Potencial zeta
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O potencial zeta (também conhecido como potencial ζ ou potencial electrocinético) é uma medida da carga superficial que é considerada um parâmetro valioso tanto pela comunidade científica quanto por agências reguladoras. Ele representa a diferença entre o potencial eletrostático de uma nanopartícula e o da solução em que está suspensa. Para obter o potencial zeta, um laser é passado por uma solução de nanopartículas sob a influência de um campo elétrico variável. A mudança na frequência, ou mudança de fase, da luz dispersa causada pelo efeito Doppler é medida e relacionada à mobilidade eletroforética, que por sua vez está relacionada ao potencial zeta por meio das aproximações de Henry ou Smolochuski.[1]
Relação com a Estabilidade Coloidal
A magnitude do potencial zeta pode prever a estabilidade de uma nanoformulação. Valores altos indicam partículas altamente carregadas que evitam a agregação e garantem a redispersão devido às forças elétricas repulsivas, enquanto com um potencial zeta baixo, a coagulação pode ocorrer . Como regra geral, valores de ζ ≥ 30 mV e ≤ 60 mV em valor absoluto são considerados bons e excelente estabilidade, respectivamente . Um potencial zeta ≥ ±30 mV indica formulações monodispersas sem agregados, enquanto valores de ζ ~±20 mV tendem a ter estabilidade de curto prazo, e ζ < 5 mV tende a se agregar rapidamente.[2]
Referências
- ↑ «Zeta Potential - an overview | ScienceDirect Topics». www.sciencedirect.com. Consultado em 28 de setembro de 2024
- ↑ Németh, Zsófia; Csóka, Ildikó; Semnani Jazani, Reza; Sipos, Bence; Haspel, Henrik; Kozma, Gábor; Kónya, Zoltán; Dobó, Dorina Gabriella (26 de agosto de 2022). «Quality by Design-Driven Zeta Potential Optimisation Study of Liposomes with Charge Imparting Membrane Additives». Pharmaceutics (9). 1798 páginas. ISSN 1999-4923. PMC 9503861 . PMID 36145546. doi:10.3390/pharmaceutics14091798. Consultado em 28 de setembro de 2024
Leitura Adicional
editar- Delgado, Á. V., et al. (2007). "Measurement and interpretation of electrokinetic phenomena." Journal of Colloid and Interface Science, 309(2), 194-224.
- Hunter, R. J. (2013). "Zeta potential in colloid science: principles and applications." Academic press.
- Kirby, B. J., & Hasselbrink, E. F. (2004). "Zeta potential of microfluidic substrates: 1. Theory, experimental techniques, and effects on separations." Electrophoresis, 25(2), 187-202.