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Como caracterizar a agregação e dispersão de nanopartículas?

December 4,2025.

1. Caracterização do tamanho e distribuição das partículas


Espalhamento Dinâmico de Luz (DLS): O DLS é uma das técnicas mais utilizadas para medir o tamanho e a distribuição de nanopartículas em suspensões. Ele calcula o diâmetro hidrodinâmico das partículas medindo as flutuações da intensidade de espalhamento de luz em função do tempo, causadas pelo movimento browniano das partículas.

A DLS também pode fornecer o índice de polidispersão (PDI), um parâmetro adimensional para avaliar a largura da distribuição do tamanho das partículas. Geralmente, considera-se que um valor de PDI abaixo de 0,3 indica boa dispersão e distribuição uniforme do tamanho das partículas da amostra; se o valor de PDI for maior que 0,7, significa que a amostra pode apresentar aglomeração severa ou distribuição extremamente irregular do tamanho das partículas.

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Análise de Rastreamento de Nanopartículas (NTA): A NTA rastreia e registra a trajetória do movimento browniano de cada partícula no campo de visão em tempo real por meio de um microscópio óptico e, em seguida, calcula o tamanho de cada partícula usando a equação de Stokes-Einstein. Comparada à DLS, a NTA pode fornecer informações de distribuição de tamanho de partículas com maior resolução e medir diretamente a concentração de partículas, o que é particularmente vantajoso para a caracterização de sistemas polidispersos e complexos.

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2. Caracterização morfológica e estrutural


Microscopia Eletrônica (MET e MEV): A Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) e a Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) podem fornecer as informações morfológicas mais intuitivas de nanopartículas. Por meio dessas técnicas, os pesquisadores podem observar diretamente o tamanho, a forma, a estrutura da superfície e se as partículas estão dispersas individualmente ou formando agregados. A MET possui resolução mais alta e pode até mesmo observar a estrutura cristalina das partículas. Microscopia de Força Atômica (AFM): A AFM escaneia a superfície de uma amostra com uma sonda fina para obter imagens tridimensionais da morfologia das partículas e medir com precisão sua altura e dimensões laterais.

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Medição do potencial zeta: O potencial zeta é um indicador fundamental para avaliar a estabilidade eletrostática de nanopartículas. É calculado medindo-se a mobilidade eletroforética das partículas em um campo elétrico. De modo geral, existe uma relação empírica entre o valor absoluto do potencial zeta e a estabilidade do sistema, conforme descrito a seguir:
Zeta>60mV: Excelente estabilidade.
Zeta>30mV: Boa estabilidade.
Zeta > 25 mV: O sistema tende a ser instável e propenso à agregação.
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