목차
1.제목
2.이론
1)Nanoparticle
2)난용성 약물의 용해도를 개선하는 다양한 방법
- 참고문헌
2.이론
1)Nanoparticle
2)난용성 약물의 용해도를 개선하는 다양한 방법
- 참고문헌
본문내용
icle, μq: the electrical mobility of the charged particle,
η: viscosity, r: the radius of the spherical particle)
* DLS 입도분석 프로세서
1) 광 Fiber를 통하여 입자에 Laser를 조사한다.
2) 기준광과 입자경 정보를 담은 산란광을 검출부에 전달한다.
3) 기준광과 산란광으로부터 입경 정보를 검출, A/D 변환한다.
4) 디지털화된 정보를 FFT( Frequency Fourier Transform)을 이용하여 주파수 성분화한다.
5) 주파수 성분화된 입경정보를 특수 알고리즘을 이용하여 입도분포를 구한다.
<그림4> <그림5>
⑵DLS(Dynamic light scattering)의 장점5)6)
①켈리브레이션이 필요하지 않은 입자의 구성에 대한 정보가 필요 없는 절대 측정으로 이는 입자의 광학 특성에 대한 정보가 없거나 서로 다른 광학 특성을 지닌 입자들이 섞여 있는 경우 매우 유용.
②DLS는 0.3nm 에서 500nm의 입자 분석이 가능하며 1nm이하의 입자 분석이 가능하므로 단백질이나 나노입자 응용에 매우 이상적.
③넓은 범위의 분자량 측정 : 340Da ~2500만Da까지 측정이 가능하여 모든 시료에 적용.
④고농도 시료 혹은 탁한 시료도 간단한 전처리 혹은 전처리 없이 측정 가능.
⑤1, 2분 이내에 정확하고, 정밀한 반복 입도 분석.
⑥1㎕Ultra Low Volume: 1㎕의 최소량 분석으로 시료에 대한 Recovery가 가능.
⑦용매의 점도 입력만으로 평균 입도 측정이 가능한 간편성.
η: viscosity, r: the radius of the spherical particle)
* DLS 입도분석 프로세서
1) 광 Fiber를 통하여 입자에 Laser를 조사한다.
2) 기준광과 입자경 정보를 담은 산란광을 검출부에 전달한다.
3) 기준광과 산란광으로부터 입경 정보를 검출, A/D 변환한다.
4) 디지털화된 정보를 FFT( Frequency Fourier Transform)을 이용하여 주파수 성분화한다.
5) 주파수 성분화된 입경정보를 특수 알고리즘을 이용하여 입도분포를 구한다.
<그림4> <그림5>
⑵DLS(Dynamic light scattering)의 장점5)6)
①켈리브레이션이 필요하지 않은 입자의 구성에 대한 정보가 필요 없는 절대 측정으로 이는 입자의 광학 특성에 대한 정보가 없거나 서로 다른 광학 특성을 지닌 입자들이 섞여 있는 경우 매우 유용.
②DLS는 0.3nm 에서 500nm의 입자 분석이 가능하며 1nm이하의 입자 분석이 가능하므로 단백질이나 나노입자 응용에 매우 이상적.
③넓은 범위의 분자량 측정 : 340Da ~2500만Da까지 측정이 가능하여 모든 시료에 적용.
④고농도 시료 혹은 탁한 시료도 간단한 전처리 혹은 전처리 없이 측정 가능.
⑤1, 2분 이내에 정확하고, 정밀한 반복 입도 분석.
⑥1㎕Ultra Low Volume: 1㎕의 최소량 분석으로 시료에 대한 Recovery가 가능.
⑦용매의 점도 입력만으로 평균 입도 측정이 가능한 간편성.
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