Sentetik Elmas Tozunun Parçacık Boyutu Dağılımı İçin Test Yöntemi

Feb 16, 2023

Mesaj bırakın

Elmas tozu boyut dağılımının tespit yöntemleri arasında temel olarak görüntü yöntemi, sedimantasyon yöntemi, santrifüj yöntemi, lazer yöntemi, Coulomb yöntemi vb.

 

1. Görüntü yöntemi
Görüntü yöntemi, parçacık görüntü analizörü ile elmas tozunun tane boyutunu tespit etmek için bir yöntemdir.
Parçacık görüntü analizörü genel olarak optik mikroskop, kamera, bilgisayar ve analiz yazılımından oluşmaktadır. Parçacık boyutu ölçümü yapılırken, numune lamlar ve gliserin ile gözlem numunesi haline getirilir, daha sonra gözlem için optik mikroskop altına yerleştirilir ve kamera ile numune resmi çekilir, ardından analiz yazılımı (aslında) ile partikül boyutu analizi için bilgisayara aktarılır. aşağıdaki şekilde gösterilmiştir).

Particle Image Analyzer
Parçacık Görüntü Analizörü

Görüntü yönteminin avantajları, sezgisel algılama, parçacık morfolojisinin analizi vb. Görüntü yönteminin dezavantajları, küçük numune miktarı, test sonuçlarının zayıf temsili, sıkıcı işlem ve uzun zaman alıcıdır.


2. Hesaplaşma yöntemi
Sedimantasyon ile partikül boyutu ölçümü, sıvıdaki partiküllerin sedimantasyon hızı ile partikül boyutu dağılımını ölçmek için bir araç ve yöntemdir. Sıvılarda farklı parçacık boyutlarına sahip parçacıkların çökelme hızına göre elmas tozunun boyut dağılımını ölçmek için bir yöntem.


Temel işlemi, belirli bir süspansiyon konsantrasyonu elde etmek için numuneyi belirli bir sıvıya koymaktır, süspansiyondaki parçacıklar yerçekimi etkisi altında çökecektir.

 

Parçacıkların çökelme hızı, parçacıkların boyutu ile ilgilidir. Büyük parçacıkların çökelme hızı hızlı, küçük parçacıklarınki ise yavaştır. Parçacıkların çökme hızı, farklı zamanlarda süspansiyondaki ışık yoğunluğunun değişim oranı ölçülerek dolaylı olarak yansıtılır ve parçacıkların boyut dağılımı hesaplanır. Bununla birlikte, gerçek ölçüm sürecinde parçacıkların çökelme hızını doğrudan ölçmek zordur. Bu nedenle, genellikle parçacıkların çökelme hızını dolaylı olarak belirlemek ve ardından numunelerin parçacık boyutu dağılımını ölçmek için sıvı seviyesinin altındaki bir derinlikte süspansiyon konsantrasyonunun değişim oranını ölçmek için kullanılır.


3. Santrifüjleme
Daha ince parçacıklar için, yerçekimi çökeltme yöntemi daha uzun yerleşme süresi gerektirir ve yerleşme işlemi sırasında konveksiyon, difüzyon, Brownian hareketi ve diğer faktörlerden büyük ölçüde etkilenir ve bu da daha büyük ölçüm hatasına neden olur.

 

Bu problemlerin üstesinden gelmek için genellikle merkezkaç çökeltme yöntemi kullanılmaktadır. Çökeltme tankı, parçacıkların çökelme hızını hızlandırmak için yüksek hızlı dönen bir diske yerleştirilmiştir, böylece ölçüm süresini büyük ölçüde kısaltır, ölçüm doğruluğunu artırır ve çok ince parçacıkların algılanmasını mümkün kılar. Santrifüj parçacık boyutu analizörleri artık 20,000 rpm'nin üzerindeki hızlarda çalışıyor. Tespit sınırı nanometredir.


4. Lazer yöntemi
Lazer yöntemi, parçacıkların ışığı saçtığı fiziksel olguya dayalı olarak boyut dağılımını ölçer. Pratik uygulamada, özellikle 150'den küçük parçacık boyutu için kısa ölçüm süresi nedeniyle ölçüm verileri kararlıdır. μ M toz ölçümü pratik uygulamada kabul görmüştür.


5. Kurt Metodu
Direnç yöntemi olarak da bilinen Kurt yöntemi, küçük delik direnci ilkesini kullanır. Mikro parçacık küçük bir delikten geçtiğinde, mikro parçacık küçük delikteki boşluğun bir kısmını kaplar ve küçük deliğin her iki ucundaki direnci değiştiren iletken sıvıyı küçük deliğe boşaltır.

 

Cihaz bu direnç sinyallerini işler ve boyut dağılımını sayar. Bu ölçüm yöntemi, tekdüze parçacık boyutuna (yani dar parçacık boyutu dağılımına) sahip toz numunelerin ölçümleri ve sudaki nadir katı parçacıkların boyut ve sayısının ölçümleri için uygundur. Yüksek çözünürlük, hızlı ölçüm hızı ve basit kullanım avantajlarına sahiptir. Ancak küçük dinamik aralık ve yetersiz alt ölçüm limiti gibi bazı eksiklikler de vardır.

Soruşturma göndermek