Zeta潜力在盐溶液(或其他离子中)

盐溶液:在不同的缓冲液中,我的囊泡的zeta电位会变化吗?

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简短答案是:是的,会变化。在某些特定情况下,测得的zeta电位值可能保持接近不变。然而,这只是例外而不是通常情况。这对囊泡与其他纳米颗粒、生物分子、聚电解质等没有什么不同。

zeta电位如何随盐浓度变化?

溶液中胶体颗粒的zeta电位描述了颗粒在样品系统条件下的总体有效净电荷。因此,有效净电荷包括在颗粒周围的滑动面所限定的体积内“捕获”的所有电荷(包括对离子)。如果附近有更多或更少的盐离子,这将通过两种方式表现出来:

  1. 在盐浓度较低的缓冲液中制备的相同颗粒将具有更高的(绝对)zeta电位
  2. 具有更高价盐的相同(摩尔)浓度会产生更强的影响
 

这意味着,通过降低缓冲液的离子强度,可以放大小的zeta电位值,前提是这对你的配方项目是可行的。

Zetasizer测量样品的导电性(以毫西门子每厘米,mS/cm为单位),这为检查不同样品中的总离子强度差异提供了一种简单的方法。较高的导电性意味着较高的离子强度,因为两者是相关的。解释这一现象的主要理论称为Debye-Hückel理论

不同的缓冲液呢?

直觉上,一个人可能会猜测只要盐离子的价态保持不变,缓冲液的类型就无关紧要。然而,事实并非总是如此,当接近样品的等电点(IEP)时,或者如果某些特定离子更倾向于在颗粒或分子-溶剂界面附近驻留更长时间,这一点尤其明显。

特定和非特定离子吸附…

当特定离子类型倾向于优先吸附到颗粒上时,即使颗粒周围电荷云组成的小差异也能产生显著影响。这在等电点的诱导位移中尤为明显。

在下面的例子中,样品的IEP在锂存在下发生了位移,但在钾离子存在下保持不变。图中还很好地说明了较低离子强度(红色数据点)下样品的绝对zeta值比较高离子强度(蓝色数据点)要强。此外,在相同的pH值和相同的离子强度下,LiNO3或KNO3制备的绝对值是不同的。

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