粒径分析仪比较适合于测粒径一微米以上的粉粒体有光阻断式、导电阻断式粒径分析铁。比较适合于量润测料径一微米以下的有动态散射式、及水力层析式粒径分析仪。
粒径分析仪达到的测量标准
粒径分析仪对颗粒粒度的分析具有快速、准确、便捷、工作状态可靠、重复性好的特点,因而得以迅速推广使用。同样,虽然仪器本身对测定结果的影响很小,但样品的分散条件、物料的性质以及操作条件的选择等,都对测定结果有很大的影响。
粒径分析仪光路的稳定性
考虑是否有稳定的平台,是否有自动对光功能,是否无需更换透镜可以测量宽的粒径范围,能否达到测量标准,值得一提的是,氦氖气体激光器不利于光路的稳定,氦氖激光器内部发热会影响光路周围的环境及金属件热变形。
粒径分析仪样品分散进样系统是保证样品正确分散和进样的重要附件,粒度仪湿法分散进样器需要有内置超声和搅拌及足够力量的循环泵zui好是离心泵,干法分散进样器需要有进样稳定功能,气流压力可调,不同容量的样品盘可选。另外,在样品测量过程中样品有时会不可避免地粘附在样品池的窗口上,所以仪器的自动清洁功能也非常重要。
粒径分析仪典型应用:
1.蛋白、缩氨酸、胶束、多糖、药物制备、脂质体、外切酶体;
2.聚合物胶乳、微乳液、油包水、水包油体系;
3.涂料、颜料、油漆、食品、化妆品配方;
4.陶瓷、耐火材料、炭黑、废水处理。
粒径分析仪核心技术:
惟一通过“并行测量”技术同步获得粒径与Zeta电位数据的分析仪。
惟一以“多角度测量”分析Zeta电位的技术(MP-PALS)。
独有的辅助处理系统,自动加注样品、自动排除样品气泡,确保无干扰。
分析范围较广,一微米以上及一微米以下皆可分析有离心沉降,光线射式,及超音波吸收式粒径分别仪。由于微电脑的普通温化,使得需要复难计算的分析方法。像动态散射式,光线初式粒径分析法变成可能,以迅速计算的粒体的粒径分布。
暗箱紫外分析仪采用高强度紫外灯管,具有体积小、重量轻、紫外强度高、使用方便等优点,由于采用了目前国际上已广泛使用的302nm 或 254nm、365nm 波长紫外线,因而灵敏度高,对样品的破坏性小。暗箱紫外分析仪广泛应用于分子遗传学、分子生物学、生物化学、医学检查、生物制品等各个领域。
暗箱式紫外分析仪操作使用注意事项:
①紫外滤色片不能和金属物体碰擦,不能受力,表面应保持干燥清洁,每次使用完毕要用干净纱布擦净。
②操作人员使用时,为保护眼睛应佩戴专用防护眼镜。
③将紫外线对准样品照射,并避免紫外线照射到人体。
暗箱式紫外分析仪日常维护保养方法:
1、本仪器应放置在阴凉、干燥、无灰尘和无酸碱、蒸汽的地方,仪器使用环境应清洁。长时间不用应拔下电源插头,并盖上防护罩;
2、不要将水和液体溅到仪器上;
3、灯箱上放置被观察物的玻璃如有污秽,可用酒精棉球擦干净。
测量气体成分的流程分析仪表。在很多生产过程中,特别是在存在化学反应的生产过程中,仅仅根据温度、压力、流量等物理参数进行自动控制常常是不够的。
由于被分析气体的千差万别和分析原理的多种多样,气体分析仪的种类繁多。常用的有热导式气体分析仪、电化学式气体分析仪和红外线吸收式分析仪等。
原理
主要利用气体传感器来检测环境中存在的气体种类,气体传感器是用来检测气体的成份和含量的传感器。
一般认为,气体传感器的定义是以检测目标为分类基础的,也就是说,凡是用于检测气体成份和浓度的传感器都称作气体传感器,不管它是用物理方法,还是用化学方法。
比如,检测气体流量的传感器不被看作气体传感器,但是热导式气体分析仪却属于重要的气体传感器,尽管它们有时使用大体一致的检测原理。
种类
热导式
一种物理类的气体分析仪表。它根据不同气体具有不同热传导能力的原理,通过测定混合气体导热系数来推算其中某些组分的含量。
这种分析仪表简单可靠,适用的气体种类较多,是一种基本的分析仪表。但直接测量气体的导热系数比较困难,所以实际上常把气体导热系数的变化转换为电阻的变化,再用电桥来测定。
热导式气体分析仪的热敏元件主要有半导体敏感元件和金属电阻丝两类。半导体敏感元件体积小、热惯性小,电阻温度系数大,所以灵敏度高,时间滞后小。
在铂线圈上烧结珠形金属氧化物作为敏感元件,再在内电阻、发热量均相等的同样铂线圈上绕结对气体无反应的材料作为补偿用元件。
这两种元件作为两臂构成电桥电路,即是测量回路。半导体金属氧化物敏感元件吸附被测气体时,电导率和热导率即发生变化,元件的散热状态也随之变化。
元件温度变化使铂线圈的电阻变化,电桥遂有一不平衡电压输出,据此可检测气体的浓度。热导式气体分析仪的应用范围很广,除通常用来分析氢气、氨气、二氧化碳、二氧化硫和低浓度可燃性气体含量外,还可作为色谱分析仪中的检测器用以分析其他成分。
热磁式
热磁式氧分析仪
其原理是利用烟气组分中氧气的磁化率特别高这一物理特性来测定烟气中含氧量。氧气为顺磁性气体(气体能被磁场所吸引的称为顺磁性气体),在不均匀磁场中受到吸引而流向磁场较强处。
在该处设有加热丝,使此处氧的温度升高而磁化率下降,因而磁场吸引力减小,受后面磁化率较高的未被加热的氧气分子推挤而排出磁场,由此造成"热磁对流"或"磁风"现象。
在一定的气样压力、温度和流量下,通过测量磁风大小就可测得气样中氧气含量。
由于热敏元件(铂丝)既作为不平衡电桥的两个桥臂电阻,又作为加热电阻丝,在磁风的作用下出现温度梯度,即进气侧桥臂的温度低于出气侧桥臂的温度。不平衡电桥将随着气样中氧气含量的不同,输出相应的电压值。
热磁式氧分析仪具有结构简单、便于制造和调整等优点。
电化学式
一种化学类的气体分析仪表。它根据化学反应所引起的离子量的变化或电流变化来测量气体成分。为了提高选择性,防止测量电极表面沾污和保持电解液性能,一般采用隔膜结构。
常用的电化学式分析仪有定电位电解式和伽伐尼电池式两种。
定电位电解式分析仪的工作原理是在电极上施加特定电位,被测气体在电极表面就产生电解作用,只要测量加在电极上的电位,即可确定被测气体特有的电解电位,从而使仪表具有选择识别被测气体的能力。
伽伐尼电池式分析仪是将透过隔膜而扩散到电解液中的被测气体电解,测量所形成的电解电流,就能确定被测气体的浓度。
通过选择不同的电极材料和电解液来改变电极表面的内部电压从而实现对具有不同电解电位的气体的选择性。