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        1. 上海奧法美嘉生物科技有限公司

          BUSINESS

          當前位置:> 供求商機> AccuSizer 780 AD-AccuSizer780AD多功能自動計數(shù)粒度分析儀

          [供應]AccuSizer 780 AD-AccuSizer780AD多功能自動計數(shù)粒度分析儀

          貨物所在地:上海上海市

          產(chǎn)地:美國

          更新時間:2024-07-05 21:00:06

          有效期:2024年7月5日 -- 2025年1月5日

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          聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)

          AccuSizer780AD多功能自動計數(shù)粒度分析儀集自動稀釋、自動檢測、數(shù)據(jù)處理以及自動清洗等全自動檢測功能于一身,為用戶提供可方便、快捷、高效、可靠的粒徑分析。其搭載的LE系列傳感器采用的光阻法+光散法單顆粒光學傳感技術(SPOS),擁有512通道的超高分辨率,其搭配的自動稀釋的機制,可真實的對粒子樣本進行粒徑測試并計數(shù)。

          AccuSizer780AD多功能自動計數(shù)粒度分析儀?

          型號:AccuSizer780AD多功能自動計數(shù)粒度分析儀?

          ?

           

          AccuSizer AD系列產(chǎn)品自動稀釋顆粒計數(shù)分析檢測儀是創(chuàng)先使用自動稀 釋技術來對樣品進行檢測,且提供高分辨率的粒徑分析儀。AccuSizer AD系 列產(chǎn)品采用擁有的單顆粒激光測量技術,且操作簡單,完善的系統(tǒng)對微粒 進行粒徑分析和數(shù)目統(tǒng)計。只需通過鼠標的單擊操作,即能幫助用戶在短時間 內(nèi)完成從進樣到檢測,完成清洗系統(tǒng)的所有操作,使用戶獲得重要的粒徑分布信息。

          工作原理

          目錄結構:

          1.單顆粒光學傳感技術簡介 

          2.傳統(tǒng)光阻法和光散法測量粒度的原理

          3.PSS的SPOS技術介紹

          4.自動稀釋原理介紹

           

          1、單顆粒光學傳感技術簡介

                單顆粒光學傳感技術(Single Particle Optical Sizing, SPOS)是一種用于測量溶劑中懸浮粒子的大小和數(shù)量濃度的激光粒度檢測通用技術。在SPOS技術中液體懸浮液中的粒子流經(jīng)傳感器的樣品池時,在激光光源的照射下,被阻擋或者被散射的光會轉變成脈沖電壓信號,脈沖信號的大小是由粒子的截面面積和物理判定規(guī)則即光散射或者光阻共同決定的。光阻也被稱為不透光度或者光消減。而粒子間的相互阻擋和散射是和粒子的大小和濃度是有關系的,利用脈沖幅度分析器和校準曲線便可以得到懸浮粒子的數(shù)量濃度和粒度大小分布。傳統(tǒng)光阻法可以測得1.5μm以上的粒子和并具有較高的分辨率。

                單顆粒傳感技術(SPOS)了常見粒度儀檢測技術在檢測粒徑分布中的重要不足—粒子數(shù)量的統(tǒng)計。自AccuSizer 780系列儀器誕生,以往以犧牲性和分辨率來換取檢測速度和易用的歷史一去不復返!

          粒粒皆清楚,不丟失任何細節(jié)。

           

          2.傳統(tǒng)光阻法與光散射法原理

          圖片6.png

          Figure 1 光阻法檢測示意圖

                圖1為光阻法檢測原理圖,待測液體流過橫截面很小的流通池,流通池兩側裝有光學玻璃,激光器的光束通過透鏡組準直,光束穿過流通池并被光電探測器所接收。若待測液體中沒有顆粒,則光電探測器接收到的光信號穩(wěn)定不變,輸出的電壓信號也恒定,將此恒定信號作為基準電壓;若液體中有顆粒物質,顆粒通過流通池傳感區(qū)域,將會遮擋激光,光電探測器接收到的光信號減小,產(chǎn)生一個負的脈沖電信號,如下圖2所示。

          圖片7.png

          Figure 2 光電二極管信號

                脈沖信號幅度與基準電壓信號有如下關系:

                                 圖片11.png                (1)                        

                式(1)中:E為顆粒遮擋引起的脈沖幅度;a為顆粒的有效遮擋面積(等效為球形);A為光電探測器的有效面積;E0是沒有顆粒時的光電探測器所產(chǎn)生的基準電壓。因此,脈沖信號幅度對應顆粒的大小,脈沖信號個數(shù)對應顆粒的數(shù)量。

           

          圖片8.png

          Figure 3 光散射法檢測原理圖

           

                圖3為光散射法檢測原理圖,待測液體流過流通池,流通池兩側裝有光學玻璃,激光器的光束通過透鏡組準直,光束穿過流通池,照射在光陷進上。若待測液體中沒有顆粒,則光電探測器就收不到光信號,若液體中有顆粒,顆粒通過流通池,與激光光束發(fā)生散射現(xiàn)象。某一個(或幾個)角度下的散射光通過透鏡收集匯聚到光電探測器上,產(chǎn)生正的電信號脈沖,脈沖信號的幅度和散射光強成正比。根據(jù)信號的幅度和個數(shù)可以對液體中的微小顆粒進行計數(shù)檢測。

                當光束照射含有懸浮微粒的液體時光能減弱。根據(jù)文獻, 此時懸浮液中微粒會對光產(chǎn)生散射和吸收等作用,因為這些作用導致的光強減弱與微粒的濃度存在線性關系。在文獻中引用了如下公式,來描述當微粒濃度較小時,透射光強與入射光強之間的關系:

                                              1577260612(1).jpg

                它對應于因為散射和吸收而導致光的衰減總量。有米氏散射的理論,隨著微粒的增大,光強集中于前向0度角附近,圖1中我們也可以注意到這一點。(4)式中沒有考慮到這樣的事實:在光阻法檢測中,前向0角度附近的散射光仍然能夠被探測器接收,因此必須考慮對散射系數(shù)進行修正。實際中(4)式變?yōu)椋?/p>

                     1577260670(1).jpg                   

          3.PSS技術的單顆粒光學傳感技術簡介

                經(jīng)過光感區(qū)域的粒子由于大小不同,光強隨之產(chǎn)生相應的變化。將探測器收集的光信號轉換成電壓信號,不同的電壓信號對應不同的粒徑大小,從而得到微粒的粒徑。美國PSS粒度儀公司(Particle Sizing Systems)的單顆粒光學傳感技術(Single Particle Optical Sizing,SPOS)是在傳統(tǒng)光阻法(LE)大顆粒光學傳感技術的基礎上加入了激光散射模塊(LS)。在兩個模塊(LE+LS)同時運行的情況下,檢測下限由原來純光阻的1.5μm下探至0.5μm。使得其在大顆粒檢測領域的應用更加的廣泛。

                SPOS技術對粒子的信號響應方式是信號與特定粒子相對應的。AccuSizer 780系列儀器中的傳感器通過兩種不同性質的物理作用:光消減(light extinction, LE)與光散射(light scattering, LS)對通過傳感器的粒子進行測定。光消減技術檢測通過流動池的光強變化,擁有檢測粒子的粒徑范圍廣且與粒子組份無關等優(yōu)點。然而,它的靈敏度有限。另一方面,光散射技術具有相對窄的動態(tài)粒徑范圍 (取決于檢測器/放大器的飽和值),但能檢測到小粒徑的粒子,使用大功率激光光源還能檢測到粒徑更小的粒子。通過合并光消減和光散射響應信號,傳感器可同時擁有這兩種方法的優(yōu)點,因而在不損失單粒子分辨率巨大優(yōu)勢的前提下?lián)碛邢鄬^廣的動態(tài)粒徑范圍。

          圖片9.png

           

          4. 自動稀釋原理介紹

                單顆粒光學傳感技術(Single Particle Optical Sizing, SPOS)雖然具有*的量化粒度分布的優(yōu)點,但是相應的粒子間的重合效應會造成檢測結果不準。PSS粒度儀使用自動稀釋機制,可以將樣品稀釋到目標濃度,然后再采集數(shù)據(jù),粒度可以以“single”狀態(tài)通過傳感器,從而實現(xiàn)高濃度樣本的檢測。

                系統(tǒng)可以根據(jù)稀釋倍數(shù)自動計算給出原樣品顆粒濃度,解決了高濃度樣品的檢測難題,適合測試其他技術手段無法檢測高濃度樣本,更加適合測量樣品量且珍貴的樣品。

          圖片2.png

           

          圖5 自動稀釋原理圖

           

           

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