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分析激光粒度仪激光衍射的原理

2021-01-12标签:激光粒度仪

    激光粒度仪激光衍射的原理
 
    那么激光衍射是如何工作的呢?最基本的是,激光衍射是关于粒子大小与散射光的角度和强度之间的关系。与小粒子相比,光与大粒子的散射强度和角度更小。从最早的960型分析仪的商业原理来看,这是最先进的。
 
    事实上,分析仪本身并不测量粒子大小——它测量的是从样本中粒子散射的光的角度和强度。然后将这些信息传递给一个算法,该算法利用Mie散射理论将散射光数据转换为粒子大小信息。为了提高精度、精度、可靠性和易用性,进行粒度测量所需的硬件和软件都经过了多次修改。LA-960代表了第十代HORIBA激光衍射分析仪;每一代都不同,比上一代更好。
 
    以了解哪些重要因素使此测量成为常规且值得信赖。衍射也被称为“边缘衍射”,因为这是它发生的地方。当光改变穿过粒子的角度时,就会发生折射。
 
    我们可以利用散射光的角度和强度来获得有关粒子大小的信息。衍射光和折射光对这一目的很有用;吸收光和反射光与此相反,在测量和尺寸计算过程中必须加以考虑。对于大于一定尺寸的粒子,绝大多数的光被衍射散射。散射光相对高强度和低角度对于这些较大的粒子。
 
    “特定尺寸”被确定为用于测量的光波长的倍数,通常约为20微米。大于这个尺寸的粒子通过衍射而不是折射传递有用的尺寸信息。这意味着测量不会从使用折射率准确地解释折射光对于小于20微米的颗粒,折射光对于精确计算颗粒尺寸变得越来越重要。
 
    散射光相对低强度和广角对于这些较小的粒子。折射率的使用和米氏散射理论直接影响此尺寸范围内的精度。所有HORIBA激光粒度仪默认使用Mie散射解决方案,并允许用户输入自定义折射率值。
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