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通過氦氣中的脈沖激光燒蝕制造超細(xì)金和納米粒度儀,并且通過采用低壓差分遷移率分析儀(LP-DMA)的靜電尺寸選擇技術(shù)選擇性地分選直徑為2-15nm的NP。在NP的分類中,產(chǎn)生了幾個金NP或雙電荷NP的鏈以及單電荷球形NP。使用LP-DMA進(jìn)行形態(tài)選擇,使用這樣的關(guān)系,其中球形NP鏈的橫截面由直徑和長度的乘積控制,而不是由直徑的平方?jīng)Q定。在約100K的阻塞溫度以下,直徑為3.1nm的Ni NP表現(xiàn)出鐵磁性。
高分辨率DMA需要數(shù)百l / min的鞘氣流Q來分類1nm顆粒,以前沒有在適當(dāng)?shù)腝值(幾十l / min)下進(jìn)行檢查和優(yōu)化,以便將粒子分類到10nm以上。在這里,我們研究了Halfmini DMA的分辨率?(基于傳遞函數(shù)的相對寬度),樣品流速q> 1 l / min。用作測試氣溶膠的電荷減少的電噴射卵清蛋白具有可精確確定的高斯遷移率分布,其將可測量的limits限制為至多25-30。然而,通過將測量的峰寬與蛋白質(zhì)的遷移率分布的卷積與與有限q i / Q比率相關(guān)聯(lián)的三角形Knutson-Whitby分布進(jìn)行比較,納米粒度儀可以精確地探測非理想的DMA響應(yīng)。對于未經(jīng)修改的Halfmini DMA,q與q i / Q值的理想值相差大約為2%,顯示氣溶膠入口流量存在問題。通過增大或減小狹縫寬度,也不通過在與鞘氣合并時軸向重新定向樣品流動射流來消除這種缺陷。通過在入口狹縫的上游引入具有許多穿孔的環(huán),這有利于樣品流在狹縫周邊上的更對稱分布,接近理想值的?值接近q i / Q比率高達(dá)6-12%。這種改進(jìn)(原則上)能夠?qū)Υ笥?0nm的顆粒進(jìn)行分類。
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