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实验室激光粒度仪常见问题

来源: 发布时间:2023年08月09日

根据激光粒度仪测量原理的物理意义,即对无穷远进行成像,将相同角度的光线收集到探测器的同一区域。光学系统设计时,采用变焦系统设计原理,光闹位置在透镜前40-200mm范围内连续可变,光学系统优化时控制相同视场不同光阑位置的上光线、主光线和下光线的位置,使透镜前不同位置粒子散射的相同散射角的光线在环形光电探测器上会聚成的弥散斑相对很小。 通过对激光粒度仪工作原理及实际使用要求的分析,提出采用光阑位置变焦的方法设计激光粒度仪光学系统,并与常用光阑位置固定方法设计的相同光学结构型式的激光粒度光学系统进行对比。通过比较,光阑位置变焦方法设计的激光粒度仪光学系统弥散斑较小,系统测量精度较高。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。实验室激光粒度仪常见问题

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激光粒度分析方法是近年来发展较快的一种测试粒度分布的方法,上海仪迈研发的激光粒度仪主要特点是:测量的粒径范围广可进行从纳米到微米量级范围的粒度分布测试,适用范围普遍,不仅能测量固体颗粒,还能测量液体中的粒子,重现性好。与传统方法相比,激光粒度分析仪能给出更加准确可靠的测量结果,测量时间快,整个测量过程只需 lmin 即可完成。激光粒度分析仪已实现了实时检测和实时显示,可以让用户在整个测量过程中观察并监视样品。干湿兼用激光粒度仪常见问题激光粒度仪可以用于研究液滴的形成和分裂,了解不同液滴的大小和形状,以及它们在液体中的行为。

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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。

以上海地区为例:激光粒度仪在该地区的土壤颗粒检测中得到了普遍的应用。通过对不同土壤环境下的颗粒物质进行测量,激光粒度仪可以将颗粒物质的质量分布情况体现得更加精细。例如,在干燥的沙土环境下,激光粒度仪可以帮助更加精细准确地掌握不同粒径的沙粒在沙土中的总体比例,从而为地质学家、生态学家和生物学家等等多个学科研究提供支撑。该地区的农学领域也得到了Rise激光粒度仪的应用。因为激光粒度仪能够准确地分析土壤中的颗粒物质组成,农学领域研究中,如果需要对某种钾肥用量的作用情况进行研究,可以利用Rise激光粒度仪对土壤中的不同钾肥与颗粒物质之间的反应状况进行深入的研究,同时,还能够为土壤中的土壤微生物和作物生长提供更加精细准确的数据支持。对于研究纳米材料的科学家来说,激光粒度仪可以帮助确定纳米颗粒物的大小和形状,更好地了解特性和应用。

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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。研究环境污染问题?激光粒度仪可以帮助你测量空气中的颗粒物,从而更好地了解污染来源和程度。内蒙古激光粒度仪调试

激光粒度仪可以用于制药、冶金、食品、矿物加工、纺织、制砂、石油化工等行业中颗粒测量的应用。实验室激光粒度仪常见问题

上海仪迈激光粒度仪在金属粉末领域的应用:众所周知,粉末颗粒的大小对其性能特点有着重要的影响,适当控制粉末颗粒大小能够提高多项性能指标。例如,粉末颗粒越小,其比表面积越大,因此其反应性和热稳定性也相应地增强了。而大粒径粉末则往往因为其强度较大、抗形变性强,被普遍应用于高载荷的机械阻尼器、金属夹杂、保护痕迹等领域。因此,了解粉末颗粒的粒度分布,有助于制造商调整粉末的成分比例,从而获得所需的性能指标。 激光粒度仪在金属粉末领域有着重要的应用,可以帮助制造商监测粉末的颗粒大小和分布情况,通过技术手段理智地制定符合市场需求的金属粉末制备工艺,同时保障产品的质量。未来将有更多的应用领域,更丰富的前景和更高的创新潜力。实验室激光粒度仪常见问题

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