激光粒度分析仪由于整合了激光技术、光电技术、精密仪器与计算机技术,使得测量速度、测量范围和精度发生了质的飞跃;其操作简单、重复性好,现已成为了全世界zui为流行的粒度测量仪器。
激光粒度分析仪主要完成粒度测量和Zeta电位测量。
激光粒度分析仪采用先进的成型工艺,使仪器的结构紧凑合理,外形美观大方,使用维护方便;采用zui新的抗干扰技术,使仪器的电气稳定性更好,故障率更低。
仪器有准确性标定功能,所有仪器都通过标准样品的标定,充分保证仪器测试结果的准确性。
同时,随仪器向用户提供标准样品,用户可以随时检验仪器的准确性,避免因为仪器漂移、电压波动等因素使测试结果不准而带来的损失。
激光粒度分析仪操作智能化程度:
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。
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众所周知,光谱分析是基于物质中的原子和分子处于不停的运动状态,这种物质内部运动,在外部可以以能量辐射和吸收的形式反映出来,这种形式就是电磁辐射。而光谱就是按着波长顺序排列的电磁辐射。由于原子和分子的运动是多种多样的,因此光谱及光谱分析仪器的种类也是多种多样的。一般按波长及测量的方法可以分为:
r射线0.005~1.4入
x射线0.1~100入
光学光谱100入~300μm
微波光谱0.3mm~lm
而光学光谱又可分为:
真空紫外光谱100一200。入
近紫外光谱2000入~3800入
可见光谱3500入一7800入
近红外光谱7800入~3μm
远红外光谱3~30。μm
光谱分析仪的优点:
1.采样方式灵活,对于稀有和贵重金属的检测和分析可以节约取样带来的损耗。
2.测试速率高,可设定多通道瞬间多点采集,并通过计算器实时输出。
3.对于一些机械零件可以做到无损检测,而不破坏样品,便于进行无损检测。
4.分析速度较快,比较适用做炉前分析或现场分析,从而达到快速检测。
5.分析结果的准确性是建立在化学分析标样的基础上。
光谱分析仪的缺点:
1.对于非金属和界于金属和非金属之间的元素很难做到准确检测。
2.不是原始方法,不能作为仲裁分析方法,检测结果不能做为国家认证依据。
3.受各企业产品相对垄断的因素,购买和维护成本都比较高,性价比较低。
4.需要大量代表性样品进行化学分析建模,对于小批量样品检测显然不切实际。
5.模型需要不断更新,在仪器发生变化或者标准样品发生变化时,模型也要变化。
6.建模成本很高,测试成本也就比较大了,当然对于大量样品检测时,测试成本会下降。
7.易受光学系统参数等外部或内部因素影响,经常出现曲线非线性问题,对检测结果的准确度影响较大。
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