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小颗粒 大学科——WCPT7侧记

导读:作为科学仪器行业的网络媒体,仪器信息网也派出记者参加了本次大会的“Instrumentations and methods”分会场。

  “世界颗粒学大会”是由美国、英国、德国、日本、澳大利亚等多国科学家联合发起的世界颗粒学研究及技术领域最主要的会议之一,自1990年开始举办,每四年举办一次,分别在欧洲/非洲、亚洲/澳洲、美洲三个地区轮流举办。第七届世界颗粒学大会(简称WCPT7,2014年5月19~22日)为该系列会议首次在中国举办。

小颗粒 大学科——WCPT7侧记

世界颗粒大会开幕式现场

  作为科学仪器行业的网络媒体,仪器信息网也派出记者参加了本次大会的“Instrumentations and methods”分会场。通过头两天的会议,笔者在这里简要谈谈自己的观感。由于线头很多,难免挂一漏万,还望谅解。

小颗粒 大学科——WCPT7侧记

“Instrumentations and methods”分会场

  首先,仪器厂家的报告几乎顶起了半边天,以20日该分会场的报告为例,总计21个口头报告中,其中有11个报告是来自与颗粒测量相关的仪器制造商和颗粒标样制造商。最为引人注目的是来自德国的Sympatec GmbH,当天一共贡献了四个口头报告。不过这倒是从一个侧面反映了“仪器研发主体应该是制造商”——这一中国科学仪器行业一直在追求的目标。不过很遗憾,这些报告里面并没有来自中国厂家的代表(其他分会场可能有,譬如禾信公司,但也是凤毛麟角)。其次是该分会场里来自德国的参会者众多,虽然笔者没有进行统计,可能不是很准确,但总的感觉是经常能听到带着德国口音的英文在耳边响起。

  当今,在许多行业:像火电厂、制药、化工或食品过程生产等,颗粒尺寸是一个非常重要的参数。而对于尺寸参数进行有效地测量和控制,可以极大地改善生产效率和产品质量。譬如,对于火电厂而言,燃烧的效率和质量控制,部分地取决于经粉碎后的煤颗粒的尺寸。因此,开发一个可靠的、高性价比以及准确度高的测量系统,无论是对于科研人员或是工程师而言,都非常有吸引力。这也可能是大会组织者设立该分会场的初衷之一。

  如果按照应用,颗粒尺寸测量可以大致被分为离线和在线两类。如果根据测量方法,又可以分为基于经典物理方法(沉降和筛分)、基于激光光散射技术以及基于成像技术等。从这两天该分会的报告来看,这些领域基本上都有所涉及。大部分报告者的工作是围绕着这三类技术而展开的。

  譬如:利用激光干涉成像测量技术(如:ILIDS、2D-FFT),研究两相流干涉图像中颗粒的空间位置、颗粒直径和速度场分布等信息;通过采用多波长光源的分析离心沉降技术,实现无需折光指数即可获得基于体积的颗粒尺寸分布;采用广角光散射技术可对颗粒的聚结物进行在线表征;通过将动态光散射技术和拉曼光谱及显微镜技术结合在一起,从而实现对蛋白质稳定性、聚结态和高阶结构的深入研究;通过光子交叉相关光谱法技术,来消除高浓度样品的多重散射;通过基于模糊图像处理的动态颗粒测量装置及方法实现动态颗粒的三维测量;通过离散成像来实现对颗粒尺寸的高精度、准确测量;通过多角度光散射技术和激光诱导白炽光技术的结合,来实现对烟尘颗粒的二维尺寸测量;通过小角X射线散射技术或纳米颗粒可视化追踪技术,实现对纳米颗粒的测量;通过全新的微波传感器来实现对颗粒工艺过程的二维和三维监控;等等。

  尽管近些年来,也陆续出现了一些新的颗粒测量技术,例如静电传感器方法或是基于声波和振动分析的尺寸测量方法。不过鉴于它们较差的准确度,或者是技术本身的梗阻,因此,可以预期在未来相当长的一段时期内,基于光散射和基于成像技术的颗粒测量手段应该依然会处于主导地位。(主编当班)

来源于:仪器信息网

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  “世界颗粒学大会”是由美国、英国、德国、日本、澳大利亚等多国科学家联合发起的世界颗粒学研究及技术领域最主要的会议之一,自1990年开始举办,每四年举办一次,分别在欧洲/非洲、亚洲/澳洲、美洲三个地区轮流举办。第七届世界颗粒学大会(简称WCPT7,2014年5月19~22日)为该系列会议首次在中国举办。

小颗粒 大学科——WCPT7侧记

世界颗粒大会开幕式现场

  作为科学仪器行业的网络媒体,仪器信息网也派出记者参加了本次大会的“Instrumentations and methods”分会场。通过头两天的会议,笔者在这里简要谈谈自己的观感。由于线头很多,难免挂一漏万,还望谅解。

小颗粒 大学科——WCPT7侧记

“Instrumentations and methods”分会场

  首先,仪器厂家的报告几乎顶起了半边天,以20日该分会场的报告为例,总计21个口头报告中,其中有11个报告是来自与颗粒测量相关的仪器制造商和颗粒标样制造商。最为引人注目的是来自德国的Sympatec GmbH,当天一共贡献了四个口头报告。不过这倒是从一个侧面反映了“仪器研发主体应该是制造商”——这一中国科学仪器行业一直在追求的目标。不过很遗憾,这些报告里面并没有来自中国厂家的代表(其他分会场可能有,譬如禾信公司,但也是凤毛麟角)。其次是该分会场里来自德国的参会者众多,虽然笔者没有进行统计,可能不是很准确,但总的感觉是经常能听到带着德国口音的英文在耳边响起。

  当今,在许多行业:像火电厂、制药、化工或食品过程生产等,颗粒尺寸是一个非常重要的参数。而对于尺寸参数进行有效地测量和控制,可以极大地改善生产效率和产品质量。譬如,对于火电厂而言,燃烧的效率和质量控制,部分地取决于经粉碎后的煤颗粒的尺寸。因此,开发一个可靠的、高性价比以及准确度高的测量系统,无论是对于科研人员或是工程师而言,都非常有吸引力。这也可能是大会组织者设立该分会场的初衷之一。

  如果按照应用,颗粒尺寸测量可以大致被分为离线和在线两类。如果根据测量方法,又可以分为基于经典物理方法(沉降和筛分)、基于激光光散射技术以及基于成像技术等。从这两天该分会的报告来看,这些领域基本上都有所涉及。大部分报告者的工作是围绕着这三类技术而展开的。

  譬如:利用激光干涉成像测量技术(如:ILIDS、2D-FFT),研究两相流干涉图像中颗粒的空间位置、颗粒直径和速度场分布等信息;通过采用多波长光源的分析离心沉降技术,实现无需折光指数即可获得基于体积的颗粒尺寸分布;采用广角光散射技术可对颗粒的聚结物进行在线表征;通过将动态光散射技术和拉曼光谱及显微镜技术结合在一起,从而实现对蛋白质稳定性、聚结态和高阶结构的深入研究;通过光子交叉相关光谱法技术,来消除高浓度样品的多重散射;通过基于模糊图像处理的动态颗粒测量装置及方法实现动态颗粒的三维测量;通过离散成像来实现对颗粒尺寸的高精度、准确测量;通过多角度光散射技术和激光诱导白炽光技术的结合,来实现对烟尘颗粒的二维尺寸测量;通过小角X射线散射技术或纳米颗粒可视化追踪技术,实现对纳米颗粒的测量;通过全新的微波传感器来实现对颗粒工艺过程的二维和三维监控;等等。

  尽管近些年来,也陆续出现了一些新的颗粒测量技术,例如静电传感器方法或是基于声波和振动分析的尺寸测量方法。不过鉴于它们较差的准确度,或者是技术本身的梗阻,因此,可以预期在未来相当长的一段时期内,基于光散射和基于成像技术的颗粒测量手段应该依然会处于主导地位。(主编当班)