
在氣溶膠科學(xué)領(lǐng)域,研究人員長期面臨一個(gè)根本性困境:如何在不改變顆粒物本征屬性的前提下,實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)的粒徑篩選,并進(jìn)一步揭示其深層物理化學(xué)特性? 傳統(tǒng)方法依賴顆粒物帶電,卻不可避免地引入多重帶電干擾;沖擊器雖簡單,卻難以靈活調(diào)節(jié)切割粒徑。這就像武學(xué)中人體的任督二脈,一通百通,一堵則功力受阻。
2016年,英國Cambustion公司推出的氣動(dòng)氣溶膠分級器(Aerodynamic Aerosol Classifier,AAC),憑借其獨(dú)特的無電荷依賴原理,為這一困境提供了突破性的解決方案-1。它不僅打通了從"粒徑篩選"到"結(jié)構(gòu)分析"的技術(shù)壁壘,更重新定義了氣溶膠研究的邊界。
要理解AAC為何能打通氣溶膠研究的"任督二脈",首先需要洞悉其顛1覆性的技術(shù)原理。
傳統(tǒng)微分遷移率分析儀(DMA)依賴顆粒物的電遷移率進(jìn)行分類,這意味著樣品必須經(jīng)過荷電處理。然而,荷電過程會(huì)帶來多重帶電顆粒的人為誤差,且對于某些復(fù)雜成分的氣溶膠(如 freshly generated 煙塵、粉塵),電荷修正本身就極為困難。
AAC的革命之處在于,它將DMA的電場替換為離心力場。儀器通過高速旋轉(zhuǎn)的同心圓柱體產(chǎn)生精確可控的離心力,與氣動(dòng)阻力形成平衡。只有特定空氣動(dòng)力學(xué)當(dāng)量直徑的顆粒才能沿著精確軌跡抵達(dá)樣品出口-1。這一設(shè)計(jì)帶來了三重核心優(yōu)勢:
無需放射源或X射線中和器,簡化操作流程,消除輻射安全隱患
徹1底規(guī)避多重帶電干擾,確保輸出的顆粒群是真正的"單分散"(monodisperse)
粒徑覆蓋范圍突破性拓展,從25納米跨越至7微米以上,遠(yuǎn)超傳統(tǒng)DMA約1微米的上限
正是這種"與電荷無關(guān)"的底層邏輯,為后續(xù)的深度分析掃清了最1大障礙。
粒徑篩選是氣溶膠研究的基石。AAC在這一基礎(chǔ)應(yīng)用上,實(shí)現(xiàn)了質(zhì)的飛躍。
作為單分散氣溶膠發(fā)生器,AAC已成為ISO 21501-4標(biāo)準(zhǔn)中校準(zhǔn)光學(xué)粒子計(jì)數(shù)器(OPC)、凝結(jié)粒子計(jì)數(shù)器(CPC)等光學(xué)設(shè)備的推薦工具-1。相比傳統(tǒng)方法,AAC的優(yōu)勢在于:
高傳輸效率:研究表明,AAC對于高達(dá)5微米的顆粒物,傳輸效率仍能保持在60%以上。
高分辨率:隨著粒徑增大,其傳遞函數(shù)寬度因子反而減小,意味著分級更為精準(zhǔn)。
寬粒徑范圍:覆蓋從納米級超細(xì)顆粒到PM5甚至更大的范圍,尤其適合吸入暴露研究、藥物輸送和大氣粉塵分析。
例如,在動(dòng)物吸入暴露實(shí)驗(yàn)中,AAC可以根據(jù)空氣動(dòng)力學(xué)直徑精確生成所需顆粒,確保實(shí)驗(yàn)條件與真實(shí)呼吸暴露場景高度吻合。
如果說精準(zhǔn)篩選是"通任脈",那么與多種儀器聯(lián)用進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析,則是"通督脈"的關(guān)鍵一躍。
非球形顆粒(如煙塵聚集體、礦物粉塵)是氣溶膠研究中的"硬骨頭"。它們的有效密度隨粒徑變化,形態(tài)復(fù)雜,傳統(tǒng)單一儀器無法完整描述。AAC的出現(xiàn),為破解這一難題提供了鑰匙。
當(dāng)AAC與離心式顆粒物質(zhì)量分析儀(CPMA)或DMA聯(lián)用時(shí),研究人員可以精確測量非球形顆粒的有效密度、分形維數(shù)和動(dòng)態(tài)形狀因子。這些參數(shù)是理解顆粒物形成機(jī)制、光學(xué)特性和大氣壽命的關(guān)鍵。
劍橋大學(xué)等機(jī)構(gòu)的研究團(tuán)隊(duì)已證實(shí),通過AAC與DMA串聯(lián)使用,可以生成真正的均質(zhì)(homogeneous)非球形顆粒氣溶膠——即同時(shí)具有窄范圍的顆粒質(zhì)量、遷移率和弛豫時(shí)間。這種"AAC-DMA"串聯(lián)方法,結(jié)合掃描電鏡驗(yàn)證,為研究煙塵聚集體的真實(shí)形態(tài)提供了未有的工具。
顆粒物的荷電狀態(tài)影響其在大氣中的命運(yùn)、人體呼吸道的沉積效率以及測量儀器的響應(yīng)。然而,傳統(tǒng)方法在測量低密度煙塵聚集體的電荷分布時(shí),往往受限于多重帶電干擾。
一項(xiàng)創(chuàng)新研究采用 "AAC-DMA-DMA"三重串聯(lián)方法,成功解析了火焰煙塵在80至433納米粒徑范圍內(nèi)的電荷分布。研究發(fā)現(xiàn),低密度煙塵聚集體在通過中和器后,其電荷狀態(tài)可達(dá)17個(gè)電荷態(tài)(-8到+8),遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)理論的預(yù)測。這一發(fā)現(xiàn)對于修正氣溶膠測量理論和改進(jìn)荷電器設(shè)計(jì)具有重要意義。
在云物理研究中,AAC也展現(xiàn)出獨(dú)特1價(jià)值。研究表明,用AAC替代傳統(tǒng)DMA進(jìn)行CCN活性分析,可以徹1底消除顆粒多重帶電帶來的人為誤差,尤其對于低吸濕性氣溶膠(如某些有機(jī)物)的活化特性測量,結(jié)果更為可靠。研究人員甚至為此開發(fā)了基于Python的數(shù)據(jù)分析工具(PyCAT),使數(shù)據(jù)處理的準(zhǔn)確性和便捷性大幅提升。
AAC的價(jià)值遠(yuǎn)不止于篩選與分析。它本身就是一個(gè)可擴(kuò)展的研究平臺。
作為"低通過濾器/可變沖擊器":通過一項(xiàng)可逆的用戶改造,AAC可以迅速轉(zhuǎn)變?yōu)榭勺儧_擊器。研究者可以截獲并利用那些小于設(shè)定粒徑的顆粒(常規(guī)操作中這些顆粒會(huì)隨鞘氣排走),為某些需要去除大顆粒、保留小顆粒的實(shí)驗(yàn)(如特定粒徑范圍的毒性研究)提供了極大的靈活性。研究表明,在鞘氣:樣品流量比約為3:1的設(shè)置下,AAC作為低通過濾器展現(xiàn)出>90%的稀釋校正傳輸效率,切割性能優(yōu)異。
構(gòu)建掃描氣動(dòng)粒徑譜儀(SASS):AAC與CPC聯(lián)用,通過軟件控制連續(xù)掃描粒徑設(shè)定點(diǎn),可以構(gòu)成SASS系統(tǒng)。這相當(dāng)于氣溶膠粒徑分布測量領(lǐng)域的"掃描電遷移率粒徑譜儀(SMPS)",但測量范圍更廣,且直接從第1性原理出發(fā),實(shí)現(xiàn)高精度、高分辨率的空氣動(dòng)力學(xué)粒徑分布(APSD)測量。
從單純的粒徑篩選,到深層的結(jié)構(gòu)分析,再到多功能應(yīng)用平臺的構(gòu)建,Cambustion AAC憑借其與電荷無關(guān)的獨(dú)特原理,真正打通了氣溶膠研究的"任督二脈"。
它讓研究人員得以擺脫傳統(tǒng)技術(shù)的束縛:不再擔(dān)心多重帶電干擾,不再受限于狹窄的粒徑范圍,不再需要復(fù)雜的電荷修正。當(dāng)這些障礙被掃除后,氣溶膠科學(xué)的研究視野豁然開朗——我們可以更精準(zhǔn)地評估吸入暴露的健康效應(yīng),更深入地理解煙塵顆粒的環(huán)境影響,更可靠地校準(zhǔn)全1球廣泛使用的光學(xué)粒子計(jì)數(shù)器。
正如氣動(dòng)氣溶膠分級器的名字所暗示的,它不僅僅是一臺分級儀器,更是一座橋梁,連接著顆粒物的宏觀表現(xiàn)與微觀本質(zhì),連接著基礎(chǔ)測量與前沿探索。在這條打通了的科研之路上,AAC正在為氣溶膠科學(xué)描繪一幅更加清晰、更加深入的未來圖景。