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Generating 2 to 100 nm Silver Spheres in High Concentrations for CPC and DMA Calibration: A Turnkey Instrumental Setup
M. Dollner (1), P.S. Bauer (1), V. Berger (1), K.M. Risby (2), H.J. Schulz * (1), J. Swanson (1,3), A. Boies (1,4)
1. Catalytic Instruments GmbH & Co.KG, Rosenheim, Germany.
2. University of Cambridge, Department of Engineering, Cambridge, United Kingdom.
3. Minnesota State University, Mankato, MN, United States
4. Stanford University, Department of Engineering, Stanford, CA, United States.
[2026]
Résumé
Un étalonnage précis des instruments de mesure des aérosols requiert une source d'aérosols stable et bien définie produisant des particules sphériques solides, inertes, insolubles et thermiquement stables. Les particules d'argent peuvent satisfaire à l'ensemble de ces critères lorsque l'aérosol est généré et traité de manière appropriée. Nous présentons ici une approche de haute qualité, fondée sur une configuration remarquablement simple, permettant de produire des particules sphériques d'argent compactes et thermiquement stables jusqu'à 100 nm pour l'étalonnage des compteurs de particules par condensation (CPC), des analyseurs de mobilité différentielle (DMA) et des facteurs de réduction de concentration des particules (PCRF).
Mots clés
nanoparticules d'argent, thermiquement stable, sphérique, étalonnage
Abstract
Accurate calibration of aerosol instruments requires a stable, well-defined aerosol source that produces solid, inert, insoluble, and thermally stable spherical particles. Silver particles can fulfil all those properties if the aerosol is produced and treated in a certain way. Here we demonstrate a high-quality approach built on an elegantly simple setup to produce thermally stable and compact spherical silver particles up to 100 nm for Condensation Particle Counter (CPC), Differential Mobility Analyser (DMA) and Particle Concentration Reduction Factor (PCRF) calibration.
Keywords
silver nanoparticles, thermally stable, spherical, calibration
DOI
10.25576/ASFERA-CFA2026-50265
