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入射光必须为紫外光 入射光必须为红外光 颗粒直径远小于入射光波长 悬浮颗粒直径远大于入射光波长 悬浮颗粒直径接近入射光波长
Rayleigh散射 Mie散射 Debys散射 定时散射 速率散射
入射光波长越小,散射光越强 散射光强度与IC的浓度呈正比 散射光的强度与IC的体积呈正比 散射光强度随焦点至检测器距离的平方和而下降 抗体过剩时散射光信号最强
当颗粒直径大于入射光波长的1/10时,散射光强度在各个方向的分布均匀一致 当颗粒直径小于入射光波长的1/10时,散射光强度在各个方向的分布均匀一致 当颗粒直径大于入射光波长的1/10到接近入射光波长时,随着颗粒直径增大,向前散射光强于向后散射光 当颗粒直径小于入射光波长的1/10到接近入射光波长时,随着颗粒直径增大,向前散射光强于向后散射光 当颗粒直径大于或等于入射光波长时,随着颗粒直径增大,向前散射光远远大于向后散射光
散射比浊法的入射光波长较短 检测点接近光源 IC的体积大 IC的折射率大 避免了杂信号的影响
定时散射 Mie散射 Debye散射 Rayleigh散射 速率散射
入射光波长越小,散射光越强 散射光强度与IC的浓度呈正比 散射光的强度与IC的体积呈正比 散射光强度随焦点至检测器距离的平方和而下降 抗体过剩时散射光信号最强
检测点接近光源 散射比浊法的入射光波长较短 IC的折射率大 IC的体积大 避免了杂信号的影响
入射光波长越小,散射光越强 散射光强度与IC的浓度呈正比 散射光的强度与IC的体积呈正比 散射光强度随焦点至检测器距离的平方和而下降 抗体过剩时散射光信号最强