激光粒度仪的测量精度是评价其性能的重要指标之一,它直接影响到粒度分析的可靠性。一般来说,激光粒度仪的测量精度较高,能够提供非常接近真实值的测量结果。例如,丹东百特仪器有限公司生产的Bettersize2600激光粒度仪具有较高的测量精度,其准确性误差和重复性误差均不超过0.5%(国家或国际标样D50偏差)。这意味着该仪器能够提供非常准确的测量结果,并且多次测量的一致性很好。然而,激光粒度仪的测量精度受到多种因素的影响,如仪器的光学设计、探测器的性能、光源的稳定性、样品的分散状态、复折射率的选择、内置算法的准确性等。因此,在使用激光粒度仪时,需要注意这些因素的影响,并采取相应的措施来确保测量精度。上海仪迈DS15Z系列激光粒度仪的光源是集成恒温系统及光纤耦合的最大功率50mW,波长638nm固体激光器。河北高精度激光粒度仪
如果样品混合不均匀,会导致激光粒度仪的测量结果出现偏差,具体可能产生以下后果:粒度分布测量不准确:混合不均匀的样品中,大颗粒和小颗粒的分布会不均匀。当仪器进行粒度测量时,可能会因为取样的不均匀性,导致测量出的大颗粒或小颗粒的比例偏高或偏低,从而使整个粒度分布曲线偏离真实情况。平均粒度计算错误:如果样品混合不均匀,那么计算出的平均粒度(如D50、D90等)可能无法准确反映样品的真实粒度情况。这对于需要严格控制粒度范围的工艺过程来说,可能导致产品质量不稳定或无法满足要求。误导后续决策:基于不准确的粒度测量结果,可能会误导生产过程中的参数调整、质量控制和工艺优化等决策,进而影响产品的整体性能和稳定性。影响实验重复性:在科学实验或研究中,如果样品混合不均匀,每次测量的结果都可能存在差异,导致实验的重复性降低,难以得出可靠的结论。江苏上门安装激光粒度仪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。
激光粒度仪使用过程中可能会遇到以下问题:镜头和测试窗口玻璃污染:这是常见故障,光学镜片受到使用环境中的浮尘污染或者发生霉菌污染,会使纯净的测量光束产生杂散光。这些杂散光会混入样品的散射光中干扰测试,测量窗片上的污染物则会直接产生较强的散射光。因此,光学镜片污染是激光粒度仪测试结果漂移的首要元凶。通常的解决办法是尽量让仪器处于干燥无尘的工作环境,经常按照操作规程清洗镜片,保证光学镜片的清洁。环境异常:粒度仪的使用环境应该满足一定的条件。例如,室温在10℃-30℃之间,介质温度要与室温相同或相近。如果介质与室温温相差过大,可能会导致样品池结雾而影响测试结果。
激光粒度仪的测量原理主要有两种:一种是基于米氏散射理论的静态光散射法,另一种是基于动态光散射法的动态光散射法。静态光散射法是通过测量散射光的强度和角度来推算颗粒的大小和分布情况,适用于测量较大颗粒的粒度分布。而动态光散射法则是通过测量颗粒在液体中的布朗运动来推算颗粒的大小和分布情况,适用于测量较小颗粒的粒度分布。除了测量颗粒的大小和分布情况外,激光粒度仪还可以提供颗粒的形状、浓度等参数,这些参数对于研究物质的性质、工艺控制、产品质量控制等方面都有重要意义。因此,激光粒度仪成为了现代颗粒测量技术中的重要工具之一。激光粒度仪的缺点是除了测量结果受激光束的强度和悬浮液浓度变化影响。
激光粒度仪的测试范围通常根据具体的仪器型号和制造商而有所差异。一般而言,激光粒度仪的测试范围可以从纳米级(例如几十纳米)到毫米级(甚至更大),具体取决于仪器的设计和功能。常见的激光粒度仪测试范围通常涵盖微米级(micrometer,μm)范围,如0.1μm到几百微米(或甚至上千微米),具体范围可能因不同型号而有所变化。对于需要测量更小颗粒的纳米级应用,有专门的纳米激光粒度仪可以提供更精细的测量。需要注意的是,测试范围并不只是指较大和较小可测粒径,还包括仪器在整个测量范围内的准确性和可靠性。因此,在选择激光粒度仪时,除了关注测试范围外,还应考虑仪器的测量精度、重复性、分辨率以及样品处理要求等因素。激光粒度仪的测量过程不会改变悬浮液中颗粒的形状和位置,是一种非接触式的测量方法。山东湿法激光粒度仪
激光粒度仪可以用于分析各种样品,包括颗粒、液滴、纳米颗粒、蛋白质、聚合物、胶体等。河北高精度激光粒度仪
激光粒度仪的校准包括以下步骤:校准前的准备工作:清洁样品池和激光透镜,使用纯水和无尘棉纱进行清洗,避免沾染灰尘和杂质;准备标准粒子样品,确保其规格、浓度符合ISO标准;对激光粒度仪进行预热,一般需预热15分钟以上,使其稳定在所需工作温度。校准周期:激光粒度仪的校准周期应根据实际情况和使用频率来确定。一般建议每隔3到6个月进行一次校准,以确保测试结果的准确性和可靠性。以上步骤完成后,按照相关规范进行仪器校准。河北高精度激光粒度仪