不同類型的粒度分析儀有電區傳感器、激光衍射儀和顯微鏡。所用分析儀的類型通常取決于所需的特定數據和待評估顆粒的大小。制造商、研發人員、產品測試人員,質量控制人員都使用各種類型的粒度分析儀來確定粒度和分布電...
                    
                    
                        不同類型的粒度分析儀有電區傳感器、激光衍射儀和顯微鏡。所用分析儀的類型通常取決于所需的特定數據和待評估顆粒的大小。制造商、研發人員、產品測試人員,質量控制人員都使用各種類型的粒度分析儀來確定粒度和分布電區感測涉及浸沒在導電水溶液中的粒子樣品。溶液中有一個陽極和一個陰極,其中含有傳感器。這些粒子被電荷吸引到傳感器上。每個粒子在移動時都會置換一定量的液體通過傳感器并引起電場的破壞。破壞的程度與粒子的大小相對應,通過測量阻抗變化的數量和大小,可以跟蹤粒子的分布這種類型的粒度分析最初是為檢測血液樣本而設計的,不一定適合工業應用。這種技術成本高昂,在分析較大顆粒時可能耗時,對極微小的顆粒也無效有機材料可能是一個問題,因為它們可能不會被電荷吸引。致密或多孔的物質會提供錯誤的讀數也可以通過激光衍射獲得尺寸和分布,通常稱為低角光散射(LALLS)。儀器通常包括一個或多個激光束、背散射和角散射探測器以及焦平面探測器。當粒子通過激光束時,光被分散,傳感器可以檢測偏轉模式。這種類型的粒度分析儀的有效性很大程度上取決于傳感器的數量。大顆粒往往會在窄角度散射較亮的光,而小顆粒會在較大的角度傳播較暗的光在顆粒特性和質量控制方面,工業界通常比其他類型的分析儀更喜歡LALLS。該方法可用于干粉、乳液或液體懸浮液。激光粒度分析儀通常快速提供結果,幾乎不需要校準顯微鏡是所有粒子系統分析儀中最具成本效益的一種,它可以直接顯示所討論的粒子。在這種方法中使用的小隨機抽樣通常不足以產生精確的粒子大小或分布在這種檢測方法得到有效結果之前,國家標準局建議至少進行10000次不同的隨機試驗
                    
                    
                        
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                                發表于 2020-07-27 15:36
                            
 
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                                                        - 分類:技術