激光器发出的平行光被测量窗口内的粒子散射,散射光经过透镜会聚后,相同散射角的光聚焦在环形光电探测器的相同位置,每个光强探测单元可以测量出一定立体角范围(大小由探测器的内外半径之差以及透镜的焦距决定)内的散射光能量。32个光强探测单元输出的电信号反映了散射光能分布粒度分布不同,光能分布也不同测量光能分布就可以计算出样品的粒度分布。在环形光电探测器结构参数不变的情况下,焦距越小,相同光强探测单元对应的散射立体角越大,能测量的粒径越小。透镜焦距不同测量范围也不同。激光粒度仪可以快速检测样品的粒度分布情况,提高实验效率和数据质量,节省实验时间和成本。贵州激光粒度仪用激光器
测试样品前的准备工作 (1)测量和提取样品时,确保所用样品具有对应性。如果从瓶子或容器中提取样品,必须确保样品充分混合。如果样品是粉末,大颗粒很容易浮在容器表面,小颗粒很容易沉在底部。 (2)大多数样品会有一些大颗粒和一些小颗粒,但大多数样品是从容器两端之间的表面采集的。大多数测量的是大颗粒。如果与从容器中部采集的样本进行比较,结果将明显不同。 (3)如果样品储存在容器中,测量前应充分混合样品。用双手握住容器,轻轻滚动,连续改变方向20秒。当容器半满时,这种方法会更好。 (4)如果液体样品储存在容器中,可能会被分离,大颗粒沉入底部,样品应充分混合。广东激光粒度仪实验激光粒度仪的使用范围很大,包括纳米材料、生物医药、食品、化工、冶金等多个领域。
金属粉末指具有一定成分和分布的金属微粒,普遍应用于自动化、电子、泵浦阀门、汽车、包装等领域。金属粉末的种类繁多,包括铜、铁、银、锌、镍、铂、钢、钼等金属。金属粉末的粒度检测是指检测粉末颗粒大小的过程。粉末颗粒大小不仅影响产品的质量和易用性,还影响着制造工艺和成品的性能特点,对于制造商来说具有重要的意义。 上海仪迈激光粒度仪可以通过加入溶剂等方式,将金属粉末样品与分散液混合,再通过显示屏对金属粉末颗粒的粒径分布进行电脑自动化分析。通过这种方法,制造商可以快速测量金属粉末的颗粒大小、分布及比例等参数,从而确保生产出高质量的金属粉料。
激光粒度仪以米氏散射理论为依据,提出了一种可以提高激光粒度仪测量精度的光学系统设计方法。该方法设计激光粒度仪光学系统时,光阑位置在激光粒度仪测量区域内采用变焦方式,同时控制每个视场上光线、主光线和下光线在接收器件-环形光电探测器的位置,控制光阑位置变焦时每个视场上光线、主光线和下光线在接收器件位置,使测量区域内散射角相同的光线形成的弥散斑相对很小。光学系统对光线的会聚真实地体现了激光粒度仪的测量理论的物理意义,提高了激光粒度仪的测量精度。激光粒度仪具有高分辨率、高精度、高灵敏度和高重复性等特点,能够满足各种实验需求。
粒度仪除了激光粒度分析仪,还有其他常用的粒度分析仪器,如激光衍射粒度仪、电子显微镜等。这些仪器都有各自的优点和适用范围。在选择粒度分析仪器时,需要根据具体的实验需求和样品特性来选择合适的仪器。 此外,粒度分析在材料科学、医药制剂、食品工业等领域都有普遍的应用。随着科技的不断发展,粒度分析技术也在不断创新和完善,上海仪迈仪器科技公司研发的LD2500系列激光粒度仪为各个领域的研究提供了更加精细准确和高效的手段。激光粒度仪适用于液体、固体和气态样品的粒度分析,可广泛应用于材料科学、生物医学、环境保护等领域。河南激光粒度仪操作
激光粒度仪的测量原理是利用激光束来测量悬浮液中颗粒的尺寸和分布。贵州激光粒度仪用激光器
如何使用激光粒度仪检测铝粉密度呢? 筛分法是检测铝粉粒度常用的方法,其优点是原理简单,直观;缺点是粒度段受筛层数限制筛分颗粒相互吸附影响测量结果,使筛分速度慢精度差,重复性低。与之相比,激光光散射法利用单色光通过样品颗粒时发生衍射,衍射光的角度与样品粒径呈正相关性,通过衍射光的角度反映出样品粒径的大小。激光光散射法突破了筛层数的限制,使测量范围扩大至0.02-2000um且为连续分布;三维扇形检测器的使用则提高了实际分辨率和检测速度。采用激光粒度仪,通过测定散射光能的分布计算出被测样品的粒径大小其中散射光的强度和空间分布与被测颗粒的大小和含量有关。因此,确保粉体能均匀分散在分散介质中,粒子不团聚,不与分散介质发生化学反应是准确测定样品粒度的前提!贵州激光粒度仪用激光器
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