最新激光粒度粒形分析仪
马尔文激光粒度仪粒径报告解读

马尔文激光粒度仪粒径报告解读马尔文激光粒度仪是一种粒度分析仪器,是目前广泛用于颗粒物表征的高级仪器。
根据激光散射原理,可以高精度地对颗粒物进行分析,得出颗粒物的粒径分布情况。
其利用的原理相比传统的粒度分析方法更为优越,能够提供更加准确和精细的数据,因此在材料研究、医药研究、食品研究等领域得到广泛应用。
马尔文激光粒度仪所测得的颗粒物粒径报告是一份十分重要的数据,能够反映样品中颗粒物的粒径分布情况,对于研究者来说是非常有参考价值的。
因此,对于这份报告的解读非常关键,下面将介绍一些解读报告的方法和注意事项。
首先,需要了解粒径分布图的基本构成。
一个粒径分布图一般包括两部分,分别是粒度分布曲线和累积分布曲线。
粒度分布曲线反映颗粒物的粒径分布情况;累积分布曲线表明在一定范围内粒径小于等于某一值的颗粒物所占比例。
其次,粒径分布曲线的形状对样品的分析是非常重要的。
一个理想的粒径分布曲线是一个单峰分布曲线,即颗粒物粒径呈现出一个主要峰值,但在实际应用中很难遇到这种情况。
更为常见的是多峰或者连续的分布曲线。
对于这些情况,需要进一步分析颗粒物的组成和性质。
对于多峰分布曲线,其形成主要原因是不同粒径的颗粒物在样品中存在不同的含量,需要进一步探究成分。
对于连续的分布曲线,可以结合样品的性质进行分析,例如颗粒物的形态、粗糙程度等特征。
最后,需要仔细观察粒径分布曲线和累积分布曲线上界限的位置,以及对应的数据。
对于粉尘样品,其粒度可能非常细小,因此需要重点关注细小颗粒物的分布情况。
若有颗粒物粒径过小(例如小于0.1μm),则可能需要采用其他的测试方法进行进一步的分析。
总而言之,马尔文激光粒度仪粒径报告是一份很重要的数据,对于样品的分析有着非常关键的作用。
在解读报告时需要细心观察颗粒物分布的形状、峰值、以及细小粒径分布等关键指标,针对不同样品特征,制定合理的分析方案,才能得到以最好的分析效果。
EyeTech颗粒粒度、粒型分析仪操作使用方法

EyeTech颗粒粒度、粒型分析仪操作使用方法(EyeTech Particle Size and Shape Analyzer)注意事项:1.测试前将固体样品充分干燥,液体样品充分摇匀,储于4℃冰箱内。
2.测试过程中保持仪器、桌面等环境的干净整洁。
3.不可在计算机上进行与实验无关的操作。
4.拷贝数据请使用CD或VCD,不能使用U盘以免感染病毒。
5.认真填写实验记录。
6.相关论文发表后,请送一份复印件给SKL实验室。
同济大学污染控制与资源化研究国家重点实验室(State Key Laboratory of Pollution Control and Resources Reuse, Tongji University)EyeTech颗粒粒度、粒型分析仪操作使用方法一、仪器基本原理该仪器依据激光时间阻滞法进行粒度的测量。
波长为632.8 纳米的He-Ne 激光束(A),通过旋转的锲形棱镜(B)对样品测量区域(G)进行圆形扫描,测量颗粒位于样品测量区域内,它们可以使动态的(液体样品)也可以是静态的(固体样品)。
当颗粒遮挡住旋转中的激光束时,它就会引起PIN 光电二极管(D)拾取的激光束信号强度的一个降低,这个时候的时刻为tB,由于激光束是在高速旋转运动的,当激光束扫过颗粒后,会引起PIN 光电二极管(D)拾取的激光束信号强度的一个增加,这个时刻为tD (见图)。
由于激光束的旋转线速度v 是已知的,因此该颗粒的大小d 即可用下面的公式直接计算出来: d = v · (tB-tD)二、主要特点和用途采用了专利的激光时间阻滞法,不需要样品的物理特性,因此对于分析复杂基质的混合物有非常大的优势,而传统的激光衍射法需要知道颗粒的折光率等物理参数,许多复杂基质的化合物是无法得到该参数的,这是其不同于其它粒度仪的最重要特点;该仪器自身带有视频图像处理功能,对于分析非球形样品颗粒和颗粒的形状特性也提供了辅助功能;仪器提供了多种不同的附件,能分析液体、固体、气体等不同状态的颗粒。
激光散射粒度分析仪使用方法操作规程详解

激光散射粒度分析仪使用方法操作规程详解
激光散射粒度分析仪作为一种新型的粒度测试仪器,已经在其它粉体加工与应用领域得到广泛的应用。
它的特点是测试速度快、重复性好、准确性好、操作简便。
激光散射粒度分析仪对提高产品质量、降低能源消耗有重要意义。
激光散射粒度分析仪是利用粒子的布朗运动,根据光的散射原理测量粉颗粒大小的,是一种比较通用的粒度仪。
其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。
对粒度均匀的粉体,比如磨料微粉,要慎重选用。
激光散射粒度分析仪一般采用MIE散射原理,激光粒度分析仪内有激光器,它会发射出一束具有一定波长的激光束,该激光束在经过滤镜后成为平行的光束照射到颗粒上面,因为粒径不同,从而产生光散射现象。
散射光的角度与颗粒直径的大小成反比;散射光强度随反射角度的增加而呈对数规律衰减。
散射光在经过滤镜后投射在角度检测器上面,检测器通过计算散射光的能量分布就可以推测颗粒的大小及分布特性,以上就是激光散射粒度分析仪的工作原理。
最新S3500系列激光粒度分析仪

最新S3500系列激光粒度分析仪——开启粒度分析新篇章一、核心技术,引领行业潮流S3500系列激光粒度分析仪采用国际领先的激光衍射技术,结合高性能激光器和高分辨率探测器,实现了对样品粒度的快速、准确测量。
相较于传统粒度分析仪,S3500系列在测量范围、分辨率和重复性等方面均有显著提升,满足了不同行业对粒度分析的高要求。
二、智能化设计,操作简便快捷S3500系列激光粒度分析仪采用全触摸屏操作,界面简洁明了,操作流程直观易懂。
即使是无专业背景的人员,也能轻松上手。
分析仪还具备智能故障诊断功能,一旦出现故障,系统会自动提示故障原因,便于用户快速解决问题。
三、应用范围广泛,满足多样化需求S3500系列激光粒度分析仪适用于化工、医药、食品、建材、环保等众多领域。
无论是固体粉末、悬浮液还是乳液,S3500系列都能为您提供精确的粒度分析结果,助力您的研究和生产。
四、高效数据处理,提升工作效率S3500系列激光粒度分析仪具备强大的数据处理功能,可自动粒度分布曲线、粒度分布表等多种图表,方便用户快速了解样品粒度信息。
同时,分析仪支持数据导出,便于用户进行进一步分析和存档。
五、精确测量,确保实验数据可靠性S3500系列激光粒度分析仪在精确度上做到了极致,其独特的光学系统设计,有效减少了测量过程中的误差,确保了实验数据的可靠性和稳定性。
无论是微纳米级别的超细粒子,还是宏观尺寸的颗粒,S3500系列都能提供精确的粒度分布数据,为科研和产品质量控制提供坚实的数据支持。
六、环保节能,践行绿色发展理念在环保日益受到重视的今天,S3500系列激光粒度分析仪在设计之初就充分考虑了节能和环保因素。
其采用的激光器具有低功耗、长寿命的特点,减少了能源消耗和维护成本。
同时,分析仪的整体结构紧凑,占地面积小,有助于实验室空间的合理利用。
七、完善的售后服务,让您无后顾之忧我们深知,优质的售后服务是产品品质的重要组成部分。
因此,S3500系列激光粒度分析仪提供全方位的售后服务,包括安装、培训、维修和定期校准等。
NanoSight NTA 粒度仪 纳米颗粒分析仪

带荧光的颗粒物
无
对于荧光颗粒物的测量受限 较多。
可以说 Nanosight 可视型纳米颗粒分析仪弥补了之前对于纳米颗粒分析的很多盲点,对于微 观体系之前比较模糊的研究领域有了很好的解答。
Nanosight 可视型纳米颗粒分析与激光粒度仪测量参数的详细比较:
特性
Nanosight
动态光散射
粒径范围(nm) 分辨率
多分散样品的测量 折射率
颗粒浓度
10-1000 1:1.33 (可以区分粒径比在 1.33 倍以上的两种颗粒物,结 果不会受到体系中大颗粒物的 影响,通过样品布朗运动的视 频和测试结果相互印证结果的
该仪器完全自动化的分析流程及可以动态观测样品布朗运动状态的功能能让我的判断,简单的操作步骤能让每个实验人员都能快速并 熟练地操作该仪器,既可以得到和电镜相类似的图像分析结果又省却了电镜处理的麻烦步 骤,保证了原位的一些测量。相信设备到位后一定会受到老师和同学们的青睐,使用率很高。
NANOSIGHT 可视型纳米颗粒分析仪
仪器简介:
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。
湿法激光粒度分析仪
济南润之科技有限公司产品目录湿法激光粒度分析仪 (2)一、仪器简介: (2)二、仪器型号 (2)1、Rise-2002型湿法激光粒度分析仪 (2)2、Rise-2006型湿法激光粒度分析仪 (2)3、Rise-2008型湿法激光粒度分析仪 (2)三、应用范围: (2)干法激光粒度分析仪 (3)一、仪器简介: (3)二、仪器型号: (3)1、Rise-2012型干法激光粒度分析仪 (3)2、Rise-2016型干法激光粒度分析仪 (3)3、Rise-2018型干法激光粒度分析仪 (4)三、应用范围: (4)干湿两用激光粒度分析仪 (4)一、仪器简介: (4)二、仪器型号 (4)1、Rise-2022型干湿两用激光粒度分析仪 (4)2、Rise-2026型干湿两用激光粒度分析仪 (5)3、Rise-2028型干湿两用激光粒度分析仪 (5)三、应用范围: (5)颗粒图像分析仪 (5)一、仪器简介: (5)二、仪器型号: (6)1、Rise-3002型颗粒图像分析仪 (6)2、Rise-3012型动态颗粒图像分析仪 (6)三、应用范围: (7)粉尘分散度测试仪 (7)Rise-3022型粉尘分散度测试仪 (7)一、仪器简介: (7)二、技术参数: (7)三、应用范围: (7)全自动比表面积及孔隙度分析仪 (8)一、仪器简介: (8)二、仪器型号: (8)1、Rise-1001全自动比表面积及孔隙度分析仪 (8)2、Rise-1010全自动比表面积及孔隙度分析仪 (8)3、Rise-1020全自动比表面积及孔隙度分析仪 (9)4、Rise-1030全自动比表面积及孔隙度分析仪 (9)三、应用范围: (9)湿法激光粒度分析仪一、仪器简介:Rise系列湿法激光粒度分析仪采用忠实于ISO标准的单一全量程米氏散射测定原理、单一光学系统、单一光源覆盖粒径范围,实现了连续的单宽量程。
不会发生多个光源结果数据拼凑所造成的数据不连续、不匹配的现象。
Mastersizer3000激光粒度分析仪操作使用方法-污染控制与资源化
Mastersizer 3000激光粒度分析仪操作使用方法(Mastersizer 3000 Laser Diffraction Particle Size Analyzer)注意事项:1.测试前将固体样品充分干燥,液体样品充分摇匀,储于4℃冰箱内。
2.测试过程中保持仪器、桌面等环境的干净整洁。
3.不可在计算机上进行与实验无关的操作。
4.拷贝数据请使用CD或VCD,不能使用U盘以免感染病毒。
5.认真填写实验记录。
6.相关论文发表后,请送一份复印件给SKL实验室。
同济大学污染控制与资源化研究国家重点实验室(State Key Laboratory of Pollution Control and Resources Reuse, Tongji University)Mastersizer 3000 激光衍射粒度分析仪操作使用方法一、仪器基本原理Mastersizer 3000是利用颗粒对激光的散射(衍射)现象测量颗粒大小及其分布的,即激光在行进过程中遇到颗粒物(障碍)时,会有一部分光束偏离原来的传播方向,偏离的程度用散射(衍射)角θ表示,θ角与颗粒物的直径成反比,即颗粒直径越小,偏离程度θ角越大;颗粒直径越大,偏离程度θ角越小。
散射光的强度随散射角的增加呈对数衰减,可用Mie(米氏)散射理论进行描述。
米氏散射理论是一个复杂的数学模型,它给出散射光的强度与单位体积粒子数N、单个粒子体积V、入射光波长λ、分散相(颗粒物)和分散介质的折射率、分散价值的吸收率及入射光的强度等参数之间的关系。
通过对散射光强度的测量和计算就可得出颗粒粒径的分布情况。
其典型的原理见图1.图1.激光粒度仪的工作原理仪器主要由激光光源、傅立叶透镜、样品池、样品分散系统、检测器、计算机及数据处理软件组成。
根据进样方式不同,可分为干法测试系统和湿法测试系统。
前者直接以固体颗粒物进样测试,空气为分散剂;后者以水为分散剂,将待测的颗粒物分散在水(或其它辅助分散剂)中进行测试。
激光粒度分析仪MS200
激光粒度分析仪MS200
激光粒度分析仪MS200是仪器仪表领域中的一种设备,用于测量物料中颗粒的粒径分布和浓度。
它采用激光散射原理,通过激光束照射样品,测量样品中散射的光强,根据光强的变化来推断颗粒的粒径。
MS200激光粒度分析仪具有以下特点:
1. 高精度:能够准确测量不同尺寸范围内的颗粒粒径,精度高达0.01微米。
2. 快速测量:能够在短时间内完成样品的粒径分析,提高工作效率。
3. 多功能:除了测量粒径分布,还可以测量颗粒浓度、形状等参数。
4. 方便操作:仪器配备直观的用户界面和操作系统,易于操作和数据分析。
5. 广泛应用:广泛应用于化工、材料科学、医药等领域的颗粒分析和研究。
MS200激光粒度分析仪是一种先进的仪器设备,能够快速、准确地进行颗粒粒径分析,广泛应用于不同行业的研究和
生产过程中。
全自动激光粒度分析仪器操作规程
NKT5100-H全自动激光粒度分析仪器操作规程一、型号简介NKT5100-H主要分两种配置:NKT5100-H标配型和NKT5100-H高配型。
●NKT5100-H标配型外壳为喷塑,激光器及傅里叶镜头均为国产著名品牌;NKT5100-H高配型外壳为高档汽车烤漆、配备高性能的进口激光器及进口傅里叶镜头。
●NKT5100-H高配型与NKT5100-H标配型相比其光学系统拥有更好的稳定性,超强配置使NKT5100-H高配型激光粒度仪有着同类产品中超凡卓越的测试重复性。
●NKT5100-H除了具有计算机控制进水、排水、循环、测试以外,还增加了自动调整光路的功能,解决了手动调整光路的难点,实现了真正意义上的全自动智能化操作。
二、注意事项●请将粒度仪放置于干净、通风良好、无腐蚀性气体的刚性工作台上,避免机械振动和阳光直射。
●粒度仪主机要可靠接地,地线应使用专用地线,不能接至暖气管道或自来水管上,严禁接到交流电源的地(零)线上,以防交流干扰。
地线要尽可能远离电源线,避免与电源线交叉、缠绕。
●激光粒度仪属于实验室高精密仪器,测试过程中应注意避免其周围有强电磁干扰,电源电压长期波动幅度应控制在5%之内,短期波动幅度应控制在2%之内,否则将影响测试结果的稳定性。
●如果粒度仪使用现场的电压波动较大或较为频繁,建议使用工业级交流净化稳压电源,最小功率为500W。
●激光束对人眼有害,请勿使用有镜面反射效果的物体插入激光束或裸眼直视激光束!●测试人员需要根据自身样品特性合理有计划的进行定期清洗样品窗。
样品窗过脏将会影响测试的正常进行,严重的可导致测试结果偏差较大。
●拆卸、清洗样品窗及调试光路时,绝对禁止碰触光电探头(光电探头为激光粒度仪测试的核心部件),以免探头损坏,影响测试结果。
●不要轻易擦拭仪器内部镜头的光学镜面,以免划伤,造成最终的测量误差。
●样品池中无分散液时禁止开启超声系统。
●严禁带电插拔串行口通讯电缆和加密狗,插拔前必须关闭仪器与计算机。
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内
容
➢ 颗粒分析简介 ➢ 激光脉冲分析(TOT)
粒度分析 测量颗粒大小
➢ 动态图像分析
粒形分析 测量36个颗粒粒形参数
安米德粒度粒形分析技术
系统架构示意图
一体化仪器 双测量通道
安米德粒度粒形分析仪主要技术参数
1. 测量参数: 粒度、粒形 2. 粒度大小范围:
激光通道: 0.1-600μm; 2-3600μm 视频通道: 1-3600μm 3. 浓度范围: 可高达109个颗粒/立方厘米(对lμm颗粒) • 颗粒状态描述: 干态、液态、气溶胶或在载玻片上
等效直径 周长 弯曲指数 弗雷特直径 长宽比 形状因子 用户自定义参数
动态粒形分析
Feret Diameters 弗雷特直径
Determination of distribution of: - Minimum Feret 最小弗雷特径
- Maximum Feret 最大弗雷特径 - Average Feret 平均弗雷特径
颗粒的透明度不影响粒度分析的结果!
激光脉冲分析TOT的优势
➢ 基于单个颗粒测量的统计 ➢ 测量结果直接与颗粒大小相关,而不是由其他
二级特点推算出来 ➢ 样品可以分散在液体中, 干态,气溶胶状态或分
散在载玻片平面上 ➢ 免校正 ➢ 与国际标准NIST接轨
激光脉冲分析 TOT
技术特点:
➢ 不需要知道样品的光学特性,例如折射指数、 吸收指数, 适合分析混合物 样品, 例如土壤,沉 积物和水泥等
CIS粒度粒形分析仪测量池
• Flow cell 流量测量池 • Micro-flow cell 微流量测量池 • Fiber-flow cell 纤维测量池 • Cuvette (2 ml) 扰动测量池(机械和电磁两种) • Microscope cell 显微镜载片测量池 • Free-fall cell 自由落体测量池 • Aerosol cell 气溶胶测量池 • Heated cell 加热测量池
ACM-101磁力搅拌测量池(Magnetic Stirring Cell)
测量时只需要1.5ml3.5ml 样品 测量皿材质可以是塑料的也可以是玻璃的, 但在用有机溶剂作为分散介质时要谨慎,防 止损坏测量构件。 测量颗粒浓度范围在1000100百万个颗粒/ 立方厘米
该测量池不适用于一下情况: ✓ 比重大的颗粒 ✓ 磁性材质颗粒 ✓ 非常微小的颗粒
动态粒形分析
特性: - 粒度分析同时显示颗粒的形态 - 自动粒形分析 - 粒形参数过滤器实现颗粒分组和粒形筛选
动态粒形分析:
图像质量越好粒形分析结果越好
完备的提高图像质量的预处理软硬件功能: ➢ 调整焦点与光源 ➢ 增加图像动态范围的对比度 ➢ 使用图像滤镜
等等
动态粒形分析
图像预处理举例
对比度增强
Verifies the presence of 可以检查以下现象的存在:
Aggregation 聚集 ; Sedimentation 沉淀; Contamination 污染物
动态粒形分析
“SEEING IS BELIEVING, 眼见为实”
• 视频通道提供非球形颗粒的进一步的信息 • 能分清楚单个和聚集的颗粒
激光脉冲分析 TOT
时间域测量
A rotating laser beam scans single particles within its focus.
颗粒的直径直接与时间转换相关
激光脉冲分析 TOT
D = V. T
无需了解以下参数 - 折射指数 - 吸收指数 - 温度 - 粘度变化 - 电导率
之前
之后
动态粒形分析
可表达形状的参数种类
- Equivalent diameter - Perimeter - Curling Index - Feret diameters - Aspect Ratio - Shape Factor - User Specified Parameters
共36个粒形参数
动态粒形分析
Percentage dV/dD
粒度分析的特有的raph
Median: 26.73祄
Mean(vm): 35.37祄
Mode:
73.90祄
S.D.(vm): 25.53祄
Concent.:6.9E-005cc/ml
Conf(vm): 95.06%
ACM-104液体流动测量池(Liquid Flow Cell)
该测量池可以用于在线监测连续 流过程中微粒的情况和比重较大 的颗粒 不适于测量液体体积小于20ml的 样品也不适于测量那些有聚集堵 塞测量池或导管倾向的样品
激光脉冲分析 TOT
The Laser Channel employs the Time - of - Transition Theory 激光 通道采用激光脉冲分析
➢ 能分析透明的样品 ➢ 能分析反射光的样品 ➢ 样品最小只要1-2毫升,最多可以对1升样品进
行分析 ➢ 特殊测量单元减少样品稀释需要
动态粒形分析
动态粒形分析仪
Dynamic Visualization:
Particles in the measuring zone are displayed on the image monitor.
Average Feret diameter: 平均弗雷特直径 F1 + F2 + F3 + F4 … F36 36 对于球形 就是直径
等等
激光脉冲分析 TOT
焦点和焦点外的交互信号
TOT Algorithms discard off-center pulses 独特的剔除非聚焦区颗粒算法
激光脉冲分析 TOT
Advantage of Time Domain Measurement:
Particles’ transparency does not affect particle size measurement!
25
20
15
10
5
0 0.1 A3452
1.0
10.0
100.0
Size in Microns
1000.0
双峰态分布:混合或聚集?
动态粒形分析
粒度分析的典型问题 2
这个颗粒的粒度是多少?
- 不同分析方法提供不同的结果 - 表达非球状颗粒的粒度一个参数是不够的 - 视频通道能解决分析非球状颗粒分析的问题