Método de teste para distribuição de tamanho de partícula de pó de diamante sintético
Feb 16, 2023
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Os métodos de detecção de distribuição de tamanho de pó de diamante incluem principalmente método de imagem, método de sedimentação, método centrífugo, método laser, método Coulomb, etc.
1. Método de imagem
O método de imagem é um método para detectar o tamanho do grão do pó de diamante pelo analisador de imagens de partículas.
O analisador de imagens de partículas geralmente consiste em microscópio óptico, câmera, computador e software de análise. Quando a medição do tamanho da partícula é realizada, a amostra é transformada em amostra de observação por lâminas e glicerina, depois colocada sob microscópio óptico para observação, e a imagem da amostra é tirada pela câmera e depois transferida para o computador para análise do tamanho da partícula pelo software de análise (como mostrado na figura a seguir).
As vantagens do método de imagem são detecção intuitiva, análise da morfologia da partícula e assim por diante. As desvantagens do método de imagem são pequena quantidade de amostra, má representação dos resultados do teste, operação tediosa e demorado.
2. Método de liquidação
A medição de tamanho de partícula por sedimentação é um instrumento e método para medir a distribuição de tamanho de partícula pela taxa de sedimentação de partículas em líquido. Um método para medir a distribuição de tamanho de pó de diamante de acordo com a velocidade de sedimentação de partículas com diferentes tamanhos de partícula em líquidos.
Seu processo básico é colocar a amostra em um determinado líquido para fazer uma certa concentração de suspensão, as partículas na suspensão irão assentar sob a ação da gravidade.
A velocidade de sedimentação das partículas está relacionada com o tamanho das partículas. A velocidade de sedimentação de partículas grandes é rápida e a de partículas pequenas é lenta. A velocidade de sedimentação das partículas é indiretamente refletida pela medição da taxa de variação da intensidade da luz em suspensão em momentos diferentes, e a distribuição de tamanho das partículas é calculada. No entanto, é difícil medir diretamente a velocidade de sedimentação das partículas no processo de medição real. Portanto, geralmente é usado para medir a taxa de variação da concentração da suspensão em uma profundidade abaixo do nível do líquido para determinar indiretamente a velocidade de sedimentação das partículas e, em seguida, medir a distribuição do tamanho das partículas das amostras.
3. Centrifugação
Para partículas mais finas, o método de sedimentação por gravidade precisa de um tempo de sedimentação mais longo e é muito afetado por convecção, difusão, movimento browniano e outros fatores durante o processo de sedimentação, o que resulta em maior erro de medição.
Para superar esses problemas, geralmente é usado o método de decantação centrífuga. O tanque de decantação é colocado em um disco giratório de alta velocidade para acelerar a velocidade de decantação das partículas, reduzindo consideravelmente o tempo de medição, melhorando a precisão da medição e possibilitando a detecção de partículas ultrafinas. Os analisadores centrífugos de tamanho de partícula agora operam a velocidades superiores a 20,000 rpm. O limite de detecção é nanômetro.
4. Método do laser
O método do laser mede a distribuição de tamanho com base no fenômeno físico de que as partículas espalham a luz. Na aplicação prática, os dados de medição são estáveis devido ao curto tempo de medição, especialmente para o tamanho de partícula inferior a 150. A medição de pó μM foi reconhecida na aplicação prática.
5. Método Kurt
O método de Kurt, também conhecido como método de resistência, utiliza o princípio da resistência de pequenos orifícios. Quando a micropartícula passa por um pequeno orifício, a micropartícula ocupa parte do espaço no pequeno orifício e descarrega o líquido condutor no pequeno orifício, o que altera a resistência em ambas as extremidades do pequeno orifício.
O instrumento processa esses sinais de resistência e conta a distribuição de tamanho. Este método de medição é adequado para medições de amostras de pó com tamanho de partícula uniforme (ou seja, distribuição de tamanho de partícula estreita) e para medições do tamanho e número de partículas sólidas raras na água. Tem as vantagens de alta resolução, velocidade de medição rápida e operação simples. Mas também existem algumas deficiências, como pequena faixa dinâmica e limite inferior de medição insuficiente.
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