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样品池知多少?亚微米粒度测量迎来环形“天使”

导读:样品池是激光粒度仪关键的零部件之一,对激光粒度仪的粒度检测能力有重要的影响。常见的激光粒度仪用样品池有哪些?怎样的样品池最有助于仪器测量亚微米级颗粒呢?

激光粒度仪在粉体、乳液、液体雾滴的测量中有着广泛的应用,样品池则是关键的零部件之一,对激光粒度仪的粒度检测能力有重要的影响。时随境迁,在如今的科研工作和工业生产中,测量亚微米颗粒的需求越来越多,提升亚微米颗粒的测量能力是激光粒度测试技术的重要研究方向。那么常见的激光粒度仪用样品池都有哪些种类?怎样的样品池最有助于激光粒度仪测量亚微米级颗粒呢?

(1)传统样品池

传统样品池由两块互相平行的平板玻璃组成,待测颗粒悬浮于两块玻璃之间。其结构如下图所示:

样品池知多少?亚微米粒度测量迎来环形“天使”

(传统样品池结构图)

样品池垂直于入射光,由于悬浮介质多为液体,而液体的折射率大于空气,当散射角大于一定范围时,由于全反射的作用,散射光不能出射到空气中,从而限制了仪器对亚微米颗粒的测量能力。

(2)梯形样品池

用一块梯形玻璃代替了传统样品池右侧的平板玻璃,其结构如下图所示:

样品池知多少?亚微米粒度测量迎来环形“天使”

(梯形样品池结构图)

这种样品池结构只需一束照明光,且小角度散射光从梯形玻璃的平面出射,大角度散射光则从玻璃的斜面出射,避免了全反射的发生。但是,从平面出射的小角度散射光与斜面出射的超大角度散射光在空间上部分叠加,相互干扰。

(2)三角形样品池

用一块三角形玻璃代替了传统样品池右侧的平板玻璃,其结构如下图所示:

样品池知多少?亚微米粒度测量迎来环形“天使”

(三角形样品池结构图)

该方法突破全反射限制机理,与梯形样品池的散射机理相同,但是其玻璃厚度过大。

(4)柱面镜样品池

入射光沿着两块玻璃之间的狭缝入射,散射光则从玻璃出射。其结构如下图所示:

样品池知多少?亚微米粒度测量迎来环形“天使”

(柱面镜样品池结构图)

该方法使45°~135°的散射光能够出射到空气中,胶合在右侧平板玻璃上的柱面镜对相同散射角的出射光起聚焦作用,但是这种方法在小角度散射光的接收方面存在一定困难。

(5)环形样品池

环形样品池的透明池壁和池内的液体柱组成一个透镜组。针孔的中心和主探测器的中心对于该透镜组互为物像关系。由于该透镜组在平行于纸面的方向具有聚焦能力,而在垂直于纸面的方向不具有聚焦能力,因此在该透镜组的前面增加一个平凸柱面透镜,以实现垂直于纸面方向光线的聚焦,从而使针孔以及探测器中心相对于平凸柱面透镜也呈物像关系。其结构如下图所示:

样品池知多少?亚微米粒度测量迎来环形“天使”

(环形样品池结构图)

环形样品池相比于传统样品池,具有更宽的散射角接收范围,理论上具有更小的测量下限与较高的小颗粒测量灵敏度。环形样品池法相比于其他扩展散射角的方法,理论上在0°~180°的范围内,散射光都能从池壁出射,巧妙地规避了传统方法中全反射的影响,不存在不同照明光束的数据拼接问题,也不存在不同出射面出射的散射光之间的相互干扰问题,且结构非常简单。与传统样品池测量结果的对比表明,环形样品池方法能够使仪器的测量下限接近静态光散射方法的理论极限。

环形样品池在激光粒度仪亚微米颗粒的粒度检测中,具有独到的优势,基于环形测量池的激光粒度测试方法对亚微米颗粒具有测量下限低、测量精度高、分辨率高和可靠性高的特点,堪称是亚微米粒度检测中的“环形天使”,这样的样品池,你的激光粒度仪拥有了吗?

来源于:仪器信息网

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激光粒度仪在粉体、乳液、液体雾滴的测量中有着广泛的应用,样品池则是关键的零部件之一,对激光粒度仪的粒度检测能力有重要的影响。时随境迁,在如今的科研工作和工业生产中,测量亚微米颗粒的需求越来越多,提升亚微米颗粒的测量能力是激光粒度测试技术的重要研究方向。那么常见的激光粒度仪用样品池都有哪些种类?怎样的样品池最有助于激光粒度仪测量亚微米级颗粒呢?

(1)传统样品池

传统样品池由两块互相平行的平板玻璃组成,待测颗粒悬浮于两块玻璃之间。其结构如下图所示:

样品池知多少?亚微米粒度测量迎来环形“天使”

(传统样品池结构图)

样品池垂直于入射光,由于悬浮介质多为液体,而液体的折射率大于空气,当散射角大于一定范围时,由于全反射的作用,散射光不能出射到空气中,从而限制了仪器对亚微米颗粒的测量能力。

(2)梯形样品池

用一块梯形玻璃代替了传统样品池右侧的平板玻璃,其结构如下图所示:

样品池知多少?亚微米粒度测量迎来环形“天使”

(梯形样品池结构图)

这种样品池结构只需一束照明光,且小角度散射光从梯形玻璃的平面出射,大角度散射光则从玻璃的斜面出射,避免了全反射的发生。但是,从平面出射的小角度散射光与斜面出射的超大角度散射光在空间上部分叠加,相互干扰。

(2)三角形样品池

用一块三角形玻璃代替了传统样品池右侧的平板玻璃,其结构如下图所示:

样品池知多少?亚微米粒度测量迎来环形“天使”

(三角形样品池结构图)

该方法突破全反射限制机理,与梯形样品池的散射机理相同,但是其玻璃厚度过大。

(4)柱面镜样品池

入射光沿着两块玻璃之间的狭缝入射,散射光则从玻璃出射。其结构如下图所示:

样品池知多少?亚微米粒度测量迎来环形“天使”

(柱面镜样品池结构图)

该方法使45°~135°的散射光能够出射到空气中,胶合在右侧平板玻璃上的柱面镜对相同散射角的出射光起聚焦作用,但是这种方法在小角度散射光的接收方面存在一定困难。

(5)环形样品池

环形样品池的透明池壁和池内的液体柱组成一个透镜组。针孔的中心和主探测器的中心对于该透镜组互为物像关系。由于该透镜组在平行于纸面的方向具有聚焦能力,而在垂直于纸面的方向不具有聚焦能力,因此在该透镜组的前面增加一个平凸柱面透镜,以实现垂直于纸面方向光线的聚焦,从而使针孔以及探测器中心相对于平凸柱面透镜也呈物像关系。其结构如下图所示:

样品池知多少?亚微米粒度测量迎来环形“天使”

(环形样品池结构图)

环形样品池相比于传统样品池,具有更宽的散射角接收范围,理论上具有更小的测量下限与较高的小颗粒测量灵敏度。环形样品池法相比于其他扩展散射角的方法,理论上在0°~180°的范围内,散射光都能从池壁出射,巧妙地规避了传统方法中全反射的影响,不存在不同照明光束的数据拼接问题,也不存在不同出射面出射的散射光之间的相互干扰问题,且结构非常简单。与传统样品池测量结果的对比表明,环形样品池方法能够使仪器的测量下限接近静态光散射方法的理论极限。

环形样品池在激光粒度仪亚微米颗粒的粒度检测中,具有独到的优势,基于环形测量池的激光粒度测试方法对亚微米颗粒具有测量下限低、测量精度高、分辨率高和可靠性高的特点,堪称是亚微米粒度检测中的“环形天使”,这样的样品池,你的激光粒度仪拥有了吗?