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在科學技術日新月異的今天,人類對自然界的認知不斷向更深層次拓展。從宏觀的天體運行到微觀的粒子世界,每一片未知的領域都吸引著科學家們去探索。在這一過程中,各種精密的分析儀器起到了至關重要的作用,而粒度分析儀便是其中的一員。它如同一雙銳利的眼睛,幫助我們洞察物質微觀結構的奧秘,為材料科學、化學、生物學、環境科學等多個領域的研究提供了強有力的支持。一、粒度:物質性質的微觀體現粒度,通常指的是顆粒的大小及其分布,是物質的一種基本物理屬性。在自然界和工業生產中,無論是土壤中的沙粒、空氣...
粒度儀是一種光學的測量儀器,激光器、探測器是其中重要的構成,是重要的光學元件。當前,激光器類型有兩種:一種為上世紀60年代應用的氣體激光器---氦氖激光,一種是自上世紀80年代開始發展,至今技術上不斷突破的固體激光器。粒度儀是通過測量顆粒群的衍射光譜經計算機處理來分析其顆粒分布的。它可用來測量各種固態顆粒、霧滴、氣泡及任何兩相懸浮顆粒狀物質的粒度分布、測量運動顆粒群的粒徑分布。廣泛用于石油化工、陶瓷、染料、水泥、煤粉、研磨材料、金屬粉末、泥沙、礦石、霧滴、乳濁液等粒度的測定。...
孔隙率指散粒狀材料表觀體積中材料內部的孔隙占總體積的比例。孔隙率包括真孔隙率、閉空隙率和先空隙率。孔隙率與多孔介質固體顆粒的形狀、結構和排列有關;是影響多孔介質內流體傳輸性能的重要參數。孔隙率分為有效孔隙率和總孔隙率兩種,所謂孔隙率通常是指有效孔隙率。多孔介質內相互連通的空隙總體積與該多孔介質的外表體積的比值稱為有效孔隙率;多孔介質內相通和不相通的所有空隙總體積與該多孔介質的外表體積的比值稱為絕對孔隙率或總孔隙率。孔隙率與多孔介質固體顆粒的形狀、結構和排列有關。在常見的非生物...
粒度檢測儀測量粒度的原理是米氏散射理論。米氏散射理論用數學語言精確地描述了折射率為n、吸收率為m的特定物質的粒徑為d的球形顆粒,在波長為A單色光照射下,散射光強度隨散射角變化呈空間分布函數,此函數也稱為散射譜。根據米氏散射理論可以得出顆粒越大,前向散射越強而后向散射越弱;隨著顆粒粒徑的減小前向散射迅速減弱而后向散射逐漸增強。有很多客戶反映同一款的粒度檢測儀測試同一個樣品測試的報告會不同,那么這些是怎么導致的呢?下面就給大家講解下影響粒度檢測儀測試效果的因素有哪些,下面重點給大...
依據測定介質的不一樣,真密度測試儀首要的測定辦法可分為氣體容積法和浸液法。浸液法是將粉末浸入於易潮濕顆粒表面的浸液中,測定其所掃除液體的體積。此法有必要真空脫氣以*掃除氣泡。真空脫氣操作可選用加熱(煮沸)法和減壓法,或兩法同時并用。浸液法首要有比重瓶法和懸吊法。其中,比重瓶法具有儀器簡略、操作方便、成果牢靠等長處,已成為目前使用較多的測定真密度的辦法之一。選用比重瓶測定粉體真密度是基于“阿基米得原理”的浸液法。將待測粉末浸入對其潮濕而不溶解的浸液中,抽真空除氣泡,求出粉末試樣...
恒電位儀是納米材料的一種重要表征參數。現代儀器可以通過簡便的手段快速準確地測得。大致原理為:通過電化學原理將測量轉化成帶電粒子淌度的測量,而粒子淌度的測量測是通過動態光散射,運用波的多普勒效應測得。恒電位儀可用于測定分散體系顆粒物的固-液界面電性(ζ電位),也可用于測量乳狀液液滴的界面電性,也可用于測定等電點、研究界面反應過程的機理。通過測定粉體的電位,從電位關系圖上求出等電點,是認識粉體表面電性的重要方法,在粉體表面處理中也是重要的手段。與國內外其它同類型儀器相比,它具有顯...
粒度儀是根據顆粒能使激光產生散射這一物理現象測試粒度分布的。由于激光具有很好的單色性和強的方向性,所以一束平行的激光在沒有阻礙的無限空間中將會照射到無限遠的地方,并且在傳播過程中很少有發散的現象。當光束遇到顆粒阻擋時,一部分光將發生散射現象。散射光的傳播方向將與主光榮的傳播方向形成一個夾角θ。散射理論和結果證明,散射角θ的大小與顆粒的大小有關,顆粒越大,產生的散射光的θ角就越小;顆粒越小,產生的散射光的θ角就越大。粉體的粒度分布可以影響到產品的質量和性能,因此,在粉體行業,有...
在膠體體系中,顆粒間的運動和力通常受相鄰顆粒的電荷影響。當我們測量zeta電位時,顆粒的有效電荷的測定才是真正要探討的問題。換言之:zeta電位是衡量一個顆粒/分子的電荷是如何影響另一個顆粒/分子的運動的。全電位描述了(探針)顆粒受電荷影響的程度,作為距離的函數,它當然會隨著距離的變化而變化:當一個帶正電的探針顆粒靠近另一個帶正電的顆粒時,它會非常“注意”另一個帶正電的顆粒的電荷——然而,當它離另一個粒子較遠時,它不會太“注意”它。物理學將其描述為靜電勢隨1/r(或探針與顆粒...
化學吸附是吸附質分子與固體表面原子(或分子)發生電子的轉移、交換或共有,形成吸附化學鍵的吸附。由于固體表面存在不均勻力場,表面上的原子往往還有剩余的成鍵能力,當氣體分子碰撞到固體表面上時便與表面原子間發生電子的交換、轉移或共有,形成吸附化學鍵的吸附作用。物理吸附也稱范德華吸附,它是由吸附質和吸附劑分子間作用力所引起,此力也稱作范德華力。由于范德華力存在于任何兩分子間,所以物理吸附可以發生在任何固體表面上。物理吸附和化學吸附都是吸附,兩者并不是孤立的,往往相伴發生。在污水處理技...
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