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纳米粒度仪的优势主要体现在这些方面!

发布时间: 2022-06-21  点击次数: 2139次
  纳米粒度仪是基于Fraunhofer衍射和Mie氏散射理论,根据激光照射到颗粒后,颗粒能使激光产生衍射或散射的现象来测试粒度分布的。因此相应的激光粒度分析仪分为激光衍射式和激光动态散射式两类。一般衍射式粒度仪适于对粒度在5μm以上的样品分析,而动态激光散射仪则对粒度在5μm以下的纳米、亚微米颗粒样品分析较为准确。所以纳米粒子的测量一般采用动态激光散射仪。
 
  在动态光散射法粒径测量中,样品浓度需要在一定的适宜范围内,若浓度过低,测量结果容易收到杂质等因素的影响,测量重复性差;若样品浓度过高,颗粒间相互作用及多重光散射则会严重影响测量结果。优点是:样品用量少、自动化程度高、重复性好, 可在线分析等。
 
  纳米粒度仪性能特点:
  测试原理:采用动态光散射原理和光子相关光谱技术,根据颗粒在液体中的布朗运动的速度测定颗粒大小。小颗粒布朗运动速度快,大颗粒布朗运动速度慢,激光照射这些颗粒,不同大小的颗粒将使散射光发生快慢不同的涨落起伏。光子相关光谱法就根据特定方向的光子涨落起伏分析其颗粒大小。
  先进的算法:采用除符合GB/T19627-2005/IS013321:1996标准的累积法外,还有R-R算法,可以算出纳米粒子样品的D50、D10及D90,并给出分布曲线。
  高灵敏度与信噪比:探测器采用专业级进口光电倍增管(PMT),对光子信号具有较高的灵敏度和信噪。
  稳定的光路系统:采用635nmLD激光光源和光纤技术搭建而成的光路系统,升降台式样品池送进定位及环境光遮蔽系统,使光子相关谱探测系统不仅体积小,而且具有很强的抗干扰能力。
  高精度的测试温度控制系统:独立的循环温控槽可在2-95℃范围内任意设定,其控制精度达0.1℃。