Analisador de tamanho de partícula inteligente de alta velocidade é um instrumento para analisar o tamanho da partícula através da distribuição espacial da difração ou dispersão da luz das partículas, usando a teoria da difração de Furanhofer e da dispersão de Mie, o processo de teste não é afetado por mudanças de temperatura, viscosidade do meio, densidade da amostra e estado da superfície e muitos outros fatores, desde que a amostra a ser testada seja uniformemente apresentada no feixe de laser, os resultados do teste podem ser obtidos.
Analisador de tamanho de partícula inteligente de alta velocidade é um instrumento para analisar o tamanho da partícula através da distribuição espacial da difração ou dispersão da luz das partículas, usando a teoria da difração de Furanhofer e da dispersão de Mie, o processo de teste não é afetado por mudanças de temperatura, viscosidade do meio, densidade da amostra e estado da superfície e muitos outros fatores, desde que a amostra a ser testada seja uniformemente apresentada no feixe de laser, os resultados do teste podem ser obtidos.
atualmenteAnalisador de tamanho de partículas inteligente de alta velocidadeDurante o processo de teste, todos enfrentam uma escolha de escuridão, em geral, a escuridão é no uso de um analisador de partículas inteligente de alta velocidade para testar amostras, a concentração da suspensão da amostra configurada, a escolha correta da escuridão é um passo importante no processo de teste de partículas inteligente de alta velocidade, se a escuridão é adequada ou se a concentração da amostra é adequada está seriamente relacionada com a sexualidade e a representatividade dos resultados da medição de partículas.
O princípio de medição do analisador de tamanho de partícula inteligente de ultra-alta velocidade exige que, durante o processo de teste, a concentração da amostra seja baseada no princípio de que as partículas na amostra não se espalham de forma secundária, em teoria, a distância entre as partículas na suspensão ou no ar é de 3 vezes o diâmetro da partícula, mas este requisito é muito difícil de entender, portanto, no teste de tamanho de partícula real, ajustando o valor da relação de sombreamento para tentar que as partículas não se espalham de forma secundária. A relação de escuridão não deve ser muito grande ou muito pequena, quando a relação de escuridão é muito grande, a concentração de partículas é muito alta, propensa a uma dispersão secundária, o erro do resultado da medição aumenta; A relação de sombreamento é muito baixa, a concentração de partículas na amostra é muito baixa, o número de partículas é muito baixo, a representatividade dos resultados do teste é pobre e pode até levar a que os resultados do teste sejam inválidos, portanto, durante o processo de teste, a seleção da relação de sombreamento deve passar por testes repetidos para obter os resultados de medição corretos.
Em geral, para amostras mais grossas, a relação de sombreamento pode ser selecionada relativamente alta, como 10 a 20%, as condições normais podem ser de 5 a 20%; Para amostras ultrafinas, a relação de sombreamento da amostra pode ser reduzida adequadamente, mas geralmente não mais de 40%, estes são os valores experimentais obtidos, mas também precisam ser experimentados repetidamente para encontrar o valor * da relação de sombreamento da amostra no teste correspondente.