如何判断和选择激光粒度分析仪

合集下载

纳米激光粒度仪的选择

纳米激光粒度仪的选择

纳米激光粒度仪的选择激光粒度仪简介激光粒度仪是一种常用的粒子分析仪器,用于测量颗粒物料的直径分布及浓度。

它是以激光为光源,通过激光散射和探测颗粒的散射光强度,从而得到颗粒的粒径分布及粒径数据。

随着纳米技术的发展及市场需求的提高,纳米激光粒度仪受到了广泛的关注,成为了纳米领域中重要的测试设备之一。

纳米激光粒度仪的工作原理纳米激光粒度仪的基本工作原理与普通激光粒度仪类似,但由于需要测试纳米级别的物质,会出现较强的散射信号,因而需要更高的灵敏度。

其主要工作原理可简单归纳为以下几步:1.发射激光:激光源向样品中发出光束。

2.探测信号:检测样品中激光光束被散射的光信号,根据光信号的强度,计算出颗粒的大小和浓度。

3.分析结果:根据检测到的信号分析出样品的颗粒分布、平均粒径、聚集度等数据。

纳米激光粒度仪的选择纳米激光粒度仪种类繁多,不同的仪器适用于不同的领域和样品,如生物、化学、材料、环境等。

在选择纳米激光粒度仪时,需要考虑以下几个因素:测量范围测量范围指的是仪器能够测量的颗粒大小范围。

不同的仪器测量范围不同,一般分为低至几纳米,高至数微米的区间。

需要根据自己实验的需要和样品的特性来选择。

灵敏度灵敏度是指仪器对于小颗粒的检测能力。

由于纳米颗粒的大小非常小,因此需要选择具有高灵敏度的仪器。

分辨率分辨率是指仪器能够区分的最小粒径大小。

分辨率越高,检测到的粒子分布越准确。

同样需要根据样品的特性来选择。

粒径分布和分析软件粒径分布和分析软件对于仪器的粒径分布和分析能力有着至关重要的影响。

好的软件能够提高仪器的数据分析准确度和处理效率。

因此,在选择纳米激光粒度仪时,需要根据软件性能和实验需求进行选择。

价格和性价比纳米激光粒度仪价格较高,因此需要选择合适的设备。

价格不是唯一的因素,性价比也是重要的考虑因素。

需要仔细评估设备的性能、功能和价格,选择性价比高的设备。

纳米激光粒度仪的应用纳米激光粒度仪广泛应用于纳米材料和生物领域,如聚合物、蛋白质、细胞等纳米级别的物质的粒径和浓度分析。

激光粒度分析仪的选购要点你知道了吗 分析仪是如何工作的

激光粒度分析仪的选购要点你知道了吗 分析仪是如何工作的

激光粒度分析仪的选购要点你知道了吗分析仪是如何工作的激光粒度分析仪是一种常用的分析仪器,产品具有性能稳定、测量范围宽、牢靠性高、维护简便等优点。

用户在选购激光粒度仪过程中需要注意哪些问题呢?下面我就来激光粒度分析仪是一种常用的分析仪器,产品具有性能稳定、测量范围宽、牢靠性高、维护简便等优点。

用户在选购激光粒度仪过程中需要注意哪些问题呢?下面我就来实在介绍一下激光粒度仪的选购要点,希望可以帮忙用户更好的应用产品。

激光粒度分析仪的选购要点1.粒度丈量范围:粒度范围宽,适合的应用广。

不仅要看仪器所报出的范围,而是看超出主检测面积的小粒子散射(烟尘烟气分析仪的性能特点烟尘烟气分析仪应用皮托管等速采样重量法捕集管道中颗粒物,应用定电位电解法定性定量测定有害气体, 实现烟尘烟气同机检测。

依据HJ/T 48—1999 《烟尘采样器技术条件》,JJG 968—2023 《烟气分析仪》,JJG 680—2023 《烟尘采样器》等标准研制,内置可更换电池,可在无交流电源的情况下使用;可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门用于各种锅炉、炉窑烟尘(气)的排放浓度/总量及设备除尘脱硫效率的测定。

特点:一机多用(可测烟尘、烟气、油烟、沥青烟)内置可更换电池,可在无交流电源的情况下使用高性能长寿命烟气采样泵,负压高达60kPa高效烟尘过滤装置,精度高达1μm,避开污染烟尘采样泵烟气恒流抽取,测定值更加稳定精准大容量数据存储(20000组),打印项目可选坚固外壳,可在恶劣环境下使用全程特氟龙采样,削减烟气的吸附,提高测量精度自动修正温度/压力,标况数据直读采尘防倒吸功能性能:1、一机多用,可测量烟尘、含湿量、流速、动压、静压、烟温、油烟、烟气(如 O2,SO2,NO,NO2,CO,CO2,H2S)等参数。

2、交直流两用,选配大容量ZD—12型直流电源箱,可在无交流电源场合工作,工作时间大于8小时。

3、配备智能烟气预处理器,可对烟道中的烟气进行滤尘加热脱水等处理,使测量数据更加精准,保证仪器更加安全。

激光粒度分析仪的特点和应用都有哪些呢及选购指南

激光粒度分析仪的特点和应用都有哪些呢及选购指南

激光粒度分析仪的特点和应用都有哪些呢及选购指南激光粒度分析仪的特点和应用都有哪些呢随着激光和微电子技术应用到粒度测量领域,粒度分析在大大减轻劳动强度的同时,加快了样品的检测速度,提高了检测结果的质量。

激光粒度分析方法,因测量速度快、精度高及精准度好等特点被人们普遍认同。

激光粒度分析仪顾名思义是利用激光具有的单色性和极强的方向性等特性对颗粒进行检测的仪器,是全球范围内公认的先进,比较快捷的颗粒测试仪器。

激光粒度分析方法是近年来进展较快的一种测试方法,其紧要特点是:1)测量的粒径范围广,可进行从纳米到微米量级如此宽范围的粒度分布。

约为:20nm ~2000μm , 某些情况下上限可达3500μm;2)适用范围广泛,不仅能测量固体颗粒 ,还能测量液体中的粒子;3)重现性好,与传统方法相比,激光粒度分析仪能给出精准牢靠的测量结果;4)测量时间快,整个测量过程1—2分钟即可,某些仪器已实现了实时检测和实时显示,可以让用户在整个测量过程中察看并监视样品。

激光粒度分析的应用领域极为广泛,如 :1)医药中的粒度掌控着药物的溶解速度和药效;2)催化剂的粒度影响着生成反应效率;3)制陶原材料的粒度影响着烧结后的物理特性;4)矿物的粒度影响着长途海运的安全;5)食品的保质期受粒度影响;6)橡胶原材料粒度影响着其寿命;7)电池原材料的粒度影响着电池的充放电效率和寿命;8)涂料、染料中的粒度影响着产品染色时的发色、光泽、退色;9)塑料原材料的粒度影响着塑料的透亮度和加工以及使用性能。

激光粒度分析仪的测量原理当光线照射到颗粒上时会发生散射、衍射其衍射、散射光强度均与粒子的大小有关。

观测其光强度,可应用 Fraunhofer 衍射理论和 Mie 散射理论求得粒子径分布(激光衍射/散射法)。

使用Mie散射理论进行计算光入射到球形粒子时可产生三类光:第一类,在粒子表面、通过粒子内部、经粒子内表面的反射光;第二类,通过粒子内部而折射出的光;第三类,在表面的衍射光。

浅谈激光粒度分析仪分析方法研究

浅谈激光粒度分析仪分析方法研究

浅谈激光粒度分析仪分析方法研究摘要:激光粒度分析仪是一种利用光散射技术测量颗粒物料粒径分布的仪器。

激光粒度仪使用过程中,试样浓度、复散射现象、波长选择均会对样品粒度测定结果有影响,测定中要选择合适的试样浓度和测定波长。

日常使用过程中,会发生仪器不稳的现象,主要原因是环境温度变化、样品不均匀等造成的,因此仪器的日常维护非常重要。

关键词:激光粒度仪;Abstract:Laser particle size analyzer is an instrument that uses light scattering technology to measure the particle size distributionof granular materials.The usage process of laser particle size analyzer,the sample concentration ,complex scattering phenomenon,and wavelength selection during the use of laser particle size analyzercan all affect the results of sample particle sizemeasurement.Therefore,it is necessary to choose the appropriate sample concentration and measurement wavelength.During daily use,instabilityof the instrument may occur,mainly due to uneven samples caused by changes in environmental temperature. Therefore ,daily maintenance of the instrument is very important.Keywords:laser particle size analyzer;1.引言随着科学技术的不断发展,粉体材料的应用范围越来越广泛,对粉体材料的研究也变的得越来越重要。

聊聊激光粒度仪的选择

聊聊激光粒度仪的选择

聊聊激光粒度仪的选择随着技术的不断发展,激光粒度仪已经成为了目前颗粒分析中不可或缺的仪器之一。

在这个领域,不同的应用场景需要不同的仪器,因此正确选择并使用合适的激光粒度仪非常重要。

本文将从选型的要点以及常见的应用场景入手,为大家介绍如何选择合适的激光粒度仪。

选型要点在进行激光粒度仪选型的时候,我们应该重点关注以下几个要点:测量范围激光粒度仪的测量范围是指可以测量的颗粒尺寸范围。

因此,在选择时需要根据实际需要进行选择。

在一些材料分析中,颗粒的尺寸分布比较宽,需要测量的颗粒的尺寸范围也比较大,此时应该选择测量范围相对宽的激光粒度仪。

而对于一些狭窄颗粒尺寸分布的分析,应该选择测量范围窄且精度高的激光粒度仪。

测量精度和重复性在颗粒分析中,细小的误差往往会对后续的实验影响很大。

因此,在选择激光粒度仪时,精度和重复性也是非常关键的要点。

在实际使用时,尽量避免误差产生、保证实验数据的准确性是很重要的。

测量速度在一些粒度分布宽的分析中,需要高速的数据量扫描技术,以提高实验的效率。

因此,在选择激光粒度仪时需要考虑测量速度,选择测量速度更快的仪器。

应用场景下面我们将从几个常见的应用场景入手,探讨在实际应用中选择激光粒度仪的技巧。

制药行业在制药行业中,激光粒度仪被广泛应用于药品的研发过程中。

药品颗粒粒度测量中的许多问题需要精确的颗粒测量结果来得到有效的解决方案。

此时,需要选择测量范围窄且精度高的激光粒度仪,并且仪器需要符合GMP(Good Manufacturing Practice)标准。

同时,由于生产效率的要求,测量速度也是关键要点之一。

粉体冶金行业在粉体冶金行业中,粉末颗粒的大小和形状是对产品品质影响最大的参数之一。

因此,粉末中颗粒的尺寸分布和粒度区间需要测得非常准确。

在这种应用场景下,需要选择测量范围较宽、测量速度适中且重复性好的仪器,以满足对多样化粉末的测量需求。

矿业行业在矿业行业中,颗粒粒度的大小及其分布直接影响该矿产赋存状态及其矿产品质。

激光粒度分析仪性能评价指标介绍

激光粒度分析仪性能评价指标介绍

激光粒度分析仪性能评价指标介绍以往的粒度分析方法通常采用筛分或沉降法。

常用的沉降法存在着检测速度慢(尤其对小粒子)、重复性差、对非球型粒子误差大、不适用于混合物料、动态范围窄等缺点。

随着激光衍射法的发明,粒度丈量完全克服了沉降法所带来的弊端,大大减轻了劳动强度及加快了样品检测速度(从半小时缩短到了1分钟)。

激光衍射法丈量粒度大小基于以下事实:即小粒子对激活的散射角大,大粒子对激光的散射角小。

通过散射角的大小丈量即可换算出粒子大小。

其依据的光学理论为米氏理论和弗朗霍夫理论。

其中弗霍理论为大颗粒米多理论的近似,即忽略了米氏理论的虚数子集,并且假定颗粒不透明;并忽略光散射系统和吸收系统,即设定所有分散剂和分散质参数均为1,因此数学处理上要简单得多,对有色物质和小粒子误差也大得多。

同样,近似的米氏理论对乳化液也不适用。

另外,根据瑞利散射定律,散射光的光强与颗粒直径的六次方成正比,与散射光的光源波长的四次方成反比,这意味着颗粒直径减少10倍,散射光强将减弱100万倍。

而光源波长越短,散射光强度越高。

再者,由于小粒子散射角大,而主检测器面积有限,一般只能接受到最多45度角的散射光(即大于0.5微米的料子)。

那么,如何检测小粒子,如何克服小粒子光散射能量低,超出主检测器范围的问题,就成为评价激光分析技术的关键。

所以,判定激光粒度分析仪的优劣,主要看其以下几个方面:1.粒度丈量范围粒度范围宽,适合的应用广。

不仅要看仪器所报出的范围,而是看超出主检测面积的小粒子散射(<0.5μm)如何检测。

最好的途径是全范围直接检测,这样才能保证本底扣除的一致性。

不同方法的混合测试,再用计算机拟合成一张图谱,肯定会带来误差。

2.激光光源一般选用2mW激光器,功率太小则散射光能量低,造成灵敏度低;另外,气体光源波的稳定性小于固体光源。

3.检测器由于激光衍射光环半径越大,光强越弱,极易造成小粒子信噪比降低而漏栓,所以对小粒子的分布检测能体现仪器的好坏。

如何选购激光粒度仪激光粒度仪的选用方法 激光粒度仪是如何工作的

如何选购激光粒度仪激光粒度仪的选用方法 激光粒度仪是如何工作的

如何选购激光粒度仪激光粒度仪的选用方法激光粒度仪是如何工作的激光粒度仪是一种常用分析仪器,紧要由光学检测系统、分散进样系统及掌控分析软件构成,具有测量精准、性能稳定、使用快捷等优点。

用户在选购激光粒度仪时要注意什么呢?今日我就来实在介绍一下激光粒度仪的选用方法,希望可以帮忙到大家。

1、光源光源紧要有氦氖气体激光器和半导体固体激光器两种;氦氖激光器具有线宽窄,单色性极好,而半导体激光器具有体积小,供电电压低,使用寿命较长,当颗粒较小时,依据瑞利散射理论,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,需要考虑稳固的光学平台,自动对光功能,无需更换透镜就可以测量宽的粒径范围;假如需干法测量,粒径测量范围下限是否能达到0.1微米而同时上限可达1000微米以上。

3、检测器是激光粒度仪的最关键部件之一,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紧要附件,湿法分散进样器需要有内置超声和搅拌及充分气力的循环泵干法分散进样器需要有振动进样功能,样品池是否简单拆卸清洁也特别紧要。

5、软件是用于仪器掌控和数据分析的,数据采集速度越快越好。

假如颗粒粒径小于几十微米,在软件中需要有折射率和吸取率的数据库并能补充输入这些光学参数获得更为精准的结果。

6、激光粒度仪测量的精准度和重现性或精度等指标,应当是针对标准样品,只在仪器样本上简单地标上0.5%或更小而不指明针对性,势必会误导。

激光粒度仪获得颗粒的散射光能谱分布所谓激光粒度仪是专指通过颗粒的衍射或散射光的空间分布(散射谱)来分析颗粒大小的仪器。

依据激光散射原理,颗粒大小不同,散射光能量随散射角度的分布也不同,此种分布称为散射谱。

激光粒度仪就是通过检测颗粒群的散射谱反演颗粒大小及其分布的。

1、为什麽散射/衍射激光粒度仪必需接受激光作光源激光粒度仪是通过检测颗粒的散射谱来分析颗粒大小与分布的,因此能否获得清楚的散射谱至关紧要,激光是一种准直性,单色性良好的光源,只有接受激光才能在散射/衍射粒度仪器中得到清楚的散射谱分布。

激光粒度分析仪检定规程

激光粒度分析仪检定规程

激光粒度分析仪检定规程
一、检定范围
激光粒度分析仪的检定范围为:粒径范围:0.1μm~1000μm,精确度:CV≤2%,测量精度:≤0.5%。

二、检定环境
激光粒度分析仪检定环境的要求:温度:18℃~28℃,相对湿度:≤80%,气压:86KPa~106KPa。

三、检定准备
1.准备校准仪器:激光粒度分析仪,仪器校准工具,仪器校准软件,校准粒子; 2.确认仪器状态:检查仪器是否有损坏,确认仪器是否已经校准;
3.确认校准介质:确认校准介质是否符合要求;
4.确认校准粒子:确认校准粒子是否符合要求;
四、检定步骤
1.确认仪器状态:检查仪器是否有损坏,确认仪器是否已经校准;
2.做校准:根据校准粒子的粒径大小,确定激光粒度分析仪的检定范围,并进行校准;
3.做测量:根据校准粒子的粒径大小,确定激光粒度分析仪的测量范围,并进行测量;
4.做数据分析:根据测量结果,对数据进行分析,判断仪器的准确性;
5.做维护:根据测量结果,对仪器进行维护保养,确保仪器持续准确性。

五、检定结果
1.根据检定结果,记录准确度,测量精度,以及其它必要的信息;
2.将检定结果分析:通过检定结果,分析仪器的精度,准确度,重复性,以及其它必要的性能指标;
3.判断检定结果:根据检定结果,判断仪器是否符合检定要求。

六、检定报告
1.准备检定报告:根据检定结果,准备检定报告;
2.签字确认:检定报告需要经由检定人员、客户等相关负责人签字确认;
3.提交报告:将检定报告提交客户,以供客户确认和使用。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

如何判断和选择激光粒度分析仪
阅读次数:535
文章日期:2003-5-12 22:03:13
以往的粒度分析方法通常采用筛分或沉降法。

常用的沉降法存在着检测速度慢(尤其对小粒子)、重复性差、对非球型粒子误差大、不适用于混合物料(即粒子比重必须一致才能较准确)、动态范围窄等缺点。

随着激光衍射法的发明,粒度测量完全克服了沉降法所带来的弊端,大大减轻了劳动强度及加快了样品检测速度(从半小时缩短到了1分钟)。

激光衍射法测量粒度大小基于以下事实:即小粒子对激光的散射角大,大粒子对激光的散射角小。

通过散射角的大小测量即可换算出粒子大小。

其依据的光学理论为米氏理论和弗朗霍夫理论。

其中弗朗霍夫理论为大颗粒米氏理论的近似,即忽略了米氏理论的虚数子集,并且假定颗粒不透明;并忽略光散射系数和吸收系数,即设定所有分散剂和分散质的光学参数均为1,因此数学处理上要简单得多,对有色物质和小粒子误差也大得多。

同样,近似的米氏理论对乳化液也不适用。

另外,根据瑞利散射定律,散射光的光强与颗粒直径的六次方成正比,与散射光的光源波长的四次方成反比。

这意味着颗粒直径减少10倍,散射光强减弱100万倍!而光源波长越短,散射光强度越高。

再者,由于小粒子散射角大,而主检测器面积有限,一般只能接受到最多45度角的散射光(即大于0.5微米的粒子)。

那么,如何检测小粒子,如何克服小粒子光散射能量低,超出主检测器范围的问题,就成为评价激光粒度分析技术的关键。

所以,判断激光粒度分析仪的优劣,主要看其以下几个方面:
1 粒度测量范围粒度范围宽,适合的应用广。

不仅要看其仪器所报出的范围,而是看超出主检测器面积的小粒子散射(〈0.5μm〉如何检测。

最好的途径是全范围直接检测,这样才能保证本底扣除的一致性。

不同方法的混合测试,再用计算机拟合成一张图谱,肯定带来误差。

2 激光光源一般选用2mW激光器,功率太小则散射光能量低,造成灵敏度低;另外,气体光源波长短,稳定性优于固体光源。

检测器因为激光衍射光环半径越大,光强越弱,极易造成小粒子信/噪比降低而漏检,所以对小粒子的分布检测能体现仪器的好坏。

检测器的发展经历了圆形,半圆形和扇形几个阶段。

3.1 英国马尔文公司最新一代的检测器
采用专利非均匀交叉排列三维扇形检测系统,实际分辨率最高,无信号盲区,相当于环形或十字星形排列的175个,半圆形排列的93个,使直接检测角达到135度。

3.2 通道数
在激光粒度分析仪中不象计数器中存在通道的概念,它实际为检测器受光面积数。

它有一个理论与实际的最优化值:偏少:接受的散射光不充分,准确度差;偏多:灵敏度太高,导致重现性差。

为弥补采样速度慢的缺陷,一些厂家才使用更多的通道,以损失重现性而达到灵敏度要求,所以,这样的测量时间在20秒或1分钟以上。

英国马尔文仪器公司最新一代Mastercizer2000型激光粒度分析仪每秒采样1000次,测量时间仅2秒(2000次结果平均),可使得准确性和重复性最优化。

4 是否使用完全的米氏理论因为米氏光散理论非常复杂,数据处理量大,所以有些厂家忽略颗粒本身折光和吸收等光学性质,采用近似的米氏理论,造成适用范围受限制,漏检几率增大等问题。

5 准确性和重复性指标越高越好。

采用NIST标准粒子检测。

6 稳定性仪器稳定性包括光路的稳定性和分散系统的稳定性和周围环境的影响。

一般来讲选用气体激光器,使用光学平台,有助于光路的稳定。

内部发热部件(如50瓦的钨灯)将影响光路周围环境。

稳定性指标在厂家仪器说明中没有,用户只能凭对于仪器结构的判断和参观或询问其他长时间使用过的用户来判断。

7 扫描速度扫描速度快可提高数据准确性,重复性和稳定性。

不同厂家的仪器扫描速度不同,从1次/秒到1000次/秒。

一般来讲,循环扫描测试次数
越多,平均结果的准确性越好,故速度越高越好;喷射式干法和喷雾更要求速度越高越好;自由降落式干法虽然速度不快,但由于粒子只通过样品区一次,速度也是快一些好。

用户每天需要处理的样品量,也是考虑速度的因素。

8 可自动对中,无需要换镜头,可自动校正
9 使用和维护的简便性关于这一点,在购买之前往往被忽视,而实际上直接决定了仪器使用效率和寿命。

了解的方法是对仪器结构的了解和其他已有用户的反映。

拆卸、清洗是否方便:粒度仪分为主机和分散器两部分。

而样品流动池总是需要定期清洗的,清洗间隔视样品性质而定。

将主机和分散器合二为一的仪器往往将样品池深置于仪器内部,取出和拆卸均很繁琐,且极易碰坏光路系统。

10 是否符合国际标准ISO 13320 标准是对激光粒度分析仪的基本要求。

但并不是所有制造商都按照该标准执行。

在测量亚微米粒子分布过程中,采用非激光衍射方法是不符合ISO13320 标准的。

11 分散器
11.1 湿法
是否具有超声和搅拌等物理分散功能,超声功率和搅拌速度是否连续可调,是保证分析结果重复性的关键。

11.2 干法
是否密闭式测量,样品是否容易分散?如果不是,是否选择了喷射式分散器?
300米/秒的冲击气流是保证样品能够充分分散后得到真实分析结果的前提。

相关文档
最新文档