Nanosfere di silice colloidale non funzionalizzate
 

  • CV < 3%;

  • Rotondità> 0.980;

  • Densità: 1.8 - 2.2 g/cm3;

  • Preparato dal processo sol-gel basato sul metodo Stöber;

  • Chimica di superficie: terminazione idrossilica (-OH);

  • Fornito in acqua Milli-Q;

  • Concentrazioni disponibili: 10 - 100 mg / ml (cioè 1 - 10% w/v);

  • Taglie disponibili: 50 nm - 1000 nm;

  • Durata: almeno 2 anni dalla data di consegna del prodotto;

  • Può essere facilmente funzionalizzato superficialmente tramite la formazione di legami chimici;

  • Può essere adattato ad altri tamponi biologici comuni come la soluzione salina tamponata con fosfato (PBS) o solventi organici come l'etanolo mediante centrifugazione ripetuta e risospensione;

  • Potrebbe precipitare sul fondo della fiala contenente nel tempo, e questo non è un segno di aggregazione. Le particelle grandi precipitano più velocemente delle piccole particelle. Queste particelle possono essere facilmente risospese usando sonicazione (bagno ad ultrasuoni o omogeneizzatore ultrasonico) o vortex;

  • Solo un prezzo basato sul contenuto solido; per esempio, 50 ml delle nanosfere di silice a 10 mg/ml avrebbero lo stesso prezzo di 10 ml delle nanosfere di silice a 50 mg/ml.

Safety Data Sheets

Micrografie elettroniche a trasmissione ad alta risoluzione

Micrografie elettroniche a trasmissione ad alta risoluzione

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Micrografia elettronica a scansione a trasmissione

Micrografi a scansione elettronica

Micrografia elettronica a scansione a trasmissione

Micrografia elettronica a scansione a trasmissione

Micrografia elettronica a scansione a trasmissione

Dopo diversi anni di ricerca e sviluppo, la nostra sintesi di nanoparticelle di silice monodisperse è diventata una tecnologia matura che ci consente di controllare con precisione la dimensione delle particelle da un lotto all'altro. Le caratterizzazioni sono state condotte utilizzando vari strumenti di precisione come la microscopia elettronica a trasmissione ad alta risoluzione, la microscopia elettronica a scansione ad emissione di campo, l'analizzatore delle dimensioni delle particelle e la spettroscopia a raggi ultravioletti. La serie di particelle monodisperse presenta un'elevata sfericità, dimensioni delle particelle rigorosamente monodisperse, un piccolo coefficiente di variazione e proprietà fisiche e chimiche stabili. Le nostre nanoparticelle di silice hanno una sfericità quasi perfetta e una distribuzione delle dimensioni delle particelle estremamente ristretta. Le nanoparticelle con un valore CV del 3,0% hanno proprietà fisico-chimiche estremamente stabili, sono facili da immagazzinare e hanno una buona stabilità. La superficie di queste sfere è ricca di gruppi funzionali ossidrilici ed è facile da funzionalizzare. Le applicazioni delle nostre nanoparticelle di silice includono la ricerca e la preparazione di cristalli fotonici, la sintesi di materiali strutturali ordinati, test biomedici, vettori catalitici, additivi polimerici ad alte prestazioni, riempitivi polimerici nanocompositi, preparazione di ceramiche avanzate, lucidatura meccanica chimica.

Come misuriamo i valori del CV e riveliamo le distribuzioni delle dimensioni reali?

Durante gli anni di lavoro con nano-/microsfere, i nostri ricercatori e tecnici comprendono appieno l'importanza delle distribuzioni delle dimensioni da lotto a lotto. Nel campo delle caratterizzazioni dimensionali, ci sono principalmente due metodi, micrografia elettronica a scansione / trasmissione / scansione a trasmissione (SEM/TEM/STEM) e diffusione dinamica della luce (cioè DLS). Sfortunatamente, abbiamo riscontrato che DLS non è adatto a determinare con precisione le distribuzioni delle dimensioni di nano-/microsfere rispetto alle tecniche SEM/TEM/STEM.

 

  • I risultati del DLS sono strettamente correlati alla stabilità colloidale e, come risultato inevitabile, le distribuzioni delle dimensioni non saranno accurate per le nanoparticelle di grandi dimensioni. Per le nanoparticelle inferiori a 100 nm, le dimensioni idrodinamiche diventano rilevanti. Tuttavia, per le nanoparticelle intorno o sopra alcune centinaia di nanometri, la stabilità colloidale è fortemente influenzata dal ruolo della gravità. In confronto, le immagini SEM/TEM/STEM si basano su campioni secchi solo laddove sono stati riscontrati maggiore riproducibilità e affidabilità attraverso numerosi studi nel nostro caso e nella letteratura.

  • La DLS non è in grado di distinguere tra le nanoparticelle stesse e gli aggregati di tensioattivi. Poiché la maggior parte delle nostre nano-/microsfere colloidali ha una traccia di tensioattivi appositamente aggiunti nel sistema per una maggiore durata, la DLS diventa inadatta per misurazioni dirette a meno che le nanosfere/microsfere vengano lavate almeno tre volte con l'acqua Milli-Q o acqua ionizzata per rimuovere completamente qualsiasi traccia di tensioattivi. Allo stesso modo, le nano-/microsfere dovute ad una ri-sospensione inefficiente distorcono anche i risultati del DLS; per esempio, un paio di nanoparticelle aggregate a 100 nm potrebbero essere viste come nanoparticelle da 200 nm o 300 nm sotto le misure DLS.

  • DLS non può dare alcuna comprensione della forma o del grado sferico di nano-/microsfere. Particelle di forma irregolare e particelle perfettamente sferiche possono essere interpretate allo stesso modo con le misure DLS.
     

Di conseguenza, utilizziamo le tecniche SEM/TEM/STEM invece delle misurazioni DLS come metodo di controllo qualità di routine. Prendiamo abitualmente almeno 10 micrografie elettroniche e le elaboriamo con ImageJ per le distribuzioni delle dimensioni e il valore CV. Questo è anche il motivo per cui in genere includiamo un paio di immagini SEM/TEM/STEM rappresentative con i nostri prodotti quando vengono consegnate ai nostri clienti. Desideriamo rivelare le distribuzioni di dimensioni reali e permettere ai clienti di visualizzare direttamente le immagini di nano-/microsfere invece di visualizzare indirettamente le curve montate.

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