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激光粒度仪的原理
检测服务。激光粒度仪是通过颗粒的衍射或散射光的空间分布(散射谱)来分析颗粒大小的仪器,采用Furanhofer衍射及Mie散射理论,测试过程不受气温变化、介质黏度,试样密度及表面状态等诸多因素的影响,只要将待测样品均匀地展现于激光束中,就可以获得准确的测试结果。
能谱是稳定的空间分布。一般适用于微米级颗粒的测试,经过改进也可将测量下限扩展到几十纳米。
根据颗粒布朗运动的快慢,通过检验测试某一个或二个散射角的动态光散射信号分析纳米颗粒大小,能谱是随时间高速变化。动态光散射原理的粒度仪仅适用于纳米级颗粒的测试。
通常所说激光粒度仪是指衍射和散射原理的粒度仪,光透沉降仪,依据的原理是斯托克斯沉降定律而不是激光衍射/散射原理,因此这类仪器不能称作激光粒度仪。
激光粒度仪作为一种新型的粒度测试仪器,已经在粉体加工、应用与研究领域得到普遍的应用。它的特点是测试速度快、测试范围宽、重复性和真实性好、操作简单便捷等等。
激光粒度仪是根据颗粒能使激光产生散射这一物理现象测试粒度分布的。由于激光具有非常好的单色性和极强的方向性,所以一束平行的激光在没有阻碍的无限空间中将会照射到无限远的地方,并且在传播过程中很少有发散的现象。
当光束遇到颗粒阻挡时,一部分光将发生散射现象,如图8。散射光的传播方向将与主光束的传播方向形成一个夹角。散射理论和实验结果都告诉我们,散射角的大小与颗粒的大小有关,颗粒越大,产生的散射光的角就越小;颗粒越小,产生的散射光的角就越大。在图8中,散射光I1是由较大颗粒引起的;散射光I2是由较小颗粒引起的。进一步研究表明,散射光的强度代表该粒径颗粒的数量。这样,在不同的角度上测量散射光的强度,就能够获得样品的粒度分布了。
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激光粒度测试法是新型粒径测试方法,应用广泛,测试速度快,测试范围广。激光粒度仪的测试办法能够分为干法和湿法两种。
金属晶粒的尺寸(或晶粒度)对其在室温及高温下的机械性质有决定性的影响,晶粒尺寸的细化也被作为钢的热处理中最重要的强化途径之一。
激光粒度分析仪是根据光的散射原理测量粉颗粒大小的,是一种比较通用的粒度仪。
颗粒:具有一定尺寸和形状的微小物体,是组成粉体的基本单元。它宏观很小,但微观却包含大量的分子和原子。
激光粒度分析仪首创了样品折射率测量技术,对未知折射率的新材料也能得到精确的粒度测试结果。
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