RU2586938C1 - Способ определения оптических свойств наночастиц - Google Patents
Способ определения оптических свойств наночастиц Download PDFInfo
- Publication number
- RU2586938C1 RU2586938C1 RU2014148868/28A RU2014148868A RU2586938C1 RU 2586938 C1 RU2586938 C1 RU 2586938C1 RU 2014148868/28 A RU2014148868/28 A RU 2014148868/28A RU 2014148868 A RU2014148868 A RU 2014148868A RU 2586938 C1 RU2586938 C1 RU 2586938C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- nanoparticles
- scattering
- light
- optical properties
- absorption
- Prior art date
Links
- 239000002105 nanoparticle Substances 0.000 title claims abstract description 36
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 19
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 title claims abstract description 17
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 claims abstract description 13
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims abstract description 13
- 238000009826 distribution Methods 0.000 claims abstract description 10
- 238000012546 transfer Methods 0.000 claims abstract description 6
- 238000002834 transmittance Methods 0.000 claims description 19
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 abstract description 6
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 6
- 238000005259 measurement Methods 0.000 abstract description 5
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 3
- 239000000523 sample Substances 0.000 description 18
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 15
- 239000002082 metal nanoparticle Substances 0.000 description 7
- VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N n-Hexane Chemical compound CCCCCC VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 5
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 238000000149 argon plasma sintering Methods 0.000 description 5
- TZRXHJWUDPFEEY-UHFFFAOYSA-N Pentaerythritol Tetranitrate Chemical compound [O-][N+](=O)OCC(CO[N+]([O-])=O)(CO[N+]([O-])=O)CO[N+]([O-])=O TZRXHJWUDPFEEY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 4
- 230000014509 gene expression Effects 0.000 description 4
- 238000005286 illumination Methods 0.000 description 4
- 238000000342 Monte Carlo simulation Methods 0.000 description 3
- 239000000026 Pentaerythritol tetranitrate Substances 0.000 description 3
- 230000008033 biological extinction Effects 0.000 description 3
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 description 3
- 230000031700 light absorption Effects 0.000 description 3
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 3
- 229960004321 pentaerithrityl tetranitrate Drugs 0.000 description 3
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 3
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 3
- 239000013060 biological fluid Substances 0.000 description 2
- 239000012472 biological sample Substances 0.000 description 2
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 2
- 239000013078 crystal Substances 0.000 description 1
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 230000000877 morphologic effect Effects 0.000 description 1
- 238000004848 nephelometry Methods 0.000 description 1
- 230000000704 physical effect Effects 0.000 description 1
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 1
- 238000005316 response function Methods 0.000 description 1
- 238000012216 screening Methods 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 238000004611 spectroscopical analysis Methods 0.000 description 1
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 1
- 238000004879 turbidimetry Methods 0.000 description 1
- 238000009827 uniform distribution Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/17—Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
- G01N21/47—Scattering, i.e. diffuse reflection
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B82—NANOTECHNOLOGY
- B82B—NANOSTRUCTURES FORMED BY MANIPULATION OF INDIVIDUAL ATOMS, MOLECULES, OR LIMITED COLLECTIONS OF ATOMS OR MOLECULES AS DISCRETE UNITS; MANUFACTURE OR TREATMENT THEREOF
- B82B1/00—Nanostructures formed by manipulation of individual atoms or molecules, or limited collections of atoms or molecules as discrete units
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01J—MEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
- G01J1/00—Photometry, e.g. photographic exposure meter
- G01J1/02—Details
- G01J1/04—Optical or mechanical part supplementary adjustable parts
- G01J1/0407—Optical elements not provided otherwise, e.g. manifolds, windows, holograms, gratings
- G01J1/0474—Diffusers
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Nanotechnology (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области оптических измерений и касается способа определения оптических свойств наночастиц. Измерения проводят с использованием фотометрического шара. Коэффициент пропускания света и сумму коэффициентов пропускания и отражения света определяют с использованием аналитического решения уравнения переноса излучения в слое среды. Для определения коэффициентов эффективности рассеяния и поглощения излучения, а также фактора анизотропии индикатрисы рассеяния используют гистограмму распределения наночастиц по размерам. Технический результат заключается в обеспечении возможности раздельного определения оптических свойств наночастиц, связанных с поглощением и рассеянием света. 4 ил.
Description
Изобретение относится к области измерения оптических свойств наночастиц металлов, обладающих светорассеивающими и светопоглощающими свойствами, в оптически прозрачной матрице вещества.
Актуальность данной темы объясняется тем, что на оптические свойства наночастиц металла в оптически прозрачной матрице вещества влияет не только природа металла, но и размерные, морфологические и структурные характеристики наночастиц. При типично используемых концентрациях наночастиц становится значительным эффект многократного рассеяния света, влияющий на их оптические свойства. Сложность определения оптических свойств связана с одновременным наличием эффектов рассеяния и поглощения излучения, которые невозможно разделить при классической методике получения спектров экстинкции.
Основными параметрами, определяемыми из экспериментальных данных спектроскопии светорассеивающих систем, являются коэффициенты эффективности рассеяния и поглощения излучения, а также фактор анизотропии индикатрисы рассеяния.
Известно устройство для оценки физических свойств капельных проб биологических жидкостей [1], направленное на получение информации об оптических и геометрических параметрах жидких биологических сред, сформированных в форме лежащей капли. Реализован способ построения углового распределения интенсивности в приложении к исследованиям индикатрисы рассеяния биологических препаратов. Одним из ограничений метода является необходимость использования малых препаратов рассеивающей среды, чтобы можно было использовать приближение однократного рассеяния.
Известны способы измерения интенсивности нерассеянного света после прохождения образца (турбидиметрия); интенсивности света, рассеянного в определенном направлении (нефелометрия); измерения интенсивности диффузионного отражения на некотором расстоянии от области облучения [2]. Поскольку измеряется только одна величина, то метод имеет малую информативность для разделения процессов поглощения и рассеяния. Определенные успехи достигнуты при их использовании в аналитической химии биологических образцов [2, 3].
Хорошо известны способы измерения суммарных интенсивностей отраженного и прошедшего света (нормальная и диффузная компоненты) с использованием фотометрического шара. В рамках способа утрачивается информация об угловом распределении излучения.
При анализе результатов экспериментальных исследований наиболее часто используются диффузионное приближение, теория Кубелка-Мунка и решение уравнения переноса излучения методом Монте-Карло. Диффузионное приближение и теория Кубелка-Мунка применимы лишь в предельном случае очень сильного рассеяния света, и для них могут быть сформулированы только приближенные граничные условия, что может приводить к значительным ошибкам. Метод Монте-Карло часто требует больших вычислительных затрат для достижения необходимой точности. Для устранения данного недостатка в [3] предлагалось использовать заранее рассчитанную методом Монте-Карло функцию отклика, связывающую измеряемые величины с концентрациями окрашенных веществ в биологических образца. В результате достигнута высокая скорость решения обратной задачи. Однако результат был достигнут за счет использования объектов с практически не изменяющимся показателем и индикатрисой рассеяния, что сужает возможности методики.
Таким образом, существующие способы определения параметров светорассеивающих систем являются в основном узкоспециальными и адаптированными к конкретным практическим задачам. Они позволяют определять лишь одну характеристику системы, без четкого экспериментального разделения рассеяния и поглощения.
Предлагаемое изобретение направлено на решение задачи разделения измеренных оптических свойств наночастиц металла в оптически прозрачной матрице вещества, связанных с поглощением и рассеянием света.
Прототипом предлагаемого изобретения является [2].
Поставленная задача решается тем, что в способе определения оптических свойств наночастиц с использованием фотометрического шара коэффициент пропускания света и сумма коэффициентов пропускания и отражения света определяются с использованием аналитического решения уравнения переноса излучения в слое среды, а для определения коэффициентов эффективности рассеяния и поглощения излучения, а также фактора анизотропии индикатрисы рассеяния используется гистограмма распределения наночастиц по размерам.
Способ определения оптических свойств наночастиц реализуется в следующей последовательности: измерение коэффициентов пропускания и суммы коэффициентов отражения и пропускания образцов, содержащих наночастицы металла (с различной толщиной образцов и массовой долей наночастиц), с помощью фотометрического шара; расчет коэффициентов пропускания и суммы коэффициентов отражения и пропускания образцов, содержащих наночастицы металла (с различной толщиной образцов и массовой долей наночастиц), при варьировании коэффициентов эффективности поглощения и рассеяния света и фактора анизотропии с определением данных параметров при сравнении с экспериментальными данными с использованием гистограммы распределения наночастиц по размерам.
На фиг. 1 схематически изображена установка для измерения экспериментальных коэффициента пропускания и суммы коэффициентов пропускания и поглощения с помощью фотометрического шара: 1 - фотометрический шар; 2 - непрозрачная пластина; 3 - оптический детектор; 4 - входное окно; 5 - источник света; 6 - диафрагма; 7 - зеркало; 8 - милливольтметр; 9 - образец.
На фиг. 2 приведена гистограмма распределения наночастиц алюминия по размерам.
На фиг. 3 представлены зависимости коэффициента пропускания (кривые 1, 3) и суммы коэффициентов пропускания и отражения (кривые 2, 4) прессованных образцов пентаэритрит тетранитрата от массовой доли наночастиц алюминия: кривые 1, 2 - экспериментальные данные, кривые 3, 4 - результаты обработки. Толщина образца - 0.013 см.
На фиг. 4 представлены зависимости коэффициента пропускания (кривые 1, 3) и суммы коэффициентов пропускания и отражения (кривые 2, 4) прессованных образцов пентаэритрит тетранитрата от их толщины. Кривые 1, 2 - экспериментальные данные, кривые 3, 4 - результаты обработки. Массовая доля наночастиц алюминия составляет 0.017%.
Измерения оптических свойств наночастиц металлов в оптически прозрачной матрице вещества осуществляются с применением фотометрического шара (фиг. 1). Основным элементом установки служит фотометрический шар 1, оснащенный непрозрачной пластиной 2, экранирующей детектор 3, расположенный напротив входного окна 4 фотометрического шара 1. Для формирования пучка от источника света 5 используется круглая диафрагма 6. Световой пучок направляется на входное окно 4 шара 1 зеркалом 7. Сигнал детектора фиксируется милливольтметром 8. Образец 9 располагается так, чтобы угол между падающим пучком и нормалью к поверхности образца не превышал 5°.
Измерения проводятся следующим образом.
Вначале (в холостом опыте) измеряется освещенность I0 внутри шара 1 без образца. Далее образец 9 (положение 9а) помещается на пути светового пучка на входное окно 4 фотометрического шара 1, измеряется интенсивность светового потока IT и вычисляется коэффициент пропускания Te=IT/I0. После этого образец 9 помещается в центр шара (положение 9б), измеряется суммарная интенсивность отражения и пропускания IT+R и вычисляется сумма коэффициентов отражения и пропускания [T+R]e=IT+R/I0.
Расчет коэффициента поглощения света At, коэффициента отражения Rt света и коэффициента пропускания Tt света для каждого из образцов, характеризуемых толщиной d и массовой долей наночастиц w, осуществляется с использованием аналитического решения уравнения прямой задачи теории переноса излучения, получаемого методом сферических гармоник:
где Λ=Qsca/(Qsca+Qabs) - альбедо однократного взаимодействия кванта света с рассеивающей средой, Qsca - коэффициент эффективности рассеяния, Qabs - коэффициент эффективности поглощения, J=J0(1-Rƒ), J0 - интенсивность падающего на образец излучения, Rƒ=(n-1)2/(n+1)2 - коэффициент отражения нормально падающего света от границы образца, n - показатель преломления среды,
Pm(µ) - многочлены Лежандра, µ=cosθ - косинус сферического угла, R(µ) - угловая зависимость коэффициента отражения света от границы среды, L=kd - безразмерная толщина образца, τ=kx - безразмерная координата, k - линейный показатель экстинкции, Cm(τ) - вклад m-й гармоники в освещенности в точке τ. Линейные показатели поглощения (kabs), рассеяния (ksca) и экстинкции связаны с концентрацией наночастиц следующими выражениями:
где reƒƒ - эффективный радиус наночастицы (максимум гистограммы распределения наночастиц по размерам), С - эффективная концентрация наночастиц (размерность см-3). Эффективная концентрация рассчитывается из массовой доли наночастиц:
где ρ - плотность прозрачной матрицы, ρi - плотность вещества наночастицы, средняя масса наночастицы вычисляется по выражению:
где Ri - радиус наночастиц, Ni - количество наночастиц с радиусом Ri. Ri и Ni определяются из экспериментальной гистограммы.
Вклады гармоник в освещенность вычисляются по выражению:
где матричные элементы:
где xm - коэффициенты разложения индикатрисы рассеяния по многочленам Лежандра. Степень «-1» означает взятие обратной матрицы от матрицы, элементы которой приведены в квадратных скобках, между множителями в квадратных скобках выполняется операция матричного умножения.
где aml - матрица собственных векторов матрицы Apm, γl - вектор соответствующих собственных чисел. Элементы матриц граничных условий N,
, R′,
для верхней и нижней (относительно падающего луча света) границ образца вычисляются по формулам:
Во всех приведенных выражениях векторные и матричные индексы m, l, р изменяются от 0 до N - максимальное количество используемых гармоник. Величина N выбирается исходя из точности аппроксимации индикатрисы рассеяния и углового распределения освещенности на границе ограниченным количеством полиномов Лежандра.
Определение средних коэффициентов эффективности поглощения и рассеяния света наночастицами, а также параметров индикатрисы рассеяния осуществляется при решении обратной задачи теории переноса излучения - минимизацией суммы квадратов отклонений теоретических значений [T+R]t и Rt от экспериментальных [T+R]e и Re, которая берется по всем экспериментальным точкам и нормируется на их количество:
где
- теоретические и экспериментальные значения коэффициентов отражения;
- теоретические и экспериментальные значения суммы коэффициентов отражения и пропускания, М - количество экспериментальных точек (измеренных коэффициентов пропускания Te и суммы коэффициентов отражения и пропускания [T+R]e).
Реализация способа иллюстрируется следующим примером.
Пример. Рассмотрим определение оптических свойств наночастиц алюминия в матрице пентаэритрит тетранитрата (тэн). Средний радиус наночастиц составлял 50 нм, гистограмма распределения по размерам приведена на фиг. 2. Для подготовки образцов в порошок тэна (средний размер зерна 1-2 мкм) добавлялись наночастицы Al до получения нужной массовой доли. Смесь помещалась в гексан и перемешивалась в ультразвуковой ванне для получения равномерного распределения наночастиц в объеме смеси. После этого проводили испарение гексана, сушку смеси и навеску образца необходимой величины. Образцы с применением специальной пресс-формы прессовались в виде таблеток с варьируемой толщиной и диаметром 3±0.01 мм. Полученные образцы были оптически прозрачны и имели плотность, близкую к плотности монокристалла (1.77±0.03 г/см3). Для измерений использовался фотометрический шар с радиусом 10 см, источником излучения являлся лазерный диод (длина волны 643 нм, мощность 5 мВт). Экспериментальная зависимость Re и [T+R]e от массовой доли наночастиц при толщине образца 0.13±0.01 мм представлена на фиг. 3 (кривые 1 и 2 соответственно). Экспериментальная зависимость Re и [T+R]e от толщины образца при массовой доле наночастиц 0.017% приведена на фиг. 4 (кривые 1 и 2 соответственно).
При обработке экспериментальных данных использовалась однопараметрическая индикатриса рассеяния Хеньи-Гринстейна:
где g=〈µ〉 - фактор анизотропии рассеяния, равный среднему косинусу угла рассеяния. При расчете использовалось значение N=15. Минимизация функционала (9) при варьировании параметров Qsca, Qabs и g проводилась методом Нейлдера-Мида. Параметры, при которых достигается наилучшее описание данных эксперимента, составили Qsca=2.49, Qabs=0.58, g=0.199.
Зависимости коэффициента пропускания и суммы коэффициентов пропускания и отражения от толщины образца и массовой доли наночастиц алюминия, рассчитанные при полученных значениях параметров, представлены на фиг. 3 и 4 (кривые 3 и 4 соответственно). Наблюдается хорошее согласие эксперимента и расчета, значение суммы квадратов отклонений, нормированных на число экспериментальных точек, составляет SΔ=1.0841·10-3.
Таким образом, предлагаемый способ определения оптических свойств наночастиц позволяет разделять измеренные оптические свойства наночастиц металла в оптически прозрачной матрице вещества, связанные с поглощением и рассеянием света.
Литература
1. Патент на полезную модель RU №98250, МПК G01N 33/487, опубл. 10.10.2010.
2. Патент RU №2517155, МПК G01N 33/72, опубл. 27.05.2014.
3. Патент RU №2506567, МПК G01N 21/31, А61В 5/1455, опубл. 10.02.2014.
4. Золотарев В.М. Оптические постоянные природных и технических сред / В.М. Золотарев, В.Н. Морозов, Е.В. Смирнова. Л.: Химия, 1984. - 216 с.
Claims (1)
- Способ определения оптических свойств наночастиц с использованием фотометрического шара, отличающийся тем, что коэффициент пропускания света и сумма коэффициентов пропускания и отражения света определяются с использованием аналитического решения уравнения переноса излучения в слое среды, а для определения коэффициентов эффективности рассеяния и поглощения излучения, а также фактора анизотропии индикатрисы рассеяния используется гистограмма распределения наночастиц по размерам.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014148868/28A RU2586938C1 (ru) | 2014-12-03 | 2014-12-03 | Способ определения оптических свойств наночастиц |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014148868/28A RU2586938C1 (ru) | 2014-12-03 | 2014-12-03 | Способ определения оптических свойств наночастиц |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2586938C1 true RU2586938C1 (ru) | 2016-06-10 |
Family
ID=56115703
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014148868/28A RU2586938C1 (ru) | 2014-12-03 | 2014-12-03 | Способ определения оптических свойств наночастиц |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2586938C1 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2688587C1 (ru) * | 2018-07-09 | 2019-05-21 | Акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г. Ромашина" | Способ определения распределения по размерам и концентрации включений в частично прозрачных сильно рассеивающих материалах |
CN114639452A (zh) * | 2022-02-25 | 2022-06-17 | 南京理工大学 | 一种计算量子尺度下纳米颗粒吸收散射特性的方法 |
RU2797775C1 (ru) * | 2022-11-10 | 2023-06-08 | Федеральное государственное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Фундаментальные основы биотехнологии" Российской академии наук" | Способ использования интегрирующей сферы для фотометрической регистрации формирования de novo биогенных наночастиц металлов |
Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6930777B1 (en) * | 2001-04-03 | 2005-08-16 | The Texas A&M University System | Method for characterizing particles in suspension from frequency domain photon migration measurements |
-
2014
- 2014-12-03 RU RU2014148868/28A patent/RU2586938C1/ru active
Patent Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6930777B1 (en) * | 2001-04-03 | 2005-08-16 | The Texas A&M University System | Method for characterizing particles in suspension from frequency domain photon migration measurements |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
WEI AN и др. "Radiative properties of gold nanorod solutions and its temperature distribution under laser irradiation: Experimental investigation", EXPERIMENTAL THERMAL AND FLUID SCIENCE, N 44, 2013 г., стр.409-418;. МЫШКИН В. Ф. и др. "О повышении достоверности решения интегрального уравнения при безотборной диагностике наночастиц", НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ КУБГАУ, N 31(7), 2007 г., стр.1-12. * |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2688587C1 (ru) * | 2018-07-09 | 2019-05-21 | Акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г. Ромашина" | Способ определения распределения по размерам и концентрации включений в частично прозрачных сильно рассеивающих материалах |
CN114639452A (zh) * | 2022-02-25 | 2022-06-17 | 南京理工大学 | 一种计算量子尺度下纳米颗粒吸收散射特性的方法 |
RU2797775C1 (ru) * | 2022-11-10 | 2023-06-08 | Федеральное государственное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Фундаментальные основы биотехнологии" Российской академии наук" | Способ использования интегрирующей сферы для фотометрической регистрации формирования de novo биогенных наночастиц металлов |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Stetefeld et al. | Dynamic light scattering: a practical guide and applications in biomedical sciences | |
Friebel et al. | Determination of optical properties of human blood<? xpp qa?> in the spectral range 250 to 1100 nm using Monte Carlo simulations with hematocrit-dependent effective scattering phase functions | |
Green et al. | Flow cytometric determination of size and complex refractive index for marine particles: comparison with independent and bulk estimates | |
Yahya et al. | Empirical modelling to predict the refractive index of human blood | |
JP2014503195A5 (ru) | ||
Wishard et al. | Dynamic light scattering–an all-purpose guide for the supramolecular chemist | |
Kinnunen et al. | Overview of single-cell elastic light scattering techniques | |
JP2009229239A (ja) | 粒子径測定装置および測定方法 | |
Su et al. | Measurements of light scattering in an integrated microfluidic waveguide cytometer | |
Ignatenko et al. | Applications of Mueller matrix polarimetry to biological and agricultural diagnostics: A review | |
Smith et al. | Validation of an integrated Raman-and angular-scattering microscopy system on heterogeneous bead mixtures and single human immune cells | |
Singh et al. | Discriminating turbid media by scatterer size and scattering coefficient using backscattered linearly and circularly polarized light | |
RU2586938C1 (ru) | Способ определения оптических свойств наночастиц | |
Moutier et al. | Evolution of the scattering properties of phytoplankton cells from flow cytometry measurements | |
Ahmed et al. | Separation of fluorescence and elastic scattering from algae in seawater using polarization discrimination | |
WO2010055280A1 (en) | Determining the particle size distribution of a suspension | |
RU2677703C1 (ru) | Способ измерения концентрации аналита в плазме крови | |
Xie et al. | Analysis of fluorescence simulation and experiments for sea surface oil film based on LIF | |
Goktas et al. | Image‐based flow cytometry and angle‐resolved light scattering to define the sickling process | |
JP7436494B2 (ja) | 液体の光学特性評価の方法 | |
Oelkrug et al. | Comparative Raman study of transparent and turbid materials: models and experiments in the remote sensing mode | |
Szołna-Chodór et al. | Kinetics of red blood cell rouleaux formation studied by light scattering | |
Doubrovski et al. | R and G color component competition of RGB image decomposition as a criterion to register RBC agglutinates for blood group typing | |
Kvaternyuk et al. | Increasing the accuracy of multispectral television measurements of phytoplankton parameters in aqueous media | |
JP3885998B2 (ja) | 光散乱体の屈折率の測定方法 |