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淺看納米激光粒度儀各個結構的主要特點

更新時間:2024-08-22

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  納米激光粒度儀是一種先進的粒度測試儀器,它采用動態光散射原理和光子相關光譜技術來測定顆粒的大小。利用激光照射顆粒時產生的散射光,通過測量散射光的強度和角度變化,以及顆粒在液體中的布朗運動速度,來分析和確定顆粒的大小。小顆粒的布朗運動速度快,大顆粒的布朗運動速度慢,這種速度差異會導致散射光發生快慢不同的漲落起伏,從而被儀器捕捉并分析。
  納米激光粒度儀的結構特點:
  1、精密的光學系統
  相干光束的發射與聚焦:從激光器發出的垂直偏振的相干光束,通過透鏡1會聚到樣品池的中心。這種設計確保了光束能夠有效地照射到待測顆粒上,從而提高散射光信號的強度和測量精度。
  保溫套的應用:樣品池四周加有保溫套,使池內溫度保持恒定。這一點對于利用布朗運動速度測定顆粒大小至關重要,因為溫度直接影響顆粒的擴散速度。
  2、高效的樣品池設計
  液體介質的使用:待測顆粒分散在樣品池內的液體介質中,這有助于顆粒在激光束照射下產生有效的散射信號。同時,液體介質的選擇也對測量結果有重要影響,通常選擇透明且低粘度的介質以減少多重散射的問題。
  孔徑光闌和視場光闌:透鏡前置有孔徑光闌,用于調節進入光電探測器的光束大小;而光電探測器前置有視場光闌,用以控制散射區的大小。這些設計可以有效控制散射光信號的收集,提高測量的準確性。
  3、先進的探測器和相關器
  光電探測器的類型:納米激光粒度儀使用高性能的光電倍增管(PMT)或雪崩光電二極管檢測器(APD)作為核心光電探測器。這些探測器具有高靈敏度和低噪聲,能夠將散射光信號高效地轉換成電信號。
  相關器的使用:轉換成電信號的光散射信息送入相關器進行自相關運算,獲得顆粒運動的擴散信息。這種數字相關器技術處理脈沖信號,利用Stokes-Einstein方程計算得出顆粒粒徑大小及分布。
  4、精確的測量范圍
  適用范圍廣:納米激光粒度儀適用于測量0.1nm至10μm范圍的粒徑。它在測量小顆粒方面的能力尤為突出,能夠提供2nm及以上的準確、可重復的數據。這一測量范圍覆蓋了絕大多數應用需求,包括材料科學、制藥、環境監測等多個領域。
  5、優化的數據處理系統
  計算機反演算法:獲得的相關函數送給計算機,計算機再將相關函數反演成顆粒的粒度分布數據。這種高效的數據處理系統不僅提高了測量效率,還能通過專業軟件提供詳盡的測試報告,包括積分、微分分布、平均粒徑和比表面積等數據。

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