[发明专利]光散射检测器及用于其的方法在审
申请号: | 202310086259.1 | 申请日: | 2019-01-02 |
公开(公告)号: | CN116106267A | 公开(公告)日: | 2023-05-12 |
发明(设计)人: | M.哈尼;M.P.墨菲 | 申请(专利权)人: | MJ科学有限责任公司 |
主分类号: | G01N21/53 | 分类号: | G01N21/53;G01N21/51;G01N15/10;G01N30/74 |
代理公司: | 中国专利代理(香港)有限公司 72001 | 代理人: | 张珺 |
地址: | 美国得*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 散射 检测器 用于 方法 | ||
1.一种用于使用光散射检测器确定溶液中的颗粒的回转半径(Rg)的方法,所述方法包括:
使所述溶液中的所述颗粒穿过样品池中的流动路径,其中所述流动路径具有与引导穿过所述检测器的一部分的光束对准的中心线;
确定针对所述检测器的第一角度的角归一化因子(Nθ1),其中所述第一角度相对于所述中心线为大约90°或大约170°;
获得所述溶液中的所述颗粒在所述第一角度处的第一散射强度(Iθ1);
获得所述溶液中的所述颗粒在第二角度处的第二散射强度(Iθ2),其中所述第二角度大于0°到小于90°;
利用所述第一散射强度(Iθ1)、所述第二散射强度(Iθ2)以及针对所述第一角度的所述角归一化因子(Nθ1)确定第一颗粒散射因子(Pθ1);
绘制角不对称图表,其中所述角不对称图表包括所述第一颗粒散射因子(Pθ1);
将线拟合到所述角不对称图表;
确定所述线在所述线上的选定地点处的斜率;
从所述线的所述斜率确定所述溶液中的所述颗粒的所述回转半径(Rg);以及
输出所述回转半径。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,确定针对所述检测器的第一角度的角归一化因子(Nθ1)包括:
使所述溶液中的多个已知颗粒中的各个穿过所述样品池的所述流动路径;
获得所述溶液中的所述多个已知颗粒中的各个在所述第一角度处以及在所述第二角度处的散射强度值;以及
利用所述多个已知颗粒中的各个在所述第一角度处的所述散射强度值与所述多个已知颗粒中的各个在所述第二角度处的所述散射强度值的比率相对于所述溶液中的所述多个已知颗粒中的各个的相应的重均分子量的图表,确定针对所述第一角度的所述角归一化因子(Nθ1)。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述溶液中的所述多个已知颗粒中的各个具有已知分子量。
4.根据权利要求1至3中的任一项所述的方法,其特征在于,所述第一颗粒散射因子(Pθ1)呈的形式,
其中:
Iθ1为所述溶液中的所述颗粒在所述第一角度处的所述散射强度;
Iθ2为所述溶液中的所述颗粒在所述第二角度处的所述散射强度;以及
Nθ1为针对所述第一角度的所述角归一化因子。
5.根据前述权利要求1至4中的任一项所述的方法,其特征在于,绘制所述角不对称图表包括:
绘制平面上的第一点,所述第一点包括第一坐标和第二坐标,其中所述第一点的所述第一坐标为所述第一颗粒散射因子(Pθ1),并且其中所述第一点的所述第二坐标呈的形式,
其中:
n0为所述溶液的折射率;
θ1为所述第一角度;以及
λ为所述光束的波长。
6.根据权利要求1至5中的任一项所述的方法,其特征在于,所述角不对称图表的所述线为直线。
7.根据权利要求1至6中的任一项所述的方法,其特征在于,所述溶液中的所述颗粒的所述回转半径(Rg)小于10nm。
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