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简单介绍激光粒度仪的原则信息

2021-01-12标签:激光粒度仪

    激光衍射是一种广泛应用的粒度测量技术,适用于从几百纳米到几毫米的材料。其成功的主要原因是:宽动态范围-从亚微米到毫米大小的范围。快速测量-在不到一分钟内生成结果。重复性-在每次测量中都要对大量的颗粒进行取样。
 
    即时反馈-监控粒子扩散过程。高样本吞吐量-每天数百次测量。无需校准-使用标准参考材料轻松验证。成熟的技术-包含在ISO13320(2009)中。由于这些原因,激光衍射技术正在成为许多工业部门的标准粒度测量技术,它比传统的粒度测量技术,如分析筛.
 
    激光粒度仪原则
 
    激光衍射测量粒径通过测量激光束通过分散颗粒样品时散射光强度的角度变化而得到的分布。大粒子相对于激光束以小角度散射光,小粒子以大角度散射光,如下所示。然后,利用光散射的Mie理论,分析角散射强度数据,计算产生散射图案的粒子大小。将等效球体直径报告为粒子大小。
 
    激光粒度仪光学特性
 
    激光衍射采用Mie光散射理论,采用体积等效球体模型计算颗粒尺寸分布。测量样品折射率(折射率)和折射率(光散射)的理论都需要了解。通常,分散剂的光学性质相对容易从公布的数据中找到,激光粒度仪有内置的数据库,其中包括常见的分散剂。对于光学特性未知的样品,用户可以根据建模数据和为样品采集的实际数据之间的拟合优度,使用迭代方法测量或估计它们。
 
    一种简化的方法是使用夫琅和费近似,它不需要知道样品的光学性质。这可以为大颗粒提供准确的结果。但是,在处理可能含有50?m以下颗粒或颗粒相对透明的样品时,应谨慎使用。
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