/19 16:03:51

索尔兹伯里,英国,2011127:NanoSight,*的纳米颗粒特性测量技术的制造商,介绍了在哥本哈根DTU的纳米化学系如何利用纳米颗粒追踪分析(NTA)技术,开展科研和教学项目。DTU化学系的纳米化学实验组,位于哥本哈根附近的Kongens Lyngby,由Jens Ulstrup教授指导。
纳米尺度的化学涉及到观察和操控自然界微小的化学基本物质,并从纳米尺度的对象中设计和开发新的特性。DTU化学系的纳米化学组使用一种新的非传统技术,帮助我们开创了一个全新的“超小型”化学和物理化学世界,这对未来技术的发展有很重要的作用。目前他们正在做一个叫做SAMENS的项目,目的是处理分析溶液中的纳米颗粒。
纳米化学组的SAMENS项目(糖为基础的金属纳米结构合成方法)的主要目标是开发一种新颖的纳米结构。这些纳米结构由非常小的(例如,小于几纳米)金属和金属氧化物纳米颗粒、核壳异质纳米结构的金属和金属氧化物和高度各向异性的纳米结构构成,他们可以通过许多方法进行表征,并应用于电化学和电催化领域。这项研究是建立在强大的“绿色”基础上(例如,无害的化学物质,水环境和温和的合成条件),并且在纳米毒理学中也有应用。纳米结构特性主要取决于颗粒的尺寸和形状,因此准确掌握这些参数对我们来讲是非常关键的。
在这个项目中使用了几种表征尺寸和形状的技术。这些包括TEM, AFM, STM, UV-Vis, SEM 和Zetasizing。zui近,又使用了一套NanoSight系统,它提供了一种从颗粒到颗粒的纳米颗粒追踪分析技术——NTA。作为zui早使用这套系统的用户,DTU化学系纳米化学组的Christian Engelbrekt,介绍了使用此系统进行研究的感受:
“从我的经验来看,NTA优于大多数纳米表征技术并可与其他技术互补。与溶液中的其他光散射技术相比,NTA用户可以得到更接近原始数据的数据。这为分析和解释实验结果提供了强有力的基础。当处理混合和各向异性纳米结构时,这一点尤为重要,因为它需要非常仔细的数据分析工作。其他技术都是基于晒干或固定的样品,这对解释实验结果带来了其他的难题。而且我们还经常观察涂层的纳米结构,利用NTA,我们可以“看到”整体的尺寸,包括涂层,而用TEM方法时则是做不到的。NTA的其他优势有处理速度快且运行成本低廉等等。”
查找关于公司的信息和了解更多使用NanoSight的*的纳米颗粒追踪分析仪的颗粒表征方案,请访问www.nanosight.com,通过简单注册即可订阅公司的电子通讯。

DTU化学系的Christian Engelbrekt正在讨论他的NanoSightNTA数据

关于NanoSight
NanoSight可在一台仪器上集成世界上zui灵活和行之有效的多参数纳米颗粒分析。
NanoSight的“纳米颗粒追踪分析技术” (NTA)可以探测和观察液体中的纳米颗粒群体的尺寸,zui小可达10nm,这取决于材料,它是通过直接观察颗粒对激光的散射,来测量每个颗粒的尺寸。此外,只要对需要测量的颗粒进行合适的标记,NanoSight就可以在复杂的背景悬浮颗粒中测量这些标记过的颗粒的浓度和荧光模式。Zeta电动势测量评估粒子的表面电荷。NTA可以为纳米颗粒研究提供高分辨率的颗粒尺寸分布,还可以为验证颗粒运动遵守布朗运动规律提供信息丰富的视频文件,因此,NTA的particle by particle方法超越了传统的光散射和其他技术。
NanoSight同时多参数表征测量的特点,可以满足复杂生物系统的要求,因此它广泛用于药物输送系统和病毒疫苗的开发及纳米毒理学中。这种实时数据可以洞察到蛋白质聚集的动力学和其他在定性和定量方面取决于时间的现象。纳米泡囊(外切体)和微米泡囊的探测和研制方面的研究已经证明,NanoSight在生物诊断方面发挥着越来越重要的作用。
NanoSight已经在安装了超过400套系统,用户包括BASF, GlaxoSmithKline, Merck, Novartis, Pfizer,宝洁公司, 罗氏公司和联合利华公司,以及各个zui杰出的大学和科研院所。已经有超过300篇第三方文章引用了NanoSight的实验结果,这验证了NanoSight技术的可信度,巩固了NanoSight在纳米颗粒表征方面的地位。如需了解更多信息,请访问www.nanosight.com。

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