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技術(shù)文章
簡述激光衍射粒度分析儀的關(guān)鍵技術(shù)
激光衍射技術(shù)開始于小角散射,因此這一技術(shù)還有以下名稱:夫瑯和費(Fraunhofer)衍射法(近似的)正向光線散射法小角度激光散射法(LALLS)目前這一技術(shù)范圍已擴大,包括更大角度的范圍內(nèi)的光散射,除了近似理論如弗瑯和費衍射和不規(guī)則衍射外,還應(yīng)用米氏(Mie)理論。激光衍射粒度分析儀是基于光衍射現(xiàn)象設(shè)計的,當(dāng)光通過顆粒時產(chǎn)生衍射現(xiàn)象(其本質(zhì)是電磁波和物質(zhì)的相互作用)。衍射光的角度與顆粒的大小成反比,不同大小的顆粒在通過激光光束時其衍射光會落在不同的位置,位置信息反映顆粒大小...
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金屬粉末粒徑分析儀會受測試條件差異的影響
金屬粉末粒徑分析儀是利用了當(dāng)光線照射到顆粒上時會發(fā)生散射(衍射),其散射(衍射)光強度、散射(衍射)光角度分布與顆粒的大小有關(guān),因此應(yīng)用Mie散射理論、夫瑯禾費衍射理論對儀器探測到光信號反演計算即可求得測量粉體粒徑分布。金屬粉末粒徑分析儀在實際測試過程中,存在例如取樣代表性、儀器對中調(diào)節(jié)、光學(xué)參數(shù)及樣品循環(huán)參數(shù)設(shè)定,分散介質(zhì)、分散劑、穩(wěn)定劑的選擇和質(zhì)量,樣品處理步驟等多種人為因素,以及溫度變化,電源穩(wěn)定性,震動等客觀因素,都會造成測量結(jié)果的差異。由于所有非球形物體,其粒度事實...
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使用超高速智能粒度分析儀時不要忘記這些事項!
近年來,伴隨著我國科研技術(shù)的不斷深入,粒度儀的發(fā)展趨勢也呈上升走向。超高速智能粒度分析儀采用偏振光強度差技術(shù),當(dāng)顆粒粒徑小于0.4微米時,單靠散射圖像很難區(qū)分不同大小顆粒的信號差異,以致微小顆粒的粒度分布分析失去準(zhǔn)確及可靠性。利用多波長/偏振光的散射原理,能夠準(zhǔn)確分析微小顆粒的分布。粒度不同的顆粒在六個角度對900nm、600nm、450nm波長的水平和垂直偏振光有明顯的強度差異和特征,以此形成的光強差曲線采用米氏理論計算亞微米顆粒粒度。該儀器可以測量各種固體顆粒、霧滴、氣泡...
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激光粒度儀在噴霧試驗中的應(yīng)用
激光粒度儀主要由激光器、樣品池、光學(xué)系統(tǒng)、信號放大及A/D轉(zhuǎn)換裝置,數(shù)據(jù)處理及控制系統(tǒng)組成。當(dāng)光線遇到顆粒時,會發(fā)生偏離其直線傳播方向的散射或衍射現(xiàn)象,由檢測器測量散射光的強度,依據(jù)散射光強度得出樣品顆粒的粒徑信息。噴霧顆粒的大小及其控制決定了許多產(chǎn)品的最終質(zhì)量,如吸入給藥過程中的藥物輸送,燃油噴霧,氣溶膠,火箭發(fā)射時燃料的燃燒效率評估,能源化工行業(yè)及噴嘴研究等諸多應(yīng)用。由于噴霧顆粒的高速運動,粒徑范圍寬及霧場的不規(guī)則,要求噴霧粒度分析系統(tǒng)具有高的適應(yīng)性和高速衍射信號的處理能...
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激光衍射粒度分析儀較傳統(tǒng)儀器相比優(yōu)勢明顯
激光衍射粒度分析儀是根據(jù)顆粒能使激光產(chǎn)生散射這一物理現(xiàn)象測試粒度分布的,較傳統(tǒng)儀器相比分辨率更高,結(jié)果更準(zhǔn)確,再現(xiàn)性更好。不僅可以測量粒徑范圍更寬的顆粒,而且可以更快地檢測到顆粒粒徑間細(xì)微的差異,實現(xiàn)10nm粒徑測量。新型的干、濕進(jìn)樣模塊,“即插即用”,滿足不同的分析要求,靈活便利。直觀的軟件和觸摸屏設(shè)計,大大簡化了儀器的操作,僅需點擊幾次便可獲得所需數(shù)據(jù)。當(dāng)激光束穿過分散的顆粒樣品時,通過測量散射光的強度來完成粒度測量,然后數(shù)據(jù)用于分析計算形成該散射光譜圖的顆粒粒度分布。米...
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這些會影響激光粒度分析儀準(zhǔn)確率的因素您知道嗎?
激光粒度分析儀采用先進(jìn)的計算機技術(shù)與激光原理相結(jié)合,充分發(fā)揮了各自的優(yōu)勢,使粉體的粒度分析變得快速方便,滿足了粉體行業(yè)粒度分析的基本需要。它是根據(jù)光環(huán)的大小來分析粒度的粗細(xì),根據(jù)光環(huán)的強弱判斷某一粒度數(shù)量的多少。然后由計算機根據(jù)衍射光環(huán)的大小和光的強弱,按照預(yù)定的數(shù)學(xué)關(guān)系進(jìn)行擬合近似分析,得到樣品的粒度組成分析結(jié)果。那么影響激光粒度分析儀準(zhǔn)確率的因素有哪些呢?1、復(fù)折射率激光散射法粒度測量的對象一般是微米級的粒子,這些粒子的光學(xué)常數(shù)并不能簡單看成粒子材料的光學(xué)性質(zhì),而是指顆粒...
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粒度測試儀具備哪些功能,今天一起來認(rèn)識下
LT3600粒度儀適用于藥物的顆粒粒度表征分析,在原料藥的生產(chǎn)中,粒度是其一項*的指標(biāo),根據(jù)不同的片劑溶出度的要求,原料藥的粒度應(yīng)該控制在不同的粒度段,以達(dá)到藥效理想化。粒度測試儀采用全息信號同步處理技術(shù),實時測量速度高達(dá)每秒20000次,不漏檢任何形狀和分布顆粒的衍射信息;符合ISO13320衍射法測量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);采用自動溫度恒定技術(shù)的超高穩(wěn)定固體激光光源系統(tǒng),克服了氦氖氣體激光器預(yù)熱時間。粒度測試儀功能說明:1、功能*的軟件系統(tǒng):粒度測試儀是集光、機、電、計算機為一體的高科...
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這些功能讓金屬粉末粒徑分析儀能夠滿足客戶的大多數(shù)需求
近些年,我國各行各業(yè)對金屬粉末粒徑分析儀的需求明顯增加,行業(yè)發(fā)展提供了巨大的空間,而技術(shù)的進(jìn)步又使得其能適用于更多的領(lǐng)域。適用于在線無損測量,無需對樣品進(jìn)行取樣或稀釋處理。針對不同的應(yīng)用,有多種*設(shè)計的探頭來滿足客戶的需求。金屬粉末粒徑分析儀的應(yīng)用軟件使操作與維護(hù)變得較為簡便。使用的應(yīng)用軟件可省去傳統(tǒng)測量方法所需的大量手工操作,大大降低了工作強度。其應(yīng)用軟件圖形用戶界面提供了很多清晰簡明的對話框,僅通過選擇相應(yīng)的命令按鈕就可以實現(xiàn)你所希望的操作,使得操作變得非常輕松。應(yīng)用軟件...
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粒度測試儀已經(jīng)成為納米材料研究的重要一環(huán)
在納米材料分析和研究中,通常是納米級(1至100nm)的超細(xì)顆粒。這些材料具有納米級的粒徑,因為它們具有較小的尺寸效應(yīng),量子尺寸效應(yīng),表面效應(yīng)和宏觀量子隧穿效應(yīng),因此它們在常規(guī)材料,催化劑,非線性光學(xué)和磁性材料中未發(fā)現(xiàn)太多特性。因此,納米材料的粒度分析已經(jīng)成為納米材料研究的重要方面。粒度測試儀是用于固體粒度物理測量和分布的工具,粒度測量可以達(dá)到20nm和1nm,這在粒度分析中起著重要作用。粒度測試儀是基于顆粒在液體中的布朗運動速率來計算粒度的,液體介質(zhì)的分子碰撞會與液體中的小...
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涂料粒度分析儀的應(yīng)用軟件功能介紹
涂料粒度分析儀根據(jù)瑞利散射定律,散射光的光強與顆粒直徑的六次方成正比,與散射光的光源波長的四次方成反比,這意味著顆粒直徑減少10倍,散射光強減弱100萬倍。而光源波長越短,散射光強度越高。采用濕法分散技術(shù),機械攪拌使樣品均勻散開,超聲高頻震蕩使團(tuán)聚的顆粒充分分散,電磁循環(huán)泵使大小顆粒在整個循環(huán)系統(tǒng)中均勻分布,從而在根本上保證了寬分布樣品測試的準(zhǔn)確重復(fù)。涂料粒度分析儀的應(yīng)用軟件使操作與維護(hù)變得較為簡便。使用的應(yīng)用軟件可省去傳統(tǒng)測量方法所需的大量手工操作,大大降低了工作強度。其應(yīng)...
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激光粒度儀在建筑材料生產(chǎn)中的應(yīng)用
光在傳播中,波前受到與波長尺度相當(dāng)?shù)南犊谆蝾w粒的限制,以受限波前處各元波為源的發(fā)射在空間干涉而產(chǎn)生衍射和散射,衍射和散射的光能的空間(角度)分布與光波波長和隙孔或顆粒的尺度有關(guān)。用激光做光源,光為波長一定的單色光后,衍射和散射的光能的空間(角度)分布就只與粒徑有關(guān)。對顆粒群的衍射,各顆粒級的多少決定著對應(yīng)各特定角處獲得的光能量的大小,各特定角光能量在總光能量中的比例,應(yīng)反映著各顆粒級的分布豐度。按照這一思路可建立表征粒度級豐度與各特定角處獲取的光能量的數(shù)學(xué)物理模型,進(jìn)而研制儀...
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這些會影響金屬粉末粒徑分析儀測量結(jié)果的因素您知道嗎?
我們知道,粒度檢測的方法很多,包括篩分法、沉降法、離心法、圖像法、電阻法、聲光譜法、激光衍射法、動態(tài)光散射法等,每種粒度檢測方法的原理不同,對同一樣品的測試結(jié)果也有所差異,每種檢測方法都有一定的優(yōu)勢和局限性,需要根據(jù)行業(yè)特點選擇合適的檢測手段。金屬粉末粒徑分析儀引入了光學(xué)設(shè)計,采用供應(yīng)鏈體系,使激光衍射法的測試范圍達(dá)0.01-3600um,代表了當(dāng)前的高技術(shù)水平。保持了量程寬、重復(fù)性好、分辨力高、真實測試性能強和智能化程度高等優(yōu)點,通過進(jìn)一步提升光學(xué)設(shè)計、硬件和反演算法,拓展...
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