激光粒度分析仪测是测量分析物理颗粒丰度的仪器。
用激光做光源,光为波长一定的单色光后,衍射和散射的光能的空间(角度)分布就只与粒径有关。
不同粒度颗粒物的物理性质(如光学的、电磁学的等)和化学成分有很大的不同,因此,颗粒物的特点随其粒度的不同而不同。
一般来说城市中排入大气的污染物,大部分集中在小粒度颗粒物中,一些有毒有害物质,如镉、铅、镍和苯并芘等致癌物集中在粒度为0.1~2μm的颗粒中;天然来源的(包括扬尘、风沙等)则。
选购方法
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1、激光粒度分析仪测量范围粒度范围宽,适合的应用广。不仅要看其仪器所报出的范围,而且还要看超出主检测器面积的小粒子散射<0.5μm>如何检测。
最好的途径是全范围直接检测,这样才能保证本底扣除的一致性。不同方法的混合测试,再用计算机拟合成一张图谱,肯定带来误差。
2、激光光源一般选用2mW激光器,功率太小则散射光能量低,造成灵敏度低;另外,气体光源波长短,稳定性优于固体光源。检测器因为激光衍射光环半径越大,光强越弱,极易造成小粒子信噪比降低而漏检,所以对小粒子的分布检测能体现仪器的好坏。检测器的发展经历了圆形,半圆形和扇形几个阶段。
3、使用完全的米氏理论
因为米氏光散理论非常复杂,数据处理量大,所以有些厂家忽略颗粒本身折光和吸收等光学性质,采用近似的米氏理论,造成适用范围受限制,漏检几率增大等问题。
激光粒度测定仪一般采用MIE散射原理,激光粒度分析仪内有激光器,它会发射出一束具有一定波长的激光束,该激光束在经过滤镜后成为平行的光束照射到颗粒上面,因为粒径不同,从而产生光散射现象。
散射光的角度与颗粒直径的大小成反比;散射光强度随反射角度的增加而呈对数规律衰减。散射光在经过滤镜后投射在角度检测器上面,检测器通过计算散射光的能量分布就可以推测颗粒的大小及分布特性。
激光粒度测定仪的测量范围
从纳米级到微米级,测量范围宽。在此范围内的颗粒粒度都可以采用激光粒度分析仪来完成,此外,从纳米到微米级的测量过程中,无需更换光源或者调整光学系统,操作起来十分方便快捷。激光粒度测定仪除了能够分析固体颗粒外,还能够分析液体中的颗粒,也就是说激光粒度分析仪可应用于粉末粒度分析以及乳液分析。
区别于传统的粒度分析手法,激光粒度分析不受外界的温度变化、介质粘度及样品密度的影响。激光粒度测定仪会自动采集数据并进行处理,这种高度自动化减少了操作步骤,使得分析变得简单快速。
用sem区分四氧化三铁可以用于纳米级样品的三维成像。扫描电子显微镜sem和高度激光粒度仪对四氧化三铁纳米片进行了表征。将四氧化三铁纳米片加到基础油液体石蜡LP中,在UNT摩擦磨损实验机上考察其作为LP添加剂后的摩擦磨损性能,采用SEM分析磨损表面形貌和表面膜元素组成及含量。欢迎分享,转载请注明来源:夏雨云
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