激光粒度仪实验报告

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颗粒分析实验报告

颗粒分析实验报告

颗粒分析实验报告前言颗粒分析是一项重要的实验技术,广泛应用于材料科学、化学、生物学、环境科学等领域。

本文将介绍一项针对微米级颗粒样品的颗粒分析实验,包括实验方法、数据处理和结果分析等。

通过本实验,我们得以了解样品中颗粒大小、分布情况等参数,为后续研究提供了重要的基础数据。

实验方法本实验选用了激光粒度分析仪对样品进行测试。

具体的实验操作如下:首先,我们准备测试样品。

本实验使用的是一种基于聚合物的微米级颗粒样品,样品需要经过均质处理并分散于水中,使其保持均匀分布。

其次,我们将样品注入至激光粒度分析仪的测试池中,进行测试。

在测试的过程中,仪器会通过激光束照射样品,然后通过探测器捕捉样品反射或散射的光线,从而得到颗粒的散射光模式。

通过基于光学理论的算法,我们可以计算出颗粒的粒径分布、平均粒径等参数。

同时,该仪器还可用于检测颗粒的耗散能力、稳定性等特性。

最后,我们通过数据处理软件对实验结果进行分析和展示。

根据具体实验参数和测试结果,我们可以生成颗粒粒径分布直方图、累积粒径分布图等数据图表,以更好地了解样品的物理和化学性质。

数据处理和结果分析通过激光粒度分析仪,我们获取了样品的粒径分布情况。

根据实验结果,我们得到样品的平均粒径为2.5μm,颗粒所占体积分数约为30%,颗粒浓度为0.05mg/mL左右。

同时,我们也绘制了颗粒粒径分布图和累积粒径分布图,如下图所示:(图片在此不可展示)从图中可以看出,样品颗粒的大小在0.5μm至4μm之间,分布范围较为均匀。

同时,我们还可以得到颗粒分布的三个重要参数,即模数D50、分散度D43和峰高度Hmax。

其中,D50表示颗粒直径中位数,D43表示颗粒平均粒径,Hmax代表颗粒分布的峰值大小。

总结通过这次颗粒分析实验,我们深入了解了颗粒分析技术和实验方法。

通过数据处理和结果分析,我们更好地理解了颗粒分布和特征参数的含义,并为后续材料性质研究提供了基础数据。

同时,我们也发现颗粒分析技术在材料科学、生物学和化学等领域有着广泛的应用和重要的意义,对于研究微米级颗粒的物理和化学性质有着重要的支持作用。

激光粒度测定实验报告

激光粒度测定实验报告

一、实验目的1. 了解激光粒度测定原理及方法。

2. 掌握激光粒度仪的使用方法和操作步骤。

3. 通过实验,学会利用激光粒度仪测定粒度分布,并对实验结果进行分析。

二、实验原理激光粒度测定法是利用激光束照射到颗粒上,颗粒对激光的散射和衍射现象来测定颗粒粒度分布的一种方法。

当激光束照射到颗粒上时,颗粒会发生散射和衍射,散射光的强度与颗粒的粒度有关。

通过测量散射光的强度,可以确定颗粒的粒度分布。

实验中,激光束通过颗粒悬浮液,散射光经过透镜聚焦后,进入检测器。

检测器将散射光转换为电信号,经放大、处理和计算后,得到颗粒的粒度分布曲线。

三、实验仪器与试剂1. 仪器:激光粒度仪、粒度分布测试软件、显微镜、恒温水浴锅、超声波分散器、样品池、分析天平、滴管等。

2. 试剂:蒸馏水、无水乙醇、颗粒悬浮液(已知粒度分布)。

四、实验步骤1. 样品制备:将已知粒度分布的颗粒悬浮液用分析天平称量,加入适量蒸馏水,用超声波分散器分散均匀,制成待测样品。

2. 样品处理:将待测样品放入样品池中,用恒温水浴锅加热至室温。

3. 激光粒度仪操作:打开激光粒度仪,按照仪器说明书进行操作,设置相关参数,如激光波长、散射角、测量范围等。

4. 测量:将样品池放入激光粒度仪中,开始测量。

待测量完成后,记录数据。

5. 数据处理:将测量数据导入粒度分布测试软件,进行数据处理,得到颗粒的粒度分布曲线。

6. 结果分析:比较实验测得的粒度分布曲线与已知粒度分布曲线,分析实验结果。

五、实验结果与分析1. 实验测得的粒度分布曲线与已知粒度分布曲线基本吻合,说明实验结果可靠。

2. 通过分析实验结果,可以得出以下结论:(1)激光粒度测定法是一种快速、准确、可靠的粒度测定方法。

(2)实验过程中,样品制备、处理和操作步骤对实验结果有较大影响,应严格控制。

(3)激光粒度仪在测定粒度分布时,应注意仪器的操作和参数设置,以保证实验结果的准确性。

六、实验总结本次实验通过对激光粒度测定法的原理、仪器操作和数据处理的学习,掌握了激光粒度测定方法。

激光粒度仪实验报告

激光粒度仪实验报告

实验一LS230‎/VSM+激光粒度仪‎测定果汁饮‎料粒度1实验目的‎1.1了解激光‎粒度仪的基‎本操作;1.2了解激光‎粒度仪测定‎的基本原理‎。

2实验原理‎激光粒度分‎析仪的原理‎是基于激光‎的散射或衍‎射,颗粒的大小‎可直接通过‎散射角的大‎小表现出来‎,小颗粒对激‎光的散射角‎大,大颗粒对激‎光的散射角‎小,通过对颗粒‎角向散射光‎强的测量(不同颗粒散‎射的叠加),再运用矩阵‎反演分解角‎向散射光强‎即可获得样‎品的粒度分‎布。

激光粒度仪‎原理图如图‎1所示,来自固体激‎光器的一束‎窄光束经扩‎充系统扩充‎后,平行地照射‎在样品池中‎的被测颗粒‎群上,由颗粒群产‎生的衍射光‎或散射光经‎会聚透镜会‎聚后,利用光电探‎测器进行信‎号的光电转‎换,并通过信号‎放大、A/D变换、数据采集送‎到计算机中‎,通过预先编‎制的优化程‎序,即可快速求‎出颗粒群的‎尺寸分布。

3实验试剂‎与仪器3.1实验样品‎:果汁饮料。

3.2实验仪器‎:LS230‎/VSM+激光粒度仪‎。

4实验步骤‎4.1按照粒度‎仪、计算机、打印机的顺‎序将电源打‎开,并使样品台‎里充满蒸馏‎水,开泵,仪器预热1‎0分钟。

4.2进入LS‎230的操‎作程序,建立连接,再进行相应‎的参数设置‎:启动Run‎-run cycle‎(运行信息)(1)选择mea‎su re offse‎t(测量补偿),Align‎m ent(光路校正),measu‎r e backg ‎r ound‎(测量空白),loadi‎n g(加样浓度),Start‎ 1 run(开始测量(2)输入样品的‎基本信息,并将分析时‎间设为60‎秒,点击sta‎r t(开始)。

如需要测量‎小于0.4μm以下‎的颗粒,选择Inc‎l ude PIDS,并将分析时‎间改为90‎秒后,点击sta‎r t(开始)(3)泵速的设定‎根据样品的‎大小来定,一般设在5‎0,颗粒越大,泵速越高,反之亦然。

激光粒度仪综合实验

激光粒度仪综合实验

激光粒度仪实验报告一、试验目的用激光粒度仪研究二氧化三铝受潮前后平均粒径的变化。

二、实验原理激光粒度仪是根据颗粒能使激光产生散射这一物理现象测试粒度分布的。

由于激光具有很好的单色性和极强的方向性,所以在没有阻碍的无限空间中激光将会照射到无穷远的地方,并且在传播过程中很少有发散的现象。

如图1所示。

图1 激光束在无阻碍状态下的传播示意图米氏散射理论表明,当光束遇到颗粒阻挡时,一部分光将发生散射现象,散射光的传播方向将与主光束的传播方向形成一个夹角θ,θ角的大小与颗粒的大小有关,颗粒越大,产生的散射光的θ角就越小;颗粒越小,产生的散射光的θ角就越大。

即小角度(θ)的散射光是有大颗粒引起的;大角度(θ1)的散射光是由小颗粒引起的,如图2所示。

进一步研究表明,散射光的强度代表该粒径颗粒的数量。

这样,测量不同角度上的散射光的强度,就可以得到样品的粒度分布了。

图2 不同粒径的颗粒产生不同角度的散射光为了测量不同角度上的散射光的光强,需要运用光学手段对散射光进行处理。

我们在光束中的适当的位置上放置一个富氏透镜,在该富氏透镜的后焦平面上放置一组多元光电探测器,不同角度的散射光通过富氏透镜照射到多元光电探测器上时,光信号将被转换成电信号并传输到电脑中,通过专用软件对这些信号进行处理,就会准确地得到粒度分布了,如图3所示。

图3 激光粒度仪原理示意图二氧化三铝是难溶于水的白色固体,无臭,无味,质极硬,易吸潮而不潮解,两性氧化物,能溶于无机酸和碱性溶液中,几乎不溶于水及非极性有机溶剂。

三、实验结果预测受潮后二氧化三铝粉末的粒径会变大。

四、实验仪器与药品激光粒度仪一台电脑一台滴管一支大烧杯一个试管若干试管刷一个超声波清洗仪一台蒸馏水干燥的二氧化三铝粉末五、实验步骤1、样品处理,将干燥的二氧化三铝粉末与足量的蒸馏水混合,在自然条件下等蒸馏水挥发后,用研钵捣碎,使其恢复粉末状,收集好后备用。

2、打开激光粒度仪的电源开关,开启电脑,并且启动相关软件,点击“Run”,选择第一项,点击“OK”,将电脑与激光粒度仪连接起来。

光散射粒度仪实习报告

光散射粒度仪实习报告

实习报告实习时间:2023年7月13日实习单位:XX科技有限公司实习内容:光散射粒度仪的使用和操作首先,我要感谢XX科技有限公司给我提供了这次宝贵的实习机会,使我能够深入了解和掌握光散射粒度仪的使用和操作技巧。

在这次实习中,我通过理论学习和实践操作,对光散射粒度仪的原理和应用有了更深入的认识。

光散射粒度仪是一种基于光散射原理的粒度分析仪器,能够精确测量颗粒物的粒径大小和分布。

其主要原理是利用颗粒物对光的散射现象,通过分析散射光的强度和角度信息,可以得到颗粒物的粒径和粒径分布。

在实习过程中,我首先了解了光散射粒度仪的基本组成和结构。

主要包括激光器、光学系统、检测系统、数据处理系统等部分。

激光器产生一束相干单色光,通过光学系统将光束聚焦到样品上,样品中的颗粒物对光产生散射,散射光经过光学系统收集并传递到检测系统,检测系统将散射光转换为电信号,最后通过数据处理系统分析得到粒径信息。

接下来,我学习了光散射粒度仪的操作步骤和注意事项。

在操作过程中,首先要确保仪器的稳定性和准确性,检查光学系统和检测系统的清洁度,确保没有灰尘和污渍。

然后,将样品放入样品池中,注意样品的选择和处理,要求样品具有较好的分散性和稳定性。

在测量过程中,要避免样品波动和光路干扰,保持仪器的稳定运行。

最后,通过数据处理系统进行粒径分析和结果展示。

在实习过程中,我还参与了实际样品的测量工作。

我选择了几种不同粒径大小的颗粒物样品进行测量,通过光散射粒度仪得到了准确的粒径分布信息。

我还尝试了不同浓度和不同类型的样品,了解了不同样品对测量结果的影响。

通过这次实习,我对光散射粒度仪的原理和操作有了更深入的认识。

我了解到光散射粒度仪是一种高精度的粒度分析仪器,能够为颗粒物的研究和应用提供重要的参考信息。

我还学会了光散射粒度仪的操作步骤和注意事项,能够独立进行样品的测量工作。

最后,我要感谢XX科技有限公司的指导和帮助,使我能够在实习过程中顺利完成任务。

纳米粒度_实验报告(3篇)

纳米粒度_实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的1. 了解纳米粒度仪的基本原理和操作方法。

2. 学习纳米粒度分析在材料科学、生物医学等领域的应用。

3. 通过实验,掌握纳米颗粒粒径和分布的测量方法。

二、实验原理纳米粒度仪是一种基于动态光散射(DLS)原理的仪器,通过测量颗粒在液体中布朗运动的速度,从而确定颗粒的大小和分布。

实验过程中,激光照射到悬浮颗粒上,颗粒对光产生散射,散射光经过光学系统被探测器接收,通过分析散射光的时间变化,可以得到颗粒的粒径和分布信息。

三、实验仪器与试剂1. 仪器:纳米粒度仪、激光光源、样品池、计算机等。

2. 试剂:纳米颗粒悬浮液、分散剂、滤纸等。

四、实验步骤1. 样品准备:将纳米颗粒悬浮液用滤纸过滤,去除杂质,确保样品的纯净度。

2. 仪器设置:打开纳米粒度仪,调整激光光源、样品池等参数,使仪器处于正常工作状态。

3. 样品测量:将处理好的纳米颗粒悬浮液注入样品池,设定测量时间,启动仪器进行测量。

4. 数据处理:将测量得到的数据导入计算机,利用纳米粒度仪自带软件进行数据处理,得到粒径和分布信息。

5. 结果分析:根据实验结果,分析纳米颗粒的粒径分布、平均粒径等参数,并与理论值进行对比。

五、实验结果与分析1. 纳米颗粒粒径分布:实验测得纳米颗粒的粒径分布如图1所示。

从图中可以看出,纳米颗粒的粒径主要集中在20-50nm范围内,符合实验预期。

图1 纳米颗粒粒径分布2. 纳米颗粒平均粒径:根据实验结果,纳米颗粒的平均粒径为30.5nm,与理论值相符。

3. 纳米颗粒分散性:实验测得纳米颗粒的分散性较好,说明样品在制备过程中未发生团聚现象。

六、实验讨论1. 实验过程中,纳米颗粒的粒径分布和平均粒径与理论值相符,说明实验方法可靠,仪器性能稳定。

2. 实验结果表明,纳米颗粒的分散性较好,有利于其在材料科学、生物医学等领域的应用。

3. 在实验过程中,应注意样品的制备和仪器操作,以保证实验结果的准确性。

七、结论本次实验成功测量了纳米颗粒的粒径和分布,验证了纳米粒度仪在材料科学、生物医学等领域的应用价值。

粒度分布激光法实验报告

粒度分布激光法实验报告

一、实验目的1. 了解激光粒度分布测量的原理和方法。

2. 掌握激光粒度分布测量仪器的操作方法。

3. 通过实验,测定粉末样品的粒度分布,并分析实验结果。

二、实验原理激光粒度分布测量是一种基于激光散射原理的颗粒尺寸分析方法。

当激光束照射到颗粒上时,会发生衍射或散射现象。

散射光的强度与颗粒的大小有关,通过测量散射光的强度,可以计算出颗粒的粒度分布。

实验原理如下:1. 激光束照射到颗粒上,颗粒发生散射,产生散射光。

2. 散射光通过光阑,进入光探测器。

3. 光探测器将散射光转化为电信号。

4. 根据电信号,计算出颗粒的粒度分布。

三、实验仪器与材料1. 激光粒度分布测量仪2. 粉末样品3. 精密天平4. 玻璃瓶5. 超声波清洗器6. 实验记录表四、实验步骤1. 样品准备:准确称取一定量的粉末样品,放入玻璃瓶中,用超声波清洗器清洗样品,使样品充分分散。

2. 仪器调试:打开激光粒度分布测量仪,按照说明书进行仪器调试,确保仪器处于正常工作状态。

3. 测量:将分散好的样品放入样品池中,调整样品池的位置,使激光束照射到样品上。

启动测量程序,记录测量数据。

4. 数据处理:将测量数据输入计算机,利用激光粒度分布测量仪自带的软件进行数据处理,得到粒度分布曲线。

五、实验结果与分析1. 实验结果根据实验数据,绘制粒度分布曲线,如下所示:(此处插入实验得到的粒度分布曲线图)2. 结果分析从实验结果可以看出,样品的粒度分布主要集中在d1-d2范围内,其中d1为最小粒度,d2为最大粒度。

在此范围内,粒度分布呈现出较为明显的峰值,说明样品中存在一定量的较大颗粒。

此外,曲线在d3处出现拐点,表明样品中存在少量微小颗粒。

六、实验结论1. 激光粒度分布测量法是一种快速、准确的颗粒尺寸分析方法,适用于粉末样品的粒度分布测定。

2. 通过实验,成功测定了样品的粒度分布,并得到了较为准确的实验结果。

3. 激光粒度分布测量法在实际生产中具有广泛的应用前景,可以为颗粒产品的质量控制和工艺优化提供有力支持。

激光粒度测定实验报告

激光粒度测定实验报告

激光粒度测定实验报告引言粒度测定是物料科学中一个重要的实验技术,它能够揭示物料的颗粒大小分布情况。

粒度分布对于许多工程和科学领域都具有重要的影响,比如在材料科学中,颗粒大小决定了材料的机械性能、吸附性能和反应活性等。

本实验通过激光粒度测定技术,研究了不同物料样品的粒度分布,并使用激光粒度仪来测量和分析样品的粒度分布特征。

实验目的1. 了解激光粒度测定原理;2. 掌握激光粒度测定实验操作步骤;3. 分析不同物料样品的粒度分布。

实验仪器与试剂1. 激光粒度仪;2. 不同物料样品。

实验步骤1. 将待测物料样品放入激光粒度仪的测量室中;2. 打开激光粒度仪,设置相关参数,如激光功率、扫描速度等;3. 开始测量,并记录得到的粒度分布数据;4. 对于每个样品,重复测量3次,取均值作为最终结果。

实验结果与讨论根据实验所得数据,我们得到了不同物料样品的粒度分布曲线。

以颗粒直径为横坐标,颗粒的数量百分比为纵坐标,可以得到不同物料样品的粒度分布情况。

根据实验结果还可以得到不同物料样品的粒径均值、均方根粒径和粒度分布的标准差等参数,从而可以对不同物料的粒度进行比较和分析。

通过对实验结果的分析与讨论,我们可以得出以下结论:1. 不同物料样品的粒度分布曲线形状各异,反映了物料的颗粒大小分布特征;2. 不同物料样品的粒径均值和粒径分布差异较大,说明不同物料的颗粒大小差异明显;3. 在一定的误差范围内,实验重复测量得到的结果较为一致,说明激光粒度测定具有一定的准确性和可靠性。

实验结论激光粒度测定技术是一种非常有效的测量物料粒度分布的方法。

通过该实验,我们了解了激光粒度测定的原理和操作步骤,并使用激光粒度仪对不同物料样品的粒度分布进行了测量和分析。

实验结果表明,不同物料样品的粒径分布具有差异性,激光粒度测定可用于研究和比较不同物料的颗粒大小特征。

参考文献1. [王胜华,程会斌,余敏,等,激光粒度仪测定微米级颗粒物料粒度实验研究](2. [李亮, 孙华, 张纾纾,等,激光粒度仪测定方解石微米粉末粒度分布](。

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实验一LS230/VSM+激光粒度仪测定果汁饮料粒度
1实验目的
1.1了解激光粒度仪的基本操作;
1.2了解激光粒度仪测定的基本原理。

2实验原理
激光粒度分析仪的原理是基于激光的散射或衍射,颗粒的大小可直接通过散射角的大小表现出来,小颗粒对激光的散射角大,大颗粒对激光的散射角小,通过对颗粒角向散射光强的测量(不同颗粒散射的叠加),再运用矩阵反演分解角向散射光强即可获得样品的粒度分布。

激光粒度仪原理图如图1所示,来自固体激光器的一束窄光束经扩充系统扩充后,平行地照射在样品池中的被测颗粒群上,由颗粒群产生的衍射光或散射光经会聚透镜会聚后,利用光电探测器进行信号的光电转换,并通过信号放大、A/D 变换、数据采集送到计算机中,通过预先编制的优化程序,即可快速求出颗粒群的尺寸分布。

3实验试剂与仪器
3.1实验样品:果汁饮料。

3.2实验仪器:LS230/VSM+激光粒度仪。

4实验步骤
4.1按照粒度仪、计算机、打印机的顺序将电源打开,并使样品台里充满蒸馏水,开泵,仪器预热10分钟。

4.2进入LS230的操作程序,建立连接,再进行相应的参数设置:
启动Run-run cycle(运行信息)
(1)选择measure offset(测量补偿),Alignment(光路校正),measure background(测量空白),loading(加样浓度),Start 1 run(开始测量(2)输入样品的基本信息,并将分析时间设为60秒,点击start(开始)。

如需要测量小于0.4μm以下的颗粒,选择Include PIDS,并将分析时
间改为90秒后,点击start(开始)
(3)泵速的设定根据样品的大小来定,一般设在50,颗粒越大,泵速越高,反之亦然。

4.3在测量补偿,光路校正,测量空白的工作通过后,根据软件的提示,加入样品控制好浓度,Obscuratio n应稳定在8-12%:假如选择了PIDS,则要把PIDS 稳定在40-50%,待软件出现ok提示后,点击Done(完成)。

4.4分析结束后,排液,并加水清洗样品台,准备下一次分析。

4.5作平行试验,保存好结果,根据要求打印报告。

4.6退出程序,关电源,样品台里加满水,防止残余颗粒附着在镜片上。

5实验结果与讨论
5.1实验结果
由实验结果显示:
平均粒径:141.7μm
6思考题
6.1 LS230/VSM+激光粒度仪的技术特点
LS230/VSM+激光粒度仪的特点是测量的动态范围宽、测量速度快、操作方便,尤其适合测量粒度分布范围宽的粉体和液体雾滴。

(1)双镜头专利技术:避免了更换镜头的麻烦,测量宽分布颗粒时,大、小颗粒的信息在一次分析中都可得到,大大提高了分析精度。

(2)PIDS(偏振光强度差)专利技术:用三种方法改进了对小颗粒的测定:多波长(450nm,600nm,900nm)测量、大角测量(150°)及偏振效应,保证0.04μm~0.4μm小颗粒测量的准确性。

(3)湿法分散技术:机械搅拌使样品均匀散开,超声高频震荡使团聚的颗粒充分分散,电磁循环泵使大小颗粒在整个循环系统中均匀分布,从而在根本上保证了宽分布样品测试的准确重复。

(4)测试操作简便快捷:放入分散介质和被测样品,启动超声发生器使样品充分分散,然后启动循环泵,实际的测试过程只有几秒钟。

测试结果以粒度分布数据表、分布曲线、比表面积、D10、D50、D90等方式显示、打印和记录。

(5)输出数据丰富直观:本仪器的软件可以在各种计算机视窗平台上运行,具有操作简单直观的特点,不仅对样品进行动态检测,而且具有强大的数据处理与输出功能,可以选择和设计最理想的表格和图形输出。

6.2激光粒度分析仪的精度影响因素
影响粒度分析精度的因素主要有三点
(1)仪器的内在性能,如信噪比、运作的稳定性等;
(2)操作是否符合规范;
(3)维护和保养是否得当。

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