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选购高性价比激光粒度分析仪应考虑哪些因素 分析仪选购指南

时间:2020-05-18    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     

  随着国产激光粒度分析仪在国内市场所占份额的逐年增大,激光粒度分析仪的功能越来越强大,用户的可选择性也越来越多,如何选择一款性价比较高的仪器成为用户关心的问题,本文讨论影响激光粒度分析仪性价比的几点关键因素。


  一、仪器测试范围及分辨率


  同价位下,客户往往都会选择仪器测试范围更宽的厂家,任何事物都具有两面性,激光粒度仪测试范围的提升有多种途径:加长光路,更换不同波长的激光器,增加镜头或激光器,频谱放大等。激光粒度仪器在提升测试范围的情况下,其它关键指标就会随着发生变化。


  客户购买激光粒度仪一般有两个用途:科研及指导生产,首先选择的应是测试的稳定性和重现性,准确性是可以通过国家标准物质及其他间接方法标定的,在科研及生产过程中改进工艺,粒度测试结果应随着发生变化,如果测试不稳定重现性差,则对科研及生产就没有了指导意义。


  因此,在选择仪器测试范围时应根据客户自己的实际需要,厂家所报出的粒度测试范围都是边界范围,所以在与厂家沟通时应说明所测试样品中位径及上下限,这样便于厂家为客户推荐合适的仪器。


  二 、仪器操作智能化程度


  激光粒度分析仪器与其它测试仪器不同,影响激光粒度仪测试结果的因素很多,在很多文章中都有分析,提高仪器操作的智能化能有效地提高测试结果的稳定性和准确度。


  (1)光路对中智能化


  激光粒度仪器测试原理就是根据大颗粒散射角度小,小颗粒散射角度大而布置光电探测阵列进行光谱采集的:




  对于确定的光路,光电探测阵列每一个通道对应一个特征粒径,如果光路对中发生了偏差,散射光到达光电探测阵列的通道数也发生偏移,会对测试结果产生较大的影响。


  如果采用人工对中方式,每次对中的结果都是不一样的,而自动对中则可以保证每次对中结果基本一致。


  (2)测试过程智能化


  分散时间,保存数据时间等,这些都是影响激光粒度分析仪测试的一些因素,越来越高的智能化成为激光粒度分析仪发展趋势。


  因此在选择激光粒度仪的时候应优先选择带一键操作功能的激光粒度分析仪,如果能够手动、智能一体化就更好,这样不但适用于普通测试,还可以应用于材料的科学研究。


  对于附加设备自动进样器对于需要测试样品较多的厂家及机构也可以选择,进口自动进样器的价格可以购买一台国产激光粒度分析仪,在选择自动进样器时优先选择国产,微纳公司的自动进样器的性价比很高,可以考虑选择。


  (3)结果输出智能化


  激光粒度分析仪在测试过程中的结果是一个变化的过程,且测试结果数据量较多,一般1秒2条数据,测试30秒就有60条数据,如何科学的处理这样数据得到zui终的粒度测试结果,用户是无法做到了的,因此要结果输出智能化。


  三、关键硬件参数


  (1)激光器


  He-Ne激光器:氦氖激光器是研制成功的*种气体激光器,单色性好。


  固体激光器:用固体激光材料作为工作物质的激光器。


  半导体激光器:半导体激光器又称激光二极管,是用半导体材料作为工作物质的激光器。


  现在激光粒度分析仪上采用的激光器主要为以上3种,He-Ne激光器单色性好,但受到激光功率的影响的限制,He-Ne激光器主要用在短光路、短量程的激光粒度仪器中;固体激光器光斑及功率都较好,但其稳定性差,使用寿命短;半导体激光器是近年来发展较快,半导体激光器出光不圆,但可以通过光纤输出,形成了现在市面上比较受欢迎的光纤半导体激光器。国内粒度仪厂家也在尝试使用这种新式激光器,济南微纳在新设备研发中都采用了光纤激光器作为光源。


  (2)通道数


  激光粒度仪探测通道的设置有一定的规则,太多和太少都不合理,通道数太少仪器分辨率不行,通道数太多分辨率提高仪器重现性变差,因此在对仪器通道数选择上应和仪器测试范围相对应。


  (3)对中精度


  激光粒度仪器对中精度一般为微米级。微纳公司激光粒度分析仪对中精度zui高可达0.4微米。


  (4)数据采集速度


  不同类型的激光粒度仪对数据采集速度是不同的,对于样品能够循环测量的粒度仪,如湿法激光粒度仪,对数据采集速度要求不高,但对于单次测试的粒度仪,如喷雾及干法粒度仪对数据采集速度的要求就比较高了,现在市场的激光粒度分析仪一般为1000次/秒。


  四、日常维护简便性及使用成本


  这一点应作为判断激光粒度仪性价比的一个关键因素,如窗口清洗的简便性,售后服务的及时性,出保以后的维修费用等。

微量氧分析仪在使用中要注意几项问题

  1、分析仪取样管路的密闭性  微量氧分析仪的配套管线必须确保密封,很微小的泄漏都会使环境空气中的氧扩散进来,造成测量数值偏高。  虽然在测量中,样气压力大于环境压力,但样气中的氧是微量级的,根据法拉利定律,氧的分压与其体积含量成正比,大气中含有约为21%的氧,与以PPM计算浓度的样气的氧分压相差一万倍左右,因而气样中微量氧的分压远低于大气中的氧分压,当出现泄漏时,大气中的氧便会从泄漏部位迅速扩散进来。  其次,取样管线应尽可能短些,接头尽可能少,要保证接头及阀门密封良好,管线连接完毕后,应做气密性检查。  2、取样管材质的选择  管线材质基本上以铜质或不锈钢管线为好,次选聚四氟乙烯管。禁选乳胶管、白胶管之类管材,其气密性和材质抗渗透性太差,测量微量氧在标准测量压力下误差太大。管线外径通常我们选择6毫米或1/4IN,也有选择3毫米或1/8IN,总之,不锈钢管,清洗、脱脂,保持管内壁光滑洁净,对于痕量级(〈1PPMV)氧的分析,应选择内壁抛光的不锈钢管。所选择的阀门、接头,死体积应尽可能小。  3、取样分析的时候考虑温度的因素  为防止样品中的水分在管壁上冷凝凝结,造成对微量氧的溶解吸收,应根据情况对取样管线采取绝热保温或伴热保温措施。检测液氮中的微量氧时,尤其要注意加温措施,不然,由于氧沸点低于氮沸点13度,样品气不均匀气化,会使测量值严重偏低。  4、取样点离分析仪的距离越近越好  微量氧分析仪的测量位应尽可能与测量点接近,以避免过长的管线和过多的不确定因素,影响测量数据的可靠性。  5、样气取样过程要充分洁净  样品气中不能含有油类组分或固体颗粒物,以免引起渗透膜阻塞和污染。  6、样气中不能含有腐蚀性气体  样品气中不应含有硫化物、磷化物或酸性气体成分。这些组分会对燃料电池,特别是碱性燃料电池造成危害。

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红外碳硫分析仪的分析原理

  红外碳硫分析仪采用高频燃烧炉配合红外碳硫分析仪能快速、准确地测定铁合金、高中低钢、锰钢、铸造用材料、灰、球铁、矿石、硅铁、锰铁、镍铁、个铁等各种材料。

  红外碳硫分析仪的分析的原理就是将试样在高温炉中通氧燃烧,生成并逸出CO2和SO2气体,用此法实现碳硫元素与金属元素及其化合物的分离,然后测定CO2和SO2的含量,再换算出试样中的碳硫含量。以下是关于其的试验测量方法:

  容量法:常用的有测碳为气体容量法和非水滴定法,测硫为碘量法、酸碱滴定法。特别是气体容量法测碳、碘量法定硫,既快速又准确,是我国碳、硫联合测定常用的方法,采用此方法的碳硫分析仪的精度,碳含量下限为0.050%,硫含量下限为0.005%,可满足大多数场合的需要。

  重量法:常用碱石棉吸收二氧化碳,由“增量”求出碳含量。硫的测定常用湿法,试样用酸分解氧化,转变为硫酸盐,然后在盐酸介质中加入氯化钡,生成硫酸钡,经沉淀、过滤、洗涤、灼烧,称量最后计算得出硫的含量。重量法的缺点是分析速度慢,所以不可能用于企业现场碳硫分析,优点是具有较高的准确度,至今仍被国内外作为标准方法推荐,适用于标准实验室和研究机构。

  电导法:用电导法测定碳、硫,其特点是准确,快速、灵敏。多用于低碳、低硫的测定。测定金属中的碳、硫含量,还有ICP法、直读光谱法、X光荧光法、质谱法、色谱法、活化分析法等,各有其优点和适用范围。

  红外光度法:试样中的碳、硫经过富氧条件下的高温加热,氧化为二氧化碳、二氧化硫气体。该气体经处理后进入相应的吸收池,对相应的红外辐射进行吸收,由探测器转发为信号,经计算机处理输出结果。此方法具有准确、快速、灵敏度高的特点,高低碳硫含量均使用,采用此方法的红外碳硫分析仪,自动化程度较高,价格也比较高,适用于分析精度要求较高的场合。

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