① BT-9300S型激光粒度分布仪的跨度是什么意思
分布跨度span,是对样品粒径分布宽度的一种度量。一般Span = (Dv90-Dv10)/Dv50。和统计中的方差标准差意义差不多,考察一个样品分布均匀性的参数,有时候公式可能不一样,但表达的意思大多都一样。您也可以联系百特售后,有他们专业工程师解答进行确认。
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② 想做测试喷雾雾滴的平均粒度和粒度分布的试验,北京有哪里的实验室可以做类似的试验呢
粒度测试仪器很普通的,老式的需要照相只要几千元,高级的激光+CCD的贵的要20万+
③ 请问纳米粒度仪D[4,3]是什么意思啊
所有测粒度分布的粒度仪D[4,3],都表示“四次矩/体积”平均直径,也叫体积(或重量)平均直径。
④ 用激光粒度分布仪测试片状粉末时,一般取D50\D(4,3)\D(3,2)中的哪个数值作为平均粒径的测试结果
变压器刚出产时,没有经过恶劣环境长时间的考验,外施其额定电压和频率的电源作试验,绕组匝间、层间和段间的电压不足以达到电介质缺陷处的击穿电压难以造成这些绝缘缺陷处的放电和击穿,这种存在绝缘故障隐患的变压器与绝缘性能良好的同类变压器的空载电流和空载功耗没有太大的差别,故而难以发现这些隐患; 而感应耐压试验给变压器施加2倍额定电压以上的电压,可在纵绝缘缺陷处建立更高更集中的场强,绕组匝间、层间和段间的电压达到并超过电介质缺陷处的击穿电压;感应耐压试验给变压器施加频率在2倍的额定频率以上,较高的频率又可以大大降低固体电介质的击穿电压,使得绝缘缺陷更容易被击穿;感应耐压试验所规定的外施电压的作用时间亦可保证绝缘缺陷的击穿;故感应耐压试验可以可靠地检测出变压器纵绝缘性能的好坏。 感应耐压试验给变压器施加电源的频率之所以在2倍的额定频率以上,是因为:变压器的激磁电流i――主磁通振幅Фm的特性曲线一般设计在额定频率和额定电压下接近弯曲饱和部分(如图1所示),又因在电源频率不变的情况下,主磁通Фm决定于外施电压U: U= E=4.44WfФm Фm U ――外施电源电压,V △Фm E ――加电绕组的感应电动势,V f ――外施电源频率,Hz W――加电绕组的匝数,n 所以给变压器加2倍额定电压以上的电压 △i i 必然会导致铁芯严重饱和,主磁通Фm增大△Фm, 图1 由图1可知激磁电流i会急剧增加,致使变压器发 热烧毁;为使变压器在加2倍压以上铁芯仍不饱和,则需要提高电源的频率至2倍频以上。 感应耐压试验给变压器原边加2倍压以上,2倍频以上的电源,变压器的主磁通会使原边和副边同时感应出感应电动势E1和E2,且分别是其额定工作状态下的2倍以上,所以感应耐压试验可以同时对主、副绕组进行纵绝缘性能的测试。当然,我们也完全可以根据需要从变压器的副边进行测试,不过所施加的电压应当是变压器额定工作状态下空载电压的2倍以上,频率同样是额定频率的2倍以上。 艾诺变压器专用感应耐压测试仪系统组成原理 艾诺公司推出的变压器专用感应耐压测试仪是以intel公司80c196kc单片机芯片作为系统的控制和运算核心,由测量电路、控制切换电路、功率模块及用户界面电路共同组成,其关键技术为变频调压和精密测量。
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⑤ 实验二 激光粒度仪测定非金属矿物粉体的粒度分布
一、实验目的
1.掌握激光粒度分布仪测定粉体粒度分布基本原理和操作方法。
2.掌握粒度分布数据的处理及应用方法。
二、实验仪器及用品
BT9300-H激光粒度分布仪;超声波分散器;样品添加针筒;烧杯;蒸馏水;焦磷酸钠分散剂;测试样品为不同粒度的非金属矿物粉体。
三、实验原理
BT9300-H激光粒度分布仪是采用米氏散射原理对粒度分布进行测量的。从He-Ne激光器发出的激光束经扩束镜后汇聚在针孔,针孔将滤掉所有的高阶散射光,只让空间低频的激光通过。然后,激光束成为发散的光束,该光束遇到傅里叶透镜后被聚焦。当一束平行的单色光照射到颗粒上时,在傅氏透镜的焦平面上将形成颗粒的散射光谱,如图9-2-1。
图9-2-1 激光粒度仪的测试原理
当样品池内没有颗粒时,光束将被聚焦在环形光电探测器的中心;当样品池内有颗粒样品时,会聚的光束会有一部分被颗粒散射到环形探测器的各探测单元以及大角探测器上,形成“靶心”状衍射光环。此光环的半径与颗粒的粒度有关,衍射光环的强度与相关粒径颗粒的多少有关。通过环形光电接收器阵列接收到的这些光能信号,送入计算机用米氏散射理论进行信号处理,即可得到样品的粒度分布。
四、实验步骤
1.仔细检查粒度仪、电脑、打印机等是否连接好,放置仪器的工作台是否牢固,并将仪器周围的杂物清理干净。
2.悬浮液配制:将加有分散剂的介质(约80mL)倒入烧杯中,然后加入缩分得到的实验样品,并进行充分搅拌,放到超声波分散器中进行分散,如图9-2-2。此时加入样品的量只需粗略控制,80mL介质加入1/3~1/5勺即可。通常是样品越细,所用的量越少;样品越粗,所用的量越多。
图9-2-2 悬浮液的配制与分散
3.超声波分散:将装有配好的悬浮液的烧杯放到超声波分散器中,打开电源开关进行超声波分散。由于样品的种类、粒度以及其他特性的差异,不同种类、不同粒度颗粒的表面能、静电、粘结等特性都不同,所以要使样品得到充分分散,不同种类的样品以及同一种类不同粒度的样品,超声波分散时间也往往不同。表9-2-1列出不同种类和不同粒度的样品所需要的分散时间。
表9-2-1 不同样品的超声波分散时间
4.样品池的清洗:将样品池放到水中,将专用的样品池刷蘸少许洗涤剂,将样品池的里外各面洗刷干净,清洗时手持样品池侧面,并注意不要划伤或损坏样品池。洗刷干净后用蒸馏水冲洗,再用纸巾将样品池表面擦干、擦净。
5.测试准备:取一个干净的样品池,手持侧面(不得手持正面),加入纯净介质,使液面的高度达到样品池高度的3/4左右,装入一个洗干净的搅拌器,将有标记的面朝前,用纸巾将外表面擦干净,把样品池插入到仪器中,压紧搅拌器,盖好测试室上盖,打开搅拌器开关,启动电脑进行背景测试。
6.取样:将分散好的悬浮液用搅拌器充分搅拌(搅拌时间一般大于30s),用专用注射器插到悬浮液的中部边移动边连续抽取4~6mL,然后注入适量到样品池中,盖好测试室上盖,单击“测量—测试”菜单,进行浓度(遮光率)测试。并记录数据。
具体测试步骤如图9-2-3所示。
浓度调整:当浓度大于规定值时,则可以向样品池中注入少量介质;浓度小于规定值时,可以从烧杯里重新抽取适量样品注入样品池中,如图9-2-4所示。
图9-2-3 使用微量样品池时的测试步骤
图9-2-4 使用微量样品池时的浓度调整方法
五、数据处理
从实验测试结果中读取数据,并记录于表9-2-2。
表9-2-2 非金属矿物粉体激光粒度测试实验结果记录表
⑥ 激光粒度分析仪的选购方法
1、激光粒度分析仪测量范围粒度范围宽,适合的应用广。不仅要看其仪器所报出的范围,而且还要看超出主检测器面积的小粒子散射<0.5μm>如何检测。
最好的途径是全范围直接检测,这样才能保证本底扣除的一致性。不同方法的混合测试,再用计算机拟合成一张图谱,肯定带来误差。
2、激光光源一般选用2mW激光器,功率太小则散射光能量低,造成灵敏度低;另外,气体光源波长短,稳定性优于固体光源。检测器因为激光衍射光环半径越大,光强越弱,极易造成小粒子信噪比降低而漏检,所以对小粒子的分布检测能体现仪器的好坏。检测器的发展经历了圆形,半圆形和扇形几个阶段。
3、使用完全的米氏理论
因为米氏光散理论非常复杂,数据处理量大,所以有些厂家忽略颗粒本身折光和吸收等光学性质,采用近似的米氏理论,造成适用范围受限制,漏检几率增大等问题。
4、准确性和重复性指标
越高越好。采用NIST标准粒子检测。
5、稳定性
仪器稳定性包括光路的稳定性和分散系统的稳定性和周围环境的影响。一般来讲选用气体激光器,使用光学平台,有助于光路的稳定。内部发热部件(如50瓦的钨灯)将影响光路周围环境。
稳定性指标在厂家仪器说明中没有,用户只能凭对于仪器结构的判断和参观或询问其他长时间使用过的用户来判断。
6、扫描速度
扫描速度快可提高数据准确性,重复性和稳定性。
不同厂家的仪器扫描速度不同,从1次/秒到1000次/秒。一般来讲,循环扫描测试次数越多,平均结果的准确性越好,故速度越高越好;喷射式干法和喷雾更要求速度越高越好;自由降落式干法虽然速度不快,但由于粒子只通过样品区一次,速度也是快一些好。
用户每天需要处理的样品量,也是考虑速度的因素。
可自动对中,无需要换镜头,可自动校正。
7、使用和维护的简便性
关于这一点,在购买之前往往被忽视,而实际上直接决定了仪器使用效率和寿命。了解的方法是对仪器结构的了解和其他已有用户的反映。
拆卸、清洗是否方便:粒度仪分为主机和分散器两部分。而样品流动池总是需要定期清洗的,清洗间隔视样品性质而定。将主机和分散器合二为一的仪器往往将样品池深置于仪器内部,取出和拆卸均很繁琐,且极易碰坏光路系统。
8、一定要符合国际标准标准
ISO13320标准是对激光粒度分析仪的基本要求。在测量亚微米粒子分布过程中,采用非激光衍射方法是不符合标准的。
⑦ 粒度分布中的D10,D50,D90分别代表什么意思
D10、D50、D90的的粒径大小的参数,代表的含义是10%、50%、90%的颗粒尺寸在所测得的尺寸值。
D10:一个样品的累计(自己加前面或后面所有粒径的百分数),粒度分布数达到10%时所对应的粒径。它的物理意义是粒径小于(或大于)它的的颗粒占10%。
D50:一个样品的累计粒度分布百分数达到50%时所对应的粒径。它的物理意义是粒径大于它的颗粒占50%,小于它的颗粒也占50%,D50也叫中位径或中值粒径。D50常用来表示粉体的平均粒度。
D90:一个样品的累计粒度分布数达到90%时所对应的粒径。它的物理意义是粒径小于(或大于)它的颗粒占90%。
(7)莱芜喷雾粒度分布仪厂家批发扩展阅读
数学方程式亦可用来描述粒度分布。虽曾有人尝试将这类数学式与实际断裂力学相联系,但多数还是一些仅便于表述数据的经验关系式。当数据必须处理时,数学式可能有用;但这往往要求使用计算机,而在这类条件下,实际数据的矩阵表示同样方便,而且更可靠。
粒度数据的图示法通常是以横坐标(x轴)列出颗粒粒度,以纵坐标(y轴)列出测得的基准量。表示数量有两种方法:一种是列出每一粒级中的量(绝对量,分数,或百分数),另一种方法是列出高于或低于某一粒度的累计量(分数或百分数)。
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,当一束平行光遭遇到颗粒阻挡时,一部分广将发生散射,散射广的传播方向和主光束的传播方向性形成散射角;
它的大小和颗粒的大小有关,颗粒越大,产生的散射角越小,反之则越大;同时,散射光的强度代表该粒径颗粒的数量,所以,在不同的角度上测量散射光的强度,就可以得到样品的粒度分布
⑧ 欧美克粒度分析仪测试出的粒径分布图怎么画电子档结果只有一列数据,看不太懂
横坐标是粒径,纵坐标是粒度分布情况。
⑨ 激光粒度分析仪分析出来的粒度分布图和分布表怎么分析
上图是表格的形象化。水平轴是各个粒度(类似于直径尺寸等),而竖直轴是含量比例,最高是100%。体重的蓝色线是各个粒度所占的比例,而红色是各个粒度所占的比例的积分值。
蓝色线的尖峰是说明在23微米至400微米的粒度的颗粒的含量,而最大含量的粒度集中在100微米处;而红色是对某个粒度之前所有粒子含量的求和,可知,约350微米以下的粒子占100%。
下面的表格是各个不同粒度占总颗粒的含量。微分指的是单独的该粒度占的比例(%),而累积的是将前面所有粒度含量求和。
你可以用减法将某两个累积值相减(或者将该粒度范围的所有微分值相加),获得在该范围内的粒度所占比例(%)。根据表格可知,约440微米以下的粒子含量占100%。
⑩ 请问激光粒度分析仪分析出来的粒度分布图和分布表怎么分析谢谢!
下面的表格是各个不同粒度占总颗粒的含量。微分指的是单独的该粒度占的比例(%),而累积的是将前面所有粒度含量求和。
你可以用减法将某两个累积值相减(或者将该粒度范围的所有微分值相加),获得在该范围内的粒度所占比例(%)。根据表格可知,约440微米以下的粒子含量占100%。
上图是表格的形象化。水平轴是各个粒度(类似于直径尺寸等),而竖直轴是含量比例,最高是100%。体重的蓝色线是各个粒度所占的比例,而红色是各个粒度所占的比例的积分值。
蓝色线的尖峰是说明在23微米至400微米的粒度的颗粒的含量,而最大含量的粒度集中在100微米处;而红色是对某个粒度之前所有粒子含量的求和,可知,约350微米以下的粒子占100%。