3475 凝聚式单分散 气溶胶发生器
凝聚式单分散气溶胶发生技术的探讨

胶 的装置 。 许多 应用 场 合 , 在 如滤 料及 过滤 器效 率测 试、 气溶 胶测 试 仪器 的校 准等 , 都需要 气 溶胶 发生 器 发 出合适 粒 径 、合适 浓度 以及合 适组 成 的气 溶胶 粒 子 。气溶 胶发 生 器根 据其 发生 气 溶胶 的 分散 度不 同 可分 为两 大类 :多 分 散气 溶胶 发 生器 和单 分 散气 溶
发 生 气 溶 胶 粒 子 粒 径 和 浓 度 的 影 响 参 数 ;作 者认 为 凝 聚 式 单 分 散 气
溶 胶 发 生 器 能 够 快 速 地 发 生 浓 度 可 调 的 、适 用 于 高 效 空 气过 滤 器 效 率 测 试 的 单 分散 亚微 米 气 溶 胶 粒 子 , 以满 足 国 家标 准《 效 空 气过 可 高
Tec n lg h oo y
L Z iu W , h- n . j Z ~h o ca
国家 标准 GB 6 6 — 5 高 效空 气 过滤 器性 能 试 15 8 (
验 方法 一 透过 率 与阻 力》 1 8 于 9 5年 制定 , 定 的试验 规 方 法 为钠 焰 法 【. 试 验 尘 源 为一 定浓 度 的 Na 1 5其 J C 盐 溶 液 经 喷雾 并 蒸 发其 水 分 后 形 成 的 盐结 晶粒 子 , 气 溶胶 发 生装 置 为喷 雾器 .能 够 对钠焰 过 滤效 率 高达 9 . 9%的高 效 空气 过滤 器 进行 检 测 。但 是 随 着空 99 9
Absr c : ta t
Th f s mp ra t ts o c i vng a tc e c u tn e i t i o tn a k f r a h e i p ri l o n i g r
气 洁净 技术 的进 步 ,高科 技 生 产对 洁净 环境 要求 的
气溶胶单颗粒飞行时间质谱仪

气溶胶单颗粒飞行时间质谱仪全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:气溶胶单颗粒飞行时间质谱仪(Aerosol Single ParticleTime-of-Flight Mass Spectrometer,简称SP-ToF-MS)是一种用于气溶胶颗粒分析的先进仪器。
它能够精确测量气溶胶颗粒的质量和飞行时间,从而提供了对气溶胶成分、尺寸和来源的深入了解。
在大气科学、环境科学和生物科学等领域都有重要应用价值。
SP-ToF-MS的工作原理是利用质谱技术,即通过加速带电气溶胶颗粒并使其在电场中航行,根据颗粒的飞行时间和质量来确定其成分和来源。
这种方法具有高灵敏度和分辨率的优势,可以识别出细小的气溶胶颗粒和不同质谱的特征。
SP-ToF-MS的应用范围广泛,涉及大气污染、空气质量监测、气候变化、生物颗粒分析等领域。
在研究大气污染中,可以通过分析气溶胶颗粒的成分和来源,从而控制和预防气溶胶污染。
在空气质量监测中,可以监测气溶胶颗粒的变化,提高对空气质量的监控和管理水平。
在气候变化研究中,可以了解气溶胶颗粒对气候变化的影响,为气候变化的预测和调控提供依据。
在生物颗粒分析中,可以研究气溶胶颗粒与生物体之间的相互作用,为生物学研究提供数据支持。
SP-ToF-MS与传统的气溶胶分析方法相比,具有测量速度快、精度高、分辨率高等优势。
它能够实现气溶胶颗粒的即时监测和在线分析,提高了研究效率和数据可靠性。
SP-ToF-MS还可以实现对微观颗粒的定量分析,为研究提供更加详尽的数据支持。
气溶胶单颗粒飞行时间质谱仪是一种非常重要和有价值的气溶胶分析仪器。
它的出现为气溶胶研究提供了新的方法和手段,对于改善大气环境、保护人类健康、促进科学研究等方面都具有积极的意义。
随着科学技术的不断发展和进步,相信SP-ToF-MS在未来的研究中将发挥更加重要的作用,为社会发展和进步做出更大的贡献。
【这篇文章基本介绍了气溶胶单颗粒飞行时间质谱仪的工作原理、应用价值和优势,总结了其在气溶胶研究中的重要作用和发展前景。
单分散PMMA微球制备及各因素对单分散性、粒径的影响(毕业论文doc#..

单分散PMMA 微球制备及各因素对单分散性、粒径的影响摘要单分散聚合物微球是一种新兴的高分子材料,它的玻璃转变温度较高,难成膜。
它以其优良的性能和广泛的用途备受关注。
聚合物微球的制备方法主要有乳液聚合、悬浮乳液聚合和分散聚合。
不同的聚合方法,可以得到不同粒径的微球,从几百纳米到几百微米。
传统乳液聚合中除了需要单体、引发剂外还需要加入乳化剂。
本实验基于传统乳液聚合的方法研究了合成单分散聚甲基丙烯酸甲酯聚合微球过程中单体、乳化剂、引发剂的量对聚甲基丙烯酸甲酯粒径及分散性的影响。
本文着重研究了合成单分散聚甲基丙烯酸甲酯过程中,单体、乳化剂、引发剂的量对聚甲基丙烯酸甲酯粒径及分散性的影响。
关键字:传统乳液聚合;甲基丙烯酸甲酯;激光粒度分析;粒径;单分散性。
MONODISPERSE PMMA MICROSPHERES PREPAREING AND INFLUENCING FACTOR INCLUDING MONOMER、EMULSIFIER AND INITIATOR Abstract Monodisperse polymer microspheres is a new polymer materials which hashigher glass transition temperature and difficult to film. It is paid much attentionbecause of excellent performance and wide range of use. A lot of methods havebeen used to synthesize polymer microspheres with different diameters such asemulsion polymerization suspension emulsion and dispersion et al. Emulsifiersare usually used in traditional emulsion polymerization in addition to initiator.Several influencing factor including monomer emulsifier and initiator werestudied based on traditional emulsion polymerization. The particles’ size andmonodispersity of PMMA were analyzed through Laser particle size analyzer.Keyword :Traditional emulsion polymerization Methyl methacrylate Laser particle size analyzer Diameter monodispersity. 目录摘要 (I)Abstract (II)第 1 章绪论.......................................................................................................................... 1 1.1 单分散聚合物微球的概述..................................................................................... 1 1.2 单分散聚合物微球的应用..................................................................................... 1 1.3 单分散聚合物微球的制备方法............................................................................. 3 1.4 课题所研究内容..................................................................................................... 7第 2 章实验用品及方法...................................................................................................... 8 2.1实验方法简介......................................................................................................... 8 2.2 实验药品介绍......................................................................................................... 8 2.3 实验试剂的选用..................................................................................................... 9 2.4 实验设备选用....................................................................................................... 10 2.5 实验装置................................................................................................................11 2.6 实验操作............................................................................................................... 12 2.7 实验后续表征......................................................................................................... 12第 3 章实验及表征............................................................................................................ 13 3.1 单体的影响............................................................................................................. 13 3.1.1 对粒径及单分散性的影响........................................................................... 13 3.1.2 对转化率的影响........................................................................................ 14 3.2 引发剂的影响....................................................................................................... 15 3.2.1 对粒径和分散性的影响............................................................................ 15 3.2.2 对转化率的影响........................................................................................ 17 3.3 乳化剂的影响....................................................................................................... 18 3.3.1 对粒径和单分散性的影响........................................................................ 18 3.3.2 对转化率的影响........................................................................................ 20结论........................................................................................................................................ 22致谢........................................................................................................................................ 23参考文献................................................................................................................................ 24 第1章绪论1.1 单分散聚合物微球的概述单分散聚合物微球Monodispersed Polymeric Mierospheres泛指粒子外观,如形态尺寸等都均匀一致的聚合物微球体,因此,它又被称均一尺寸的聚合物微球Monosized Polymer Particles or uniform latex Particles。
Topas 中文宣传册

1产品Topas产品不仅仅是制造过程的输出,先进的技术和设计、专业的技术人才以及高素质的公司员工的均衡完美结合造就了Topas产品的高品质保证。
Topas产品品种繁多,包括标准设备、定做复杂系统,如测试台等。
ProductsTopas products are more than just the output of a manufac-turing process. A well-balanced mixture of advanced tech-nology, design and technical expertise as well as our highly qualified staff ensure the high quality of Topas products. The wide range of Topas products includes both standard de-vices and complex tailor-made systems such as test stands.ApplicationsThere is a wide range of interesting applications for Topas pro-ducts in the field of particle technology. Worldwide, these well established products have been used for basic scientific research in the field of aerosol technology and filter development for a long period of time.InnovationsA key part of Topas‘ success is the new development and con-tinuous improvement of their products through innovations. Im-plementing this philosophy has so far resulted in 26 patents and registered designs.创新Topas成功的关键因素是他们的产品通过创新获得新的发展以及不断的进步,这个理念的贯彻至今创造了26个专利和注册商标。
EN 1822-2中文版

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这类发生器产生粒子的速率在 109S-1 数量级范围,粒径调整范围约为 0.1 µm 至 1.5 µm。
4.3.1.3 自凝结 在高度过饱和状态下,即使没有凝结核,蒸汽分子也会聚在一起,并长成纳米尺度的颗
粒物(自凝结)。而后,它们相互碰撞凝并成大颗粒物。经这种凝结形成的气溶胶,粒径的 几何标准偏差为 σg=1.5,而标准差与平均粒径的大小无关,对应的粒径分布为准单分散。 自凝结产生的颗粒物数量比异物凝结高两个数量级(1011s-1)。
4.3.1.1 概述 单分散相气溶胶的生成常采用凝结法,即由气相物质凝结成颗粒物。应区分异物凝结与
自凝结。
4.3.1.2 异凝结
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4.3.1.2.2 概述 异凝结时,较低过饱和度的蒸汽凝结在已有非常小的颗粒物上,那些微小颗粒物称凝结
核。异凝结形成气溶胶的粒径几何标准差界于 σg=1.05 至 σg=1.15 之间。 采用异凝结原理的气溶胶发生器有 Sinclair-LaMer 发生器(见图 1)和 Rapaport-Weinstork
容纳气溶胶的腔体设在温度可调的恒温箱内,通过调温来控制蒸汽量和粒子直径。可以 用旁通阀将一部分氯化钠气溶胶分流,再注入二次加热器前的气流,这样做可以使二次加热 器的蒸汽浓度比较快地降低,以减小颗粒物的尺寸。
这类发生器产生粒子的速率在 108S-1 数量级范围,粒径调整范围约为 0.1 µm 至 4 µm。
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前言
本欧洲标准(EN 1822-2:2009)由 CEN/TC195“一般空气净化用空气过滤器”技术委员 会起草,UNI 担任该技术委员会秘书。
本欧洲标准成为各国国家标准的最迟时间为 2010 年 5 月,国家标准可以是与原文本意 思完全一致的文本,或附有说明的文本。与本标准相抵触的国家标准最迟于 2010 年 5 月废 除。
气溶胶发生器解读

气溶胶发生器一、简介目前,数字粉尘仪已广泛应用于室内空气质量检测、工作场所空气质量检测、矿井粉尘浓度检测及户外空气质量检测。
不同厂家对其生产的粉尘仪命名不尽相同,如数字粉尘仪、智能型数字粉尘仪、微电脑粉尘仪、呼吸性粉尘仪、防爆型粉尘仪等等。
总体来说,这些仪器可统称为粉尘仪,为检测环境空气中粉尘颗粒质量浓度的仪器。
粉尘仪根据测量原理可分为光散射式粉尘仪及压电天平式粉尘仪两种。
光散射式粉尘仪根据粉尘颗粒对激光的散射通量来测定粉尘质量浓度,这类仪器构造相对简单、响应快、维护方便,为目前数字粉尘仪的主流产品,占市场总量的90%以上。
但光散射式粉尘仪各厂家所用光源、探测器及光室不尽相同,仪器出厂前所用标定方法不尽相同,导致仪器的响应曲线及准确度千差万别,测得同一环境下的质量浓度差别较大,给用户使用带来不便,数据可比性较差。
压电天平式粉尘仪目前生产厂家较少,因为其维护量较大,目前市场占有率不高。
针对以上现状,各地质量技术监督部门非常有必要建立起数字粉尘仪的标定方法规范,用以检定不同厂家及不同用户的粉尘仪,以使粉尘检测的工作得以规范化管理。
数字粉尘仪有全尘及可吸入性粉尘之分。
全尘是指测定空气中总的悬浮颗粒物,可吸入性粉尘是指空气中可吸入的那一部分粉尘,按照美国环保局及中国环保局的定义,可吸入性粉尘指空气动力学直径小于10微米以下的粉尘。
所以一般的吸入性粉尘仪应该具备PM10入口切割头,该切割头对空气动力学直径为10微米的颗粒应该有50%的去除效率。
切割粒径的偏差是影响粉尘仪准确度的一个关键因素。
标定切割头的方法需用单分散标准PSL粒子。
光散射仪器散射信号受颗粒的折射率的影响较大,同样质量的颗粒,如果成分不同,折射率就不同,由光散射型仪器测得的质量就不同。
所以,针对不同的光散射仪器,有必要在统一的、稳定的散射介质下进行质量浓度的标定,目前应用较多的方法是利用ISO标准粉尘来标定。
针对以上需求,聚道合盛公司组建一套数字粉尘仪的标定装置及方法,装置的性能指标达到国际领先水平,方法具有NIST可溯源性。
气溶胶发生器

气溶胶发生器————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:ﻩ气溶胶发生器一、简介目前,数字粉尘仪已广泛应用于室内空气质量检测、工作场所空气质量检测、矿井粉尘浓度检测及户外空气质量检测。
不同厂家对其生产的粉尘仪命名不尽相同,如数字粉尘仪、智能型数字粉尘仪、微电脑粉尘仪、呼吸性粉尘仪、防爆型粉尘仪等等。
总体来说,这些仪器可统称为粉尘仪,为检测环境空气中粉尘颗粒质量浓度的仪器。
粉尘仪根据测量原理可分为光散射式粉尘仪及压电天平式粉尘仪两种。
光散射式粉尘仪根据粉尘颗粒对激光的散射通量来测定粉尘质量浓度,这类仪器构造相对简单、响应快、维护方便,为目前数字粉尘仪的主流产品,占市场总量的90%以上。
但光散射式粉尘仪各厂家所用光源、探测器及光室不尽相同,仪器出厂前所用标定方法不尽相同,导致仪器的响应曲线及准确度千差万别,测得同一环境下的质量浓度差别较大,给用户使用带来不便,数据可比性较差。
压电天平式粉尘仪目前生产厂家较少,因为其维护量较大,目前市场占有率不高。
针对以上现状,各地质量技术监督部门非常有必要建立起数字粉尘仪的标定方法规范,用以检定不同厂家及不同用户的粉尘仪,以使粉尘检测的工作得以规范化管理。
数字粉尘仪有全尘及可吸入性粉尘之分。
全尘是指测定空气中总的悬浮颗粒物,可吸入性粉尘是指空气中可吸入的那一部分粉尘,按照美国环保局及中国环保局的定义,可吸入性粉尘指空气动力学直径小于10微米以下的粉尘。
所以一般的吸入性粉尘仪应该具备PM10入口切割头,该切割头对空气动力学直径为10微米的颗粒应该有50%的去除效率。
切割粒径的偏差是影响粉尘仪准确度的一个关键因素。
标定切割头的方法需用单分散标准PSL粒子。
光散射仪器散射信号受颗粒的折射率的影响较大,同样质量的颗粒,如果成分不同,折射率就不同,由光散射型仪器测得的质量就不同。
所以,针对不同的光散射仪器,有必要在统一的、稳定的散射介质下进行质量浓度的标定,目前应用较多的方法是利用ISO标准粉尘来标定。
气溶胶单分散和多分散

气溶胶单分散和多分散全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:气溶胶是指固体或液体颗粒悬浮在气体中形成的颗粒体系。
气溶胶可以分为单分散和多分散两种类型,这两种类型的气溶胶在各自的特性和应用上有着不同的表现。
单分散气溶胶是指颗粒的尺寸非常均匀,只有一个特定的粒径。
这种类型的气溶胶通常通过特定的方法制备,如使用化学合成方法或物理分离技术。
由于单分散气溶胶的颗粒尺寸非常均匀,因此在科学研究和工业生产中有很广泛的应用。
在纳米材料合成和传播研究中,单分散气溶胶可以作为精确控制颗粒尺寸的基础材料,用于制备具有特定结构和性能的材料。
在光学和生物医学领域,单分散气溶胶也可以用作标准颗粒,用于测量颗粒尺寸和表征颗粒性质。
多分散气溶胶是指颗粒的尺寸分布较宽,包含多个不同粒径的颗粒。
多分散气溶胶通常是自然形成的,如燃烧过程中产生的颗粒物或空气中的尘埃颗粒。
多分散气溶胶的颗粒尺寸范围较大,具有复杂的性质,因此在环境污染和健康影响研究中有着重要的应用。
在空气质量监测和污染控制中,多分散气溶胶可以作为监测颗粒污染物浓度和成分的重要指标。
在生物医学领域,多分散气溶胶也被用来模拟真实生活中的颗粒环境,用于研究颗粒物对人体健康的影响。
单分散和多分散气溶胶在科学研究和工业应用中都有着重要的地位。
单分散气溶胶通常用于精确控制颗粒尺寸和性质,多分散气溶胶则可以用于模拟真实环境中的颗粒体系,有助于研究颗粒物的特性和行为。
通过深入理解单分散和多分散气溶胶的特性和应用,可以更好地利用气溶胶技术,推动相关领域的发展和进步。
【2000字】第二篇示例:气溶胶是指气态悬浮在气体介质中的微小颗粒物质,通常直径在0.001至100微米之间。
气溶胶的形成主要是由于固体或液体微粒被气体流体环境悬浮,或气体流体环境中有溶解气体,而在气泡破裂或气液界面上析出出来。
气溶胶可分为单分散和多分散。
本文将对这两种气溶胶进行详细介绍。
一、气溶胶单分散气溶胶单分散是指气态微粒直径仅有一种或数种,而且这几种气态微粒直径之间的差别不大。
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颗粒物浓度 流量 对压缩气源要求 辐射或荧光标记 均匀单级荷电 电源要求 尺寸 LWH 重量
DES(无毒)、DOP 或金刚砂 3004 巴西棕榈硬蜡、石蜡或硬脂酸
0.1〜8µm 0.1〜4µm 0.1〜9µm
< 1.10 粒子范围(0.5〜8µm) < 1.25 粒子范围(0.1〜0.5µm) >106 个 /cm3 3.5〜4.0 L/min 116psi 或 6 巴(高纯氮气) 可能 可能 110/220VAC,50/60Hz 250 mm × 300 mm × 550 mm 17 千克
美国 TSI 公司 / 粒子仪器
3475 凝聚式单分散 气溶胶发生器
可调控的凝聚技术产生高浓度单分散性气溶胶
3475 型凝聚式单分散气溶胶发生器(CMAG)可以产生 浓度大于 106 个 /cm3 的高度单分散气溶胶。它可以产 生 0.1-8 微米的球形和几乎电中性的固体或液体粒子 (取决于颗粒物的材料),颗粒物大小和浓度可以改变。 凝聚式单分散气溶胶发生器(CMAG)原理是可控的非均 相凝结技术。它可以在高浓度的情况下确保气溶胶的 发生量保持恒定和高度单分散。
操作
3475 型凝聚式单分散气溶胶发生器使用可调控的凝聚技 术来产生单分散气溶胶。基于Sinclair-LaMer原理,这个 操作主要是将蒸汽凝聚在凝结核上。
用氮气作为载气,仪器内部的喷雾器产生低浓度的水溶性 氯化钠雾滴。液滴通过干燥室,形成高浓度的气溶胶凝结 核,凝聚核通过可调温的饱和室和低挥发性物质的蒸汽混 合,如 DEHS,DOP,金刚砂 3004,石蜡或巴西棕榈蜡。
应用
3475 型具有紧凑、轻质和易维护等特点,它可以满足 任何要求产生高浓度均匀的单分散气溶胶的要求,包 括:
人体和动物暴露研究; 滤料效率测试; 颗粒物粒径检测仪器的评价和校准; 烟气探测器的性能分析; 为风洞产生粒子; 为激光多普勒速度计产生粒子。 发生常用气溶胶
TRUST. SCIENCE. INNOVATION.
仪器允许客户通过调节饱和室流量快速改变颗粒物的粒径。 例如:如果使用 DOP 或 DEHS,只需设定 3 个不同的温度 便可产生粒径范围为 0.1-5 微米的颗粒物。为了满足高度 单分散性的要求,发生器特别设计了气溶胶出口,通过选 择中心流量( 温度最低处) 使粒径谱分布最窄。为了产生 8um 的单分散性气溶胶,必须将一部分凝结核通过过滤膜 以减少其数浓度直到达到一个较高的蒸汽相对浓度。
For current information
流量计
总流量
流量计
旁路流量
流量计
饱和汽流量
保温室
高效滤膜 HEPA
高纯氮气 N2
流量阀
扩散干燥管
雾化发生器
流量阀
高温饱和室
流量阀
冷凝室
单分散 气溶胶出口
技术参数 3475 型凝聚式气溶胶发生器
运行模式
改良的 Sinclair-LaMer 发生器
颗粒物类型 液体 固体
粒径范围: DEHS、DOP 巴西棕榈硬蜡 硬脂酸
TSI 亚太公司北京代表处
地址:北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦 3A04
邮编:100190
电话:010-82601595/96 传真:010-82601597 E-mail: tsibeijing@
Copyright @ 2009 by TSI Incorporated
Printed in China
气溶胶发生过程监测仪(PAM)用于监测凝聚式单分散气溶胶发生 器(3475CMAG)的发生效果
TRUST. SCIENCE. INNOVATION.
TSI Incorporated
500 Cardigan Road, Shoreview, MN 55126 USA Tel 651 490 2811 toll free 800 874 2811 fax 651 490 3824 web
文献
标准配置
描述
型号
3475
凝聚式型号 气溶胶发生过程监测仪
附件 气溶胶发生过程监测器仪器
额外附件:气溶胶发生过程监测器可以测量凝聚式气溶胶 发生器产生的气溶胶的中值粒径和浓度。3375 型气溶胶 发生过程监测器可直接连接在凝聚式气溶胶发生器的出口 进行检测。当高浓度的气溶胶进入检测室,PAM 通过光 电检测器检测激光强度,从而得到颗粒物的粒径和浓度。 测量范围是 0.5-10um。浓度由消光系数得出。
载气,凝结核和蒸发物质从饱和室进入保温室,保温室确 保气溶胶原料完全蒸发。在保温室中,凝聚核和蒸汽进入 空气冷却的凝结室,通过设定过饱和度,可控的非均相凝 结过程开始,产生高的单分散气溶胶。
颗粒物的中值粒径取决于蒸汽的凝聚速率。因此通过控制 蒸汽浓度,调整饱和室温度和通过保温室的流量来选择颗 粒物的粒径。