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레이저 입도 분석기 선택 구매
이전의 입도 분석 방법은 일반적으로 선별 또는 침강법을 채택했다.흔히 쓰이는 침강법은 검출 속도가 느리고 (특히 소립자에 대한) 중복성이 떨어지며 비구형 입자에 대한 오차가 크고 혼합 재료에 적용되지 않는다 (즉, 입자가 생보다 일치해야 준비할 수 있다), 동적 범위가 좁다는 단점이 있다.레이저연사법이 발명됨에 따라 입도측정*은 침강법으로 인한 폐단을 극복하고 노동강도를 크게 경감하고 시료검측속도를 가속화하였다 (반시간에서 1분으로 단축).
레이저 연사법의 입도 크기 측정은 다음과 같은 사실에 근거한다: 즉 작은 입자는 활성화에 대한 산란각이 크고, 큰 입자는 레이저에 대한 산란각이 작다.산란각의 크기 측정을 통해 재료의 크기를 환산할 수 있다.그 근거의 광학 이념은 미씨 이념과 프랑호프 이론이다.그 중 푸호 이론은 큰 입자 미도 이론의 근사이다. 즉 미씨 이론의 허수 자집을 생략하고 입자가 불투명하다고 가정한다;또한 모든 분산제와 분산질 매개변수를 1로 설정하는 광산란 시스템과 흡수 시스템을 무시하기 때문에 수학적 처리가 훨씬 간단하고 유색물질과 소립자에 대한 오차도 훨씬 크다.마찬가지로 비슷한 미씨 이념은 유화액에도 적용되지 않는다.
또한 릴리 산란의 법칙에 따르면, 산란광의 빛의 강도는 입자 직경의 6차원과 정비례하고, 산란광의 광원 파장의 4차원과 반비례하는데, 이는 입자 직경이 10배 감소하고, 산란광의 강도가 100만 배 감소한다는 것을 의미한다!광원의 파장이 짧을수록 산란광의 강도가 높다.
게다가 소립자의 산란각이 크고 주검측기의 면적이 제한되여있기에 일반적으로 zui가 45도 각도가 많은 산란광 (즉 0.5마이크로메터보다 큰 재료) 만 접수할수 있다.그렇다면 소립자를 어떻게 검측하고 소립자의 광산란에네르기가 낮고 주검측기의 범위를 벗어난 문제를 어떻게 극복할것인가 하는것이 레이자분석기술을 평가하는 관건으로 되였다.
그러므로 레이자립도분석기의 우열을 판단하는것은 주로 다음과 같은 몇가지 방면을 보아야 한다.
1. 입도 측정 범위: 입도 범위가 넓고 적합한 응용이 넓다.기기가 보고한 범위뿐만 아니라 주 검출 면적을 벗어난 소입자 산란(<0.5μm)을 어떻게 검출하는지를 봐야 한다.
의 경로는 전 범위에서 직접 검측하는것인데 이렇게 해야만 본저공제의 일치성을 보장할수 있다.서로 다른 방법의 혼합 테스트를 다시 컴퓨터로 한 장의 도감을 합성하면 틀림없이 오차를 가져올 것이다.
2.레이저 광원: 일반적으로 2mW 레이저를 선택하는데, 출력이 너무 작으면 산란 광에너지가 낮아 민감도가 낮다;또한 기체 광원은 파장이 짧고 안정성이 고체 광원에 영향을 미친다.
검측기: 레이저 연사 후광의 반지름이 클수록 빛의 강도가 약하기 때문에 소립자의 신/소음비가 낮아져 플러그가 새기 쉽기 때문에 소립자에 대한 분포 검측은 기기의 좋고 나쁨을 나타낼 수 있다.검측기의 발전은 원형, 반원형, 부채형의 몇 단계를 거쳤다.
3.1 영국 말빈 회사의 세대 탐지기
비균등한 교차 * 배열 3차원 부채형 검측 시스템을 사용하여 실제 해상도 zui가 높고 신호 사각지대가 없으며 고리형 또는 십자형 배열의 175개, 반원형 배열의 93개에 해당하여 직접 검측각을 135도에 이르게 한다.
3.2 채널 수
레이저 입도 분석기에는 계수기에 채널의 개념이 존재하지 않는다. 그것은 실제로 빛을 받는 면적수를 측정하기 위한 이념과 실제의 *화 값이 있다. 적은 편: 받은 산란광이 충분하지 않고 정확도가 떨어진다. 많은 편: 민감도가 너무 높아 재현성이 떨어진다.
샘플링 속도의 결함을 보완하기 위해 일부 공장들은 더 많은 통로를 사용하여 손실 중시로 민감도 요구에 도달했기 때문에 이러한 측정 시간은 20초 또는 1분 이상이다.
영국 말빈 기기 회사의 차세대 Mastercizer 2000형 레이저 입도 분석기는 초당 1000회의 샘플을 채취하고 측정 시간이 2초 (2000회의 결과 평균) 에 불과해 정확성과 중복성을 최적화할 수 있다.
4.사용 여부 *의 미씨 이념: 미씨 광산 이념이 매우 복잡하고 데이터 처리량이 많기 때문에 일부 공장은 입자 자체의 굴절과 흡수 등 광학 성질을 무시하고 근사한 미씨 이론을 채택하여 적용 범위가 제한되고 검사 누락 확률이 커지는 등 문제를 초래한다.
5.정확성 및 반복 지표: 높을수록 좋다.NIST 표준 입자 검출을 사용합니다.
6.안정성: 기기의 안정성은 광로의 안정성과 분산 시스템의 안정성과 주변 환경의 영향을 포함한다.일반적으로 가스 레이저를 선택하고 광학 플랫폼을 사용하면 광로의 안정에 도움이됩니다.내부 발열 부품 (예: 50W의 텅스텐 램프) 은 광로 주변 환경에 영향을 줄 수 있습니다.
안정성 지표는 공장 기기 설명에 없으며, 사용자는 기기 결혼에 대한 판단과 참관 또는 기타 장시간 사용 사용자에게 문의하여 판단할 수밖에 없다.
7.스캔 속도: 만지는 속도는 데이터의 정확성, 반복성 및 안정성을 향상시킵니다.
공장마다 기기의 스캐닝 속도가 다르며, 1회/초에서 1000회/초이다.일반적으로 순환 스캔 테스트 횟수가 많을수록 평균 결과의 정확성이 좋기 때문에 속도가 높을수록 좋다;분사식 건식과 스프레이는 속도가 높을수록 더 좋다;자유낙하식 건식은 속도가 빠르지 않지만 입자가 한 번만 샘플을 통과하기 때문에 속도도 좀 빠르면 좋다.
사용자가 매일 처리해야 하는 샘플의 양도 속도를 고려하는 요소이다.
8.자동 대중 가능, 렌즈 교체 필요 없음, 자동 보정 가능
9.사용유지보수의 간편성:이 점에 관하여 구매하기전에 흔히 홀시되고 사실상 계기사용효률과 수명을 직접 결정한다.이해하는 방법은 기기 결혼에 대한 나의 이해와 기타 기존 사용자의 반영이다.
분해, 세척이 편리한가: 입도계는 본체와 분산기 두 부분으로 나뉜다.그리고 샘플 유동 풀은 항상 정기적으로 세척해야 하며, 세척 간격은 샘플의 성질에 따라 결정된다.본체와 분산기를 하나로 합친 계기는 흔히 견본못의 깊이를 계기내부에 놓는데 추출과 분해가 모두 번거롭고 광로시스템에 쉽게 부딪쳐 망가진다.
10. 표준 준수 여부: ISO 13320 표준은 레이저 입도 분석기의 기본 요구 사항입니다.그러나 모든 제조업체가 이 기준에 따라 수행하는 것은 아닙니다.마이크로미터 입자의 분포를 측정하는 과정에서 비레이저 회절 방법을 사용하는 것은 ISO 13320 표준에 부합하지 않는다.
11. 분산기
11.1 습법
초음파와 교반 등 물리적 분산 기능이 있는지, 초음파 전력과 교반 속도를 연속적으로 조절할 수 있는지가 분석 결과의 중복성을 보장하는 관건이다.
11.2건식
밀폐식 측정 여부, 샘플이 쉽게 분산됩니까?그렇지 않으면 분사식 분산기를 선택했습니까?300m/s의 충격 기류는 샘플이 충분히 분산된 후 실제 분석 결과를 얻을 수 있도록 보장하는 전제입니다.
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