粒度测量方法 PPT课件
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马尔文激光粒度仪2000PPT课件
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一、粒度的基本概念
• 假设有三个球形颗粒的粒径分别是1、2和 3,那么用不同方法测得的粒径分别是多 少?
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一、粒度的基本概念
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123 2 3
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一、粒度的基本概念
149 2.16 3
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一、粒度的基本概念
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3 1827 2.29 3
影响粒度测量结果的因素分析 1.取样 2.样品的分散 3.光学参数的影响
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影响粒度测量结果的因素分析
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影响粒度测量结果的因素分析
首先考虑是否有适当的介质分散样品 1.溶解性:样品在该溶剂中是否可溶,不溶还是微溶 2.反应:样品与介质是否会发生反应?介质是否会腐蚀仪 器? 3.悬浮性:样品是否可以比较好的悬浮在介质中 4.分散剂的性质 粘度/纯度/折光率/透明度
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三、激光衍射法
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小颗粒衍射角大 大颗粒衍射角小
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三、激光衍射法
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三、激光衍射法
大颗粒的衍射光强对角度有比较强的依赖性,但随着粒 径的减小,其衍射光对角度的依赖性明显降低,而几百 纳米以下的颗粒的衍射光几乎分布在所有的角度!
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圆柱体与球有着相同体积,而球体只用一
个直径就可以表达一个颗粒尺寸
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一、粒度的基本概念
• 很多技术采用等效球或者等效圆的直径来 表征粒度-因为对于圆球或者圆来说它们 的直径可以用一个明确的数值来表征,从 而大大方便了结果的表征
第七章-颗粒大小测定
材料科学与工程学院
第七章
• • • • • • •
颗粒大小测定
厚德 博学
笃行 创新
h气流中含尘气体的取样 对于从气流中获取粉尘试样基本程序为: ① 选择适当的取样点(包括断面位臵和断面上个测量点的分布)。 ② 测量气体温度和流速。 ③ 组装和标定取样仪器。 ④ 在预定的时间内在选定的取样点进行等动取样。 因只有当吸入取样嘴的流速与该点气流相等时,试样才具有代表性。因此在去除代表 着一点气流的试样有一定的困难,等动取样就是这个意思,在等动条件下气流没有扰 动而且所有颗粒并且只有这些颗粒进入取样嘴。 ⑤ 取出已收集有固体颗粒的仪器。 ⑥ 重复测速和测温。 ⑦重复④⑤⑥各步骤。 ⑧测定收集的试样的重量和颗粒级配进行必要的计算和填写报告。上述这些测试方法 ,我们在测试技术里都讲述了
通过细孔法
液相沉降法
风筛法(气相沉降) 离心沉降法
500~0.5
100~1 5~0.01
反应速度法
光线散射法 光散射法
50~0.1
10~0.001 0.05~0.001
材料科学与工程学院
第七章
颗粒大小测定
厚德 博学
笃行 创新
上述这些方法的选择取决于粒度范围、粒度 使用目的、物料的物理性质,测定精度记忆测定 方法的难易程度,在我们硅酸盐行业使用最多的 方法有筛析法、显微镜法、沉降法、吸附法和散 射法。
材料科学与工程学院
第七章
颗粒大小测定
厚德 博学
笃行 创新
三、颗粒大小测定方法 1、筛分 筛子按制造方法可分为扁丝筛和冲孔筛。筛子通常是用来分级用的,在以 前筛孔的大小还没有标准化,在1867年Rittinger首先建议以75um为基础用递增 筛孔大小作为标准筛。现代标准筛以递增而法国的AFNOR系列用为基础递增 。 筛子常用“目”来表示筛孔大小称Mesh,“目”是每英寸长度内有若干根 编丝的数字。目前各种标准筛逐步修改到ISO制系列了。该系列是以45um为基 础, 递增。目前常用的标准筛有日本工业规格(JIS),美国标准(ASTM) ,Tyler公司标准,英国标准(BS),法国标准(DIN).晒分析师一种简单的最广 泛应用于颗粒大小分析的方法,应用范围是20um~125mm的编织丝筛。微孔 筛可使使用范围下限至5um或更小,而用板冲孔筛可是上限增大。几种常见的 筛分方法。
《粒度测量方法》课件
定量分析。
X射线衍射技术
将粒度测量与X射线衍射技术结 合,可实现结晶态颗粒的粒度测
量。
粒度测量技术的标准化与规范化
制定统一的测量标准
01
推动制定国际统一的粒度测量标准,确保不同方法之间的可比
性和一致性。
建立标准化实验室
02
建立国际和国内标准化实验室,开展粒度测量方法的验证和比
对,提高测量精度和可靠性。
沉降法
总结词:操作复杂 详细描述:需要使用大量液体和精密仪器,操作较为复杂,需要专业人员操作。
沉降法
总结词
测量成本高
详细描述
需要使用精密仪器和大量液体,测量成本较高。
激光法
总结词
通过激光散射测量颗粒大小
详细描述
利用激光对颗粒进行散射,通过散射 光的分布计算颗粒大小,测量效率较 高。
激光法
总结词:适用范围较广 详细描述:适用于各种颗粒的测量,测量效率较高,精度较好。
《粒度测量方法》ppt 课件
CONTENTS 目录
• 粒度测量概述 • 粒度测量方法分类 • 粒度测量中的数据处理技术 • 粒度测量技术的发展趋势 • 粒度测量在各领域的应用案例
CHAPTER 01
粒度测量概述
粒度测量的定义与重要性
总结词
粒度测量是测量颗粒物质粒径和粒度分布的方法,对于工业生产、环境保护、医疗健康等领域具有重要意义。
详细描述:操作简单,易于掌 握,不需要专业人员操作。
总结词:测量成本低
详细描述:不需要使用昂贵设 备,测量成本较低。
沉降法
总结词
通过颗粒沉降速度测量颗粒大小
详细描述
根据颗粒在液体中的沉降速度计 算颗粒大小,适用于大颗粒的测 量,精度较高。
X射线衍射技术
将粒度测量与X射线衍射技术结 合,可实现结晶态颗粒的粒度测
量。
粒度测量技术的标准化与规范化
制定统一的测量标准
01
推动制定国际统一的粒度测量标准,确保不同方法之间的可比
性和一致性。
建立标准化实验室
02
建立国际和国内标准化实验室,开展粒度测量方法的验证和比
对,提高测量精度和可靠性。
沉降法
总结词:操作复杂 详细描述:需要使用大量液体和精密仪器,操作较为复杂,需要专业人员操作。
沉降法
总结词
测量成本高
详细描述
需要使用精密仪器和大量液体,测量成本较高。
激光法
总结词
通过激光散射测量颗粒大小
详细描述
利用激光对颗粒进行散射,通过散射 光的分布计算颗粒大小,测量效率较 高。
激光法
总结词:适用范围较广 详细描述:适用于各种颗粒的测量,测量效率较高,精度较好。
《粒度测量方法》ppt 课件
CONTENTS 目录
• 粒度测量概述 • 粒度测量方法分类 • 粒度测量中的数据处理技术 • 粒度测量技术的发展趋势 • 粒度测量在各领域的应用案例
CHAPTER 01
粒度测量概述
粒度测量的定义与重要性
总结词
粒度测量是测量颗粒物质粒径和粒度分布的方法,对于工业生产、环境保护、医疗健康等领域具有重要意义。
详细描述:操作简单,易于掌 握,不需要专业人员操作。
总结词:测量成本低
详细描述:不需要使用昂贵设 备,测量成本较低。
沉降法
总结词
通过颗粒沉降速度测量颗粒大小
详细描述
根据颗粒在液体中的沉降速度计 算颗粒大小,适用于大颗粒的测 量,精度较高。
粒度检查法-筛分法(中药制剂检验课件)
(2)适当增加振动力度,使药粉跳动运动增强,能有 效增加粉末间距,筛孔得到充分暴露而利于筛选。
二、注意事项
(3)振动的力要适当,因为粒径有方向性,通过某一 筛孔的粒子的实际长度可能比筛孔的孔径大。如果振动力 度较强,此种误差会增大。
(4)筛动时间不宜过长。若筛动时间长、振动力大, 颗粒间互相撞击破碎,也可引起误差。
三、结果判定
1、局部用散剂(采用单筛分法)除另有规定外,通过七号 筛(125μm±5.8μm)的粉末重量,如不低于供试量的 95%,判为符合规定;低于供试量的95%,则判为不符合 规定。
三、结果判定
2、颗粒剂(采用双筛分法)除另有规定外,不能通过一号 筛(2000μm)和能通过五号筛(180μm)的颗粒及粉末 的总和,不超过供试量的15%,判为符合规定;超过供试 量的15%,则判为不符合规定。
第二法(筛分法) 2.方法
一、操作方法
双筛分法:取各品种项下规定量的供试品 30g,一号筛和五号筛;要求不能通过一号筛 和能通过五号筛的总量不超过供试量的15%。
二、注意事项
(1)在筛动时速度不宜太快,否则由于粉末运动速度 太快,可筛过的粉末来不及与筛网接触而混于不可筛过的粉 末之中而影响ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ果。
1 筛分法检查方法 2 注意事项 3 结果判定
重难点
第二法(筛分法)
一、操作方法
适用于外用散剂或颗粒剂的粒度测定。 分单筛分法(外用散剂)和双筛分法(颗粒剂)。 仪器用具:托盘天平、药筛。
第二法(筛分法)
一、操作方法
2.方法
单筛分法:取各品种项下规定量的供试品10g, 六号筛,旋转振摇至少3分钟,要求通过量不低 于供试量95%。
二、注意事项
(3)振动的力要适当,因为粒径有方向性,通过某一 筛孔的粒子的实际长度可能比筛孔的孔径大。如果振动力 度较强,此种误差会增大。
(4)筛动时间不宜过长。若筛动时间长、振动力大, 颗粒间互相撞击破碎,也可引起误差。
三、结果判定
1、局部用散剂(采用单筛分法)除另有规定外,通过七号 筛(125μm±5.8μm)的粉末重量,如不低于供试量的 95%,判为符合规定;低于供试量的95%,则判为不符合 规定。
三、结果判定
2、颗粒剂(采用双筛分法)除另有规定外,不能通过一号 筛(2000μm)和能通过五号筛(180μm)的颗粒及粉末 的总和,不超过供试量的15%,判为符合规定;超过供试 量的15%,则判为不符合规定。
第二法(筛分法) 2.方法
一、操作方法
双筛分法:取各品种项下规定量的供试品 30g,一号筛和五号筛;要求不能通过一号筛 和能通过五号筛的总量不超过供试量的15%。
二、注意事项
(1)在筛动时速度不宜太快,否则由于粉末运动速度 太快,可筛过的粉末来不及与筛网接触而混于不可筛过的粉 末之中而影响ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ果。
1 筛分法检查方法 2 注意事项 3 结果判定
重难点
第二法(筛分法)
一、操作方法
适用于外用散剂或颗粒剂的粒度测定。 分单筛分法(外用散剂)和双筛分法(颗粒剂)。 仪器用具:托盘天平、药筛。
第二法(筛分法)
一、操作方法
2.方法
单筛分法:取各品种项下规定量的供试品10g, 六号筛,旋转振摇至少3分钟,要求通过量不低 于供试量95%。
沉积物粒度分析PPT课件
• 减少了样品制备过程中人为20的21 误差因素
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激光粒度测试的影响因素
(1)分散介质的种类 (2)分散液超声时间 (3)表面活性剂类型及其浓度 (4)制样浓度 (5)测试温度 (6)分散液放置时间 (7)人的因素
2021
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光透过式、X射线透过式
粒度分布
激光粒度仪
粒度分布
光子相干粒度仪
粒度分布
库尔特粒度仪
气体通过粒度仪
2021
BET吸附仪
粒度分布、个数计量
表面积、平均粒径
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表面积、平均粒度
2021
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粒度测试方法
方法分类 直接观察法
筛分法 沉降法 重力
离心力 激光法 光衍射
光子相 干 小孔通过法 流体通过法 吸附法
图1 MD05-290200号21岩芯采样位置
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实验流程
一、分别按下列方法预处理并测粒度
步骤
方法A 方法B1 方法B2 方法B3 方法C1 方法C2 方法C3
1.去碳酸盐 ——
5ml 盐酸
10ml 盐酸
15ml 盐酸
5ml 醋酸
10ml 醋酸
15ml 醋酸
2.去生物硅
——
6g
8g
NaOH NaOH
双透镜使信号采集保持一致性20,21 降低系统了误差
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探测器排列方式
直线形排布
扇形排布
库尔特十字形排布
优点:
当激光对焦发生上下左右任何一个方向偏离时,将造成检测角度在一个方向 偏大,另一个方向偏小,十字星排布方式使整体偏差抵消,不至于出现其它 排列方式造成所测数据整体偏大或偏小
2021
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2、激光种类及对焦方式
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形状系数
颗粒大小和形状表征 颗粒形状
若以Q表示颗粒的几何特征,如面积、体积,则Q与颗粒粒径d的关系可表示为:
Q kdp
式中,k即为形状系数。对于颗粒的面积和体积 描述,k有两种主要形式,分别为:
形状系数
•表面形状因子
颗粒大小和形状表征 颗粒形状
Sj
S
d
2 j
(j表示征对于该种粒径的规定)
与π的差别表示颗粒形状对于球形的偏离
性能特点
• 测量的动态范围大,动态范围越大越方便,目 前先进的激光粒度可以超过1:1000;
• 测量速度快,从进样至输出测试报告,只需 1min,是目前最快的仪器之一;
• 重复性好,由于取样量多,对同一次取样进行 超过100次的光电采样,故测量的重复精度很高, 达1%以内;
• 操作方便,不受环境温度影响(相对于沉降 仪),不存在堵孔问题(相对库尔特计数器)
• 库尔物颗粒计数器是基于小孔电阻原理, 即电阻增量是正比于颗粒体积
R
S2
V
V
S :小孔横截面面积
: 小孔内电解液的电阻率
性能特点
• 分辨率高,是现有各种粒度仪中最高的; • 测量速度快,一个样品只需15s左右; • 重复性好,一次测1万个左右颗粒,代表性好,
测量重复性较高;
• 操作简便,整个过程自动完成; • 动态范围较小,对同一小孔管约为20:1; • 易发生堵孔故障; • 测量下限不够小,愈小愈易堵孔,下限为1微米
被测参数
分析方法
粒度范围,微米
备注
激光散射
0.005~5
快速
横截面积
激光衍射 X 光小角度散射
0.05~50 0.008~0.2
快速
比浊法
0.1~100
带离心装置
吸附法
>0.00l(米2/克) 平均值
表面积 透过法
0.01~100
平均值
扩散法
0.005~0.1
平均值
体积
库尔特计数器 声学法
0.2~200 50~200
0.074 4 2 n 得到比200目细的筛孔尺寸
标准筛系列:
32 42 48 60 65 80 100 115 150 170 200 270
325 400 其中最细的是400目,孔径是38μm。
筛分的优缺点
优点 • 统计量大, 代表性强 • 便宜 • 重量分布
缺点 • 下限38微米 • 人为因素影响大 • 重复性差 • 非规则形状粒子误差 • 速度慢
常见粒度分析方法
统计方法
代表性强, 动态范围宽 分辨率低 • 筛分方法 38微米-• 沉降方法
0.01-300微米 • 光学方法
0.001-3500微米
非统计方法
分辨率高 代表性差, 动态范围窄 重复性差 • 显微镜方法
光学 1微米-电子0.001微米-• 电域敏感法 0.5-1200微米
常见粒度分析方法
颗粒大小和形状表征 颗粒形状
一些规则形状体的球形度:
球体 圆柱体(d=h)
立方体 正四面体 圆柱(d:h=1:10) 圆板(d:h=10:1)
w =1 w =0.877 w =0.806 w =0.671 w =0.580 w =0.472
扁平度m与延伸度n
颗粒大小和形状表征 颗粒形状
球 立方体 6
形状系数
•体积形状因子
V j
V
d
3 j
6 Vj 与
的差别表示颗粒形状对于球形的偏离
Vj球 6 Vj立方体 1
颗粒大小和形状表征 颗粒形状
形状系数 •比表面积形状系数 SV
颗粒大小和形状表征 颗粒形状
SVj Sj Vj
表面形状因子与体积形状因子的比值
一些规则几何体的形状因子
颗粒形状表征方法 和粒度测量方法
颗粒的形状
颗粒大小和形状表征
颗粒的形状对粉体的物理性能、化学性能、输运 性能和工艺性能有很大的影响。例如,球形颗粒粉 体的流动性、填形性好,粉末结合后材料的均匀性 高。涂料中所用的粉末则希望是片状颗粒,这样粉 末的覆盖性就会较其他形状的好。科学地描述颗粒 的形状对粉体的应用会有很大的帮助。同颗粒大小 相比,描述颗粒形状更加困难些。为方便和归一化 起见,人们规定了某种方法,使形状的描述量化, 并且是无量纲的量。这些形状表征量可统称为形状 因子,主要有以下几种:
入 计算机,计算机用Mie散射理论对这些信号进行处 理,即得样品的粒度分布。
测量原理示意图
测量方法
激光衍射
0.05—500μm
X光小角衍射
0.002—0.1μm
激光衍射
目前的激光法粒度仪基本上都同时应 用了夫琅霍夫(Fraunhofer)衍射理论和 米氏(Mie)衍射理论,前者适用于颗粒直 径远大于入射波长的情况,即用于几个 微米至几百微米的测量;后者用于几个 微米以下的测量。
几何形状
球形 (d)
圆锥形 (l=b=h=d)
圆(l=b) h=d l=b h=0.5d l=b h=0.2d l=b h=0.1d
立方体 l=b=h
方柱体 l=b h=b l=b h=0.5b l=b h=0.2b l=b h=0.1b
S
π
0.81π 3π/2 π 7π/10 3π/5
6
6 4 2.8 2.4
一个任意形状的颗粒,测得该颗粒的长、宽、高为l、b、h,定义方法与前面讨 论颗粒大小的三轴径规定相同,则:
颗粒的宽度 b
扁平度
m 颗粒的高度 n
延伸度
n
颗粒的长度 颗粒的宽度
l b
颗粒粒度测量方法
1.筛分析法 (>40μm)
国际标准筛制:Tyler(泰勒)标准 单位:目 目数为筛网上1英(25.4mm)寸长度内的网孔 数
缺点 • 代表性差 • 重复性差 • 测量投影面积直径 • 速度慢
3.光衍射法粒度测试
原理图
激光器
透镜
样品池
透镜
光传感器列阵
未衍射光束
激光束
粉末
衍射光束
中心传感器
从He-Ne激光器发出的激光束经扩束镜后会聚在针孔,针孔将滤掉所有的高阶 散射光,只让空间低频的激光通过。然后,激光束成为发散的光束,该光束遇 到傅立叶透镜后被聚焦。
• 分辨率较低,不宜测粒度分布过窄又需要定量 测量其宽度的样品如磨料微粉。
电阻法颗粒计数器
电阻法(库尔特)颗粒计数工作原理:
• 采用小孔电阻原理,即库尔特法 测量颗粒的大小。如图,小孔管 浸泡在电解液中。小孔管内外各 有一个电极,电流可以通过孔管 壁上的小圆孔从阳极流到阴极。 小孔管内部处于负压状态,因此 管外的液体将流动到管内。测量 时将颗粒分散到液体中,颗粒就 跟着液体一起流动。当其经过小 孔时,小孔的横截面积变小,两 电极之间的电阻增大,电压升高, 产生一个电压脉冲。当电源是恒 流源时,可以证明在一定的范围 内脉冲的峰值正比于颗粒体积。 仪器只要准确测出每一个脉冲的 峰值,即可得出各颗粒的大小, 统计出粒度的分布。
缺点
• 对于小粒子测试速度 慢, 重复性差
• 非球型粒子误差大 • 不适应于混合物料
• 动态范围比激光衍射 法窄
目前市售沉降粒度仪的特点
• 目前市场上的沉降仪都可在电脑控制下具有 自动数据采集、数据处理、结果打印等功能;
• 测试时间大多在十几分钟左右,重复性误差 小于4%;
• 沉降仪为目前粒度测试的主要手段之一。特 别是在金属粉末、磨料、造纸涂料、河流泥沙 以及科研教学领域中一直是主要粒度测试手段 之一。
m 25.4 (a,d单位mm) ad
ad
25.4
标准规则: 以200目的筛孔尺寸0.074mm为
基准,乘或除模 2 n(或)4 2 n ,则得到
主模系列:
n
0.074 2
n
0.074 2
得到比200目粗的筛孔尺 寸
得到比200目细的筛孔尺寸
副模系列:
0.074 4 2 n 得到比200目粗的筛孔尺寸
2.显微镜 采用定向径方法测量
光学显微镜 0.25——250μm 电子显微镜 0.001——5μm
显微镜测定粒度要求统计颗粒的总数:
粒度范围宽的粉末———10000以上 粒度范围窄的粉末———1000 左右
显微镜方法的优缺点
优点 • 可直接观察粒子形状 • 可直接观察粒子团聚 • 光学显微镜便宜
当光入射到颗粒时,会产生衍射,小颗粒衍射角大,而大颗粒衍射角小,某 一衍射角的光强度与相应粒度的颗粒多少有关。
当样品池内没有颗粒时,光束将被聚焦在环形光 电探测器的中心;当样品池内有颗粒样品时,会聚 的光束会有一部分被颗粒散射到环形探测器的各探
测单元以及大角探测器上,形成“靶芯”状的衍射 光
环,此光环的半径与颗粒的大小有关,衍射光环的 强度与相关粒径颗粒的多少有关,通过环形光电接 受器阵列就可以接受到这些光能信号,光能信号通 过光电探测器转换成了相应的电流信号,送给数据 采集卡,该卡将电信号放大,再进行A/D转换后送
沉降法法粒度测试
测量原理
在具有一定粘度的粉末悬浊液内, 大小不等的颗粒自由沉降时,其速度 是不同的,颗粒越大沉降速度越快。 如果大小不同的颗粒从同一起点高度 同时沉降,经过一定距离(时间)后, 就能将粉末按粒度差别分开。
测量方法
重力沉降 10—300μm 离心沉降 0.01—10μm
自然重力状态下的d~t的函数(Stokes)
颗粒大小和形状表征
被测参数
分析方法
筛分析
电沉积筛
长度 光学显微镜
电子显微镜
全息照相
淘洗法
空气中沉降
重量
液体中沉降 离心沉降
喷射冲击器
空气中颗粒抛射
粒度范围,微米