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技術文章

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  • 微納分享粒度儀的重復性與重現性粒度分析儀的重復性和重現性:重復性:同一個樣品多次測量所得到結果的相對誤差稱為重復性。重復性是判斷粒度儀器和粒度測試方法優劣的主要指標。重現性:同一個樣品多次重復取樣測量所得結果的相對誤差稱為重現性。重現性除衡量粒度儀器和粒度測試方法優劣的同時,還衡量了取樣方法的優劣。關于粒度分析儀準確性的其他小問題匯總:什么是納米粒度分析儀準確性的標定,它的作用是什么?準確性標定是通過科學的方法綜合校正系統偏差的過程。它的作用一是在儀器出廠前保證儀器的準確性和每臺儀器的一致性,二是用戶在使...

    7-28 2015

  • 微納激光粒度分析儀顆粒“聚團”的原因是什么?熟悉粒度測試的人會經常聽到一個詞“聚團”,那么什么是聚團呢?顆粒“聚團”是指多個顆粒粘附到一起成為“團粒”的現象。“聚團”的主要原因是顆粒所帶的電荷、水份、范德華力等表面能相互作用的結果。顆粒越細,其表面能越大,“聚團”的機會就越多。"聚團"一直被視為粒度測試的大敵。因為在通常情況下,粒度分布測試要得到的是顆粒在單體狀態下的分布狀態,因此對于“聚團”現象要進行分散處理。然而并不是所有的粒度測試都需要分散的,那么哪些測試方法需要分散,那些方法不需要分散?在這里微納給大家總結一下...

    7-23 2015

  • 微納分享三種干法激光粒度儀分析儀器比較的結果來看它們的使用范圍l、干法激光粒度分析儀器篩析法適用于易溶、易分散的不含或少含碳酸鹽巖屑的碎屑巖樣品,它能了解巖石粒度全貌,如中新生代以來碳酸鹽膠結的砂巖、海灘砂、風成砂、以及現代碎屑沉積物。而不適宜于膠結致密、顆粒溶蝕嚴重、次生加大現象明顯、及條紋狀結構的巖石樣品。2、圖像儀法不僅適用于篩析法所適用的樣品情況,而且也適用于膠結致密、溶蝕強烈及具條紋結構的巖石樣品,但對次生加大巖石、壓裂巖石樣品不適用。3、干法激光粒度分析儀器計數法對前二者的適用范圍都適用。它還適用于壓裂、石英次生加大的巖石樣...

    7-21 2015

  • 微納為您介紹激光粒度分析儀的電區感應激光粒度分析儀的電區感應技術在20世紀50年代中期發明的,zui早是用來測量血球的大小。這些血球實際上就是呈單模態懸浮在稀釋的電解溶液中。此法原理很簡單。就是在電解溶液中放置一個有小孔的玻璃器皿,使稀釋的懸浮液流過該小孔,分別在小孔兩端施加電壓。當粒子流過孔洞的時候,電阻發生了變化,產生電壓脈沖。在儀器上測量該脈沖的峰值的高度,然后與標準顆粒的脈沖峰高相比較,從而得到被測顆粒的大小。因此這種方法不是一個的方法,它是有比較性質的。對于血球而言,此種方法是不過的,它能得出數量及體...

    7-16 2015

  • 微納小分享:干法激光粒度分析儀器,到底是何那種粉體?干法激光粒度分析儀-為什么沉降法不能用來測試不同比重的混合粉體?沉降法就是通過測試顆粒的沉降速度來得到粒度分布的,因此我們需要在測試之前設定樣品的比重才能正確測試顆粒的沉降速度,要是樣品的比重不同,就無法設定比重參數。就算是勉強設定了一個比重參數,也不可以得到正確的結果。影響干法激光粒度分析儀測試結果重復性的主要因素有那些?1)儀器本身的基準值是否穩定,這個基準值的變化范圍應該小于30mv。2)樣品是否經過充分分散,包括超聲波分散時間,分散劑是否合適、沉降介質是否合適。3)取...

    7-14 2015

  • 微納分享激光粒度分布儀小知識激光粒度分布儀廠家研究相同大小顆粒的衍射光強集中在探測器的相同部位,不同大小的顆粒的衍射光強集中在探測器的不同部位,根據在多元探測器上得到的衍射光強的分布,通過顆粒大小和光強分布之間的相關公式來計算得到顆粒的粒度分布。激光束通過激光擴束器形成大小和強度穩定的平行光,通過測量區域,再經過傅立葉鏡頭,在設備的另一邊安裝多元探測裝置,接受來自測量區域的衍射信號。由于是平行光作用在樣品上,樣品中大小相同的顆粒,不管它們的位置處在測量區域的前部還是后部,經過傅立葉光學鏡頭后,都會成像在...

    7-9 2015

  • 您知道激光粒度儀的測試下線是怎么設定的嗎?甘油在激光粒度分布儀沉降介質中的作用是什么呢?甘油起到的是增粘劑的作用。測試比較粗或密度較大的樣品時,加上一定比例的甘油是可以有效限制較粗顆粒的沉降速度,減少大顆粒漏測現象。怎樣用激光粒度儀快速檢測樣品是否分散充分?首先,在燒杯中配制一些濃度大體附合測試要求的懸浮液,然后經過一段時間分散,再取適量測量它的濃度值并記錄下來,再分散一段時間后就可以取適量測一下濃度值。如果這兩個濃度值相差無幾的話,則說明*次測濃度時的樣品就分散好了;如果濃度減小,說明前次沒分散好,還應當繼續分散。...

    7-8 2015

  • 激光粒度儀在氮化硼行業中的應用一、氮化硼發展及應用氮化硼(BN)陶瓷是早在1842年被人發現的化合物。國外對BN材料從第二次世界大戰后進行了大量的研究工作。直到1955年解決了BN熱壓方法后才發展起來的。氮化硼在我國國內,發展突飛猛進,63年開始BN粉末的研究,66年研制成功,67年投入生產并應用于我國工業和技術之中。如今氮化硼類化合物在工業生產和科研上用途廣泛并占據著很高的位置。如六方氮化硼是一種耐高溫、耐腐蝕、高導熱率、高絕緣性以及潤滑性能優良的材料,被廣泛地應用于石油、化工、機械、電子、電力、紡織、...

    7-6 2015

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