{"id":6397,"date":"2024-03-13T09:58:34","date_gmt":"2024-03-13T09:58:34","guid":{"rendered":"https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/?p=6397"},"modified":"2025-04-17T16:07:06","modified_gmt":"2025-04-17T16:07:06","slug":"analisi-campioni-torbidi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/2024\/03\/13\/analisi-campioni-torbidi\/","title":{"rendered":"Nanophox CS: una nuova prospettiva sull\u2019analisi di campioni torbidi"},"content":{"rendered":"\r\n<h2>Conservazione delle nanoparticelle in sospensione<\/h2>\r\n<p>Le <strong>nanoparticelle<\/strong> sono spesso conservate <strong>in liquidi<\/strong>. Uno dei motivi \u00e8 sicuramente la sicurezza, in quanto i nanomateriali conservati sotto forma di polvere possono facilmente fuoriuscire nell&#8217;ambiente o raggiungere le vie respiratorie. Il rischio che i nanomateriali possano penetrare ed interagire con i sistemi biologici \u00e8 molto elevato e viene decisamente ridotto quando il mezzo di conservazione \u00e8 un liquido.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<div class=\"wp-block-image\">\r\n<figure class=\"alignright size-large\"><img loading=\"lazy\" width=\"350\" height=\"269\" class=\"wp-image-2651\" src=\"https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/NANOPHOX_640x480.jpg\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/NANOPHOX_640x480.jpg 350w, https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/NANOPHOX_640x480-300x231.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 350px) 100vw, 350px\" \/><\/figure>\r\n<\/div>\r\n\r\n\r\n\r\n<p>Un altro aspetto, che rende la conservazione nei liquidi pi\u00f9 sinergica al contesto, \u00e8 che le nanoparticelle possono essere combinate meglio con altri liquidi o con materiali solidi\/porosi ed inoltre possono essere depositati su superfici in modo pi\u00f9 semplice.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<h2 data-start=\"930\" data-end=\"1185\">Importanza della stabilit\u00e0 delle sospensioni<\/h2>\r\n<p>La conoscenza di come le nanoparticelle di agglomerano o si sedimentano, e quindi come \u00e8 la loro stabilit\u00e0 in sistemi liquidi, \u00e8 di fondamentale importanza in quanto questi processi influenzano sia la dimensione delle particelle stesse sia l&#8217;omogeneit\u00e0 di una sospensione.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p>La stabilit\u00e0 <strong>dipende in gran parte dall&#8217;ambiente chimico delle particelle<\/strong>, come il pH o la forza ionica. La diluizione di un campione pu\u00f2 alterare notevolmente la stabilit\u00e0 perch\u00e9 le caratteristiche chimico\/fisiche del campione (ad esempio modificando il pH) possono avere un effetto significativo sul comportamento delle nanoparticelle. \u00c8 molto importante quindi poter <strong>monitorare il tasso di aggregazione<\/strong>, cio\u00e8 la misura del cambiamento delle dimensioni delle particelle nel tempo stabilendo il tempo necessario per raggiungere la stabilit\u00e0 del sistema.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<h2>Processo di aggregazione: torbidit\u00e0 e diffusione multipla<\/h2>\r\n<p>Cosa avviene durante il processo di aggregazione di una sospensione? <strong>La sospensione diventa sempre pi\u00f9 torbida<\/strong> con conseguente aumento della diffusione multipla fino a quando la sospensione non inizia a flocculare e poi a <strong>depositarsi sul fondo<\/strong>. La torbidit\u00e0, e quindi la diffusione multipla, \u00e8 una misura della velocit\u00e0 di agglomerazione e sedimentazione in sospensioni ed emulsioni opache.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p>Durante un <strong>processo di agglomerazione<\/strong> la massa o il volume di tutte le particelle sono costanti, pertanto l&#8217;aumento della torbidit\u00e0 e il livello di dispersione multipla non possono essere spiegati con una variazione della concentrazione delle particelle. Il motivo \u00e8 la dipendenza dell&#8217;intensit\u00e0 di dispersione da dimensione delle particelle. L&#8217;intensit\u00e0 dello scattering dipende dalla sesta potenza del raggio delle particelle (I<sub>S<\/sub> ~ R<sup>6<\/sup>). Ci\u00f2 significa che una leggera crescita di una particella si traduce in un aumento molto maggiore dell&#8217;intensit\u00e0 di diffusione. In altre parole, un aggregato o un agglomerato rifrange la luce con maggiore forza rispetto alle singole particelle (particelle singole) insieme, quindi il contributo allo scattering multiplo \u00e8 maggiore.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<div class=\"wp-block-image\">\r\n<figure class=\"aligncenter size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" class=\"wp-image-6425\" src=\"https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/image-15-960x1024.png\" alt=\"\" width=\"418\" height=\"445\" srcset=\"https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/image-15-960x1024.png 960w, https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/image-15-281x300.png 281w, https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/image-15-768x820.png 768w, https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/image-15.png 1101w\" sizes=\"(max-width: 418px) 100vw, 418px\" \/>\r\n<figcaption><em>Figura 1 &#8211; Confronto tra Tecnologia PCS\/PCCS: effetto della concentrazione sulla misura delle dimensione delle particelle<\/em><\/figcaption>\r\n<\/figure>\r\n<\/div>\r\n\r\n\r\n\r\n<h2>Analisi differenziata con un analizzatore granulometrico<\/h2>\r\n<p>L&#8217;<a href=\"https:\/\/fkv.it\/prodotti\/caratterizzazione-dei-materiali\/analisi-granulometrica\/nanophox-analizzatore-granulometrico-con-range-di-misura-1nm-10000nm\">analizzatore granulometrico NANOPHOX CS<\/a> consente l&#8217;analisi differenziata dell&#8217;agglomerazione e della sedimentazione delle sospensioni torbide. Si tratta di uno strumento che sfrutta la tecnica <strong>PCCS (Photon Cross Correlation Spectroscopy)<\/strong> permettendo di determinare il diametro medio di particelle disperse in soluzione, in un range compreso tra 0.5nm e 10.000nm. L&#8217;ampiezza (intercetta) della funzione di correlazione incrociata dipende dal grado di dispersione multipla. Ci\u00f2 significa che i cambiamenti nella torbidit\u00e0, e quindi le variazioni nella concentrazione delle particelle o nella dimensione delle particelle attraverso l&#8217;agglomerazione, modificano l&#8217;ampiezza della correlazione incrociata.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p>L&#8217;agglomerazione delle particelle porta ad un aumento della torbidit\u00e0 e quindi ad un aumento della diffusione multipla, che porta a sua volta alla riduzione dell\u2019ampiezza della correlazione incrociata. <strong>In altre parole, il segnale proveniente da una singola luce diffusa diminuisce all\u2019aumentare della diffusione multipla.<\/strong><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p>Al contrario, la sedimentazione si traduce in una diminuzione della concentrazione di particelle e quindi in un aumento dell&#8217;intercetta di correlazione incrociata. Aumenta cos\u00ec il contributo della singola luce diffusa nel segnale, mentre diminuisce la dispersione multipla.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<div class=\"wp-block-image\">\r\n<figure class=\"aligncenter size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" class=\"wp-image-6420\" src=\"https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/image-12.png\" alt=\"\" width=\"676\" height=\"347\" srcset=\"https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/image-12.png 948w, https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/image-12-300x154.png 300w, https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/image-12-768x395.png 768w\" sizes=\"(max-width: 676px) 100vw, 676px\" \/><\/figure>\r\n<\/div>\r\n\r\n\r\n\r\n<p>In conclusione, l&#8217;agglomerazione e la sedimentazione delle sospensioni torbide mostrano tendenze contrarie nella funzione di correlazione incrociata misurabile con NANOPHOX.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<h2>Vantaggi di Nanophox CS rispetto a strumentazioni alternative<\/h2>\r\n<p>NANOPHOX CS di <a href=\"https:\/\/fkv.it\/rappresentate\/sympatec\">Sympatec<\/a> \u00e8 adatto per misure dipendenti da tempo, velocit\u00e0 di sedimentazione e agglomerazione.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"\" data-start=\"72\" data-end=\"299\">Oltre a misurare l\u2019agglomerazione delle particelle, l\u2019analizzatore granulometrico \u00e8 in grado di monitorare anche processi lenti come la <strong>cristallizzazione nel tempo<\/strong>, permettendo ad esempio di osservare la crescita dei cristalli.<\/p>\r\n<p class=\"\" data-start=\"301\" data-end=\"535\">Altri strumenti che si basano solo sulla PCS (Photon Correlation Spectroscopy) non riescono invece a rilevare bene i cambiamenti dovuti ad agglomerazione e sedimentazione, perch\u00e9 non tengono conto della diffusione multipla della luce.<\/p>\r\n<p class=\"\" data-start=\"537\" data-end=\"895\">In queste strumentazioni alternative, la stabilit\u00e0 delle sospensioni viene valutata misurando il cosiddetto <strong>potenziale zeta<\/strong>. Se le particelle hanno un potenziale zeta molto alto (positivo o negativo), tendono a respingersi e quindi restano ben disperse. Ma se il potenziale zeta \u00e8 basso, le particelle non si respingono abbastanza e finiscono per aggregarsi.<\/p>\r\n<p class=\"\" data-start=\"897\" data-end=\"1468\">In questo tipo di misure, un raggio laser attraversa il campione, mentre un campo elettrico alternato fa muovere le particelle cariche: pi\u00f9 una particella \u00e8 carica, pi\u00f9 si muove velocemente. Tuttavia, questo metodo funziona solo su campioni molto diluiti e trasparenti. Per la maggior parte delle sospensioni o emulsioni, \u00e8 necessaria una diluizione significativa, che modifica il pH, la forza ionica, la concentrazione dei tensioattivi e altre caratteristiche chimiche del campione. <strong>Questo pu\u00f2 portare a risultati poco affidabili sulla reale stabilit\u00e0 della sospensione<\/strong>.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<div class=\"wp-block-image\">\r\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" width=\"1024\" height=\"553\" class=\"wp-image-6422\" src=\"https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/image-14-1024x553.png\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/image-14-1024x553.png 1024w, https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/image-14-300x162.png 300w, https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/image-14-768x414.png 768w, https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/image-14-1536x829.png 1536w, https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/image-14.png 1751w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/>\r\n<figcaption><em>Figura 3 &#8211; Variazione del valore di Potenziale Zeta rispetto al pH<\/em><\/figcaption>\r\n<\/figure>\r\n<\/div>\r\n\r\n\r\n\r\n<h2>Sensibilit\u00e0 e applicabilit\u00e0 della PCCS<\/h2>\r\n<p>Le misure effettuate con Nanophox CS si basano su un altro principio e dimostrano che <strong>esiste una forte correlazione tra i risultati del PCCS e la stabilit\u00e0 di una sospensione<\/strong>. La diminuzione del valore dell\u2019intercetta di correlazione (CCF) pu\u00f2 essere spiegata da una riduzione della lunghezza media del cammino libero per la luce diffusa, dovuta all&#8217;inizio della formazione di una microstruttura. Questo corrisponde al leggero aumento della dimensione delle particelle misurata, che \u00e8 correlata alla diffusione ostacolata delle particelle. \u00c8 possibile rilevare cambiamenti nella struttura delle sospensioni anche se gli aggregati risultanti non sono abbastanza grandi o densi da sedimentare.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p>La <strong>PCCS<\/strong> pu\u00f2 essere utilizzata per<strong> l\u2019analisi della dimensione delle particelle<\/strong> o per la <strong>determinazione della stabilit\u00e0 di sospensioni di dimensioni nanometriche ed emulsioni<\/strong>. L&#8217;analisi della stabilit\u00e0 consente un accesso pi\u00f9 diretto alla struttura di una sospensione destabilizzata rispetto al potenziale zeta; inoltre, l&#8217;analisi di stabilit\u00e0 non \u00e8 limitata ai sistemi stabilizzati di carica ma vale per tutti i tipi di meccanismi di stabilizzazione. Per i sistemi che gelificano lentamente al confine di stabilit\u00e0, il PCCS prevede misurazioni risolte del tempo, che hanno consentito l&#8217;accesso anche alla cinetica di tali processi.<\/p>\r\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>NANOPHOX CS analizza in modo preciso e non invasivo l\u2019agglomerazione e la sedimentazione di sospensioni torbide ad alta concentrazione.<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":6423,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[57],"tags":[137],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v15.0 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Nanophox CS: una nuova prospettiva sull\u2019analisi di campioni torbidi - FKV<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"NANOPHOX CS analizza in modo preciso e non invasivo l\u2019agglomerazione e la sedimentazione di sospensioni torbide ad alta concentrazione.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/2024\/03\/13\/analisi-campioni-torbidi\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Nanophox CS: una nuova prospettiva sull\u2019analisi di campioni torbidi - 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