Ynlieding
Sintrifugaasje is in breed brûkte technyk op it mêd fan nanotechnology om ferskate nanopartikels te skieden op basis fan har eigenskippen, lykas grutte, foarm en tichtheid. Oplosbere nanopartikels foarmje spesifyk in unike útdaging fanwegen har fermogen om op te lossen of te fersprieden yn in floeiber medium. Dit artikel giet yn op 'e tapassing fan sintrifugaasje by de skieding fan oplosbere nanopartikels en ûndersiket de ferskate strategyen dy't brûkt wurde om effisjinte skieding te berikken.
Sintrifugaasje begripe
Sintrifugaasje is in proses dat gebrûk makket fan sintrifugale krêft om dieltsjes yn in heterogeen mingsel te skieden. It giet om it draaien fan in stekproef mei hege snelheden, wêrtroch dieltsjes sedimintearje op basis fan har massa. It prinsipe efter sintrifugaasje is dat tichtere dieltsjes rapper delslaan en in pellet foarmje op 'e boaiem fan' e buis, wylst lichtere dieltsjes yn 'e supernatant bliuwe.
1. Tradisjonele sintrifugaasjetechniken
Yn 'e kontekst fan it skieden fan oplosbere nanopartikels kinne tradisjonele sintrifugaasjetechniken gjin befredigjende resultaten opleverje. Om't oplosbere nanopartikels de neiging hawwe om op te lossen of te fersprieden yn it floeibere medium, kin it lestich wêze om se effektyf te sedimintearjen. Ferskate oanpassingen oan konvinsjonele sintrifugaasjemetoaden binne lykwols ûntwikkele om dit probleem oan te pakken.
2. Sintrifugaasje mei tichtheidsgradiënt
Dichtheidsgradiënt-sintrifugaasje is in technyk dy't in soad brûkt wurdt om dieltsjes mei ferlykbere tichtheden te skieden. Yn it gefal fan oplosbere nanopartikels kin it tichtheidsmedium oanpast wurde om oerien te kommen mei de winske tichtheid fan 'e doeldieltsjes. Troch it stekproef foarsichtich oer in foarfoarme tichtheidsgradiënt te lizzen, kinne de nanopartikels skieden wurde neffens har tichtheden as se migrearje nei har lykwichtsposysjes binnen it medium.
3. Grutte-útslutingschromatografy (SEC)
Grutte-útslutingschromatografy (SEC), ek wol bekend as gelfiltraasjechromatografy, is in populêre metoade dy't brûkt wurdt om molekulen of dieltsjes te skieden op basis fan har grutte. Yn it gefal fan oplosbere nanopartikels kin SEC oanpast wurde om nanopartikels effektyf te skieden op basis fan har hydrodynamyske grutte. De lytsere nanopartikels soene de poaren fan 'e stasjonêre faze penetrearje, wat liedt ta in langere retinsjetiid, wylst de gruttere nanopartikels rapper elûearje soene.
4. Ultrasentrifugaasje
Ultrasentrifugaasje is in avansearre foarm fan sintrifugaasje dy't hegere snelheden en langere rintiden omfettet as konvinsjonele oanpakken. Dizze technyk kin brûkt wurde om oplosbere nanopartikels te skieden troch de tapaste sintrifugale krêft oan te passen en de rintiid te optimalisearjen. Troch de optimale omstannichheden te finen, kinne oplosbere nanopartikels effektyf skieden wurde op basis fan har sedimintaasjekoëffisiënten, wêrtroch't effisjint sammeljen fan doelgerichte nanopartikels mooglik is.
5. Ultrasentrifugaasje mei tichtheidsgradiënt
Tichtheidsgradiënt-ultrasintrifugaasje kombinearret de prinsipes fan tichtheidsgradiënt-sentrifugaasje en ultrasentrifugaasje om oplosbere nanopartikels te skieden. In tichtheidsgradiënt wurdt oprjochte mei in gaadlik medium, en it stekproef wurdt der boppe-op laachd. Ultrasentrifugaasje wurdt dan útfierd om de nanopartikels te skieden op basis fan har tichtheid en hege-resolúsje fraksjonaasje te berikken. Dizze technyk makket presys skieding fan ferskate grutte of soarten nanopartikels yn in oplosbere foarm mooglik.
Konklúzje
Sintrifugaasjetechniken hawwe har ûnskatber weardefol bewiisd by it skieden fan ferskate nanopartikels, ynklusyf oplosbere nanopartikels. Troch tradisjonele sintrifugaasjeoanpakken oan te passen, hawwe ûndersikers de útdagings dy't ferbûn binne mei de oplosberens fan nanopartikels oerwinne kinnen en effisjinte skieding berikke kinnen. Tichtheidsgradiënt-sentrifugaasje, grutte-útslutingschromatografy, ultrasentrifugaasje en tichtheidsgradiënt-ultrasentrifugaasje binne ûnder de ferskate strategyen dy't brûkt wurde om oplosbere nanopartikels effektyf te skieden. Dizze techniken meitsje de wei frij foar fierdere foarútgong en tapassingen fan nanotechnology yn ferskate fjilden, fariearjend fan medisinen oant miljeuwittenskip.
.