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激光粒度仪是一种用于测量颗粒的设备,广泛应用于化学、制药、食品、矿业等领域。它基于激光散射原理,通过测量样品中散射光的强度和角度分布,可以确定样品中颗粒的大小分布、形态等信息。
用不同品牌的激光粒度仪,甚至用相同品牌不同型号的激光粒度仪测量相同的颗粒样品时,结果差异很大,有时大到不具有可比性。仪器设计和制造的不一致性、样品处理过程的差异以及操作失误等因素都会造成测量结果的差异,本文从更深层次探讨测试结果差异原因。
激光粒度仪的出现已经将近50年,以其测量速度快、重复性好、量程宽、操作方便等优势,成为当今世界应用广泛的粒度测量仪器
2020年10月24日-25日,中国颗粒学会第十一学术年会在福建厦门圆满召开,真理光学张福根博士联合天津大学精仪学院的科研团队经深入研究发现颗粒折射率对激光粒度测量准确性的影响规律,并在本次大会上发布有关研究成果。
利用奇异值分解方法,分析了激光粒度仪的光能系数矩阵特性,定义了可以反映粒度分布随光能分布变化的灵敏度参数,给出了特定参数条件下的测量上限。推导得到了仪器的测量上限与物理参数之间的解析表达式,发现在入射光波长不变的情况下,仪器对散射光的最小接收角决定了该仪器的测量上限。
激光衍射法是一种广泛用于颗粒材料的粒度测量技术,其特点是测量速度快,重现性好,测量结果准确度高。激光衍射法通过测量样品颗粒在通过激光光束时衍射光角度的不同对粒度分布进行测定,大颗粒衍射的角度小,小颗粒衍射的角度大,
激光粒度仪是当今国际上最流行的粒度测试仪器。棒状和片状颗粒则是比较典型的、严重偏离球形的两类颗粒。本文即研究这两类颗粒在激光粒度仪中的等效粒径(分布)。粒度分析报告怎么看,粒度分析图如何看,粒度分析仪报告怎么看
激光粒度仪是根据光的散射原理测量颗粒大小的。光的散射现象可以用米氏(Mie)理论严格描述,但是米氏理论的数值计算非常复杂。粒度分析原始记录,粒径测试仪,粒度分布测定仪,颗粒度分析仪,测nanoparticle粒径,颗粒粒度分析仪,颗粒粒径分布,马尔文激光粒度仪原理
激光粒度仪是根据光衍射原理测试粒度分布的。 对粉体材料来说,在成分确定的情况下,粒度分布是影响其性能的关键因素,在粒度测试过程中能否正确检测出少量小颗粒或大颗粒的存在尤为重要,这对激光粒度仪的测试灵敏度和分辨能力都提出了更高要求。