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噴霧激光粒度儀的一些使用要點(diǎn)

  噴霧激光粒度儀使用之前肯定是需要知道它的特性的,這樣才可以更好的去應(yīng)用它。如果你對(duì)這個(gè)話題感興趣的話那就一起來(lái)看看吧,希望能為一些相關(guān)人士帶來(lái)幫助。感興趣的話可以來(lái)查看下。  噴霧激光粒度儀廣泛應(yīng)用于各類(lèi)行業(yè)當(dāng)中的,所以說(shuō)它的用途肯定還是很廣泛的。其實(shí)這款噴霧激光粒度儀可用于噴嘴制造、噴霧、噴霧干燥、油霧、水霧、煙霧、火粉、氣溶膠的生產(chǎn)。除此之外。也可用于油田輸氣管道中的水滴試驗(yàn)。當(dāng)測(cè)試處于計(jì)算機(jī)自動(dòng)控制下時(shí),只需點(diǎn)擊一鍵,測(cè)試過(guò)程是全自動(dòng)的。如果你要用的話。你要知道每次測(cè)量都需要幾秒鐘。當(dāng)噴霧濃度變化范圍較大時(shí),對(duì)測(cè)試結(jié)果沒(méi)有影響。噴霧激光粒度儀分為兩種形式(整體式、分體式),可根據(jù)客戶要求而定。采用大孔徑大視場(chǎng)角的傅里葉透鏡,光路自動(dòng)對(duì)心。當(dāng)然,該噴霧激光粒度儀由控制器控制,液氣自動(dòng)存取和斷開(kāi),可單次或多次連續(xù)測(cè)試,測(cè)試結(jié)果以單次和一段時(shí)間分布曲線的形式顯示和保存。也可專(zhuān)門(mén)為噴霧粒

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噴霧激光粒度儀的作用

  噴霧激光粒度儀也是一款在生活中比較常見(jiàn)的產(chǎn)品,但是說(shuō)起它的時(shí)候大部分的朋友并不是很了解它的。今天我們主要為大家來(lái)介紹一下它的一些相關(guān)信息,如果你對(duì)這個(gè)問(wèn)題感興趣的話那就一起來(lái)看看吧,希望以后在看到它的時(shí)候不會(huì)感到陌生了?! 婌F激光粒度儀是一種很常見(jiàn)的產(chǎn)品,它的應(yīng)用范圍十分的廣泛,這款產(chǎn)品在使用的時(shí)候我們就要知道的是噴霧激光粒度儀優(yōu)良測(cè)試性能的基礎(chǔ)上研發(fā)的智能化、高性能自動(dòng)激光粒度分析儀。Ls-609采用進(jìn)口HE-NE激光源,激光功率更穩(wěn)定,預(yù)熱時(shí)間進(jìn)一步縮短。你一定想知道的是產(chǎn)品在操作時(shí)它結(jié)合了現(xiàn)代智能控制分析軟件和自動(dòng)采樣測(cè)量硬件系統(tǒng),使使用體驗(yàn)*提升,那么它的粒度測(cè)試過(guò)程更簡(jiǎn)潔高效,測(cè)試結(jié)果更穩(wěn)定可靠,簡(jiǎn)單的粒度測(cè)試報(bào)告更直觀的解讀對(duì)比。使用時(shí),光是一種電磁波。當(dāng)它在傳播過(guò)程中遇到粒子時(shí),噴霧激光粒度儀會(huì)與它們相互作用,其中一些粒子會(huì)偏離原來(lái)的傳播方向。這種物理現(xiàn)象稱(chēng)為光散射(衍

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操作納米粒度儀的流程

  基于光子相關(guān)光譜技術(shù)的納米粒度分析儀。納米粒度儀采用經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展數(shù)字相關(guān)器和進(jìn)口的高性能光電倍增管作為企業(yè)核心技術(shù)器件,具有中國(guó)快速、高分辨率、高重復(fù)度及準(zhǔn)確等特點(diǎn),是方便、快速、低成本進(jìn)行測(cè)定研究納米材料顆粒粒度的產(chǎn)品。下面我們來(lái)看看納米粒度儀的操作方法吧!  納米粒度儀的操作方法  1. 使用前將設(shè)備預(yù)熱15-20分鐘。  2.在預(yù)熱過(guò)程中,可以運(yùn)行粒度測(cè)量數(shù)據(jù)分析管理系統(tǒng)。  3.將分散介質(zhì)倒入樣品池,分散控制介質(zhì)液面不超過(guò)一個(gè)進(jìn)水口上緣,打開(kāi)排水閥,當(dāng)液體從排水管流出時(shí),關(guān)閉排水閥(排出進(jìn)行循環(huán)管理系統(tǒng)的氣泡),打開(kāi)通過(guò)循環(huán)泵;將循環(huán)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)必須注滿液體,然后可以關(guān)閉循環(huán)泵?! ?. 點(diǎn)擊“文件”和“新建”選擇適當(dāng)?shù)穆窂?如果我們以前已經(jīng)創(chuàng)建了一個(gè)國(guó)家文件位置,我們可以跳過(guò)這一步)。 然后點(diǎn)擊“文件”和“打開(kāi)”找到您剛剛創(chuàng)建的文件夾來(lái)打開(kāi)它。點(diǎn)擊“設(shè)置”,“測(cè)試數(shù)據(jù)信息”,然后

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納米粒度儀常見(jiàn)問(wèn)題

  這篇文章來(lái)給大家介紹介紹納米粒度儀的常見(jiàn)問(wèn)題,讓我們一起來(lái)看看吧!  納米粒度儀溫度控制系統(tǒng)故障分析  納米粒度儀分析工作溫度進(jìn)行控制管理系統(tǒng)故障時(shí),首先我們要注意溫度控制信息系統(tǒng)儀表的測(cè)量往往滯后較大。  記錄指針突然運(yùn)行到超過(guò)或小于標(biāo)準(zhǔn)值,一般是因?yàn)閮x器故障。因溫度儀表進(jìn)行系統(tǒng)可以測(cè)量滯后影響較大,不可能“突變”。故障原因主要是熱電偶、熱電阻補(bǔ)償斷線或變送器放大器故障?! 〕两捣ú荒軠y(cè)試不同比重的混合粉體  納米粒度儀-為什么沉降法不能通過(guò)測(cè)試方法不同企業(yè)比重的混合粉體?  顆粒粒度分布是通過(guò)測(cè)量顆粒粒度分布得到的,因此為了正確測(cè)試顆粒粒度分布,必須在試驗(yàn)前設(shè)置試樣的比重,而不能設(shè)置比重參數(shù)。即使勉強(qiáng)設(shè)定了一個(gè)企業(yè)比重參數(shù),也不能沒(méi)有得到學(xué)生正確的結(jié)果。  納米粒度儀如何確定粒徑位置?  BT-1500通過(guò)改變?cè)囼?yàn)曲線反映顆粒?! ?) 在理想社會(huì)狀態(tài)下,從測(cè)試數(shù)據(jù)曲線可以開(kāi)始到第

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納米粒度儀在乳佐上的應(yīng)用

  疫苗的檢測(cè)主要分為微生物學(xué)檢測(cè),如采用培養(yǎng)方法檢測(cè)細(xì)菌、支原體等微生物是否受到污染,采用組織培養(yǎng)和電子顯微鏡檢測(cè)病毒是否受到污染,采用純細(xì)菌實(shí)驗(yàn)檢測(cè)活菌量、細(xì)菌總數(shù)和其他雜種細(xì)菌的存在,采用免疫學(xué)試驗(yàn)鑒定疫苗的免疫特性,規(guī)范疫苗。 理化性質(zhì)檢測(cè),如蛋白質(zhì)測(cè)定、核酸測(cè)定、多糖光譜測(cè)定、粒徑、ζ 電位、穩(wěn)定性等。穩(wěn)定性跟粒徑息息相關(guān),比如乳佐的乳粒團(tuán)聚是在制劑技術(shù)研發(fā)設(shè)計(jì)過(guò)程中進(jìn)行比較分析常見(jiàn)的現(xiàn)象。下面我們來(lái)看看納米粒度儀在乳佐上的應(yīng)用吧!  水包油乳劑特別適用于流感病毒疫苗的佐劑配方。已上市的這些乳佐,它們之間通??梢园辽傩枰环N油和至少也是一種通過(guò)表面活性劑,要求就是其中作為一種或多種油和一種或多種材料表面活性劑是生物可降解(可代謝)和生物相容的。通常使用微流體裝置以小尺寸獲得乳液中的油滴以獲得穩(wěn)定的乳液。優(yōu)選尺寸小于220nm的油滴,因?yàn)槲覀兡軐?duì)它們可以進(jìn)行信息過(guò)濾滅菌。  從

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激光粒度儀廠家的光電探測(cè)器

  光敏二極管的原理是光生安培效用,當(dāng)陽(yáng)光照射在半導(dǎo)體材料PN結(jié)上造成本征或殘?jiān)諘r(shí),費(fèi)米能級(jí)里的光生空化與導(dǎo)帶里的光電材料在PN結(jié)內(nèi)設(shè)靜電場(chǎng)的功效下分離,并各自向圖例的方位健身運(yùn)動(dòng),產(chǎn)生光生安培工作電壓或電流量。  光敏二極管的制作工藝相對(duì)來(lái)說(shuō)非常簡(jiǎn)單,能夠選用規(guī)范擴(kuò)散工藝或干法刻蝕加工工藝,可在一塊單晶硅片上制做隨意樣子的PN結(jié);它在不用另加開(kāi)關(guān)電源的情形下可立即將太陽(yáng)能轉(zhuǎn)變?yōu)殡姶拍埽惦娏餍?,使用方?光敏二極管運(yùn)用的波長(zhǎng)范圍比較廣泛,可做到400nm~1200nm;其短路容量在較大范圍之內(nèi)與光照度呈線性相關(guān),且隨溫度升高遲緩提升;光敏二極管響應(yīng)時(shí)間快,光電轉(zhuǎn)換高效率,回應(yīng)度提高,能夠得到較大的圖像分辨率。因而,光敏二極管一直做為激光粒度儀廠家檢測(cè)光學(xué)信息的理想化元器件?! 〖す饬6葍x廠家的光電探測(cè)器一般為半經(jīng)成幾何圖形占比擴(kuò)大的同舟環(huán)狀或扇型構(gòu)造,以圓心點(diǎn)和入射角核心為直線光

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激光粒度儀廠家測(cè)量法的理論基礎(chǔ)

  物理學(xué)篩選法的基本原理及優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)  篩選法是粒度分布精確測(cè)量中常見(jiàn)且直接的方式。篩選的完成非常簡(jiǎn)單:依據(jù)不一樣的必須,挑選不一樣不銹鋼篩網(wǎng),開(kāi)展氣流篩分或是震動(dòng)篩分。篩選結(jié)束后,秤重紀(jì)錄獲得顆粒物品質(zhì)。從而得到粒度分析的分?jǐn)?shù)表示?! 『Y選法的特點(diǎn)是基本原理簡(jiǎn)易、形象化、實(shí)際操作便捷、便于執(zhí)行、精確性高,那也是其運(yùn)用的關(guān)鍵緣由?! ∪毕荩汉Y選情況下的劇烈沖擊性或是震動(dòng),一些顆粒物種類(lèi)很有可能非常容易被損壞,進(jìn)而毀壞粒度分析,危害測(cè)量結(jié)果。  激光器透射法的基本原理及優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)  激光粒度儀廠家測(cè)量法的理論基礎(chǔ)是弗勞恩霍夫透射基礎(chǔ)理論和米氏光散射理論。當(dāng)光直射顆粒物時(shí),透射和散射與可見(jiàn)光波長(zhǎng)和顆粒狀的尺寸有關(guān)系?! ☆w粒物過(guò)大時(shí)激光器散射角小,顆粒物鐘頭激光器散射角大。激光產(chǎn)生透射和散射,造成光照強(qiáng)度的空間布局產(chǎn)生變化。光信號(hào)燈不亮被光電探測(cè)器接受并變換為電子信號(hào),之后根據(jù)繁雜的程序流程

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2022-08

激光粒度儀廠家的檢測(cè)特性

  粒度分布測(cè)量的方法有好幾種,如沉降法、篩選法、圖像法、電阻器法、激光器透射法等。激光器透射法具備實(shí)際操作簡(jiǎn)單,自動(dòng)化程度高,測(cè)試速度快,檢測(cè)覆蓋面廣,可重復(fù)性和精確性好,可開(kāi)展自動(dòng)測(cè)量,不會(huì)受到細(xì)顆粒物態(tài)的危害(固體、液體、汽態(tài)顆粒物均可測(cè)量)等優(yōu)點(diǎn),在各種各樣粉末領(lǐng)域(藥業(yè)、充電電池等)得到了廣泛的運(yùn)用?! 〖す饬6葍x廠家的機(jī)理是根據(jù)Fraunhofer透射基礎(chǔ)理論或Mie光散射理論,當(dāng)光源行駛情況下碰到顆粒物時(shí),會(huì)產(chǎn)生偏移其直線傳播方位的透射或衍射現(xiàn)象,根據(jù)一個(gè)坐落于Fourier鏡片后焦表面的多元化光電探測(cè)器精確測(cè)量透射光的強(qiáng)度,將顆粒物透射的光能遍布轉(zhuǎn)化成相對(duì)應(yīng)的電子信號(hào),之后由電子計(jì)算機(jī)收集、解決并終得出被檢測(cè)樣的粒度分布尺寸及劃分。不一樣生產(chǎn)廠家的激光粒度儀廠家因?qū)嶋H運(yùn)用不一樣,儀器設(shè)備的結(jié)構(gòu)有一定的差別,但總體結(jié)構(gòu)基本一致,關(guān)鍵由激光發(fā)生器、光學(xué)鏡片系統(tǒng)軟件、試品池、光電

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2022-07

如何選擇噴霧激光粒度儀?

  噴霧激光粒度儀是根據(jù)光衍射現(xiàn)象設(shè)計(jì)的?! 婌F激光粒度儀是根據(jù)光衍射現(xiàn)象設(shè)計(jì)的儀器,通過(guò)檢測(cè)粒子的散射光譜來(lái)測(cè)量粒子群的粒度分布。它被公認(rèn)為當(dāng)前范圍內(nèi)最快的粒子測(cè)試儀器。激光粒度分析儀由于其測(cè)量速度快、粒度范圍寬、重復(fù)性好等優(yōu)點(diǎn),在理論上越來(lái)越成熟,得到了廣泛的應(yīng)用。下面小編就為我們大家進(jìn)行介紹分析一下如何在市面上眾多的噴霧激光粒度儀中選擇設(shè)計(jì)一款合適的儀器?! ?1)根據(jù)可支配的金額,決定選擇進(jìn)口設(shè)備還是國(guó)產(chǎn)設(shè)備:進(jìn)口設(shè)備價(jià)格一般在40萬(wàn)元以上。國(guó)內(nèi)價(jià)格從幾十噸到百分之一百?lài)嵅坏??! ?2)根據(jù)待測(cè)樣品的性質(zhì)確定是通過(guò)購(gòu)買(mǎi)干式還是濕式粒度儀:激光進(jìn)行粒度儀的分散法分為傳統(tǒng)干法和濕法。如果能找到合適的分散介質(zhì)(水或其他液體),它可以與待測(cè)樣品發(fā)生任何反應(yīng),建議使用濕粒度儀,測(cè)試結(jié)果穩(wěn)定且便宜。如果樣品有特殊性質(zhì),很難找到合適的分散介質(zhì),推薦使用干式粒度分析儀。  (3)根據(jù)系統(tǒng)測(cè)試樣品

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