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Conductividad del Potencial Z en 3 Simples Pasos

Conductividad en medidas de potencial zeta: cómo obtener el mejor valor zeta en 3 pasos

 

Las mediciones de potencial zeta mediante dispersión de luz electroforética, como las que ofrece la gama Zetasizer Advance, dependen directamente de la conductividad de la muestra. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? ¿Qué rango de conductividad es el adecuado para obtener resultados fiables? Aquí te damos las claves.

1. ¿Qué es la conductividad y por qué importa?

La conductividad mide la capacidad de un líquido para conducir electricidad, lo que depende directamente de la cantidad de iones presentes en la muestra. En términos prácticos:

  • Mayor conductividad: Más iones presentes, lo que permite una mayor corriente eléctrica.
  • Menor conductividad: Pocos iones presentes, lo que puede afectar negativamente la medición.

En un Zetasizer, se aplica un voltaje (V) y se mide la corriente (I), obteniendo la conductividad (G) mediante la fórmula G = I/V (unidades en Siemens).

Ejemplo práctico: El agua ultralimpia o desionizada tiene una conductividad extremadamente baja, 0,055 μS/cm, lo que equivale a 0,000 mS/cm en la escala que utiliza el software Zetasizer. Esto indica que no hay iones detectables en el sistema.

2. ¿Cuál es el rango ideal de conductividad para tus mediciones zeta?

Para obtener resultados confiables en potencial zeta, es importante mantener la conductividad dentro de un rango adecuado:

  • Conductividad mínima recomendada: Tener algunos iones presentes, como en una solución de 0,001 M NaCl, mejora la precisión.
  • Límite máximo de conductividad para mediciones zeta: 260 mS/cm.
  • Modo mixto de medida (SFR+FFR): Se requiere que la conductividad no supere los 5 mS/cm.

⚠️ Una conductividad extremadamente baja puede generar efectos de polarización o distorsión de campo, comprometiendo la calidad de los resultados.

3. ¿Qué conductividad tiene el estándar de transferencia ZTS1240?

El estándar ZTS1240, una preparación formulada de partículas de látex en un tampón de pH 9,2, contiene iones que aseguran una conductividad adecuada para mediciones fiables.

  • Rango típico de conductividad: 0,31 ± 0,039 mS/cm.
  • Límites aceptables: Entre 0,271 mS/cm y 0,349 mS/cm.

Estos valores garantizan que el sistema está en condiciones óptimas para medir el potencial zeta de forma precisa.

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