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1,激光粒度仪能得到哪些参数反映什么问题

可以得到被测介质里的颗粒含量和颗粒大小。可以用来做过滤效率检测及清洁度检测。
所谓激光粒度仪是专指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。

激光粒度仪能得到哪些参数反映什么问题

2,激光粒度分布测定仪结果怎么分析

主要看D50,它表示该颗粒群的颗粒大小。 再看(D90 - D10)/D50,它表示该颗粒群中,大、小颗粒差异程度。数值大,则差异程度大,也称“粒度分布宽”。数值小,则差异程度小,也称“粒度分布窄”。

激光粒度分布测定仪结果怎么分析

3,激光粒度图改怎么分析

分析不同粒径的一定范围内的个数比例 分析最大比重 影响因素 是否正态分布以及偏离的原因
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不知您的问题是不是用激光粒度仪测试后的测试报告中的具体数据代表什么意思分析结果、图形、数据表、表尾。 2. 量程:即测试范围,在软件的数据模板

激光粒度图改怎么分析

4,激光粒度分布仪的校准

激光粒度分布仪的校准,采用标准粒子进行校准。通常采用你比较常测试的粒度范围的粒子,或是供应商提供的标准粒子,按照测试程序进行就OK了
你这个问题有些他笼统了 首先你要知道你需要分析什么数据 激光粒度仪主要是用来分析各种粉末中颗粒的大小的 比如说常规的d50 d97灯数据 以及颗粒的分布情况 一般的粒度仪报告上会有详细的数据及图表 看你想要什么了

5,激光粒度分析仪的介绍

光在传播中,波前受到与波长尺度相当的隙孔或颗粒的限制,以受限波前处各元波为源的发射在空间干涉而产生衍射和散射,衍射和散射的光能的空间(角度)分布与光波波长和隙孔或颗粒的尺度有关。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。对颗粒群的衍射,各颗粒级的多少决定着对应各特定角处获得的光能量的大小,各特定角光能量在总光能量中的比例,应反映着各颗粒级的分布丰度。按照这一思路可建立表征粒度级丰度与各特定角处获取的光能量的数学物理模型,进而研制仪器,测量光能,由特定角度测得的光能与总光能的比较推出颗粒群相应粒径级的丰度比例量。

6,激光粒度分析仪的选购方法

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。4、准确性和重复性指标越高越好。采用NIST标准粒子检测。5、稳定性仪器稳定性包括光路的稳定性和分散系统的稳定性和周围环境的影响。一般来讲选用气体激光器,使用光学平台,有助于光路的稳定。内部发热部件(如50瓦的钨灯)将影响光路周围环境。稳定性指标在厂家仪器说明中没有,用户只能凭对于仪器结构的判断和参观或询问其他长时间使用过的用户来判断。6、扫描速度扫描速度快可提高数据准确性,重复性和稳定性。不同厂家的仪器扫描速度不同,从1次/秒到1000次/秒。一般来讲,循环扫描测试次数越多,平均结果的准确性越好,故速度越高越好;喷射式干法和喷雾更要求速度越高越好;自由降落式干法虽然速度不快,但由于粒子只通过样品区一次,速度也是快一些好。用户每天需要处理的样品量,也是考虑速度的因素。可自动对中,无需要换镜头,可自动校正。7、使用和维护的简便性关于这一点,在购买之前往往被忽视,而实际上直接决定了仪器使用效率和寿命。了解的方法是对仪器结构的了解和其他已有用户的反映。拆卸、清洗是否方便:粒度仪分为主机和分散器两部分。而样品流动池总是需要定期清洗的,清洗间隔视样品性质而定。将主机和分散器合二为一的仪器往往将样品池深置于仪器内部,取出和拆卸均很繁琐,且极易碰坏光路系统。8、一定要符合国际标准标准ISO13320标准是对激光粒度分析仪的基本要求。在测量亚微米粒子分布过程中,采用非激光衍射方法是不符合标准的。
当被测颗粒的某种物理特性或物理行为与某一直径的同质球体(或其组合)最相近时,就是把该球体的直径(或其组合)作为被测颗粒的等效粒径(或粒度分布)。其含义: 粒度测量实质上是通过把被测颗粒和同一种材料构成的圆球相比较而得出的; 2.不同原理的仪器选不同的物理特性或物理行为作为比较的参考量,例如:沉降仪选用沉降速度、激光粒度仪选用散射光能分布、筛分法选用颗粒能否通过筛孔等等;3.将待测颗粒的某种物理特性或物理行为与同质球体作比较时,有时能找到一个(或一组)在该特性上完全相同的球体(如库尔特计数器),有时则只能找到最相近的球体(如激光粒度仪)。由于理论上可以把“相同”作为“近似”的特例,所以在定义中用“相近”一词,使定义更有一般性;4.将待测颗粒的某种物理特性或物理行为与同质球体作比较时,有时能找到某一个确定的直径的球与之对应,有时则需一组大小不同的球的组合与之对应才能最相近(如激光粒度仪) 所谓粒度分布,就是粉体样品中各种大小的颗粒占颗粒总数的比例。当样品中所有颗粒的真密度相同时,颗粒的重量分布和体积分布一致。在没有特别说明时,仪器给出的粒度分布一般指重量或体积分布。1.公式法表达粒度分布:rosin-rammler公式:w(x)=1-exp[-(x/de)^n]式中,de是与x50(中位径)成正比的常数,n则决定粒度分布的范围,n越大,力度分布范围越窄,表示样品中颗粒分布的均匀性越好。2.中位径:中位径记作x50,表示样品中小于它和大于它的颗粒各占50%可以认为x50是平均粒径的另一种表示形式。在大多数情况下,x50与x(3, 4)很接近。只有当样品的粒度分布出现严重不对称时,x50与x(3, 4)才表现出显著的不一致。3.边界粒径:边界粒径用来表示样品粒度分布的范围,由一对特征粒径组成,例如:(x10, x90)、(x16 x84)、(x3 x94)等等。为便于阐明其物理意义,先假定粒度分布是重量分布,并且累积方向是从小到大的。这时xy就表示粉体样品中,粒径小于xy的颗粒重量占总量的y%. 一对边界粒径大体上概括了样品的粒度分布范围。以(x10, x90)为例,表示小于x10的颗粒占颗粒总数的10%,大于x90的颗粒也占颗粒总数的10%,亦即80%的颗粒分布在区间[x10, x90]内。有的仪器用户希望用最大颗粒描述样品粒度分布的上限,实际上这是不科学的。从统计理论上讲,任何一个样品的粒度分布范围都可能小到无限小,大到无限大,因此我们一般不能用最小颗粒和最大颗粒来代表样品的下、上限,而是用一对边界粒径来表示下、上限。三.粒度分布的离散度:离散度用来描述粒度分布的相对宽度或不均匀程度,定义为:离散度=分布宽度/平均粒度如果用x50代表平均粒径,那么就用(x90-x10)代表粒度分布范围。

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