ГОСТ ISO 13099-2—2016
Лазерное освещение и фокусировка микроскопа позволяют регистрировать сигнал от частиц в
плоскости, где эффектом электроосмоса можно пренебречь при измерении электрофоретической под
вижности частиц [7].
1— лазер; 2— область пересечения; 3— объектив микроскопа; 4 — видеокамера
Рисунок 2 — Схема оптического анализатора, применяемого при микроэлектрофорезе
6 Метод электрофоретического рассеяния света ELS
6.1 Сущность метода
Электрофоретическое рассеяние света ELS является косвенным методом измерения электрофо
ретической подвижности р, основанным на доплеровском сдвиге в рассеянном свете. Когерентный па
дающий свет освещает частицы, диспергированные в жидкости и находящиеся в электрическом поле.
Заряженные частицы двигаются к аноду или катоду в зависимости от знака их заряда. Из-за движения
частота рассеянного света от частиц изменяется в соответствии с эффектом Доплера. Из распределе
ния сдвига частоты определяется распределение электрофоретической подвижности [8].
6.2 Оптические устройства с использованием опорного излучения
Пример оптического устройства с использованием опорного излучения показан на рисунке 3.
1 — оптический модулятор; 2 — аттенюатор; 3 — лазер; 4 — ячейка
для образца с электродами; 5 — оптический поглотитель; 6 — делитель
луча; 7 — опорное излучение; 8 — рассеянный свет; 9 — процессор;
10— фотоэлектрический детектор
4
Рисунок 3 — Схема оптического устройства с использованием опорного излучения