Em áreas como a ciência dos materiais, a farmacêutica e a indústria química, os analisadores de tamanho de partículas de difração a laser podem medir com rapidez e precisão a distribuição de tamanho de partículas de escala nanométrica a milimétrica. Por trás de seu bom desempenho está o resultado do trabalho conjunto de vários componentes de precisão. Conheça as características funcionais dos componentes do analisador de partículas de difração laser para realmente navegar neste instrumento de análise.

1 - Fonte de luz laser
As fontes de luz laser geralmente usam lasers de hélio de alta estabilidade ou lasers semicondutores, com comprimentos de onda de 632,8 nm ou 405 nm. Suas características principais são boa monocromatização, forte orientação e alta coerência, garantindo a estabilidade uniforme do feixe de entrada e fornecendo a base para a dispersão precisa.
2 Sistema de dispersão de amostras
Seja a amostragem seca ou úmida, os sistemas descentralizados são essenciais. O sistema de método úmido deixa as partículas totalmente suspensas no líquido por meio de ultra-som e agitação, evitando a reunião; O sistema de secagem usa a força de corte do fluxo de ar para dispersar o pó. Seu objetivo de projeto é alcançar a unificação e uniformização das partículas, garantindo a representatividade da medição.
Área de medição e lente de Fourier
Quando o laser atravessa o grupo de partículas dispersas, ocorre um fenômeno de difração que forma uma mancha dispersa específica. A lente Fourier é responsável por focar a luz dispersa de diferentes ângulos no detector, permitindo um mapeamento preciso de "ângulo-posição". Seu design óptico determina o alcance e a resolução da medição do instrumento.
4. Detectores múltiplos
Arreis de detectores fotoeletrônicos aneis ou curvos localizados no plano focal que recebem sinais de luz de diferentes ângulos de dispersão. O anel interno captura a dispersão de luz de pequeno ângulo para a frente de partículas grandes e o anel externo captura a informação de dispersão de grande ângulo de partículas pequenas. As unidades de detecção de alta densidade aumentam a precisão da coleta de dados e a resolução de distribuições complexas.
Algoritmos inversos e sistemas de software
O sinal primário de intensidade luminosa deve ser revertido matemáticamente através da teoria de Mie ou da teoria de Fraunhofer e convertido em uma distribuição de tamanho de partícula. O software moderno não só oferece uma variedade de opções de modelo, mas também otimiza automaticamente parâmetros como refração, coeficiente de absorção e gerar gráficos de distribuição e resultados estatísticos intuitivos.