Bepaling van het Isoelectric Potentieel van het Punt/Zeta van Polymethylmethacrylate Oppervlakten

Door AZoM

Inhoudstafel

Inleiding
Materiële Vereisten
De Voorbereiding van Reagentia
De Voorbereiding van Autotitrator (DNAT) van DelsaNano
De Voorbereiding van de Cel van de Steekproef
Het Klaarmaken van de Cel van de Steekproef
Zeta Sopt de Montages van de Ontwerper
De Voltooiing van de Analyse
Het Bekijken van Resultaten
Conclusie
Ongeveer Kouter Beckman

Inleiding

Het lastenprofiel van polymethylmethacrylate (PMMA) oppervlakten kan door een aantal processen worden gewijzigd. Sommige van deze processen poetsen met hoogst-gebouwde dunne modder op, bedekken door deposito met een laag of behandelen chemisch oppervlakten. Één essentiële parameter die informatie over veranderingen in het profiel van de oppervlaktelast kan aanbieden is het isoelectric punt.

Het isoelectric punt wordt gedefinieerd als pH waarbij de oppervlakte een neutrale last heeft. Dit punt kan ook als pH worden gedefinieerd waarbij het zeta potentieel van de oppervlakte van positief tot negatief of van negatief in positief verandert.

Weldra, zijn er zeer weinig hulpmiddelen die het isoelectric punt van oppervlakten kunnen bestuderen. De gepatenteerde vlakke oppervlakte potentiële cel van DelsaNano staat toe om deze metingen efficiënt en constant uit te voeren.

Dit artikel bespreekt de methodes betrokken bij het bestuderen van het isoelectric punt van polymethylmethacrylate oppervlakten en toont representatieve gegevens. De algemene voorgestelde benadering en de specifieke procedures kunnen op om het even welke oppervlakte van belang worden toegepast.

Materiële Vereisten

  • DelsaNano C, HC of Z (Beckman Kouter P/Ns A53878, A53879 of A53877).
  • DelsaNano BIJ (Beckman Kouter P/N A53880).
  • Het Handboek van de Gebruiker van DelsaNano.
  • De Deeltjes van de Monitor (Beckman Kouter P/N A54496).
  • De Vlakke Assemblage van de Cel van de Oppervlakte (Beckman Kouter P/N A54117).
  • Hydrochloric Zuur (b.v., Mallinckrodt H613-05).
  • Het Hydroxyde van het Ammonium (b.v. Mallinckrodt 3256-05).
  • DI water.
  • De rangNaCl van het Laboratorium (b.v. Mallinckrodt 7581-12).
  • Zeep (b.v. Micro 90) (Beckman Kouter P/N 8304096).
  • Norm PMMA (Beckman Kouter P/N A99370).
  • Pipetten, bekers, volumetrische cilinders.
  • 30-60 mlspuit.
  • 0.2μm spuitfilters.
  • Vacuüm val met buizenstelsel (facultatieve) snel om te drogen delen.

De Voorbereiding van Reagentia

Elke buret wordt voorbereid en zoals hieronder verklaard gevuld. Na het vullen, worden de buretten tijdelijk afgedekt terwijl autotitrator opstelling voor gebruik is.

De Buis van de Steekproef: 10 mm NaCl = Opgelost 60 mg NaCl in 100 ml van DI water filtreerden.

Buret 1 (gebruiksglas): 0.1M het ZUUR = 25 ml DI water mengde zich met 0.2145 ml van Hydrochloric Zuur.

Buret 2 (gebruiksglas): 0.1M de BASIS = 25 ml DI water mengde zich met 0.163 ml van het Hydroxyde van het Ammonium.

De Voorbereiding van Autotitrator (DNAT) van DelsaNano

De methode van voorbereiding is hieronder vermeld:

  1. Kalibreer de pH meter na de procedure in Bijlage A („Autotitrator“) wordt gedetailleerd van het Handboek van de Gebruiker DelsaNano onder „het Kalibreren van de pH elektrode die“.
  2. Daarna, spoel de elektrode met DI water.
  3. Plaats het zuur en baseer additieven in glasburetten met hun kappen en verbind hen met het verwante buizenstelsel van DNAT (Fig. 1, Lijst 1).
  4. Eerste het vloeibaar-behandelt systeem na de procedure in Bijlage A („Autotitrator“) wordt gegeven van het Handboek van de Gebruiker DelsaNano (onder „Instructie die“). De procedure wordt uitgevoerd herhaaldelijk voor zowel het zuur als basis.

Figuur 1. DNAT.

Lijst 1. DNAT componentenbeschrijving.

NR. Beschrijving
1 pH Elektrode
2 Flesje (plastiek)
3 LEIDEN voor Opruier
4 De Schakelaar van de Opruier
5 LEIDEN voor Titratie
6 Flesje (glas)
7 De Dekking van de Spuit
8 Hoogste Comité
9 De Val van de Luchtbel

De Voorbereiding van de Cel van de Steekproef

Verwijs naar de Cel van de Oppervlakte van de Sectie van het Handboek van de Gebruiker DelsaNano 4.31-vlakke voor Zeta Potentieel (Fig. 2, Lijst 2). De methode van de voorbereiding van de steekproefcel is hieronder vermeld:

  1. Het wordt geadviseerd om latexhandschoenen tijdens deze procedure te dragen om vingerafdrukken op de kwartscellen te vermijden. De elektroden, de kwartscel en het celbuizenstelsel moeten grondig met Micro- 90 of een ander laboratoriumzeep worden schoongemaakt.
  2. Alle celcomponenten moeten grondig met DI water ongeveer één minuut worden gespoeld.
  3. Alle delen moeten grondig droog zijn gebruikend een vacuüm.
  4. De kwartscel en de andere delen van de steekproefcel moeten worden geassembleerd gebruikend de torsiemoersleutel om de noten aan te halen. De bovenkant moet van de steekproefcel worden verlaten. Het is niet beter aan over aanhaalt aangezien dit kwartscel het barsten kan veroorzaken.
  5. De PMMA vlakke oppervlaktenorm wordt dan geopend en met DI water vanaf de inbegrepen instructies gespoeld.
  6. De vlakke oppervlaktenorm wordt geplaatst in de steekproefcel.
  7. Een Teflonwig wordt geplaatst bovenop de vlakke oppervlaktenorm.
  8. De bovenkant wordt geplaatst op de steekproefcel en de noten worden aangehaald met de torsiemoersleutel. Het is belangrijk niet aan over aanhaalt aangezien dit het barsten van de kwartscel kan veroorzaken.
  9. De duim en de klep die de steekproef op zijn plaats beveiligt worden aangehaald.

Figuur 2. De Vlakke Zeta van de Oppervlakte Potentiële Cel.

Lijst 2. De Vlakke Zeta van de Oppervlakte Potentiële beschrijving van de componenten van de Cel.

NR. Beschrijving
1 Elektrode (2)
2 De Houder van de Cel
3 O-ring (4)
4 Het Blok van de Cel
5 Verbinding van de Cel, doorzichtige (2)
6 Het Verzegelende Blok van de Steekproef
7 De Buis van het Silicone
8 Stop (2)
9 De Montage van Luer
10 Het Bevestigen van Noot (12)
11 Teflon Blad (en het Blad van het Silicone)
12 De Vlakke Cel van de Oppervlakte
13 Het Bevestigende Blok van de Steekproef
14 Decompressie GLB, O-ring
15 Vastklemmende Knop

Het Klaarmaken van de Cel van de Steekproef

De methode om de steekproefcel klaar te maken is hieronder vermeld (Fig. 3):

  1. Beweeg bar wordt geplaatst in de de steekproefburet en lading in plaats in autotitrator. Draai de opruier op volledige snelheid.
  2. Rond 30 ml van wordt 10 van mm- NaCl dat een 0.2 mmfilter met behulp van gefiltreerd en in een schone buret gegoten.

    Figuur 3. Het Klaarmaken van de steekproefcel. Aan eerste, verzend afzetbuizenstelsel naar afval.

  3. Door de dialoog van de steekproefomloop te gebruiken, wordt ongeveer 5 ml van de oplossing van NaCl overgegaan door het buizenstelsel en verzonden naar een afvalcontainer. Het wordt geadviseerd om ongeveer 40% pompplicht te gebruiken dit te doen. om de dialoog van de steekproefomloop te vinden, verkies „pH Onderhoud“ van het linkermenu, toen de „Omloop van de Steekproef“. De dialoog wordt getoond in figuur 4.

    Figuur 4. De Dialoog van de Omloop van de Steekproef wordt gevonden onder het pH onderhoudsmenu.

  4. Het buizenstelsel wordt verbonden met de steekproefcel en ongeveer 5 ml meer van de oplossing van NaCl wordt doorgegeven door de cel.
  5. Het afzetbuizenstelsel wordt opgenomen terug in de buret aan opstelling de recyclagestroom (Fig. 5).

    Figuur 5. Na instructie, neem het afzetbuizenstelsel aan de steekproefburet opnieuw op.

  6. De buizenstelsel en steekproefcel moet dan worden ontgast gebruikend de procedure in het Handboek van de Gebruiker wordt gevonden DelsaNano (Bijlage A die „Autotitrator“ - „Instructie“ -“ de Buis Ontgast en de Cel ontgast die“).
  7. Na het ontgassen, als geen bellen dan worden waargenomen moet de steekproefcel opnieuw in het de controleblok van de celtemperatuur in DelsaNano (Fig. 6) worden geplaatst.
  8. 200 mL van monitorparels (Beckman Kouter P/N A54496) wordt toegevoegd aan de steekproefburet.
  9. De cel wordt klaargemaakt met de monitordeeltjes door de pompplicht te plaatsen aan 45% en recyclage toe te staan 30 seconden.

    Figuur 6. Na het klaarmaken en het ontgassen, neem de vlakke oppervlaktecel in het blok van de temperatuurcontrole op.

Zeta Sopt de Montages van de Ontwerper

Zeta Sopt de Montages van de Ontwerper omvat het volgende (Fig. 7):

  1. De parameters worden geplaatst aan het volgende:
    Het Type van Meting: Type 3.
    pH Waarden, stijgende alkaliteit: 3, 4, 5, 6, 7 en 8 of stijgende zuurheid: 8, 7, 6, 5, 4 en 3.
    pH Tolerantie: 0.1 tolerantie.
    De Tijden van de Accumulatie: accumulatie 10 tijden.
    Toegepast voltage: 60 V.
    Polariteit: Auto.
    De posities van de Cel: Gebrek (0.8/0.6/0.3/0/0.3/0.6/0.8).
  2. „Het Centrum van de Cel van de Maatregel“ wordt geselecteerd bij de bovenkant van het venster van de Parameters van de Cel. De tovenaarsstappen moeten worden gevolgd plaatsend nieuwe waarden in Positie X van de Cel en de Z-waarden van de Positie van de Cel.
  3. De Parameters van de Meting worden geplaatst aan het volgende:
    Speldeprik: 50 μm.
    Herhalingen: 1.

    Figuur 7. Uw Zeta SOPT montages gelijkaardig zou moeten aan deze kijken.

  4. De Parameters van de Verdunner worden geplaatst aan:
    Verdunner: Water.
  5. De Parameters van de Analyse worden voltooid zoals gewenst, dan worden alle vier parameterdossiers geladen in SOP.
  6. Nieuw SOPT dossier wordt met de rechtermuisknop aangeklikt en „Voeg aan het Meten toe SOPPEN“ wordt gekozen.
  7. Ga naar het scherm van Gegevens „van de Aanwinst“ en selecteer „Begin“.

De Voltooiing van de Analyse

  1. Na de voltooiing van de analyse, wordt de steekproef verwijderd en de pH metersonde wordt gewassen met DI water.
  2. Indien gewenst, kunnen de secties BD voor extra steekproeven worden herhaald.

Het Bekijken Resultaten

  1. Selecteer „Zeta Analyse“ van het linkermenu.
  2. Selecteer „pH Analyse“ van het linkermenu.
  3. Selecteer „Open“ in het venster dat verschijnt.

Conclusie

De Resultaten met de norm PMMA wijst erop dat het oppervlakte isoelectric punt met ongeveer 10% CV kan worden bepaald, als de optimale praktijken worden gevolgd. De Meeste oppervlakten zijn hoogst gevoelig voor pH veranderingen. Vandaar kan het runnen van de steekproef van lage aan hoge pH verschillende resultaten opleveren dan werkend in de tegenovergestelde richting. Het is geschikter om van hoogte naar lage pH te gaan zoals onder IP, de monitorparels de steekproef kunnen aanhangen aangezien er geen lastenweerzin is. Hoewel elk individueel gegevenspunt één of andere fout tentoonstelt, het punt waarop de zeta potentiële veranderingen ondertekenen moet vrij verenigbaar zijn.

Ongeveer Kouter Beckman

De meting van de Precisie voor onderzoek, ontwikkeling en hoge snelheid productie wordt vereist in verscheidene industrieën om kwaliteit, consistentie en kostenbeheer te verzekeren. Het Kouter van Beckman voorziet volledig geïntegreerde, makkelijk te gebruiken automatiseringssystemen van talrijke kwaliteit toepassing-van deeltjesgrootte, distributie en volume het tellen aan cellulaire analyse. Alle systemen zijn configureerbaar om aan specifieke behoeften te voldoen en efficiënte procesautomatisering te verstrekken voor diverse ondernemingen.

Deze informatie is afkomstig geweest, herzien en die van materialen door Beckman Coulter aangepast worden verstrekt.

Voor meer informatie over deze bron, te bezoeken gelieve Kouter Beckman.

Date Added: Apr 25, 2012 | Updated: Apr 26, 2012

Last Update: 26. April 2012 01:24

Ask A Question

Do you have a question you'd like to ask regarding this article?

Leave your feedback
Submit