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激光粒度儀的檢測對象及特點 激光粒度儀操作規(guī)程

時間:2020-06-21    來源:儀多多儀器網(wǎng)    作者:儀多多商城     
【導(dǎo)讀】激光粒度儀的測試對象:    1.各種非金屬粉:如重鈣、輕鈣、滑石粉、高嶺土、石墨、硅灰石、水鎂石、重晶石、云母粉、膨潤土、硅藻土、黏土等?! ?.各種金屬粉:如鋁粉、鋅粉、鉬粉、鎢粉、鎂粉、銅粉以

激光粒度儀的測試對象:
  
 1.各種非金屬粉:如重鈣、輕鈣、滑石粉、高嶺土、石墨、硅灰石、水鎂石、重晶石、云母粉、膨潤土、硅藻土、黏土等。
 
 2.各種金屬粉:如鋁粉、鋅粉、鉬粉、鎢粉、鎂粉、銅粉以及稀土金屬粉、合金粉等。
 
 3.其它粉體:如催化劑、水泥、磨料、醫(yī)藥、農(nóng)藥、食品、涂料、染料、熒光粉、河流泥沙、陶瓷原料、各種乳濁液
 
  激光粒度儀儀器特點:
  
  測試范圍寬
  
 由于激光粒度儀采用了大尺寸光電探測陣列(70個通道)、側(cè)向輔助光電探測陣列(12個通道)及其它相應(yīng)技術(shù),使單透鏡測試范圍達到0.1-450微米;并且由于本儀器使用過程中無須更換鏡頭及調(diào)整光學(xué)系統(tǒng),提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性,簡化了操作過程。
 
 重復(fù)性好
  
 激光粒度儀采用Furanhofer衍射及Mie散射理論,測試過程不受溫度變化、介質(zhì)黏度,試樣密度及表面狀態(tài)等諸多因素的影響,只要將待測樣品均勻地展現(xiàn)于激光束中,即可獲得準(zhǔn)確的測試結(jié)果。而且區(qū)別于沉降法,由于不需要沉降過程,因此在一次測試中可以多次采樣(5-20次任意設(shè)定),有效的濾除了由于電噪聲,樣品分布不均等因素造成的影響,使儀器的測試重復(fù)性變好。
 
  采用半導(dǎo)體激光發(fā)生器
  
 激光粒度儀具有光參數(shù)穩(wěn)定、效率高、壽命長、不怕振動等一系列優(yōu)點,克服了傳統(tǒng)氣體激光器由于自然漏氣,需定期更換的缺點。
 
 自動化程度高操作簡單
  
 GSL-101BI型激光顆粒測量儀采用微機進行實時控制,自動完成數(shù)據(jù)采集、分析處理、結(jié)果保存、打印等功能,操作簡單,自動化程度高。
 
  測試迅速
  
 激光粒度儀由于無須沉降過程,使測試速度大幅度提高,在通常情況下,1分鐘內(nèi)即可完成一次樣品測試。(注:不包括樣品制備時間)。
 
 采用了獨特的機械攪拌裝置
 
 激光粒度儀具有攪拌力矩大、速度快、攪拌均勻等一系列優(yōu)點。
 
  軟件
  
 激光粒度儀測試程序采用MSVC/C6.0編制,在中文Windows95/98/ME/2000/NT/XP人機接口界面,操作直觀簡便,通俗易懂。數(shù)據(jù)輸出內(nèi)容豐富,并且可以輸出英文測試報告,對于彩色打印機還可以輸出彩色測試報告。

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激光粒度儀獲得顆粒的散射光能譜分布的方法

    所謂激光粒度儀是專指通過顆粒的衍射或散射光的空間分布(散射譜)來分析顆粒大小的儀器。根據(jù)激光散射原理,顆粒大小不同,散射光能量隨散射角度的分布也不同,此種分布稱為散射譜。激光粒度儀就是通過檢測顆粒群的散射譜反演顆粒大小及其分布的。    1、為什麼散射/衍射激光粒度儀必須采用激光作光源?    激光粒度儀是通過檢測顆粒的散射譜來分析顆粒大小與分布的,因此能否獲得清晰的散射譜至關(guān)重要,激光是一種準(zhǔn)直性,單色性良好的光源,只有采用激光才能在散射/衍射粒度儀器中得到清晰的散射譜分布。用多種波長混合的光源不可能獲得清晰的散射譜,只能獲得多種散射譜的疊加,因此不能用于粒度儀。    在多種激光器中半導(dǎo)體激光與氣體激光相比,氣體光源波長短,線寬窄,單色性好,穩(wěn)定性遠優(yōu)于半導(dǎo)體光源。因此微納與大多數(shù)專業(yè)公司選用了氣體激光器作為測量光源。    2、激光粒度儀與其他方法相比有什么優(yōu)勢?    激光粒度儀的光路實際是一個二維傅立葉變換器,因此具有傅立葉變換的許多特點:    1、所有顆粒的散射信息是以光速并行傳輸?shù)竭_光電探測器的,因此速度快無與倫比;    2、探測器可以做的非常窄大約幾個微米,因此分辨率非常高;    3、測試過程顆粒散射不會受到人為因素的干擾,因此測試重復(fù)性超群;    4、根據(jù)傅立葉變換的平移不變性,顆粒在樣品池中的運動速度不會影響頻譜分布,因此適用于動態(tài)顆粒的測試,這是其他粒度測試方法所無法比擬的,這成為了顆粒在線測試?yán)碚撘罁?jù)。    3、激光粒度儀測量下限是多少?    激光粒度儀測量粒度的原理是MIE散射理論。 MIE散射理論用數(shù)學(xué)語言精確描述了折射率為n、吸收率為m的特定物質(zhì)的,粒徑為d球型顆粒,在波長為λ單色光照射下,散射光強度隨散射角θ變化的空間分布函數(shù),此函數(shù)也稱為散射譜。根據(jù)MIE散射理論可以看出顆粒越大,前向散射越強而后向散射越弱;隨著顆粒粒徑的減小,前向散射迅速減弱而后向散射逐漸增強。激光粒度儀正是通過設(shè)置在不同散射角度的光電探測器陣列,測試顆粒的散射譜,由此確定顆粒粒徑的大小。這種散射譜對于特定顆粒在空間具有穩(wěn)定分布的特征,因此稱此種原理的儀器為靜態(tài)激光粒度儀。    但是當(dāng)顆粒粒徑小到一定的程度dm,與另一種更小顆粒dm-δ相比,如果二種顆粒的散射譜非常相似,以至不能被光電探測器陣列所分辨,就認為達到了激光粒度儀的測量極限,此粒徑dm就是激光粒度儀的測量下限。    此極限還與激光波長有關(guān),研究表明紅光635nm波長的激光測量極限為50納米,而藍光405nm波長的激光測量理論極限為20nm。    理論上,靜態(tài)激光粒度儀欲分辨納米級的顆粒至少需要二個條件:    1、具有測量后向散射的光電探測器陣列,2、需要用波長更短的激光器。在可見光的范圍內(nèi),20nm是靜態(tài)激光粒度儀的理論測量下限。

標(biāo)簽: 激光粒度儀
激光粒度儀 激光粒度儀獲得顆粒的散射光能譜分布的方法_激光粒度儀

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