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瑞芯智造(深圳)科技有限公司

主营: 纳米粒度仪,单颗粒测量,库尔特计数,微纳颗粒分析

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国产,***,瑞芯智造国产单颗粒测量

询盘留言|投诉|申领|删除 产品编号:428189277                    更新时间:2021-08-12
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纳米粒度仪具有怎样的优势

纳米粒子是一种越来越重要的材料,广泛应用于催化、涂层、颜料、化妆品、电子、食品和行业。 纳米粒子的物理和化学性质与粒子形态(包括粒度)关系密切。 此类材料的合成量可能非常小,并且生产难度很高。 因此,通常需要使用几毫克的材料进行粒度测量,而且需要在测量之后回收样品,以用于后续检测。

      纳米粒子的性质源于其高比表面积,而这又与粒度直接相关。 通过进一步控制粒度和形态,可进一步优化材料的性质,包括反应性、表面化学、光学性质、磁性、导电性和电容率。

      纳米粒度仪是用物理的方法测试固体颗粒的大小和分布的一种仪器,采用数字相关器的纳米激光粒度仪,其采用高速数字相关器和光电倍增管作为***器件,具有操作简便、测试快捷、高分辨、高重复及测试准确等特点,是纳米颗粒粒度测试的产品。

◆***的测试原理:采用动态光散射原理和光子相关光谱技术,根据颗粒在液体中的布朗运动的速度测定颗粒大小。小颗粒布朗运动速度快,大颗粒布朗运动速度慢,激光照射这些颗粒,瑞芯智造国产单颗粒测量,不同大小的颗粒将使散射光发生快慢不同的涨落起伏。光子相关光谱法就根据特定方向的光子涨落起伏分析其颗粒大小。因此本仪器具有原理***、精度极高的特点,从而保证了测试结果的真实性和有效性。是纳米激颗粒粒度测定的仪器;

◆高灵敏度与信噪比:本仪器的探测器采用级性能光电倍增管(PMT),对光子信号具有极高的灵敏度和信噪比,从而保证了测试结果的准确度;

◆极高的分辨能力:使用PCS技术测定纳米级颗粒大小,必须能够分辨纳秒级信号起伏。本仪器的***部件采用微纳公司研制的CR140数字相关器,具有识别8ns的极高分辨能力和极高的信号处理速度,因此可以得到准确的测定结果;

◆的运算功能:本仪器采用自行研制的高速数字相关器CR140进行数据与实时相关运算,瑞芯智造国产zeta电位分析,其数据处理速度高达125M,从而实时有效地反映颗粒的动态光散射信息;

影响纳米激光粒度仪测试结果的因素有几点

纳米粒度仪是用物理的方法测试固体颗粒的大小和分布的一种仪器,采用数字相关器的纳米激光粒度仪,其采用高速数字相关器和光电倍增管作为***器件,具有操作简便、测试快捷、高分辨、高重复及测试准确等特点。

影响纳米激光粒度仪测试结果的影响因素

(1)复折射率  激光散射法粒度测量的对象一般是微米级的粒子,这些粒子的光学常数并不能简单看成粒子材料的光学性质,而是指颗粒的复折射率n’,其定义为:n‘=n+ik。其中 n 为通常所说的折射率,虚部k表示光在介质中传播时光强衰减的快慢,即吸收系数,有时也被称作吸收率。

(2)折射率  Mie 散射理论是麦克斯韦电磁方程组的严格解,激光法检测的前提假设是粉体粒子是球形且各向同性的,大多数晶体在不同的方向上有不同的折射率。由于不同厂家的设备中光能探测器的数量、空间分布位置、灵敏度的不同也会导致检测结果的差异。

(3)内置算法  由于光强分布的差异,不同粒度仪生产厂家所采用的软件内置算法不同,造成系数矩阵的计算结果差异,由此给反演带来不同程度的误差。

(4)反常异动现象  有研究者发发现在有些折射率下对于部分粒径区间,随着粒径的变小,散射光强分布主峰会向探测器内侧移动,而正常情况下应向探测器外侧移动,从而影响粒度检测的结果。这种现象被称为散射光能分布的反常移动现象。

(5)分散状态  使用激光粒度仪检测过程中,需注意保证待测颗粒处于良好的分散状态。当前市面上的主流激光粒度仪, 基本上都带有离心循环分散和超声分散两种分散模式,所以对于这种类型仪器的用户,不建议测试前的机外分散, 因为在用烧杯将分散后的溶液导入循环槽的过程中极易在杯底残留部分大颗粒,导致测试结果产生误差。

(6)仪器的保养程度  激光粒度仪的保养程度,对检测结果有较大影响。激光粒度仪需要定期标定维护。在实际的使用过程中发现,部分样品极易在测试过程中附着在仪器的管路内部,从而混入之后的测试样品中带来测试误差。

当纳米颗粒分散在液体中的时候,纳米颗粒在液体分子布朗运动的撞击下进行不规则的运动,颗粒越小,这种运动的速度越快,幅度越大;颗粒越大,运动速度越慢,幅度越小。当激光束照射到纳米颗粒上的时候将产生脉动的散射光信号,这些光信号强度的变化率与颗粒的运动状态(速度和幅度)有关,也就与粒径有关。通过光电倍增管将这些脉动的散射光信号接收并转换成电信号,再通过数字相关器中进行处理,识别出有效的动态光散射信号,再经过特殊软件的反演处理,计算得出纳米颗粒粒径以及分布。

当然测试纳米材料尺寸,除了用纳米粒度仪外,还有比较直观、常见的:

1.电子显微镜法  电子显微镜法是对纳米材料尺寸、形貌、表面结构和微区化学成分研究常用的方法, 一般包括扫描电子显微镜法(SEM) 和透射电子显微镜法(TEM)。对于很小的颗粒粒径, 特别是仅由几个原子组成的团簇,采用扫描隧道电镜进行测量。计算电镜所测量的粒度主要采用交叉法、交叉长度平均值法、粒径分布图法等。

2.激光粒度分析法  激光粒度分析法是基于Fraunhofer衍射和Mie氏散射理论,根据激光照射到颗粒后,颗粒能使激光产生衍射或散射的现象来测试粒度分布的。因此相应的激光粒度分析仪分为激光衍射式和激光动态散射式两类。一般衍射式粒度仪适于对粒度在5μm以上的样品分析,而动态激光散射仪则对粒度在5μm以下的纳米、亚微米颗粒样品分析较为准确。所以纳米粒子的测量一般采用动态激光散射仪。

3.动态光散射法  动态光散射也称光子相关光谱,是通过测量样品散射光强度的起伏变化得出样品的平均粒径及粒径分布。液体中纳米粒子以布朗运动为主,瑞芯智造国产纳米粒度仪,其运动速度取决于粒径、温度和黏度系数等因素。在恒定温度和黏度条件下,国产, 通过光子相关谱法测定颗粒的扩散系数就可获得颗粒的粒度分布,其适用于工业化产品粒径的检测,测量粒径范围为1nm~5μm的悬浮液。

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