英国Mastersize3000超高速智能粒度分析仪 简介

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测试培训

测试培训

洗涤注意事项: 仪器中的反应物应倒出后再清洗。 热的仪器应冷却后再清洗。 洗涤后都要用水冲洗干净,再用去离子水洗 2~3次。
六、常用计量仪器
常用的计量仪器有:天平、量筒能称准 到0.1g。
用于量度 液体体积。
托盘天平
量筒
六、常用计量仪器
准确量取一定 体积的液体, 注意吹字样。
•点击Engage,待针尖与其倒影出现在屏幕, 点STOP;若太近,容易撞伤针尖;
调节探针
调 节 样 品
•设定扫描速度,长度等参数; •点击Scan,开始扫描。
数据保存
扫描按钮 手动抬针
扫描速度、长度
数据分析
测试结束
• • • • 点击Z+将探针升到顶端; 取出样品,关闭保护盖; 关闭操作软件,关闭台阶仪电源,关闭电脑; 关闭总电源,整理好桌面。
粒径测试
初次测试时
小于32最好
粒径测试
开始测试
测试结果
Poly Index:
分散度,其值 越小越好。
数据保存
测试结束
取出样品池,将样品适当处理后洗净收好; 关掉主程序,关掉主机电源,最后关电脑, 关总电源; 将带来的样品收拾好,整理好测试台。
粒径测试仪注意事项
若MEASURE红灯亮并闪动时,不要 开盖,以防止辐射; 放样品池的时候一定注意拿稳,不 要将待测液体撒入主机内部。
三、台阶仪测试及注意事项
台阶仪启动
• • • • 打开电源 打开电脑主机 开启台阶仪电源,等待10s左右,打开操作软件 点击YES实现初始化,然后点OK即可。
样品放置
• 检查探针距离样品台的位置,若太近
调整针远离样品台
• 打开台阶仪保护盖,小心放入样品,盖上保护盖;

马尔文粒度MS3000资料 v5

马尔文粒度MS3000资料 v5

激光衍射–检测散射光数据

散射光信号检测示意图
遮光度检测器
激光光源
入射光光强检测
样品颗粒
傅立叶透镜
散射光检测阵列: 上面分布了若干光电检测器,每个检测 器按散射角度由小到大的顺序排列。 (检测器编号越大,散射角越大)
Mastersizer 3000 激光粒度仪-光电检测原理

使用光电二极管检测散射光光强信号
样品池 背向检测器
470nm 蓝光光源
侧向检测器
Mastersizer 3000散射光数据
› ›
Mastersizer 软件会即使显示测量时的散射光数据 检测器编号越大对应的散射角越大…
小角度
大角度
Mastersizer 3000散射光数据-大粒径样品
粒径越大,散射角越小,对应编号越小的检测器
Mastersizer 3000散射光数据-小粒径样品
粒径
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
粒径 弗朗霍夫近似仅适用于 通过样品边缘的经典衍射
另一个问题

依据米氏理论,可以根据已知粒径,计算出对应的散 射光光强分布,但我们需要根据散射光分布来得到粒 径分布。
已知颗粒 粒径
通过米氏理论计算
对应的散 射光分布
样品的粒 径分布

仪器硬件光学 结构测量得到 散射光分布

通过反演运算,根据光强分布预测粒径分布。
散射光
入射光 吸收
散射光
散射理论 › 过去由于受计算能力的限制,也曾使用过弗朗霍夫近 似。两者相比,米氏理论包含了对光散射行为最严密 和全面的预测,被证明对于更大范围的样品,特别是 小于50um的样品有更高的准确性。(ISO13320-1)

马尔文FPIA-3000中文样本

马尔文FPIA-3000中文样本

颗粒形状灵敏度
使用大量形态参数,如球形等效直径、球形度和凸度等,充分描述颗粒 各种特性。计算每项参数的统计分布情况并在统计图上将它们连接起 来。该统计图就是这个试样唯一的指纹图谱---即大量的高质信息。利用 这些丰富的信息可更快地做出判定并区分在显微镜或传统粒度仪看起来 相同的材料。
统计有效性
短时间内自动分析颗粒的统计有效数目(数目可多达300,000个)。
颗粒实际面积
从周长上一点到另一点所有可能的直线都被投射到主轴上(最小转动能轴)。这 些投射的最大长度就是该物长。 从周长上一点到另一点所有可能的直线都被投射到辅轴上。这些投射的最大长度就 是该物宽。 颗粒中任意两个像素之间的最大距离。 最大距离方向的90度投影 取决于颗粒的定向,外部横向和竖向卡规尺寸 取决于颗粒的定向,通过重心的横向和竖向尺寸 取决于颗粒的定向,平行于横向与竖向直径测量出的最大内部横向、竖向尺寸 与颗粒具有同等周长的圆的直径
9
Sysmex FPIA-3000

将先进技术化为简单操作
数据解读
例 1: 纤维样品
快速简洁的对分析数据进行解读,对当今繁忙而高效的研发和质量控 制实验室来说具有至关重要的作用。为了促进快速判断,FPIA-3000软 件在图表呈现出的定性数据和定性图像之间建立起链接,方便用户在两 种信息间进行简单快捷的转换,而且始终保持两者间的关联性。可以对 每一种分布设置限制以排除某些数值,然后在不受已排除颗粒干扰的情 况下自动对统计数据进行重新计算。下面两个例子详述了该软件是如何 通过统计分布和颗粒图像全面表征和解释样品的。
摄像机,因而总能成功地捕捉图像,保证每一颗粒都被
准确计算。
该仪器可分析并储存多达300,000个颗粒,生成具有高 度定量意义的高质量的数据。

Mastersizer3000激光粒度分析仪操作使用方法-污染控制与资源化

Mastersizer3000激光粒度分析仪操作使用方法-污染控制与资源化

Mastersizer 3000激光粒度分析仪操作使用方法(Mastersizer 3000 Laser Diffraction Particle Size Analyzer)注意事项:1.测试前将固体样品充分干燥,液体样品充分摇匀,储于4℃冰箱内。

2.测试过程中保持仪器、桌面等环境的干净整洁。

3.不可在计算机上进行与实验无关的操作。

4.拷贝数据请使用CD或VCD,不能使用U盘以免感染病毒。

5.认真填写实验记录。

6.相关论文发表后,请送一份复印件给SKL实验室。

同济大学污染控制与资源化研究国家重点实验室(State Key Laboratory of Pollution Control and Resources Reuse, Tongji University)Mastersizer 3000 激光衍射粒度分析仪操作使用方法一、仪器基本原理Mastersizer 3000是利用颗粒对激光的散射(衍射)现象测量颗粒大小及其分布的,即激光在行进过程中遇到颗粒物(障碍)时,会有一部分光束偏离原来的传播方向,偏离的程度用散射(衍射)角θ表示,θ角与颗粒物的直径成反比,即颗粒直径越小,偏离程度θ角越大;颗粒直径越大,偏离程度θ角越小。

散射光的强度随散射角的增加呈对数衰减,可用Mie(米氏)散射理论进行描述。

米氏散射理论是一个复杂的数学模型,它给出散射光的强度与单位体积粒子数N、单个粒子体积V、入射光波长λ、分散相(颗粒物)和分散介质的折射率、分散价值的吸收率及入射光的强度等参数之间的关系。

通过对散射光强度的测量和计算就可得出颗粒粒径的分布情况。

其典型的原理见图1.图1.激光粒度仪的工作原理仪器主要由激光光源、傅立叶透镜、样品池、样品分散系统、检测器、计算机及数据处理软件组成。

根据进样方式不同,可分为干法测试系统和湿法测试系统。

前者直接以固体颗粒物进样测试,空气为分散剂;后者以水为分散剂,将待测的颗粒物分散在水(或其它辅助分散剂)中进行测试。

Mastersizer 3000 激光粒度分析仪操作使用方法 - 污染控制与资源化

Mastersizer 3000 激光粒度分析仪操作使用方法 - 污染控制与资源化

Mastersizer 3000激光粒度分析仪操作使用方法(Mastersizer 3000 Laser Diffraction Particle Size Analyzer)注意事项:1.测试前将固体样品充分干燥,液体样品充分摇匀,储于4℃冰箱内。

2.测试过程中保持仪器、桌面等环境的干净整洁。

3.不可在计算机上进行与实验无关的操作。

4.拷贝数据请使用CD或VCD,不能使用U盘以免感染病毒。

5.认真填写实验记录。

6.相关论文发表后,请送一份复印件给SKL实验室。

同济大学污染控制与资源化研究国家重点实验室(State Key Laboratory of Pollution Control and Resources Reuse, Tongji University)Mastersizer 3000 激光衍射粒度分析仪操作使用方法一、仪器基本原理Mastersizer 3000是利用颗粒对激光的散射(衍射)现象测量颗粒大小及其分布的,即激光在行进过程中遇到颗粒物(障碍)时,会有一部分光束偏离原来的传播方向,偏离的程度用散射(衍射)角θ表示,θ角与颗粒物的直径成反比,即颗粒直径越小,偏离程度θ角越大;颗粒直径越大,偏离程度θ角越小。

散射光的强度随散射角的增加呈对数衰减,可用Mie(米氏)散射理论进行描述。

米氏散射理论是一个复杂的数学模型,它给出散射光的强度与单位体积粒子数N、单个粒子体积V、入射光波长λ、分散相(颗粒物)和分散介质的折射率、分散价值的吸收率及入射光的强度等参数之间的关系。

通过对散射光强度的测量和计算就可得出颗粒粒径的分布情况。

其典型的原理见图1.图1.激光粒度仪的工作原理仪器主要由激光光源、傅立叶透镜、样品池、样品分散系统、检测器、计算机及数据处理软件组成。

根据进样方式不同,可分为干法测试系统和湿法测试系统。

前者直接以固体颗粒物进样测试,空气为分散剂;后者以水为分散剂,将待测的颗粒物分散在水(或其它辅助分散剂)中进行测试。

英国马尔文激光粒度仪

英国马尔文激光粒度仪

英国马尔文激光粒度仪仪器简介:Mastersizer 2000 粒度仪是马尔文仪器公司的最新激光衍射系统,技术先进,操作既简单又直观。

采用模块化设计,配备一系列测量干湿样品的自动样品分散装置。

采用内置的 SOP 系统进行控制,提供简便的开发和传输方法Mastersizer 系列激光粒度仪经过不断的发展,能够满足工业和学术界用户粒度测量的需要。

Mastersizer 创造性地使用激光衍射技术,已成为世界上实验室粒度分析的首选产品。

它可以精确、无损伤地测量从亚微米到几毫米的范围广泛的颗粒粒度,湿法和干法分散均可使用。

主要特点:1,准确性和重复性精度:根据马尔文质量审核标准, Dv50具有± 1% 的精度。

仪器到仪器的重复性:根据马尔文质量审核标准, Dv50的重复性优于 1% RSD。

2,重复性保证由软件驱动的 SOP 消除了用户间的差异,并且可以全面共享。

所有测量参数自动嵌入结果文件,并可以通过电子邮件使收件人审阅。

测量可以通过遵循同样的 SOP而重复出来。

3,广泛的测量范围测量物质从0.02µm 到2000µm。

4,广泛的样品类型适用于乳化液、悬浮液和干粉的测量。

5,简单易用全自动,使用简单。

消除了不同用户间的的可变性。

减少对新用户的培训要求,并充分发挥熟练人员的潜力。

6,灵活性多种样品分散装置。

通过自动配置,快速地切换样品分散装置。

"即插即用"盒式系统允许同时连接两个样品分散装置。

7,规范符合性完整的 QSpec 验证文档,并符合 21 CFR 第 11 部分的规定要求。

8,界面友好的软件由软件驱动的标准操作规程 (SOP) 消除了用户间的差异。

SOP 创建向导帮助用户创建最佳的测量方法。

只需单击按钮便可获取执行测量的各个方面的在线帮助和建议。

屏幕说明引导用户完成测量过程。

SOP 可用于例行样品分析。

自定义报告设计程序允许每个用户根据需要配置屏幕布置和打印输出。

Mastersizer用户培训

Mastersizer用户培训

激光衍射法 – 结果表达
体积分布
80
70
60
频度 (体积 %)
ห้องสมุดไป่ตู้
50
40
30
20
10
0 1 2 3
直径
激光衍射法 – 结果计算
激光衍射法可以给出颗粒粒度的分布-但通常我们会用主要 的特征统计值来描述粒度分布,比如平均粒径(mean),中值 (D(0.5)),以及峰值(Mode) 我们通常所熟悉的平均值的计算方法如下:
使用Mie散射模型推算检测器上 应该得到的光强分布数据
调整粒度分布结果
对比检测与计算的数据 生成校正系数

对比的残差值是否 最小?

报告结果
激光衍射法-如何得到粒度分布结果?
小结:
我们实际测量的是颗粒在不同角度下衍射光强的分布 然后通过数学反演的方法来计算理论的光强分布,并与实 际分布图做比较 最后的结果可以通过“拟合(fit)”报告来查看...
1000 3000
Particle Size (µ m) Averaged Wet, 09 January 2004 15:54:00 1% seed, 13 January 2004 11:24:03
激光衍射法 – 结果计算
D(3,2) 对小颗粒比较敏感,D(3,2)越小意味着更多的 小颗粒
Particle Size Distribution
应用斯托克斯方程, 通过测量粒子沉降速度来决定粒度 分布, 分为: 沉降管 5-200微米 X光吸收沉降 0.1-300微米 离心沉降 0.01-200微米
常见几种粒度分析方法-沉降法
优点
测量重量分布 代表性强 理论经典, 不同 厂 家仪器结果对比性好 价格比激光衍射法便宜

马尔文MS3000粒度仪

马尔文MS3000粒度仪

超高速智能粒度分析仪粒度引领粒度分析技术新时代Mastersizer3000马尔文仪器(中国)Mastersizer 3000不仅仅是一台新仪器—它是全新的粒度测量大师马尔文仪器公司于1970年推出世界第一台商用激光粒度仪。

随后第一套Mastersizer 系统在1988年诞生,自此,马尔文仪器一直引领着激光衍射粒度分析领域的发展。

我们投身于这一技术,并为世界各地超过10,000家的Mastersizer 用户带来最新的技术、应用和各种粒度分析解决方案。

The Mastersizer3000最高性能、最小体积Mastersizer 3000—最先进的系统快速、可靠且高度自动化的激光衍射技术已经成为了世界上使用最广泛的粒度分析技术。

现在,Mastersizer 3000将引领激光衍射技术步入全新的高速智能时代。

23Mastersizer 3000的优势Mastersizer 3000仪器及其分散系统的创新设计和革新工艺体现了马尔文公司的热诚和专业。

我们根据市场需求开发了在最小的空间中包含最全面性能的仪器。

快速而准确,Mastersizer 3000让所有人都能得心应手,无论是新用户还是粒度分析专家。

The Mastersizer 3000革新的光学核心Mastersizer 3000利用经过验证的激光衍射技术测定颗粒粒径。

根据测定样品产生的在不同角度上的衍射光强度分布来计算粒度分布。

采集这些数据所需的光学系统是本仪器的核心。

在新型的折叠光路设计中,Mastersizer 3000中的蓝光固态光源保证了亚微米级的分辨率,使粒径分析下限达到10nm。

高速的数据采集速率大大增加了测试中的信号采集次数,提高了分析的重现性,即使是分布最宽的样品也能精确测定。

同时也显著提高了测试速度。

总之,依靠该独特的光学系统,仅一台仪器即可在整个极宽的动态范围内获得值得信赖的粒径数据。

The Mastersizer30002466734强大而便捷的软件—使您的分析工作更加高效,并轻松获得可靠结果The Mastersizer 3000轻轻一点,即可全面控制所有的分散参数:在您方法开发的过程中进行实时控制滚动趋势图和数据统计:符合ISO13320指导方针的快速方法优化3.优化查看测量参数和粒度分布:即时反馈结果5激光衍射测量不再是专家才能完成的任务——这也是该技术的一项诉求。

马尔文MS3000粒度仪

马尔文MS3000粒度仪

超高速智能粒度分析仪粒度引领粒度分析技术新时代Mastersizer3000马尔文仪器(中国)Mastersizer 3000不仅仅是一台新仪器—它是全新的粒度测量大师马尔文仪器公司于1970年推出世界第一台商用激光粒度仪。

随后第一套Mastersizer 系统在1988年诞生,自此,马尔文仪器一直引领着激光衍射粒度分析领域的发展。

我们投身于这一技术,并为世界各地超过10,000家的Mastersizer 用户带来最新的技术、应用和各种粒度分析解决方案。

The Mastersizer3000最高性能、最小体积Mastersizer 3000—最先进的系统快速、可靠且高度自动化的激光衍射技术已经成为了世界上使用最广泛的粒度分析技术。

现在,Mastersizer 3000将引领激光衍射技术步入全新的高速智能时代。

23Mastersizer 3000的优势Mastersizer 3000仪器及其分散系统的创新设计和革新工艺体现了马尔文公司的热诚和专业。

我们根据市场需求开发了在最小的空间中包含最全面性能的仪器。

快速而准确,Mastersizer 3000让所有人都能得心应手,无论是新用户还是粒度分析专家。

The Mastersizer 3000革新的光学核心Mastersizer 3000利用经过验证的激光衍射技术测定颗粒粒径。

根据测定样品产生的在不同角度上的衍射光强度分布来计算粒度分布。

采集这些数据所需的光学系统是本仪器的核心。

在新型的折叠光路设计中,Mastersizer 3000中的蓝光固态光源保证了亚微米级的分辨率,使粒径分析下限达到10nm。

高速的数据采集速率大大增加了测试中的信号采集次数,提高了分析的重现性,即使是分布最宽的样品也能精确测定。

同时也显著提高了测试速度。

总之,依靠该独特的光学系统,仅一台仪器即可在整个极宽的动态范围内获得值得信赖的粒径数据。

The Mastersizer30002466734强大而便捷的软件—使您的分析工作更加高效,并轻松获得可靠结果The Mastersizer 3000轻轻一点,即可全面控制所有的分散参数:在您方法开发的过程中进行实时控制滚动趋势图和数据统计:符合ISO13320指导方针的快速方法优化3.优化查看测量参数和粒度分布:即时反馈结果5激光衍射测量不再是专家才能完成的任务——这也是该技术的一项诉求。

马尔文FPIA-3000中文样本

马尔文FPIA-3000中文样本

球形度
7
Sysmex FPIA-3000

将先进技术化为简单操作
实现操作的软件
FPIA-3000软件具有强大功能,始终将操作的简易性放在首位。马尔文公司和Sysmex公司在编程和 测试方面,例如分析软件上,具有丰富的经验,让您从仪器和测试数据中获得最多信息。
记录界面:可配置的记录界面方便您查阅简要的测量 结果并定义每一条目中的信息。您可选择查看一个或多 个记录项以及每一记录下相关的详细情况(散点图表, 颗粒图像和原始统计数据等)
分图显示界面:进一步绘制多项信息图,进行更加细 致入微的比较。数据分别显示在三幅图中---粒度 频率分布图,颗粒形状分布图和粒度累积分布图。累积 分布图专用在分析方法研究阶段评估可重复性。
趋势图显示界面:绘制多项测量图,比较各种参数的趋势。 用户可自行设定所需显示的参数,还能横跨测量项目 对统计数据进行计算,如计算平均值的平均值,平均 值的标准差等。这种趋势图可以显示各种数据表,而 无须再次导出数据进行相关处理,因而让操作者 可直接采取必要措施。
颗粒形状灵敏度
使用大量形态参数,如球形等效直径、球形度和凸度等,充分描述颗粒 各种特性。计算每项参数的统计分布情况并在统计图上将它们连接起 来。该统计图就是这个试样唯一的指纹图谱---即大量的高质信息。利用 这些丰富的信息可更快地做出判定并区分在显微镜或传统粒度仪看起来 相同的材料。
统计有效性
短时间内自动分析颗粒的统计有效数目(数目可多达300,000个)。
轮廓清晰度
描摹每一颗粒周边轮廓 并计算它们的面积。
确定阀值
首先清理原始数据,去除错误干扰,再加上背景修正以 消除照明不均匀的情况,然后运用阀值,即灰度值百分 比。阀值可由用户按照样品来确定,但一般该值设置在 背景常见值的90%左右。将每一个比阀值灰度高的像素 确定为颗粒,将比阀值灰度低的其他部分确定为背景。

MASTERSIZER2000激光粒度仪介绍

MASTERSIZER2000激光粒度仪介绍

MASTERSIZER 2000激光粒度仪介绍Mastersizer 2000 激光粒度仪是一种模块化仪器,设计用于测量湿态和干粉样品的粒度分布。

它可配备一系列的样品分散装置,包括自动取样器。

它完全自动化,可根据设定的标准规程测量样品,消除不同操作者带来的差异。

粒度范围:0.02 至2000 微米,视物质属性而定。

测量原理:米氏散射理论检测系统:红光:前向散射、侧向散射和背向散射。

蓝光:大角度和背向散射光源:红光:氦氖激光。

蓝光:固态光源。

光学校准系统:自动化快速校准系统,具有暗场光学标线和多元对准检测器。

样品分散装置互换系统:在将测量样品池插入到光学装置中时,自动识别、配置并启用样品分散装置。

电源:110/240V,50/60 Hz,60 V A。

尺寸:长度:1293 毫米;宽度:255 毫米;高度:375 毫米重量:31 公斤。

化学兼容性应当注意的是,在正常运行条件下,样品或分散剂不应与Mastersizer 2000 激光粒度仪光学装置接触,因为所有样品和分散剂均应被限制在分散附件和样品池中。

MASTERSIZER 2000激光粒度仪操作规程1 启动前检查如下项目:1.1 温度10℃~35℃,湿度10%~90%;1.2 监控电源电压正常范围:(220±10%)V;1.3仪器上次使用记录。

2 操作规程2.1正确接通电源,依次打开主机、样品台、计算机、打印机电源,预热三十分钟方可使用;2.2 在样品杯中加入纯净、适量的分散剂,打开进样泵,使溶液在样品杯、进样泵、进样管和样品池中循环流动,同时打开超声分散器,赶跑分散剂溶液中夹带的小汽泡;2.3 双击计算机桌面上的‘’图标,弹出MASTERSIZER 2000激光粒度仪应用程序对话框;2.4 填入用户名后单击‘确定’,程序进入测量启动状态;2.5 在任务栏中单击‘’,出现下拉式菜单,单击‘打开’,出现一对话框,单击待用的测量文件名;2.6 单击任务栏中‘’,在下拉式菜单单击‘手动’, 进入测量准备状态;2.7 出现对话框‘测量显示’,此时软件将会自动进行电子背景、光学背景测量和对光;2.8 在‘’中选择与待测样品一致的参数,如样品和分散剂的折光率等;2.9 在‘’中输入待测样品的名称、批号等信息;2.10 单击‘’或按下空格键开始测量样品,对话框提示测量的进展情况;2.11 仪器自动控制直至该样品测量结束,在‘’中选择并单击需要打印或阅读的报告;2.12 测量结束,先退出MASTERSIZER 2000激光粒度仪应用程序;2.13将样品杯中的被测溶液更换成纯净的分散剂,继续启动进样泵进行管道的清洗,然后再更换成纯净水;2.14 按开机的反顺序关闭仪器,登记仪器使用运行情况。

激光粒度仪 zestasizer

激光粒度仪   zestasizer

Zeta电位测试所需的最小光强为 20kcps 最小浓度取决于相对折光指数差(粒 子和溶剂之间的折光指数差值)和粒 子尺寸。
最高浓度:样品的浓度过高,样品散射使 光强衰减过多,会降低检测到的光强。 样品浓度范围必须由测定不他难过浓度下 的Zeta电位的实验决定。 Zeta电位决定了粒子表面的特性,因此 他依赖于分散相的组成。
弯曲式毛 细管样品池
通用插入式 样品池
马尔文zetasizer nano系列仪器中,用于测 量电泳速度的技术是激光多普勒测速法。
电泳体系:带电极的样品池 • 两端为电极并且都施加了电势。 • 粒子朝着相反电荷的电极运动 • 测量其速度以单位场强表示, 即迁移率。
17。角度的散射光与参考光 结合,产生光强的波动信息, 其中波动速度与粒子的速度 成正比
样品的制备
在样品池放入仪器之前,需要制 备样品。 不同测量类型的样品制备,涉及 不同的制备技术。
粒径
每个类型的样品材料,有最佳的样品浓度测 量范围。 1 样品浓度太低,没有足够的散射光进行测量。 2 样品太浓,发生多重散射,即一个粒子散射 的光也会被其他粒子的光散射。
• 在确定能够测量样品的最大浓度 时,粒径(粒子大小)是一个重 要因素。
型号
Zetasizer Nano 粒径分析仪配置633 nm“红色”激光器或532 nm“绿色”激光器 的各5 种型号。 633 nm激光器不适合用于蓝色样品测量。 532 nm激光器不适合用于红色样品测量。
有下标90的仪器,指测量粒径和分子 量的散射角为90°
1 zetasizer仪器 2计算机 3样品池 4 样品测量区
浓度越大,多重散射效应越来越占优势, 在达某一浓度时,生成过多的多重散射,影 响测量结果。 用于稀释样品的分散剂和溶剂,使用前必 须过滤,避免污染样品。 尽可能不过滤样品。过滤膜会吸附消耗样 品。

马尔文3000激光粒度仪培训

马尔文3000激光粒度仪培训

散射光数据-小粒径样品
粒径越小,散射角越大,对应编号越大的检测器
散射理论
◆ 检测得到散射光光强角度分布数据。可带入散射理论,
推测出被测样品的粒径分布结果
◆ 目前使用最普遍的是米氏散射理论,基ห้องสมุดไป่ตู้麦克斯韦电磁
方程,预测了圆球颗粒的散射光光强分布
考虑入射光与颗粒的相互作用
适合不同波长、散射角度和不同大小的颗粒 更准确地预测颗粒的散射光分布
从散射图样可以看出,散射光能量(光强)随角度变化呈明暗分布,称之 为散射光的角度分布。这一分布与颗粒大小有关:
颗粒越大,散射角越小;颗粒越小。散射角越大。散射光光强与颗粒粒 径的6次方成正比,与入射光波长的4次方成反比;与颗粒的折射率、吸 收率相关;与分散介质的折射率相关
基本 原理
通过测量在不同角度的散射光强,带入合适的 散射理论,即可得到样品的粒径分布结果
Mastersizer3000 测试设置
◆测试前, 首先需要设置测试条件。点击手动测量,在弹出的“测量设置”窗口 中依次输入需要的参数 “标识”:输入样品名称 “颗粒类型”,选择样品颗粒形态,用于创建散射模型。
Mastersizer3000 测试设置
“物质”:根据样品材料,设置颗粒折射率,吸收率。可以在软件自带的数据库 中选择,也可自行创建需要的参数 石墨-2.680 钛酸锂-1.692 硅-2.882
▲ 气泡的影响 提高转速或添加表面活性剂都可以产生更多的气泡,而气泡对于测试而言,也会 像样品颗粒一样产生散射光
总结
▲ 转速的选择 过低的转速可能因较重的颗粒无法被循环进样品池而无法 被检测到,而过高的转速易产生更多的气泡
▲ 样品浓度(遮光度) 遮光度低导致信噪比较差,遮光度过高会导致“多重散射” 的发生。通常情况下,颗粒越小,遮光度越低

马尔文MS3000操作规程

马尔文MS3000操作规程

马尔文MS3000操作规程马尔文Mastersizer 3000软件在一个电脑操作系统下可以同时安装中文和英文软件,可以在中英文软件间切换。

该操作规程将以中文版本的软件为例,英文版本界面和中文软件一样,操作方法一样。

因Mastersizer 3000的软件还在不断升级中,该操作规程所使用的软件为2.01版本的软件,低版本的软件可免费升级至最新版本。

因为软件版本不同界面可能有所差异,我们也将继续更新操作规程。

如您发现中文翻译或者软件中有任何问题,也欢迎指正,我们将非常感谢!通用操作开机:首先打开仪器主机电源和电脑,在电脑桌面上双击打开MS3000软件。

软件打开后,首先检查联机情况,正常软件的右下角会出现MS3000主机序列号和所连接的附件种类。

如果所连接的附件超过1个,可以点击CAN1位置,软件会显示可供选择的附件类型。

根据需要选择相应要使用的附件类型即可。

如果软件上不能正确显示主机和附件序列号(显示为无连接),则表示软件和MS3000仪器之间无通讯,将无法进行测试。

注:仪器主机与电脑间通过USB接口连接。

仪器附件(进样器)本身不带控制电源,电源通过MS3000主机提供。

附件通过控制电缆线接到仪器左侧的CAN接口上,一台主机可以同时连接三台附件(3个CAN接口)。

关机:当测试完成后需要关闭仪器系统时,先关闭软件,再关闭仪器电源。

关软件之前强烈建议先按一下“保存”确认再保存一下数据。

数据保存:MS3000软件默认的是数据后存储方式,即数据测试完成后用户手动按“保存”键保存数据。

为了避免忘记保存数据,也可以启动强制保存模式,即在首个菜单的下拉菜单中选择“选项”菜单,启用“强制保存记录”(前面打勾)。

这样在开始测试时,如果没有打开测试文件软件会自动进入创建测试文件的窗口。

软件界面:软件界面可以按不同方式显示,可以单一显示记录列表或者报告,也可以同时显示记录列表和分析结果界面。

通过“视图”菜单中的“默认”可以回到默认的显示方式。

Zetasizer 粒度仪

Zetasizer 粒度仪

图 2 非侵入式背散射法与其它动态光散射技术比较示意图 白色:非侵入式背散射法的粒度及浓度范围;黄色:经典PCS 粒度及浓度范围;红色:经典背散射粒度及浓度范围; 绿色:增强型背散射粒度及浓度范围;在单一散射角测定样品的分子量---- 英国马尔文公司Zetasizer Nano ZS 纳米粒度和Zeta 电位分析仪杨正红 英国马尔文仪器(中国)有限公司马尔文公司2003年5月推出的Zetasizer Nano 系列纳米粒度和Zeta 电位分析仪是在2000年7月问世的Zetasizer HS 系列和2001年9月问世的HPPS 的基础上发展起来的,它不仅继承了原有仪器的鲜明特点(如测量范围宽,浓度应用范围广,高分辨Zeta 电位,APD 检测器等),而且还发展了许多其它功能,包括分子量测定,旋转半径,第二维里系数测定,SOP ,和随时间及温度的趋势分析等。

Zetasizer Nano ZS 作为该系列中的顶级配置,尚无其它厂家仪器可与之匹敌,其技术特点综述如下:一.仪器功能:1. 具有最宽的纳米粒度范围及最低的下限:0.6nm - 6µm ,可测量高分子大小。

2. 具有最宽的浓度应用范围:0.1ppm – 40% (w/w),下限已经极低。

最少样品量仅0.75ml 。

3. 独有的高分辨Zeta 电位技术:可分辨率5mV 以下的不同粒子的Zeta 电位贡献,可轻易发现污染物,并可测定高盐浓度及极低迁移率的样品。

4. 可对分子量进行测定,包括旋转半径和第二维里系数。

而一台分子量测定仪器价值即在7万美金左右。

5. 是唯一具有标准操作规程(SOP )的纳米粒度分析仪器。

6. 随时间及温度变化进行趋势分析。

7. 与自动滴定(MPT-2)相连接后,可自动测定粒度、Zeta 电位随pH 、盐浓度和电导率变化的,自动测定分子量,最少仅需3ml 样品。

8. 温度控制范围:2 – 90 ºC二.仪器原理及创新:1. 粒度测量原理:全范围米氏理论(Mie Theory )2. 动态光散射法中的创新:非侵入式背散射法,该方法使过去三种分立的动态光散射技术(即经典PCS ,经典背散射及增强型背散射)得到了统一和扩展,并使得测定粒度下限在温和条件(即低成本)下延伸至0.6nm (分子量1000左右的分子大小)。

马尔文粒度MS3000资料 v5

马尔文粒度MS3000资料 v5

小测验

请填空
颗粒越小,散射角越 大 ,散射光强越 小 ;颗粒越大,散 射角越 小 ,散射光强越 大 。 在“数据”报告中,横坐标检测器编号越小,对应的散射角 越 小 ,所以它对应越 大 的颗粒散射光。
› ›
请讨论:颗粒光学参数,分析模型等对于散射光信号 测量是不是必须的? 请思考:仪器是如何测量颗粒粒径的?
粒径
粒径 弗朗霍夫近似仅适用于 通过样品边缘的经典衍射
另一个问题

依据米氏理论,可以根据已知粒径,计算出对应的散 射光光强分布,但我们需要根据散射光分布来得到粒 径分布。
已知颗粒 粒径
通过米氏理论计算
对应的散 射光分布
样品的粒 径分布

仪器硬件光学 结构测量得到 散射光分布

通过反演运算,根据光强分布预测粒径分布。
粒径越小,散射角越大,对应编号越大的检测器
散射理论 › 检测得到的散射光光强角度分布数据。可代入散射理 论,推测出被测样品的粒径分布结果。 › 目前使用较普遍的是米氏散射理论,它基于麦克斯韦 电磁方程(Maxwell),预测了圆球颗粒的散射光光 强分布。
考虑了入射光与颗粒的相互作用 适合不同波长,散射角度和不同大小的颗粒 更准确地预测颗粒的散射光分布
Mastersizer 3000 激光粒度仪-光信号检测原理

结合检测器角度信息,得到散射光光强分布“数据”
各个检测器检测到的光电信号,经电路板信号放大及模数转化 后,结合各检测器本身的角度信息,会按照每个检测通道以散 射光能量的形式显示在测试软件的“数据”报告中,即我们需 要的散射光光强分布数据。
左侧的圆柱体和右侧 直径为213um的球体 具有相同的体积,可 称此圆球为左侧圆柱 体的体积等效圆球。

2016-2017年中文:超高速智能粒度分析仪(总结)

2016-2017年中文:超高速智能粒度分析仪(总结)

工会党支部工作总结[工会党支部工作总结] xxxx年,我们工会党支部在师直党工委的正确领导下,认真学习贯彻“三个代表”重要思想,学习党的十六届四中全会精神,自觉用“三个代表”重要思想指导工作,进一步加强党支部的建设,在工作中较好的发挥了政治核心和战斗堡垒作用,工会党支部工作总结。

现将xxxx年的支部工作情况总结汇报如下。

一、努力加强党支部的思想建设、组织建设和作风建设1.思想建设:在工会全体党员中继续深入学习邓小平理论和“三个代表”的重要思想。

在党的十六大四中全会召开以后,认真学习大会的精神和文件,特别是对全会讨论通过的《关于加强中国共产党执政能力建设的决定》,不仅在支部成员内部认真学习贯彻,而且还在工会全体工作人员中传达贯彻学习。

坚持严肃认真地进行党员民主评议工作,切实解决党支部、党员中存在的问题和不足,努力提高全体党员的思想认识,为圆满完成全年的各项工作,提供思想保证。

同时开好领导班子民主生活会,认真征集职工意见,认真开展批评与自我批评,找差反思,并进行认真整改,进一步完善领导班子的工作。

全年共召开民主生活会2次,均取得了良好效果,大家普遍反映心更近了,关系更融洽了,工作氛围更加和谐了,团队的力量更加强大了。

2.加强党支部的组织建设,发挥先锋模范作用。

支部坚持“三会一课”制度,按时召开支委会、支部大会和党课学习,坚持党支部委员经常碰头,有问题及时研究解决。

努力提高组织生活质量,发挥党支部战斗力。

继续认真做好对入党积极分子的培养教育和考察、引导工作。

党支部认真贯彻《关于进一步开展“创建学习型组织,争做知识型职工”活动的通知》,认真组织党员参加学习,结合部门工作具体实际,发动党员积极投入“创争”活动,为我师的职工素质工程作出积极的贡献。

在支部内部,充分发挥领导干部和骨干党员的先锋模范作用,带动了支部工作跃上了一个新的台阶。

经支部考核评议,推荐经济工作部部长唐志刚同志为“优秀党员”和“优秀公务员”。

【热门应用】使用激光衍射法支持早期产品开发

【热门应用】使用激光衍射法支持早期产品开发

【热门应用】使用激光衍射法支持早期产品开发本文摘要粒度和粒度分布通常是定义产品性能的重要参数。

本文记录了使用Mastersizer 3000不同分散装置应对颗粒粗细不同的样品的测量,证实其既能支持产品开发的早期阶段,也可以在规模化生产质量控制时取得优异可对比的测量结果。

01丨实验背景介绍粒度和粒度分布通常是定义产品性能的重要参数。

粒度测量可以作为预测和控制产品稳定性、均匀性、流动性和外观等性能的工具,也可以帮助了解新材料的可加工性。

因此,在开发的早期阶段测量颗粒大小对于需要设计特定产品属性的研究人员来说是非常有益的。

在早期开发期间,进行粒径分布测量相关的挑战之一是可用的材料数量可能有限。

因此,粒度仪测量小体积样品的能力非常重要。

然而,在后期开发和生产的阶段,考虑如何扩大所选测量方法以处理更大的样本量就显得尤为重要。

这使得在早期阶段设置的任何规范都得以继续执行,并取得一致性的测量结果。

本文记录了使用Mastersizer 3000激光粒度仪作为颗粒表征工具,用于整个产品的开发生命周期的模拟实验。

Mastersizer 3000的Hydro SV小体积分散单元旨在实现早期开发阶段的测量,而更大体积的Hydro MV, Hydro EV和Hydro LV分散单元旨在测量更大的样品,作为产品扩大和制造的一部分。

我们考虑了两种不同的材料(粒度较粗的产品及粒度较细的产品)在采样和分散方面代表了不同的测量挑战。

实验目的是证明Mastersizer3000基于Hydro SV测量开发的规程可以方便地转移到更大的体积分散单元,以实现产品量产时粒度质量的准确把控。

案例1:粗颗粒的测量将粒径规格从小体积样品测量转移到大体积样品测量相关的挑战之一涉及用于选择样品进行分析的过程的控制。

当测量含有大于70-100 μm颗粒的粗材料时,这通常是测量变异性的最大来源。

一旦选择了采样程序,材料就必须以一种确保以具有代表性的方式测量整个尺寸分布的方式呈现给激光衍射测量系统。

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