El analizador inteligente de tamaño de partícula de ultra alta velocidad es un instrumento para analizar el tamaño de las partículas a través de la difracción de partículas o la distribución espacial de la luz dispersa. utilizando la teoría de la difracción furanhofer y la dispersión mie, el proceso de prueba no se ve afectado por muchos factores, como el cambio de temperatura, la viscosidad media, la densidad de la muestra y el Estado de la superficie. los resultados de la prueba se pueden obtener siempre que la muestra a medir se muestre uniformemente en el haz láser.
El analizador inteligente de tamaño de partícula de ultra alta velocidad es un instrumento para analizar el tamaño de las partículas a través de la difracción de partículas o la distribución espacial de la luz dispersa. utilizando la teoría de la difracción furanhofer y la dispersión mie, el proceso de prueba no se ve afectado por muchos factores, como el cambio de temperatura, la viscosidad media, la densidad de la muestra y el Estado de la superficie. los resultados de la prueba se pueden obtener siempre que la muestra a medir se muestre uniformemente en el haz láser.
actualmenteAnalizador inteligente de tamaño de partícula de ultra alta velocidadDurante el proceso de prueba, se enfrenta a una elección de opacidad. en términos generales, la opacidad es la concentración de la suspensión de la muestra configurada cuando se utiliza un analizador de tamaño de partícula inteligente de ultra alta velocidad para probar la muestra. la elección correcta del grado de opacidad es un paso importante en el proceso de prueba de tamaño de partícula del analizador de tamaño de partícula inteligente de ultra alta velocidad. si el grado de opacidad es adecuado o si la concentración de la muestra medida es adecuada está seriamente relacionada con la representatividad y representatividad de los resultados de la medición de tamaño de partícula.
El principio de medición del analizador inteligente de tamaño de partícula de ultra alta velocidad requiere que durante el proceso de prueba, la concentración de la muestra se base en el principio de que no hay dispersión secundaria entre las partículas en la muestra, lo que en teoría requiere que la distancia entre las partículas en suspensión o en el aire sea tres veces El diámetro de las partículas, pero este requisito es muy difícil de comprender, por lo que en la prueba real de tamaño de partícula, ajustando el valor de la relación de sombreado para tratar de no producir dispersión secundaria entre las partículas. La relación de sombreado no debe ser demasiado grande o demasiado pequeña, cuando la relación de sombreado es demasiado grande, la concentración de partículas es demasiado alta, es propensa a la dispersión secundaria, y el error de los resultados de la medición aumenta; La relación de sombreado es demasiado baja, la concentración de partículas en la muestra es demasiado baja, el número de partículas es demasiado pequeño, la representatividad de los resultados de la prueba es muy pobre, e incluso puede hacer que los resultados de la prueba sean inválidos, por lo que durante la prueba, la selección de la relación de sombreado debe pasar por pruebas repetidas para obtener los resultados de medición correctos.
En términos generales, para las muestras más gruesas, la relación de sombreado se puede elegir más alta, como 10 a 20%, y la situación normal puede ser de 5 a 20%; Para las muestras ultrafinas, la relación de sombreado de la muestra se puede reducir adecuadamente, pero generalmente no más del 40%. estos son los valores empíricos obtenidos por el experimento, pero también es necesario encontrar el valor * de la relación de sombreado correspondiente a la prueba de la muestra a través de experimentos repetidos.