国家物理实验室使用NanoSight NTA系统对纳米颗粒进行表征
世界领先的独特纳米颗粒表征技术制造商NanoSight宣布,英国国家物理实验室使用LM-10系统进行纳米颗粒表征研究。
国家物理实验室经常研究新兴技术,以评估其在纳米材料定量表征方面的性能。
纳米粒子是当前激烈的科学研究领域,因为它们是原子和体结构之间的桥梁。国家物理实验室正在协调一个欧洲国家计量研究所网络,以提供新的可追溯标准和程序,以确定纳米颗粒的大小、形状和分布,精度优于1纳米。许多方法包括电子显微镜(SEM和TEM)、动态光散射(DLS)、纳米粒子跟踪分析(NTA)和原子力显微镜(AFM)被用于研究颗粒的大小、形状和物理特性。
作为国家物理实验室材料团队的一员,Alexandre Cuenat博士的任务之一是测量和模拟纳米尺度上的材料相互作用。每种测量技术都有特定的应用,对于像NPL这样的组织来说,了解所有这些技术及其优点和局限性是很重要的。
Cuenat博士认为,与其他技术相比,使用NanoSight公司独特的NTA方法来研究液体中的纳米颗粒具有特别的优势。“坚固性、易用性和可重复性对我们来说都非常重要,因为许多科学家将会使用不同的技术。NTA成像、计数和大小单个粒子的事实意味着它产生了其他方法无法观察到的大小分布。NTA在研究~20nm至1微米颗粒的多分散材料时非常有用。国家物理实验室已经研究了多种校准材料,如氧化锌、二氧化硅、金和银纳米颗粒,即使在观察到样品团聚问题时,我们也成功地对这些材料进行了表征。”
NanoSight从国家物理实验室的这一认可中受益,因为无论是在生命科学还是材料应用方面,随着新方法的开发,结果的可追溯性和标准操作实践的发展正成为成功的关键。正如NanoSight首席执行官Jeremy Warren所观察到的,“我们越来越多的用户希望将NTA的使用从研究环境扩展到日常的分析和质量保证测试,因此看到我们的技术在国家物理实验室的应用对我们来说非常重要。”
要了解更多关于纳米颗粒表征使用纳米颗粒跟踪分析,NTA,请访问公司网站(www.nanosight.com),并登记订阅该公司最新一期的电子通讯NanoTrail。
国家物理实验室经常研究新兴技术,以评估其在纳米材料定量表征方面的性能。
纳米粒子是当前激烈的科学研究领域,因为它们是原子和体结构之间的桥梁。国家物理实验室正在协调一个欧洲国家计量研究所网络,以提供新的可追溯标准和程序,以确定纳米颗粒的大小、形状和分布,精度优于1纳米。许多方法包括电子显微镜(SEM和TEM)、动态光散射(DLS)、纳米粒子跟踪分析(NTA)和原子力显微镜(AFM)被用于研究颗粒的大小、形状和物理特性。
作为国家物理实验室材料团队的一员,Alexandre Cuenat博士的任务之一是测量和模拟纳米尺度上的材料相互作用。每种测量技术都有特定的应用,对于像NPL这样的组织来说,了解所有这些技术及其优点和局限性是很重要的。
Cuenat博士认为,与其他技术相比,使用NanoSight公司独特的NTA方法来研究液体中的纳米颗粒具有特别的优势。“坚固性、易用性和可重复性对我们来说都非常重要,因为许多科学家将会使用不同的技术。NTA成像、计数和大小单个粒子的事实意味着它产生了其他方法无法观察到的大小分布。NTA在研究~20nm至1微米颗粒的多分散材料时非常有用。国家物理实验室已经研究了多种校准材料,如氧化锌、二氧化硅、金和银纳米颗粒,即使在观察到样品团聚问题时,我们也成功地对这些材料进行了表征。”
NanoSight从国家物理实验室的这一认可中受益,因为无论是在生命科学还是材料应用方面,随着新方法的开发,结果的可追溯性和标准操作实践的发展正成为成功的关键。正如NanoSight首席执行官Jeremy Warren所观察到的,“我们越来越多的用户希望将NTA的使用从研究环境扩展到日常的分析和质量保证测试,因此看到我们的技术在国家物理实验室的应用对我们来说非常重要。”
要了解更多关于纳米颗粒表征使用纳米颗粒跟踪分析,NTA,请访问公司网站(www.nanosight.com),并登记订阅该公司最新一期的电子通讯NanoTrail。