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飞驰(北京)科学仪器有限公司

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ANALYSETTE 22 ANALYSETTE 22 静态光散射粒度仪

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ANALYSETTE 22

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开尔文探针系统;摩擦磨损试验机;烘箱、干燥箱;马弗炉、电阻炉、实验炉;喷雾干燥机;高压灭菌器高压灭菌锅;接触角测定仪;氦质谱检漏仪;LB膜分析仪;表面张力仪(界面张力仪);石英晶体微天平

产地类别 国产 分散方式 湿法分散
价格区间 面议 仪器种类 颗粒图像分析仪
应用领域 环保,化工

ANALYSETTE 22 静态光散射粒度仪基本原理:
由激光器发出的光束经针孔滤波及扩束器后成为一直径为5-10mm的平行单色光,当该平行光照射到测量区中的颗粒群时会产生衍射现象,衍射散射光的强度分布与测量区中被照射颗粒的直径以及颗粒数有关,这就为颗粒测量提供了一个尺度,用接收透镜(一般为傅立叶透镜)使由各个颗粒散射出来的相同方向的光聚焦到焦平面上,在这个平面上放置一个多元光电探测器,用来接收散射光能的分布。光点探测器把照射光能转换成相应的电信号,这些电信号中包含颗粒粒径大小以及分布的信息。电信号经过放大和A/D转换后送入计算机,计算机根据程序计算出被测颗粒的平均粒径以及分布。

ANALYSETTE 22 静态光散射粒度仪

技术特点:
1. *的优异光学系统:可变换式倒置傅立叶变换光学系统
传统激光粒度仪其光路设计采用傅立叶设计,由激光器发射出的光束经过针孔滤波及扩束器后成为一直径为5-10mm的平行单色光,该平行光照射到测量区中的颗粒产生散射现象,散射光经过傅立叶透镜聚焦于焦平面上,由在该平面上的多元光电探测器接收。
传统傅立叶设计缺点:可测颗粒的粒径范围由透镜焦距决定,不同的测试范围要更换透镜;不适用于测试细小颗粒;散射光经过傅立叶镜时可能有损失,造成终测试精度降低。
对于传统的光学系统的改进是采用倒置傅立叶光学系统。在倒置傅立叶光学系统中多元光探测器任位于焦平面上,但是样品池位于透镜和光电探测器之间。
倒置傅立叶光学变换系统优点:测量下限得到了延伸,无需更换透镜即可测量大范围颗粒粒度;散射光信号经过的光学系统少,降低了散射光信号损失。
缺点:透镜、样品池以及探测器不可移动,在测量粒度范围较窄的样品时仅有少量探测通道被利用,测量精度较低;极易丢失大角度散射光的信息(小颗粒)。
在倒置傅立叶光学变换系统基础上fritsch提出了可变换式倒置傅立叶变换光学系统。此光路系统中样品池在可在透镜以及探测器之间做相对移动。
优点:具备倒置傅立叶光学变换系统的所有优点;可移动测试单元可以针对不同粒度范围进行测量,大大提高了测量精度;通过调节测量单元位置,能够确保不丢失大角度散射光信息,有效提高了对小颗粒测量的精度。
2. 双光源技术,采用双波长激光光源,提高小颗粒测量准确性。
双激光光源技术,红外激光用于大颗粒测量,绿色激光用于小颗粒测量,这两束激光可迅速的排列,且相互独立。*提高了颗粒的测量精度。
3. 计算理论基础:Mie理论以及Fraunhofer理论,Fritsch在数据处理分析中内置两种理论,根据样品特性可选,确保终结果的准确性。
颗粒与入射光之间的光散射规律服从经典的Mie散射理论。Mie理论是对均质的球型颗粒在平行的单色光照射下的电磁场方程的精确理解,它适用于一切大小和不同折射率的球型。Fraunhofer理论是Mie理论的特殊情况,当颗粒尺寸较大时,Fraunhofer理论与Mie理论基本相同。采用Mie理论时,必须要知道材料的光学常数,光学常数的不准确直接造成终结果的不准确,且偏差较大;而采用Fraunhofer理论,可以不用知道测试材料的光学常数。
4. 极其简易、安全的操作程序:
内置多种预先设定的SOP操作程序,只需选择合适的sop,点击开始即可进行测试,方便快捷。另外根据需要,可以自定义SOP操作系统并保存。可以设置每一个sop的使用权限,操作人员在测量过程中不能对sop进行任何未*的更改,保证的安全性。
5. 分散系统独立化设计,确保了*的灵活性
Fritsch任何分散单元都独立于测试单元,可根据样品测试需要,简单快捷的更换分散系统,不需要软管等部件的更换。
6. 湿法分散系统:
大功率独立式变速离心泵,确保高密度颗粒有效传送。内置式超声波探头,超声强度连续可调,超声波功率60W,从而保证分散效果。插入式样品池独立于密封的光路系统。样品池容量300 ml~500ml;可以电脑控制样品池容积。
针对特殊样品的小体积湿法分散装置,悬浮液体积可达50ml或100ml。
7. 干法分散系统:
*的下落式进样通道,可使得设备在无压缩空气下进行工作。
8. 测量精度远远超越ISO13320的标准


 

 


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