Es un principio de medición de partículas desarrollado independientemente por Shimadzu. El tamaño de partícula se determina en base al tiempo requerido para difundir la red de difracción formada a partir de nanopartículas usando dielectroforesis.
Utiliza un nuevo principio de medida para nanopartículas menores a 10 nm. En los analizadores que usan el método convencional DLS (Dynamic Light Scattering), la luz dispersa decrece marcadamente al disminuir el tamaño de partícula, con lo cual impide una medición confiable, con buena repetibilidad, del tamaño de las partículas con diámetro menor a 10 nm
Dedicado específicamente a medir nanopartículas en el espectro que va de 0,5 nm a 200 nm. Está diseñado para medir nanopartículas dispersas en líquido.
La cantidad de muestra que requiere es mínima (250 µL), e incluso puede recuperarse después de la medición, de modo que la muestra no se desperdicia.
Ofrece una gran velocidad en las mediciones, que pueden completarse en sólo 30 segundos (los sistemas DLS normalmente requieren más de un minuto y poseen una baja repetibilidad).
El principio de medición IG no se ve afectado por pequeñas cantidades de partículas grandes (contaminación) mezcladas en las muestras. En el caso del sistema DLS, método que utiliza luz dispersa como señal de medida, la cantidad de luz dispersa generada desde cada partícula es proporcional al diámetro de la partícula elevado a la sexta. En consecuencia, la presencia de algunas partículas grandes puede generar suficiente señal no deseada como para volver inutilizables los resultados que involucren nanopartículas.
La concentración de nanopartículas se expresa como la cantidad de cambio en el índice del medio y si se forma una distribución de la concentración cíclica por medio de una fuerza exterior, funcionando como difractario. Si se quita la fuerza exterior la difracción desaparece. Con el método IG, el proceso de descomposición de la densidad de la difraccón de las partículas se mide mediante el cambio de intensidad de la luz difractada, y el coeficiente de difusión obtenido
Se aplica voltaje alterno a electrodos ciclicamente ordenados, y se forma en el líquido una distribución cíclica concentrada de partículas por electroforesis. Aunque la distribución cíclica concentrada de partículas actua como una red diferente, si el voltaje alternado se detiene, la se difunde y desaparece.
Los electrodos ordenados cíclicamente también funcionan como red de difracción. La luz difractada creada por esta red de difracción de electrodos es más débil que la luz difractada creada por la red de difracción de concentración de partículas, y con el fin de medir con precisión los cambios en la luz difractada primaria resultante de la difusión de la red de difracción de concentración de partículas, se asegura que la posición de las dos formas primarias de luz difractada no coincidan. Para este propósito, la configuración de electrodos se modifica como se muestra en la figura así la de la red de difracción de electrodos se compone en la mitad de la red de difracción de concentración de partículas.