来源:分析测试百科网
对粒度分析来说,没有一种测试技术能够满足所有材料的应用需求,选择正确的测试方法是获得可靠数据的关键,因此美国麦克仪器公司提供多种测定颗粒数量以及粒度分布的仪器,对应不同的测试方法,满足不同的应用。
产品特点
动态光散射(DLS)和Zeta电位 动态光散射(DLS),也称为光子相关光谱法(PCS),是测量纳米颗粒和大分子粒度分布的常用方法,分散在溶液中的微颗粒通常伴随有布朗运动。颗粒小则运动快,颗粒大则运动慢。当激光照射伴有布朗运动的颗粒时,散射光强会有对应颗粒布朗运动的涨落。可通过对其产生的散射光斑进行相关性的计算来获得颗粒的粒度和粒径分布。 在大多数情况下,胶体粒子带有正电荷或负电荷。在外电场的作用下,粒子向其极性相反的方向移动。颗粒在移动过程中受激光照射,其散射光的多普勒频移取决于电泳迁移率。结合外差系统和光子相关方法进行相关函数的傅里叶变换(FFT)以得到多普勒频谱,从而算出Zeta电位。 |
空气渗透法 控制空气以一定的流速流过颗粒床层,SAS利用两个压力传感器测量空气通过床层前后的压力变化,改变颗粒床层的高度和孔隙率,使用Kozeny-Carman方程计算颗粒的SSA和平均粒径。 |
电阻法 电阻法检测通过感应区的颗粒,该感应区是一个连通两边电解质溶液的短毛细管,两个电极分别插在两边的电解质溶液中。当颗粒通过感应区时,它会取代相同体积的导电溶液,从而改变通过毛细管的电阻。由此产生的电脉冲信号被传感器检测, 脉冲的幅度与颗粒的体积成正比。仪器测量电脉冲的数量以及每个脉冲的振幅。通过这些数据,即可以得到颗粒的数量与体积。对于密度均匀的颗粒,体积与质量成正比。虽然直接测量的是每个颗粒的体积,但是粒径报告也可以是等效球直径。 |
X光沉降 沉降法是从均相液体中分析不同大小的固体颗粒物。通过对X-射线的吸收测量可以直接检测分离固体颗粒物的质量浓度。测定一定密度颗粒在已知密度和粘度的液体中的沉降,即可以运用Stokes方程来计算颗粒的等效球直径。在这种情况 下,报告中的粒径就是与测试颗粒具有相同沉降速度的等效球的直径。 |
动态图像法 多年来,粒度分析仪都是假设测量粒子是球型而得到分析结果。然而,在许多应用中,粒子的形状可影响生产过程中的性能和流动性。因此,相对于单独使用粒度分析仪而言,原材料的粒形信息可使生产商更好地控制工艺。使用粒形参数,如平整 度、圆度和长宽比控制生产工艺可更好地预测生产结果,譬如生产过程中粉末的流动性、磨料的有效性或一种药品的活性组分。与静态图像分析仪相比,动态图像分析仪单次测试的样品量增加,减少在取样方面的误差; 单位时间内测量的颗粒数量 多,增加测试结果的统计代表性。 |
Particle Insight» 全自动粒形分析仪 
| Particle Insight是一款现代化的动态图像分析仪,对于那些不仅由于颗粒大小,并且也必须由颗粒形状来确定原材料性能的应用,Particle Insight是理想的工具。 三种型号-1到150μm, 3到300μm, 10到800μm 具有独特的光学、高帧频、高分辨率的摄像头,使数万的颗粒分析能在几秒内完成。所有形状参数的数据实时显示 30种尺寸/形状参数可选,更精确的客户控制 所有分析过的粒子都有缩略图,用来筛选与察看指定形状的颗粒。从单个粒子图像捕获参数,可用来监测罕见颗粒 循环样品模块和类似激光衍射系统的光学系统能够在徆短的时间内统计有效测量。标准系统适用于水相和有机液体 适用于水或有机溶液
ISO: 13322-2 |
静态光散射 颗粒的大小可以通过散射光来测定,根据光散射原理,我们通过在实验中在不同角度接收到的光强可以用Mie或Fraunhofer理论来计算颗粒的粒径。 |