颗粒技术分散体系稳定性评价静态多重光散射法(T-CSP 6—2019).pdf
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1、 中 国 颗 粒 学 会 标 准 中 国 颗 粒 学 会 标 准 T/CSP 6-2019 19.120.19.120.A28 A28 颗粒技术 分散体系稳定性评价 静态多重光散射法 Particulate technology-Dispersion stability analysis-Static Multiple Light Scattering 2019-11-26 发布 2019-12-01 实施中国颗粒学会中国颗粒学会发布发布 T/CSPT/CSP6-2019 II 目 次 封面.I 目次.II 前言.III 引言.IV 1 范围.1 2 术语和定义.1 3 符号、代号和缩略语.1
2、 5 测量系统.4 6 测量系统验证与校准.4 6.1 安装需求.4 6.2 校准.4 7 测量.5 7.1 预热.5 7.2 样品装载.5 7.3 测试.5 7.4 数据处理.5 8 测试报告.5 附录 A(资料性附录)多重光散射(MLS)理论和测量原理.7 附录 B(资料性附录)不稳定性处理示例.10 附录 C(资料性附录)分散体系稳定性测试报告.12 参考文献.14 T/CSPT/CSP6-2019 III 前 言 本标准根据 GB/T1.1-2009标准化工作导则第 1 部分:标准的结构和编写起草。本标准由中国颗粒学会提出并归口。本标准起草单位:北京朗迪森科技有限公司、深圳市德方纳米科
3、技股份有限公司、北大先行科技产业有限公司、中国计量科学研究院、北京市理化分析测试中心、中国科学院过程工程研究所、中机生产力促进中心、华南师范大学、珠海真理光学仪器有限公司、北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司、浙江多普勒环保科技有限公司、中国计量大学、国家纳米科学中心、杭州娃哈哈集团有限公司、上海创元化妆品有限公司、浙江新安化工集团股份有限公司、北京粉体技术协会。本标准主要起草人:何薇、尚伟丽、周恒辉、高原、张文阁、李兆军、王远航、王啟锋、周素红、余方、韩鹏、张福根、李力、邹宗勇、于明州、姜晓瑞、高洁、刘俊杰、朱晓阳、韩斅、彭力、吴伟都、钱志刚、曾四立、黄凯兵、吴芬霞。T/CSPT/CSP6-
4、2019 IV 引 言 分散体系是将一种或一种以上的物质分散到另一种物质中形成的混合体系,包括液液分散的乳化液、固液分散的悬浮液和气液分散的泡沫。分散体系具有独特的物理和化学性质,被广泛应用在石油、化工、食品、制药、陶瓷、涂料、颜料、电池、疫苗等几乎所有工业领域。分散体系属于热动力学不稳定体系,作为分散相的颗粒(液体颗粒、固体颗粒或气泡)分散到连续相中后,颗粒和连续相之间,或颗粒和颗粒之间,都会存在弱的物理相互作用或强的电荷吸引力作用,从而形成絮凝或聚并;而分散体系中由于不同物质的比重不同,受重力影响,长时间放置,会有颗粒的沉淀或上浮。这些不稳定现象会给产品最终的品质造成重大影响,影响产品存放
5、时间。因此,在实际存储条件下,用最短时间,快速判定分散体系长期稳定性状况十分重要。静态多重光散射(SMLS)技术可以在不稀释样品的情况下,定性和定量分析分散体系的不稳定现象,例如上浮、沉淀、絮凝、聚并等,通过检测这些不稳定现象的初期变化对于缩短稳定性测试的时间1、预测产品货架期、推断体系不稳定机理是非常重要的。该技术可以实现样品实际存储条件下的直接测量。T/CSPT/CSP6-2019 1 颗粒技术 分散体系稳定性评价 静态多重光散射法 1 范围 本标准规定了使用静态多重光散射原理评价分散体系稳定性的方法。本标准适用于颗粒粒径 50 nm1 mm、体积分数在 0.01%60%的分散体系,其他浓
6、度可参照。2 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。2.1 分散体系 disperse system 将一种或一种以上的颗粒物质分散到一种流体物质中,所形成的混合体系。前一种物质称为分散相,后一种物质称为连续相或分散介质。2.2 分散体系稳定性 dispersion stability 分散体系中颗粒的分散状态随时间发生的变化。2.3 静态多重光散射 static multiple light scattering 光射入含分散体系的样品中,被分散的颗粒多次散射的现象。样品中的颗粒可以是固体颗粒、液滴、气泡等物质。2.4 光子平均自由程 photo mean free pat 发生相邻两次散
7、射的两个颗粒之间的平均距离。2.5 光子传输平均自由程 photon propagation mean free path 各向异性介质中的平均自由程。2.6 不稳定性指数 unstability index 表征分散体系稳定性的量度。注:变化强度为 0 时最稳定,变化值越大越不稳定。3 符号、代号和缩略语 T/CSPT/CSP6-2019 2 符号 英文释义 中文释义 MLS multiple light scattering 多重光散射 SMLS Static Multiple Light Scattering 静态多重光散射 BSI backscattered intensity 后向散
8、射光强度 TI transmitted intensity 透射光强度 l photon mean free path 平均自由程 l*transport mean free path 光子传输平均自由程 g asymmetry factor 不对称因子 Qs scattering efficiency 散射效率 wavelength of the incident light 入射光波长 T,BS T或BS 检测器接收到的光强信号 np refractive index of particles 颗粒的折射率 nf refractive index of continuous phase 连
9、续相的折射率 IUS unstability index 不稳定性指数 d particle diameter 颗粒直径 particle volume fraction 颗粒体积比 T0 incident light intensity 入射光强 4 原理与方法 静态多重光散射技术能够检测分散体系的稳定性,包括分散体系中颗粒粒径变化以及颗粒迁移(沉淀/上浮)速度。这种技术适用于固液分散、液液分散和气液分散等分散体系。附录 A 提供了用多重光散射(MLS)评价分散体系稳定性的一些理论背景。在静态多重光散射(2.3)定义中,入射光进入样品后被连续多次散射。最终出射光的强度取决于入射光波长、颗粒浓
10、度、颗粒大小、连续和分散相的折射率、吸收系数。在多重光散射理论中,用光的平均自由程 l 这个长度参数来描述光的散射和传输,符合下列方程:23sdlQ (1)式中:d颗粒直径,单位为微米(m);颗粒体积比;Qs散射效率。当散射过程为各向异性时,通常用光子传输平均自由程 l*来描述,它与平均自由程 l 的关系为:gll1*(2)式中:g不对称因子。Qs、g 可由米氏光散射理论求出,其与颗粒的大小、折射率有关。根据朗伯-比尔定律公式,透射光强度(TI)与光子平均自由程 l 的函数关系如下:关系径的器(度的池中品温头固采集同位得到数 IU 通过实验验测量系统可系,在已知颗的情况下,可常见的静态(光电二
11、极管的减少颗粒的中,避免样品温度变化应控 图1 同时设备的核心固定在一个可集后向散射光位置光强的差到不同时间,US,以评价样当 TI0.2%当 TI0.2%式中:TIref(h)TI(h)检H样品BSIref(h)验证,后向散可直接测量透颗粒的折射系可以计算得到态多重光散射管等)组成。可的吸收,最大限的蒸发或环境控制在 0.5时具有后向散心部件是一个可以上下移动光和透射光的差异,表征分散不同位置的样品的稳定性%时,%时,检测器在检测器在测试的整体高度;检测器TI散射强度(BSB透射光强度(系数 np,连续到颗粒的平均射(SMLS)测可以同时测量限度的进入样境湿度变化影5。散射光和透射个由光源,
12、后向动的板上,并可的数据;光的强散体系中颗粒光强度的数据性。usIuI在参比时间,试结束时间,;器在参比时间 3 i2r-l0I=T eSI)与光子传*1lBSI TI)和后向散续相的折射率粒径或颗粒浓测量系统的结量后向散射光样品:例如,近影响。测量过光检测器的静向散射光和透可以沿样品池强度是由分散粒分散的差异据,根据公式Href0TI=H0usBSI=样品 h 高度样品 h 高度接,样品 h 高度 传输平均自由 散射强度(Bnf和颗粒的浓度。结构如图 1 所光和透射光强近红外光线。过程中,要保静态多重光散透射光检测器池高度方向移散体系中颗粒异;指定测量式(5)或公式fh-TI hH()()r
13、efIh-BSIH()上接收到的透接收到的透射度上接收到的 由程(l*)1/2成 BSI)值。依据体积分数 所示,由一个强度。光源选样品需要置保证光源稳定 散射仪(SML器组成的检测移动。检测探头粒的浓度和颗量探头移动的式(6)计算 I h()透射光强度;射光强度;的后向散射光T/CSPT/CSP6-成反比。据两者和 l、或颗粒的平个光源,两个选择原则为最置于一个密封定,实时校准LS)结构图 测探头。该检头间隔一定距颗粒大小决定的次数,重复测算得到不稳定 ;光强度;-2019(3)(4)l*的均粒检测大限样品准,样测探距离,定。不测量,性指(5)(6)T/CSPT/CSP6-2019 4 BS
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