激光粒度仪说明书
激光粒度仪说明书篇一:激光粒度分布仪使用说明激光粒度分布仪简单使用说明测试:1. 接通电源,开机。
开机顺序:主机→循环分散器→软件2. 打开循环分散器,清洗循环管路。
方法:开启超声,循环泵拨至“逆”10秒钟左右,再拨至“顺”,关闭超声(排水时不能使用超声,防止干烧,损坏仪器),使旋钮置于排水位置,进行排水。
如此清洗两次后,(实验过程中所用水均要求为纯水)3. 打开软件,在界面中选择“设置”→“测试参数”,在中文物质名称中选择所需测量的物质,→“确定”4. 加入适量的水或者其他分散介质。
如果需要,加入合适的分散剂。
5. 点击标题栏中“常规测试”,进入测试界面。
检查背景值是否处在1到6之间。
6. 开启超声,当右侧绿色柱形信号基本稳定时,系统显示“系统状态极佳”,在“背景”一栏下,点击“确认”,扣除背景值。
7. 此时,系统显示“遮光率过低,请加样品”字样时,加入适量的样品,使遮光率稳定在12到17之间。
8. 点击“连续”,使系统进行测试;“样品结果”出现时,点击“平均值”→“保存”,如此测试3到6次。
9. 点击“样品”→“合并”,选择测试结果,点击“增加”,选好测试结果后,“合并”在“样品合并——结果”窗口中,点“确认”,在“样品合并——保存”窗口,修改合并后样品名称,及其他实验信息,“确认”。
10. 在“样品”菜单下,点“查询”,在出现的窗口中,选择合并结果,点“重分析”,在样品“参数窗口”,检查参数信息,选择“Mie”,点“确认”。
在新窗口中,点“确定”。
11. 查看打印预览,检查测试结果是否合格。
12. 测试结束,依照2步骤,清洗干净。
注意事项:1. 需要标定的情况:(1):第一次安装;(2):换样品池;(3):每半年或一年时间2. 纳米粉体易团聚,测试前需进行充分的超声分散,分散时间如下所3. 不要随便标定篇二:激光粒度分析仪操作规程LS13-320 激光粒度分析仪操作规程一、工作原理1.颗粒对光的散射理论众说周知,光是一种电池波,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。
2.仪器的工作原理激光粒度仪由测量单元、样品池、计算机、和打印机组成。
其中,测量单元是仪器的核心,它负责激光的发射、散射信号的光电转换、光电信号的预处理和A/D转换。
循环样品池用来将待测样品送到测量单元的测量区。
计算机用来处理光电信号,将散射光的能量分布换算成样品的粒度分布,并形成测试报告,打印机负责输出测试报告的硬拷贝,即打印测试报告。
二、操作规程1.测试单元预热打开仪器电源总开关,一般要等至少半小时之后,激光功率才能稳定。
如试验室环境温度较低,则预热时间需适当延长。
(如重复测试,本步可跳过)2.打开计算机LS13 320测试软件2.1湿法操作:(需提前将水浴箱与仪器主机连接)①.控制选项卡—选择自动清洗(此步也可在水浴箱上手动操作);②.设定泵的转速:如有必要则设定超声的强度和时间,在20ml烧杯中加入适量分散介质(通常是蒸馏水);③.软件中打开泵(也可在水浴箱上进行)—测量选项卡—手动设置—测量显示窗口;④.选项栏:测量选项窗口选择测试内容;⑤.物质栏:设定光学特性,选择正确的样品物质名称以及分散剂的名称并输入测试样品编号或名称;⑥.结果计算:选择模型选项卡—通用—确定;⑦.测量栏:测量选项卡中,设置泵速、超声波时间及强度、测试内容。
首次测量前需测试背景值;⑧.点击测量显示窗口的开始,用一次性滴管缓慢加入样品,待激光遮光度处于设定的范围内(8%~12%)时,即可“开始”测量样品。
2.2干法操作:(需提前将干粉台及吸尘器与主机连接)①.对试样进行预处理(干燥、研磨等),避免试样结块导致检测结果有误;②.将软件测试模式切换为干法;③.打开吸尘器,将吸尘管口于干粉测试台联接;④.用专用刷清扫载物台及载物量筒并用专用漏斗将试样均匀置于量筒内;⑤.在软件选项栏中选择测试内容及相关参数;⑥.在物质栏内输入样品编号或名称;⑦.点击开始按钮测试,待干粉台指示灯亮起测试结束;⑧.关闭吸尘器电源,撤下载物量筒并清扫干净。
3.报告打印在软件报告打印选项卡中分别设置报告参数、显示图例、数据顺序、报告名称等相关选项。
预览无误后即可进行报告打印。
4.关闭试验设备4.1湿法:①.将水浴台清洗干净后在样品池内注入少量蒸馏水进行液封处理;②.关闭操作软件后方可关闭仪器主机。
4.2干法:①.将吸尘器关闭,拆下干粉台端吸气管;②.摁干粉台上的退出键退出干粉台并将其置于无尘环境中;③.关闭操作软件后方可关闭仪器主机。
4)、测量显示,文档,标记,输入样品名称等相关信息。
5)、保存、打印分析测量结果。
6)、测量结束,清洗仪器两到三次,7)、分别关闭主机以及分散器的电源。
三、干法、湿法合理选用干法测试适用于颗粒较大、比重较大的试样。
湿法测试适用于微细颗粒(≤200μm)、不溶于分散介质的试样。
四、其它要求4.1环境要求:10-35℃;相对湿度≤90%;4.2尽量避免粉尘对水浴台样品池及载物量筒的污染;4.3长时间闲置开机后需要对仪器进行清洗并对样品池排水口处钢球进行退磁、润滑处理;4.4仪器进水管过滤器需定期更换脱脂棉。
XX年5月29日地质研究室篇三:粒度分析仪简介及使用实验7、粒度分析仪简介及使用纯牛奶粒度分布的测定(激光粒度法)一、实验目的:1.掌握粒度分析仪的测定原理及操作方法。
2.测定纳米粒子的粒度尺径及分布和Zeta电位性质。
二、实验原理:2.1 激光粒度仪介绍激光粒度分析仪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。
激光粒度仪集成了激光技术、现代光电技术、电子技术、精密机械和计算机技术,具有测量速度快、动态范围大、操作简便、重复性好等优点,现已成为全世界最流行的粒度测试仪器。
激光粒度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。
对提高产品质量、降低能源消耗有着重要的意义。
2.2 激光粒度仪的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,激光粒度分析仪原理光在传播中,波前受到与波长尺度相当的隙孔或颗粒的限制,以受限波前处各元波为源的发射在空间干涉而产生衍射和散射,衍射和散射的光能的空间(角度)分布与光波波长和隙孔或颗粒的尺度有关。
用激光做光源,光为波长一定的单色光后,衍射和散射的光能的空间(角度)分布就只与粒径有关。
对颗粒群的衍射,各颗粒级的多少决定着对应各特定角处获得的光能量的大小,各特定角光能量在总光能量中的比例,应反映着各颗粒级的分布丰度。
按照这一思路可建立表征粒度级丰度与各特定角处获取的光能量的数学物理模型,进而研制仪器,测量光能,由特定角度测得的光能与总光能的比较推出颗粒群相应粒径级的丰度比例量。
2.3 激光粒度仪产品分析对象滑石粉、硅藻土、重钙、轻钙、高岭土、石墨、硅灰石、水镁石、重晶石、云母粉、膨润土、黏土、水泥、催化剂、医药、磨料、食品、农药、涂料、染料、荧光粉、陶瓷原料、各种乳浊液等三、激光粒度分析仪介绍:3.1激光粒度仪型号:NPA150/250/美国麦奇克(Microtrac)有限公司3.2 激光粒度仪量程:0.8 nm ~ 6 μm (可以定做量程)3.3 激光粒度仪型号量程及性能特点:1、全自动激光粒度仪操作简便,测试全程自动化,从分散介质的加入、超声、搅拌、到数据采集、测试输出、清洗等过程均可自动完成。
2、激光粒度仪采用湿法测试方式,超声、搅拌分散,超声、搅拌时间可自由设定。
3、粒度仪测试软件设计人性化,界面友好,测试操作即学即会。
4、粒度仪应用全程米氏散射理论,使测试结果更加真实可信。
5、激光粒度分析仪独创的浓度指示系统,有效的降低了人为误差对测试结果的影响。
6、激光粒度分析仪采用自行设计的40路光电探测器,使测试精度更高。
7、激光粒度分析仪提供包括粒径范围、分布百分比、累积百分比、比表面积、平均粒径、分布曲线、累积曲线、D50、D10、D90等全面分析统计结果。
8.便携式设计,体积更小、重量更轻3.4激光粒度仪主要技术指标:1.全自动激光粒度仪工作原理:全程米氏光散射理论2.固定双激光光源:波长近红外 780 nm 最大输出功率5 mW 额定输出功率 3 mW3.仪器适宜温度范围:10 – 50 ℃4.仪器测定样品温度范围:10 – 80 ℃5.粒度仪通道数:89路(单量程)6.样品pH范围:3 - 117.全自动激光粒度仪电源要求:100-240 V 47-63 Hz8.粒度测量部分:1)粒度范围:0.8 nm ~ 6.5 μm(与折射率,浓度,散射角有关)2)样品类型:任何胶体范围大小的颗粒(悬浮于清液中)3)样品体积:0.7 ~ 3 mL4)分子量测定范围:3×102 ~ 1×109 Daltons5)最佳测量范围:低于300 nm9.zeta电位测量部分:1)电泳测量适用粒度范围:10 nm -20 μm2)样品浓度:0.01% ~ 40%4)电导率范围:0-5 mS/cm5)电泳迁移率范围:-10 ~10 μcm /V.s 精确度:±0.3 μcm /V.s6)zeta 电势测定范围 -125 ~ 125 mV精确度:±0.4 mV四、仪器与试剂:仪器主机:zetatrac激光粒度仪。
HL-2018型干法激光粒度分析仪技术指标1测量范围011200
HL-2018型干法激光粒度分析仪技术指标:1、测量范围:0.1~1200微米2、准确性误差:〈±1%(国家标准物质D50)3、重复性偏差:〈±1%(国家标准物质D50)4、电气要求:交流220±10V,50Hz, 200W5、外观尺寸:950×330×300mm6、重量:40KGHL-2018型干法激光粒度分析仪仪工作原理:HL-2018型干法激光粒度分析仪采用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,根据大小不同的颗粒在各角度上散射光强的变化反演出颗粒群的粒度分布数据。
颗粒测试的数据计算一般分为无约束拟合反演和有约束拟合反演两种方法。
有约束拟合反演在计算前假设颗粒群符合某种分布规律,再根据该规律反演出粒度分布。
这种运算相对比较简单,但由于事先的假设与实际情况之间不可避免会存在偏差,从而有约束拟合计算出的测试数据不能真实反映颗粒群的实际粒度分布。
无约束拟合反演即测试前对颗粒群不做任何假设,通过光强直接准确地计算出颗粒群的粒度分布。
这种计算前提是合理的探测器设计和粒度分级,给设备本身提出很高的要求。
HL-2018型干法激光粒度分析仪采用最优的非均匀性交叉三维扇形矩阵排列的探测器阵列和合理的粒度分级,从而能够准确地测量颗粒群的粒度分布。
HL-2018型干法激光粒度分析仪技术特点:测试稳定的基础:只有系统能够提供稳定的光信号,才能够充分保证测试数据的稳定。
HL-2018型干法激光粒度分析仪选用He-Ne气体激光光源,波长0.6328微米,波长短,线宽窄,稳定性好,使用寿命大于25000小时,能够很好的为系统提供稳定的激光源信号。
数据可靠的保证:保证测试数据可靠首先是信号探测系统的设计合理,被测样品分散效果的优劣是得出真实结果的另一决定性因素。
探测器:光电探测系统设计独特,灵敏度高,主检测器一个,辅助检测器多个,采用非均匀性交叉三维扇形矩阵排列,最大检测角达到135度,充分保证了信号探测的全面性。
马尔文仪器(中国) ZS90 纳米粒度和Zeta电位及分子量分析仪 说明书
融合多项专利技术 挑战颗粒表征极限持续革新与优化 再创全球纳米分析新标准新一代纳米粒度和Zeta 电位及分子量分析仪颗粒大小及其分布 – 动态光散射Zeta 电位及其分布 – 激光多普勒电泳+PALS+M3---90º光散射技术·经典光散射角度,配合顶尖检测器APD ,成就极高灵敏度和信噪比的光散射仪Zetasizer nano ZS90·独特光学配置能在宽范围内完成高准确度和重复性的粒径检测·完全符合ISO 13321国际标准---新一代高速数字相关器·提供世界上最宽的动态测量范围---光路·独有的混合模式光纤技术的应用,极大程度减少光传输损耗, 提高信噪比动态光散射原理动态光散射检测由于颗粒布朗运动而产生的散射光的波动随时间的变化。
检测器将散射光信号转化为电流信号,再通过数字相关器的运算处理,得到颗粒在溶液中扩散的速度信息,即扩散系数。
通过Stockes-Einstein 方程可以得到粒径大小及其分布。
适用体系:所有能够稳定存在于溶液中作布朗运动的颗粒。
典型体系包括:乳液,有机/无机颗粒,自然/合成高分子溶液,表面活性剂,病毒,蛋白质样品等等。
应用领域:生物,医药,纳米技术,涂层,化妆品领域,化工领域等等。
领先的专利技术,挑战颗粒表征极限-- 90º和12.8 º双角度模式检测散射光·经典的90º光散射,符合ISO 13321,配合高灵敏度APD检测器及混合模式光纤技术,灵敏度比其它90º仪器高出近十倍,能测量粒径小于1纳米的样品,如右图硫胺素的结果·13º下检测,能分辨微量稳定存在的大颗粒·双角度同时检测,得到Malvern独有的缔合度参数--高性能He-Ne激光器,提供更高的信噪比·单色性高,发散性小,相干性好,单位面积功率高·软件自动控制激光能量,带来3.3x105倍的调整范围·较低的能量避免对有色样品加热及破坏颗粒的布朗运动-- APD检测器,灵敏度无出其右·雪崩式光电二极管(APD), 对光强极端敏感·超晶格结构及尖端工艺的应用,极大地降低了暗电流·软硬件结合的自动控制,检测信号完全在APD的线性范围内--标准配置研究级高速数字相关器·拥有超过4000通道·线性范围 >1011·25 ns – 8000s 的超宽动态采样时间,将指数分布与线性分布完美结合,完全收集小粒子和大粒子的动态信息。
激光粒度仪马尔文使用条件
激光粒度仪马尔文使用条件激光粒度仪马尔文(Malvern)是一种常用的粒度分析仪器,广泛应用于物料的颗粒大小测量与分析。
为了确保激光粒度仪马尔文的准确性和可靠性,在使用过程中需要注意以下几个条件:1. 样品制备在进行粒度分析之前,首先需要对样品进行适当的制备。
对于粉末样品,应确保其充分干燥,并进行必要的研磨处理,以确保样品颗粒的均匀性。
对于悬浮液样品,应先进行充分搅拌,以保证样品中颗粒的均匀分散。
2. 仪器校准在使用激光粒度仪马尔文之前,需要进行仪器的校准工作。
校准包括对仪器的光源、探测器和光路径进行调整和校准,以确保仪器的准确性和稳定性。
校准应按照仪器的使用说明书进行操作,严格按照要求进行。
3. 选择合适的参数在进行粒度分析时,需要根据样品的特性选择合适的分析参数。
参数包括激光的波长和功率、探测器的角度和灵敏度等。
不同的样品可能需要不同的参数设置,应根据实际情况进行调整。
4. 样品浓度控制在进行粒度分析时,样品的浓度也是一个重要的因素。
过高或过低的样品浓度都会影响到粒度分析的准确性。
一般来说,样品浓度应控制在合适的范围内,以保证样品中颗粒的分散状态和充分的检测信号。
5. 数据处理和分析激光粒度仪马尔文可以提供详细的粒度分布数据,包括平均粒径、粒径分布曲线等。
在进行数据处理和分析时,需要根据实际需要选择合适的方法和软件工具。
同时,还需要对数据进行合理的解释和分析,以得出准确的结论。
6. 仪器维护和保养为了保证激光粒度仪马尔文的正常运行和长期稳定性,需要进行定期的维护和保养工作。
包括对仪器进行清洁、校准和故障排除等。
同时,还需要定期检查仪器的各项功能和性能,确保其处于良好的工作状态。
总结起来,激光粒度仪马尔文的使用条件包括样品制备、仪器校准、选择合适的参数、样品浓度控制、数据处理和分析以及仪器的维护和保养。
只有在满足这些条件的前提下,才能获得准确可靠的粒度分析结果,并为科研和工程应用提供有效的支持。
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。
激光粒度分布仪操作规程
1、目的:建立BT-2003激光粒度分布仪的操作规程,使检验人员正确BT-2003激光粒度分布仪。
2、适用范围:适用于粒径的测定。
3、责任人:化验员。
4、正文:4.1基本操作:4.1.1开机顺序:激光粒度分布仪→自动循环分散系统→启动粒度分析软件。
4.1.2关机顺序:关闭粒度分析软件→自动循环分散系统→激光粒度分布仪。
4.1.3常规操作时的操作步骤。
4.1.3.1测试准备:(1)填写“文件-数据库处置”信息。
(2)点击“下一步”进入“测试参数”:选择合适的物质(如碳酸钙)、介质(水)等。
在选择合适的分析模式。
(3)下一步进入点“常规测试”进入测试窗口。
(4)单击“进水”图标把循环池加满水,然后交替的循环泵和超声波消除气泡(至少3次),再开启超声、循环。
4.1.3.2开始测试:(1)背景:启动“测量-常规测试”测量系统背景。
背景高度应在0.5-5之间(1-4最佳),横坐标长度小于20格,20格以后没有信号。
点击“确认”后背景将被保存下来。
(2)浓度:观察遮光率,这个值一般应在10%-15%之间。
(3)分散:超声分散3分钟左右。
(4)测试:点击“连续”按钮开始测试并显示结果。
(5)保存和打印:点击保存或打印按钮,将结果保存到数据库里,测试结束。
4.1.3.3清洗:点击“自动清洗”图标清洗循环分散系统,然后准备进行下次测试。
4.1.4自动测试时的操作步骤:4.1.4.1SOP设置:打开“文件-数据库处置”填好内容后点击下一步进入测试参数后点击“自动流程”设置里面的各项参数后点“确认”保存下来,点击“自动测试”进入自动测试窗口后即可以进行自动测试。
4.1.4.2自动测试:点击“自动测试”按钮,待提示请加入样品时加入适量的样品(遮光率为10%-15%),就等待结果即可。
4.2准确性标定方法:4.2.1标定周期:通常半年标定一次,仪器经过维修后要标定再投入使用。
4.2.1标定方法:(1)点击“设置-仪器标定”输入密码better(小写字母)就可进入标定窗口。
12-激光粒度仪标准操作规程
图1、BT-9300Z激光粒度分析系统样品信息:单击“测量—文档”项即进入如图2所示的文档窗口,填入实际信息。
文档是用来记录样品名称、介质名称、测试人员、检测单位、样品来源、测试日期和测试时间等测试相关的原始信息,这些信息将随测试结果一同保存到数据库中,制定时间颁发部门审核时间版图2、“文档”窗口图3、测试参数光学参数:使用Mie散射理论进行数据处理。
折射率:激光粒度分析中的基本理论——米氏散射理论需要折射率参数。
操作图4、常规测试窗口状态(背景状态良好)。
如果背景数值和状态正常,在“背景操作区”中单击“确认”就完成背景测试;如果背景值和状态不正常,单击“背景校准”系统将进入背景校准窗口,进行调整背景;“默认”是用上一次的背景值,此功能常用于测试过程中关闭测试窗口又重新进入不能重新测试背景时;“启动”是在按确认后需要重新测试背景时使用。
图5是背景数据不正常时的几种情形及原因:将样品混合均匀,用小勺在样品袋中的不同部位不同深度各取少量多次加遮光率调整:①遮光率太高时:应在充分循环均匀的条件下排放掉一部分悬浮液,然后加水稀释,直到遮光率合适为止。
克服遮光率过高的有效方法就是“少量多次”加样。
②遮光率太低时:再向循环池中加适量的样品,直到遮光率合适并从最后一次加样算起图5、几种不正常的背景状况及原因光路偏移-需要校准样品池或透镜脏介质不纯净或透镜脏图6、常规测试界面说明遮光率指示散射光强坐标探测器坐标图7、测试窗口图8、“实时”窗口单次:在图7中单击“单次”按钮,将得到一次的测试结果。
就按它!图9、单次测试⏹连续:在图7中单击“连续”按钮,将得到多次测试结果。
就按它!图10、连续测试⏹图形设置:在图7中单击“图形设置”按钮,将可以设置测试区中光能信号图形显示方式:柱型图、曲线、对比信号的比例和颜色,如图11。
“对比信号”是指当前信号对比上一次测试的测量信号,启用后测试区同时显示两组信号。
图11、图形设置窗口与对比信号结果:重新显示上一次的测试结果。
MS2000激光粒度分析仪技术文件-cdgb
马尔文Mastersizer 2000型激光粒度分析仪价格:42万元(人民币含税)一、企业简介马尔文仪器有限公司是激光粒度分析仪的发明人,世界最著名的激光粒度仪专业生产厂家,其产品分布于石油、化工、陶瓷、粉体、涂料、制药、水泥、军工等各个领域,在世界激光粒度仪领域拥有很高的市场占有率,许多领域指定要用该仪器进行质量检测和控制。
目前在中国的用户已超过1600名。
英国马尔文仪器有限公司成立于1963年,公司前身是英国国防工业实验室。
1970年制造出世界第一台商用激光粒度分析仪,随后生产出世界上第一台激光PCS纳米粒度及Zeta电位分析仪,第一台超声粒度分析仪,成为举世公认的激光粒度分析技术的先锋及行业标准。
马尔文公司十分注重技术开发,技术创新,并不断进取,它的主要技术贡献包括:∙1977 年英国女王技术贡献奖∙1977 年MacRobert 杰出技术创新奖∙1988 年英国女王技术贡献奖及出口奖∙2003 年NanoZetasizer 获得工业设计金奖∙2006 年英国女王企业国际贸易奖∙2008 年Morphologi G3获分析行业设计金奖∙2008 年Kinexus获材料分析与表征仪器创新大奖目前,马尔文公司在全球有多个分公司,用户遍及世界86个国家和地区,销售量占世界第一,中国第一,并已获得ISO9001标准认证、欧洲EMC标准认证、GMP标准认证。
马尔文仪器(中国)共有4个办事处,总部位于上海漕河泾开发区田州路99号。
其他办事处包括北京、广州和成都。
位于上海的马尔文亚太区技术中心内建有200多平方米的颗粒表征及高分子表征等专业分析实验室,完善的实验室设备可以提供客户售前测样,及其售后培训的配套服务与优良的技术支持。
二、Mastersizer 2000型激光粒度分析仪主要技术特点:1、动态测定范围宽,测量范围达到:0.02-2000微米2、全量程采用激光衍射法,量程程采用单一透镜实现0.02-2000微米的测量。
粒度分析仪简介及使用
实验7、粒度分析仪简介及使用纯牛奶粒度分布的测定(激光粒度法)一、实验目的:1.掌握粒度分析仪的测定原理及操作方法。
2.测定纳米粒子的粒度尺径及分布和Zeta电位性质。
二、实验原理:2.1 激光粒度仪介绍激光粒度分析仪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。
激光粒度仪集成了激光技术、现代光电技术、电子技术、精密机械和计算机技术,具有测量速度快、动态范围大、操作简便、重复性好等优点,现已成为全世界最流行的粒度测试仪器。
激光粒度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。
对提高产品质量、降低能源消耗有着重要的意义。
2.2激光粒度仪的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。
激光粒度分布仪设备验证
粒度检测仪设备验证方案(一)、概述:光在传播中,波前受到与波长尺度相当的隙孔或颗粒的限制,以受限波前处各元波为源的发射在空间干涉而产生衍射和散射,衍射和散射的光能的空间(角度)分布与光波波长和隙孔或颗粒的尺度有关。
用激光做光源,光为波长一定的单色光后,衍射和散射的光能的空间(角度)分布就只与粒径有关。
对颗粒群的衍射,各颗粒级的多少决定着对应各特定角处获得的光能量的大小,各特定角光能量在总光能量中的比例,应反映着各颗粒级的分布丰度。
按照这一思路可建立表征粒度级丰度与各特定角处获取的光能量的数学物理模型,进而研制仪器,测量光能,由特定角度测得的光能与总光能的比较推出颗粒群相应粒径级的丰度比例量。
(二)、设备的描述BT-9300S激光粒度仪是一种具有自动对中、自动进水、自动水位测量、循环流量可调功能的自动化程度更高、使用更方便、性能更好的粒度分布仪。
它采用进口的半导体激光器,功率大、寿命长、单色性好;采用专门设计的由大规模集成电路工艺制造的大尺寸高灵敏度光电探测器阵列;采用离心循环泵和微量样品池两种进样方式;采用全程米氏理论和多种分布模型的数据处理方式;采用高精度的数据传输与处理电路等一系列先进的技术和制造工艺,使该仪器具有准确可靠、测试速度快、重复性好、操作简便等突出特点,BT-2001激光粒度分布仪是国内首创的一种集干法测试和湿法测试于一体的高性能激光粒度分布仪。
干法制样系统包括静音空压机、空气过滤器、干法分散进样系统、干法分散器、采样口、控制系统、干法收集器等部分组成。
湿法制样系统包括搅拌器、超声波分散器、循环泵、测试窗口和管路等组成。
采用多通道数据转换电路与USB2.0数据传输方式,配合自动对中系统等一系列先进技术和制造工艺,使该仪器具有准确可靠、测试速度快、重复性好、操作简便、适用领域广泛等突出特点。
BT-9300S设备现安装于春天一楼精密仪器室。
BT-2001安装于唐古拉QC理化室(二),。
各类激光仪器操作规程(3篇)
第1篇一、引言激光仪器在现代科技领域中具有广泛的应用,如激光切割、激光焊接、激光雕刻、激光粒度分析等。
为了确保操作人员的人身安全和设备的安全运行,特制定本操作规程。
二、适用范围本规程适用于各类激光仪器,包括但不限于激光切割机、激光焊接机、激光雕刻机、激光粒度分析仪等。
三、操作人员要求1. 操作人员必须经过专业培训,熟悉激光仪器的结构、性能和操作方法。
2. 操作人员应了解激光仪器的安全操作规程,掌握应急处理措施。
3. 操作人员应定期参加考核,确保操作技能和安全意识的持续提升。
四、操作步骤1. 激光切割机操作规程:(1)开机前检查设备是否完好,电源、气源是否正常。
(2)根据工件材质和切割要求设置切割参数。
(3)启动设备,确保激光束聚焦在工件上。
(4)操作过程中保持设备稳定,避免碰撞。
(5)切割完成后,关闭设备,切断电源和气源。
2. 激光焊接机操作规程:(1)开机前检查设备是否完好,电源、气源是否正常。
(2)根据工件材质和焊接要求设置焊接参数。
(3)启动设备,确保激光束聚焦在工件上。
(4)操作过程中保持设备稳定,避免碰撞。
(5)焊接完成后,关闭设备,切断电源和气源。
3. 激光雕刻机操作规程:(1)开机前检查设备是否完好,电源、气源是否正常。
(2)根据工件材质和雕刻要求设置雕刻参数。
(3)启动设备,确保激光束聚焦在工件上。
(4)操作过程中保持设备稳定,避免碰撞。
(5)雕刻完成后,关闭设备,切断电源和气源。
4. 激光粒度分析仪操作规程:(1)开机前检查设备是否完好,电源、气源是否正常。
(2)按照仪器说明书设置测试参数。
(3)将样品放入样品池,确保样品与仪器匹配。
(4)启动设备,进行粒度分析。
(5)分析完成后,关闭设备,切断电源。
五、注意事项1. 操作过程中,严禁直视激光束,以免造成视网膜损伤。
2. 操作人员应穿戴好劳动防护用品,如防护眼镜、防护服等。
3. 操作过程中,严禁无关人员进入激光设备工作区域。
4. 操作完成后,及时清理设备,保持设备清洁。
