激光粒度仪讲解

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LS900激光粒度分析仪讲解

LS900激光粒度分析仪讲解

第一章用途和技术指标§1.1 用途本仪器用来测量各种粉体材料的尺寸分布(粒度分布)。

其适用场合包括研究机构、质量控制实验室、质量监督部门以及其他需要测量粒度分布的机构和部门。

§1.2技术和性能指标1.消耗功率测量单元 30W循环进样器 150W微型计算机 150W打印机 50W超声波清洗机(选购) 120W2.温度 5~35℃3.湿度<85%4.外观尺寸主机 430(L×W×H)循环进样器(控制箱) 3705.激光器种类: He-Ne功率: 2mw波长: 0.6328预期寿命: 26.粒径测量范围: 0.05重复性误差(粒径覆盖范围小于10的样品的D50值):7.数据采样持续时间: 18.独立探测单元数: 539.进样系统静态样品池容积: 13.5ml循环进样器容积: 660ml循环速度: 310.数据输出、存贮和传输视频显示打印机硬拷贝计算机硬盘存贮远程传送×350×430mm ×200×300mm 激光器μm 年μm—500μm <3% ~2秒级111.测试报告格式测量系统参数体积平均粒径累积百分比粒径(边界粒径)比表面积粒度分布曲线粒度分布表两种类型报告:普通报告统计报告外界输入数据的报告生成12.计算机:能运行Windows95以上操作系统的所有IBM兼容机。

13.打印机:能与IBM兼容机配套的所有通用打印机。

2第二章原理、结构和控制本章介绍LS900型激光粒度仪的工作原理和结构组成。

用户学习和掌握这些内容后,这对下一步用好仪器,维护好仪器将大有益处。

§2.1 颗粒对光的散射理论众所周知,光是一种电磁波。

它在传播过程中遇到颗粒时,将与之相互作用,其中的一部分将偏离原来的行进方向,称之为散射,如图2.1所示:图2.1 光的散射现象示意图当颗粒是均匀、各向同性的圆球时,可以根据Maxwell电磁波方程严格地推算出散射光场的强度分布,称为Mie散射理论,摘录如下:Ia=2llll∑l(l+1){aπ(cosθ)+bτ(cosθ)l=1∞2∞2l+1 2l+1{blπl(cosθ)+alτl(cosθ) Ib=∑l(l+1)l=1其中Ia和Ib分别表示垂直偏振光和水平偏振光的散射光强;θ表示散射角,al和bl的表达式分别如下:al=ˆϕl`(q)ϕl(nˆq)-ϕl(q)ϕl`(nˆq)n (1)`(1)ˆζl(q)ϕl(nˆq)-ζl(q)ϕl`(nˆq)nˆϕl(q)ϕ`l(nˆq)-ϕl`(q)ϕl(nˆq)n (1)(1)`ˆζl(q)ϕ`l(nˆq)-ζl(q)ϕl`(nˆq)nbl=ˆ=此地,n14πσ2πc(∈+ir;式中,∈介为介质的介电常数,∈为),ω=,q=∈介ωλ0λ介散射粒子的介电常数,σ为电导率,λ0和λ介分别为真空和介质中的光波长,r 为粒3子半径,而ϕl(q)=q2Jl+12(q)ζl(1)(q)=ϕl(q)+iχ(q) 其中χl(q)=-这里J12πq2l+N12l+12(q) l+(q)和N(q)分别是第一类Bessel函数和诺俟曼函数。

激光粒度仪讲解

激光粒度仪讲解

激光粒度仪讲解激光粒度仪测定粒度分布组成一、试验目的本实验目的是测定粒子尺寸及粒度大小分布,通过试验了解激光粒度仪的工作原理及组成,学习激光粒度仪的使用及操作;掌握分布曲线所显示的粒度大小及分布情况。

颗粒及颗粒行为是无机非金属材科研究的基础。

因此,颗粒的表征和颗粒的测试具有同样的重要性。

粉体的粒度是颗粒在空间范围所占大小的线性尺度。

粒度越小,粒度的微细程度越大。

颗粒群是指含有许多颗粒的粉体或分散体系中的分散相。

若颗粒进度都相等或近似相等,称为单进度或单分散的体系或颗粒群。

实际颗粒所含颗粒的粒度大都有一个分散范围,常称为多进度的、多谱的或多分散的体系或颗粒群。

粒度分布是表征多分散体系中颗粒大小不均一程度的。

粒度分布范围越窄,其分布的分散程度就越小,集中度也就越高。

粒度分布测量中分为频率分布和累积分布。

累积分布横坐标表示各粒级的粒度;纵坐标表示在某Df以下的颗粒所占总颗粒的个数或质量百分数。

通过粒度分布曲线分析所显示的粒度大小和粒度大小分布,了解材料的研磨情况,推断出材料粒度不同其性能不同。

同时可以反映出材料性能不同与材料颗粒粒径的大小有关系。

二、试验仪器RISE—2008型激光粒度分析仪,1000ml烧杯二只,试样若干种类三、试验原理根据光学衍射和散射的原理,从激光器发出的激光束经显微物镜聚集,针孔滤波和准直后,变成直径约10mm的平行光束,该光束照射到待测的颗粒上,就发生了散射,散射光经傅立叶透镜后,照射到光电探测器上的任一点都对应于某一确定的散射角,光电探测器阵列由一系列同心环带组成,每个环带是一个独立的探测器,能将投射到上面的散射光线形地转换成电压,然后送给数据采集卡,该卡将电信号放大,再进行AID转化后送入计算机。

Rise-2008型激光粒度仪依据全量程米氏散射理论,充分考虑到被测颗粒和分散介质的折射率等光学性质,根据激光照射在颗粒上产生的散射光能量反演出颗粒群的粒度大小和粒度分布规律。

激光粒度分析仪课件

激光粒度分析仪课件

02
03
光路设计
采用开角式、闭角式或光 纤式等不同光路设计,以 满足不同测量需求。
光学元件
反射镜、聚焦
保持光束质量稳定,以提 高测量精度和重复性。
检测器
检测器类型
光电倍增管、光电二极管 等,根据测量需求选择合 适的检测器。
动态范围
检测器的动态范围需满足 测量需求,以提高测量精 度和线性度。
进行测量
将标准样品放入仪器中,进行 测量并记录结果。
分析结果
根据标准样品的已知粒径,分 析仪器的测量结果是否准确。
结果评估与误差分析
结果评估
将仪器测量的结果与标准样品的已知粒 径进行比较,评估仪器测量的准确性。
VS
误差分析
分析仪器测量结果与标准样品已知粒径之 间的误差,找出误差来源,如仪器误差、 样品制备误差等。
动态光散射法
通过测量颗粒在运动状态时散射光的频率变化来分析颗粒粒径。
动态光散射法利用了颗粒在溶液中做布朗运动的现象,当颗粒运动时,散射光的 频率发生变化。通过测量散射光的频移,可以反推出颗粒的粒径分布。该方法具 有较高的测量精度,适用于测量较窄粒径范围,尤其适用于小颗粒的测量。
透射法
通过测量光线通过颗粒悬浮液时透射光的光强来分析颗粒 粒径。
电信号经过处理后,可 以输出颗粒大小的分布 结果。
应用领域
01
02
03
04
化工
用于研究化学反应过程中颗粒 大小的变化,以及催化剂、填
料等颗粒的粒度分布。
制药
用于研究药物颗粒的粒度分布 ,以及制备微粉、纳米药物等

陶瓷
用于研究陶瓷材料的颗粒大小 和分布,以及烧结过程中的变
化。
环境

激光粒度仪使用方法说明书

激光粒度仪使用方法说明书

激光粒度仪使用方法说明书一、激光粒度仪简介激光粒度仪是一种广泛应用于颗粒物理学和材料科学研究的仪器设备。

它通过激光光源照射样品,利用光散射原理测量颗粒粒径大小和分布情况。

本说明书将详细介绍激光粒度仪的使用方法,帮助用户正确操作和获得准确的测试结果。

二、仪器准备1. 确保激光粒度仪连接正常,电源接通并稳定。

2. 根据被测样品的性质,选择适当的样品池,并将其安装在仪器上。

确保样品池干净,无灰尘、杂质等。

三、测试流程1. 打开仪器电源,等待仪器初始化完成。

根据仪器型号,用户可能需要设置一些参数,如测试时间、测量角度等。

请按照仪器的操作界面指引进行设置。

2. 将待测样品放置到样品池中,并确保样品的分散均匀。

在进行测试前,建议先进行样品的超声处理以避免颗粒的聚集。

3. 调整激光粒度仪的位置,使之与样品池中心对准。

可以通过仪器的激光对准功能来辅助调整位置。

4. 在仪器操作界面上选择相应的测试模式,如“全区间分析”、“自动循环测试”等。

根据样品的特性选择合适的测试模式。

5. 开始测试后,仪器会自动进行数据采集和分析。

用户可以实时观察数据曲线和结果参数的显示情况。

6. 测试完成后,将样品池清洗干净,并做好记录。

如需进行下一次测试,请重新装样进行。

四、注意事项1. 激光粒度仪属于精密仪器,请在室温、相对湿度适宜的环境下使用,并避免仪器受到过高的温度、湿度、震动等外界影响。

2. 样品的分散均匀性对测试结果影响较大,请在样品处理时充分考虑。

如样品固态,可以使用超声波处理仪进行处理;如样品液态,可以使用搅拌器进行搅拌等方式。

3. 在测试过程中,应保持样品池的干净,避免杂质进入池中影响测试结果。

4. 样品的浓度和适宜的分散剂的选择对测试结果有影响,请在测试前进行相应的调查和准备。

5. 根据仪器型号和用户需要,可能需要对测试结果进行进一步处理和分析。

请参阅仪器的操作手册或相关教程进行学习和掌握。

五、维护与保养1. 定期清洁和校准仪器。

激光粒度仪操作说明

激光粒度仪操作说明

激光粒度仪操作说明一、激光粒度仪简介激光粒度仪是一种用于测量和分析颗粒物料的粒度分布的仪器。

它通过激光散射原理,利用光学系统和散射角度检测器,对样品进行散射光信号的收集和分析,从而得到颗粒的粒径分布数据。

二、激光粒度仪操作步骤1. 准备工作(1) 确保激光粒度仪处于稳定的工作环境中,避免外界震动和干扰。

(2) 检查仪器的电源和通电状态,确保正常供电。

(3) 确保仪器的控制软件已经正确安装并启动。

2. 样品处理(1) 根据需要,将待测样品进行适当的预处理,如去除杂质、破碎或分散。

(2) 根据样品的特性,选择合适的分散介质和浓度,将样品悬浮于分散介质中。

3. 仪器校准(1) 打开控制软件,进入仪器校准界面。

(2) 按照仪器厂家提供的操作手册,进行仪器的校准操作,确保仪器的准确性和稳定性。

4. 测量操作(1) 将经过处理的样品放入样品室中,并保持样品室的密封性。

(2) 在控制软件中选择合适的测量参数和测量范围。

(3) 点击开始测量按钮,仪器开始进行自动测量。

(4) 测量完成后,将得到的粒径分布数据保存或导出。

5. 数据分析(1) 使用控制软件提供的数据分析功能,对测量得到的粒径分布数据进行分析和处理。

(2) 可以选择绘制粒径分布曲线、计算平均粒径等分析方法,得到更详细的结果。

6. 仪器维护(1) 测量结束后,及时清洁样品室和相关部件,以防止样品残留和污染。

(2) 定期检查仪器光学系统和散射角度检测器的状态,保持其清洁和正常工作。

(3) 如发现仪器故障或异常,应及时联系仪器厂家或专业维修人员进行维修和调试。

三、注意事项1. 在操作前,仔细阅读激光粒度仪的操作手册,了解仪器的使用方法和注意事项。

2. 样品处理过程中,应严格按照操作规程进行,避免对样品造成污染或损坏。

3. 在进行测量时,应选择合适的测量参数和测量范围,以确保测量结果的准确性和可靠性。

4. 在测量过程中,应保持样品室的密封性,避免外界灰尘和颗粒的干扰。

激光粒度仪使用说明书

激光粒度仪使用说明书

激光粒度仪使用说明书使用说明书一、产品概述激光粒度仪是一种精密的仪器设备,用于测量物料或液体悬浮液中颗粒的粒径和粒度分布。

本说明书详细介绍了激光粒度仪的组成、操作流程及注意事项,以帮助用户正确使用该产品。

二、产品组成1. 主机:激光粒度仪的核心部分,包含激光发射器、光散射探测器等关键元件,用于发射激光并检测散射光;2. 采样系统:包括进样装置和样品池,用于放置待测样品并实现样品进出;3. 分析软件:通过与主机相连,实时监测、分析和记录测量数据,提供可视化的结果展示。

三、操作流程1. 准备工作在使用激光粒度仪之前,确保工作环境干净整洁,以免影响仪器的测量效果。

同时,放置样品池时需保持平稳,避免产生振动。

2. 连接主机将激光粒度仪的电源线插入电源插座,并将主机与电源线连接。

确保电源稳定,避免因电压波动而影响测量结果。

3. 样品准备选择适当的样品进行测量前,首先需要清洗样品池,以确保样品不受外部污染的影响。

然后,按照样品要求,将合适的样品加入到样品池中。

4. 测量操作a. 打开激光粒度仪的分析软件,并确保与主机的连接稳定。

b. 选择测量模式,根据需要选择适当的粒径范围和测量时间。

c. 将样品池放置在激光粒度仪的适当位置,并确保样品池与激光光束垂直。

d. 点击软件上的“开始测量”按钮,激光粒度仪将开始进行测量,并实时显示测量结果。

e. 等待测量完成后,保存结果并进行数据分析。

四、注意事项1. 安全操作:使用激光粒度仪时,应保证自身安全,避免直接观察激光束,以防眼部受伤。

2. 清洁与保养:定期清洁激光粒度仪的各个部件,尤其是样品池,避免残留物的积累。

3. 校准与验证:定期进行激光粒度仪的校准和验证,确保仪器的测量准确性和稳定性。

4. 数据处理与分析:在进行数据处理和分析时,应注意避免误差的引入,选取合适的算法和统计方法。

五、故障排除1. 不能启动:检查电源连接是否松动或电源是否正常供电。

2. 测量结果异常:可能是样品准备不当或仪器存在故障,需进行相应的处理和检修。

简述激光粒度仪的基本原理

简述激光粒度仪的基本原理

简述激光粒度仪的基本原理激光粒度仪是一种常用的颗粒分析仪器,利用激光散射原理来测量物料的颗粒大小。

它主要由激光源、物料流动系统、检测器和数据分析系统等几个部分组成。

激光粒度仪的基本原理是利用激光照射在物料颗粒上时,光与颗粒发生散射现象。

根据散射光的强度和散射角度的变化来推测颗粒的大小和分布情况。

以下是激光粒度仪的基本原理描述:1.激光源:激光粒度仪使用的激光器通常是低功率的、单频的激光器。

激光器发射的单一波长的光束,具有良好的单色性和方向性。

2.物料流动系统:物料通常以溶液或悬浮液的形式进入物料流动系统。

物料流动系统引导物料以细流的方式通过仪器,以保证每个颗粒都能被激光照射到。

3.散射角度的检测:激光粒度仪通常会设置多个探测器,用于检测散射光的强度和散射角度的变化。

常见的探测器包括正向散射光探测器和侧向散射光探测器。

正向散射光探测器用于检测颗粒在正向散射光中的散射强度,侧向散射光探测器用于检测颗粒在侧向散射光中的散射强度。

通过测量散射光强度的变化,可以推测颗粒的大小和分布情况。

4.数据分析系统:激光粒度仪的数据分析系统会根据散射光的强度和散射角度的变化来计算颗粒的大小和分布。

通过校准曲线,可以将散射光强度和散射角度映射到颗粒大小上。

常用的数据分析方法包括多峰分析、积分法和拟合法等。

总的来说,激光粒度仪的工作原理是通过激光照射物料颗粒,测量散射光的强度和散射角度的变化来推测颗粒的大小和分布情况。

这种技术无需进行样品的预处理,非常方便快捷。

同时,由于激光具有高亮度、直线传播和单一波长等特点,激光粒度仪具有高精度和高分辨率的特点,可以测量颗粒尺寸范围广、粒径分布广的样品。

因此,激光粒度仪广泛应用于材料科学、药剂学、环境监测、地质研究和生命科学等领域。

激光粒度测试仪

激光粒度测试仪

激光粒度测试仪简介激光粒度测试仪是一种用于测量颗粒物质粒度分布的仪器,经常被用于制药、食品、化工、矿山、环保等行业。

它通过激光散射原理将样品中的粒子散射成为散射光,并根据散射光的强度和角度等参数,计算出样品中粒子的粒度分布情况。

原理激光粒度测试仪使用激光照射样品的原理将样品中的颗粒散射成为散射光。

由于颗粒物质的粒度不同,其散射方向和散射光强度也不同,从而形成复杂的散射图案。

激光粒度测试仪会对这些散射光进行检测,从而可以得到样品的粒度分布情况。

其中使用的激光一般为He-Ne氦氖激光或者固体激光器,在采集散射光时会通过光电二极管接收散射信号。

应用激光粒度测试仪的应用十分广泛,主要涉及以下几个方面:制药行业在制药行业中,激光粒度测试仪可以用于药物的粒度分析和结晶状态的研究。

通过检测药物颗粒的大小和分布情况,可以得到药物的理化性质,保证药品的医药效果。

同时,还可以通过结晶状态的研究,来对药物的制备工艺进行改进和优化。

食品行业在食品行业中,激光粒度测试仪主要用于测量食品中的颗粒物的大小和分布情况。

如测量面粉中颗粒粒径的分布情况,检测果汁或牛奶中的悬浮颗粒的大小和分布情况等。

通过粒度分析可以了解食品的特性,改进加工工艺,提高质量。

化工行业在化工行业中,激光粒度测试仪主要用于颗粒物的分析和监测。

如测量聚合物、陶瓷材料、纳米材料、化工原料等粒度的大小和分布情况,从而掌握颗粒物的形态和理化性质,对产品质量提升起到积极的作用。

矿山行业在矿山行业中,激光粒度测试仪主要用于石灰石、矿石、粉煤灰等矿物颗粒的分析和测量。

通过检测矿物颗粒的大小和分布情况,可以得到矿物颗粒的分级情况,从而指导合理的选矿工艺和选矿设备选型。

环保行业在环保行业中,激光粒度测试仪主要用于空气、水和废物排放的粒度分析和监测。

如测量空气中PM2.5等颗粒物的大小和分布情况,检测污水中被过滤掉的固体颗粒的大小和分布情况等。

通过检测和监测粒度,可以有效控制环境污染和提高处理效率。

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激光粒度仪测定粒度分布组成
一、试验目的
本实验目的是测定粒子尺寸及粒度大小分布,通过试验了解激光粒度仪的工作原理及组成,学习激光粒度仪的使用及操作;掌握分布曲线所显示的粒度大小及分布情况。

颗粒及颗粒行为是无机非金属材科研究的基础。

因此,颗粒的表征和颗粒的测试具有同样的重要性。

粉体的粒度是颗粒在空间范围所占大小的线性
尺度。

粒度越小,粒度的微细程度越大。

颗粒群是指含有许多颗粒的粉体或分散体系中的分散相。

若颗粒进度都相等或近似相等,称为单进度或单分散的体系或颗粒群。

实际颗粒所含颗粒的粒度大都有一个分散范围,常称为多进度的、多谱的或多分散的体系或颗粒群。

粒度分布是表征多分散体系中颗粒大小不均一程度的。

粒度分布范围越窄,其分布的分散程度就越小,集中度也就越高。

粒度分布测量中分为频率分布和累积分布。

累积分布横坐标表示各粒级的粒度;纵坐标表示在某Df以下的颗粒所占总颗粒的个数或质量百分数。

通过粒度
分布曲线分析所显示的粒度大小和粒度大小分布,了解材料的研磨情况,推断出材料粒度不同其性能不同。

同时可以反映出材料性能不同与材料颗粒粒径的大小
有关系。

二、试验仪器
RISE—2008型激光粒度分析仪,1000ml烧杯二只,试样若干种类
三、试验原理
根据光学衍射和散射的原理,从激光器发出的激光束经显微物镜聚集,针孔滤波和准直后,变成直径约10mm的平行光束,该光束照射到待测的颗粒上,就
发生了散射,散射光经傅立叶透镜后,照射到光电探测器上的任一点都对应于某一确定的散射角,光电探测器阵列由一系列同心环带组成,每个环带是一个独立的探测器,能将投射到上面的散射光线形地转换成电压,然后送给数据采集卡,
该卡将电信号放大,再进行AID转化后送入计算机。

Rise-2008型激光粒度仪依据全量程米氏散射理论,充分考虑到被测颗粒和分散介质的折射率等光学性质,
根据激光照射在颗粒上产生的散射光能量反演出颗粒群的粒度大小和粒度分布
规律。

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