技术文章
Technical articles在材料科学、制药工程及精细化工等领域,颗粒的粒径分布是决定产品最终性能的核心参数。无论是电池浆料的均匀性,还是药片粉末的溶解速率,都离不开精准的粒度数据。然而,在实际检测中,科研人员常面临一个棘手的问题:有些样品易溶于水或溶剂,必须采用湿法分散;而有些样品遇水会发生反应、团聚甚至溶解,只能使用干法测试。频繁更换单一模式的仪器不仅耗时费力,还增加了企业的设备采购成本。干湿一体激光粒度仪的出现,正是为了解决这一痛点。它将湿法循环系统和干法分散系统高度集成于同一光学平台,实现了“一...
干湿一体激光粒度仪兼具干法气流分散与湿法液体分散两种检测模式,可适配粉体、颗粒、混悬物料的粒径检测,广泛应用于材料、化工、医药、锂电、建材等行业。仪器干湿模块切换频繁,若操作不规范、切换流程混乱、清洁不到位,极易出现光路污染、分散效果变差、数据重复性低、仪器报错等问题。为保障设备稳定运行与检测数据精准可靠,本文制定标准化的干湿一体激光粒度仪干湿模块切换操作规范。一、模块切换前置原则1.按需选型、避免频繁切换:根据样品特性选择检测模式。易溶于水、易团聚、轻质粉体选用干法检测;不...
在粉体加工、新材料研发、制药及建材等工业领域,颗粒粒径分布直接决定产品的流动性、反应活性、溶解速率及最终使用性能。传统单一模式的粒度仪往往只能应对干粉或悬浮液中的一种样品形态,当实验室同时面对易吸湿结块的无机粉体、易溶于水的有机药粉以及需液相分散的纳米材料时,往往需要配置两台设备。国产干湿一体激光粒度仪通过在同一主机上集成干法气路分散系统与湿法循环分散系统,实现两种测量模式的一键切换,为国内用户提供了经济实用且功能完整的粒度分析平台。干湿一体激光粒度仪的测量原理基于激光散射(...
激光粒度仪是现代颗粒表征中应用广泛的精密光学分析仪器,其核心任务是通过非接触方式快速获取粉末、悬浮液或乳液中颗粒的粒径分布信息。干湿一体激光粒度仪是在同一光学主机上兼容干法(气体介质分散)与湿法(液体介质分散)两种进样测量方式,其测量原理一脉相承,区别主要在于样品的分散与输送形式。仪器的物理基础是光散射理论。当一束平行、单色的激光(常用波长为632.8nmHe-Ne激光或405/532nm半导体激光)穿过含有颗粒的介质时,颗粒会使光线发生散射(衍射)。散射光的角度分布与颗粒粒...
在纳米技术与生物医药飞速发展的今天,如何控制纳米颗粒的稳定性,防止其发生团聚沉淀,成为了众多行业面临的共同挑战。无论是在开发长效稳定的脂质体药物,还是在优化陶瓷浆料的流变性,仅仅知道颗粒的大小是不够的,我们还需要了解颗粒表面的电荷特性。纳米粒度及Zeta电位分析仪,正是这样一款能够同时揭示颗粒“尺寸”与“电荷”双重密码的分析仪器。动态光散射:揭秘纳米颗粒的真实粒径纳米粒度及Zeta电位分析仪通常采用动态光散射技术(DLS)来测量粒径。当激光照射到纳米颗粒悬浮液时,由于分子热运...
在激光粒度仪的使用现场,一个极其普遍却常被忽视的现象是:同一样品,选错折射率,D50偏差可高达30%以上。多数操作员习惯于点击软件中的直接套用默认值。然而,对于无机材料而言,折射率的实部决定衍射光强分布,虚部(即吸收系数)决定光在颗粒内部的穿透深度。选错任何一个,反演算法都会给出错误的粒径分布。本文将量化折射率偏差带来的影响,并给出针对常见无机材料的RI选取实战指南。一、底层逻辑:为什么RI错误会导致粒径“无中生有”?激光粒度仪并非“测量”颗粒,而是测量颗粒的散射光能角分布,...
干湿一体激光粒度仪是一种集成了干法与湿法分散功能的粒度分析设备,能够对粉末、颗粒、悬浮液等不同形态的样品进行粒径测量。它通过激光衍射原理,结合两种分散模式,满足多行业、多形态样品的测试需求。与单一模式的仪器相比,干湿一体机型在灵活性和适用性方面更具优势,能够减少设备投入,提高实验室效率。干湿一体激光粒度仪的核心原理是激光衍射。当激光束照射到样品颗粒时,会发生散射,不同粒径的颗粒散射角度不同。仪器通过检测散射光的强度分布,结合光学模型和数学算法,反推出样品的粒径分布。在湿法模式...
在建材、化工、矿物、食品、医药等粉体加工行业,颗粒粒度是决定产品品质、工艺稳定性的核心指标。传统检测模式需人工取样、离线制样、实验室分析,流程繁琐、耗时久,还易因取样、转运引入误差。干法在线粒度仪依托在线实时检测技术,省去中间环节,大幅简化粉体检测全流程,成为粉体生产线质量管控的核心设备。一、传统粉体检测的痛点传统离线粒度检测流程包含现场取样、样品封装、送检、仪器分析、数据反馈等多个步骤,整套流程耗时较长,无法及时反映生产线实时状态。同时,人工取样易出现样品代表性不足、粉体受...