No campo da ciência dos materiais, farmacêutica, química e novas energias, o analisador de tamanho de partículas a laser, com suas propriedades sem contato, rápidas e de larga escala, se torna a ferramenta principal para a detecção de distribuição de tamanho de partículas em sistemas dispersos, como pó, emulsão e suspensão. A precisão e a repetibilidade das medições do analisador de partículas a laser dependem da colaboração de vários componentes ópticos e mecânicos de precisão, cada um cuidadosamente projetado.

1 - Fonte de luz laser
Normalmente, um laser semicondutor de alta estabilidade (comprimento de onda 635 nm ou 780 nm) é usado para emitir feixes paralelos monocromáticos e de boa coerência. A potência da fonte de luz é estável e a emissão de calor é baixa, garantindo que a luz não se desvie durante testes prolongados. Alguns modelos são equipados com sistemas de múltiplas fontes de luz, como luz polarizada ou comprimentos de onda duplos, para melhorar a resolução de amostras complexas, como partículas de alta absorção.
2, sistema de rectificação de expansão
Composto de um espelho de expansão e uma lente recta, o feixe laser original é expandido para uma luz paralela de diâmetro uniforme e pequeno ângulo de dispersão, cobrindo toda a piscina de amostras. Garantir a estabilidade do campo de luz de entrada, evitar interferências de difração de borda e melhorar a precisão da medição.
Sistema de dispersão de amostras
Piscina de circulação húmeda: um dispersor de ultra-som incorporado (40kHz ajustável) com bomba centrífuga para permitir que as partículas sejam completamente desunidas em meio líquido;
Amostrador seco: usa a injeção de ar comprimido para dispersar o pó no fluxo de ar.
O corpo da piscina é usado em quartzo ou vidro óptico de alta transmitência de luz, resistente à corrosão e baixa interferência de fundo.
4. Detecção de ângulo
O componente principal é uma matriz de detectores fotoeletrônicos de múltiplos aneis, com distribuição círcula concêntrica, que pode receber sinais de luz dispersa na faixa de 0,02 ° a 145 °. O detector central captura a luz transmitida e a sonda periférica registra a intensidade da dispersão em diferentes ângulos. O layout do sensor de alta densidade (até mais de 100 canais) garante a coleta de informações em todo o ângulo e suporta a distribuição de tamanho de partícula inversa precisa da teoria Mie.
5. lentes ópticas de Fourier
Localizado atrás da piscina de amostras, a luz de diferentes ângulos de dispersão é focada na posição do detector correspondente. Sua distância focal determina a faixa de medição - distância focal curta é adequada para partículas grandes e distância focal longa para a detecção de partículas pequenas. O revestimento da lente aumenta a membrana para reduzir a perda de luz e melhorar a relação sinal-ruído.
6. Sistemas de processamento de dados
Processador integrado de alto desempenho que executa a teoria da dispersão de Mie ou o modelo de difração de Fraunhofer para converter a distribuição de intensidade de luz original em um mapa de distribuição de volume de tamanho de partícula. O software oferece vários modos de análise de dados (por exemplo, D10, D50, D90), reconhecimento de picos múltiplos e geração de relatórios e suporta a validação da norma internacional ISO 13320.