RU2556285C1 - Способ измерения геометрических параметров несферических частиц в жидкости по деполяризованному динамическому рассеянию света и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ измерения геометрических параметров несферических частиц в жидкости по деполяризованному динамическому рассеянию света и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2556285C1
RU2556285C1 RU2014104701/28A RU2014104701A RU2556285C1 RU 2556285 C1 RU2556285 C1 RU 2556285C1 RU 2014104701/28 A RU2014104701/28 A RU 2014104701/28A RU 2014104701 A RU2014104701 A RU 2014104701A RU 2556285 C1 RU2556285 C1 RU 2556285C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radiation
scattered radiation
light scattering
dynamic light
depolarized
Prior art date
Application number
RU2014104701/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Давидович Левин
Екатерина Александровна Шмыткова
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ" (ФГУП "ВНИИОФИ")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное унитарное предприятие "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ" (ФГУП "ВНИИОФИ") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ" (ФГУП "ВНИИОФИ")
Priority to RU2014104701/28A priority Critical patent/RU2556285C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2556285C1 publication Critical patent/RU2556285C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к оптическим методам измерения параметров несферических дисперсных частиц, взвешенных в жидкости. Способ заключается в измерении зависимостей интенсивности рассеянного излучения от времени при нескольких положениях поляризационного анализатора, промежуточных между положением, в котором пропускается излучение с линейной поляризацией, совпадающей с поляризацией возбуждающего излучения (VV), и положением, в котором пропускается излучение с поляризацией, перпендикулярной поляризации возбуждающего излучения (VH). Изобретение позволяет уйти от необходимости измерения очень слабых оптических сигналов, характерных для интенсивности рассеянного излучения при поляризации VH. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике, к оптическим методам измерения параметров несферических дисперсных частиц, взвешенных в жидкости. Оно может быть использовано для определения геометрических параметров несферических наночастиц, например нанострежней или нанотрубок, предназначенных для использования в нанокомпозитных материалах, а также для биомедицинских нанотехнологий.
Для частиц, форма которых близка к цилиндрической, такими параметрами могут быть длина, диаметр и аспектное отношение (отношение диаметра к длине). Для определения этих параметров известен метод деполяризованного динамического рассеяния света (ДДРС) [1]. Этот метод использует эффект частичной деполяризации линейно поляризованного излучения при его рассеянии несферическими частицами. Он предполагает фокусировку линейно-поляризованного лазерного излучения в малом объеме исследуемой жидкости (менее 1 мм3) для возбуждения рассеяния, сбор рассеянного излучения и измерение зависимости его интенсивности от времени. Обычно возбуждающее излучение поляризовано в вертикальной плоскости (поляризация V). В состав системы сбора рассеянного излучения входит поляризационный анализатор, который последовательно настраивается на два фиксированных положения, в одном из которых пропускается излучение с линейной поляризацией, совпадающей с поляризацией возбуждающего (VV), а в другом - излучение с поляризацией, перпендикулярной поляризации возбуждающего излучения (VII). Затем для зарегистрированных зависимостей интенсивности рассеянного излучения от времени определяется автокорреляционные функции (АКФ) GVV(τ) и GVH(τ), где τ - время задержки АКФ. Для этих АКФ находятся скорости затухания, по которым вычисляются коэффициенты трансляционной и ротационной диффузии наночастиц Dtr и Drot, а по их значениям могут быть найдены длина частиц L и диаметр d. В качестве примеров можно привести использование метода ДДРС для измерения геометрических параметров золотых наночастиц [1-2] и углеродных нанотрубок [3-4]. Общим недостатком методов, изложенных в этих и других работах, где описан метод ДДРС, является необходимость измерения очень слабых оптических сигналов при регистрации компоненты VH (деполяризованной составляющей рассеянного излучения). При таких измерениях приходится использовать достаточно мощные лазеры (десятки и сотни милливатт) для возбуждения рассеяния, что увеличивает габариты и энергопотребление измерительной установки. Кроме того, мощное лазерное излучение может вызвать нежелательные фотохимические процессы в некоторых образцах (особенно в образцах биологического происхождения). Если ограничивать мощность используемого лазера, то приходится сталкиваться с возрастающим влиянием на результаты измерений различных шумов (паразитного рассеяния лазерного излучения на стенках кюветы и элементах оптической системы, темпового тока фотоприемника и т.п.).
Наиболее близким к заявляемому является способ измерения геометрических параметров несферических наночастиц по ДДРС в реализации, описанной в работе [2] применительно к золотым наностержням. Очень похожий метод, также применительно к золотым наностержням, описан в работе [1].
Для возбуждения рассеяния используется гелий-неоновый лазер, в составе системы сбора рассеянного излучения в качестве поляризационного анализатора применялась призма Глана-Томпсона, которая устанавливалась в два фиксированных положения, соответствующих пропусканию поляризаций VV и VH. Для каждой из этих поляризаций измерялись зависимости интенсивности рассеянного излучения от времени, по которым специальной компьютерной программой вычислялись АКФ g 1 V V ( τ )
Figure 00000001
и g 1 V H ( τ )
Figure 00000002
. Здесь g 1 V V ( τ )
Figure 00000003
и g 1 V H ( τ )
Figure 00000004
- нормированные АКФ по амплитуде электрического поля световой волны рассеянного излучения; их иногда называют АКФ первого порядка, в отличие от АКФ по интенсивности, которые называют АКФ второго порядка. АКФ первого и второго порядка связаны между собой простыми соотношениями.
Вычисленные АКФ первого порядка аппроксимировались формулами
Figure 00000005
Figure 00000006
при этом A+B=1.
Амплитуды A и B и скорости затухания флуктуации Гtr и Гrot подбираются как подгоночные параметры, с помощью специального математического алгоритма. Этот алгоритм обеспечивает подбор таких значений параметров, при которых АКФ, описываемые формулами (1-2), наилучшим образом совпадали бы с экспериментально зарегистрированными. По определенным таким образом скоростям затухания флуктуации Гrt и Гrot находятся коэффициенты трансляционной и ротационной диффузии Dtr и Drot по формулам:
Figure 00000007
Figure 00000008
Здесь q - волновой вектор рассеянного излучения.
Figure 00000009
где n - показатель преломления жидкости, в которой взвешены рассеивающие частицы, θ - угол рассеяния, λ - длина волны лазерного излучения, возбуждающего рассеяние.
По найденным значениям коэффициентов диффузии вычислялись длина и диаметр наностержней.
Данной реализации метода ДДРС также присущ отмеченный выше недостаток, связанный с малым количеством света при регистрации компоненты VH; для получения при таком уровне сигнала приемлемого отношения сигнал-шум пришлось существенно увеличить время измерения. Несмотря на использование для возбуждения рассеянного излучения достаточно мощного лазера (35 мВт), для регистрации компоненты VH требовалось 20 минут [1].
Целью изобретения является совершенствование метода деполяризованного динамического рассеяния света, связанное с уходом от необходимости измерения очень слабых оптических сигналов, характерных для интенсивности рассеянного излучения при поляризации VH, т.е. для одного из крайних положений поляризационного анализатора. Эта цель достигается за счет измерения зависимостей интенсивности рассеянного излучения от времени при нескольких положениях поляризационного анализатора, промежуточных между VH и VV, т.е. при различных соотношениях поляризованной и деполяризованной компонентами рассеянного излучения, а также в положении VV. Схема измерений показана на Фиг.1. На этой схеме показан, в частности, угол φ - угол поворота поляризационного анализатора в системе сбора рассеянного излучения (в данном случае, призмы Глана-Томсона), значение которого меняется от 0° при положении VV до 90° при положении VH. На схеме 1 - источник излучения (лазер), 2 - кювета с образцом, 3 - поляризационный анализатор (призма Глана-Томпсона), 4 - детектор излучения.
Для обработки данных авторами получена формула, позволяющая аппроксимировать АКФ при произвольном положении поляризационного анализатора (т.е. при произвольном значении угла φ).
Figure 00000010
В отличие от формулы (2) параметры A и B уже не являются константами, а зависят от угла φ. Эти зависимости описывается формулами
Figure 00000011
Figure 00000012
Заявляемый способ предусматривает измерение зависимостей от времени интенсивности рассеянного излучения при нескольких значениях угла φ, выбранных в интервале 0≤φ<90°. При этом измерение при угле φ=90°, соответствующем поляризации VH, т.е. при минимальном количестве рассеянного света, не проводится. Рассеянное излучение, измеренное при угле φ=0, содержит только поляризованную компоненту, а при остальных углах в интервале 0<φ<90°, обе компоненты, поляризованную и деполяризованную, в различных соотношениях.
Обработка экспериментальных данных заключается в подборе параметров A(0). C, Гtr и Гrot для набора АКФ, измеренных при различных значениях угла φ. Подбор (подгонка) осуществляется таким образом, чтобы различие АКФ, вычисленных по формулам (6-8), от измеренных при соответствующих значениях угла φ было бы минимальным. Подбор может быть произведен, например, с использованием пакета программ компьютерной математики Matlab.
По найденным таким образом значениям Гtr и Гrot вычисляются с помощью формул (3) и (4) коэффициенты трансляционной диффузии, а по ним находятся диаметр и длина несферических частиц, взвешенных в жидкости.
Экспериментальные данные
Для проверки предложенного способа были проведены измерения геометрических параметров (диаметра и длины) многослойных углеродных нанотрубок в водной суспензии. Измерения проводились на анализаторе размеров наночастиц АРН-2, разработанном ФГУП «ВНИИОФИ». Схема сбора рассеянного излучения этого анализатора была реализована таким образом, чтобы обеспечить возможность устанавливать имеющийся в системе сбора рассеянного излучения поляризационный анализатор (призму Плана-Томпсона), в промежуточные положения, соответствующие различным значениям угла φ между направлениями линейной поляризации возбуждающего и собираемого рассеянного излучения в интервале 0°<φ<90°.
Конкретные измерения были произведены при угле рассеяния θ=90° (см. Фиг.1) и значениях угла φ 0°, 58°, 71°, 77° и 83,5°.
Для каждого из этих положений были проведены измерения зависимости от времени интенсивности рассеянного излучения и вычислены автокорреляционные функции полученных зависимостей. Начальные, наиболее информативные участки этих функций в полулогарифмическом масштабе показаны на Фиг.2.
По этим АКФ в среде Matlab с использованием формул (6-8) были определены значения скоростей затухания Гtr и Гrot - Гtr=3000 с-1 и Гrot=1500 с-1, по которым с помощью формул (3-5) были вычислены значения коэффициентов трансляционной и ротационной диффузии Dtr=4,3*10-12 м2*c-1 и Drot=250 с-1. По полученным значениям коэффициентов диффузии с помощью модели, изложенной в [4], были вычислены геометрические параметры исследованных многослойных нанотрубок - диаметр 18 нм и длина 337 нм.
Хотя настоящее изобретение описано на примере конкретных вариантов его осуществления, для специалистов будут ясны возможности многочисленных модификаций данною изобретения, не выходящие за границы объема его правовой охраны, определяемого прилагаемой формулой.
Источники информации
1. Rodriguez-Fernandez J. Dynamic Light Scattering of Short Au Rods with Low Aspect Ratios // J. Phys. Chem. C.2007. V.111. P.5020-5025.
2. Glidden M. e.a. Characterizing Gold Nanorods in Solution Using Depolarized Dynamic Light Scattering // J. Phys. Chem. C.2012. V.116. P.8128-8137.
3. Shetty A.M. e.a. Multiangle Depolarized Dynamic Light Scattering of Short Functionalized Single-Walled Carbon Nanotubes // J. Phys. Chem. C.2009. V.113. №17. P.7129-7133.
4. Badaire S. e.a. In Situ Measurements of Nanotube Dimensions in Suspensions by Depolarized Dynamic Light Scattering // Langmuir. 2004. №20. P.10367-10370.

Claims (3)

1. Способ измерения геометрических параметров частиц в жидкости по деполяризованному динамическому рассеянию света, заключающийся в том, что в малом объеме исследуемой жидкости фокусируют линейно-поляризованное лазерное излучение, измеряют зависимости от времени интенсивности излучения, рассеянного этим объемом, при различных поляризациях рассеянного излучения, для каждой из этих зависимостей определяют автокорреляционные функции, отличающийся тем, что измеряют зависимости от времени интенсивности рассеянного излучения, содержащего в различных соотношениях поляризованную и деполяризованную компоненты, по этим данным с помощью математической зависимости вычисляют скорости затухания автокорреляционных функций поляризованной и деполяризованной компонент, коэффициенты трансляционной и ротационной диффузии и геометрические параметры несферических частиц.
2. Устройство для измерения деполяризованного динамического рассеяния света, состоящее из источника линейно-поляризованного лазерного излучения, фокусирующей линзы, кюветы с образцом, системы сбора рассеянного излучения с поляризационным анализатором, отличающееся тем, что поляризационный анализатор может устанавливаться в различные промежуточные положения, каждое из которых соответствует определенному углу между направлениями линейной поляризации возбуждающего и собираемого рассеянного излучения.
3. Устройство по п.2, отличающееся тем, что в качестве системы сбора рассеянного излучения с поляризационным анализатором используют призму Глана-Томпсона.
RU2014104701/28A 2014-02-11 2014-02-11 Способ измерения геометрических параметров несферических частиц в жидкости по деполяризованному динамическому рассеянию света и устройство для его осуществления RU2556285C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014104701/28A RU2556285C1 (ru) 2014-02-11 2014-02-11 Способ измерения геометрических параметров несферических частиц в жидкости по деполяризованному динамическому рассеянию света и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014104701/28A RU2556285C1 (ru) 2014-02-11 2014-02-11 Способ измерения геометрических параметров несферических частиц в жидкости по деполяризованному динамическому рассеянию света и устройство для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2556285C1 true RU2556285C1 (ru) 2015-07-10

Family

ID=53538739

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014104701/28A RU2556285C1 (ru) 2014-02-11 2014-02-11 Способ измерения геометрических параметров несферических частиц в жидкости по деполяризованному динамическому рассеянию света и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2556285C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2648889C1 (ru) * 2016-03-10 2018-03-28 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокомолекулярных соединений Российской академии наук Способ контроля эффективности поверхностной обработки углеродных наночастиц для их введения в полимерные материалы и устройство для его реализации
RU2714751C1 (ru) * 2018-12-18 2020-02-19 Федеральное государственное унитарное предприятие "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ" (ФГУП "ВНИИОФИ") Способ оценки агрегации наночастиц в коллоидных растворах

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1548713A1 (ru) * 1988-07-18 1990-03-07 Институт физики АН БССР Способ определени параметров функции распределени частиц по размерам
US5748311A (en) * 1996-03-11 1998-05-05 Hamann; Oliver Apparatus and method of particle geometry measurement by speckle pattern analysis
RU2321840C1 (ru) * 2006-07-03 2008-04-10 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие Всероссийский научно-исследовательский институт Оптико-физических измерений Способ определения параметров частиц, взвешенных в жидкости, по спектрам малоуглового рассеяния света и устройство для его осуществления
JP2008232969A (ja) * 2007-03-23 2008-10-02 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 浮遊粒子状物質測定装置

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1548713A1 (ru) * 1988-07-18 1990-03-07 Институт физики АН БССР Способ определени параметров функции распределени частиц по размерам
US5748311A (en) * 1996-03-11 1998-05-05 Hamann; Oliver Apparatus and method of particle geometry measurement by speckle pattern analysis
RU2321840C1 (ru) * 2006-07-03 2008-04-10 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие Всероссийский научно-исследовательский институт Оптико-физических измерений Способ определения параметров частиц, взвешенных в жидкости, по спектрам малоуглового рассеяния света и устройство для его осуществления
JP2008232969A (ja) * 2007-03-23 2008-10-02 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 浮遊粒子状物質測定装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
GLIDDEN M. et al. Characterizing Gold Nanorods in Solution Using Depolarized Dynamic Light Scattering. J. PHYS. CHEM. C, 2012, v.116, p.8128-8137. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2648889C1 (ru) * 2016-03-10 2018-03-28 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокомолекулярных соединений Российской академии наук Способ контроля эффективности поверхностной обработки углеродных наночастиц для их введения в полимерные материалы и устройство для его реализации
RU2714751C1 (ru) * 2018-12-18 2020-02-19 Федеральное государственное унитарное предприятие "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ" (ФГУП "ВНИИОФИ") Способ оценки агрегации наночастиц в коллоидных растворах

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Agrawal et al. Instruments for particle size and settling velocity observations in sediment transport
RU2525605C2 (ru) Способ и устройство для оптического измерения распределения размеров и концентраций дисперсных частиц в жидкостях и газах с использованием одноэлементных и матричных фотоприемников лазерного излучения
CN101699265A (zh) 动态偏振光散射颗粒测量装置及测量方法
JP5458258B2 (ja) 浮遊物質解析方法及び浮遊物質解析システム
JPWO2007099615A1 (ja) 光学的測定の解析方法
CN101122555A (zh) 基于后向光子相关光谱的高浓度超细颗粒测量装置及方法
US4115699A (en) Apparatus for sensitive detection and quantitative analysis of biological and biochemical substances
RU2556285C1 (ru) Способ измерения геометрических параметров несферических частиц в жидкости по деполяризованному динамическому рассеянию света и устройство для его осуществления
WO2009067043A1 (fr) Procédé de mesure des dimensions de particules dans un liquide et dispositif de mise en oeuvre
CN103163051B (zh) 一种基于磁光调制的偏振光散射测量系统及方法
Levin et al. Nonspherical nanoparticles characterization by partially depolarized dynamic light scattering
Richter et al. Particle sizing using frequency domain photon migration
d'Hondt et al. Acoustical characterisation and monitoring of microbubble clouds
Mostafavi et al. Effect of particle shape on inline particle size measurement techniques
RU2086643C1 (ru) Способ обнаружения живых микроорганизмов
Vanhoudt et al. Experimental comparison of fiber receivers and a pinhole receiver for dynamic and static light scattering
CN111337868B (zh) 一种核自旋纵弛豫时间测量方法
Spiekhout et al. Time-resolved absolute radius estimation of vibrating contrast microbubbles using an acoustical camera
RU84562U1 (ru) Оптоволоконный измеритель распределения размеров и концентраций наночастиц в жидкостях
CN109238964B (zh) 一种传感装置
Kramer et al. Fiber-optic probes as sensors for diffuse backscattering
RU2714751C1 (ru) Способ оценки агрегации наночастиц в коллоидных растворах
RU2499250C1 (ru) Способ анализа многокомпонентных газовых сред
Che et al. Water turbidity detection based on laser scattering‐Raman ratio method
RU2405133C1 (ru) Способ исследования агрегационной способности частиц коллоидной системы