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动态光散射激光粒度仪具有不可动摇的市场地位

更新时间:2015-03-30      点击次数:2157
   动态光散射激光粒度仪是通过检测颗粒的散射谱来分析颗粒大小与分布的,因此能否获得清晰的散射谱至关重要,激光是一种准直性,单色性良好的光源,只有采用激光才能在散射/衍射粒度仪器中得到清晰的散射谱分布。动态光散射激光粒度仪用多种波长混合的光源不可能获得清晰的散射谱,只能获得多种散射谱的叠加,因此不能用于粒度仪。采用进口光电倍增管,暗基数小,动态光散射激光粒度仪灵敏度高,速度快,性能稳定,对每个光子都可以识别,自动完成数据采集、分析处理、结果保存、打印等功能,操作简单,自动化程度高。
  动态光散射激光粒度仪是使用时间zui早,技术zui成熟,应用的激光器之一。气体原子具有确定的能级结构,在外界的电子激发后发生能级跃迁产生粒子数反转,产生受激辐射,发出激光。因此氦氖激光波长是纯净的单色光,线宽极窄,动态光散射激光粒度仪波长误差只有几纳米,因此具有极大的相干长度。有些靠能带跃迁发光的激光器如LD的单色性与相干性无法与之相比。原子能级结构是确定的,因此激光不受温度波动影响。加上谐振腔的作用保障了激光输出具有良好的准直性,动态光散射激光粒度仪发散角只有几个毫弧度。在需要良好单色性、相干性和准直性的场合,特别是精密测量领域,气体激光器具有不可动摇的地位。 动态光散射激光粒度仪主要缺点是需要高压直流供电,需要较高的技术含量,与LD相比成本较高。
  动态光散射激光粒度仪测试结果正确与否应注意两点:1、不能简单地和其他测试方法相比;2、不能以某一个厂家的仪器作标准。应该首先考察仪器是否经过国家粒度标样校准,其次可以使用直接法(如图像仪)观察颗粒形状、比较颗粒粒度分布、检查样品的分散效果。注意你测定的粒径分布是个数分布,还是体积分布,分布类型不同,差别很大。
  动态光散射激光粒度仪的激光粒度测量是接收和识别颗粒对激光造成的散射光来实现的,复散射现象是散射光在传播过程中又遇到其他颗粒并被二次散射的现象。
  根据米氏散射理论,一定粒径的颗粒产生固定角度的散射光,动态光散射激光粒度仪直接接收和识别这些散射光将得到与之对应的准确的颗粒直径。如果接收和识别的是复散射光信号,将得到错误的结果,同时降低系统的分辨力。
  动态光散射激光粒度仪将悬浮颗粒的浓度控制在系统允许的*范围内,复散射现象可以降至zui低。提供多角度检测。动态光散射激光粒度仪使用高精度电机和针孔光纤技术可对散射光的接收角度进行调整,可为微粒粒径分布提供高分辨率的多角度检测。对高浓度样品(<40%)以及大粒子多分散系的粒径提供了15-175度之间不同角度上的散射光的采集和检测。
  动态光散射激光粒度仪在多种激光器中半导体激光与气体激光相比,气体光源波长短,线宽窄,单色性好,稳定性远优于半导体光源。因此微纳与大多数专业公司选用了气体激光器作为测量光源。背景是激光透过纯净介质后在探测器上形成的固定的光信号,动态光散射激光粒度仪主要是探测光经过路径上的颗粒物(例如,样品池窗口玻璃和透镜表面上的污渍、内部的瑕疵、介质中的残余颗粒等)对光的散射引起的。测量背景的目的是在粒度测试(有样品)是扣除这些固定的、与样品无关的信号,以消除样品散射以外的杂散光对测试结果的影响。
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