马尔文激光粒度仪培训教程

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Mastersizer2000Part1基本原理Part1目标通过本章学习,您应该了解:粒径基本概念等效圆球粒径激光衍射原理大小粒径颗粒的激光散射差异粒径的基本概念提到粒径,我们首先想到什么?概念“颗粒”的定义…“Anycondensed-phasetridimensionaldiscontinuityinadispersedsystemmaygenerallybeconsideredaparticle…”(在一个分散系统中独立的三维个体通常被认为是一个颗粒)(NIST,USDepartmentofCommerce,SpecialPublication960-3).常见分散系统如:气、液介质中的“小滴”气、液分散相中的固体颗粒液体中的气泡概念人们对颗粒的理解通常基于对应的图像信息……而颗粒的粒径指的是?已知一个规则长方物体,您会如何表示这个物体?概念您可以这样表示:“360x140x120mm”不过这种表述需要3个数值,对于复杂三维物体,我们如何使用一个数值来表示这个物体?概念概念–等效圆球左侧的圆柱体与右侧的球体具有相同的体积。概念–等效圆球现有粒径分析技术通过测量颗粒的一些参数来表示颗粒特征,等效圆球是一种表述方式。激光衍射–基本原理如何根据激光衍射测量粒径?激光衍射–光散射激光衍射–光散射大颗粒的散射角小小颗粒的散射角大激光衍射–光散射激光衍射法粒径测试基本原理示意图激光衍射法粒径测试基本原理示意图TheMastersizer2000测量光路图对于微米量级的小颗粒测量,MS2000使用波长为466纳米的蓝光提高检测信号强度。TheMastersizer2000测量光路图TheMastersizer2000测量Mastersizer软件的测量窗口实时显示不同角度的散射光强。横坐标对应光强检测器编号,检测器编号越大意味着检测器检测的光散射角度越大…LowAngleHighAngleTheMastersizer2000测量DataGraph-LightScattering135791215182124273033363942454851DetectorNumber01002003004005006007008009001000LightEnergyGlassBeads,19Oct199911:12:39典型的大颗粒的数据图–散射光集中在小角度TheMastersizer2000测量典型的小颗粒的数据图–散射光集中在大角度Part1小结现在您应该明白粒径的基本概念等效圆球概念激光衍射法测量的基本原理大小颗粒衍射的差异Mastersizer2000Part2理解粒径分布Part2通过本章学习,您应该理解:如何根据散射光强得到颗粒粒径分布体积分布的意义D[4,3]和D[3,2],以及其他导出粒径的含义这些导出粒径能够告诉我们有关粒径分布的哪些信息激光衍射法–得到粒径分布结果激光衍射法实际是测量被颗粒散射的不同角度光的光强但是….根据散射理论,我们能够预先推算出已知粒径分布颗粒的散射光角度分布如何根据散射理论得到颗粒的粒径分布?通过数学反演,我们利用散射光强得到粒径分布理解数据反演处理过程6x7结果如何?很容易得到42!42如何得到的?21x240+2126°31764还有很多可能…如果乘数是2的倍数,如何得到42?这时只有4种可能(42x1),(21x2),(6x7),(3x14)粒径分布的计算过程激光衍射法–得到粒径分布结果红色曲线表示根据粒径分布得到的散射光强分布理论值,绿色曲线表示仪器实际测量得到的光强分布。理论值与实际测量值的差异被计算处理,以残差表示。这里有少许误差..还有这里粒径分布表示Mastersizer2000测试系统被设计成体积相关,即不同粒径、相同体积的颗粒所衍射的光强是相等的。因此测量所得的粒径分布是体积分布,这与系统的灵敏度是一致的。应该怎样理解体积分布?粒径分布表示体积分布,顾名思义,即基于颗粒所占的体积;一百万颗1微米颗粒所占体积与一颗100微米颗粒体积相当;因此当你必须正确理解颗粒体积分布与数量分布,在转换不同分布结果往往会出现问题。颗粒粒径分布的不同表示假设样品中存在等量的三种粒径的颗粒,单位分别为1,2,3如果使用光学显微镜测量-这种技术测量结果是基于数量分布的-然后观测分布结果。颗粒粒径分布的不同表示-数量分布NumberDistribution05101520253035123DiameterFrequency(number%)颗粒粒径分布的不同表示-体积分布VolumeDistribution01020304050607080123DiameterFrequency(volume%)颗粒粒径分布的不同表示-体积分布实际应用中通常使用对数坐标表示颗粒粒径体积分布粒径分布统计学粒径分布通常用统计学参数表征,例如均值,中值和模数(Mode)人们对算术平均值比较熟悉:激光衍射法不采用算术平均值作为均值表征因为被测量的是颗粒体积而不是颗粒的数量相应地,激光衍射法采用体积加权平均值作为均值表征粒径分布统计学均值是一个被“平均化”的粒径没有一个惟一的均值,我们可以根据不同的因素平均化样品整体颗粒粒径:体积表面积数量或者其他一些物理参数不同的颗粒均值对颗粒粒径分布的不同特征敏感常见的两种加权颗粒均值如下:D[3,2]或Sauter均值粒径这是表面积加权平均值D[4,3]粒径这是体积加权平均值粒径分布统计学D[4,3]对样品中大颗粒的存在敏感ParticleSizeDistribution0.010.111010010003000ParticleSize(祄)01234567Volume(%)AveragedWet,09January200415:54:001%seed,13January200411:24:03D[4,3]15.707‚mD[4,3]20.424‚m粒径分布统计学D[3,2]对样品中小颗粒的存在敏感ParticleSizeDistribution0.010.111010010003000ParticleSize(祄)0246810Volume(%)sample1,01February200509:41:53sample2,01February200513:14:04D[3,2]27.457‚mD[3,2]35.571‚m粒径分布统计学中值是粒径体积分布曲线的中点而模数是粒径分级中一个常见的参数粒径分布统计学对于颗粒粒径分布不规则的样品来说,上述三个统计值是不同的粒径分布统计学中值意味着样品颗粒中有一半颗粒的粒径低于该值,而另一半颗粒粒径均大于该值中值通常还以下属三种形式出现:体积百分比50Dv50D[v,0.5]V表示粒径中值是基于体积分布导出的其他体积百分比数值如Dv10,Dv90定义也是基于同样意义粒径分布统计学10%10%20%20%30%30%40%40%60%60%50%50%70%70%80%80%90%90%Dv10Dv90百分比Dv50粒径分布统计学其他粒径分布参数分布跨度span是对样品粒径分布宽度的一种度量Span=(Dv90-Dv10)/Dv50对于对称分布而言,SPAN=1一致性uniformity是另一个描述粒径分布对称性的参数对以分布较窄的样品来说,其一致性值也较小Part2小结通过本章学习,您应该理解:如何根据散射光强测量值得到粒径分布体积分布的真正意义D[4,3],D[3,2]等导出参数的意义这些导出的分布参数能够提供给我们关于颗粒粒径分布哪些信息Mastersizer2000Part3数据质量Part3通过本章学习,您应该理解:理解数据报告以及其与散射光强的关系理解粒径测量过程中背景测量的重要性识别常见的导致差背景的影响因素知道如何在干法或湿法测量中取得较好的信噪比数据质量–介绍数据是什么?数据就是由被测量样品生成的散射光强•数据并不是粒径结果•数据与样品光学模型无关稳定结果取决于稳定的数据DataGraph-LightScattering135791215182124273033363942454851DetectorNumber01002003004005006007008009001000LightEnergyGlassBeads,19Oct199911:12:39数据质量–介绍高质量的数据需要具备有哪些要素?首先需要一个良好的测量背景,要求样品窗洁净,分散介质无杂质系统完成对光背景稳定,不随时间样品数据充分有足够的信噪比防止出现负的数据值避免多重散射作用的影响避免测量光束偏转(avoidingbeamsteering)事实上这些原则适用于所有基于激光衍射法的仪器数据的构成背景数据样品数据背景数据与系统洁净度一个好的测量需要洁净,稳定的背景在数据图上直观的显示就是散射光强随着检测器序号的增加递减DataGraph-LightScattering135791215182124273033363942454851DetectorNumber010203040506070LightEnergyBackgrounddata在20号检测器散射光强度低于20干净的背景–湿法测量系统一个好的湿法测量背景应该与下图一致...注意:第一个检测器的光强不超过100;背景随时间的波动很小干净的背景–干法测量系统因为样品窗中气流的因素,干法测量的背景稳定度不如湿法。同样可以发现随着检测器序号的增加,散射光强逐渐递减;第一个检测器的散射光强也不到100差的背景–有杂质附着在样品窗上背景显示中的小峰通常意味着有物质附着在样品窗上样品窗被污染了?差的背景–分散介质被污染分散介质中存在的杂质导致背景波动大,不稳定;分散介质中的气泡也会产生类似的效果。差的背景–系统对光不准突出的柱状条意味着系统对光不准;可能的原因有:样品窗上有污染物,清洗干净后再重新对光可以消除该现象;样品窗口固定过紧;分散介质的温度正在发生变化。柱状条参差不齐差的背景–有机分散介质中存在温度梯度被测样品大约30…C,但溶剂的温度很低溶液中的温度梯度导致激光散射光束、激光对准发生大的波动,系统背景差溶液中的温度梯度如何判断存在温度梯度?经过几分钟的温度平衡,分散剂温度保持一致,背景也会逐渐稳定;若背景还不稳定,请把分散剂容器盖上盖子以减轻溶剂蒸发。-最前面编号的检测器散射光强的急剧波动…避免差的背景–最后的检查...提示添加样品时,测量窗口的散射光强应该是随机变化的;该窗口中的“突起”意味着分散剂中含有杂志,分散剂被“污染”系统洁净时的检测窗口避免差的背景–最后的检查...分散剂被污染后,系统的检测窗口图示提示添加样品时,测量窗口的散射光强应该是随机变化的;该窗口中的“突起”意味着分散剂中含有杂志,分散剂被“污染”样品数据–添加适量的样品–介绍本节术语:遮光度Obscuration:被样品散射的激光光强,也可作为样品浓度的指示信噪比Signal-to-noiseratio:信号强度与背景的比值多重衍射Multiplescattering:当加入过多样品,被某样品颗粒散射的光束又入射到其他样品颗粒上产生新的散射添加样品应该添加多少样品?加入样品量太少:•信噪比太低,或者:•加入的样品不足,难以代表真实物质颗粒分布–尤其当样品颗粒粒径分布较广时加入样品量太多:•导致多重散射,影响最终结果粒径分布–尤其当样品颗粒很小时(通常小于10微米)多少样品量(遮光度)才算“合适”?添加样品需要添加多少样品?当前已添加的样品颗粒有多少?2微米乳液颗粒•在相对较低遮光度情况下就容易出现多重散射现象•一滴乳液中含有非常多的样品颗粒玻璃珠(dv50约为60微米)•每毫升溶液中的样品颗粒少,样品粒径分布宽•不容易出现多重散射而且需要更多的样品以表征真实样品特征添加样品–关于合适遮光度的指导湿法测量如果样品颗粒较精细,较低的遮光度更合适,大约5-10%的遮光度就可以有很好的信噪比若样品颗粒较粗,遮光度可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