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Product catalog

  • 2018
    10.15

    微型喷雾干燥机收料特点解析

    实验室高性能喷雾干燥机的特点是机器性能稳定,无污染,自动通堵功能,收率高。在长时间的使用积累中,会得到一些宝贵的应用经验。比如,对于样品收集这块,这些来之不易收集到的样品一般来讲都可以使用,但也要看具体情况。什么样的样品可以使用?什么样的样品有问题呢?粗收料瓶和主收料瓶中的粉料有什么区别?首先,同样情况下主收料瓶内的细粉会比粗收料瓶里的粗粉颜色浅一点,差别不大,可能与光折射有关。其次,设置温度过高时,物料颜色也会变深。再则,如果在干燥塔和上部有粘附挂壁,长时间在高温烘烤下变质...

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  • 2018
    9.28

    影响激光粒度仪背景的因素

    激光粒度仪良好的背景状态必须同时具备以下五点:数值较低(1-3)、长度短(占20个通道以内)、形状斜(从左逐渐递减)、位置左(位于坐标左侧)和稳定。影响激光粒度仪的背景状态的因素有以下原因:一是对中不良,二是样品池粘附颗粒或结雾,三是介质不干净,四是激光器老化。此外像样品池中没有介质、环境空气中灰尘太多、富氏透镜脏等也可能造成背景状态异常。如果出现背景异常,首先要检查样品池和透镜是否干净,然后检查样品池中是否有介质和介质是否有杂质,再检查对中状态是否良好。如果这些都正常,则要...

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  • 2018
    9.28

    如何快速判断激光粒度仪是否正常?

    从使用角度来讲,可以通过观察背景状态来快速判断激光粒度仪是否正常。如果背景值大于4或直方图形状凸凹不平说明对中不良,背景值小于0.3说明激光器亮度下降;背景直方图长度超过20个通道,说明样品池脏换或结雾,需要清洗或处理;在背景坐标的右边有背景信号,需要检查样品池和介质是否干净。不同品牌的激光粒度仪,背景的图形形式可能有所不同,但无论如何,背景都是在激光穿过充满纯净介质的样品池后各个角度探测器上接受到的光信号。它能直接反映仪器的状态是否正常,因此通过观察背景状态,就可以快速判断...

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  • 2018
    9.28

    米氏散射与弗朗和弗衍射的差别?

    米氏散射理论是通过麦克斯韦电磁理论严格推导出的、用来描述表面光滑的球体对光的散射规律的解析解。它考虑了散射体(颗粒)的光学特性(折射率和吸收系数)以及介质的光学特性。由于米氏理论考虑了样品的折射率、吸收率、反射率,考虑了介质的折射率等因素,因此它对具有不同光学特性的样品都能得到解析解,由此得到的粒度测试结果更准确,并且适用于从超细的亚微米级颗粒到较粗的毫米级颗粒,是现代激光粒度仪普遍采用的理论基础。虽然米氏散射理论运算起来更复杂,但在计算机技术如此发达的今天,这已经不是什么缺...

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  • 2018
    9.28

    半导体激光器的优点和缺点

    半导体激光器又称激光二极管(LaserDiode,LD),是二十世纪八十年代半导体物理发展的成果之一。半导体激光器的优点是体积小、重量轻、可靠性好、使用寿命长、功耗低。此外,半导体激光器采用低电压恒流供电方式,电源故障率低、使用安全,维修成本低。目前,半导体激光器的使用数量居所有激光器,某些重要的应用领域,过去常用的其他激光器,已逐渐被半导体激光器所取代。此外,半导体激光器品种繁多,既有波长较长的红外、红光,也有波长较短的绿光、蓝光,可以利用这些优势拓展激光粒度仪的测量范围,...

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  • 2018
    9.28

    氦氖激光器的优点和缺点

    氦氖激光器是发明时间早、技术成熟、应用为广泛的激光器之一。由于气体原子具有确定的能级结构,在外界电子激发下将发生能级跃迁,产生受激辐射发出激光,因此氦氖激光器产生的激光是波长纯净的单色光,波长误差只有几纳米,并具有极大的相干长度,并且不受温度波动影响,加上谐振腔的作用,保障了激光输出具有良好的准直性(发散角只有几个毫弧度)。在需要良好单色光、相干性和准直性的场合,特别是精密测量领域,氦氖激光器具有广泛应用。氦氖激光器主要缺点是需要数千伏的高压直流供电,电源易出故障,此外氦氖激...

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  • 2018
    9.27

    粒度分布测量中所颗粒“浓度”的含义

    粒度分布测量中所显示的“浓度”一般是所接收的光信号的大小,是与颗粒数目有关的量,一般称光学浓度而不是百分比浓度。对激光法来说,悬浮液中颗粒数越多,光学浓度越大(但如果颗粒太多,光被超量遮挡,光学浓度反而减小);对沉降法来说,悬浮液中颗粒数越多,光学浓度越小。

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  • 2018
    9.27

    各种粒度常见遮光率范围

    遮光率是指被颗粒散射和吸收掉的光占光总量的百分比,是激光粒度测试中用来表示悬浮液光学浓度的一个量。遮光率的计算方法是原始光强I0与加入样品后探测器中心点的光强Ii的差除以I0再乘以100%得到,即遮光率=(I0-Ii)/I0×100%。一般遮光率的范围在10±5之间。在实际粒度测试时,遮光率是复散射和代表性之间的平衡点,即把复散射减到小,又能保证样品的代表性。为了这个目的,遮光率的范围与样品的粒度有关:粒度越大,遮光率越大;粒度越小,遮光率越小。常见遮光率与粒度...

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