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。由于激光具有良好的单色性和方向性,激光将在无限大的空间中照射,在传播过程中几乎没有发散。 米氏散射理论表明,当光束遇到粒子阻挡时,部分光会散射,散射光的传播方向会与主光束的传播方向形成一个角度θ,θ角度大小与粒子大小有关。粒子越大,θ角越小;粒子越小,θ角越大。小角度(θ)的散射光是由大颗粒引起的;大角度(θ1)散射光由小颗粒引起。进一步的研究表明,散射光的强度对应了粒径颗粒的数量。这样,可以通过测量不同角度的散射光强度来获得样品的粒度分布。 为了测量不同角度散射光的光强,需要运用光学手段来处理散射光。我们在光束中的适当位置放置一个富氏透镜,并在富氏透镜的后焦平面上放置一组多元件光电探测器。当来自不同角度的散射光通过傅里叶透镜照射到多元件光电探测器上时,光信号将被转换为电信号并传输到计算机。通过使用特制软件处理这些信号,可以准确地获得颗粒尺寸分布。激光粒度仪是一种特殊的粒度测量仪器,它利用激光束来测量悬浮液中固体颗粒的尺寸和分布。吉林激光粒度仪基本实验
随着科技的进步,现代化的科学技术设备越来越多地涉及到土壤领域。其中,上海仪迈激光粒度仪的应用,极大地促进了土壤颗粒物的精细化检测。在土壤颗粒检测中,激光粒度仪的应用十分普遍,它的出现为土壤颗粒检测带来了新的技术和方法,本文将对激光粒度仪在土壤颗粒检测中的应用进行探讨。激光粒度仪是一种利用激光散射原理来测量物料粒径的仪器。激光粒度仪主要基于激光微粒子的散射原理,它利用散射可见光的微粒子,对微粒子进行性质分析,从而获得测量结果。精品激光粒度仪结构激光粒度仪的数据可靠性和准确性得到普遍认可和应用,是现代科学和工业技术发展的重要组成部分。
用激光粒度仪对铝粉的粒度测定进行研究,需要建立了铝粉粒度测定的合适条件:以水为分散介质,折射率输人值为2.5,加入6mL 5g/L六偏磷酸钠为分散剂,样品质量为 1-2g,遮光度在10%-20%之间,采集时间为20s,泵速为2000r/min。扫描电子显微镜实验印证了该方法的相对可靠性。该方法操作简单,具有较高的灵敏度,分析速度快(具体操作时间少于30s),测量范围宽,具有较好的测量重复性,结果准确,因此使用激光粒度仪可满足铝粉粒度的测定要求。
1976年斯威辛班克等人用氨氛激光器做光源用多元环形光电探测器接收散射光能的办法实现了对粒子尺寸及其分布的测量!。英国 Walvern 公司将他们提出的粒子测量系统仪器化,生产马尔文激光粒度仪,从此,用激光粒度仪测量粒子尺寸及分布被普遍应用。激光粒度仪具有测量速度快、动态范围大、重复性好、准确度高、分辨率高操作简单等优点,是先进的粒度仪,也是粒度仪发展的方向。Mie 散射理论是激光粒度仪测量粒子大小分布的理论依据3它用数学模型精细准确地描述了折射率为n,吸收率为 m,粒径为 d 的球形粒子在波长为 的单色光照射下,散射光强度随散射角@变化的空间分布函数,即散射谱。由 Mie 散射理论可知粒径越大,前向散射越强后向散射越弱:随着粒径的减小,前向散射迅速减弱后向散射逐渐增强。激光粒度仪通过测量不同散射立体角度内的光强分布,计算出被测样品的散射谱,进而计算出粒子尺寸的统计分布。上海仪迈DS15Z系列激光粒度仪具有散射光源与参考光速的光纤保偏及分配技术。
激光粒度仪是通过颗粒的衍射或散射光的空间分布(散射谱)来分析颗粒大小的仪器,采用Furanhofer衍射及Mie散射理论,测试过程不受温度变化、介质黏度,试样密度及表面状态等诸多因素的影响,只要将待测样品均匀地展现于激光束中,即可获得准确的测试结果。 激光粒度仪根据测试介质分:1、湿法激光粒度仪 2、干法激光粒度仪 3、干湿两用激光粒度仪 4、喷雾激光粒度仪5、纳米激光粒度仪 6、在线激光粒度仪 激光粒度仪根据测试原理分:1、静态激光 2、动态激光 3、光透沉降 目前市场注意采用的是激光法,其他种类有沉降法、电镜法、电阻法、图像法、筛分法等多种。客户可根据自己的材料特性和预算购买合适的测试粒度的设备。有了激光粒度仪,食品加工企业可以更好地控制食品中颗粒的大小和分布,确保产品质量和安全性。陕西激光粒度仪 土壤
激光粒度仪是一种快速、精确的测量方法,能够准确测定悬浮液中颗粒的个数、形状、尺寸和分布。吉林激光粒度仪基本实验
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。吉林激光粒度仪基本实验