当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

静态激光粒度仪

仪器信息网静态激光粒度仪专题为您提供2024年最新静态激光粒度仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括静态激光粒度仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的静态激光粒度仪您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合静态激光粒度仪相关的耗材配件、试剂标物,还有静态激光粒度仪相关的最新资讯、资料,以及静态激光粒度仪相关的解决方案。

静态激光粒度仪相关的资讯

  • 激光粒度仪10-11月中标盘点 静态法国产占半壁
    p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" text-indent: 2em font-family: 宋体 " 朔风周流,腊月过半,各仪器厂商都吹响了最后的冲刺号角。在激光粒度仪的逐鹿之野,谁又将赢得年度的战役呢?在拭目以待的同时,仪器信息网小编特此敬上 /span span style=" text-indent: 2em " 10-11 /span span style=" text-indent: 2em font-family: 宋体 " 月中国激光粒度仪采购市场中标盘点,看看各主流激光粒度仪厂商目前发力情况如何? /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" font-family:宋体" 本文共汇聚了中标信息 /span span 82 /span span style=" font-family:宋体" 条,其中静态法激光粒度仪(简称激光粒度仪)中标信息 /span span 44 /span span style=" font-family:宋体" 条,纳米粒度仪及 /span span zeta /span span style=" font-family:宋体" 电位仪中标信息 /span span 38 /span span style=" font-family:宋体" 条。文章信息全部搜集于网络公开招标平台,仅供参考。或有疏漏,欢迎读者朋友们予以补充。 /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong span style=" font-family:宋体" 激光粒度仪:京晋鲁沪与两广称雄 /span /strong strong span style=" font-family:宋体" 百特发力国内外平江山 /span /strong /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " span img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/ad5b0078-eab7-4369-8d44-a0aa27ac14ef.jpg" title=" 1.png" alt=" 1.png" / /span strong /strong /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong span 10-11 /span /strong strong span style=" font-family:宋体" 月中标激光粒度仪价位分布 /span /strong /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " span img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/e82c6a14-058e-4b47-a050-b77db7d27037.jpg" title=" 2.png" alt=" 2.png" / /span strong /strong /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong span style=" font-family:宋体" 激光粒度仪 /span span 10-11 /span /strong strong span style=" font-family:宋体" 月中标用户单位类型分布 /span /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" font-family:宋体" 据汇集数据的统计分析, /span span 10-11 /span span style=" font-family:宋体" 月中标的激光粒度仪中,超 /span span 40 /span span style=" font-family:宋体" 万的高价位依然占据主流,占比约高达 /span span 44% /span span style=" font-family:宋体" , /span span 20-40 /span span style=" font-family:宋体" 万、 /span span 10-20 /span span style=" font-family:宋体" 万、 /span span 10 /span span style=" font-family:宋体" 万以下各占比约 /span span 20% /span span style=" font-family:宋体" 左右。这背后的原因,或许与此前几个月一样,来自于激光粒度仪招投标的主力军主要来自于科研市场。据统计,在 /span span 10-11 /span span style=" font-family:宋体" 月的激光粒度仪中标用户单位类型中,高校和科研院所占比 /span span 64% /span span style=" font-family:宋体" 。而政府机构和企业分析测试中心只分别占 /span span 27% /span span style=" font-family:宋体" 和 /span span 9% /span span style=" font-family:宋体" 。 /span /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " span img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/bdb8d0e2-fab8-4799-b735-d1ffb84bfa5e.jpg" title=" 3.png" alt=" 3.png" / /span /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong span style=" font-family:宋体" 激光粒度仪 /span span 10-11 /span /strong strong span style=" font-family:宋体" 月中标用户单位地域分布 /span /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" font-family:宋体" 而以地域进行切换, /span span 10-11 /span span style=" font-family:宋体" 月中标的激光粒度仪最多被北京收入囊中,占比 /span span 14% /span span style=" font-family:宋体" ,紧随其后的是广西,占比 /span span 12% /span span style=" font-family:宋体" ,广东、山西、山东、上海紧随其后,各占比约 /span span 9% /span span style=" font-family:宋体" 。六个地区加起来占比接近60 /span span %。 /span /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " span img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/c5869be3-b763-46cd-873c-0603a5c6e58a.jpg" title=" 4.png" alt=" 4.png" / /span /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong span 10-11 /span /strong strong span style=" font-family:宋体" 月激光粒度仪中标品牌进口与国产分布 /span /strong /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " span img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/b22eaf0d-ab9e-44e3-9b45-0c5efee40f41.jpg" title=" 5.png" alt=" 5.png" / /span strong /strong /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong span 10-11 /span /strong strong span style=" font-family:宋体" 月中标激光粒度仪详细品牌分布 /span /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" font-family:宋体" 具体到品牌情况。在 /span span 10-11 /span span style=" font-family:宋体" 月,国产激光粒度仪的中标数量喜人,基本与国外品牌平分天下。这其中知名国产粒度仪厂商丹东百特的表现尤其突出,中标量占比 /span span 21.9% /span span style=" font-family:宋体" ,其中最受欢迎的仪器型号为 /span span BT-9300 /span span style=" font-family:宋体" 系列。紧随其后的是马尔文帕纳科占比 /span span 12.5% /span span style=" font-family:宋体" ,老牌国产劲旅济南微纳和麦奇克紧随其后。上榜的其他国产激光粒度仪厂商还有山东耐克特、珠海欧美克、成都精新;其他进口激光粒度仪厂商还有: /span span sequoia /span span style=" font-family:宋体" 、贝克曼库尔特、 /span span HORIBA /span span style=" font-family:宋体" 、安东帕、布鲁克海文、 /span span Particle Metrix /span span style=" font-family:宋体" 、 /span span Artium /span span style=" font-family:宋体" 等,详情见上图。 /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong span style=" font-family:宋体" 纳米粒度及 /span span zeta /span /strong strong span style=" font-family:宋体" 电位仪:上海需求旺 /span /strong strong span style=" font-family:宋体" 马尔文帕纳科领衔 /span /strong /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " span img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/6a9f0eec-8313-4154-94dd-dda6f26e15a4.jpg" title=" 6.png" alt=" 6.png" / /span /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong span 10-11 /span /strong strong span style=" font-family:宋体" 月 /span /strong strong span style=" font-family:宋体" 纳米粒度及 /span span zeta /span /strong strong span style=" font-family:宋体" 电位仪中标用户单位地域分析 /span /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" font-family:宋体" 在 /span span 10-11 /span span style=" font-family:宋体" 月的纳米粒度及 /span span zeta /span span style=" font-family:宋体" 电位仪的中标市场上,在仪器信息网的搜索雷达中,除广西机电企业外,基本所有用户都来自于高校 /span span / /span span style=" font-family:宋体" 科研院所。其中,上海地区的用户占比达 /span span 19% /span span style=" font-family:宋体" 居于首位,紧随其后的依次为江苏、广东、浙江、山东、湖南、广西、福建等,详情见上图。 /span /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " span img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/806dd1d6-0805-4def-a0e9-d004311a4967.jpg" title=" 7.png" alt=" 7.png" / /span /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong span 10-11 /span /strong strong span style=" font-family:宋体" 月纳米粒度及 /span span zeta /span /strong strong span style=" font-family:宋体" 电位仪中标品牌进口与国产分布 /span /strong /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " span img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/ae84f55c-1b1a-4d01-a3b9-b05f36ead97f.jpg" title=" 8.png" alt=" 8.png" / /span /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong span 10-11 /span /strong strong span style=" font-family:宋体" 月中标纳米粒度及 /span span zeta /span /strong strong span style=" font-family:宋体" 电位仪价位分布 /span /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" font-family:宋体" 与 /span span 10-11 /span span style=" font-family:宋体" 月的激光粒度仪中标品牌分布不同, /span span 10-11 /span span style=" font-family:宋体" 月纳米粒度及 /span span zeta /span span style=" font-family:宋体" 电位仪的中标品牌进口与国产分布中,进口品牌占比远超国产,高达 /span span 89% /span span style=" font-family:宋体" 。其中占比最高的价位在 /span span 30-40 /span span style=" font-family:宋体" 万之间,约有 /span span 41% /span span style=" font-family:宋体" ,第二梯队为占比 /span span 20-30 /span span style=" font-family:宋体" 万和 /span span 40 /span span style=" font-family:宋体" 万以上的价位, /span span 10-20 /span span style=" font-family:宋体" 万的中标纳米粒度及 /span span zeta /span span style=" font-family:宋体" 电位仪仅占比 /span span 7% /span span style=" font-family:宋体" 。 /span /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " span img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/bebdee41-b36c-400d-9e80-8dd5b222d3d4.jpg" title=" 9.png" alt=" 9.png" / /span /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong span 10-11 /span /strong strong span style=" font-family:宋体" 月中标纳米粒度及 /span span zeta /span /strong strong span style=" font-family:宋体" 电位仪详细品牌分布 /span /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" font-family:宋体" 具体到详细品牌,马尔文帕纳科占比遥遥领先,高达 /span span 51.9% /span span style=" font-family:宋体" ,排名第二、三的是麦奇克 /span span 22.2% /span span style=" font-family:宋体" 和布鲁克海文 /span span 11.1% /span span style=" font-family:宋体" ,其他上榜的品牌还有丹东百特、济南微纳、美国麦克仪器、珠海欧美克等。这其中马尔文帕纳科 /span span style=" color:#333333 background:#FBFDFE" Zetasizer Nano ZS /span span style=" font-family:宋体 color:#333333 background:#FBFDFE" 和麦奇克 /span span style=" color:#333333 background:#FBFDFE" Nanotrac wave II /span span style=" font-family:宋体 color:#333333 background:#FBFDFE" 为中标较热的仪器型号。 /span /p
  • 从纳米粒度仪、激光粒度仪原理看如何选择粒度测试方法
    1. 什么是光散射现象?光线通过不均一环境时,发生的部分光线改变了传播方向的现象被称作光散射,这部分改变了传播方向的光称作散射光。宏观上,从阳光被大气中空气分子和液滴散射而来的蓝天和红霞到被水分子散射的蔚蓝色海洋,光散射现象本质都是光与物质的相互作用。2. 颗粒与光的相互作用微观上,当一束光照在颗粒上,除部分光发生了散射,还有部分发生了反射、折射和吸收,对于少数特别的物质还可能产生荧光、磷光等。当入射光为具有相干性的单色光时,这些散射光相干后形成了特定的衍射图样,米氏散射理论是对此现象的科学表述。如果颗粒是球形,在入射光垂直的平面上观察到称为艾里斑的衍射图样。颗粒散射激光形成艾里斑3. 激光粒度仪原理-光散射的空间分布探测分析艾里斑与光能分布曲线当我们观察不同尺寸的颗粒形成的艾里斑时,会发现颗粒的尺寸大小与中间的明亮区域大小一般成反相关。现代的激光粒度仪设计中,通过在垂直入射光的平面距中心点不同角度处依次放置光电检测器进行粒子在空间中的光能分布进行探测,将采集到的光能通过相关米氏散射理论反演计算,就可以得出待分析颗粒的尺寸了。这种以空间角度光能分布的测量分析样品颗粒分散粒径的仪器即是静态光散射激光粒度仪,由于测试范围宽、测试简便、数据重现性好等优点,该方法仪器使用最广泛,通常被简称为激光粒度仪。根据激光波长(可见光激光波长在几百纳米)和颗粒尺寸的关系有以下三种情况:a) 当颗粒尺寸远大于激光波长时,艾里斑中心尺寸与颗粒尺寸的关系符合米氏散射理论在此种情况下的近似解,即夫琅和费衍射理论,老式激光粒度仪亦可以通过夫琅和费衍射理论快速准确地计算粒径分布。b) 当颗粒尺寸与激光波长接近时,颗粒的折射、透射和反射光线会较明显地与散射光线叠加,可能表现出艾里斑的反常规变化,此时的散射光能分布符合考虑到这些影响的米氏散射理论规则。通过准确的设定被检测颗粒的折射率和吸收率参数,由米氏散射理论对空间光能分布进行反演计算即可得出准确的粒径分布。c) 当颗粒尺寸远小于激光波长时,颗粒散射光在空间中的分布呈接近均匀的状态(称作瑞利散射),且随粒径变化不明显,使得传统的空间角度分布测量的激光粒度仪不再适用。总的来说,激光粒度仪一般最适于亚微米至毫米级颗粒的分析。静态光散射原理Topsizer Plus激光粒度分析仪Topsizer Plus激光粒度仪的测试范围达0.01-3600μm,根据所搭配附件的不同,既可测量在液体中分散的样品,也可测量须在气体中分散的粉体材料。4. 纳米粒度仪原理-光散射的时域涨落探测(动态光散射)分析 对于小于激光波长的悬浮体系纳米颗粒的测量,一般通过对一定区域中测量纳米颗粒的不定向地布朗运动速率来表征,动态光散射技术被用于此时的布朗运动速率评价,即通过散射光能涨落快慢的测量来计算。颗粒越小,颗粒在介质中的布朗运动速率越快,仪器监测的小区域中颗粒散射光光强的涨落变化也越快。然而,当颗粒大至微米极后,颗粒的布朗运动速率显著降低,同时重力导致的颗粒沉降和容器中介质的紊流导致的颗粒对流运动等均变得无法忽视,限制了该粒径测试方法的上限。基于以上原因,动态光散射的纳米粒度仪适宜测试零点几个纳米至几个微米的颗粒。5.Zeta电位仪原理-电泳中颗粒光散射的相位探测分析纳米颗粒大多有较活泼的电化学特性,纳米颗粒在介质中滑动平面所带的电位被称为Zeta电位。当在样品上加载电场后,带电颗粒被驱动做定向地电泳运动,运动速度与其Zeta电位的高低和正负有关。与测量布朗运动类似,纳米粒度仪可以测量电场中带电颗粒的电泳运动速度表征颗粒的带电特性。通常Zeta电位的绝对值越高,体系内颗粒互相排斥,更倾向与稳定的分散。由于大颗粒带电更多,电泳光散射方法适合测量2nm-100um范围内的颗粒Zeta电位。NS-90Z 纳米粒度及电位分析仪NS-90Z 纳米粒度及电位分析仪在一个紧凑型装置仪器中集成了三种技术进行液相环境颗粒表征,包括:利用动态光散射测量纳米粒径,利用电泳光散射测量Zeta电位,利用静态光散射测量分子量。6. 如何根据应用需求选择合适的仪器为了区分两种光散射粒度仪,激光粒度仪有时候又被称作静态光散射粒度仪,而纳米粒度仪有时候也被称作动态光散射粒度仪。需要说明的是,由于这两类粒度仪测量的是颗粒的散射光,而非对颗粒成像。如果多个颗粒互相沾粘在一起通过检测区间时,会被当作一个更大的颗粒看待。因此这两种光散射粒度仪分析结果都反映的是颗粒的分散粒径,即当颗粒不完全分散于水、有机介质或空气中而形成团聚、粘连、絮凝体时,它们测量的结果是不完全分散的聚集颗粒的粒径。综上所述,在选购粒度分析仪时,基于测量的原理宜根据以下要点进行取舍:a) 样品的整体颗粒尺寸。根据具体质量分析需要选择对所测量尺寸变化更灵敏的技术。通常情况下,激光粒度仪适宜亚微米到几个毫米范围内的粒径分析;纳米粒度仪适宜全纳米亚微米尺寸的粒径分析,这两种技术测试能力在亚微米附近有所重叠。颗粒的尺寸动态光散射NS-90Z纳米粒度仪测试胶体金颗粒直径,Z-average 34.15nmb) 样品的颗粒离散程度。一般情况下两种仪器对于单分散和窄分布的颗粒粒径测试都是可以轻易满足的。对于颗粒分布较宽,即离散度高/颗粒中大小尺寸粒子差异较大的样品,可以根据质量评价的需求选择合适的仪器,例如要对纳米钙的分散性能进行评价,关注其微米级团聚颗粒的含量与纳米颗粒的含量比例,有些工艺不良的情况下团聚的颗粒可能达到十微米的量级,激光粒度仪对这部分尺寸和含量的评价真实性更高一些。如果需要对纳米钙的沉淀工艺进行优化,则需要关注的是未团聚前的一般为几十纳米的原生颗粒,可以通过将团聚大颗粒过滤或离心沉淀后,用纳米粒度仪测试,结果可能具有更好的指导性,当然条件允许的情况下也可以选用沉淀浆料直接测量分析。有些时候样品中有少量几微米的大颗粒,如果只是定性判断,纳米粒度仪对这部分颗粒产生的光能更敏感,如果需要定量分析,则激光粒度仪的真实性更高。对于跨越纳米和微米的样品,我们经常需要合适的进行样品前处理,根据质量目标选用最佳质控性能的仪器。颗粒的离散程度静态光散射法Topsizer激光粒度仪测试两个不同配方工艺的疫苗制剂动态光散射NS-90Z纳米粒度仪测试疫苗制剂直径激光粒度仪测试结果和下图和纳米粒度仪的结果是来自同一个样品,从分布图和数据重现程度上看,1um以下,纳米粒度仪分辨能力优于激光粒度仪;1um以上颗粒的量的测试,激光粒度仪测试重现性优于纳米粒度仪;同时对于这样的少量较大颗粒,动态光散射纳米粒度仪在技术上更敏感(测试的光能数据百分比更高)。在此案例的测试仪器选择时,最好根据质控目标来进行,例如需要控制制剂中大颗粒含量批次之间的一致性可以选用激光粒度仪;如果是控制制剂纳米颗粒的尺寸,或要优化工艺避免微米极颗粒的存在,则选用动态光散射纳米粒度仪更适合。c) 测试样品的状态。激光粒度仪适合粉末、乳液、浆料、雾滴、气溶胶等多种颗粒的测试,纳米粒度仪适宜胶体、乳液、蛋白/核酸/聚合物大分子等液相样品的测试。通常激光粒度仪在样品浓度较低的状态下测试,对于颗粒物含量较高的样品及粉末,需要在测试介质中稀释并分散后测试。对于在低浓度下容易团聚或凝集的样品,通常使用内置或外置超声辅助将颗粒分散,分散剂和稳定剂的使用往往能帮助我们更好的分离松散团聚的颗粒并避免颗粒再次团聚。纳米粒度仪允许的样品浓度范围相对比较广,多数样品皆可在原生状态下测试。对于稀释可能产生不稳定的样品,如果测试尺寸在两者都许可的范围内,优先推荐使用纳米粒度仪,通常他的测试许可浓度范围更广得多。如果颗粒测试不稳定,通常需要根据颗粒在介质体系的状况,例如是否微溶,是否亲和,静电力相互作用等,进行测试方法的开发,例如,通过在介质中加入一定的助剂/分散剂/稳定剂或改变介质的类别或采用饱和溶液加样法等,使得颗粒不易发生聚集且保持稳定,大多数情况下也是可以准确评价样品粒径信息的。当然,在对颗粒进行分散的同时,宜根据质量分析的目的进行恰当的分散,过度的分散有时候可能会得到更小的直径或更好重现性的数据,但不一定能很好地指导产品质量。例如对脂质体的样品,超声可能破坏颗粒结构,使得粒径测试结果失去质控意义。d) 制剂稳定性相关的表征。颗粒制剂的稳定性与颗粒的尺寸、表面电位、空间位阻、介质体系等有关。一般来说,颗粒分散粒径越细越不容易沉降,因此颗粒间的相互作用和团聚特性是对制剂稳定性考察的重要一环。当颗粒体系不稳定时,则需要选用颗粒聚集/分散状态粒径测量相适宜的仪器。此外,选用带电位测量的纳米粒度仪可以分析从几个纳米到100um的颗粒的表面Zeta电位,是评估颗粒体系的稳定性及优化制剂配方、pH值等工艺条件的有力工具。颗粒的分散状态e) 颗粒的综合表征。颗粒的理化性质与多种因素有关,任何表征方法都是对颗粒的某一方面的特性进行的测试分析,要准确且更系统地把控颗粒产品的应用质量,可以将多种分析方法的结果进行综合分析,也可以辅助解答某一方法在测试中出现的一些不确定疑问。例如结合图像仪了解激光粒度仪测试时样品分散是否充分,结合粒径、电位、第二维利系数等的分析综合判断蛋白制剂不稳定的可能原因等。
  • 2021年激光粒度仪中标盘点:纳米粒度仪需求激增
    激光粒度仪是一种常用的粒度测试仪器,广泛应用于制药、化工、能源、建材、地矿、环保等行业,以及高校、科研院所、军工等领域;按工作原理,主要分为静态光散射激光粒度仪(俗称“静态激光粒度仪”)和动态光散射激光粒度仪(俗称“纳米粒度仪”)。为了更好的了解激光粒度仪市场,仪器信息网对2021年激光粒度仪中标标讯整理分析,供广大仪器用户参考。(注:本文数据来源于公开招中标信息平台,共统计激光粒度仪中标公告234条,不包括非招标形式采购及未公开采购项目,主要反映激光粒度仪科研市场变化,结果仅供定性参考。)从时间维度来看,2021年激光粒度仪月度中标数量波动较大。1-5月份科研市场采购需求疲软,招投标市场表现低迷;6月份中标数量激增,达到全年峰值,主要原因在于马尔文帕纳科在本月分别中标一批Mastersizer 3000激光粒度仪与一批Zetasizer Pro纳米粒度及电位分析仪;下半年中标数量虽有波动,但整体保持在相对高位。从季度分布来看,2021年激光粒度仪中标数量逐季增加,与2020年趋势基本相似。据公开招中标信息平台统计,2021年激光粒度仪招标单位覆盖29个省份、自治区及直辖市。广东省中标数量再列第一,排名二到五位的依次为江苏、北京、浙江、山东;激光粒度仪采购需求连续两年集中在以上五个省市。四川、山西、河北、辽宁、河南各省中标数量排名位于第二梯队,其中,河北与河南两地浮现激光粒度仪“采购大户”,2021年,河北化工医药职业技术学院、河北省药品医疗器械检验研究院、郑州大学分单次或多次采购了一批激光粒度仪,仪器总价均超过200万元。2021年激光粒度仪采购用户单位类型对采购单位分析发现,2021年,来自大专院校/科研院所的采购比例有所提升,高达79%;而企业占比缩减至5%。“十四五”期间,科技创新被提到前所未有的高度,国家实验室及研究机构的建设浪潮势必为科学仪器市场带来新的机遇,激光粒度仪厂商应高度关注,提前布局。2021年中标激光粒度仪类型分布从中标激光粒度仪类型来看,2021年纳米粒度仪采购需求激增,中标数量占比47%,创历年新高。近年来,随着新能源、生物医药、纳米技术等行业的迅速发展,对纳米颗粒尺寸表征的需求呈现指数般增长态势,国内外激光粒度仪生产厂商积极响应市场需求,纷纷推出纳米粒度及电位分析仪。2020年,马尔文帕纳科重磅发布Zetasizer Advance系列纳米粒度电位仪,包括Lab,Pro,Ultra三个型号;2021年,丹东百特隆重推出BeNano系列纳米粒度及 Zeta 电位仪,包括BeNano 90 Zeta、BeNano 180 Zeta、BeNano 180 Zeta Pro等多个型号;珠海欧美克高调发布NS-90Z纳米粒度及电位分析仪,成功引进和吸收了马尔文帕纳科纳米颗粒表征技术。随着各方入局及新产品的推出,纳米粒度仪市场迎来良好发展机遇。2021年激光粒度仪中标价格分布纵观整体中标价位分布,30万元以上的中高端激光粒度仪更受科研用户青睐,合计占比达67%。长期以来,国产品牌往往占据中低端市场,进口品牌则在高端市场占绝对优势;值得一提的是,国产品牌开始逐渐向高端市场渗透,2021年,多条中标讯息显示,丹东百特激光粒度仪中标单价超过40万元。2021年进口/国产品牌中标数量占比2021年激光粒度仪各品牌中标数量占比分布2021年激光粒度仪中标市场上,国产占比35%,进口占比65%,与2020年相比保持稳定。聚焦中标品牌,马尔文帕纳科以41%的占比稳坐榜首;丹东百特位列第二,占比19%,持续领跑国产品牌榜;麦奇克凭借7%的占比重回前三;济南微纳与珠海欧美克紧跟其后,并列第四,占比6%;布鲁克海文与安东帕中标数量旗鼓相当,各占比5%。其他表现较好的品牌还有新帕泰克、HORIBA、真理光学、Sequoia、贝克曼库尔特、美国PSS等。根据2021年中标数据信息,仪器信息网整理了2021年招投标市场“出镜率”较高的激光粒度仪明星型号,榜单如下:仪器类型品牌型号纳米粒度及Zeta电位仪马尔文帕纳科Zetasizer Pro激光粒度仪马尔文帕纳科Mastersizer 3000激光粒度仪丹东百特Bettersize2600纳米粒度及Zeta电位仪丹东百特BeNano 90 Zeta纳米粒度及Zeta电位仪安东帕Litesizer 500纳米粒度及Zeta电位仪麦奇克Nanotrac Wave II纳米粒度及Zeta电位仪布鲁克海文NanoBrook Omni纳米粒度及Zeta电位仪布鲁克海文NanoBrook 90plus PALS激光粒度仪欧美克LS-909激光粒度仪济南微纳Winner802
  • 《激光粒度仪(中国) 市场调研报告(2021版)》发布
    粒度是粉体材料的主要性能指标,粒度测试已经成为粉体材料生产、应用、研究的一项重要的基础性工作。粒度测试的方法很多,常见的有筛分法、沉降法、显微镜法、电阻法、光散射法、电超声法等。其中,光散射法以其显著特点已在颗粒测量领域及国际市场上占据了主导地位。基于光散射原理的激光粒度仪主要分为静态光散射激光粒度仪(俗称“静态激光粒度仪”)和动态光散射激光粒度仪(俗称“纳米粒度仪”)。静态光散射法具有测量动态范围宽、测试速度快、重复性好、操作简便、可实现在线测量等优点,是目前应用最广泛的粒度测试方法;动态散射法具有准确、快速、重复性好等优点,已成为一种常规的纳米粒度表征方法。前者主要用于测量微米、亚微米颗粒,后者则主要用于测量纳米颗粒及Zeta电位。目前,激光粒度仪应用领域非常广泛,包括制药、化工、能源、冶金、建材、地矿、环保、食品、化妆品、半导体等行业,以及高校、科研院所、军工等领域。为了更系统地了解我国激光粒度仪的市场情况,仪器信息网特别对激光粒度仪用户进行抽样调研,对主流激光粒度仪厂商进行采访,并对2020-2021年千里马招标网、各省市政府采购网招中标信息,仪器信息网激光粒度仪专场流量,大型科研仪器国家网络管理平台数据进行统计分析,撰写了《激光粒度仪(中国) 市场调研报告(2021版)》。本报告内容主要包括:中国激光粒度仪市场现状、竞争格局及发展趋势,激光粒度仪用户抽样调研分析,招中标、仪器导购专场、共享仪器平台大数据统计分析。报告链接:https://www.instrument.com.cn/survey/Report_Census.aspx?id=241如对本报告感兴趣,可通过以下邮箱survey@instrument.com.cn联系我司相关人员,咨询报告相关细节!  附报告目录:第一章 激光粒度仪概述1.1激光粒度仪定义及分类1.2激光粒度仪发展历程第二章 激光粒度仪市场综合分析2.1激光粒度仪市场概览2.2 2020-2021年激光粒度仪新品一览第三章 激光粒度仪用户市场调研分析3.1激光粒度仪用户地域分布3.2激光粒度仪用户行业分布3.3不同品牌激光粒度仪用户数量分析3.4激光粒度仪用户采购行为分析3.5 激光粒度仪使用困扰因素分析3.6激光粒度仪产品及售后改进建议第四章 激光粒度仪大数据统计分析4.1激光粒度仪2020年中标盘点4.2激光粒度仪导购专场访问量统计分析4.3共享仪器平台激光粒度仪品牌盘点第五章 激光粒度仪技术与市场发展趋势5.1激光粒度仪技术发展趋势5.2.激光粒度仪市场发展趋势参考文献附录马尔文帕纳科 丹东百特麦奇克新帕泰克 珠海欧美克济南微纳真理光学
  • 张福根专栏|激光粒度仪应用导论之选型建议篇
    p style=" text-indent: 2em " 实际科研检测生活中,我们先明确该选择什么原理的粒度仪呢?激光粒度仪是根据静态光散射原理(传统上称“衍射法”)测量颗粒大小。可靠的测量范围是0.1微米至1000微米。具有动态范围大、测量速度快、重复性好、分散介质选择余地大、操作方面等优点,缺点是分辨率不高。因此对于粒度分布范围不超出0.1微米至1000微米,对分辨率及少量粗颗粒和细颗粒的测量灵敏度要求不是太高的样品,都可以选用激光粒度仪。 /p p style=" text-indent: 2em " 真正纳米级(100纳米以细)颗粒(是指分散良好的纳米颗粒)的测量,不宜用激光粒度仪。可以选动态光散粒度仪或电子显微镜。但要注意,有的纳米颗粒实际是团聚体,其单体尺寸或许小于100纳米,但团聚体的尺寸在100纳米以粗甚至几个微米,这时仍然应该选用激光粒度仪。 /p p style=" text-indent: 2em " 对分布特别窄的样品,比如复印机和激光打印机用的碳粉、单分散标准颗粒、高精度磨料微粉等等,应该用电阻法颗粒计数器或显微图像法粒度仪。 /p p style=" text-indent: 2em " 如果需要测量粒度分布主峰以外的低含量粗颗粒或细颗粒,就不能按常规方法用激光粒度仪测量。而要用沉降法分离出粗颗粒或细颗粒后再用激光粒度仪测量。也可用其他方法比如显微镜辅助观察。 /p p style=" text-indent: 2em " 接下来就是选什么品牌、什么型号的激光粒度仪的问题了。如果把激光粒度仪的品牌分为国内和国外两类,那么如今国内外品牌仪器在性能上可以说是旗鼓相当。仪器型号如何选择?由于各品牌的型号各自定义,难以用简练统一的标准去分类。下面按照仪器的光学结构划分,讲述各类仪器的测量范围。 /p p style=" text-indent: 2em " 对于只接收前向散射光的仪器,一般而言实际测量下限只能达到0.3微米左右。真理光学的同级别产品由于使用了斜置的平行平板玻璃窗口,下限可以达到0.2微米。 /p p style=" text-indent: 2em " 有前向也有后向接收,但是使用普通平行平板玻璃测量池,单光束正入射的仪器,由于全反射盲区缺口巨大,后向散射光实际难以有效利用,测量下限也只能到0.3微米左右。 /p p style=" text-indent: 2em " 采用红光和蓝光双光束照明的仪器(这类仪器都有后向接收),在结构合理、数据处理良好的情况下,测量下限能达到0.1微米或略小。但是如果结构不合理或者数据处理上有缺陷,则可能在0.3至0.5微米范围内不能正确测量。 /p p style=" text-indent: 2em " 真理光学的LT3600plus由于解决了爱里斑的反常变化问题,采用了改进的梯形窗口玻璃,并且有后向散射光的探测,在0.1微米至1000微米的范围内的任何粒径区间都能得到正确的结果。 /p p style=" text-indent: 2em " 最后,笔者对用户选用激光粒度仪有一点忠告:即使资金充裕,也不要盲目地唯价格论,而要客观、科学地去研究和评估,选择最适合自己科研和检测工作的激光粒度仪! /p p style=" text-indent: 0em text-align: right " span style=" text-align: right " (作者:张福根) /span /p p style=" text-indent: 2em " strong 编者结: /strong 张福根专栏|激光粒度仪应用导论至此连载结束,从原理、结构、到报告解读、参数拾遗、再到性能特点、技术问题、选型建议,张福根博士以其近30年的研究积累,为读者们从浅入深,从内而外地,全方位讲解了激光粒度仪的应用概论。洋洋洒洒几万言的心血结晶,让读者们受益匪浅。更多张福根博士连载章节,可点击 a href=" http://www.instrument.com.cn/zt/YYMMG" target=" _self" style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 激光粒度仪应用面面观 /span /a 专题学习浏览。对于本系列文章,读者朋友们有何收获和想法,以后还想了解哪些与粒度粒型检测相关的内容和领域,都欢迎在文章下方畅所欲言,仪器信息网将为你带来更多精彩篇章。 /p
  • 张福根专栏|激光粒度仪应用导论之原理篇
    p style=" text-indent: 2em " strong 编者按: /strong 如今激光粒度的应用越来越广泛,技术和市场屡有更迭,潮起潮落,物换星移,该如何全方位掌握激光粒度仪的技术和应用发展,如何更好地让激光粒度仪成为我们科研、检测工作中的好战友呢?仪器信息网有幸邀请在中国颗粒学会前理事长,真理光学首席科学家,从事激光粒度仪的研究和开发工作近30年的张福根博士亲自执笔开设专栏,以渊博而丰厚的系列文章,带读者走进激光粒度仪的今时今日。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: center " strong 激光粒度仪应用导论之原理篇 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 当前,激光粒度仪在颗粒表征中的应用已经非常广泛。测量对象涵盖三种形态的颗粒体系:固体粉末、悬浮液(包括固液、气液和液液等各类二相流体)以及液体雾滴。应用领域则包含了学术研究机构,技术开发部门和生产监控部门。第一台商品化仪器诞生至今已经50年,作者从事该方向的研究和开发也将近30年。尽管如此,由于被测对象——颗粒体系比较抽象,加上激光粒度仪从原理到技术都比较复杂,且自身还存在一些有待完善的问题,作者在为用户服务的过程中,感觉到对激光粒度仪的科学和技术问题作一个既通俗但又不失专业性的介绍,能够帮助读者更好地了解、选择和使用该产品。本系列文章的定位是通俗性的。但为了让部分希望对该技术有深入了解的读者获得更多、更深的有关知识,作者在本文的适当位置增加了“进阶知识”。只想通俗了解激光粒度仪的读者,可以略过这些内容。 /p p style=" text-indent: 2em " 首先应当声明,这里所讲的激光粒度仪是指基于静态光散射原理的粒度测试设备。当前还有一种也是基于光散射原理的粒度仪,并且也是以激光为照明光源,但是称为动态光散射(Dynamic light scattering,简称DLS)粒度仪。前者是根据不同大小的颗粒产生的散射光的空间分布(认为这一分布不随时间变化)来计算颗粒大小,而后者是在一个固定的散射角上测量散射光随时间的变化规律来分析颗粒大小;前者适用于大约0.1微米以粗至数千微米颗粒的测量,而后者适用于1微米以细至1纳米(千分之一微米)颗粒的测量。激光粒度仪在英文中又称为基于激光衍射方法(Laser diffraction method)的粒度分析技术。 /p p style=" text-indent: 2em " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 【进阶知识1】严格地说,把激光粒度仪的原理说成是“衍射方法”是不准确,甚至带有误导性的。从物理上说,光的衍射和散射是有所区别的。“光的衍射”学说源自光的波动性已经被实验所证实,但是还没从理论上认识到光是一种电磁波这一时期,大约是19世纪上半叶。在更早的时候,人们认为光的行进路线是直线,就像一个不受外力作用的粒子作匀速直线运动那样。这一说法历史上被称为“光的粒子说”。后来人们发现光具有波动形。那个时候人们所知道的波只有水波,所以“衍”字是带水的。“光的衍射”描述的是光波在传播过程中遇到障碍物时,会改变原来的传播方向绕到障碍物后面的现象,故衍射又称做“绕射”。描述衍射现象的理论称为衍射理论。衍射理论在远场(即在远离障碍物的位置观察衍射)的近似表达称为“夫朗和费衍射(Fraunhofer diffraction)”。衍射理论不考虑光场与物质(障碍物)之间的相互作用,只是对这一现象的维像描述,所以是一种近似理论。它只适用于障碍物(“颗粒”就是一种障碍物)远大于光的波长(激光粒度仪所用的光源大多是红光,波长范围0.6至0.7微米),并且散射角的测量范围小于5° 的情形。 /span /p p style=" text-indent: 2em " 麦克斯韦(Maxwell)在19世纪70年代提出电磁波理论后,发现光也是一种电磁波。光的衍射现象本质上是电磁场和障碍物的相互作用引起的。衍射理论是电磁波理论的近似表达。严谨的电磁波理论认为,光在行进中遇到障碍物,与之相互作用而改变了原来的行进方向。一般把这种现象称作光的散射。用电磁波理论能够描述任意大小的物体对光的散射,并且散射光的方向也是任意的。不论是早期还是现在,用激光粒度仪测量颗粒大小时,都假设颗粒是圆球形的。如果再假设颗粒是均匀、各向同性的,那么就能用严格的电磁波理论推导出散射光场的严格解析解(称为“米氏(Mie)散射理论”)。 /p p style=" text-indent: 2em " 现在市面上的激光粒度仪绝大多数都采用Mie散射理论作为物理基础,因此把现在的激光粒度仪所用的物理原理说成是衍射方法是不准确的,甚至会被误认为是早期的建立在衍射理论基础上的仪器。 /p p style=" text-indent: 2em " 世界上第一台商品化激光粒度仪是1968年设计出来的。尽管当时Mie理论已经被提出,但是受限于当时计算机的计算能力,还难以用它快速计算各种粒径颗粒的散射光场的数值。所以当时的激光粒度仪都是用Fraunhofer衍射理论计算散射光场,这也是这种原理被说成激光衍射法的缘由。这种称呼一直延用到现在。不过现在国际上用“光散射方法”这个词的已经逐渐多了起来。 /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/d07b19f0-4c57-4748-9d53-229c65c56d4e.jpg" title=" 图1:颗粒光散射示意图.jpg" / /p p br/ /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " 颗粒光散射示意图 /p p style=" text-indent: 2em " 激光粒度仪是基于这样一种现象:当一束单色的平行光(激光束)照射到一个微小的球形颗粒上时,会产生一个光斑。这个光斑是由一个位于中心的亮斑和围绕亮斑的一系列同心亮环组成的。这样的光斑被称为“爱里斑(Airy disk)”,而中心亮斑的尺寸是用亮斑的中心到第一个暗环(最暗点)的距离计算的,又称为爱里斑的半径。爱里斑的大小和光强度的分布随着颗粒尺寸的变化而变化。一种传统并被业界公认的说法是:颗粒越小,爱里斑越大。因此我们可以根据爱里斑的光强分布确定颗粒的尺寸。当然,在实际操作中,往往有成千上万个颗粒同时处在照明光束中。这时我们测到的散射光场是众多颗粒的散射光相干叠加的结果。 /p p style=" text-indent: 2em " strong & nbsp 编者结: /strong 明了内功心法,下一步自然会渴望于掌握武功招式。本文深入浅出地介绍激光粒度仪的原理,激光粒度仪的结构自然是读者们亟待汲取的“武功招式”。欲得真经,敬请期待张福根博士系列专栏——激光粒度仪应用导论之结构篇。 /p p style=" text-indent: 0em text-align: right " (作者:张福根) /p
  • 2022年激光粒度仪中标盘点:Q4采购需求爆发,国产进口“平分秋色”
    近年来,随着新能源、新材料等产业的蓬勃发展,我国激光粒度仪市场保持平稳增长。2022年9月,在财政贴息、专项再贷款等一系列政策组合拳推动下,各地高校在年末掀起一波仪器设备采购热潮,激光粒度仪市场也迎来前所未有的“小爆发”。为进一步了解激光粒度仪市场情况,仪器信息网对2022年激光粒度仪中标信息进行了不完全统计,包括静态光散射粒度仪和动态光散射激光粒度仪,共涉及458台仪器,中标总金额超1.29亿元。(注:本文搜集信息全部来源于网络公开招投标平台,不包括非招标形式采购及未公开采购项目,主要反映激光粒度仪科研市场变化,结果仅供定性参考。)乘政策东风,Q4采购需求爆发从时间维度来看,2022年前三季度激光粒度仪中标数量浮动较小,而在第四季度月中标数量呈翻倍式增长,主要源于政策支持。2022年9月13日,国务院常务会议确定专项再贷款与财政贴息配套支持高校院所、医院、中小微企业等领域的设备更新改造,总体规模为1.7万亿;9月28日,中国人民银行宣布设立设备更新改造专项再贷款,对教育、实训基地、产业数字化转型等10个领域设备更新改造贷款贴息2.5个百分点,额度2000亿元以上,第四季度内更新改造设备的贷款主体实际贷款成本不高于0.7%。在政策红利推动下,激光粒度仪中标数量在第四季度达到全年高位水平,超过前三季度之和,尤其是在12月份迎来爆发式增长,中标数量占全年33%以上。进而,2022年全年激光粒度仪中标数量同比增长超93%。招标量TOP5地区保持不变,高校采购需求释放从2020-2022年激光粒度仪采购地区分布来看,广东、江苏、北京、浙江、山东五省市连续三年分列中标数量排行榜前五位。广东省中标数量占据榜首,据不完全统计,中山大学2022年共采购10余台激光粒度仪,成为本年度“采购大户”。2022年激光粒度仪采购用户单位类型2022年第四季度,贴息贷款政策助力大专院校仪器设备采购需求集中释放。从采购单位分布来看,2022年来自大专院校的激光粒度仪采购比例进一步提升,高达71%。其中,2022年12月,河北科技大学、河北地质大学、河北工业大学、河北大学、河北工程大学、山东农业大学、暨南大学、南方医科大学、沈阳化工大学、浙江大学等多个高校连发设备更新改造专项中标公告,大专院校激光粒度仪中标数量在第四季度迎来高峰,占比超过全年60%。国产品牌占比攀升,与进口品牌平分秋色2022年激光粒度仪进口/国产品牌中标数量占比2022年激光粒度仪进口/国产品牌中标金额占比2022年激光粒度仪中标价格分布2022年,国产激光粒度仪中标数量攀升,占比达50%,首次与进口品牌齐平;但国产激光粒度仪中标金额占比仅为31%,市场份额与进口品牌存在较大差距。分析中标价位分布发现,10万以内的国产激光粒度仪中标比例同比增长10%。国产品牌丹东百特乘贴息贷款东风,在第四季度招标市场上“厚积薄发”,全年激光粒度仪中标数量首次与马尔文帕纳科旗鼓相当,占据中标数量榜单前两强;欧美克以7%的占比位列第三,济南微纳与布鲁克海文各占比6%,并列第四,麦奇克与安东帕各占比5%,并列第五,稳占第二梯队;另外,成立于2010年的国产品牌山东耐克特中标数量占比4%,跻身榜单前十,引发关注。2022年激光粒度仪各品牌中标金额占比分布但从中标金额来看,马尔文帕纳科继续占据榜首,以36%的占比遥遥领先,在高端市场占据绝对优势;丹东百特位列第二,占比19%。由以上统计可知,马尔文帕纳科与丹东百特两家头部企业占据了激光粒度仪中标市场的半壁江山,麦奇克、布鲁克海文、安东帕、欧美克、新帕泰克合计占比近30%,以上七家品牌占据了84%的市场份额,中标市场集中度较高。2022年中标激光粒度仪类型分布从中标激光粒度仪类型来看,2022年纳米粒度仪(动态光散射激光粒度仪)采购需求持续释放,中标数量占比超四成。据思百吉集团半年度财报披露,马尔文帕纳科于2021年推出的Zetasizer Advance系列纳米粒度电位仪销售额持续远超商业计划预期,并增加了新功能,以进一步扩大其在医药行业的应用。2022年公开中标数据也印证了这一点,马尔文帕纳科Zetasizer Advance系列在同类产品竞争中“脱颖而出”,其次,丹东百特BeNano系列、安东帕Litesizer500、布鲁克海文90Plus PALS等型号纳米粒度电位仪在招投标市场上也取得了不俗的成绩。根据2022年中标数据信息,本文整理了2022年激光粒度仪(静态光散射粒度仪)和纳米粒度仪(动态光散射激光粒度仪)中标热门型号,详情如下。2022年激光粒度仪(静态光散射粒度仪)中标热门型号序号品牌型号1Mastersizer 3000马尔文帕纳科2Bettersize 2600丹东百特3BT-9300SE丹东百特4BT-9300ST丹东百特5 Bettersize 3000 丹东百特6Bettersize 3000Plus丹东百特7BT-9300S丹东百特8LS-909欧美克9SYNC麦奇克10TopSizer欧美克2022年纳米粒度仪(动态光散射激光粒度仪)中标热门型号序号品牌型号1Zetasizer Pro马尔文帕纳科2Zetasizer Lab马尔文帕纳科3Litesizer 500安东帕4BeNano 90 Zeta丹东百特590Plus PALS布鲁克海文6BeNano 180 Zeta Pro丹东百特7NanoBrook Omni布鲁克海文8NS-90Z欧美克9Winner 802济南微纳10Zetasizer Ultra马尔文帕纳科
  • 7月Microtrac 激光粒度仪用户培训季精彩回顾
    大昌华嘉公司作为美国Microtrac激光粒度仪在中国的独家代理商,负责其所有的售前及售后服务,旨在为客户提供最优质的服务。美国Microtrac激光粒度仪在中国拥有非常广泛的客户群体。应众多用户要求,大昌华嘉于7月14日在上海举办了为期两天的粒度仪用户培训,本次培训会致力成为一个互动的平台,特邀请Microtrac 应用技术研究人员,为客户详细介绍粒度仪的理论应用技术以及维护保养等,会议于今天圆满结束,达到沟通技术,增进了解,熟练的使用操作仪器,相互合作的目的。美国麦奇克有限公司(Microtrac Inc.)是世界上最著名的激光应用技术研究和制造厂商,其先进的激光粒度分析仪已广泛应用于水泥,磨料,冶金,制药,石油,石化,陶瓷,军工等领域,并成为众多行业指定的质量检测和控制的分析仪器。Microtrac 激光粒度分析与 S35001. 测量范围:0.01μ m-2,800μ m;2. 测量理论:静态光衍射 /散射技术,全量程米氏理论处理;3. 专利T激光系统,提高纳米 / 亚微米分辨率;4. 无需扫描,同步接受全量程散射光信号,保证分析结果的高重现性及全量程范围的高分辨率;5. 引进“非球形”颗粒校正因子,保证测量的准确性; Microtrac Inc.公司非常注重技术创新,近半个世纪以来,一直领先着激光粒度分析的前沿技术,可靠的产品和强大的应用支持及完善的售后服务,使得其不断超越自我,推陈出新,独领风骚。培训会现场回顾激光粒度仪应用技术讲解现场激光粒度仪维护保养讲解现场大昌华嘉仪器部专业提供分析仪器及设备,独家代理众多欧美先进仪器,产品范围包括:颗粒,物理,化学,生化,通用实验室的各类分析仪器以及流程仪表设备,在中国的石化,化工,制药,食品,饮料,农业科技等诸多领域拥有大量用户,具有良好的市场声誉。我们的业务逐年增加,市场不断扩大。大昌华嘉公司在中国设有多个销售,服务网点,旨在为客户提供全方位的产品和服务。????大昌华嘉商业(中国)有限公司服务电话:4008210778邮箱地址:ins.cn@dksh.com大昌华嘉网站:www.dksh-instrument.cn ????扫描关注“大昌华嘉科学仪器部”公众号
  • 激光粒度仪7-8月中标盘点 ——金额超千万 药、农需求旺
    p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 9月开学季已在起跑线上,学生们是时候结束惬意的休憩,向暑假挥一挥衣袖了。不过对于激光粒度仪的采购市场来说,过去两个月却并没有安歇,几乎平均2天就有一条中标信息发生,好不热闹。仪器信息网特搜集整理了激光粒度仪7-8月的采购中标信息,与读者朋友们共享! /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 本文分析的仪器类型主要为“静态光散射/衍射法激光粒度仪”和“纳米粒度及zeta电位仪”两种。搜集的不完全数据采购来源于各大采购网站,时间跨度为2018年7月1日至2018年8月31日。期间,在仪器信息网的搜寻雷达范围内,静态光散射/衍射法激光粒度仪成交的采购信息共有19条,金额可查的信息有16条,总成交金额近600万,仪器品牌可查的中标信息11条。而纳米粒度及Zeta电位仪成交的采购信息共19条,金额可查的信息15条,总成交金额超过500万元,仪器品牌可查的中标信息10条。下面将对两种仪器的中标数据分别进行分析。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " strong 静态光散射/衍射法激光粒度仪(下简称激光粒度仪)采购市场分析分析 /strong /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 在激光粒度仪的7-8月采购主要来源于政府机构,企业检测中心,高校院所三类,其中高校院所占比最高,高达68.4%,政府机构和企业检测中心各占比15.8%。详情见下图。 /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201808/uepic/bda4da4c-22c3-426e-ac0e-5b065e448bf4.jpg" title=" 1.png" alt=" 1.png" / /p p style=" text-align: center " strong 激光粒度仪7-8月采购单位类型分布 /strong /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 地域分布方面,京津地区采购需求在7、8月最为旺盛,总占比高达36.8%,其他较多的地区为河南、江苏、江西。另外与上半年的激光粒度仪采购市场类似,偏东部地区依然是采购的主力军,西部地区只有内蒙古、四川、重庆三个省份及直辖市有中标公告公布,总占比约15.9%,详情见下图: /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201808/uepic/738cab09-2986-4a99-a8bd-b6eaf7db39fc.jpg" title=" 2.png" alt=" 2.png" / /p p style=" text-align: center " strong 激光粒度仪7-8月采购单位地域分布 /strong /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 价格方面,在16条金额可查的中标公告中,30万以上的激光粒度仪仍然占据主旋律,占比62.4%,这也与高校院所占激光粒度仪采购市场的主体相互印证。重性能轻价格,正是科研工作者选购激光粒度仪的重要倾向。另外,20万以下和20-30万之间价格的中标激光粒度仪各占比18.8%。 /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201808/uepic/45c5379f-23ff-41bd-889b-5dae429eb69b.jpg" title=" 3.png" alt=" 3.png" / /p p style=" text-align: center " strong 激光粒度仪7-8月中标市场价格区间分布 /strong /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 在仪器品牌分布方面,在全部19条中标公告中,可追溯仪器品牌的有11条,其中进口占比72.7%,国产占比27.3%。虽然整体的激光粒度仪市场已是国产进口群雄逐鹿,但是在采购市场上,进口品牌仍然优势明显。 /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " & nbsp & nbsp img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201808/uepic/d8e1d20b-4fc3-4b2a-9bb0-52a525e49521.jpg" title=" 4.png" alt=" 4.png" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 激光粒度仪7-8月中标市场进口/国产品牌分布 /strong /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 细化到具体品牌进行考量,马尔文帕纳科依然以36.3%占比最高,另外麦奇克的S3500和势头火热的国产品牌丹东百特BT系列各占18.2%,并列第二,贝克曼库尔特、HORIBA、珠海欧美克也都有所斩获。另外从价格方面交叉分析,超过30万的依然全部为进口品牌,且绝大多数中标价格都在40万以上。其中马尔文帕纳科的Mastersizer 3000、贝克曼库尔特的LS13320、HORIBA的LA-960都有50万上下的中标成绩。国产粒度仪品牌中,价格最高的为珠海欧美克的Topsizer激光粒度分析仪,中标价位24万。品牌分布详情见下图: /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201808/uepic/f040410a-8dd0-464f-bc2f-47c30a7099cb.jpg" title=" 5.png" alt=" 5.png" / /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " strong 激光粒度仪7-8月中标市场仪器品牌分布 /strong /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " strong 纳米粒度及zeta电位仪采购市场分析 /strong /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 纳米粒度及zeta电位仪的7-8月采购市场更为“极端”,所有19条中标公告的采购方均为高校院所。在地域分布方面,东高西低的现象依然明显,江苏占比21%居首位,山东和广东各占比15.7%,分列次席。西部地区内蒙、甘肃、重庆三地都爆出采购需求,值得一提的是内蒙古,不仅在7-8月的激光粒度仪和纳米粒度及Zeta电位分析仪的采购市场上都有所动作,在上半年的激光粒度仪中标市场上,也采购量可观,值得各相关厂商引起注意。 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201808/uepic/1c8ec101-2152-4c8b-a54e-83df7921e3a9.jpg" title=" 6.png" alt=" 6.png" / /p p style=" text-align: center " strong 纳米粒度及zeta电位仪7-8月采购单位地域分布 /strong /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 价格方面,在全部价格可追溯的15条中标信息中,纳米粒度及Zeta电位仪7-8采购市场的分布趋势与激光粒度仪相近,30万以上中标仪器占比73%,20-30万占比20%,但20万以下中标仪器很少,仅占比7%。 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201808/uepic/eff73d33-ae7f-4e91-b679-50b724662a2f.jpg" title=" 7.png" alt=" 7.png" / /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " strong 纳米粒度及zeta电位仪7-8月中标市场价格区间分布 /strong /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 仪器品牌分布方面,在全部可收集的纳米粒度及zeta电位仪中标信息中,共有11条仪器品牌可追溯的信息,所涉品牌全部为进口仪器。其中布鲁克海文与马尔文帕纳科平分榜首位置,各占比27.3%,安东帕紧随其后占比18.1%,美国麦克仪器公司、ParticleMetrix、美国PSS也都相关仪器夺得标的。NanoBrook Omni、NanoZSE、LitesizerTM 50等仪器型号最为采购市场青睐,详情见下图: /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201808/uepic/5b5c5d5d-373c-4090-adce-8a58d5278f46.jpg" title=" 8.png" alt=" 8.png" / /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " strong 纳米粒度及zeta电位仪7-8月中标市场仪器品牌分布 /strong /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 统观7-8月的激光粒度仪、纳米粒度及Zeta电位仪采购市场,还有几个现象或许应引起用户及各相关厂商的重视。从前文分析我们可以看出,对本文所涉仪器采购市场的分析,对高校院所等科研用户的需求把握有重要的借鉴意义。因此从行业应用角度切入分析所有信息,有两点值得注意:一个是医药行业的科研采购需求旺盛,在全部可追溯行业类型的中标信息中,医药行业占比26.3%,这方面并不让人意外,随着仿制药一致性评价、生物制药、疫苗等相关事件在2018年集中爆发,医药领域已经成为了整个社会聚焦的热点。另外一个是农业行业科研采购需求十分旺盛,占比达31.7%,甚至超过了医药行业,这背后的原因,值得探寻。具体行业分布详情见下图: /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201808/uepic/63748042-ce59-49f9-ad6d-31d75dc4cbd5.jpg" title=" 9.png" alt=" 9.png" / /p p style=" text-align: center " strong 激光粒度仪、纳米粒度及zeta电位仪7-8月采购单位行业分布 /strong /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 以上为仪器信息网对激光粒度仪7-8月采标市场的中标情况分析。再次声明,所分析的信息来源于对网络公开采购平台的不完全汇总,仅供读者参考,且所得结论主要的参考价值在于把握激光粒度仪的科研市场,如涉及企业市场的阵地,则需另行撰文考量。 /p
  • 安东帕全新Litesizer TM 500纳米激光粒度仪产品宣讲会
    第十六届世界制药原料中国展(简称“CPHI China 2016”)将于2016年6月21至23日 在上海新国际博览中心(浦东新区龙阳路2345号)拉开帷幕。展会同期在新国际展览中心N1馆将有一个名为Innolab的主题活动,安东帕将举办2016年全新上市的LitesizerTM 500纳米激光粒度仪的产品宣讲会。届时,安东帕将为大家呈现激光粒度仪的用途,竞争优势,参数以及应用,欢迎大家莅临现场。宣讲会时间:6月23日(周四)上午 10:00-10:20宣讲会地点:Innolab会议活动区 N1A96凡是6月23日上午10点参加LitesizerTM500新品宣讲会(N1馆A96)的客户,在宣讲会结束后可以领取精美礼品一份。创新是安东帕公司最核心的价值所在,聚焦于专业市场,继材料表征、表面力学测试之后,安东帕又研发出了一款精确而巧妙的测量仪器。2016年4月,安东帕纳米粒度及Zeta电位分析仪,LitesizerTM500全新上市——只需按下按钮即可进行颗粒分析。LitesizerTM500是用于表征溶液中分散的纳米颗粒以及亚微米颗粒的仪器。它可通过测量动态光散射 (DLS)、电泳光散射 (ELS) 和静态光散射 (SLS) 来测定颗粒尺寸、zeta 电位和分子量。LitesizerTM500采用先进算法及尖端zeta电位测量专利技术连续测量透光率以选择最佳样品测试参数静态光散射(SLS)测量分子量,快速无损DLS颗粒分析法–在单一悬浮液中不同颗粒尺寸的测量问题可轻松解决 ELS专利技术:cmPALS,采用新型专利(欧洲专利 2 735 870)cmPALS技术,zeta电位测量的准确性达到最高,所需时间降到最少一页式的工作流程,为您减轻实验室负担:LitesizerTM500的一大亮点是其简单而巧妙的软件。我们已创建了可将输入参数、结果和分析集中到单个页面上的一页式工作流程:您可以在数秒内完成试验设置,只需简单按键即可得出所需的分析结果和报告。不断的创新为使用者提供最佳的分析解决方案,可广泛应用于实验室质量控制、质量控制部门以及其他粒度分析领域。
  • 管中窥豹:2018激光粒度仪中标半年盘点 国产37%喜忧参半
    p style=" text-indent: 28px" span style=" font-family:宋体" 我国的粒度检测仪器行业呈现明显的政府主导特质,不仅行业发展受国家政策法规影响巨大,采购行为本身也是激光粒度仪销售重要的一环,虽然市场份额不大,但却具有“风向标”式的代表性。因此分析激光粒度仪市场的采购行为,无疑将对中国市场在该领域的发展变化起到“管中窥豹”的重要作用。借花献佛,仪器信息网特从中国政府采购网、千里马招标网等渠道,对 /span 2018 span style=" font-family:宋体" 年上半年公开的激光粒度仪中标信息进行了汇总整理,以飨读者。 /span 2018 span style=" font-family:宋体" 年过去一半,各路厂商欢喜几家?谁盆赢钵满人面桃花?又该怎样摸准脉搏,在下半年继续快马加鞭?下文将为您揭晓。 /span /p p style=" text-indent: 28px" span style=" font-family:宋体" 据不完全数据统计,刨除废标流标的项目, /span 2018 span style=" font-family:宋体" 年上半年(截至 /span 2018 span style=" font-family:宋体" 年 /span 7 span style=" font-family:宋体" 月 /span 1 span style=" font-family:宋体" 日),公布于网络的激光粒度仪相关中标项目共有 /span 61 span style=" font-family:宋体" 项,中标总金额超过 /span 1200 span style=" font-family:宋体" 万元。中标仪器类型以静态光散射激光粒度仪为主,兼有动态光散射的纳米激光粒度仪等。 /span /p p style=" text-indent: 28px" strong span style=" font-family:宋体" 高端粒度仪成主流 /span /strong strong span style=" font-family:宋体" 东高西低差异明显 /span /strong /p p style=" text-indent: 28px" span style=" font-family:宋体" 在笔者之前的粒度仪招投标周盘点中曾发现, /span 40 span style=" font-family:宋体" 万元以上的高价位激光粒度仪的需求量似乎有持续走高的趋势,而现在对 /span 2018 span style=" font-family:宋体" 上半年粒度仪政采中标信息的分析也印证了这一猜测。 /span /p p style=" text-align:center text-indent:28px" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/b2b29d5e-49a2-4dfb-8839-204c1443a9f9.jpg" title=" 1.png" / /p p style=" text-align:center text-indent:28px" strong span style=" font-family:宋体" ( /span 2018 span style=" font-family:宋体" 上半年政采中标粒度仪价位分布图) /span /strong /p p style=" text-indent: 28px" span style=" font-family:宋体" 经过分析,在 /span 2018 span style=" font-family:宋体" 年上半年公布价位的中标信息中, /span 40 span style=" font-family:宋体" 万元以上的高价位激光粒度仪占比最高,高达 /span 36.8% span style=" font-family:宋体" ; /span 30-40 span style=" font-family:宋体" 万的中高价位占比 /span 18.4% span style=" font-family:宋体" , /span 30 span style=" font-family:宋体" 万以上的中高端激光粒度仪占比超过 /span 55.2% span style=" font-family:宋体" 。 /span 10-30 span style=" font-family:宋体" 万的中档和 /span 10 span style=" font-family:宋体" 万以下的低价位激光粒度仪分别占比 /span 23.7% span style=" font-family:宋体" 和 /span 21.1% span style=" font-family:宋体" 。 /span /p p style=" text-indent: 28px" span style=" font-family:宋体" 另外,通过分析地域分布, /span 2018 span style=" font-family:宋体" 上半年的粒度仪中标市场呈现出一个有趣的现象。 /span /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/b6b17f13-b490-40fb-acea-1cb1635be971.jpg" title=" 2.png" / /p p style=" text-align:center text-indent:28px" strong span style=" font-family:宋体" ( /span 2018 span style=" font-family:宋体" 上半年政采中标粒度仪地域分布图) /span /strong /p p style=" text-indent:28px" span style=" font-family:宋体" 由上图分析可知,在 /span 2018 span style=" font-family:宋体" 年上半年,东部、沿海及京津冀地区的激光粒度仪采购需求总占比高达 /span 62% span style=" font-family:宋体" ,其中广东、山东的采购需求最大,各占比 /span 10.3% span style=" font-family:宋体" ;中西部和西部地区分别只有 /span 20.8 span style=" font-family:宋体" 和 /span 17.2% span style=" font-family:宋体" ,合占比 /span 38% span style=" font-family:宋体" 。而东部地区不仅采购量大,经过与价位分布的交叉分析,价位分布“东高西低”的现象也呼之欲出。在所公布的统计数据中,宁夏、云南、甘肃、内蒙、四川等西部地区中标的激光粒度仪,价位基本在 /span 20 span style=" font-family:宋体" 万以内,只有 /span span style=" font-family: 宋体 background-color: rgb(251, 253, 254)" 内蒙古希捷环保科技有限责任公司和宁夏药检所的 /span span style=" font-family: 宋体" 两例采购例外 /span span style=" font-family:宋体" 。而东部及沿海地区中标的激光粒度仪则大多为 /span 40 span style=" font-family:宋体" 万以上或接近 /span 40 span style=" font-family:宋体" 万的高价位。这样的差异化分布在某种程度上,与我国整体的经济发展分布暗合。或许可以成为下半年激光粒度仪各厂商根据主营仪器进行市场布局的一条参考因素。 /span /p p style=" text-indent:28px" strong span style=" font-family:宋体" 国产进口各有所需 /span /strong strong span style=" font-family:宋体" 各擅胜场泾渭分明 /span /strong /p p style=" text-indent:28px" span style=" font-family:宋体" 据不完全统计,在已公布39家仪器品牌型号的中标信息中,国产激光粒度仪占比 /span 36.3% span style=" font-family:宋体" ,进口品牌占比63.7 /span % span style=" font-family:宋体" 。四六开的格局,也充分说明激光粒度仪市场民族品牌与进口龙头群雄逐鹿的看法,并非空穴来风。 /span /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/03a301f0-ac30-4f35-a38a-c974c6e10b33.jpg" title=" 3.png" / /p p style=" text-indent: 28px text-align: center " strong span style=" font-family:宋体" ( /span 2018 span style=" font-family:宋体" 上半年政采中标粒度仪数量品牌分布图) /span /strong /p p style=" text-indent:28px" span style=" font-family:宋体" 在国产品牌中,丹东百特和济南微纳成为上半年采购的大赢家,中标数量分别占比 /span 12.8% span style=" font-family:宋体" 和 /span 10% span style=" font-family:宋体" ,即使加入进口品牌相竞,二者的中标量也分列三、四位,老牌劲旅珠海欧美克和厦门易仕特也有所斩获。另外除了济南微纳的 /span Winner span style=" font-family:宋体" 系列外,同样来自山东的厂商济南润之和山东耐克特也都拿到中标信息,这或许与山东省在上半年的激光粒度仪招标需求量全国并列第一直接相关。 /span /p p style=" text-indent:28px" span style=" font-family:宋体" 在进口品牌中,来自英国的激光粒度仪领军品牌马尔文帕纳科,霸主地位依旧不可撼动。上半年中标量总占比高达 /span 30.7% span style=" font-family:宋体" ,中标总金额超过 /span 450 span style=" font-family:宋体" 万元,两数据皆遥遥领先国内外其他厂商。除了 /span Mastersizer 3000 span style=" font-family:宋体" 备受青睐外, /span Zetasizer Nano ZS span style=" font-family:宋体" 系列纳米粒度电位仪也得到用户垂青。麦奇克也延续着强势表现,标的占比约15%,其中仅环境监测总站就采购其激光粒度仪6台之多。而来自美国的贝克曼库尔特表现也十分耀眼,其 /span LS13320 span style=" font-family:宋体" 型激光粒度仪得到了中山大学海洋科学学院、常熟国家大学科技园创新创业服务中心、宁夏药检所的共同信赖,成为了 /span 2018 span style=" font-family:宋体" 上半年采购市场上,唯一被采购数量达到 /span 3 span style=" font-family:宋体" 台的激光粒度仪型号(已公布品牌的中标信息中)。美国 /span Sequia span style=" font-family:宋体" 、德国新帕泰克和 /span HORIBA span style=" font-family:宋体" 的激光粒度仪也都在 /span 2018 span style=" font-family:宋体" 上班年的采购中占得一席之地。 /span /p p style=" text-indent:28px" span style=" font-family:宋体" 另外,纵观整个市场分布,国产的激光粒度仪品牌占据中低端市场,进口品牌统领高端高地的现象依然十分明显。据不完全统计,国产中标激光粒度仪最高单价为 /span 19.48 span style=" font-family:宋体" 万,被丹东百特的 /span Bettersize 2600 span style=" font-family:宋体" 摘得,国产品牌在中低价位的激光粒度仪市场看起来更加如鱼得水。而超 /span 30 span style=" font-family:宋体" 万的中标激光粒度仪则基本由进口品牌提供,中标价格更是普遍超过 /span 40 span style=" font-family:宋体" 万。国产激光粒度仪向高端市场进军的路,至少展现在采购市场上,仍然任重道远。 /span /p p style=" text-indent:28px" strong span style=" font-family:宋体" 高校院所——激光粒度仪采购第一主力 /span /strong /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/47c75f55-6507-4922-ae36-df73faf6ae85.jpg" title=" 4.png" / /p p style=" text-align:center text-indent:28px" strong span style=" font-family:宋体" ( /span 2018 span style=" font-family:宋体" 上半年政采中标粒度仪采购单位分布图) /span /strong /p p style=" text-indent: 2em " span style=" font-family:宋体" 在 /span 2018 span style=" font-family:宋体" 上半年,高校院所的采购需求占据主体地位,一共公布 /span 39 span style=" font-family:宋体" 条激光粒度仪采购信息,总需求占比 /span 67.2% span style=" font-family:宋体" 。另外,企业检测 /span / span style=" font-family:宋体" 研发中心占比 /span 33.3% span style=" font-family:宋体" ,政府机构占比 /span 10.4% span style=" font-family:宋体" ,三者共同构成了 /span 2018 span style=" font-family:宋体" 上半年激光粒度仪的采购需求方。这其中,在高校院所领域,研究型院所占比仅有 /span 15.4% span style=" font-family:宋体" ,但是所中标的激光粒度仪价位皆超过 /span 30 span style=" font-family:宋体" 万,且全部来自东部地区,这或许展现出了研究型科研工作者在购买激光粒度仪时“轻价格,重性能”的征兆。后续各激光粒度仪厂商在布局中高价位激光粒度仪产品市场战略时,不妨对于各研究所公布的采购信息多加留意。仪器信息网也将实时追踪相关信息,第一时间与读者共享。 /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" font-size:14px font-family:宋体" 值得一提的是,在整个 /span span style=" font-size:14px font-family:& #39 Calibri& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 2018 /span span style=" font-size:14px font-family:宋体" 年上半年,激光粒度仪的政府采购市场相对较为平静,招标需求量和中标信息量都差强人意,所涉金额和数量也相对较小。这背后是否反映出激光粒度仪本身市场较高的饱和程度?是否意味着相比于质谱、色谱、电镜、试验机等仪器,激光粒度仪在其他的销售渠道更为活跃?是行业特殊性所致还是亟待新的刺激点?这一切都尚未可知,让我们继续静观其变,密切关注激光粒度仪政采市场在下半年的风起云涌吧! /span /p
  • 2019年激光粒度仪中标盘点 国产占比降至27%
    p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 伴随着皑皑初雪, /span span 2020 /span span style=" font-family:宋体" 辞旧迎新,扬帆起航。又到了温故知新,回望盘点的好时节。仪器信息网重磅系列盘点栏目: /span span 2019 /span span style=" font-family:宋体" 年中国激光粒度仪中标盘点又与读者朋友们见面了。在本文中,仪器信息网将盘点 /span span 2019 /span span style=" font-family:宋体" 年 /span span 1 /span span style=" font-family:宋体" 月 /span span -12 /span span style=" font-family:宋体" 月,所有出现在仪器信息网雷达上的静态光散射法激光粒度仪(以下“激光粒度仪”全部代指静态光散射法激光粒度仪)和纳米粒度及 /span span zeta /span span style=" font-family:宋体" 电位仪中标情况。并单独对此前未提及的 /span span 2019 /span span style=" font-family:宋体" 年第四季度的中标情况进行分析, /span /p p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span style=" font-family:宋体" (注:招投标是我国激光粒度仪销售的重要渠道,对分析激光粒度仪在科研领域的市场变化有相当的价值,但并不足以反映该类仪器在工业市场的动态。另外,本文搜集信息全部来源于网络公开招投标平台,受限于时间和资源,疏漏在所难免,不完全统计分析仅供读者参考。) /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 28px " strong span style=" font-family:宋体 color:#00B0F0" 中标盘点 /span span style=" color:#00B0F0" Q4 /span /strong strong span style=" font-family:宋体 color:#00B0F0" 风云——动静态四六开 /span /strong strong span style=" font-family:宋体 color:#00B0F0" 马尔文帕纳科回勇 /span /strong /p p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 在 /span span 2019 /span span style=" font-family:宋体" 年 /span span Q4 /span span style=" font-family:宋体" ( /span span 10 /span span style=" font-family:宋体" 月 /span span -12 /span span style=" font-family:宋体" 月),激光粒度仪和纳米粒度及 /span span zeta /span span style=" font-family:宋体" 电位仪的中标数量相交 /span span Q3 /span span style=" font-family:宋体" 有所上升,而逐月分析来看: /span strong /strong /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202001/uepic/c2975955-23e4-4c80-817c-f4f9aa7692c9.jpg" title=" 2019年激光粒度仪中标盘点 国产占比返降至27% 1.jpg" alt=" 2019年激光粒度仪中标盘点 国产占比返降至27% 1.jpg" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong span style=" font-family:宋体" 图 /span span 1 10-12 /span /strong strong span style=" font-family:宋体" 月中标激光粒度仪数量分布图 /span /strong /p p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 激光粒度仪和纳米粒度及 /span span zeta /span span style=" font-family:宋体" 电位仪在 /span span Q4 /span span style=" font-family:宋体" 的中标数量趋势如图 /span span 1 /span span style=" font-family:宋体" 所示。或许是由于年底冲业绩的原因所致,在 /span span 12 /span span style=" font-family:宋体" 月,总中标数量相较前两个月出现大幅度攀升。 /span /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202001/uepic/a11897eb-3741-4b25-b4fa-4d62b6e9106e.jpg" title=" 2019年激光粒度仪中标盘点 国产占比返降至27% 2.png" alt=" 2019年激光粒度仪中标盘点 国产占比返降至27% 2.png" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong span style=" font-family:宋体" 图 /span span 2 /span /strong strong span style=" font-family:宋体" (左): /span span 10-12 /span /strong strong span style=" font-family:宋体" 月激光粒度仪与纳米粒度及 /span span zeta /span /strong strong span style=" font-family:宋体" 电位仪中标数量占比 /span /strong /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong span style=" font-family:宋体" 图 /span 2 /strong strong span style=" font-family:宋体" (右): /span span 10-12 /span /strong strong span style=" font-family:宋体" 月采购单位类型分布 /span /strong /p p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 而分析 /span Q4 span style=" font-family:宋体" 中标仪器类型可知,静态光散射法的激光粒度仪与动态光散射法的纳米粒度及 /span zeta span style=" font-family:宋体" 电位仪中标数量占比基本为六四开,纳米粒度及 /span zeta span style=" font-family:宋体" 电位仪的在全部中标信息中的占比同比 /span Q3 span style=" font-family:宋体" 的 /span 15% span style=" font-family:宋体" 大幅度增加,详情如图 /span 2( span style=" font-family:宋体" 左)所示。采购单位则绝大多数都是大专院校和科研院所,详情如图 /span 2(右) span style=" font-family:宋体" 所示。 /span /p p style=" text-align:center" span img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202001/uepic/6dd70f4f-46ba-48a2-b14c-57a7ea2eacea.jpg" title=" 2019年激光粒度仪中标盘点 国产占比返降至27% 3.jpg" alt=" 2019年激光粒度仪中标盘点 国产占比返降至27% 3.jpg" / /span /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong span style=" font-family:宋体" 图 /span span 3 /span /strong strong span style=" font-family:宋体" : /span span 10-12 /span /strong strong span style=" font-family:宋体" 月进口 /span span / /span /strong strong span style=" font-family:宋体" 国产品牌数量占比 /span /strong /p p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 在品牌进口的维度,根据所有搜集到的公布中标品牌的数据,相比于 /span span Q3 /span span style=" font-family:宋体" ,第四季度中标的进口品牌优势继续扩大。如图 /span span 3 /span span style=" font-family:宋体" 所示,进口品牌占比可达 /span span 74% /span span style=" font-family:宋体" ,国产占比 /span span 26% /span span style=" font-family:宋体" 。 /span /p p style=" text-align:center" span img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202001/uepic/8d55cd38-53ba-4215-82c8-e3cece1b1f24.jpg" title=" 2019年激光粒度仪中标盘点 国产占比返降至27% 4.jpg" alt=" 2019年激光粒度仪中标盘点 国产占比返降至27% 4.jpg" / /span /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong span style=" font-family:宋体" 图 /span span 4:10-12 /span /strong strong span style=" font-family:宋体" 月各厂商品牌数量占比 /span /strong /p p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 其中在 /span span Q3 /span span style=" font-family:宋体" 期间霸主地位遭遇挑战的马尔文帕纳科在本季度强势反弹,激光粒度仪和纳米粒度及 /span span zeta /span span style=" font-family:宋体" 仪中标数量全部高居各品牌榜首,总占比高达约占 /span span 46.2% /span span style=" font-family:宋体" ,创下 /span span 2019 /span span style=" font-family:宋体" 至今,马尔文帕纳科在中标市场占比的新高。特别在纳米粒度及 /span span zeta /span span style=" font-family:宋体" 电位仪领域,马尔文帕纳科占比高达纳米粒度仪中标总数的 /span span 58% /span span style=" font-family:宋体" ,其中 /span span ZetasizerNano ZSE /span span style=" font-family:宋体" 和 /span span ZetasizerNano ZS90 /span span style=" font-family:宋体" 两大型号的表现尤为突出。 /span /p p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 回到 /span span Q4 /span span style=" font-family:宋体" 数量占比总榜上,国产著名粒度仪品牌丹东百特排名第二,占比约为 /span span 10.3% /span span style=" font-family:宋体" ,排名第三的是美国品牌麦奇克,占比 /span span 9% /span span style=" font-family:宋体" 。老牌国产粒度仪劲旅济南微纳,占比攀升到第四位,占比 /span span 7.7% /span span style=" font-family:宋体" 。其他表现较为突出的品牌还有新帕泰克、真理光学、山东耐克特、贝克曼库尔特等,以上详情见图 /span span 4 /span span style=" font-family:宋体" 。 /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 28px " strong span style=" font-family:宋体 color:#00B0F0" 年度中标盘点之用户分析——北京广川辽担科研大户 /span /strong strong span style=" font-family:宋体 color:#00B0F0" 赣州成低端粒度仪福地 /span /strong /p p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 纵观 /span span 2019 /span span style=" font-family:宋体" 年全年,在仪器信息网的搜索雷达上,激光粒度仪和纳米粒度及 /span span zeta /span span style=" font-family:宋体" 电位仪的用户不出意外地集中在大专院校和科研院所。 /span strong /strong /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202001/uepic/cf7621e2-1a2c-4f0f-93d6-ba3157d82b64.jpg" title=" 2019年激光粒度仪中标盘点 国产占比返降至27% 5.jpg" alt=" 2019年激光粒度仪中标盘点 国产占比返降至27% 5.jpg" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong span style=" font-family:宋体" 图 /span span 5 2019 /span /strong strong span style=" font-family:宋体" 全年用户单位类型分析 /span /strong /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202001/uepic/ef57f783-4528-4b48-a0f1-2228a6ad80f2.jpg" title=" 2019年激光粒度仪中标盘点 国产占比返降至27% 6.jpg" alt=" 2019年激光粒度仪中标盘点 国产占比返降至27% 6.jpg" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong span style=" font-family:宋体" 图 /span span 6 2019 /span /strong strong span style=" font-family:宋体" 全年用户地域分布 /span /strong /p p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 如图 /span span 5 /span span style=" font-family:宋体" 所示,大专院校 /span span / /span span style=" font-family:宋体" 科研院所用户占比高达 /span span 76% /span span style=" font-family:宋体" ,政府检测机构占比 /span span 16% /span span style=" font-family:宋体" ,企业研发 /span span / /span span style=" font-family:宋体" 检测中心占比 /span span 8% /span span style=" font-family:宋体" 。这些用户分布最多的十个省份、自治区及直辖市如图 /span span 6 /span span style=" font-family:宋体" 所示,首府北京占比 /span span 10.2% /span span style=" font-family:宋体" 排名第一,排名二到五位的依次为广东、山东、四川、辽宁。 /span /p p style=" text-align:center" span img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202001/uepic/d173efc5-063e-4e3e-9092-f930ea0ad0f2.jpg" title=" 2019年激光粒度仪中标盘点 国产占比返降至27% 7.jpg" alt=" 2019年激光粒度仪中标盘点 国产占比返降至27% 7.jpg" / /span /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong span style=" font-family:宋体" 图 /span span 7 /span /strong strong span style=" font-family:宋体" 中标仪器类型分布 /span /strong /p p style=" text-align:center" span img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202001/uepic/b8e808f9-a1a6-465d-8db3-0b99613352b7.jpg" title=" 2019年激光粒度仪中标盘点 国产占比返降至27% 8.jpg" alt=" 2019年激光粒度仪中标盘点 国产占比返降至27% 8.jpg" / /span /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong span style=" font-family:宋体" 图 /span span 8 2019 /span /strong strong span style=" font-family:宋体" 年中标仪器价位分布 /span /strong /p p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 在这些用户采购的仪器中, /span span 67% /span span style=" font-family:宋体" 的用户通过招投标采购了激光粒度仪, /span span 33% /span span style=" font-family:宋体" 采购了纳米粒度及 /span span zeta /span span style=" font-family:宋体" 电位仪,详情如图 /span span 7 /span span style=" font-family:宋体" 所示。这些中标仪器的中标价位分布如图 /span span 8 /span span style=" font-family:宋体" 所示, /span span 40 /span span style=" font-family:宋体" 万以上的仪器占比超过 /span span 40% /span span style=" font-family:宋体" , /span span 20-40 /span span style=" font-family:宋体" 万占比 /span span 37% /span span style=" font-family:宋体" ,共有近 /span span 80% /span span style=" font-family:宋体" 的中标仪器价位在 /span span 20 /span span style=" font-family:宋体" 万以上, /span span 10-20 /span span style=" font-family:宋体" 万以及 /span span 10 /span span style=" font-family:宋体" 万以下的仪器占比各约 /span span 11% /span span style=" font-family:宋体" 。另外值得一提的是,在所有通过招投标购买相关仪器,且购买的激光粒度仪(或纳米粒度及 /span span zeta /span span style=" font-family:宋体" 电位仪)价位在 /span span 20 /span span style=" font-family:宋体" 万以下的用户中,江西的用户占比最多。 /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 28px " strong span style=" font-family:宋体 color:#00B0F0" 年度中标盘点之品牌分析——进口包揽冠亚军 /span /strong strong span style=" font-family:宋体 color:#00B0F0" 明星仪器年度榜单发布 /span /strong /p p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 虽然随着国家政策和整体经济环境的影响,国产制造业的崛起已成为一种必然的趋势,然而反馈在激光粒度仪中标市场上,至少在以大专院校 /span span / /span span style=" font-family:宋体" 科研院所为主体的用户群体中,国产激光粒度仪品牌的发展之路仍然任重道远。 /span strong /strong /p p style=" text-align:center" span img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202001/uepic/9cc69b22-98bd-480f-ab98-06743de393ec.jpg" title=" 2019年激光粒度仪中标盘点 国产占比返降至27% 9.jpg" alt=" 2019年激光粒度仪中标盘点 国产占比返降至27% 9.jpg" / /span /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong span style=" font-family:宋体" 图 /span span 9 2019 /span /strong strong span style=" font-family:宋体" 年全年进口 /span span / /span /strong strong span style=" font-family:宋体" 国产品牌数量占比 /span /strong /p p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 如图 /span span 9 /span span style=" font-family:宋体" 所示, /span span 2019 /span span style=" font-family:宋体" 年全年,在激光粒度仪中标市场上,进口品牌的中标数量与国产约为七三开,与 /span span 2018 /span span style=" font-family:宋体" 年相比,国产品牌的数量占比有所下降。根据仪器信息网 /span span 2018 /span span style=" font-family:宋体" 年的盘点信息,在 /span span 2018 /span span style=" font-family:宋体" 年上半年,国产品牌占比达 /span span 36.3% /span span style=" font-family:宋体" ; /span span 2018 /span span style=" font-family:宋体" 年 /span span 10-11 /span span style=" font-family:宋体" 月,国产品牌占比更是高达 /span span 47% /span span style=" font-family:宋体" 。 /span /p p style=" text-align:center" span img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202001/uepic/db3fdd41-bfeb-4953-b2c6-dafca087cbe5.jpg" title=" 2019年激光粒度仪中标盘点 国产占比返降至27% 10.jpg" alt=" 2019年激光粒度仪中标盘点 国产占比返降至27% 10.jpg" / /span /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong span style=" font-family:宋体" 图 /span span 10 2019 /span /strong strong span style=" font-family:宋体" 年全年各品牌中标数量占比分布 /span /strong /p p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 具体到各品牌的维度,如图 /span span 10 /span span style=" font-family:宋体" 所示,马尔文帕纳科依旧排名榜首,麦奇克、丹东百特分列二、三位。经历了中标市场的高开低走再回勇,整体来看, /span span 2019 /span span style=" font-family:宋体" 年全年,这家英国的著名激光粒度仪品牌在中标市场上仍然维持了领航优势,占比高达 /span span 36% /span span style=" font-family:宋体" 。麦奇克和丹东百特在中标数量上的表现旗鼓相当,占比都超过 /span span 10% /span span style=" font-family:宋体" 。 /span /p p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 虽然发生被弗尔德收购的变化,但在大昌华嘉的独家代理之下,美国的粒度仪先驱麦奇克在我国中标市场上仍然保持着稳定、良好的发展态势。而国产粒度仪领军品牌之一的丹东百特,也有出色的中标表现,中标数占比同比 /span span 2019 /span span style=" font-family:宋体" 上半年稳中有升。鉴于激光粒度仪在工业上的销量占比更高,而国产品牌又具有价格上的优势,丹东百特在 /span span 2019 /span span style=" font-family:宋体" 年激光粒度仪整体市场的表现,大概率比中标数量反映出来的更加可观,近期接受采访时,丹东百特总经理董青云也表示,丹东百特的激光粒度仪在 /span span 2019 /span span style=" font-family:宋体" 年连续第三年销量突破 /span span 1000 /span span style=" font-family:宋体" 台。 /span /p p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 在中标市场上处于第三集团的品牌有布鲁克海文、新帕泰克、济南微纳、珠海欧美克,中标数量都为 /span span 5% /span span style=" font-family:宋体" 及以上,布鲁克海文一直都是纳米粒度及 /span span zeta /span span style=" font-family:宋体" 电位仪市场上的主要竞争者之一,其中标占比也全部来源于此。新帕泰克在 /span span 2019 /span span style=" font-family:宋体" 年迎来了快速增长的一年,国内唯一的粒度仪上市企业济南微纳和新品迭出的珠海欧美克也都延续了老牌国产劲旅的强劲态势。 /span /p p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 其他表现较好的品牌还有贝克曼库尔特、美国 /span span PSS /span span style=" font-family:宋体" 、真理光学、 /span span HORIBA /span span style=" font-family:宋体" 、 /span span sequoia /span span style=" font-family:宋体" 、安东帕、山东耐克特等。应该来说,虽然国产品牌的中标总数同比 /span span 2018 /span span style=" font-family:宋体" 年有所下降,但是头部国产品牌丹东百特、欧美克、济南微纳的表现仍然稳定。然而除此三家之外,榜单前十位中的国产品牌仅有刚刚成立不久的真理光学一家。 /span /p p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 根据 /span span 2019 /span span style=" font-family:宋体" 年全年各主要中标品牌和型号的数据信息,仪器信息网也同时绘制了 /span span 2019 /span span style=" font-family:宋体" 年最受我国招投标市场欢迎的激光粒度仪十大明星仪器型号,现将榜单公布如下: /span /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong span style=" font-family:宋体 color:red" 2019 /span /strong strong span style=" font-family:宋体 color:red" 全年 strong 激光粒度仪中标市场明星仪器榜(排名不分先后) /strong /span /strong /p table border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" style=" border: none" align=" center" tbody tr class=" firstRow" td width=" 189" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-indent: 28px text-align: justify " strong span style=" font-family:宋体 color:#444444" 仪器类型 /span /strong /p /td td width=" 189" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-indent: 28px text-align: justify " strong span style=" font-family:宋体 color:#444444" 仪器品牌 /span /strong /p p style=" text-indent: 28px text-align: justify " strong span style=" font-family:宋体 color:#444444" (点击了解品牌详情) /span /strong /p /td td width=" 189" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-indent: 28px text-align: justify " strong span style=" font-family:宋体 color:#444444" 仪器型号 /span /strong /p p style=" text-indent: 28px text-align: justify " strong span style=" font-family:宋体 color:#444444" (点击了解产品详情) /span /strong /p /td /tr tr td width=" 189" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span style=" font-family:宋体 color:#444444" 激光粒度仪 /span /p /td td width=" 189" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100646/" span style=" font-family:宋体 color:#00B0F0" span 马尔文帕纳科 /span /span /a /span /p /td td width=" 189" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100646/C142974.htm" span style=" color:#00B0F0" Mastersizer 3000 /span /a /span /p /td /tr tr td width=" 189" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span style=" font-family:宋体 color:#444444" 激光粒度仪 /span /p /td td width=" 189" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100150/" span style=" font-family:宋体 color:#00B0F0" span 麦奇克 /span /span /a /span /p /td td width=" 189" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C12443.htm" span style=" color:#00B0F0" S3500 /span /a /span /p /td /tr tr td width=" 189" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span style=" font-family:宋体 color:#444444" 激光粒度仪 /span /p /td td width=" 189" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100350/" span style=" font-family:宋体 color:#00B0F0" span 丹东百特 /span /span /a /span /p /td td width=" 189" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C16758.htm" span style=" color:#00B0F0" BT-9300ST /span /a /span /p /td /tr tr td width=" 189" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span style=" font-family:宋体 color:#444444" 纳米粒度及 /span span style=" color:#444444" zeta /span span style=" font-family:宋体 color:#444444" 电位仪 /span /p /td td width=" 189" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100646/" span style=" font-family:宋体 color:#00B0F0" span 马尔文帕纳科 /span /span /a /span /p /td td width=" 189" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100646/C261916.htm" span style=" color:#00B0F0" Zetasizer Nano ZSE /span /a /span /p /td /tr tr td width=" 189" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span style=" font-family:宋体 color:#444444" 纳米粒度及 /span span style=" color:#444444" zeta /span span style=" font-family:宋体 color:#444444" 电位仪 /span /p /td td width=" 189" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100165/" span style=" font-family:宋体 color:#00B0F0" span 布鲁克海文 /span /span /a /span /p /td td width=" 189" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100165/C10134.htm" span style=" color:#00B0F0" 90Plus PALS /span /a /span /p /td /tr tr td width=" 189" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span style=" font-family:宋体 color:#444444" 激光粒度仪 /span /p /td td width=" 189" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100336/" span style=" font-family:宋体 color:#00B0F0" span 贝克曼库尔特 /span /span /a /span /p /td td width=" 189" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C192849.htm" span style=" color:#00B0F0" LS13320 /span /a /span /p /td /tr tr td width=" 189" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span style=" font-family:宋体 color:#444444" 激光粒度仪 /span /p /td td width=" 189" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100645/" span style=" font-family:宋体 color:#00B0F0" span 新帕泰克 /span /span /a /span /p /td td width=" 189" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100645/Search.htm?sType=0& Keywords=HELOS" span style=" color:#00B0F0" HELOS/BR /span /a /span /p /td /tr tr td width=" 189" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span style=" font-family:宋体 color:#444444" 激光粒度仪 /span /p /td td width=" 189" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100546/" span style=" font-family:宋体 color:#00B0F0" span 欧美克 /span /span /a /span /p /td td width=" 189" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C231134.htm" span style=" color:#00B0F0" LS-609 /span /a /span /p /td /tr tr td width=" 189" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span style=" font-family:宋体 color:#444444" 激光粒度仪 /span /p /td td width=" 189" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100386/" span style=" font-family:宋体 color:#00B0F0" span 济南微纳 /span /span /a /span /p /td td width=" 189" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C80920.htm" span style=" color:#00B0F0" Winner2308 /span /a /span /p /td /tr tr td width=" 189" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span style=" font-family:宋体 color:#444444" 激光粒度仪 /span /p /td td width=" 189" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH104201/" span style=" font-family:宋体 color:#00B0F0" span 真理光学 /span /span /a /span /p /td td width=" 189" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C289394.htm" span style=" color:#00B0F0" LT3600 /span /a /span /p /td /tr /tbody /table p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" font-size:14px font-family:宋体" 瑞雪兆丰年, /span span style=" font-size:14px font-family:& #39 Calibri& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 2020 /span span style=" font-size:14px font-family:宋体" 年的激光粒度仪中标市场能否进一步发展,又能给我们带来哪些变化和收获呢?让我们拭目以待。 /span /p
  • 激光粒度仪选型指南
    p   激光粒度仪是专指通过颗粒的衍射或散射光的空间分布来分析颗粒大小的仪器。现在许多用户在市场上挑选激光粒度仪的时候,都感到非常为难,因为一方面对激光粒度仪的了解不太多 另一方面市场上鱼龙混杂,各个厂家都说自己的粒度仪是最好的,不知听谁的好。 /p p   挑选激光粒度仪首先要十分注重仪器的准确度和重复性。分辨是否只要用亚微米的标准颗粒测试一下就可分辨 粒度范围宽,适合的应用广,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。激光粒度亿一般选用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。 /p p   在挑选激光粒度仪还要要了解其分散方式是怎样的,一个样品要得到一个客观的测试结果,只有分散的好,才能测出正确的结果。最后要检查激光粒度仪的检测器,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。 /p p   原帖链接:http://bbs.instrument.com.cn/topic/3443446 /p
  • 安东帕携激光粒度仪首次亮相IPB 2016上海粉体展
    2016年10月19日-21日,第十四届上海国际粉体加工/散料输送展览会(IPB)在上海举行,安东帕在十周年之际,聚焦于专业市场,在材料表征、表面力学测试之后,又研发出了一款精确而巧妙的测量仪器。2016年4月,安东帕激光粒度分析仪Litesizer™ 500全新上市——只需按下按钮即可进行颗粒分析。此次是首次携带激光粒度仪亮相IPB,给国内用户留下惊艳的印象。Litesizer™ 500是用于表征溶液中分散的纳米颗粒以及亚微米颗粒的仪器。它可通过测量动态光散射 (DLS)、电泳光散射 (ELS) 和静态光散射 (SLS) 来测定颗粒尺寸、zeta 电位和分子量,在化工、制药、食品、粉末涂料、金属、制造业等得到了广泛应用.此次参展旨在通过现场产品展示,增加企业与观众粘合度,更好的为企业和观众提供实际解决方案和参考案例,希望与用户一起探讨粉体表征方面的难题。感谢所有安东帕长期以来对安东帕产品的信任,我们将竭尽所能为所有客户提供优质的服务以及可靠的技术支持。用户可以关注安东帕中国在网络、微信上的更多最新动态,与我们分享10年来的点滴足迹。
  • 激光粒度仪1月中标盘点 华灯初上进口三品牌头彩
    p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 又到了吃元宵赏灯的正月十五。古代时,帝王们在这一日,用万千灯盏点燃火树银花的盛大繁华。值此佳节之际,仪器信息网也汇总整理在2019年伊始红红火火的激光粒度仪中标市场,让我们在华灯初上的元宵节,捕捉激光粒度仪1月市场延展的草蛇灰线,看看哪家厂商凤箫声动,拨得中标市场的头彩。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 在仪器信息网的搜索雷达中,2019年1月共产生激光粒度仪中标信息30条,其中公布中标品牌的信息15条,在全国纷纷步入整顿期的春节前,能有这样的成绩可谓喜人。下面小编将对这些中标信息进行汇总分析。本文数据来源于网络公开招标平台,分析仅供读者参考,如有遗漏,欢迎随时指正、补充。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " strong 采购方常态偏科研 京辽牵头引领旺盛需求 /strong /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/882c1034-13b6-434b-a1a7-a2ac65304d86.jpg" title=" 1.png" alt=" 1.png" / /strong /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 激光粒度仪的招标采购市场一向是高校/科研院所主导的天下,在2019年1月也不例外,高校/科研院所占比高达80%,另外20%来自与企业研发/检测中心。这其中,值得一提的是有六所农林大学对激光粒度仪进行了采购,分别是中国农业大学、华南农业大学、湖南农业大学、浙江农林大学、山西农业大学和西北农林大学。 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/a9011916-3da0-4937-99ac-3fc4dc1c65ce.jpg" title=" 2.png" alt=" 2.png" / /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/81b4858a-8e9a-4993-a3ab-bb72f7a323f5.jpg" title=" 3.png" alt=" 3.png" / /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 从地域分布上分析,整体来看,激光粒度仪2019年1月的中标信息在华北、华东、东北、华南、西南等地分布较为平均,其中华北地区占比最高,约为30%左右。华北和东北地区的主要贡献分别来自于北京市和辽宁省,两者在激光粒度仪1月份中标分布中也占比在前两位,北京占比约20%,辽宁占比约13%。另外华东地区采购激光粒度仪的省及直辖市最多,山东、安徽、江苏、浙江、上海等五个省市都有激光粒度仪的中标信息公布。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " strong 进口品牌锋芒盛 老三家延续2018年火热态势 /strong /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/dbd1f069-7b8d-4641-8c53-e76ec1505dd2.jpg" title=" 4.png" alt=" 4.png" / /strong /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " strong img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/5e39657c-e394-4645-8cf2-5aa62ba746b2.jpg" title=" 5.png" alt=" 5.png" / /strong /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 对2019年1月中标的激光粒度仪价位进行分析,30-40万以及40万以上价位的激光粒度仪合计占比约80%,占据主流位置。这其中,进口品牌收获颇丰,在已公布中标品牌的15家中标信息中,进口品牌占比超过90%,而在网络招标平台上可追溯中标信息的国产品牌仅有丹东百特一家,中标金额为8.2万。这或许与搜集的中标信息当中,企业研发/检测中心大多并未公布中标品牌有关,按照2018年经验,工业应用是国产激光粒度仪品牌驰骋的重要领域。 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/b8955ff5-0d64-4d54-a794-c71d1ff7f72e.jpg" title=" 6.png" alt=" 6.png" / /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 而在具体的品牌分布上,马尔文帕纳科、美国麦奇克、贝克曼库尔特分别以约33%、20%、13%的占比包揽前三位,延续了他们在2018年下旬的强势表现。另外上榜的其他品牌还有美国布鲁克海文、美国PSS、HORIBA和弗尔德(德国莱驰),都是业内耳熟能详的品牌。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 另外值得一提的是,在2019年1月的激光粒度仪中标信息中,对纳米粒度仪的采购有进一步上升的趋势,其中马尔文帕纳科的Zetasizer Nano和美国麦奇克的Bluewave都夺得多个标的。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 正如东风中夜放的花千树,2019年激光粒度仪中标争夺战已经一点燎原,仪器信息网也将密切关注2019年激光粒度仪中标市场的后续动态,给读者实时带来第一手的盘点与资讯。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 延伸阅读: /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " a href=" https://www.instrument.com.cn/news/20181217/477214.shtml" target=" _self" style=" font-family: 微软雅黑 text-indent: 2em color: rgb(0, 176, 240) " 激光粒度仪10-11月中标盘点 静态法国产占半壁 /a span style=" color: rgb(34, 34, 34) font-family: 微软雅黑 font-size: 24px text-indent: 2em " /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " a href=" https://www.instrument.com.cn/news/20181009/472614.shtml" target=" _self" style=" font-family: 微软雅黑 text-indent: 2em color: rgb(0, 176, 240) " 激光粒度仪9月中标盘点 上海占头彩(附赠名单详情) /a /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " a href=" https://www.instrument.com.cn/news/20180831/470487.shtml" target=" _self" style=" font-family: 微软雅黑 text-indent: 2em color: rgb(0, 176, 240) " 激光粒度仪7-8月中标盘点 ——金额超千万 药、农需求旺 /a /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " a href=" https://www.instrument.com.cn/news/20180705/467016.shtml" target=" _self" style=" font-family: 微软雅黑 text-indent: 2em color: rgb(0, 176, 240) " 管中窥豹:2018激光粒度仪中标半年盘点 国产37%喜忧参半 /a /p
  • 巴蜀地有玄妙 耕耘处觅新机—— 2019激光粒度仪中标年中盘点参上
    p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 对于科学仪器行业来说,招标采购是重要的成交渠道,激光粒度仪也不例外。虽然招标采购显示的数据并非激光粒度仪市场的全貌(特别对工业客户覆盖较少),但是从中依然能看出一些行业领域及市场变动的端倪,特别是对激光粒度仪在科研领域的市场分布有相当的参考价值。值此年中之际,仪器信息网特推出2019年激光粒度仪上半年中标盘点,从网络公开招标平台整理汇总近百条激光粒度仪中标信息,分析汇总,以飨读者。根据以往经验来说进口高价位的激光粒度仪是中标市场的主流,制药、石化、食品、环保等领域需求旺盛,那么在2019年上半年,激光粒度仪的中标盘点有呈现怎样的态势?商机何在? /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 兴农战略热需旺盛中回落 /strong /p p style=" text-align:center" strong img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 500px height: 300px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/039048f9-5b36-416b-a087-dfec26ab8bca.jpg" title=" 1.png" alt=" 1.png" width=" 500" height=" 300" border=" 0" vspace=" 0" / /strong /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 激光粒度仪上半年招标单位类型分布 /strong /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " strong img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 500px height: 345px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/229bcb98-836d-4ae2-83f9-825384ba04e0.jpg" title=" 2.png" alt=" 2.png" width=" 500" height=" 345" border=" 0" vspace=" 0" / /strong /p p br/ /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 激光粒度仪上半年招标单位研究领域分布 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 从单位类型的角度看,大专院校和科研院所仍然是绝对的主流,占比近8成,爆出的政府测试机构和企业研发/检测中心的采购需求相当,在13%左右。行业角度看前五名中制药/医疗、环保/水工业、石油/化工,食品都是激光粒度仪市场近年来需求旺盛的传统行业,值得注意的是2019年以来农业方面研究的需求异常旺盛,已经冲到前三名的位置。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 究其可能性,兴农战略的政策红利或许是重要刺激因素。2019年和2020年是我国去前面建成小康社会的决胜期,“三农”问题被定为全党工作的重中之重。从具体的政策方面来说,深入推进优质粮食工程的计划就给了激光粒度仪采购很大的发展空间,粮食的口感、吸收性、流动性等性能与其粒度及粒度分布情况息息相关,打造优质粮食,粒度分析势必可以在质检领域添砖加瓦。另外,实施婴幼儿配方奶粉提升行动、实施农产品质量安全保障工程等政策的相继出台也让农业研究更加向着精细化的领域迈进。随之而来的,静态光散射法激光粒度仪、纳米及zeta电位分析仪、喷雾激光粒度仪等相关仪器都迎来了更广阔的应用空间。然而在最近的5-6月份,农业领域的科研单位采购激光粒度仪的需求有所回落,下半年的走势如何,仍然需要进一步观望。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 北广领衔 四川各大学中高价位采购齐发力 /strong /p p style=" text-align:center" strong img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 500px height: 282px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/e3f21c09-a46f-406b-9627-a49412e0f652.jpg" title=" 3.png" alt=" 3.png" width=" 500" height=" 282" border=" 0" vspace=" 0" / /strong /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 激光粒度仪上半年招标单位地域分布 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 从地域分布的角度来看,共有26个省份、自治区及直辖市在2019年上半年出现了采购激光粒度仪的行为,其中北京、广东、四川、山东排在前四位。其余各省分布较为平均。其中四川的大专院校采购需求在3-4月份较为突出,四川大学、四川师范大学、西南民族大学等都有一至多台的激光粒度仪中标信息爆出。 /p p style=" text-align:center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 500px height: 299px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/8aea56e5-7778-48c6-bd83-f1a747b82025.jpg" title=" 4.png" alt=" 4.png" width=" 500" height=" 299" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 2019年上半年激光粒度仪中标价位分布 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 2019年上半年在激光粒度仪科研市场,40万以上高价位激光粒度仪占比40%,30-40万中高价位激光粒度仪和10-30万的中档价位激光粒度仪分别占比26%和21%,10万以下激光粒度仪占比尽在12%。这也符合激光粒度仪中标分析主要反映科研领域用户需求的预期。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 其中上文提到的,四川各高校采购的激光粒度仪,都为中高档价位或高档价位。许明年的春天,各大负责中高价位激光粒度仪销售的厂商负责人可以将四川各高校列在重点关注的榜单上。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 中标榜:马尔文帕纳科、麦奇克、丹东百特居前三 /strong /p p style=" text-align:center" strong img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 500px height: 295px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/5b556801-5092-41f5-9eea-d8769cc6b0b2.jpg" title=" 5.png" alt=" 5.png" width=" 500" height=" 295" border=" 0" vspace=" 0" / /strong /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 2019上半年激光粒度仪进口、国产中标占比分布 /strong /p p style=" text-align:center" strong img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 500px height: 336px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/c2d1a117-6398-416b-aba9-8e8b48788a7d.jpg" title=" 6.png" alt=" 6.png" width=" 500" height=" 336" border=" 0" vspace=" 0" / /strong /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 2019上半年激光粒度仪各品牌中标占比分布 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 在2019年上半年的激光粒度仪的中标市场上,进口品牌占比约78%,国产品牌占比约22%。具体到各激光粒度仪制造商,马尔文帕纳科、麦奇克和丹东百特包揽了激光粒度仪中标市场上半年的前三甲。新帕泰克、美国PSS、济南微纳、贝克曼库尔特等处于第二梯队,详情如上图所示。 /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/b9f33be8-8152-4398-95f3-1b71ea65605d.jpg" title=" 7.jpg" alt=" 7.jpg" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 马尔文智能激光粒度仪Mastersizer 3000 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 马尔文帕纳科是激光粒度仪行业传统的领军企业之一,其仪器在工业和科研领域都有广泛的需求,2019年,马尔文帕纳科被母公司思百吉集团正式升级为三大业务平台之一,集团收购的生命科学公司CLS也被并入麾下,百尺竿头更进一步。2019年上半年马尔文帕纳科中标最多的仪器型号为Mastersizer3000,该仪器量程宽达0.01至3500微米而无需更换透镜,采用全密封防尘光路设计,同时加持了同轴式红蓝双光源技术,即使是分布极宽的样品也能精准测量。 /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/8dd423df-6444-4f4d-a299-b6bbaca06937.jpg" title=" 8.jpg" alt=" 8.jpg" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 麦奇克S3500系列激光粒度分析仪 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 麦奇克在2019年上半年正式被弗尔德集团收购,其产品仍然由大昌华嘉代理。据悉大昌华嘉和弗尔德集团将达成更深层的合作,而两大巨头在供应链上的资源优势,让麦奇克在未来值得更多的期待。在2019年上半年的中标市场,麦奇克的S3500成为最受欢迎的型号之一。据相关负责人介绍,该仪器采用专利的Tri-Laser激光系统,消除了不同波长光源对颗粒散射光分布“连接点”的影响和多次米氏理论(Mie& nbsp Theory)数学处理的误差。仪器具有151个探测器,并引进“非球形”颗粒概念对米氏理论计算的校正因子,在准确性上值得称道。 /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/eeb50815-8b77-4759-90f5-d1272e287c68.jpg" title=" 9.jpg" alt=" 9.jpg" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong Bettersize2600激光粒度分布仪 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 丹东百特是近年来增长势头最旺盛的国产激光粒度仪制造企业之一,其产品近两年开箱合格率高达100%,平均无故障运行时间超过1000天。2018年公司销售额过亿,总经理董青云新晋荣获辽宁省优秀企业家称号,其激光粒度仪Bettersize2600在2019年上半年刚刚通过了中国颗粒学会专家的鉴定,被认为达到国际先进水平。其发明专利的单光束单镜头正反傅里叶光学系统实现了近全角度的信号探测,提升了测量准确性。仪器同时具备的样品复配以及折射率测量等功能也广受各方用户的欢迎。 /p
  • 如何选购激光粒度仪
    激光粒度仪主要由光学检测系统,分散进样系统及控制分析软件组成,而光学检测系统又包括光源,光路及检测器等关键部分。在选择激光粒度仪时要特别注意以下几点:   1、 光源   光源主要有氦氖气体激光器和半导体固体激光器两种 氦氖激光器具有线宽窄,单色性极好,而半导体激光器具有体积小,供电电压低,使用寿命较长,当颗粒较小时,根据瑞利散射理论,选用短波长的激光器更能提高小颗粒检测时的信号强度及信噪比。   2、 在光路配置上,需要考虑稳固的光学平台,自动对光功能,无需更换透镜就可以测量宽的粒径范围 如果需干法测量,粒径测量范围下限是否能达到0.1微米而同时上限可达1000微米以上。   3、 检测器是激光粒度仪的最关键部件之一,选择时不能只考虑检测器中检测单元的数量,还要看检测器的几何形状,排列方式,检测单元的面积及其真正的物理检测角度。   4、样品分散进样系统是保证样品正确分散和进样的重要附件,湿法分散进样器需要有内置超声和搅拌及足够力量的循环泵干法分散进样器需要有振动进样功能,样品池是否容易拆卸清洁也非常重要。   5、 软件是用于仪器控制和数据分析的,数据采集速度越快越好。如果颗粒粒径小于几十微米,在软件中需要有折射率和吸收率的数据库并能补充输入这些光学参数获得更为准确的结果。   6、 激光粒度仪测量的准确度和重现性或精度等指标,应该是针对标准样品,只在仪器样本上简单地标上0.5%或更小而不指明针对性,势必会误导   本文摘取自马尔文仪器有限公司资深工程师秦和义发表文章的部分内容   如果您觉得选购因素过多而无从下手,推荐您来激光粒度仪专场,包含马尔文、丹东百特、新帕泰克、麦奇克等近40家厂商的百余台主流产品。仪器信息为保证质量均经过人工严格审核,便捷导购,安心之选。   仪器信息网搜索:激光粒度仪 http://www.instrument.com.cn/zc/partical.asp
  • 激光粒度仪在粒度检测中的应用浅谈
    p style=" text-indent: 2em " 编者按:谈到粒度,激光粒度仪怎能缺席?目前,在各行各业的粒度检测领域,激光粒度仪应用广泛。从传统的石油化工、建材家居,到制药、食品、环保,甚至在新兴的锂电、半导体、石墨烯等行业,都能看到激光粒度仪活跃的身影。 /p p style=" text-indent: 2em " 那么激光粒度仪在粒度检测中到底是怎样应用的呢?我国颗粒学泰斗专家周素红研究员的论述,无疑将给我们带来启示…… /p p style=" text-indent: 2em " strong 专家观点: /strong /p p style=" text-indent: 2em " 激光粒度分析方法是近年来发展较快的一种测试方法,其主要特点是: /p p style=" text-indent: 2em " 1)测量的粒径范围广, 可进行从纳米到微米量级如此宽范围的粒度分布。约为 :20nm ~ 2000μm , 某些情况下上限可达 3500μm /p p style=" text-indent: 2em " 2)适用范围广泛 , 不仅能测量固体颗粒 , 还能测量液体中的粒子 /p p style=" text-indent: 2em " 3)重现性好 ,与传统方法相比 ,激光粒度分析仪能给出准确可靠的测量结果 /p p style=" text-indent: 2em " 4)测量时间快,整个测量过程1-2分钟即可, 某些仪器已实现了实时检测和实时显示 ,可以让用户在整个测量过程中观察并监视样品。 /p p style=" text-indent: 2em " 激光粒度分析不仅在先进的材料工程 、国防工业、军事科学、而且在众多传统产业中都有广泛的应用前景。特别是高新材料科学的研究与开发 ,产品的质量控制等 , 如 :陶瓷、粉末冶金、稀土 、电池、制药 、食品、饮料 、水泥 、涂料 、粘合剂 、颜料、塑料、保健及化妆品 。由于颗粒粒子的特异性能在于它的粒径十分细小,粒径大小是表征颗粒性能的一个重要参数, 因此 ,对颗粒粒径进行测量是开展材料检测、评价颗粒材料的重要指标。 /p p style=" text-indent: 2em " 当光线照射到颗粒上时会发生散射 、衍射 。其衍射、散射光强度均与粒子的大小有关 。观测其光强度, 可应用夫琅和费衍射理论和 Mie 散射理论求得粒子径分布(激光衍射/散射法)。 /p p style=" text-indent: 2em " 光入射到球形粒子时可产生三类光:1)在粒子表面 、通过粒子内部、经粒子内表面的反射光 2)通过粒子内部而折射出的光 3)在表面的衍射光 。这些现象与粒子的大小无关 。全都可以作为光散射处理 。一般地 , 光散射现象可以用经Maxwell 电磁方程式严密解出的 Mie 散射理论说明。但是, 实际使用起来过于复杂, 为了求得实际的光强度, 可根据入射波长 λ和粒子半径r 的关系 ,即 :r& lt & lt λ时,Rayleigh 散射理论r& gt & gt λ时,Fraunhofer 衍射理论在使用上述理论时 ,应考虑到光的波长和粒子径的关系, 在不同的领域使用不同的理论 。 /p p style=" text-indent: 2em " 粒子径大于波长的时候, 由 Fraunhofer 衍射理论求得的衍射光强度和 Mie 散射理论求得的散射光强度大体是一致的。因此 ,可以把 Fraunhofer 衍射理论作为 Mie 散射理论的近似处理。这时 ,光散射(衍射)的方向几乎都集中在前方, 其强度与粒子径的大小有关 ,有很大的变化。即, 表示粒子径固有的光强度谱 。解出粒子的光强度分布(散射谱)就可以定出粒子径。当波长和粒子径很接近的时候 ,不能用 Fraunhofer 的近似式来表示散射强度 。这时有必要根据 Mie 散射理论作进一步讨论。在Mie 散射中的散射光强度由入射光波长(λ)、粒子径(a)、粒子和介质的相对折射率(m)来确定 。、 /p p style=" text-indent: 2em " 激光粒度分析的应用领域极为广泛, 如 :1)医药中的粒度控制着药物的溶解速度和药效 2)催化剂的粒度影响着生成反应效率 3)制陶原料的粒度影响着烧结后的物理特性 4)矿物的粒度影响着长途海运的安全 5)食品的保质期受粒度影响 6)橡胶原料粒度影响着其寿命 7)电池原料的粒度影响着电池的充放电效率和寿命 8)涂料 、染料中的粒度影响着产品染色时的发色、光泽 、退色 9)塑料原料的粒度影响着塑料的透明度和加工以及使用性能。 /p
  • 在线激光粒度仪知多少?
    p style=" text-indent: 2em " 在线激光粒度分析仪由一般由采样系统、物料稀释系统及激光测量系统三大部分组成。其与常规离线的激光粒度粒度分析的区别主要在于采样和稀释不同。 /p p style=" text-indent: 2em " 采样系统: /p p style=" text-indent: 2em " 水和浆料会同时流过取样阀两条管道,管道一接着粒度测量系统,管道二是生产线的旁路。当系统发出采样信号时,取样阀会旋转180度,从管道二取出一部分样品进入了管道一,被输送到下一个部件–稀释器。为保证取样的代表性,每次采样阀动作5次,即采5个2.5ml的样品,再进行稀释测量。 /p p style=" text-indent: 2em " 稀释系统: /p p style=" text-indent: 2em " 结合使用预稀释器和级联稀释器。预稀释器是一个装有气动搅拌器以及用于控制稀释状态的液位传感器的容器。浆料样品自动地注入预稀释罐进行第一步的稀释,样品通过罐内的搅拌器自动混合,高低位传感器自动地控制预稀释罐的填充和清空。级联稀释器以同轴文氏管为基础,没有运动部件,可以同时稀释和同时分散。联稀释器的设计使用了流体力学模型软件。每个文氏管的动力来自于外部的供水,当通过文氏管区域的时候流体的速度增加。能加入额外的文氏管来增加稀释率。两个稀释仪均可进行自我清理,以便最大限度地减少任何应用中的稀释液用量。级联稀释器内部的文氏管喷更有效分散颗粒使测量数据准确可靠,防止稀释休克。 /p p style=" text-indent: 2em " 激光粒度仪的测量基本原理是:当粒子流通过光学测量池时探测器收集特定时刻特定范围内的散射光,通过大量的扫描并对结果取平均值,得到具有代表性的散射模式。根据Mie理论,光碰到圆形的粒子时发生散射,如果知道粒径和粒子的光学特性,如折光率和吸光度,就能够精确地预测光的散射模式。每种尺寸的离子具有它自身的特征散射模式,就象指纹一 /p p style=" text-indent: 2em " 样,没有一个是重复的。从这一理论反推,确定一系列粒子的散射模式,就可以得到这个系列的粒径及各种粒子所占比例,即粒度分布。 /p p style=" text-indent: 2em " 在线激光粒度仪具有如下的性能特点: /p p style=" text-indent: 2em " 1.能给出极为详尽的粒度分布数据。包括粒度分布表、粒度分布曲线、中位径、平均粒径、边界粒径(能根据用户需求界定粒度分布范围)。 /p p style=" text-indent: 2em " 2.测量范围大,能覆盖的整个粒度范围。在一个量程内就能测量小至亚微米(约0.1 μ m),大至数百微米的粉体粒度。 /p p style=" text-indent: 2em " 3.测量速度快。测量一个样品只需3分钟左右,相当快捷。操作方便。现场安装完毕后,可在计算机上进行远程操作。 /p p style=" text-indent: 2em " 在线激光粒度仪可实现实时监测产品的粒度,具有操作简单、快速、准确的特点,在浆料性质变化不大的条件下,在线分析数据趋势比较平稳,分析稳定性较好。数据分析具有一定的代表性。随着工业生产对粒度检测实时性和速度的要求越来越高,在线激光粒度仪的研究和应用也日益广泛。 /p p style=" text-indent: 2em " 关于在线的粒度检测标准,冶金行业已有YB/T 4605-2017《烧结矿在线自动采样、制样、粒度分析及转鼓强度测定》和YB/T 4547-2016《焦炭在线自动采样、制样、粒度分析及机械强度测定技术规范》,但所用的方法都为筛分法。在线激光散射/衍射法相关粒度检测尚无国家及行业标准出台。另外,值得一提的是,烟台德信仪表有限公司有企业标准Q/0600YDX 001-2017 《在线粒度分析仪》出台。 /p
  • 百特智能激光粒度仪投放市场
    日前,百特智能激光粒度仪&mdash &mdash BT-9300Z激光粒度仪正式投入批量生产并投放市场,为国产高性能激光粒度仪增添了新的成员。该仪器具有以下突出特点,一是简化操作,减少人为误差,提高准确性和重复性,操作甚至简化到只需按一下鼠标,其余所有操作如进水、消泡、对中、背景、浓度调整、分散时间、测试过程、打印与保存结果、排放清洗等全部由电脑控制下自动完成。二是内置独立的吸水系统和水位探测系统,可以从放在地上的水桶里抽水,真正实现自动进水。三是内置80个探测器(前向68个,侧向8个,后向4个)和高精度的信号处理系统,具有很高的分辨率和稳定性,重复性误差小于1%;四是高精度的三维自动对中系统使仪器始终处于最佳状态;五是进口半导体激光器使仪器的性能更稳定,仪器寿命更长;此外,软件系统具有多语言功能、报告单转换(Excel、word 等格式)功能、报告单格式编辑功能、准确性标定(自校准)功能。使该仪器是集激光技术、软件技术、光电子技术和控制技术于一体的新一代高性能粒度测试仪器,测试范围达到0.1-460微米,是高等院校、研究院所、大中型企业的实验室粒度测试的理想仪器。
  • 张福根专栏|激光粒度仪导论之性能特点篇
    p strong span style=" font-family:宋体" & nbsp & nbsp 编者按: /span /strong span style=" font-family:宋体" 在 /span 8 span style=" font-family:宋体" 月初,张福根博士的激光粒度仪导论从原理、结构、报告解读、参数拾遗四个维度对激光粒度仪进行了条分缕析,仪器信息网特设专栏刊登了张福根博士的四篇论述文章。好文如佳酿,兴难尽而回味长,幸而大家手笔未歇,从今日起,激光粒度仪应用导论的后续珠玉,将继续晦养读者的头脑,本文飨食读者的,是激光粒度仪导论之性能特点篇 /span ~ /p p style=" text-align:center" strong span style=" font-family:宋体" 激光粒度仪导论之性能特点篇 /span /strong /p p span style=" font-family:宋体" & nbsp & nbsp & nbsp /span span style=" font-family:宋体" 这里所谓的“性能特点”,是激光粒度仪相对于其他原理的粒度测量仪器而言的。除激光粒度仪外,当前市面上主流的粒度仪还有:(1)颗粒图像仪,分为动态和静态两类;(2)电阻法(Electric sensing zone 或 Electric resistance)颗粒计数器;(3)沉降法粒度仪,按照沉降力的来源分为重力沉降和离心沉降两类;按照沉降速度的测量方法分为光透沉降、X-线沉降、沉降管和沉降天平等多种;(4)动态光散射(Dynamic light scattering)粒度仪。鉴于动态光散射仪器只测量纳米和亚微米颗粒,与激光粒度仪的测量范围重叠部分很少,不应放在一起比较。本文讨论的激光粒度仪性能特点是相较于以上前3类仪器而言的 /span span style=" font-family:宋体" 。 /span /p p style=" text-indent:28px" strong span style=" font-family:宋体" 动态范围大 /span /strong /p p style=" text-indent:29px" span style=" font-family:宋体" 所谓动态范围是指仪器在一个量程内能测量的最大粒径与最小粒径之比。现在大部分品牌的激光粒度仪都无需调整量程(通过更换傅里叶透镜或调节测量池位置实现),所以仪器的测量范围就是仪器的动态范围。 /span /p p style=" text-indent:29px" span style=" font-family:宋体" 激光粒度仪的动态范围是由仪器同时能测量的最大散射角和最小散射角决定的。从原理分析,如果只测量前向散射光,测量下限能达到0.3µ m左右;如果光的探测角度范围扩展到后向,那么测量下限可达到0.1µ m。测量上限则由仪器的等效焦距和探测器最小单元的扇形平均半径决定(参考文献:胡华, 张福根等. 激光粒度仪的测量上限. 光学学报, 2018, 38(4): 0429001)。大多数品牌都能轻松测到1000µ m。可见激光粒度仪的动态范围能达到3300:1(无后向散射)或10000:1。 /span /p p style=" text-indent:29px" span style=" font-family:宋体" 需要说明的是,大多激光粒度仪厂商都把自己产品的测量下限宣传得很小,例如0.01微米(即10纳米),而把上限说得很大。有些是缺乏科学基础的。用户采信时要谨慎。 /span /p p style=" text-indent:29px" span style=" font-family:宋体" 不管怎样,其他3类粒度仪的动态范围都在 /span span style=" font-family:宋体" 100 /span span style=" font-family:宋体" 左右或者更小。可见激光粒度仪的动态范围远大于其他原理的仪器,这给用户使用带来极大的方便。 /span /p p class=" MsoListParagraph" style=" margin-left:24px" strong span style=" font-family:宋体" 测量速度快 /span /strong /p p & nbsp & nbsp & nbsp span style=" font-family:宋体" 激光粒度仪的测量过程主要包括背景测量、投样和搅拌循环、散射光测量、数据反演计算以及报告显示等。整个过程大约需要1分钟左右。当然这里不包括前期的样品制备过程。对难分散样品,在投入仪器的分散槽之前,需用外置的高功率超声分散器进行预处理,这个过程从数秒到几分钟,视样品不同而异。不过难分散样品的预分散对任何仪器都是必须要做的。 /span /p p style=" text-indent:29px" span style=" font-family:宋体" 预处理后的测量时间,电阻法仪器也很快,整个过程也在1分钟左右。沉降法仪器每次测量都要等整个沉降过程完成,同时为了满足斯托克斯定律要求的层流条件,沉降速度还不能太快。这样就造成测量过程需要30分钟甚至更长。静态图像法需要一幅一幅地处理图像,还需要人工干预,测一个样需要30分钟或更长。动态图像仪需要数分钟。 /span /p p style=" text-indent:29px" span style=" font-family:宋体" 综上所述,激光粒度仪的测量速度是所有现存的粒度仪中最快的仪器之一。 /span /p p class=" MsoListParagraph" style=" margin-left:24px" strong span style=" font-family:宋体" 重复性和再现性好 /span /strong /p p style=" text-indent:29px" span style=" font-family:宋体" 重复性是指将制备好的颗粒样品输送到测量池后,让仪器进行多次测量,不同次测量结果之间的一致性。重复性又称“测量精度”。重复性通常用多次测量结果的相对均方差或标准差来表示。 /span /p p style=" text-indent:29px" span style=" font-family:宋体" 有必要提醒的是,同一台仪器,量程的中段往往测量精度高,两端的测量精度低。在不加说明的情况下,都是指量程中段的精度。另外对粒度测量,重复性还跟样品的特性有关。首先是粒度分布宽度的影响。宽度越宽,重复性越低。其次跟样品在介质中的分散难易有关,容易团聚的样品,重复性低。 /span /p p style=" text-indent:29px" span style=" font-family:宋体" 激光粒度仪比较典型的精度指标是:对单分散(即理论上认为所有颗粒有相同的粒径)样品,D50重复性误差小于 /span span style=" font-family:宋体" 0.5% /span span style=" font-family:宋体" ,甚至 /span span style=" font-family:宋体" 0.2% /span span style=" font-family:宋体" 。对一般的多分散样品(最大最小颗粒之比 /span span style=" font-family:宋体" 10 /span span style=" font-family:宋体" 到 /span span style=" font-family:宋体" 20 /span span style=" font-family:宋体" 倍),国际标准 /span span style=" font-family:宋体" ISO13320 /span span style=" font-family:宋体" ( /span span style=" font-family:宋体" 2009 /span span style=" font-family:宋体" 版)的要求是:” /span span style=" font-family:宋体" D50 /span span style=" font-family:宋体" 重复误差小于 /span span style=" font-family:宋体" 3% /span span style=" font-family:宋体" , /span span style=" font-family:宋体" D10 /span span style=" font-family:宋体" 和 /span span style=" font-family:宋体" D90 /span span style=" font-family:宋体" 重复误差小于 /span span style=" font-family:宋体" 5% /span span style=" font-family:宋体" 。如果粒径小于 /span span style=" font-family:宋体" 10 /span span style=" font-family:宋体" 微米,相对误差可以翻倍”。现行的商品化激光粒度仪, /span span style=" font-family:宋体" 重复性误差大多远小于国际标准的要求 /span span style=" font-family:宋体" 。 /span /p p style=" text-indent:29px" span style=" font-family:宋体" 再现性是指不同的人对同一样品进行测量(有时为了简便,也有同一个操作者,对同一样品多次取样再测量),得到的结果之间的一致性。显然,重复性是再现性的基础。由于受取样的代表性、样品制备方法(比如分散,移样的手法等)的差异的影响,再现性误差总是大于重复性误差。不过由于激光粒度仪有很高的重复精度,并且取样量比其他测量方法大,因此再现性也可以做到很高。 /span /p p style=" text-indent:29px" span style=" font-family: 宋体" 不论是重复性误差还是再现性误差,一般都是用相对或绝对均方差来表示的。我们了解到有的用户对粒度测量误差的物理意义不甚了解或不甚准确,在此特意再解释一下: /span /p p style=" text-indent:29px" span style=" font-family: 宋体" 我们首先要弄清楚,不论是平均粒径、边界粒径或者用户特别感兴趣的其他测量值,每一次的测量值跟上一次都不可能完全一样,因此每一个量的测量都存在误差。现在假设某一个量(例如D50)在n 次测量中,得到的数值分别为a sub 1 /sub ,a sub 2 /sub ,?,a sub n。 /sub /span /p p style=" text-indent:29px" span style=" font-size:14px font-family:& #39 Calibri& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/06638399-24f9-44c5-9f0f-6f0309d6149d.jpg" title=" 专栏5图1.png" / /span /p p style=" text-indent:29px" span style=" font-family: 宋体" 举个例子:设我们对一个颗粒样品进行了10次测量,每次的测量值见表2。其平均值和标准差分别为14.139微米和0.021微米。所以 /span span style=" font-family: Symbol" ` /span span style=" font-family: 宋体" a +S=14.139+0.021=14.160 /span span style=" font-family: 宋体" (微米),把测量值和这个上边界值对比,可以发现第4、第5共2个测量值超出; /span span style=" font-family: Symbol" ` /span span style=" font-family: 宋体" a -S=14.139-0.021=14.118 /span span style=" font-family: 宋体" (微米),把测量值和这个下边界对比,可以发现第6、第10共2个测量值超出;总共有4个测量值超出 /span span style=" font-family: Symbol" ` /span span style=" font-family: 宋体" a-S, /span span style=" font-family: Symbol" ` /span span style=" font-family: 宋体" a+S /span span style=" font-family: 宋体" 的区间,占测量值个数的40%,换言之,有60%的测量值在这个区间内。 /span /p p style=" text-align:center text-indent:29px" span style=" font-family: 宋体" 表2 测量误差的含义举例 /span /p table border=" 0" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" width=" 547" tbody tr style=" height:25px" class=" firstRow" td width=" 113" nowrap=" " rowspan=" 2" style=" border-style: solid border-color: windowtext windowtext black border-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 25" p style=" text-align:center" span style=" font-family: 宋体" 序号 /span /p /td td width=" 95" rowspan=" 2" style=" border-style: solid solid solid none border-top-color: windowtext border-top-width: 1px border-bottom-color: black border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 25" p style=" text-align:center" span style=" font-family: 宋体" 单次测量值(微米) /span /p /td td width=" 94" rowspan=" 2" style=" border-style: solid solid solid none border-top-color: windowtext border-top-width: 1px border-bottom-color: black border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 25" p style=" text-align:center" span style=" font-family: 宋体" 测量值与上边界的差 /span /p /td td width=" 80" rowspan=" 2" style=" border-style: solid solid solid none border-top-color: windowtext border-top-width: 1px border-bottom-color: black border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 25" p style=" text-align:center" span style=" font-family: 宋体" 正值表示超出 /span /p /td td width=" 91" rowspan=" 2" style=" border-style: solid solid solid none border-top-color: windowtext border-top-width: 1px border-bottom-color: black border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 25" p style=" text-align:center" span style=" font-family: 宋体" 测量值与下边界的差 /span /p /td td width=" 50" rowspan=" 2" style=" border-style: solid solid solid none border-top-color: windowtext border-top-width: 1px border-bottom-color: black border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 25" p style=" text-align:center" span style=" font-family: 宋体" 负值表示超出 /span /p /td td style=" border: none " width=" 0" height=" 25" br/ /td /tr tr style=" height:30px" td style=" border: none " width=" 0" height=" 30" br/ /td /tr tr style=" height:20px" td width=" 113" nowrap=" " style=" border-style: none solid solid border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left-color: windowtext border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-left-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 20" p style=" text-align:center" span style=" font-family: 宋体" 1 /span /p /td td width=" 95" nowrap=" " style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 20" p style=" text-align:center" span style=" font-family: 宋体" 14.149 /span /p /td td width=" 94" nowrap=" " style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 20" p style=" text-align:center" span style=" font-family: 宋体" -0.011 /span /p /td td width=" 80" nowrap=" " style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 20" br/ /td td width=" 91" nowrap=" " style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 20" p style=" text-align:center" span style=" font-family: 宋体" 0.031 /span /p /td td width=" 50" nowrap=" " style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 20" br/ /td td style=" border: none " width=" 0" height=" 20" br/ /td /tr tr style=" height:20px" td width=" 113" nowrap=" " style=" border-style: none solid solid border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left-color: windowtext border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-left-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 20" p style=" text-align:center" span style=" font-family: 宋体" 2 /span /p /td td width=" 95" nowrap=" " style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 20" p style=" text-align:center" span style=" font-family: 宋体" 14.152 /span /p /td td width=" 94" nowrap=" " style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 20" p style=" text-align:center" span style=" font-family: 宋体" -0.008 /span /p /td td width=" 80" nowrap=" " style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 20" br/ /td td width=" 91" nowrap=" " style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 20" p style=" text-align:center" span style=" font-family: 宋体" 0.034 /span /p /td td width=" 50" nowrap=" " style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 20" br/ /td td style=" border: none " width=" 0" height=" 20" br/ /td /tr tr style=" height:20px" td width=" 113" nowrap=" " style=" border-style: none solid solid border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left-color: windowtext border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-left-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 20" p style=" text-align:center" span style=" font-family: 宋体" 3 /span /p /td td width=" 95" nowrap=" " style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 20" p style=" text-align:center" span style=" font-family: 宋体" 14.138 /span /p /td td width=" 94" nowrap=" " style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 20" p style=" text-align:center" span style=" font-family: 宋体" -0.022 /span /p /td td width=" 80" nowrap=" " style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 20" br/ /td td width=" 91" nowrap=" " style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 20" p style=" text-align:center" span style=" font-family: 宋体" 0.02 /span /p /td td width=" 50" nowrap=" " style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 20" br/ /td td style=" border: none " width=" 0" height=" 20" br/ /td /tr tr style=" height:20px" td width=" 113" nowrap=" " style=" border-style: none solid solid border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left-color: windowtext border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-left-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 20" p style=" text-align:center" span style=" font-family: 宋体" 4 /span /p /td td width=" 95" nowrap=" " style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px background-color: yellow padding: 0px 7px background-position: initial initial background-repeat: initial initial " height=" 20" p style=" text-align:center" span style=" font-family: 宋体" 14.174 /span /p /td td width=" 94" nowrap=" " style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 20" p style=" text-align:center" span style=" font-family: 宋体" 0.014 /span /p /td td width=" 80" nowrap=" " style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 20" p style=" text-align:center" span style=" font-family: 宋体" Over /span /p /td td width=" 91" nowrap=" " style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 20" p style=" text-align:center" span style=" font-family: 宋体" 0.056 /span /p /td td width=" 50" nowrap=" " style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 20" br/ /td td style=" border: none " width=" 0" height=" 20" br/ /td /tr tr style=" height:20px" td width=" 113" nowrap=" " style=" border-style: none solid solid border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left-color: windowtext border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-left-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 20" p style=" text-align:center" span style=" font-family: 宋体" 5 /span /p /td td width=" 95" nowrap=" " style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px background-color: yellow padding: 0px 7px background-position: initial initial background-repeat: initial initial " height=" 20" p style=" text-align:center" span style=" font-family: 宋体" 14.161 /span /p /td td width=" 94" nowrap=" " style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 20" p style=" text-align:center" span style=" font-family: 宋体" 0.001 /span /p /td td width=" 80" nowrap=" " style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 20" p style=" text-align:center" span style=" font-family: 宋体" Over /span /p /td td width=" 91" nowrap=" " style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 20" p style=" text-align:center" span style=" font-family: 宋体" 0.043 /span /p /td td width=" 50" nowrap=" " style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 20" br/ /td td style=" border: none " width=" 0" height=" 20" br/ /td /tr tr style=" height:20px" td width=" 113" nowrap=" " style=" border-style: none solid solid border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left-color: windowtext border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-left-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 20" p style=" text-align:center" span style=" font-family: 宋体" 6 /span /p /td td width=" 95" nowrap=" " style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px background-color: yellow padding: 0px 7px background-position: initial initial background-repeat: initial initial " height=" 20" p style=" text-align:center" span style=" font-family: 宋体" 14.108 /span /p /td td width=" 94" nowrap=" " style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 20" p style=" text-align:center" span style=" font-family: 宋体" -0.052 /span /p /td td width=" 80" nowrap=" " style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 20" br/ /td td width=" 91" nowrap=" " style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 20" p style=" text-align:center" span style=" font-family: 宋体" -0.01 /span /p /td td width=" 50" nowrap=" " style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 20" p style=" text-align:center" span style=" font-family: 宋体" Over /span /p /td td style=" border: none " width=" 0" height=" 20" br/ /td /tr tr style=" height:20px" td width=" 113" nowrap=" " style=" border-style: none solid solid border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left-color: windowtext border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-left-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 20" p style=" text-align:center" span style=" font-family: 宋体" 7 /span /p /td td width=" 95" nowrap=" " style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 20" p style=" text-align:center" span style=" font-family: 宋体" 14.125 /span /p /td td width=" 94" nowrap=" " style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 20" p style=" text-align:center" span style=" font-family: 宋体" -0.035 /span /p /td td width=" 80" nowrap=" " style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 20" br/ /td td width=" 91" nowrap=" " style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 20" p style=" text-align:center" span style=" font-family: 宋体" 0.007 /span /p /td td width=" 50" nowrap=" " style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 20" br/ /td td style=" border: none " width=" 0" height=" 20" br/ /td /tr tr style=" height:20px" td width=" 113" nowrap=" " style=" border-style: none solid solid border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left-color: windowtext border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-left-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 20" p style=" text-align:center" span style=" font-family: 宋体" 8 /span /p /td td width=" 95" nowrap=" " style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 20" p style=" text-align:center" span style=" font-family: 宋体" 14.127 /span /p /td td width=" 94" nowrap=" " style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 20" p style=" text-align:center" span style=" font-family: 宋体" -0.033 /span /p /td td width=" 80" nowrap=" " style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 20" br/ /td td width=" 91" nowrap=" " style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 20" p style=" text-align:center" span style=" font-family: 宋体" 0.009 /span /p /td td width=" 50" nowrap=" " style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 20" br/ /td td style=" border: none " width=" 0" height=" 20" br/ /td /tr tr style=" height:20px" td width=" 113" nowrap=" " style=" border-style: none solid solid border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left-color: windowtext border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-left-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 20" p style=" text-align:center" span style=" font-family: 宋体" 9 /span /p /td td width=" 95" nowrap=" " style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 20" p style=" text-align:center" span style=" font-family: 宋体" 14.139 /span /p /td td width=" 94" nowrap=" " style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 20" p style=" text-align:center" span style=" font-family: 宋体" -0.021 /span /p /td td width=" 80" nowrap=" " style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 20" br/ /td td width=" 91" nowrap=" " style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 20" p style=" text-align:center" span style=" font-family: 宋体" 0.021 /span /p /td td width=" 50" nowrap=" " style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 20" br/ /td td style=" border: none " width=" 0" height=" 20" br/ /td /tr tr style=" height:20px" td width=" 113" nowrap=" " style=" border-style: none solid solid border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left-color: windowtext border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-left-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 20" p style=" text-align:center" span style=" font-family: 宋体" 10 /span /p /td td width=" 95" nowrap=" " style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px background-color: yellow padding: 0px 7px background-position: initial initial background-repeat: initial initial " height=" 20" p style=" text-align:center" span style=" font-family: 宋体" 14.115 /span /p /td td width=" 94" nowrap=" " style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 20" p style=" text-align:center" span style=" font-family: 宋体" -0.045 /span /p /td td width=" 80" nowrap=" " style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 20" br/ /td td width=" 91" nowrap=" " style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 20" p style=" text-align:center" span style=" font-family: 宋体" -0.003 /span /p /td td width=" 50" nowrap=" " style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 20" p style=" text-align:center" span style=" font-family: 宋体" Over /span /p /td td style=" border: none " width=" 0" height=" 20" br/ /td /tr tr style=" height:21px" td width=" 113" nowrap=" " style=" border-style: none solid solid border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left-color: windowtext border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-left-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 21" p style=" text-align:center" span style=" font-family: 宋体" 均值 /span span style=" font-family: 宋体" ( /span span style=" font-family: 宋体" 微米 /span span style=" font-family: 宋体" )& nbsp /span /p /td td width=" 95" nowrap=" " style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 21" p style=" text-align:center" span style=" font-family: 宋体" 14.139 /span /p /td td width=" 94" nowrap=" " style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 21" br/ /td td width=" 80" nowrap=" " style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 21" br/ /td td width=" 91" nowrap=" " style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 21" br/ /td td width=" 50" nowrap=" " style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 21" br/ /td td style=" border: none " width=" 0" height=" 21" br/ /td /tr tr style=" height:21px" td width=" 113" nowrap=" " style=" border-style: none solid solid border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left-color: windowtext border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-left-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 21" p style=" text-align:center" span style=" font-family: 宋体" & nbsp /span span style=" font-family: 宋体" 标准差 (微米)& nbsp /span /p /td td width=" 95" nowrap=" " style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 21" p style=" text-align:center" span style=" font-family: 宋体" 0.021 /span /p /td td width=" 94" nowrap=" " style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 21" br/ /td td width=" 80" nowrap=" " style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 21" br/ /td td width=" 91" nowrap=" " style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 21" br/ /td td width=" 50" nowrap=" " style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 21" br/ /td td style=" border: none " width=" 0" height=" 21" br/ /td /tr /tbody /table p span style=" font-family: 宋体" & nbsp /span /p p style=" text-indent:29px" span style=" font-family:宋体 color:#0070C0" 【 strong 进阶知识6 /strong 】粒度测量误差的表述及误差的统计理论。人们都希望测量误差越小越好,但是误差却不可避免。误差可分为三类:一是系统误差,二是随机误差,三是疏忽误差。系统误差是指测量系统(包括测量设备和操作者)对一个物理量的进行多次测量得到的平均值与该物理量真值之间的偏离。随机误差是多次测量中的某一次测量值对多次测量平均值的偏离。系统误差反映测量系统的准确性( /span strong span style=" font-family:宋体 color:#0070C0" Accurac /span /strong strong span style=" font-family:宋体 color:#0070C0" y /span /strong span style=" font-family: 宋体 color:#0070C0" ),随机误差反映测量系统的精度( /span strong span style=" font-family:& #39 Cambria& #39 ,& #39 serif& #39 color:#0070C0" Precision /span /strong span style=" font-family:宋体 color:#0070C0" )或重复性。在实际操作中,误差一方面来源于测量仪器本身,另一方面来源于操作,包括取样误差,操作失误等等。在颗粒仪器行业,为了客观地考察仪器,尽量避免人为影响,一般采用一次投样,重复测量,考察每次测量结果相对于多次测量的平均值之间的误差来评估仪器精度或重复性。 /span span style=" font-family:宋体 color:#0070C0" 而把不同次取样甚至不同操作者测量同一个样品得到的结果之间的相对误差,叫做再现性 /span span style=" font-family:宋体 color:#0070C0" ( /span strong span style=" font-family:& #39 Cambria& #39 ,& #39 serif& #39 color:#0070C0" Reproductivity /span /strong span style=" font-family:宋体 color:#0070C0" )。重复性和再现性都反应随机误差的大小。疏忽误差是指测量仪器处于不正常状态或者操作者操作错误得到的测量结果与真值之间的偏差。这里不讨论此类误差。 /span /p p style=" text-indent:29px" span style=" font-family:宋体 color:#0070C0" 粒度测量与其他物理量的测量相比有两个特殊性:一是大多数情况下,粒度不存在或者难以确定真值。这是因为多数情况下颗粒的形状是不规则的,客观上不存在一个真实的“直径”。所谓的颗粒直径都是等效的圆球直径。等效的原理不同,结果也不同;甚至等效的原理相同,数据处理的方法不同,也会造成结果的差异,此其一(关于激光粒度仪的等效粒径,作者曾进行过初步研究,有兴趣的读者可参考“张福根等.棒状和片状颗粒在激光粒度仪中的等效粒径(一)、(二).中国颗粒学会首届年会论文集,1997,267-278”)。其二,即使颗粒是圆球形的,但是粗细不均,客观上也难以用绝对方法(指更可靠、更高精度的方法,比如显微镜)测定足够多的颗粒,最终给出在计量学上有说服力的真值。粒度只有在一种很特殊的情况下才能在一定误差范围内获得真值,这就是粒度分布很窄(称为“单分散”)的圆球形颗粒。现在都用这样的颗粒制作微粒标准物质( /span strong span style=" font-family:& #39 Cambria& #39 ,& #39 serif& #39 color:#0070C0" Reference Material /span /strong span style=" font-family:宋体 color:#0070C0" )。所以颗粒测量仪器声称的“准确性”,都是相对于单分散的标准物质来说的。用户需要注意的是,两台不同的粒度仪测标准样时都足够准确,但测量实际样品却可能得出不一样的结果。这是许多用户很费解的事。原因就在于颗粒形状的不规则、大小的不均匀和数据反演算法的差异。 /span /p p style=" text-indent:29px" span style=" font-family:宋体 color:#0070C0" 第二个特殊性是,粒度测量结果的完整表述是由一组数(往往达到几十个)组成的粒度分布,而不是一个数,因此就存在用哪个数或哪几个数来衡量测量误差的问题。通常用平均粒径(如D[4,3]、D[3,2]或者D50,以及上下边界(累积)粒径D10、D90的测量误差来衡量。用户如果有特别关注的某个测量值,比如说碳酸该行业的2µ m以细的含量,也可以用这个测量值的误差来衡量仪器误差。 /span /p p style=" text-indent:29px" span style=" font-family:宋体 color:#0070C0" 下面再谈误差的表达的问题。用标准误差表达重复性或者再现性已经在正文做过简单介绍。这里再补充几点: /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" font-family:宋体 color:#0070C0" (1)置信度和置信区间 /span /p p style=" text-indent:29px" span style=" font-family:宋体 color:#0070C0" 正文已经谈到,单次测量值落在 /span span style=" font-family:Symbol color:#0070C0" ` /span span style=" font-family:& #39 Cambria& #39 ,& #39 serif& #39 color:#0070C0" a-S, /span span style=" font-family:Symbol color:#0070C0" ` /span span style=" font-family:& #39 Cambria& #39 ,& #39 serif& #39 color:#0070C0" a+S /span span style=" font-family:宋体 color:#0070C0" 区间内的概率是 /span span style=" font-family:& #39 Cambria& #39 ,& #39 serif& #39 color:#0070C0" 68.3% /span span style=" font-family:宋体 color:#0070C0" 。这个区间又叫置信区间, /span span style=" font-family:& #39 Cambria& #39 ,& #39 serif& #39 color:#0070C0" 68.3% /span span style=" font-family:宋体 color:#0070C0" 叫做置信度。这里假设了误差的分布满足正态分布规律(注意,这是误差分布,不是粒度分布)。根据概率论中的中心极限定律,如果测量误差是由多个相互独立的因素引起的,只要因素的数量足够多,那么误差的概率分布就满足正态规律。正态分布曲线见下图 /span span style=" font-family:& #39 Cambria& #39 ,& #39 serif& #39 color:#0070C0" , /span span style=" font-family:宋体 color:#0070C0" 一定区间范围内曲线以下的阴影面积就代表发生在该区间内的测量值的概率。 /span span style=" font-size: 16px font-family: 宋体 color: rgb(0, 112, 192) " 由此我们可以推断出,测量值落在μ /span span style=" font-size: 16px font-family: Cambria, serif color: rgb(0, 112, 192) " -2σ,μ+2σ /span span style=" font-size: 16px font-family: 宋体 color: rgb(0, 112, 192) " 区间内的概率是 /span span style=" font-size: 16px font-family: Cambria, serif color: rgb(0, 112, 192) " 95.4% /span span style=" font-size: 16px font-family: 宋体 color: rgb(0, 112, 192) " ,μ /span span style=" font-size: 16px font-family: Cambria, serif color: rgb(0, 112, 192) " -3σ,μ+3σ /span span style=" font-size: 16px font-family: 宋体 color: rgb(0, 112, 192) " 的概率是 /span span style=" font-size: 16px font-family: Cambria, serif color: rgb(0, 112, 192) " 99.7% /span span style=" font-size: 16px font-family: 宋体 color: rgb(0, 112, 192) " 。μ /span span style=" font-size: 16px font-family: Cambria, serif color: rgb(0, 112, 192) " -σ,μ+σ /span span style=" font-size: 16px font-family: 宋体 color: rgb(0, 112, 192) " 、μ /span span style=" font-size: 16px font-family: Cambria, serif color: rgb(0, 112, 192) " -2σ,μ+2σ /span span style=" font-size: 16px font-family: 宋体 color: rgb(0, 112, 192) " 或μ /span span style=" font-size: 16px font-family: Cambria, serif color: rgb(0, 112, 192) " -3σ,μ+3σ /span span style=" font-size: 16px font-family: 宋体 color: rgb(0, 112, 192) " 叫做测量值的置信区间,对应的 /span span style=" font-size: 16px font-family: Cambria, serif color: rgb(0, 112, 192) " 68.3% /span span style=" font-size: 16px font-family: 宋体 color: rgb(0, 112, 192) " 、 /span span style=" font-size: 16px font-family: Cambria, serif color: rgb(0, 112, 192) " 95.4% /span span style=" font-size: 16px font-family: 宋体 color: rgb(0, 112, 192) " 和 /span span style=" font-size: 16px font-family: Cambria, serif color: rgb(0, 112, 192) " 99.7% /span span style=" font-size: 16px font-family: 宋体 color: rgb(0, 112, 192) " 称为相应的置信区间内的置信度。 /span /p p style=" text-align:center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/a45cdca6-a484-4a8d-83ee-30adc265602d.jpg" title=" 专栏5图2.jpg" / /p p style=" text-align:center" span style=" font-family:宋体 color:#0070C0" 随机误差的概率分布 /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" font-family:宋体 color:#0070C0" (2)方均根误差与标准误差 /span /p p style=" margin-left: 29px text-align: center " span style=" font-size:14px font-family:& #39 Calibri& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/18f3b470-d0b2-49f0-b9b5-22caa8d02452.jpg" title=" 专栏5图3.png" / /span /p p style=" margin-left:29px" span style=" color: rgb(0, 112, 192) font-family: 宋体 font-size: 16px " 显然,标准误差大于均方根误差。当n趋于无穷时,二者趋于一致。 /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" font-family:宋体 color:#0070C0" (3)t分布 /span /p p span style=" font-family:宋体 color:#0070C0" & nbsp & nbsp & nbsp /span span style=" font-family:宋体 color:#0070C0" 可以想象,如果我们用n次测量的平均值 /span span style=" font-family: 宋体" a /span span style=" font-family: PMingLiU, serif" ? /span span style=" font-family:宋体 color:#0070C0" 作为测量的报告值,那么一般而言随机误差会减少。具体会减小多少?或者说置信区间和置信度会发生什么变化?需要用到概率论的t分布函数,有兴趣的读者可以自行参考有关书籍。 /span /p p style=" text-indent:28px" strong span style=" font-family:宋体" 适用多种类型的分散介质 /span /strong /p p style=" text-indent:29px" span style=" font-family:宋体" 绝大部分粒度仪都需要把待测颗粒分散在介质中才能测量。具体选择什么介质,首先取决于颗粒本身的特性,比如颗粒与介质不能发生化学反应,能在介质中良好分散等等。其次是介质的使用成本,越低越好。 /span /p p style=" text-indent:29px" span style=" font-family:宋体" 激光粒度仪测量颗粒时,既可用液体介质(称为“湿法分散”)也可用气体介质(称为“干法分散”),其中液体介质可以是最常见的水,也可以是各种有机溶剂。从而为用户选择适用且经济的介质提供便利。 /span /p p style=" text-indent:28px" strong span style=" font-family:宋体" 操作方便 /span /strong /p p style=" text-indent:29px" span style=" font-family:宋体" 不论使用什么类型的仪器,粒度测量都需要操作者认真仔细地进行,否则就可能引入人为误差。相对而言,激光粒度仪相较于其他粒度仪,操作起来要方便得多。主要表现在: /span /p p span style=" font-family:宋体" & nbsp & nbsp /span span style=" font-family:宋体" (1)对大多数激光粒度仪而言,不需要调整仪器量程。由于动态范围大,0.1微米至1000微米的任何样品都可以在仪器固有的量程范围内完成,无需预先估计样品的粒度分布范围,然后设置好仪器的量程才能测量(目前个别品牌的激光粒度仪还需要选量程,但大多数不需要)。作为对比,电阻法仪器、图像法仪器、沉降法仪器等等,都需要选择量程。 /span /p p & nbsp & nbsp & nbsp span style=" font-family:宋体" ( /span 2 span style=" font-family:宋体" )对分散介质的纯度没有太高要求。这是因为激光粒度仪在测量中有一个“减背景“的操作,杂质颗粒形成的散射光的影响在一定范围内可以通过这个操作消除掉。 /span /p p style=" text-indent:21px" span style=" font-family:宋体" ( /span 3 span style=" font-family:宋体" )一次测量所用的样品量较大,代表性好。另外样品浓度对测量结果的影响也较小。 /span /p p & nbsp & nbsp span style=" font-family:宋体" ( /span 4 span style=" font-family:宋体" )大多产品都具有 /span SOP span style=" font-family:宋体" 功能,进一步降低了操作人员和操作手法不一致带来的测量结果差异。 /span /p p style=" text-indent:28px" strong span style=" font-family:宋体" 局限性 /span /strong /p p style=" text-indent:29px" span style=" font-family:宋体" 上面介绍了激光粒度仪的诸多优点。凡事有优点必然就有缺点。以下是激光粒度仪的缺点: /span /p p style=" text-indent:29px" span style=" font-family:宋体" (1)分辨率低:所谓分辨率是指仪器分辨两个不同粒径的单分散样品的能力。行业一般认为激光粒度仪只能区分粒径相差 /span span style=" font-family:宋体" 3 /span span style=" font-family:宋体" 倍的两个单分散样品。比如把一个 /span span style=" font-family:宋体" 5 /span span style=" font-family:宋体" 微米的样品和 /span span style=" font-family:宋体" 15 /span span style=" font-family:宋体" 微米的样品混合起来,仪器可以测出两个分布的峰。分辨率优异的品牌能够做到 /span span style=" font-family:宋体" 1.5 /span span style=" font-family:宋体" 倍左右。在实用中,需要去区分两个粒径相近的单分散样品的情况很少见,但是分辨率低意味着仪器对样品分布宽度的变化不敏感。有些对粒度均匀性要求很高的样品(比如单分散的标准微球、激光打印机用的碳粉等等)就不适合用激光粒度仪测量了。 /span /p p style=" text-indent:29px" span style=" font-family:宋体" (2)对处在样品的粒度分布范围两端的颗粒不敏感。这是因为激光粒度仪直接测量的是所有颗粒散射光分布叠加在一起的结果,处在粒度分布两端的颗粒占总颗粒的比例很低,例如0.1%,对总光能的贡献很小,容易被噪声淹没。因此用户如果很关注Dmax和Dmin,那么就要注意,激光粒度仪给出的这两个数值是不可靠的。 /span /p p & nbsp & nbsp strong 编者结: /strong span style=" font-family:宋体" 在本文中,张福根博士一根妙笔对激光粒度仪的优势和局限娓娓道来。在下篇系列文章中,张福根博士就激光粒度仪研究界的几个前沿技术问题与大家深度剖析,精彩不容错过! /span /p p style=" text-align: right " span style=" font-family:宋体" (作者:张福根) /span /p
  • 丹东百特首台套在线激光粒度仪海外安家记
    2018年11月11日,丹东百特研发中心副主任周晓东与国际市场经理孙文哲,带着首台套销往海外的BT-0nline1在线激光粒度仪,踏上了飞往捷克共和国的飞机,开启了百特在线激光粒度仪海外首秀之旅。百特在线激光粒度仪在国内水泥、碳素、氧化铝、硅微粉领域已经有几十台成功的应用案例。由于采用了双气幕技术和独特的连续取样技术,使该仪器的连续免维护运行时间超过了180天,大大超过了国际同类产品水平,引起了国际水泥巨头拉法基的注意。在代理商和工厂工人的密切配合下,百特在线仪器在拉法基捷克水泥厂安装调试与培训工作按计划进行,仅用2天时间,整套设备的安装调试就顺利的完成了。欧洲用户对百特在线激光粒度仪精良的制作工艺倍加赞赏,同时,欧洲用户严谨细密的工作作风和认真负责的敬业精神也给百特工程师留下深刻印象。14日下午,在轰鸣的水泥磨机启动的声响中,百特首台远销海外安装的在线仪器正式运行。经过一个夜班的连续取样和测试,漂亮的曲线在时间的推动下呈现在实验室的监测屏幕上,客户生产工艺的调整和检测设备工作状态的变化,都充分体现在在线仪器的测试结果中。拉法基捷克水泥厂的技术高管和工程师们经过数据的对比后,对百特的在线仪器的测试精度与效果称赞不已,他们甚至惊讶的问道:“这是中国制造吗?这是德国制造的吧!”。此时此刻,作为百特在线仪器的项目负责人周晓东先生的内心充满了喜悦和自豪——为百特创新成果得到用户肯定而喜悦,这为中国产品得到用户认可而骄傲与自豪。16日,百特工程师在实验室和现场分别对拉法基工厂工程师进行了培训,讲解了仪器的操作流程、使用及维护方法等内容。经过几天的工作,圆满完成了此次海外安装调试培训任务。作为百特在线激光粒度仪在世界知名水泥企业成功运行的见证者,我们感慨良多:百特在线仪器首次走出国门,开启了参与国际竞争的征程,这是希望的征程;百特在线仪器在捷克被客户赋予了“德国制造”的美誉,这是百特实力的象征;百特在线仪器在国内外粉体生产线上发挥着“眼睛和大脑”的作用,这是百特为世界粉体行业的贡献。百特人坚信,不断创新,不断进步,还会有更多的百特产品在海外安家。本文作者:百特国际市场经理 孙文哲
  • 打开2月科研标讯窗 这几款激光粒度仪“硬核”为哪般?
    p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" text-align: justify text-indent: 28px font-family: 宋体 " 激光粒度仪中标盘点是仪器信息网长期连载的系列盘点文章,该信息的收集整理对激光粒度仪科研市场的探寻,或有一定的指导作用。本期小编为大家整理了激光粒度仪 /span span style=" text-align: justify text-indent: 28px " 2 /span span style=" text-align: justify text-indent: 28px font-family: 宋体 " 月的中标信息,所收集信息全部来源于网络公开招标平台。另外,本文还根据招标汇总,对在科研领域热度较高的“花魁”仪器进行了简单介绍,其中一款仪器还得到了采购用户的第一手反馈资料,以飨读者。本文共汇总招标信息 /span span style=" text-align: justify text-indent: 28px " 21 /span span style=" text-align: justify text-indent: 28px font-family: 宋体 " 条,主要涉及的仪器类型为静态光散(衍)射法激光粒度仪和纳米粒度仪。 /span /p p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong 2 /strong strong span style=" font-family: 宋体 " 月激光粒度仪采购用户分析:广东医药领域、京津政府检测需求双高 /span /strong /span /p p style=" text-align: center " span img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/1903ea44-2f0c-45c6-84f0-cdca7c838c0a.jpg" title=" AAA.png" alt=" AAA.png" width=" 530" height=" 530" style=" width: 530px height: 530px " border=" 0" vspace=" 0" / /span /p p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 综合分析 /span span 2 /span span style=" font-family:宋体" 月采购激光粒度的用户单位类型,大专院校占比 /span span 76% /span span style=" font-family:宋体" ,政府测试机构相比 /span span 1 /span span style=" font-family:宋体" 月有所回升,占比达 /span span 19% /span span style=" font-family:宋体" ,企业测试中心也有少量的采购。而从地域分布上看,采购单位在广东、北京、河南三地需求较为集中。另外还有一个值得注意的点是,京津地区的政府测试机构采购激光粒度仪需求较为旺盛,在同单位类型中占比约 /span span 3/4 /span span style=" font-family:宋体" ,在 /span span 2 /span span style=" font-family:宋体" 月全部中标信息中,占比也高达 /span span 14% /span span style=" font-family:宋体" 。 /span /p p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 此外,在可追溯应用行业领域的中标信息中,医药、食品、环保、农业是较为科研市场所重视的研究方向。这其中仅广东省就有两笔医药领域的激光粒度仪采购信息。 /span /p p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong 2 /strong strong span style=" font-family: 宋体 " 月激光粒度仪采购品牌分析:三进口品牌争锋 /span /strong strong span style=" font-family: 宋体 " 国产丹东百特闪耀 /span /strong /span /p p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span & nbsp /span /p p style=" text-align: center " span img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/7a94485f-0c11-4788-b57c-31bb9b1a3ee7.jpg" title=" 123_看图王.jpg" alt=" 123_看图王.jpg" width=" 530" height=" 530" style=" width: 530px height: 530px " border=" 0" vspace=" 0" / /span /p p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 就 /span span 2 /span span style=" font-family:宋体" 月采购激光粒度仪的基本种类进行划分,纳米粒度及 /span span zeta /span span style=" font-family:宋体" 电位分析仪占据绝对的主流,占比高达 /span span 67% /span span style=" font-family:宋体" 。从价位的角度分析,中标的仪器则延续了科研市场一贯的高价位趋势,价格区间在 /span span 10-30 /span span style=" font-family:宋体" 万,以及 /span span 30 /span span style=" font-family:宋体" 万以上的激光粒度仪占比都在 /span span 40%-50% /span span style=" font-family:宋体" 之间。其中,就纳米粒度及 /span span zeta /span span style=" font-family:宋体" 电位分析仪而言, /span span 20-30 /span span style=" font-family:宋体" 万价格区间的仪器为本月中标主流。 /span /p p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 从品牌角度分析,进口品牌仍然是激光粒度仪中标市场的主流,其中马尔文帕纳科、麦奇克、贝克曼库尔特三家表现抢眼,美国 /span span PSS /span span style=" font-family:宋体" 也有仪器中标。而聚焦国产品牌,在仪器信息网的搜索雷达中,只有丹东百特有中标信息可在网络公开找招标平台查到。 /span /p p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong 2 /strong strong span style=" font-family: 宋体 " 月激光粒度仪采购: /span /strong strong span style=" font-family: 宋体 " 典型仪器分析 /span /strong strong span style=" font-family: 宋体 " 用户心声独家彩蛋 /span /strong /span /p table border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" tbody tr class=" firstRow" td width=" 189" valign=" top" style=" border-width: 1px border-color: windowtext padding: 0px 7px " p style=" text-align: justify " strong span style=" font-family:宋体" 仪器种类 /span /strong /p /td td width=" 189" valign=" top" style=" border-top-width: 1px border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-top-color: windowtext border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left: none padding: 0px 7px " p style=" text-align: justify " strong span style=" font-family:宋体" 厂商 /span /strong /p /td td width=" 189" valign=" top" style=" border-top-width: 1px border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-top-color: windowtext border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left: none padding: 0px 7px " p style=" text-align: justify " strong span style=" font-family:宋体" 型号 /span /strong /p /td /tr tr td width=" 189" rowspan=" 2" valign=" top" style=" border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-left-width: 1px border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left-color: windowtext border-top: none padding: 0px 7px " p style=" text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 纳米粒度仪 /span /p /td td width=" 189" valign=" top" style=" border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " p style=" text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 马尔文帕纳科 /span /p /td td width=" 189" valign=" top" style=" border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " p style=" text-align: justify " span ZETASIZER NANO S90 /span /p /td /tr tr td width=" 189" valign=" top" style=" border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " p style=" text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 麦奇克 /span /p /td td width=" 189" valign=" top" style=" border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " p style=" text-align: justify " span Nanotrac Wave-II /span /p /td /tr tr td width=" 189" valign=" top" style=" border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-left-width: 1px border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left-color: windowtext border-top: none padding: 0px 7px " p style=" text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 静态光散射 /span span / /span span style=" font-family:宋体" 衍射法 /span /p p style=" text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 激光粒度仪 /span /p /td td width=" 189" valign=" top" style=" border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " p style=" text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 贝克曼库尔特 /span /p /td td width=" 189" valign=" top" style=" border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " p style=" text-align: justify " span LS13320 /span /p /td /tr /tbody /table p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 在 /span span 2 /span span style=" font-family:宋体" 月份的激光粒度仪中标市场上,上表两款纳米粒度及 /span span zeta /span span style=" font-family:宋体" 电位分析仪、一款静态光散射法激光粒度仪共 /span span 3 /span span style=" font-family:宋体" 款激光粒度仪表现抢眼。仪器信息网编辑对这几款仪器的特点进行了汇总整理,其中,在贝克曼库尔特 /span span LS13320 /span span style=" font-family:宋体" 的解析中,还含有对采购方典型用户的反馈采访,以飨读者。 /span /p p style=" text-indent: 28px text-align: justify " strong span style=" font-family:宋体" 马尔文帕纳科 /span span ZETASIZER NANO S90 /span /strong /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " span img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/3ef16ecb-babc-4e38-a7e9-e1e17bd015c0.jpg" title=" a.jpg" alt=" a.jpg" / /span /p p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span ZETASIZER NANO S90 /span span style=" font-family:宋体" 粒度测量范围为 /span span 0.3nm-5 /span span style=" font-family:宋体" μ /span span m /span span style=" font-family:宋体" ,仪器采用非侵入式背侧散射( /span span NIBS /span span style=" font-family:宋体" )光学元件,其敏感性可确保快速确定表面活性剂胶束,无需使用大功率激光器。仪器带有雪崩式光电二极管 /span span (APD) /span span style=" font-family:宋体" 检测器,相比于 /span span style=" font-family:宋体 color:#333333" 光电倍增管检测器具有更高的灵敏度,在表面活性剂的胶束表征方面有良好的应用。 /span /p p style=" text-indent: 28px text-align: justify " strong span style=" font-family:宋体" 麦奇克 /span span Nanotrac Wave-II /span /strong /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " span img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/ed98cc2a-dd80-4c55-8c7e-fb8e6fd24c67.jpg" title=" b.jpg" alt=" b.jpg" / /span strong /strong /p p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span Nanotrac Wave-II /span span style=" font-family:宋体" 的粒度测量范围在 /span span 0.3nm-10 /span span style=" font-family:宋体" μ /span span m /span span style=" font-family:宋体" ,重现性≤ /span span 1% /span span style=" font-family:宋体" ,浓度范围在 /span span 100ppb-40%w/V /span span style=" font-family:宋体" 之间,分析时间为 /span span 30-120 /span span style=" font-family:宋体" 秒。药物的靶向和递送是医药界的热点之一。脂质体是其中涉及的重要结构,其粒度的测量在脂质体的控制、修改及稳定十分重要, /span span Nanotrac Wave /span span style=" font-family:宋体" 系列采用的“ /span span style=" font-family:宋体" 控制参比法 /span span style=" font-family:宋体" ”可以解决稀释带来的样品数据偏差,并且相比于色谱仪大大缩短了测量时间,从 /span span 30 /span span style=" font-family:宋体" 分钟 /span span -360 /span span style=" font-family:宋体" 分钟,缩短到 /span span 30 /span span style=" font-family:宋体" 秒 /span span -2 /span span style=" font-family:宋体" 分钟。 /span /p p style=" text-indent: 28px text-align: justify " strong span style=" font-family:宋体" 贝克曼库尔特 /span span LS13320 /span /strong /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " span img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/08e269cd-bedb-45cb-a60c-69e9e2d99104.jpg" title=" c.jpg" alt=" c.jpg" / /span strong /strong /p p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span LS13320 /span span style=" font-family:宋体" 系列为干湿法一体的激光粒度仪,测量范围在 /span span 0.17 /span span style=" font-family:宋体" μ /span span m-2000 /span span style=" font-family:宋体" μ /span span m /span span style=" font-family:宋体" 之间,分辨率为 /span span 1nm /span span style=" font-family:宋体" ,重现性<± /span span 0.5% /span span style=" font-family:宋体" 。仪器具有 /span span 132 /span span style=" font-family:宋体" 枚独立物理位置检测器,对应高达 /span span 124 /span span style=" font-family:宋体" 个真实数据通道。仪器采用固体激光光源,具有 /span span 7 /span span style=" font-family:宋体" 万小时以上开机使用寿命。仪器采用 /span span 450nm \600nm\780 /span span style=" font-family:宋体" 纳米 /span span \900nm /span span style=" font-family:宋体" 多波长测量技术,测量时间仅仅在 /span span 10s /span span style=" font-family:宋体" 之内。 /span /p p style=" text-indent: 28px text-align: justify " strong span style=" font-family:宋体 color:red" 亮点浅析——用户视角 /span /strong /p p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span 2 /span span style=" font-family:宋体" 月份,西北农林科技大学采购了一台贝克曼 /span span LS13320 /span span style=" font-family:宋体" 激光粒度分析仪,相关负责老师接受仪器信息网采访时表示,实验室购买该仪器主要用于对蛋白粉、淀粉等相关食品原料的科研检测以及学生教学。该仪器最吸引实验室的地方是其进样分散系统,以及多进样模块带来的可选择性。 /span /p p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 据了解, /span span LS13320 /span span style=" font-family:宋体" 共有四大进样模块可供选择,除了适用于水相分散样品的标准样品台外,还有采用干法分散专利技术的“龙卷风”干粉样品台。另外还有适用于微量贵重样品检测的微量样品台(样品池容积 /span span 12ml /span span style=" font-family:宋体" )和适用于水相及有机相分散的通用液体样品台。据西北农林科技大学负责老师介绍,在淀粉相关粉体领域的科学研究中,有些样品在检测前处理阶段可以用水相分散,另外很多样品水相时却会发生性质变化,因此 /span span LS13320 /span span style=" font-family:宋体" 干湿一体化的分散功能,可以很好的满足实验室不同样品的分散需求。而可选配的进阶模块则为实验室未来的科研升级带来了更多的可能性。 /span /p
  • 法国Cilas公司推出全新激光粒度仪
    Cilas公司日前发布了全新的激光粒度仪产品线。新的cilas激光粒度仪在原有激光粒度仪最可信赖、高精确度和最易操作的基础上增加了更多自动化元素。包含多项最新专利的设计使其能够得到最高精确度和准确度的测试结果。   最新的符合工效学要求的取样界面使操作人员能够更高效的分析湿法和干法样品。短光具座专利技术使其坚固耐用,免校验。   Cilas公司新的产品线优势包括:将图像分析和激光衍射法完美的结合在一起。每一款Cilas激光粒度仪都可以配置形态专家图像分析系统。形态专家图像分析系统通过一个倒置的光学显微镜来分析颗粒的形态。这种综合的设计方式使样品同时可以进行粒径和形态的测定。每个系统都可以与干法和湿法模式进行完美的结合。这种专利的设计方式可以免去操作人员进行诸多手工调整的麻烦。分散模式之间的转换可以通过粒度专家软件进行完美的控制。新型干法喷射流分散系统内置一个新型文丘里管系统,增强了所有颗粒流参数的软件控制。新型的数字调节器精确的控制气压并使样品的分散达到最优。新的电路设计提高了系统的自动化水平。使用颗粒专家软件,所有的功能均可实现自动化。这种设计降低了能耗并且满足RoHS环境标准。   Cilas 新产品家族包括990, 1090 和1190激光粒度仪。三款激光粒度仪都可以配置湿法,干法,或是干湿两用。Cilas干湿两用机是目前市场上唯一一款干法和湿法分散模式完美结合的仪器。两种分散模式转换时无需进行硬件的重新排列。
  • 丹东百特研制成功国内首台三光束激光粒度仪
    经过多年的准备和一年多的奋力攻关,国内首台三光束激光粒度仪&mdash &mdash Bettersize2000激光粒度仪在丹东百特研制成功。经测试,该系统的动态测试范围达到0.01-2000微米,平均重复性误差小于1.5%,实际测试多种国际国内颗粒度标准物质,平均准确性误差(D50)小于1.35%。与几种进口激光粒度仪进行样品平行测试比较,结果偏差小于进口仪器之间的偏差。上述测试结果表明,Bettersize2000三光束激光粒度仪的主要技术指标达到了国内外现有同类仪器的先进水平。为中国高端粒度仪器用户增添了新的选择。
  • Fritsch激光粒度仪免费测试公告
    各位尊敬的客户:   您好!   德国Fritsch GmbH是一家实验室样品处理以及粒度分析仪器设计和生产的专业性公司,凭借对客户认真负责的态度,已经在全球拥有了相当多的客户群。并且得到了客户的一致好评! 我司自2011年成为FRITSCH激光粒度仪在中国的独家代理商。 现代理的&ldquo analysette 22&rdquo 系列激光粒度仪有以下2种型号: 型号 量程 MicroTec plus 0.08-2000 um NanoTec 湿法:0.01-2000 um 干法:0.1-2000 um 以上产品均适用于干粉或悬浮液或乳剂中颗粒度分布测试。 其中Micro Tec plus是德国FRITSCH公司最具代表性的新型大量程激光粒度仪,它除了将主流的反傅里叶技术与它专利的移动样品池技术相结合,使测量范围达到0.08um~2000um,以及利用高品质的零件将光学平台垂直设计节省了很多的空间之外,还具有以下优势: 选用了分辨率最好的光束,双激光束设计: 绿色 (532nm), 红色 (ca. 940nm);可调节的超声波探头及水泵动力;模块化设计,将干法分散仪、湿法分散仪、检测系统独立分开,并且在10-20S就能实现干、湿法的转换;高效的自动光束测量阵列可调节容积, 通过电脑可实现选择:300、400、500ml适用于在水相及大多数有机相(例如异丙醇) 中使用先进的曲光系统测量时间ca. 10 sec.测量单元使用 Cardridge-like 设计 - 易于转换改变优秀的软件系统:采用图形设计的能够支持新32位操作系统的各项功能,标准功能非常广泛,用户也可在多处对程序机型修改从而满足不同的需要。 德国FRITSCH公司一直为全球的用户提供免费的产品测试服务,在欧洲甚至有专门的实验车,可以亲临现场为用户服务。因为我们认为,只有经过实验,才能为用户选择最为合适的产品。 为将这一服务带到中国,我司现已成立粒度分析实验室,为广大的国内用户提供免费的样品测试服务,您只需按照以下步骤即可轻松享受这一服务: 在《资料中心》下载《测试申请表》填写后发送至我司邮箱,我司工作人员会在3个工作日内主动与您联系;您也可直接拨打我司服务电话,由我司工作人员为您服务;经我司确认后,您可选择将样品邮寄或送至我司,我司热忱欢迎广大客户亲临我司参与检测过程;测试完成后我司可提供正式的检测分析报告。 欢迎广大客户前来测试! 我司联系方式: 邮寄地址:北京市海淀区中关村东路18号财智国际大厦A座1505室 电 话:010-82600826-19 传 真:010-82382580 E-MAIL:info@chinyee.cn lt@chinyee.cn
  • 张福根教授:不同激光粒度仪测试结果不一致的深层原因分析
    p style=" text-indent: 2em " 在粒度测量的诸多手段中,激光粒度仪无疑占据着统治地位。但在激光粒度仪的实际应用中,人们经常遇到一个令人困惑的现象:同一个样品给不同品牌甚至同一品牌不同型号的激光粒度仪测量时,所得结果有很大差异(指大于合理的允许误差范围)。 span style=" text-indent: 2em " 剔除取样代表性、操作过失等人为因素的影响,作者认为这种差异本质上来自于当前各种激光粒度仪的内在技术缺陷。 /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" text-indent: 2em " 本文首先简述激光粒度仪的工作原理,阐明在理想条件下不同仪器应该能得到相同的测试结果的道理。然后讨论当前具有代表性的几种激光粒度仪的光学系统缺陷,这些缺陷造成承载被测颗粒大小信息的散射光分布信号不能被完全接收,从而导致最终的误差。不同仪器有不同的光学缺陷以及为弥补光学缺陷采取了各自独立的软件修饰方法,导致相互间结果出现差异。 /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" text-indent: 2em " 另外作者所在研究团队发现,对透明颗粒,激光粒度仪得以建立的基本物理规律(颗粒越小,散射角度越大)在有些粒径区间并不成立,我们称之为爱里斑的反常变化(ACAD)现象[1]。如果用通常的(把散射光分布转换成粒度分布)反演算法,该现象会导致反常区域内测量结果的不稳定或明显偏离真实(例如出现不应有的多峰分布)。为了掩饰这种偏差,不同的仪器厂家也用了不同的修饰方法,从而导致相互之间结果的不可比。下文将逐一展开讨论。 /span /p h1 label=" 标题居中" style=" font-size: 32px font-weight: bold border-bottom: 2px solid rgb(204, 204, 204) padding: 0px 4px 0px 0px text-align: center margin: 0px 0px 20px " strong span style=" font-size: 18px color: rgb(0, 176, 80) " 一、激光粒度仪的工作原理 /span /strong /h1 p style=" text-indent: 2em " 激光粒度仪所依据的物理原理是:当光束照射到颗粒上时,会偏离原来的传播方向。当颗粒较大,尤其当颗粒具有较强的吸收性时,这种偏离的规律可以用光的衍射理论[2]描述,因此该仪器在诞生时的正式名称是“激光衍射法粒度分析仪”。但是在更一般的情况下,例如颗粒尺寸小于光波长,或者颗粒尺寸与光波长的尺度相近,并且对照明光透明,衍射理论不再适用,这时就需要用严格建立在麦克斯韦电磁波理论基础上的米氏散射理论[3]来描述。近年来国际上越来越多地把这种仪器称为“静态光散射法粒度分析仪”。 /p p style=" text-indent: 2em " 这里强调“静态”,是因为还有一种“动态”光散射粒度仪,又称为“动态光散射纳米粒度仪”。这是两种不同原理、适用于不同粒径范围的粒度分析仪,但都用激光作为光源,且都利用了颗粒的散射光信号。静态光散射粒度仪认为在某个测量点上,散射光的信号不随时间变化(因而是静态的),测量粒度是利用不同散射角上的散射光信号,即散射光的空间分布;而动态光散射粒度仪是在一个固定的散射角上测量散射光随时间的变化。 /p p style=" text-indent: 2em " 在一定条件下,颗粒越大,散射光的分布范围越广,见图1。当颗粒为理想圆球时(粒度测量中,都假设颗粒是理想圆球),散射光斑由中心的亮斑和外围一系列明暗相间的同心圆环组成,这样的光斑称为“爱里斑(Airy& nbsp Disk)[2]”。中心亮斑包含了衍射光(从一般意义上说,颗粒的散射光可近似看成衍射光和几何散射光的相干叠加,但是几何散射光不包含颗粒大小的信息,换言之,颗粒大小信息只包含在衍射光的分布中)总能量的83.8%[2],因此通常把中心亮斑的角半径(从光斑中心点到第一个暗环的角距离)作为爱里斑的半径,或作为颗粒对光的散射角,如图1中的。业界普遍认为:颗粒越小,越大。或者说:颗粒大小与爱里斑大小有一一对应关系。 span style=" text-indent: 2em " & nbsp /span /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/0a92c26f-9514-44bb-81eb-2b9a575840f3.jpg" title=" 1.jpg" alt=" 1.jpg" / /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " strong 图1& nbsp & nbsp & nbsp 颗粒对光的散射现象示意图 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 激光粒度仪的原理图见图2。从激光器发出的细激光束经过空间滤波和准直,成为一束平行、纯净的扩展光束,然后照射到测量池内。被测颗粒分散悬浮在池内的分散介质(例如,水)中。入射光如果遇到颗粒,就被散射,形成散射光;没有遇到颗粒的光仍然是平行光,沿着原来的方向传播。后者经过傅里叶透镜后被会聚到光电探测器的中心,并穿过中心上的小孔,被中心探测器接收。散射光经过傅里叶透镜后,相同散射角的光被聚焦到探测器的同一点上。因此探测器上的一个点代表一个散射角。 /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/30adc066-e066-49ea-a9b0-fa68ea9f5877.jpg" title=" 2.jpg" alt=" 2.jpg" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 图2& nbsp & nbsp & nbsp 激光粒度仪工作原理示意图 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 探测器由多个独立的探测单元组成,每个单元对应一个散射角区间。单元序号从探测器的中心往外,逐渐增大。探测单元的中心对应的散射角以及单元的接收面积均随着序号增大呈指数式增大。每个单元输出的光电信号正比于投射到该单元上的散射光功率(习惯上称为“光能”)。所有单元输出的信号组成了散射光能分布。虽然任意大小的颗粒的散射光斑的中心亮斑都是中心强而边缘弱,但是散射光能分布的峰值则总是处在某个探测单元上。颗粒越小,散射光斑越大,散射光能分布的峰值就越往外,如图3所示。 /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/44cd191a-2d5a-4371-8182-a1550ac56046.jpg" title=" 3.jpg" alt=" 3.jpg" / /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " strong 图3& nbsp & nbsp 散射光能分布示例 /strong /p p style=" text-align:center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 664px height: 461px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/8cf88b1b-9997-41d5-888c-b955ff8a0543.jpg" title=" 4.png" alt=" 4.png" width=" 664" height=" 461" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-indent: 2em " 从形式上看,仪器通过测量直接得到散射光的分布后,求解上述线性方程组,就可得到粒度分布 ,即粒度分布。但实际上该方程的系数矩阵的阶数高达30以上,通常是病态的,不能直接求解,而只能通过一种特定的迭代算法求出。这个迭代算法是激光粒度仪的关键技术之一,称作“反演算法”。 /p p style=" text-indent: 2em " & nbsp 由于现实的仪器都存在测量误差,即直接测量得到的散射光分布 & nbsp 与被测颗粒散射形成的真实的散射光分布有一定的偏差,因而通过反演计算获得的粒度分布也与真实的粒度分布有一定的偏差。在此将反演计算得到的粒度分布记为 ,& nbsp & nbsp 与之对应的光能分布为 /p p style=" text-align:center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 664px height: 279px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/023a9645-5777-486c-b9ed-bd67278142bf.jpg" title=" 5.png" alt=" 5.png" width=" 664" height=" 279" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-indent: 2em " 从以上叙述可以看出,激光粒度仪能给出准确测量结果的要素有三: /p p style=" text-indent: 2em " (1)获得足够准确的散射光能分布; /p p style=" text-indent: 2em " (2)粒径与散射光能分布之间有足够好的一一对应关系(下文称为“特异性”) /p p style=" text-indent: 2em " (3)反演算法合格(通过模拟计算可以验证) /p p style=" text-indent: 2em " 激光粒度仪经过几十年的发展,已经有多种公开报道的可用于实际的反演算法[4],实现上述第(3)条并不难。所以,只要第(1)、(2)条得到满足,就可获得足够准确的粒度分布数据。而正确的结果只有一个,因此如果不同的激光粒度仪都能给出正确的结果,那么这些结果在合理的误差范围内就应该是一致的。下面看一个实测的例子: /p p style=" text-indent: 2em " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 图4是两种不同仪器测量同一样品的测量数据。 /p p style=" text-align:center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/930ad661-7e73-4959-ac40-7bbf2d0edac8.jpg" title=" 6.jpg" alt=" 6.jpg" style=" text-indent: 2em max-width: 100% max-height: 100% " / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " (a)真理光学LT2200仪器的测量结果 /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/248a96bb-e7d6-4c67-abda-dab786cc7b47.jpg" title=" 7.jpg" alt=" 7.jpg" / /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " (b)某国外仪器的测量结果 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 图4& nbsp 两种激光粒度仪测同一种陶瓷介子粉的测试报告 /strong br/ /p p style=" text-indent: 2em " 这两种仪器给出的D50值分别为75.76µ m和75.93µ m,相对误差0.2%;D90值分别为127.02& nbsp µ m和126.13& nbsp µ m,相对误差0.7%;D10值分别为41.51µ m和44.28µ m,相对误差6.5%。可见这两个结果的吻合度相当好。 /p p style=" text-indent: 2em " 下文讨论造成仪器之间结果不一致的两个内在因素。 span style=" text-indent: 2em " & nbsp /span /p h1 label=" 标题居中" style=" font-size: 32px font-weight: bold border-bottom: 2px solid rgb(204, 204, 204) padding: 0px 4px 0px 0px text-align: center margin: 0px 0px 20px " span style=" color: rgb(0, 176, 80) font-size: 18px " 二、大角散射光测量盲区对亚微米颗粒测量的影响 /span /h1 p style=" text-indent: 2em " 颗粒的散射光分布在0到180° 的所有方向上。当颗粒远大于光波长时,散射光的中心光斑主要分布在前向较小的角度上。随着颗粒的减小,散射光的分布范围逐步扩大,直至后向(大于90° )。因此,一台理想的激光粒度仪应该能够在全角度上测量散射光。然而目前商品化的激光粒度仪都不能完全覆盖0到180° 的范围。 /p p style=" text-indent: 2em " 图2所示的激光粒度仪的光学系统是经典的光学系统。早期的激光粒度仪几乎全都采用这种光路。它只能测量前向的散射光,其最大散射角的接收能力受傅里叶透镜的孔径限制。现存的采用经典光路的仪器的透镜孔径对测量池中心的最大张(半)角,从空气中看为40° 。如果颗粒悬浮在水介质中,那么从水中看,该系统能接收的最大散射角只有29° 。 /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/70eab1d0-34e5-4aca-bcbe-278bb8d77fe9.jpg" title=" 8.jpg" alt=" 8.jpg" / /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " strong 图5& nbsp 逆傅里叶变换系统示意图 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 图5是当前较流行的一种光学系统,称为“逆傅里叶变换系统”。它用会聚光照明被测颗粒。通过数学推导可以知道,在小散射角上,它与经典傅里叶变换系统一样,也能实现同方向散射光的理想聚焦。但在大角度上聚焦不良,不过可通过光学计算,在散射光能矩阵上对聚焦不良带来的不利影响加以弥补。它的好处是突破了傅里叶透镜孔径对系统接收角的制约,扩展了激光粒度仪的测量角。 /p p style=" text-indent: 2em " 虽然突破了傅里叶透镜孔径的限制,它的测量角的上限还要受光线全反射规律的限制。假设颗粒处在水中,散射光从水中传播到玻璃再到空气,经过了两次折射。由于空气的折射率低于水的折射率,由光的折射定律可以知道,光线在空气中的出射角总是大于水中的入射角。当照明光垂直入射到测量池时,水中散射光的散射角等于散射光对玻璃的入射角。当水中的散射角约为49° 时,空气中的出射角等于90° ,如图6(a)所示。 /p p style=" text-indent: 2em " 散射角再增大时,散射光将被玻璃/空气界面完全反射,不能出射到空气中。这种现象称为“光的全反射”,而此时的入射角称为“全反射的临界角”。实际的激光粒度仪不可能把探测单元放置在90° 的位置。例如某国外仪器空气中的最大角探测器位置为60° (见图6(b)),对应于水中的散射角为41° 。所以该仪器能接收的最大前向散射角是41° 。在后向上也放置了最大60° 的探测器,故后向只能接收139° (=180° 41° )以上的 散射光。这样,这种光学系统就存在41° 到139° 的测量盲区,盲区跨度共98° ,见图8(a)。 /p p style=" text-align:center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 500px height: 314px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/3e096d92-88f4-479c-9808-233c5400f1a1.jpg" title=" 9.png" alt=" 9.png" width=" 500" height=" 314" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-indent: 2em " 真理光学提出了一种斜置的梯形窗口方案,见图7。在该方案中,窗口玻璃倾斜10° 放置,可把散射光的临界角扩展7° 左右,同时前向玻璃加厚,把玻璃/空气界面的一部分做成30° 的斜面,使原本在玻璃/空气界面上接近或大于临界角的散射光的入射角小于临界角。这种结构能让可接收的最大散射角(在水中看)扩展到80° ,后向的最小散射角则减到45° ,测量盲区为80° 到135° ,盲区跨度共55° ,见图8(b)。& nbsp & nbsp & nbsp & nbsp /p p style=" text-align:center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 500px height: 557px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/bf64a724-c11f-4ca3-b5ce-44dfb1b6587d.jpg" title=" 10.jpg" alt=" 10.jpg" width=" 500" height=" 557" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " strong 图7& nbsp & nbsp 斜置的梯形测量窗口示意图 /strong /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/b795291d-52ad-4d40-9fc4-b8e3ad37af0a.jpg" title=" 11.jpg" alt=" 11.jpg" / /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " strong 图8& nbsp 两种典型的逆傅里叶变换系统的散射光测量盲区 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 图9(a)是0.3,0.25,& #8230 , 0.05& nbsp µ m的颗粒产生的理想的散射光能分布图,其中假设探测器的面积和位置如本文第1节所述,光波长为0.633& nbsp µ m,颗粒折射率为1.59,介质折射率为1.33。如果采用通常的逆傅里叶变换系统接收,能得到的实际散射光能分布范围如图9(b)所示。用这种光路测量散射光,丢失了0.3& nbsp µ m及以细颗粒散射光能分布的所有峰值信息,而峰值信息所包含的粒度特征最多,即特异性最强。图9(c) 是斜置梯形窗口系统能获得的散射光能分布曲线,基本包含了所有颗粒的峰值信息。据此可以大体推断,后者对测量0.3µ m以细颗粒有更好的效果。 /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/7b617d96-cd21-42fe-ab14-c07932f50905.jpg" title=" 12.jpg" alt=" 12.jpg" / /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " (a)散射光的全角度分布图 /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " strong img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/b791938f-c40a-433b-a01b-6ad5838f5343.jpg" title=" 13.jpg" alt=" 13.jpg" / & nbsp /strong /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " (b)通常的逆傅里叶变换系统能接收的散射光分布 /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " strong img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/eb6b3e68-866c-42e1-8601-4780c83d6dfa.jpg" title=" 14.jpg" alt=" 14.jpg" / /strong & nbsp (c)采用斜置梯形窗口的逆傅里叶变换系统能接收的散射光分布 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 图9& nbsp & nbsp 多种细颗粒(小于0.3µ m)的散射光能分布以及实际被接收到的光能分布 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 下面举一个实际测量例子。样品是一种水性石墨烯。图10(a)是用真理光学LT3600Plus仪器(采用了斜置梯形窗口技术)测得的粒度分布。图10(b)是对应的实测光能分布与反演拟合的光能分布的对比。所得结果D50、D10、D90分别为0.135µ m、0.047 µ m和0.405 µ m,粒度分布曲线呈单峰,拟合残差1.27%,数值在合理范围内。 /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/56de073e-fb37-4161-82b2-065fa3ae79bb.jpg" title=" 15.jpg" alt=" 15.jpg" / /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " strong 图10& nbsp & nbsp 一种水性石墨样品用真理光学LT3600Plus测量的结果 /strong /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " strong (a)粒度分布;(b)实测光能与拟合光能对比曲线 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 图11是某国外仪器(采用通常的逆傅里叶变换光学系统)对上述水性石墨烯的测量结果。图11(a)和(d)都是该仪器在同一次取样进行多次测量时给出来的粒度分布数据,两个结果来回跳动;图(b)和(d)是对应的实测光能和拟合光能分布的对比曲线。按照结果1,D50、D10、D90分别为0.084µ m、0.055µ m和0.477 µ m;按照结果2,D50、D10、D90分别为0.119µ m、0.062 µ m和0.227 µ m。 span style=" text-indent: 2em " & nbsp /span /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/b824343e-5812-45c4-bce0-b2e068f7388c.jpg" title=" 16.jpg" alt=" 16.jpg" / /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " strong 图11& nbsp & nbsp 一种水性石墨样品用某国外仪器测量的结果 /strong /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " strong (a)粒度分布1;(b)实测光能与拟合光能对比曲线1 /strong /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " strong (c)粒度分布2;(b)实测光能与拟合光能对比曲线2 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 和图10所示结果对比,看得出来两种仪器的结果相差颇大。不过可以基本判定真理光学仪器的结果更加可靠。理据是:真理光学的结果(A)结果稳定,(B)粒度分布的峰形比较合理,(C)拟合残差比较小;而国外仪器的结果(A)测量结果在两组数之间来回跳动,很不稳定,(B)其中一种结果是双峰,不符合常理,(C)两种结果的光能拟合情况都很差,残差都在7%以上。 /p p style=" text-indent: 2em " 各家仪器都有自己独特的光路,但都未能完全解决全角度测量问题,不过各家解决的程度有不同,因而遇到颗粒很小的情况时,有的测量结果更接近真实,有的有较大偏离,从而造成结果不一致。 /p h1 label=" 标题居中" style=" font-size: 32px font-weight: bold border-bottom: 2px solid rgb(204, 204, 204) padding: 0px 4px 0px 0px text-align: center margin: 0px 0px 20px " span style=" font-family: arial, helvetica, sans-serif " strong span style=" font-size: 18px color: rgb(0, 176, 80) " 三、爱里斑的反常变化(ACAD)对0.4µ m10µ m粒度测量的困扰 /span /strong /span /h1 p style=" text-indent: 2em " strong 3.1& nbsp & nbsp ACAD现象及其规律 /strong & nbsp & nbsp /p p style=" text-indent: 2em " 自激光粒度仪诞生直到前不久的近50年来,业内人士都不曾怀疑过这样的光散射规律:& nbsp 颗粒越小,散射光的分布范围越大(爱里斑越大),即散射光的分布范围随着颗粒的减小而单调增大,从而保证了颗粒大小与散射光分布之间的一一对应关系。这是激光粒度仪能够正常工作的物理基础。但是真理光学和天津大学的联合研究团队却发现[& nbsp 1],对于透明颗粒,上述规律在某些特定的粒径区间不成立,即有时会出现颗粒越小,爱里斑也越小的现象。 /p p style=" text-indent: 2em " 图12是波长取0.633µ m,颗粒折射率1.59,介质折射率1.33时,2至4µ m之间的各种颗粒的散射光斑图样。其中3µ m颗粒的爱里斑尺寸是7.98° ,而3.5µ m颗粒的爱里斑尺寸则是13.31° ,出现了反常现象,我们称之为爱里斑的反常变化(Anomalous& nbsp Change& nbsp of& nbsp Airy& nbsp Disk,ACAD)。 /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/a3b9bd33-50a4-4238-b6bb-c7e195895891.jpg" title=" 17.jpg" alt=" 17.jpg" / /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " strong 图12& nbsp & nbsp 爱里斑的反常变化现象 /strong /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 664px height: 94px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/5466a2bf-0e34-4d60-aef8-563ced5c2c4e.jpg" title=" AAA.png" alt=" AAA.png" width=" 664" height=" 94" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-indent: 2em " 蓝色曲线是采用米氏理论计算得到的爱里斑尺寸随无因次参量变化的曲线,红色曲线则是用夫琅禾费衍射理论计算得到的爱里斑尺寸变化曲线。由于米氏理论是物理学界公认的严格理论,因此蓝色曲线的结果反映了爱里斑变化的真实情况。图中的m表示颗粒相对于分散介质的相对折射率(本例中,实部为1.59/1.33=1.20),其虚部为0,表示颗粒是透明的。从中可以看出,爱里斑尺寸随着粒径的增大而振荡变化。虽然总体趋势是减小的,但在某些局部是增大的,我们把这样的区域称为反常区,而把反常区内蓝色曲线和红色曲线的交点称作反常区的中心,图中共有3个反常区。 /p p style=" text-indent: 2em " 我们进一步推导出反常区中心位置的一般公式: /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/3b4b49c7-4e34-4f6b-b133-0b17f2954913.jpg" title=" BBB.png" alt=" BBB.png" / /p p style=" text-indent: 2em " (1)爱里斑的反常现象存在于任意的透明颗粒中。 /p p style=" text-indent: 2em " (2)对任一给定的折射率,都有无数多个反常区。 /p p style=" text-indent: 2em " (3)即使相对折射率小于1,例如水中的气泡,也会发生反常现象。 /p p style=" text-indent: 2em " 不过由于粒径分段时,序号越大,段间隔也越大,所以会干扰粒度分布反演计算的主要是第一个反常区,令k=1,得 /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/50c20884-7c84-4285-96c8-2c29163bf224.jpg" title=" ccc.png" alt=" ccc.png" / /p p style=" text-indent: 2em " 从上式可以计算任意折射率的透明颗粒的第一个反常区中心位置。 /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/f6019ad6-a2d4-490a-b435-dd01f6457d90.jpg" title=" 18.jpg" alt=" 18.jpg" / /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " strong 图13& nbsp & nbsp 爱里斑尺寸随无因次参量的变化 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 颗粒如果具有吸收性,那么随着吸收系数的增大,反常现象会逐步减弱,直至消失。在图14中,图(a)表示颗粒吸收系数为0.05时的爱里斑大小随无因次参量的变化曲线,可以看出,曲线的振荡幅度显著减小;图(b)表示颗粒吸收系数为0.10时,曲线的振荡完全消失。 /p p style=" text-indent: 2em " & nbsp /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/03a274c8-4d56-4052-9c0a-25e6d8498cb5.jpg" title=" 19.jpg" alt=" 19.jpg" / /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " strong 图14& nbsp & nbsp 反常现象随着颗粒吸收系数的增大而减弱 /strong /p p style=" text-indent: 2em " strong 3.2& nbsp & nbsp ACAD对粒度测量的困扰& nbsp & nbsp & nbsp /strong /p p style=" text-indent: 2em " ACAD将导致在反常区附近一个爱里斑尺寸最多可对应3个不同的粒径。如图15,等3个不同的无因次参量对应的爱里斑尺寸都是10° 。从散射光能分布看,反常现象会导致光能分布峰值位置出现颠倒。在正常的散射情况下,颗粒越大,散射光能的峰值位置越靠近坐标的中心;而在图16中,4.0µ m颗粒的峰值位置在3.5微米峰值位置的外侧。可见不论从散射光强分布(爱里斑)角度还是散射光能分布角度看,ACAD都导致了颗粒尺寸与散射光场分布的一一对应关系的破坏,从而使处在反常区的颗粒的粒度测量结果变得不稳定或者结果不真实(一般体现为粒度分布曲线的振荡,见图17)。文献[5]对此有更严谨的论证。 /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/cad6ffb6-1581-412f-b399-14274f5b71a8.jpg" title=" 20.jpg" alt=" 20.jpg" / /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " strong 图15& nbsp & nbsp 同一爱里斑尺寸对应3个不同的粒径& nbsp /strong /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/9c4d156e-24cb-451f-bed2-8d6cd2ffae49.jpg" title=" 21.jpg" alt=" 21.jpg" / /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " strong 图16& nbsp 在反常区附近散射光能分布的峰值位置出现了颠倒 /strong /p p style=" text-indent: 2em " span style=" text-indent: 2em " 图17& nbsp 是某国外仪器用“通用模式”测量3.0µ m聚苯乙烯微粒标样的结果,出现了两个峰,并且两个峰的峰值位置都不在3.0µ m上。聚苯乙烯颗粒的折射率为1.59,分散在水中时,相对折射率为1.20。从表1可以查到,反常中心位置为3.20& nbsp µ m。可见该颗粒正好处在反常区中心附近,故而得不到正确的测量结果。 /span /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/ff19f16e-aa24-4082-b60b-1e56c8b82ed9.jpg" title=" 22.jpg" alt=" 22.jpg" / /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " strong 图17& nbsp & nbsp 某国外仪器用“通用模式”测量3.0µ m聚苯乙烯微粒标样的结果 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 尽管ACAD作为一种客观的物理现象,一直都存在,并且困扰着激光衍射法粒度测量技术的应用,但是在本团队的论文发表前,都没有公开的相关报导,仪器制造商更没有提出解决这一困扰的根本办法。目前所做的,对单分散样品(大多指标准微粒),厂家提供的操作指引上指定选“单峰窄分布”模式,这时对聚苯乙烯材料的3µ m标样,进行“特殊处理”,以得到看上去正确的结果。对一般的透明样品,如果粒径分布范围部分或全部处在反常区,则在进行反演分析时,人为给折射率加上一个虚部,例如,0.1。对一个给定的颗粒折射率,只要人为加上去的吸收系数足够大,那么在计算散射矩阵(各种粒径散射光能分布的组合)时,光能分布峰值位置颠倒的情况就会消失。但颗粒实际还是无吸收的,强行认为颗粒有吸收,将造成实测的光能分布与反演计算时认为的光能分布不相符。在不加修饰的情况下,反演结果将在粒径1µ m附近鼓起一个假峰(Ghost& nbsp Peak)。 /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/0f7136f6-c723-48ff-88e4-db914e4f69ac.jpg" title=" 23.jpg" alt=" 23.jpg" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 图18& nbsp & nbsp 人为给透明颗粒加吸收系数造成反演数据出现假峰 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 下面用一个数值模拟的例子进行说明。图18(a)中的蓝色曲线是事先设定的一种颗粒样品的粒度分布。假设颗粒透明,折射率为1.50,处在水介质中。它对应的散射光能分布如图(b)中的蓝色曲线所示。假如给颗粒加上一个0.1的吸收系数,那么该颗粒样品产生的散射光能分布如图(b)中的红色曲线所示。蓝、红两种曲线相比,蓝色曲线在35到45单元之间鼓起一个小峰,这个小峰等效于一定比例的绿色曲线,也可视为某种粒度分布对应的散射光能分布。图18(b)中三种曲线或散射光能分布用公式可表达为 /p p style=" text-align:center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 21px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/4c2c1f38-4beb-4d73-8420-e51489fb0299.jpg" title=" 24.png" alt=" 24.png" width=" 600" height=" 21" border=" 0" vspace=" 0" / br/ /p p style=" text-indent: 2em " 式中,是e sub R /sub 、e sub 0 /sub 、e sub D /sub 是归一化、矢量形式的散射光能分布,分别表示无吸收颗粒的散射光能分布(即本实验设定颗粒真实的光能分布)、吸收系数为0.1时相同颗粒样品产生的散射光能分布,以及这两种光能分布之差。后者等效于一个粒径1µ m左右的颗粒样品产生的散射光能分布。因此,如果用0.1吸收的散射矩阵去反演计算一个透明颗粒样品产生的光能分布,如图18(b)中蓝色曲线所示的散射光分布,就会得到图18(a)中红色曲线所示的粒度分布,这个粒度分布相较于蓝色曲线所示的粒度分布(即原本的粒度分布),在1µ m附近多了一个假峰。 /p p style=" text-indent: 2em " 下面再举一个实际测试的例子。图19是一种陶瓷泥浆样品实际测量得到的粒度分布曲线。蓝色曲线表示吸收系数取0得到的粒度分布,红色曲线表示吸收系数取0.1得到的粒度分布。两条曲线相比,红色曲线在1µ m附近颗粒含量明显偏高。 /p p style=" text-indent: 2em " 所以给透明颗粒人为加吸收系数,虽然能掩饰ACAD带来的测试结果不稳定或者振荡,但同时会使1µ m附近产生一个假的峰,或者引起1µ m附近颗粒含量的测试值高于实际值。 /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/6aa48cfb-e661-4bd7-a47b-55c4fda3bf9d.jpg" title=" 25.jpg" alt=" 25.jpg" / /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " strong 图19& nbsp & nbsp 一种陶瓷泥浆样品的实测粒度分布 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 为了修饰这个假峰,某国外仪器在算法上强行抹平这个假峰。但这会带来新的问题:如果被测样品在1µ m附近真的有一个峰,也会被强行抹掉,从而造成测量结果的失真。 /p p style=" text-indent: 2em " 图20是一种人为配制出来的三个峰的二氧化硅样品。用国外仪器测量时,如果取“通用模式”,则结果如图(a)所示,只有一个峰;如果取“多峰窄分布模式”,则在主峰的右侧(大颗粒侧)出现一个小峰。该样品用真理光学LT3600测量时,共有3个峰:在主峰的左右各有一个小峰,左侧的小峰在1到3µ m之间。图21是该样品的电镜照片。从图(a)460倍放大照片看,确实存在30µ m左右的大颗粒;从图(b)8000倍放大照片看,也存在1µ m到2µ m颗粒。可见1到3µ m的颗粒是真实存在的,而国外仪器没有测到这些颗粒。 /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/3e8ab13f-8d7a-4661-a744-51e8adb0ea73.jpg" title=" 26.jpg" alt=" 26.jpg" / /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " strong 图20& nbsp 一种二氧化硅样品“”的粒度测量结果 /strong strong style=" text-indent: 0em " & nbsp img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/616caea4-21d1-4f17-bf0c-d4ef061356e1.jpg" title=" 27.jpg" alt=" 27.jpg" / /strong /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " strong 图21& nbsp & nbsp 一种二氧化硅样品的电子显微镜照片 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 从本节的讨论可以看出,当被测的透明颗粒处在反常区时,通常的反演算法得出的粒度分布是不稳定或者振荡的。目前大多数仪器厂家的处理办法是,在反演计算时给颗粒加上吸收系数。这会使得反演得到的粒度分布曲线稳定、平滑,但是同时在1µ m附近鼓起一个假的峰,或者1µ m附近颗粒含量变高。也有的厂家在算法上强行抹平这个假峰,但会导致仪器在1µ m附近测量灵敏度降低。真理光学团队在对ACAD规律透彻理解的基础上,改进了反演算法,使其能在大多数情况下对处在反常区的透明颗粒进行真实的粒度分布反演,如图20(c)的结果。对3µ m聚苯乙烯标样也能成功反演。 /p p style=" text-indent: 2em " 所以,由于ACAD的困扰,造成各个仪器厂家采取了不同的、有些是修饰性的(并非符合科学的)算法,从而导致相互间结果不一致。 /p p style=" text-indent: 2em " strong 3.3& nbsp & nbsp ACAD影响的粒径范围以及对激光粒度仪用户的建议 /strong span style=" text-indent: 2em " & nbsp /span /p p style=" text-align:center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/d97f35cb-9fbe-4a00-9be0-546df3eb57ae.jpg" title=" 28.png" alt=" 28.png" width=" 664" height=" 112" border=" 0" vspace=" 0" style=" text-indent: 2em max-width: 100% max-height: 100% width: 664px height: 112px " / /p p style=" text-indent: 2em " 如果介质折射率区1.33,空气中波长取0.633& nbsp µ m,那么可以得到如表1所示的分别用无因次参量和粒径表达的各种折射率下第1个反常区中心位置的数值。 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 表1& nbsp & nbsp 各种折射率下的反常区中心位置 /strong /p p style=" text-align:center" strong img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/a349395c-f611-4105-900a-8013cc4eb93d.jpg" title=" 29.png" alt=" 29.png" / /strong /p p style=" text-indent: 2em " 假设颗粒分散在水中,那么m=1.05对应于绝对折射率1.40,接近已知固体材料折射率的下限,此时反常区的中心粒径为13.0µ m。m=2.40对应于绝对折射率3.19,接近已知固体材料折射率的上限,此时反常区的中心粒径为0.396µ m。在颗粒折射率未知的情况下,如果被测颗粒的粒径大于13& nbsp µ m,那么就可确定颗粒不在反常区内,不论用哪家的粒度仪,都不必给颗粒人为地加吸收系数(颗粒实际有吸收的情况除外),这样各种激光粒度仪得到的粒度测试结果应该是基本一致的,就如本文图4所举的例子。 /p p style=" text-indent: 2em " 如果颗粒折射率已知,又是不吸收的,可以查表1或者用本小节的公式计算第1个反常区中心的位置,如果被测粒径分布不在反常区中心附近,那么也不必人为给颗粒加吸收系数,这样可以得到更真实因而也更可比的结果。 span style=" text-indent: 2em " & nbsp /span /p h1 label=" 标题居中" style=" font-size: 32px font-weight: bold border-bottom: 2px solid rgb(204, 204, 204) padding: 0px 4px 0px 0px text-align: center margin: 0px 0px 20px " span style=" font-size: 16px color: rgb(0, 176, 80) " strong 四、结语 /strong /span /h1 p style=" text-indent: 2em " 激光粒度测试技术发展到今天,还不能说是很完善的技术。本质原因是物理上存在两大缺陷:大角散射光测量盲区和爱里斑的反常变化(ACAD)。前者影响0.3µ m以细颗粒的测量,后者影响0.4µ m至13µ m颗粒的测量。所以,概略地说,对于13µ m以粗颗粒的测量,当前技术是比较成熟的,不同仪器的测量结果应该有较好的可比性。 /p p style=" text-indent: 2em " 对0.3µ m以细颗粒的测量,有的厂家解决得好一些,有些差一些,但是都没有完全解决。这需要全体激光粒度仪厂家的共同努力。如果都能解决全散射角的测量问题,那么各家仪器的测量结果就应该是一致的。 /p p style=" text-indent: 2em " 对0.4µ m至13µ m的颗粒,最根本的是要解决ACAD条件下的反演算法问题。目前真理光学已经较好地解决了这个问题,但其他品牌多采取人为加吸收系数的办法,这只让测试结果看上去比较正常,数值则已偏离实际;而且不同的厂家对由此引起1µ m附近的假峰的处理方法不一,造成相互间结果难以对比。对于用户来说,可参照表1的数据或者同一节中的公式,先查找或计算被测样品的反常区中心位置,如果被测粒度远离反常中心,则尽量不要给透明颗粒加吸收系数,这样能得到更真实的粒度结果,不同仪器的用户都能这么做,相互间的可比性也更好。 /p p style=" text-indent: 2em " 最后,呼吁中国市场上的所有激光粒度仪厂家,能够正视激光粒度测试技术内在的缺陷问题,努力解决这些问题,尽快实现粒度测试结果的全面可比。 span style=" text-indent: 2em " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp /span /p p style=" text-indent: 2em " strong 参考文献 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 1.& nbsp & nbsp Linchao Pan et. al.& nbsp Anomalous change of Airy disk with changing size of spherical particles. Journal of Quantitative Spectroscopy & amp Radiative Transfer 170 (2016) 83–89 /p p style=" text-indent: 2em " 2. & nbsp M.& nbsp 玻恩,E.& nbsp 沃耳夫.& nbsp 光学原理(上册).& nbsp 科学出版社 & nbsp 1978. P.517 /p p style=" text-indent: 2em " 3.& nbsp & nbsp Van de Hulst HC.& nbsp Light scattering by small particles. New York: Dover 1981 /p p style=" text-indent: 2em " 4. & nbsp Santer R , Herman M . Particle size distributions from forward scattered light /p p style=" text-indent: 2em " using the Chahine inversion scheme. Appl Opt 1983 22:2294–301 . /p p style=" text-indent: 2em " 5.& nbsp & nbsp Linchao Pan et. al. Indetermination of particle sizing by laser diffraction in the /p p style=" text-indent: 2em " anomalous size ranges. Journal of Quantitative Spectroscopy & amp Radiative Transfer 199 (2017) 20–25 /p p style=" text-indent: 2em " strong 作者简介: /strong /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " img style=" max-width: 100% max-height: 100% float: left width: 110px height: 124px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/cb2b6104-1423-4066-b06f-ec34a1cec7f1.jpg" title=" 张福根:不同激光粒度仪测试结果不一致的深层原因分析.jpg" alt=" 张福根:不同激光粒度仪测试结果不一致的深层原因分析.jpg" width=" 110" height=" 124" border=" 0" vspace=" 0" / 珠海真理光学仪器有限公司首席科学家,天津大学兼职教授、博导。主要从事颗粒表征、微粉材料制造和3D测量及显示技术的研究和产品开发。主持了多种型号的激光粒度仪、电阻法颗粒计数器、图像法粒度仪以及3D测量和显示设备。发表学术论文30多篇,获得专利授权30多项。曾担任中国颗粒学会副理事长、常务理事,现任全国颗粒表征与分检及筛网标准化技术委员会副主任委员,中国颗粒学会颗粒测试专委会副主任。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " (注:本文由张福根教授供稿,文章为张老师结合其所在团队的科研成果,与读者进行分享交流,不代表仪器信息网本网观点) /p
  • 百特激光粒度仪通过CE认证
    2010年4月23日,丹东市百特仪器有限公司收到了总部设在瑞士日内瓦的世界最大的认证机构&mdash &mdash SGS(Societe Generale de Surveillance S.A.)签署的CE认证证书,宣告百特激光粒度仪通过了CE认证,百特由此成为中国首个通过CE认证的激光粒度仪品牌。 十五年来,丹东市百特仪器有限公司在产品的技术性能、质量控制、安全性能、售后服务等方面投入了大量的人力、物力、财力,使百特激光粒度仪的测试范围、重复性、准确性、自动化程度、安全性能等方面达到了同类产品的领先水平。在此基础上百特在产品质量控制上倾注了大量的心血,从元器件的采购与加工、装配工艺、检验程序、包装运输等方面制定了严格的质量规程,使百特激光粒度仪质量稳定可靠,无故障运行时间大幅度延长,受到用户的信赖。 在注重产品质量和性能的同时,百特在低压安全和电磁兼容性等方面一直坚持按国际标准进行改造和设计,全部采用通过认证的、符合安全和电磁兼容性的电子元器件,在系统布局和电路设计上采取了大量的符合安全标准、减少电磁辐射以及抗干扰设计,取得可喜成果。2010年年初,国际权威的SGS实验室对百特激光粒度仪进行了全面的测试,证明百特激光粒度仪完全符合EN61010-1:2001和EN61326-1:2006标准,一次性通过低电压安全(LVD)和电磁兼容(EMC)测试,据此测试结果,SGS向百特颁发CE认证证书。 获得CE认证证书,是百特打造精品战略所取得的又一个成果,标志着百特激光粒度仪的综合性能和质量达到了国际标准,标志着百特取得了进入国际市场特别是欧美发达国家市场的通行证。百特将以此为契机,在打造精品的道路上继续前行,为创国际知名的激光粒度仪品牌继续努力。
  • 美国麦奇克(Microtrac)激光粒度仪又获得7台大单
    在最近的世界100强道康宁公司采购中,瑞士华嘉公司所总代理的美国麦奇克(Microtrac)纳米粒度仪一举取得7台的订单。这是继去年杜邦集团公司采购5台麦奇克(Microtrac)激光粒度仪后,麦奇克粒度仪所获得的又一大单。 麦奇克(Microtrac)激光粒度仪前身为世界上著名的激光应用技术研究和制造厂商-Leeds & Northrup 研究所,近半个世纪以来,一直领先着激光粒度分析的前沿技术,可靠的产品和强大的应用支持及完善的售后服务,使得其先进的激光粒度分析技术被广泛地应用于水泥,磨料,冶金,制药,石油,化工,陶瓷等领域,并成为众多行业和跨国企业指定的质量检测和控制的分析仪器。 瑞士华嘉公司拥有悠久的百年历史和良好的业界口碑,现为其中国市场的总代理,全国有十多名员工负责此产品的推广、应用、销售和售后服务。 北京办事处:010-65613988 上海办事处:021-53838811
  • 张福根专栏|激光粒度仪应用导论之结构篇
    p style=" text-indent: 2em " span style=" font-family:宋体" 经典的激光粒度仪的光学结构如下图所示。它由激光器、空间滤波器、准直镜、测量池、傅里叶透镜和环形光电探测器这列组成。此外还有数据采集板和计算机。从激光器发出的激光束经过空间滤波器后,变成一束发散但波前纯净的光束,经准直透镜后,变成一束平行光,照射到测量池中的待测颗粒上,被颗粒散射。散射光透过测量池的玻璃,被傅里叶透镜收集起来。在傅里叶透镜的后焦面上,放置了一个环形探测器阵列。探测器阵列由数十个独立的探测单元组成,每个单元都是一个环带,所有环带对应于相同的圆心。环带的平均半径从圆心往外数呈指数式增长,理想情况下环带的有效探测面积与环带的平均半径成正比。环带的共同圆心上开了一个直径约 /span 100 span style=" font-family:宋体" 微米的通孔(也有做成实心反射面的)。通孔的中心(也是环带的圆心)位于光学系统的光轴上。通孔的后方斜置了一个独立的探测器,通常被称为“零环探测器”或“中心探测器”,而中心外的其他单元从里往外数分别称为 /span 1 span style=" font-family:宋体" 环、 /span 2 span style=" font-family:宋体" 环、 /span 3 span style=" font-family:宋体" 环, /span ?? span style=" font-family:宋体" 。未经散射的光被聚焦到中心孔内,穿过探测器阵列平面,照射到零环探测器上。 /span /p p style=" text-align: center text-indent: 2em " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/60fa3bb2-9d98-450f-b12b-5e01a5441cfe.jpg" title=" 图2.jpg" / /p p style=" text-align: center text-indent: 2em " span style=" font-family:宋体" 激光粒度仪工作原理示意图 /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" font-family:宋体" 傅里叶透镜把相同散射角的光线聚焦到探测平面相同的半径位置上,因此每个探测单元接收到的散射光代表一个确定的散射角范围内散射光能的总和。未被颗粒散射的光被聚焦到中心探测器上。该探测器根据测量池中放入被测颗粒前后接收到的光信号的相对变化(称为“遮光比或遮光度”),可以判断待测颗粒在测量池中的浓度。颗粒浓度应该控制在适合的范围内,以保证散射信号既有足够高的信噪比,又不会发生复散射(即入射光只被颗粒散射一次)。其他探测单元用来接收散射。散射光被探测器转换成电信号,再经数据采集板放大和 /span A/D span style=" font-family:宋体" 转换,变成数字信号,然后传输给计算机。计算机软件根据散射光能分布计算散射颗粒的粒度分布。这个计算过程是一个求解高阶、病态的线性方程组的过程,行业中通常称为“反演过程”,具体的算法称为“反演算法”。计算机同时还担负整个仪器系统的协调控制任务。 /span /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " span style=" font-family:宋体" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/a2d22faa-0b31-42c2-bba4-f49b51e620e4.jpg" title=" 微信图片_20180803162750.png" / /span /p p br/ /p p style=" text-indent: 2em " strong span style=" font-size:15px line-height:107% font-family:宋体" 编者按: /span /strong span style=" font-size:15px line-height:107% font-family:宋体" 本文带我们了解了激光粒度仪的基本结构,与“激光粒度仪应用导论之原理篇”一起,为读者构建了激光粒度仪的理论基础,然而掌握理论不等于善于应用,编者通过走访和论坛冲浪发现,不少激光粒度仪初级用户在解读粒度分析报告时都犯了难。别着急,张福根博士系列专栏——激光粒度仪应用导论之报告解读篇,就将照方抓药,为你答疑解惑。 /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: right " span style=" font-size:15px line-height:107% font-family:宋体" (作者:张福根) /span /p p br/ /p
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制