激光粒度仪实验方法步骤简述激光粒度仪解决方案.docx

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1、激光粒度仪实验方法步骤简述激光粒度仪解决方案作为一款利用衍射与散射理论检测物体颗粒大小的专业设备,激光粒度仪通过对颗粒的衍射或散射光在空间的分布散射谱,从而对被测样品的颗粒大小进行测量分析。由于激光粒度仪在使用操作过程中,受温度变化、介质黏度、试样密度以及表面状态等诸外界因素影响较少,因而在很多行业领域有着较多使用。在使用激光粒度仪的过程中,其各步骤中的选择操作十分重要:1 .分析模型选择:激光粒度仪的选购需要根据不同领域的不同需求进行选择,依据微粒的折射率和吸光度等参数来制作和选取相应的分析模型。2 .分散剂选择:合适的分散剂可以较大限度地润湿样品,破坏颗粒之间的粘结力,而进行激光粒度仪使用

2、的重点之一,便是使样品能较好地分散开来,因此对于分散剂的选择需要针对实际样品进行选择。3 .遮光度选择:遮光度是粉末样品分散好后,进行测试时仪器所探测到的样品分散浓度。由仪器的检测原理可知,样品浓度过低,则仪器探测器接收到的信噪比信号微弱。而样品浓度过高,则容易引起多元散射。因而对样品浓度进行适当把控,避免因此导致设备测量出现错误。4 .搅拌速度选择:激光粒度仪实现连续测量的重要动力就是搅拌和循环,而搅拌速度的高低可直接影响测量的准确性。当设备搅拌速度较低时,样品分散性差;搅拌速度太高,既有可能破坏标准物质结构又可能产生气泡,也会对测量结果产生影响。由于资料有限,上述内容可能并不全面,欢迎补充

3、。选择激光粒度仪时要特别注意的地方激光粒度仪主要由光学检测系统,分散进样系统及控制分析软件组成,而光学检测系统又包括光源,光路及检测器等关键部分。在选择激光粒度仪时要特别注意以下几点:1、光源主要有氨氛气体激光器和半导体固体激光器两种氮凝激光器不受供电电压波动及温度变化的影响,稳定性高,特别是近些年来密封等技术的发展,其使用寿命有了很大提高,所以虽然氮氛激光器存在体积大,需高压供电及价格高的缺点,但仍然被一些高端仪器采用。而半导体激光器具有体积小,供电电压低,使用寿命较长,相对氮凝激光器而言价格低等优点,但其单色性差,线宽宽,稳定性易受温度变化及供电电源波动的影响等缺点也限制了它在仪器中的应用

4、,当然可以预见的是随着半导体光源技术的提高,半导体固体激光器将会被更多的使用于粒度仪。另外要注意的是,激光器波长对粒度测量的影响,当颗粒较小时,根据瑞利散射理论,散射光强与粒径的六次方成正比,而与光源波长的四次方成反比,所以选用短波长的激光器更能提高小颗粒检测时的信号强度及信噪比。2、在光路配置上主要需要考虑的是仪器是否有稳固的光学平台,是否有自动对光功能,是否无需更换透镜就可以测量宽的粒径范围;如果需干法测量,粒径测量范围下限是否能达到0.1微米而同时上限可达100O微米以上。3、检测器是激光粒度仪的最关键部件之一好的检测器成本有时会占到整个粒度仪成本的四分之一以上,在IS013320激光衍

5、射法国际标准6.7章节中特别提到检测器对仪器灵敏度和分辨率的影响,所以在选择时不能只考虑检测器中检测单元的数量,还要看检测器的几何形状,排列方式,检测单元的面积及其真正的物理检测角度。4、样品分散进样系统是保证样品正确分散和进样的重要附件湿法分散进样器需要有内置超声和搅拌及足够力量的循环泵可以是离心泵,干法分散进样器需要有振动进样功能,气流压力可调,不同容量的样品盘可选。另外,在样品测量过程中样品有时会不可避免地粘附在样品池的窗口上,所以样品池是否容易拆卸清洁也非常重要。5、软件用于仪器控制和数据分析数据采集速度越快越好。在ISoI3320国际标准中,特别提出如果颗粒粒径小于几十微米,需采用米氏理论,输入正确的样品折射率和吸收率以便能获得更为准确的结果,所以在软件中需要有一般物质的光学参数即折射率和吸收率的数据库并能补充输入这些光学参数。另外,数据输出功能,用户报告格式设计功能,量程扩展功能等也是不可或缺的因素。如果再有中文软件和中文说明书,对大部分中国用户来说更是好的选择。

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