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產品展示首頁 > 產品展示 > 粒度分析儀 > 馬爾文激光粒度儀 > 二手 馬爾文3000 激光粒度儀

產品名稱:二手 馬爾文3000 激光粒度儀

產品型號:

更新時間:2025-05-20

產品特點:二手 馬爾文3000 激光粒度儀是檢測粒徑的常規手段,其方法包括濕法和干法,這兩種方法分別適用于不同粒徑范圍。此外,根據粒徑大小和計算模型的更新升級,激光粒度儀的檢測模式還分為弗朗霍夫理論與米氏方程。

產品詳細資料:

二手 馬爾文3000 激光粒度儀 Mastersizer 3000 激光衍射粒度分析儀可為干濕法分散提供快速、便捷的粒徑分布測試。 該分析儀可在納米至毫米粒度范圍內進行測量,體積小巧、性能穩定可靠,可為所有用戶提供無需操作者干預的測量。

1、粒徑測量的常規方法

在眾多粒徑測量手段中,激光粒度儀以其高精度與便捷性脫穎而出,成為實驗室與工業領域常用的檢測設備。其方法主要分為濕法和干法,針對不同物質與粒徑范圍,選用合適的方法能顯著提高測量效率與準確性。此外,隨著科技的發展,激光粒度儀的檢測模式也日益多樣化,包括基于弗朗霍夫理論與米氏方程的多種計算模型,為用戶提供更加豐富的選擇與更高的檢測靈活性。

2、激光衍射法

激光衍射法基于一個物理現象:不同粒徑的物質在激光照射下會產生不同的衍射角度。通過分布在不同角度的激光收集器收集這些衍射光,再經過專門的計算模型進行處理,就可以得出粒子的粒徑大小。這種方法具有非接觸、高精度和快速測量的特點,因此在粒徑測量領域得到了廣泛的應用。
二手 馬爾文3000 激光粒度儀
二手 馬爾文3000 激光粒度儀
大顆粒物質在激光衍射過程中,由于其尺寸較大,衍射角度相對較小,同時由于其散射面積大,因此衍射光的光強較高。而小顆粒物質,由于其尺寸較小,衍射角度則相對較寬,但因其散射面積小,所以衍射光的光強較弱。這種差異為激光衍射法提供了依據,通過測量不同角度的衍射光強,可以進一步推算出粒子的粒徑大小。
3、Mastersizer 3000的光路系統
紅光光路設計

在Mastersizer 3000激光衍射粒度儀中,紅光光路系統扮演著至關重要的角色。它負責引導激光束,確保其以最佳路徑與顆粒物質相互作用,從而為精確測量提供有力支持。紅光光路設計的特點在于其高效性和穩定性,能夠滿足各種復雜測量場景的需求。
二手 馬爾文3000 激光粒度儀
4、Mastersizer 3000的藍光光路系統
在Mastersizer 3000激光衍射粒度儀中,除了高效穩定的紅光光路系統外,還配備了藍光光路系統。這一系統同樣承擔著引導激光束的重要任務,并與紅光光路系統協同工作,為更全面的測量提供保障。其設計同樣體現了高效性和穩定性的要求,確保在各種測量條件下都能發揮出色性能。
二手 馬爾文3000 激光粒度儀

4、粒徑分布計算模型

在Mastersizer 3000激光衍射粒度儀中,我們采用了一種基于衍射模型的粒徑分布計算方法。通過測量未知粒度分布的顆粒在一定角度范圍內的衍射光強分布,再運用數學反演技術進行處理,最終得出粒徑分布結果。這一過程涉及殘差分析,確保了測量結果的準確性和可靠性。
二手 馬爾文3000 激光粒度儀
5、參數SPAN和Uniformity的解讀
在粒徑分布的計算中,我們引入了兩個關鍵參數:SPAN和Uniformity。SPAN參數用于量化粒度分布的跨度,其值越大,表示粒度分布越廣;而Uniformity參數則反映了粒度分布的均勻程度,其值越接近1,表示粒度分布越均勻。這兩個參數的引入,為我們提供了更全面的粒徑分布信息,有助于我們更深入地了解顆粒的性質和行為。
二手 馬爾文3000 激光粒度儀

6、特別提示

  • D[4,3]參數對大顆粒的變化較為敏感,即便只有少量的大顆粒,也會引起D[4,3]值的顯著變化。

  • D[3,2]參數則更側重于反映小顆粒的影響,其值越小,表示樣品中存在更多的小顆粒。

  • 若樣品量不足,會導致信噪比降低,影響測量結果的準確性,特別是對于粒徑分布較寬的樣品。

  • 樣品量過多時,多重衍射現象可能干擾最終的測量結果,特別是在粒徑較小的情況下(例如,典型小于10μm)。


  • 二手 馬爾文3000 激光粒度儀

二手 馬爾文3000 激光粒度儀此外,進行顆粒大小測量時,還需注意遮光度范圍的選擇。不同測定方法和顆粒大小,對應著不同的遮光度范圍指導值。遵循這些指導值,可以確保測量結果的準確性和可靠性。
510%的遮光度范圍對于確保取樣的代表性和多重衍射的平衡至關重要。當粒徑分布較寬時,這個范圍可以進一步擴展至512%。另一方面,對于干法小顆粒的測量,適宜的遮光度應在15~20%之間。遵循這些指導值,可以獲得準確可靠的顆粒大小測量結果。
遮光度過高會降低分散效果,可能導致測量結果中出現假峰現象。
7、理論選擇與拓展(基于弗朗霍夫與米氏理論)
在粒度分析中,理論選擇至關重要。早期的儀器和一些現有儀器主要依賴弗朗霍夫近似理論,該理論基于三個核心假設:

(1)顆粒尺寸遠大于所用光的波長。例如,在使用He-Ne激光器時,ISO13320標準規定,顆粒必須大于40倍的波長,即25μm。對于小于25μm的樣品,該理論可能不適用,盡管馬爾文建議的范圍為50μm。

(2)所有尺寸的顆粒具有相同的散射效率。

(3)顆粒被視為不透明和不透光的。

二手 馬爾文3000 激光粒度儀


然而,這些假設對于許多材料而言并不總是成立。特別是對于小材料,這些假設可能導致高達30%的誤差,特別是在材料和介質的相對折射率接近1時。當顆粒尺寸接近光的波長時,散射行為變得復雜,呈現出最大值和最小值。

為了更準確地分析小顆粒材料,Mastersizer 2000及后續版本引入了米氏理論。該理論能夠全面描述光與物質的相互作用,從而在廣泛的粒度范圍內(0.02-2000μm)提供精確的結果。米氏理論關注顆粒的體積,而非弗朗霍夫近似所基于的投影面積。但需要注意的是,應用米氏理論需要獲取材料和介質的折射率與吸收率,這些數據有時可能難以獲得,需要進行額外的測量確定。


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