广角激光光散射仪
激光光散射仪安全操作及保养规程

激光光散射仪安全操作及保养规程背景激光光散射仪是一种常用的化学分析仪器,在许多领域中得到广泛应用。
使用激光光散射仪需要注意一些安全操作和保养规程,以确保实验室人员和设备的安全,同时保证实验的准确性和可重复性。
安全操作规程1.穿戴防护用品使用激光光散射仪时,要确保穿戴安全用品,包括防护手套、防护眼镜和防护面罩。
这些防护用品应该符合相关标准,并且经常更换。
2.放置位置的选择激光光散射仪应该放置在平稳的台面上或固定的架子上,保证设备的稳定性。
同时,激光光散射仪不应该放置在易燃物品或易碎物品附近,以避免潜在的安全风险。
3.启动仪器前的准备工作在启动仪器前,需要先检查所有电缆和管路的连接是否牢固。
同时,检查激光光散射仪是否处于正常的工作状态,有无故障或异常。
4.避免直接观察激光在使用激光光散射仪时,应避免直接观察激光,防范激光辐射对眼睛可能造成的损害。
在进行实验时应该使用所提供的目镜或其他视觉设备。
5.关闭设备及清理实验结束后,应先关闭激光光散射仪,再进行清理和维护。
在进行清理时,应该注意避免热损伤和化学损伤。
保养规程1.定期维护激光光散射仪是高端仪器设备,需要经常进行维护和保养。
为了保证设备可靠和长期运行,应该定期维护设备,包括检查和更换部件等。
2.正确使用并保持清洁使用激光光散射仪时应注意正确使用方法和操作规程,以确保设备长期稳定运行。
清洁设备时也要注意使用正确的清洁方法,包括使用专门的清洗剂和避免使用过于热的清水。
3.保持设备的良好状态为了保持设备的良好状态,应注意避免设备的负荷过大或长时间工作。
当设备处于非工作状态时,也应该注意关掉电源开关。
4.周期性地校准设备为了保证实验结果准确和可重复,应该周期性地校准设备。
在进行校准时,应注意根据设备的标准程序进行操作,确保实验结果的可靠性。
总结激光光散射仪是一种常用的分析仪器,它的安全操作和保养规程非常重要。
使用激光光散射仪时,应保证穿戴防护用品,选择合适的放置位置,进行维护和保养,定期校准设备等。
多角度激光光散射仪安全操作及保养规程

多角度激光光散射仪安全操作及保养规程前言多角度激光光散射仪是一种高精度的测试仪器,广泛应用于物理、化学、材料科学、生物科学等领域。
正确操作和保养仪器不仅能够延长其使用寿命,还能避免对人身和设备的损害,确保实验的安全和准确性。
因此,本文将介绍多角度激光光散射仪的安全操作和保养规程,以帮助用户正确使用和维护该仪器。
安全操作规程1. 穿戴个人防护装置使用多角度激光光散射仪时,必须穿戴个人防护装置,包括护目镜、实验服、手套、防尘面罩等。
这些装置能够保护您的眼睛、皮肤和呼吸系统等。
2. 避免直接观察激光光束多角度激光光散射仪使用激光光束进行测试,但直接观察激光光束可能导致眼部损伤。
因此,请勿直接观察激光光束,使用合适的护目镜和观察器具等进行观察。
3. 将仪器放置在平稳的表面上在使用多角度激光光散射仪时,请将仪器放置在平稳的表面上,以避免仪器移动或者倾斜导致激光光束不稳定等问题。
4. 避免操作错误在使用多角度激光光散射仪时,请遵循正确的操作步骤,避免误操作导致仪器故障,同时也要谨慎操作以避免对自身和他人造成伤害。
5. 维护好仪器多角度激光光散射仪是高精度的测试仪器,需要经常保养和维护。
请定期清洁仪器表面和内部,及时更换易损件和滤网等,避免仪器出现故障或者误差。
保养规程1. 定期清洁仪器表面和内部定期清洁多角度激光光散射仪表面和内部,去除灰尘和污渍。
对于仪器表面,可以使用专用的清洁剂和软布进行擦拭;对于内部的激光光源、检测器和光学元件等,应该使用气压吹扫和特定清洗液等进行清洁。
2. 经常检查激光源光路和检测器激光源光路和检测器是多角度激光光散射仪的关键部件,需要经常检查和维护。
检查激光光路是否清洁和无遮挡、检查检测器是否敏感和准确等,并及时更换易损件。
3. 更换易损件和滤网等多角度激光光散射仪中的易损件和滤网等需要经常更换,以确保测试精度和仪器寿命。
这些易损件和滤网包括激光器、探测器、滤波器等,根据使用时间和实验情况不断更换。
激光光散射粉尘仪的工作原理

激光光散射粉尘仪的工作原理
1. 激光发射:仪器通过激光发射器发出一束单色、单向、准直、窄束的激光光束。
激光的波长通常选择在可见光范围内,如典型的波长为635 nm。
2.光散射:激光光束射入样品室中,与样品中的颗粒进行作用。
颗粒吸收和散射光线,其中散射光线主要分为正向散射和侧向散射。
正向散射光线指的是在与激光光线相同方向散射出的光线,而侧向散射光线指的是在垂直于激光光线方向散射出的光线。
3.探测:在接收端有一个探测器,用于接收激光光束与样品中颗粒相互作用产生的散射光。
探测器通常采用光电倍增管(PMT)或光敏二极管(PD)等光电转换元件。
探测器将接收到的散射光信号转换为电信号。
4.信号处理:接收到的电信号经过放大、滤波等处理后,输入到数据采集系统中。
一般来说,系统会采集和记录关于颗粒的数量、大小、分布等信息。
5. 数据分析:通过对采集到的数据进行分析处理,可以获得粉尘样品中颗粒的浓度、直径分布等信息。
常用的分析方法有多种,如Mie散射理论、Mie散射逆向问题等。
激光光散射粉尘仪的工作原理基于一系列物理原理,如光的散射、散射光的角度分布、颗粒大小与散射光的关系等。
不同的颗粒大小会导致不同大小和方向的散射,通过对散射光的分析,可以了解样品中颗粒的数量和大小分布情况。
动态激光光散射仪安全操作及保养规程

动态激光光散射仪安全操作及保养规程前言动态激光光散射仪是一种用于测量物质粒子散射、吸收和发射特性的高精度仪器。
在使用过程中,为了不影响结果的准确性和仪器的正常运行,必须严格遵循安全操作规程,并进行定期的保养和维护。
安全操作规程1. 仪器的安装在安装仪器前,应选择平稳、干燥、温度适宜的场所。
安装时应注意以下事项:•1)仪器的底部应该和地面平稳接触。
•2)光路应该垂直地面。
•3)仪器底部离地面至少为50cm。
•4)光路、物体和探测器之间应该保持垂直和平行关系。
2. 仪器的开关机开机前,应检查仪器连接是否正常,各部分安装是否牢固。
正确操作过程如下:•1)按下电源开关,使系统接通电源。
•2)开启激光开关,可在后面专用开关上开关。
•3)开启数据采集控制开关,启动激光控制器。
•4)调节光路,标定光束位置、强度。
关机时,应先关闭激光开关,停止数据采集,并断开电源。
3. 使用注意事项•1)操作过程中,不要触碰探测器窗口。
•2)操作过程中,应注意不要在数据库中保存或捕获无关数据。
•3)操作过程中,注意水平调整光路,保持光路、物体和探测器之间的垂直和平行关系。
•4)操作过程中,不要随意拆卸仪器零部件,必须具备维修和保养资格。
4. 环境安全在使用时,需要注意以下环境安全事项:•1)仪器应远离强电磁干扰源,并在使用前进行电磁兼容性测试。
•2)仪器应远离强电气源和强磁场区域,以避免绕组受损。
•3)在使用过程中,不要堆放易爆、易燃等危险化学品。
•4)仪器放置地点应干燥,并有除湿设备。
保养规程1. 周期性检查在仪器的正常使用过程中,需要进行定期的检查和维护,以保证仪器的性能和使用寿命。
主要内容包括:•1)清洁光学元件和光学表面,防止不必要的污染,影响测量。
•2)保持光路、物体和探测器之间的垂直和平行关系。
•3)清理仪器内部的杂物和尘埃,在维护和保养时保证操作规范和安全性。
2. 故障排除在仪器使用过程中,会出现一些故障,需要及时排除。
激光散射仪操作规程

激光散射仪操作规程激光散射仪是一种常用于粒子测量和粒子分析的仪器。
为了确保操作的安全性和准确性,以下是激光散射仪的操作规程。
1. 遵循安全操作规定:a. 在操作激光散射仪前,确保熟悉仪器的使用说明书和安全操作规定。
b. 使用适当的个人防护装备,如安全眼镜和手套。
c. 在操作期间,保持仪器周围的区域整洁和无杂物,以防止事故发生。
d. 如果发生任何问题或意外,立即关闭激光散射仪并向相关人员报告。
2. 仪器设置:a. 将激光散射仪放置在平稳的、无震动的表面上,并确保其稳定性。
b. 检查并确保所有电源和电缆连接正常,并处于良好状态。
c. 检查并确保光路各个组件的位置调整正确,包括光源、样品室和探测器。
3. 样品准备:a. 准备适当的样品,并确保其清洁和均匀性。
b. 根据需要调整样品的溶解浓度和测量体积。
4. 激光散射测量:a. 打开激光散射仪的电源开关,并逐个启动系统的各个模块。
b. 选择合适的激光波长和功率,并进行相关的调整。
c. 将样品置于样品室中,并根据需要调整样品的温度和压力。
d. 调整探测器的位置和参数,以获取所需的散射信号。
e. 根据需要进行多次测量,以确保数据的可靠性和准确性。
5. 数据处理和分析:a. 在测量过程中,及时记录和保存测量数据。
b. 使用适当的数据处理软件对测量数据进行分析和处理。
c. 根据需要,进行数据的修正、拟合和比较,以获取所需的结果。
6. 仪器维护:a. 在操作激光散射仪前后,注意清洁仪器的外部表面,并按照说明书的要求进行定期维护。
b. 定期检查和校准激光散射仪的各个参数和组件,确保其性能和精度。
c. 在不使用激光散射仪时,及时关闭电源并妥善保管。
总之,严格按照激光散射仪的操作规程进行操作,可确保操作的安全性和数据的准确性。
在操作前熟悉仪器的使用说明书和安全操作规定,并遵循相应的操作步骤和要求,对于获得可靠的测量结果和保护人员的安全至关重要。
广角x射线散射原理

广角x射线散射原理小伙伴们!今天咱们来唠唠一个超酷的东西——广角X射线散射原理。
你可别一听“X射线”就觉得特别高大上、遥不可及,其实呀,它就像一个隐藏在科学世界里的小机灵鬼,有着特别有趣的原理呢!咱们先来说说X射线是啥。
想象一下,X射线就像是超级小的能量子弹,它们小到你根本看不见,但是能量可不小哦。
这些小子弹呢,能够轻松地穿过好多东西,就像一个调皮的小孩在人群里钻来钻去一样。
那广角X射线散射又是怎么回事呢?当这些X射线小子弹打到一些材料或者物质上的时候,就像是一群小弹珠打到了一堆乱七八糟的小物件上。
这些小物件呢,比如说可能是分子啊、原子啊之类的。
X射线打上去以后啊,就会改变方向,往四面八方散射开来。
这就好比你朝着一堆积木扔了个小石子,小石子碰到积木就会往不同的方向弹开,是不是很好理解呀?这些散射出来的X射线就像是一个个小信使。
它们散射的方向和强度啊,可都是带着秘密的哦。
科学家们就像侦探一样,通过观察这些小信使的情况,就能知道那些被打到的分子或者原子是怎么排列的。
如果把分子和原子想象成一个个小士兵在站岗,那通过广角X射线散射,我们就能知道这些小士兵是站成了整齐的方阵呢,还是乱七八糟的一堆呢。
比如说,对于一些晶体材料。
晶体就像是一个非常有秩序的小王国,里面的原子都是按照一定的规则排列的。
当X射线打到这个晶体小王国的时候,散射出来的X射线就会形成特别有规律的图案。
就好像是这个小王国的独特标记一样。
科学家们看到这个标记,就能知道这个晶体王国的内部结构啦,什么原子在什么位置,它们之间的距离是多少,都能搞得一清二楚。
再说说那些非晶体材料,就像一团乱麻一样,原子们的排列没有那么规规矩矩。
这时候广角X射线散射出来的图案就和晶体不一样啦,没有那种特别整齐的感觉。
不过呢,科学家们还是能从这个看起来有点乱的图案里找到线索,了解这些原子大概是怎么分布的。
而且啊,这个广角X射线散射在很多地方都超级有用呢。
在材料科学里,要是想研究一种新材料,看它到底好不好,适不适合做某种东西,就可以用这个办法来看看它的内部结构。
光散射仪安全操作及保养规程

光散射仪安全操作及保养规程光散射仪是一种常用的光学仪器,广泛应用于研究物质的结构和性质等方面。
但是,由于光散射仪需要使用较高强度的光源以及精密的光路系统,因此在操作和保养过程中需要特别注意安全问题。
本文将介绍光散射仪安全操作及保养规程。
一、准备工作1.在使用光散射仪之前,必须了解仪器的使用方法以及相关实验注意事项。
如有不清楚的地方应及时向实验室负责人或仪器操作专员请教。
2.使用前确认设备、光学组件、样品以及光源等是否处于正常状态。
如有任何故障或异常,应及时进行维修或更换。
3.在使用光散射仪时,必须配戴适当的个人防护装备,包括眼镜、口罩、手套等。
4.使用光散射仪时,应确认工作区域无杂物、干净整洁,并保持良好的通风状态。
同时,周围的照明应充足,以确保操作的准确性和安全性。
二、安全操作规程1.光散射仪的使用需要注意防止暴露在高强度的光线下,以免对眼睛造成损伤。
因此,在使用光散射仪时应避免直接观察光源,在调节光路时,应使用适当的滤镜等光学元件以防止强光的损伤。
2.操作光散射仪的时候应按照设备操作说明书中的要求进行操作,严禁未经授权的改动和操作,以免由此带来的不良后果。
3.光散射仪中可能存在高压、高温等危险元素,因此在操作和维护时,应确保自己的手部无油污,防止触电、烫伤等安全问题,同时,自己也应该身着适合的防护服。
4.当对实验样品使用时,应遵循相关实验室指导资料中的要求以及仪器操作手册中的使用说明。
5.当使用光散射仪进行实验时,应尽量避免在阴暗环境下操作,以免影响操作效果,或者因操作失误而引起不安全因素。
三、保养规程1.光散射仪的关键部件应保持干燥、清洁、无尘等状态,以确保正常工作和延长使用寿命。
2.在保养过程中,应避免使用带有腐蚀性的溶剂和化学物质,并且忌用刷子、毛巾等硬件来进行清洗,以免损坏光学元件,建议按照设备说明书进行清洗。
3.在长期不使用光散射仪的情况下,应进行适当的保养、定期的检查以及校准,以确保设备处于正常工作状态。
激光光散射仪原理

激光光散射仪原理激光光散射仪是一种利用激光光源进行光散射测量的设备。
它通过照射样品表面,并检测被样品散射的光信号,从而获取样品的形貌和表面特性信息。
激光光散射仪的原理是基于光的散射现象和散射光的特性进行分析和测量。
激光光散射仪主要包括激光发射器、光路系统、散射采集系统和信号处理系统等组成部分。
其中,激光发射器产生具有高亮度和窄带宽的激光光源,光路系统用于将激光光束聚焦到样品表面并收集散射光,散射采集系统用于接收和记录散射光的强度和角度信息,信号处理系统则对采集到的散射光信号进行处理和分析。
在激光光散射仪中,激光光源的选择非常关键。
激光光源应具有较高的单色性、方向性和光强稳定性,以保证测量的准确性和可重复性。
常用的激光光源有氦氖激光器、二极管激光器等。
光路系统起到将激光光束聚焦到样品表面的作用,通常包括透镜、反射镜和光栅等光学元件。
这些光学元件的选择和调整对于测量结果的准确性和灵敏度至关重要。
当激光光束照射到样品表面时,光与样品发生相互作用,其中一部分光被吸收,一部分光被散射。
散射光的强度和散射角度与样品的形貌和表面特性有关。
激光光散射仪通过收集和记录散射光的强度和角度信息,可以推断出样品的形貌、粗糙度、颗粒大小和分布等表面特性。
散射采集系统是激光光散射仪的核心部分。
它主要包括散射光收集器、光电探测器和信号放大器等组件。
散射光收集器用于收集样品散射的光信号,并将其聚焦到光电探测器上。
光电探测器将光信号转化为电信号,并经过信号放大器放大后送入信号处理系统进行进一步分析。
信号处理系统对采集到的散射光信号进行处理和分析,通常包括滤波、放大、数据采集和数据处理等步骤。
通过对散射光信号的处理,可以提取出样品的形貌和表面特性信息。
同时,还可以通过与已知标准样品进行比对和分析,进一步得到样品的成分和化学性质等相关信息。
激光光散射仪利用激光光源和光散射现象进行测量和分析,可以获取样品的形貌和表面特性信息。
它在材料科学、生物医学、环境监测等领域具有广泛的应用前景,为科学研究和工程技术提供了重要的测量手段。
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产品名称:BI-200SM 广角激光光散射仪
产品型号: BI-200SM
采用TurboCorr数字相关器,通过动态光散射的方法可以测量小至1nm的纳米颗粒分布情况,通过静态光散射的方法可测量高分子材料的Zimm、Berry、Debye曲线、分子量、均方根回旋半径及第二维里系数。
经国内外众多顶级实验室使用,证明BI-200SM是研究聚合物、胶束、微乳液以及复杂溶液等体系最理想的测试仪器。
静态光散射(SLS)的功能及应用
1. 静态光散射功能
对于悬浮于液体中的颗粒,利用Mie散射形成光强与角度的函数关系,从而得到颗粒粒度大小与形状的信息。
对于高分子溶液,光强与角度、浓度形成的依赖关系(即浓度依赖性与角度依赖性),利用Zimm图(或其他类似的方法)可以得到以下参数:
1) 绝对重均分子量 (Mw)
2) 第二维里系数 (A2)
3) 均方根回旋半径 (Rg)
4) Zimm, Berry和Debye曲线
2. 静态光散射应用领域
1) 石油化工:包括PS、PMMA等等多种聚合物的研究与表征
2) 生命科学:如各种人造组织(合成高聚物)的研究与改性
3) 生物医学:蛋白质、多肽,及多糖等的研究和表征
4) 环境化学:絮凝方面的研究
动态光散射(DLS)的功能及应用
1. 动态光散射功能
动态光散射又被称为光子相关谱法(PCS)或者准弹性光散射法,该方法使用自相关方程,自相关方程中包含了悬浮颗粒或者溶液中高分子的扩散系数的平均值及其分布等信息。
从扩散系数的分布中可以得到:
1) 粒度大小及其分布
2) 其它动力学参数
2. 动态光散射应用
1) 胶体溶液体系中样品粒度及其分布的测量
2) 自相关、互相关函数的测量与研究
3) 复杂聚合物体系的表征 (如无规共聚物、缔合聚合物和表面活化剂系统等)
4) 聚合过程及反应机理的研究 (如微乳液聚合等等)
5) 体系聚集与解聚过程的研究 (如蛋白质聚集过程)
6) 动力学性能的研究
主要应用(例)
1. 动力学特性研究(以动态光散射原理为基础)
-体系聚集与生长
由于体系的变化可以通过粒度、光强、扩散系数、相关曲线等的变化加以表征,所以通常我们可以用光散射的方法来表征,从而得到体系的聚集、解离以及生长等信息。
如在蛋白质晶体生长过程中,连续采集其光散射信号,通过对其光强、粒度、扩散系数及相关曲线等变化数据进行对比与分析,了解蛋白质晶体生长的情况及其性能变化的情况。
如外加温控设备可以进而研究体系的相变温度等溶液行为。
在一些复杂溶液体系的研究中,研究级光散射系统也是不可或缺的手段。
例如对于油包水、水包油微乳液的“初始"状态与膨胀行为,以及对于双连续相微乳液的研究等。
2. 高分子特性研究(以静态光散射原理为基础)
-绝对分子量
-均方根回旋半径
-第二维里系数
BI-200SM在静态光散射应用方面,和其他绝对分子量测定仪(如多角度激光光散射仪等)具有相同的功能,可以得到以上三种基本数据,同时它更具有其他绝对分子量测定仪器所无法替代的特殊功用。
由于BI-200SM采用了开放式结构,没有细长的管路限制,样品池可以方便地取出并进行彻底清洗,所以对于高粘度、超高分子量的难以测量的样品,如PAM、烯烃等,是最适合的测量仪器。
此外,由于BI-200SM具有开放式的结构特点,可以根据样品自身的散射光强度来调整进入样品池的激光源光强,从而大大拓宽了测量的种类和范围。
胶束的研究:由于胶束个体的特征,所以通过BI-200SM测量胶束的粒径和分子量数据,可以获取胶束的聚集数和密度等信息。
此外,通过胶束的尺寸和外形的变化,还可对胶束的大小进行控制和设计,以适应不同应用。
1.粒度范围:1nm-6um
2.分子量范围:500~109Dalton
3.分子大小范围:10~1000nm
4.角度范围:8-162°, ±0.01°
5.温控范围:-20 ~ 80℃(选件-20 ~ 150℃),± 0.1℃
6.滤光片轮:632.8nm, 514.5nm, 488nm
7.孔径轮:100,200,400um(动态);1,2,3mm(静态)
示意图
图例:
1. Laser rail and mounts, optional
2. Precision-machined base
3. Turntable
4. Rigid rotating arm
5. Upright for 2 mm alignment aperture
6. Detector rail
7A,B. Center of rotation adjustment screws 7C. Center of rotation locking screw
8. Center of rotation adjustment table
9. Beam focusing and steering lens assembly
10. Sample cell assembly
11. Beam Stop
12A. Lens adjustment, horizontal
12B. Lens adjustment, vertical
13A. Slit adjustment, horizontal
13B. Slit adjustment, vertical
14. Mirror adjustment
15. Eyepiece
16. Pinhole wheel
17. Filter wheel
18. Photomultiplier housing
19. Angle adjustment
20. Clutch release
21. Support ring。