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济南微纳公司谈激光粒度仪测试原理详解

激光粒度仪是一种根据光的散射原理来测量粉体颗粒大小的精密仪器,集成了激光技术、现代光电技术、电子技术、精密机械和计算机技术. 具有测量速度快、动态范围大、操作简便、重复性好等优点,现已成为全世界zui流行的粒度测试仪器,尤其适合测量粒度分布范围宽的粉体和液体雾滴。 根据颗粒能使激光产生散射这一物理现象测试粒度分布的。由于激光具有很好的单色性和极强的方向性,所以在没有阻碍的无限空间中激光将会照射到无穷远的地方,并且在传播过程中很少有发散的现象。如图1所示。 激光粒度仪原理图 图1 激光束在无阻碍状态下的传播示意图 米氏散射理论表明,当光束遇到颗粒阻挡时,一部分光将发生散射现象,散射光的传播方向将与主光束的传播方向形成一个夹角θ,θ角的大小与颗粒的大小有关,颗粒越大,产生的散射光的θ角就越小;颗粒越小,产生的散射光的θ角就越大。即小角度(θ)的散射光是有大颗粒引起的;大角度(θ1)的散射光......阅读全文

济南微纳公司谈激光粒度仪测试原理详解

  激光粒度仪是一种根据光的散射原理来测量粉体颗粒大小的精密仪器,集成了激光技术、现代光电技术、电子技术、精密机械和计算机技术.   具有测量速度快、动态范围大、操作简便、重复性好等优点,现已成为全世界zui流行的粒度测试仪器,尤其适合测量粒度分布范围宽的粉体和液体雾滴。   根据颗粒能使激

济南微纳Winner802纳米激光粒度仪简介

Winner802光子相关纳米粒度仪是国家科技型中小企业技术创新基金项目成果(立项代码:10C26213704395),也是国内首款采用动态光散射原理的纳米粒度仪。其测量原理是分散在液体颗粒的布朗运动基础之上,颗粒越小,运动速度越快,颗粒越大,运动速度越慢。它采用HAMAMATSU高性能光电倍增管和

济南微纳Winner802纳米激光粒度仪参数

规格型号Winner802执行标准 GB/T 19627-2005/ISO 13321:1996  GB/T 29022-2012/ISO 22412:2008测试范围1-10000nm(与样品有关)浓度范围0.1mg/ml­--100mg/ml(与样品有关)准确度误差<1

济南微纳Winner319工业喷雾激光粒度仪

产品简介:    Winner319是我公司针对雾滴粒度测定而设计开发的喷雾激光粒度仪是公司Winner318系列的升级产品。本款仪器采用夫琅禾费衍射原理和典型的平行光路设计,配合高性能大功率激光源,满足了雾滴测试的需要,可根据用户需要适当调整测试范围。 适用

济南微纳winner2006全自动湿法激光粒度仪简介

一、产品简介 Winner2006全自动湿法激光粒度仪,开拓了宽分布颗粒测试的新领域。采用先进的测试原理、独特的计算模式以及权威的校准方式,使该款仪器具有测试结果准确、测试重复性好、分辨率高等突出优点,是宽分布颗粒粒度测试的最佳选择。二、适用范围    Winner20

济南微纳winner2006全自动湿法激光粒度仪参数

技术参数规格型号Winner2006AWinner2006B执行标准ISO 13320:2009,GB/T 19077-2016,Q/0100JWN001-2013测试范围0.01-1000μm0.1-1000μm探测器通道数9087准确性误差<0.5%(国家标准样品D50值)重复性误差<

济南微纳Winner311XP喷雾激光粒度分析仪简介

产品简介:     Winner311XP是专门针对小型喷雾设备雾滴粒度测试设计开发的台式喷雾激光粒度仪,融合了包括镜头保护装置在内的多项独创专利技术,能够对分散在空气中的雾滴、液滴进行不接触测量,适用范围主要有医疗雾化器、雾化药品、各种气雾剂、喷雾剂等小型喷

济南微纳Winner311XP喷雾激光粒度分析仪参数

技术参数:规格型号Winner311XP执行标准ISO13320:2009,GB/T19077-2016,Q/0100JWN001-2013仪器结构一体式测试范围0.1-100μm探测器通道数60准确性误差<1%(国家标准样品D50值)重复性误差<1%(国家标准样品D50值)激光半导体激

济南微纳激光粒度分析仪在造纸行业的技术应用

  近年来,中国造纸业的快速发展,带动了造纸矿物粉体材料消费的持续增长,碳酸钙、滑石粉、高岭土等主要非矿粉体材料已成为现代造纸业不可或缺的重要原料。作为造纸填料的矿物粉体材料的留着对纸张的质量功能发挥有很大影响而矿物原料的粒度大小和粒度分布是影响填料留着率的重要因素。   填料粒度对纸业生产的影

激光粒度仪测量原理详解

激光粒度仪是根据颗粒能使激光产生散射这一物理现象测试粒度分布的。由于激光具有很好的单色性和极强的方向性,所以一束平行的激光在没有阻碍的无限空间中将会照射到无限远的地方,并且在传播过程中很少有发散的现象。当光束遇到颗粒阻挡时,一部分光将发生散射现象。散射光的传播方向将与主光荣的传播方向形成一个夹角θ。