Nanosphères de silice colloïdale non fonctionnelles
 

  • CV < 3%;

  • Arrondi > 0.980;

  • Masse volumique: 1.8 - 2.2 g / cm3;

  • Préparé selon le procédé sol-gel basé sur la méthode Stöber;

  • Chimie de surface: à terminaison hydroxyle (-OH);

  • Fourni dans de l'eau Milli-Q;

  • Concentrations disponibles: 10 - 100 mg/ml (c'est-à-dire 1 - 10% w/v);

  • Tailles disponibles: 50 nm - 1000 nm;

  • Durée de vie: au moins 2 ans à compter de la date de livraison du produit;

  • Peut être facilement fonctionnalisé en surface via la formation d'une liaison chimique;

  • Peut être adapté à d'autres tampons biologiques courants tels qu'une solution saline tamponnée au phosphate (PBS) ou à des solvants organiques tels que l'éthanol par centrifugation et remise en suspension répétées;

  • Cela pourrait précipiter au fond du flacon contenant avec le temps, et ce n'est pas un signe d'agrégation. Les grosses particules précipitent plus rapidement que les petites particules. Ces particules peuvent être facilement remises en suspension par sonication (bain à ultrasons ou homogénéisateur à ultrasons) ou par vortexage;

  • Prix ​​uniquement basé sur le contenu solide; par exemple, 50 ml des nanosphères de silice à 10 mg/ml auraient le même prix que 10 ml des nanosphères de silice à 50 mg/ml.

Safety Data Sheets

Micrographies électroniques à transmission haute résolution

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Micrographies électroniques à transmission par balayage

Micrographies électroniques à balayage

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Après plusieurs années de recherche et développement, notre synthèse de nanoparticules de silice monodispersées est devenue une technologie mature qui nous permet de contrôler avec précision la taille des particules d’un lot à l’autre. Les caractérisations ont été effectuées à l'aide de divers instruments de précision tels que la microscopie électronique à transmission à haute résolution, la microscopie électronique à balayage à émission de champ, un analyseur de taille de particule et la spectroscopie ultraviolette-visible. La série de particules monodisperses présente une sphéricité élevée, une taille de particule strictement monodisperse, un faible coefficient de variation et des propriétés physiques et chimiques stables. Nos nanoparticules de silice ont une sphéricité presque parfaite et une distribution granulométrique extrêmement étroite. Les nanoparticules avec une valeur de CV de 3.0% ont des propriétés physicochimiques extrêmement stables, sont faciles à stocker et ont une bonne stabilité. La surface de ces sphères est riche en fonctions hydroxyles et est facile à fonctionnaliser. Les applications de nos nanoparticules de silice comprennent la recherche et la préparation de cristaux photoniques, la synthèse de matériaux structurels ordonnés, les tests biomédicaux, les supports catalytiques, les additifs polymères haute performance, les charges polymères nanocomposites, la préparation de céramiques avancées, le polissage chimico-mécanique.

Comment pouvons-nous mesurer les valeurs de CV et révéler les distributions en taille réelle?

Au fil des années de travail avec les nanosphères et les microsphères, nos chercheurs et nos techniciens ont parfaitement compris l’importance des distributions de tailles d’un lot à l’autre. Dans le domaine de la caractérisation de la taille, il existe principalement deux méthodes, la micrographie électronique à balayage/transmission/transmission à balayage (SEM/TEM/STEM) et la diffusion dynamique de la lumière (c.-à-d. DLS). Malheureusement, nous avons constaté que les DLS ne permettent pas de déterminer avec précision les distributions de taille des nano-/microsphères par rapport aux techniques SEM/TEM/STEM.
 

  • Les résultats DLS sont étroitement liés à la stabilité colloïdale et, inévitablement, les distributions de taille ne seront pas précises pour les nanoparticules de grande taille. Pour les nanoparticules inférieures à 100 nm, les tailles hydrodynamiques deviennent pertinentes. Toutefois, pour les nanoparticules de quelques centaines de nanomètres ou plus, la stabilité colloïdale est fortement affectée par le rôle de la gravité. En comparaison, les images SEM/TEM/STEM ne sont basées que sur des échantillons secs où une reproductibilité et une fiabilité supérieures ont été constatées au travers de nombreuses études menées dans notre cas et dans la littérature.
     

  • DLS ne peut pas distinguer les nanoparticules elles-mêmes des agrégats de surfactants. Comme la plupart de nos nanosphères/microsphères colloïdales ont une trace de surfactants ajoutés délibérément dans le système pour une durée de vie prolongée, le DLS devient impropre à une mesure directe de la taille, à moins que les nano-/microsphères ne soient lavées au moins trois fois avec de l'eau Milli-Q eau ionisée pour éliminer complètement toute trace de tensioactifs. De même, les nanos/microsphères dues à une remise en suspension inefficace faussent également les résultats du DLS; par exemple, un couple de nanoparticules agrégées de 100 nm pourrait être vu sous forme de nanoparticules de 200 nm ou 300 nm dans des mesures DLS.
     

  • DLS ne peut donner aucun aperçu de la forme ou du degré sphérique des nano-/microsphères. Les particules de forme irrégulière et les particules parfaitement sphériques peuvent être interprétées de la même manière avec les mesures DLS.

 

En conséquence, nous utilisons des techniques SEM/TEM/STEM au lieu des mesures DLS comme méthode de contrôle qualité de routine. Nous prenons régulièrement au moins 10 micrographies électroniques et les traitons avec ImageJ pour les distributions de taille ainsi que la valeur CV. C’est aussi la raison pour laquelle nous incluons généralement quelques images représentatives SEM/TEM/STEM avec nos produits lors de leur livraison à nos clients. Nous souhaitons révéler les distributions en taille réelle et permettre aux clients de visualiser directement les images de nano-/microsphères au lieu de visualiser les courbes ajustées indirectement.

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