中國粉體網(wǎng)訊 金秋九月,天津盛會。顆粒測試,群英薈萃。9月25日,第十三屆全國顆粒測試學術會議暨2021全國粉體測試技術應用研討會在天津隆重召開。本次會議邀請了國內外顆粒測試的專家在大會作學術報告,總結交流顆粒測試等方面的最新成果,探討顆粒測試發(fā)展方向和未來趨勢。
簽到現(xiàn)場
會議現(xiàn)場
中國顆粒學會顆粒測試專業(yè)委員會榮譽主席胡榮澤教授
天津商業(yè)大學校長葛寶臻教授致開幕詞
本次會議邀請了來自浙江大學、中國環(huán)境科學研究院、上海理工大、華東理工大學、中國石油大學、國家納米科學中心、中科院山西煤化所、天津大學、中國計量科學研究院等科研院所、高校的專家學者以及來自丹東百特儀器有限公司、珠海真理光學儀器有限公司、珠海歐美克儀器有限公司、儀思奇(北京)科技發(fā)展有限公司、德國麥奇克萊馳Microtrac MRB、德國新帕泰克有限公司蘇州代表處等優(yōu)秀企業(yè)的代表、專家,交流顆粒測試新方法、新技術的創(chuàng)新與應用,研討“十四五”期間的新動態(tài)、新思路,共促進我國顆粒行業(yè)的深入發(fā)展。
專家精彩報告速遞
浙江大學吳學成作《液滴多參數(shù)在線測量》報告,重點講述了數(shù)字全息與彩虹折射法及其相關研究進展。
浙江大學吳學成
中國環(huán)境科學研究院楊文作《顆粒物采樣與質控技術研究》報告,講述了PM采樣技術及PM質控技術。對于采樣技術,重點分析了基于濾膜采樣方法-質量濃度檢測的基準方法、自動檢測技術、粒徑分布檢測技術、航空檢測技術、源采樣技術。
中國環(huán)境科學研究院楊文
在霧化燃燒、霧化干燥、霧化冷卻等眾多過程中,廣泛存在液滴測量相關的問題,探索霧化過程中液滴粒徑大小、分布及其溫度的測試技術是霧化研究的重要課題。彩虹測量技術是液滴測量的重要方法之一,可以實現(xiàn)液滴粒徑、折射率和溫度等參數(shù)的同步測量。上海理工大學于海濤作《基于高斯光束入射下彩虹散射的液滴表征理論研究》報告,重點講解了彩虹測量技術與液滴的測量。
上海理工大學于海濤
天津職業(yè)技術師范大學孟睿作《橢球型顆粒耀斑分布特性及粒形測量方法研究》報告,提出了一種基于顆粒散射耀斑空間分布與偏振度特性,間接測量旋轉對稱橢球型顆粒粒形的方法。
天津職業(yè)技術師范大學孟睿
測量下限的概念和定義無論是對本領域技術的研究開發(fā),還是對相關產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)范,抑或建立用戶的正確認知,都有基礎性的重要意義。珠海真理光學儀器有限公司張福根作《基于靜態(tài)光散射原理的粒度測量下限的理論研究》報告,對測量下限的定義建議為:激光粒度儀的測量下限是這樣一個粒徑值,當被測樣品的粒徑大于或等于這個粒徑值,同時不超出該儀器標稱的測量上限時,它都能在合理的測量誤差范圍內給出正確的測量結果。
珠海真理光學儀器有限公司張福根
中國石油大學陳勝利作《動態(tài)光散射粒度標準物質研制和國內外幾種動態(tài)光散射粒度儀的性能比較》報告,重點講述了動態(tài)光散射粒度儀標準物質現(xiàn)狀、單分散PS的合成、粒度標準物質的定值等。
中國石油大學陳勝利
基于光散射技術的表征手段發(fā)現(xiàn)很快,其應用涉及藥品、食品、化學、化工、材料、環(huán)保等領域。其中動態(tài)光散射技術DLS檢測顆粒的布朗運動造成的散射光波動,進而得到幾個納米至幾百個納米范圍內顆粒的粒徑和粒徑分布信息,而電泳光散射技術ELS通過檢測顆粒的電泳遷移率得到體系的Zeta電位信息,進而提供樣品的穩(wěn)定性指標。丹東百特儀器有限公司寧輝作《光散射技術表征顆粒的粒徑和Zeta電位》報告,重點分析了動態(tài)光散射法和電泳光散射法。
丹東百特儀器有限公司寧輝
甘肅農(nóng)業(yè)大學李璐作《分散、細小、等軸、高純的Al2O3納米顆粒的制備及表征》報告,將研究超高壓低溫燒結法,制備晶粒尺寸細小、致密度高、力學和光學性能優(yōu)異的Al2O3納米晶陶瓷。期望對致密超細晶Al2O3納米晶陶瓷的斷裂韌性進行研究;對完全分散、顆粒尺寸細小、均勻、等軸、高純的Al2O3納米顆粒進行全面表征。
甘肅農(nóng)業(yè)大學李璐
華東理工大學趙輝作《顆粒對漿體動態(tài)表面張力的影響》報告。
華東理工大學趙輝
北京海岸鴻蒙標準樣品技術有限責任公司竇曉亮作《適用于激光粒度儀的寬分布標準樣品的研究》報告。據(jù)其分析,使用寬分布顆粒標準物質已成為各種顆粒測量方法的趨勢;傳統(tǒng)的顯微鏡法對寬分布標準物質定值十分困難;ISO14411所提供的標準物質不能完全適用于激光粒度儀。其建議采用單原理聯(lián)測的方法對寬分布標準物質進行定值,并且此類標準物質只針對一種方法。
北京海岸鴻蒙標準樣品技術有限責任公司竇曉亮
中國計量科學研究院、顆粒測試專業(yè)委員會劉俊杰作《激光粒度分析儀量值比對的實施及結果》報告。
中國計量科學研究院、顆粒測試專業(yè)委員會劉俊杰
無論是對于科研、開發(fā)還是安全地材料加工,可靠的材料表征方法都是一個先決條件。珠海歐美克儀器有限公司沈興志作《動態(tài)光散射和激光衍射技術在納米顆粒粒度測量的研究》報告,重點講述了動態(tài)光散射(DLS)和激光衍射(LD)、材料和方法,為納米材料的研究人員和使用者選擇合適的粒度測量應用技術具有重要指導意義。
珠海歐美克儀器有限公司沈興志
珠海真理光學儀器有限公司潘林超作《在線激光粒度儀的若干改進》報告,介紹了激光粒度在線檢測技術的若干改進工作,包括:擴展測量下限、提出一種防污染的濕法測量窗口以及間歇式干法取樣器。
珠海真理光學儀器有限公司潘林超
國家納米科學中心朱曉陽作《納米技術 動態(tài)光散射法粒度分析儀技術要求》報告,介紹了2021年立項推薦性國家標準項目(20212956-T-491)的背景及主要內容。
國家納米科學中心朱曉陽
儀思奇(北京)科技發(fā)展有限公司楊正紅作《砂粒的圖像法粒度分析及其與篩分法的比較》報告。據(jù)其分析,篩分法本身存在著許多缺點;圖像分析的獨特之處在于它能夠預測篩分過程,實現(xiàn)虛擬篩分;最好的參數(shù)為基于體積計算的顆粒內徑的平均值;用篩分法數(shù)據(jù)可以對圖像法曲線進行軟件校準,但這種低端方法的擬合逼近實際是不可取的;圖像分析已經(jīng)證明,僅使用很少一部分標準樣品(篩分法的1/6)就能獲得極高的精度,并且可以在幾分鐘內即可出現(xiàn)一條實時更新的粒度分布曲線,可以成為在線監(jiān)測工具。
儀思奇(北京)科技發(fā)展有限公司楊正紅
德國麥奇克萊馳Microtrac MRB王瑞青作《圖像分析法在增材制造金屬粉末粒度及形狀表征領域的應用》報告,通過對比動態(tài)圖像法、靜態(tài)圖像法、激光散射法、篩分法測定增材制造金屬粉末的粒度及形狀,表明圖像分析法能夠快速準確地量化表征金屬粉末的粒度與形狀,為金屬粉末質量評價體系的建立提供完整的數(shù)據(jù)支持。
德國麥奇克萊馳Microtrac MRB王瑞青
德國新帕泰克有限公司蘇州代表處趙春霞作《粒度與粒形分析的意義及實際應用》報告,通過不同領域的應用案例,表明顆粒的粒度、粒度分布及形狀能顯著影響產(chǎn)品的性質和用途;不同的粒度粒形表征技術,為掌握生產(chǎn)線的工作情況并及時調整工藝,提供了必要的基礎;結合應用需求,選擇合理可靠的表征技術,不僅有利于生產(chǎn)和質量控制,更能創(chuàng)造出新的價值。
德國新帕泰克有限公司蘇州代表處趙春霞
激光共聚焦顯微鏡以其高對比度、高分辨率及可重建三維圖像的獨特優(yōu)勢,可以在不接觸和損壞樣本的同時,快速實現(xiàn)納米級的高分辨率觀察和高精度測量,在材料、化學、生物、醫(yī)療等領域獲得了廣泛應用。來自韓國納茲克Nanoscope大中華區(qū)辦事處/巨納集團的Dicke Gu作了《激光共聚焦顯微鏡在微納米表征中的應用》報告。
韓國納茲克Nanoscope大中華區(qū)辦事處/巨納集團Dicke Gu
瑞芯智造(深圳)科技有限公司柳可作《庫爾特技術在微納米(單)顆粒檢測的應用》報告。
瑞芯智造(深圳)科技有限公司柳可
北京市科學技術研究院分析測試研究所(北京市理化分析測試中心)劉偉麗作《二維碳材料的測試表征》報告,分析了二維碳材料的測試表征現(xiàn)狀,提出目前尚存很多挑戰(zhàn),比如石墨烯現(xiàn)有方法多數(shù)為微觀測試技術,是對材料的極小局部范圍測試,有限的測量次數(shù)和局部測試不能全面反映材料的整體情況,還需要開發(fā)更多快速、反映樣品總體情況、適合于生產(chǎn)、應用的取樣方法及宏觀測試技術方法。
北京市科學技術研究院分析測試研究所(北京市理化分析測試中心)劉偉麗
北京市計量檢測科學研究院張國城作《顆粒物氣溶膠采樣物理效率的評價及發(fā)現(xiàn)的問題》報告,
北京市計量檢測科學研究院張國城
北京歐波同光學技術有限公司蘇瑞雪作《歐波同粉體材料顯微分析解決方案》報告,重點介紹了歐波同顆粒物顯微分析解決方案。
北京歐波同光學技術有限公司蘇瑞雪
9月24日顆粒測試專委會擴大會議
參會代表合影
顆粒材料在醫(yī)藥、建筑、化工和環(huán)保等不同領域應用廣泛,顆粒大小、形狀和分布形式等參數(shù)與顆粒材料的理化特性密切相關。顆粒測試技術是表征顆粒參數(shù)的重要手段,有關不同領域、不同原理的顆粒測試技術的進展備受業(yè)內的密切關注。匯聚顆粒測試精英,共研顆粒分析技術。本次為與會者提供了交流新思想、切磋新技術的舞臺。掃描下方二維碼,領略更多會議風采。
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