誤差率:
≤0.6%分辨率:
0.001微米重現(xiàn)性:
CV<0.5%儀器原理:
靜態(tài)光散射分散方式:
干濕法分散測量時間:
10秒測量范圍:
0.01-3800微米看了靜態(tài)激光納米型粒度儀A-22的用戶又看了
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FRITSCH A-22激光粒度儀(納米型)可以讓您根據(jù)自己的需求選擇測量范圍:擁有更大測量范圍的A-22納米型,測量范圍拓展至0.01-3800μm,納米型激光粒度儀擁有極高的測量精度,附加的檢測器能夠更靈敏的分辨極小的顆粒。A-22微米型測量范圍為0.5–1500μm,用于大多數(shù)常規(guī)樣品的測量需求。
一、基本原理:
德國飛馳A-22激光粒度儀(納米型)由激光器發(fā)出的平行光照射到測量區(qū)中的顆粒群時會產(chǎn)生衍射現(xiàn)象,衍射散射光的強度分布被光電探測器捕捉獲取后,將照射光能轉(zhuǎn)換成相應的電信號,通過相應的算法計算出被測顆粒的平均粒徑以及分布。
二、主要技術(shù)特點:
測量模塊:
1. 測量范圍:0.01 -3800 μm
2. 激光:同波長的半導體激光器(綠光,λ=520nm,3mW,壽命高達10000小時)
3. 斜向設計測量池放置位置,能夠獲取更大的散射角,使小顆粒散射光更易捕捉,并有效避免全反射現(xiàn)象對測量結(jié)果造成的影響。
4. 反傅里葉光路設計,120個真實測量通道
5. 光路系統(tǒng)為自動免維護設計,無可移動、轉(zhuǎn)動部件,保證光路系統(tǒng)穩(wěn)定
6. 背向的散射光反射器能夠加強小顆粒散射光的捕捉,提高極小顆粒的分辨率
濕法分散單元的強大優(yōu)勢:
(1)操作簡單
(2)緊湊的測量循環(huán)回路
(3)強力的分散泵
(4)幾乎免維護的設計
(5)重要色散參數(shù)的監(jiān)測
(6)無死角的測量和清洗循環(huán)系統(tǒng)
(7)快速連續(xù)的清潔
(8)懸浮液體積在150ml和500ml之間的可調(diào)
(9)可兼容多種有機溶劑作為分散劑
(10)單獨的超聲波單元
(11)可自由編程
創(chuàng)新:
1. 測量范圍:0.01 -3800 μm
2. 斜向設計測量池放置位置,能夠獲取更大的散射角,使小顆粒散射光更易捕捉,并有效避免全反射現(xiàn)象對測量結(jié)果造成的影響。
3. 背向的散射光反射器能夠加強小顆粒散射光的捕捉,提高極小顆粒的分辨率
4. 掃描速度:24kHz(約41μs)
5. 濕法分散單元使用徑流泵和超聲波分散;并帶有帶溫度和pH值測量功能
6. 進水管路的進液方式能夠根據(jù)樣品特征與分散狀態(tài)調(diào)整:三種不同的液體回流方式來針對不同分散狀態(tài)的樣
7. 測量過程自動進行背景測量與環(huán)境光測量,保證環(huán)境光源體系中的小顆粒不對測量結(jié)果產(chǎn)生影響品。
1. 測量范圍:0.01 -3800 μm
2. 斜向設計測量池放置位置,能夠獲取更大的散射角,使小顆粒散射光更易捕捉,并有效避免全反射現(xiàn)象對測量結(jié)果造成的影響。
3. 背向的散射光反射器能夠加強小顆粒散射光的捕捉,提高極小顆粒的分辨率
4. 掃描速度:24kHz(約41μs)
5. 濕法分散單元使用徑流泵和超聲波分散;并帶有帶溫度和pH值測量功能
6. 進水管路的進液方式能夠根據(jù)樣品特征與分散狀態(tài)調(diào)整:三種不同的液體回流方式來針對不同分散狀態(tài)的樣
7. 測量過程自動進行背景測量與環(huán)境光測量,保證環(huán)境光源體系中的小顆粒不對測量結(jié)果產(chǎn)生影響品。
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