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Zhuhai Truth Optical Instrument Co., Ltd
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Caractéristiques fonctionnelles de chaque composant de l'analyseur de granulométrie par Diffraction Laser partager
Date :2025-10-23Lire :0

Dans les domaines de la science des matériaux, de la pharmacie, de la chimie, etc., les Analyseurs de taille des particules par Diffraction laser sont capables de mesurer rapidement et avec précision la distribution de la taille des particules, du nanomètre au millimètre. Derrière ses bonnes performances se cache le résultat de la synergie de plusieurs composants de précision. Comprendre les caractéristiques fonctionnelles des composants de l'analyseur de taille des particules par Diffraction laser pour vraiment naviguer dans cet instrument d'analyse.


1, source de lumière laser
La source de lumière laser adopte généralement un laser à hélium - néon de haute stabilité ou un laser à semi - conducteur, avec une longueur d'onde de 632,8 nm ou 405 nm. Ses caractéristiques principales sont une bonne monochromaticité, une forte directivité et une grande cohérence, assurant un faisceau incident uniforme et stable, fournissant une base pour une diffusion précise.
2, système de dispersion d'échantillon
Que ce soit par voie sèche ou humide, les systèmes de dispersion sont essentiels. Le système humide met les particules en suspension suffisante dans le liquide par ultrasons et agitation pour éviter l'agglomération; Le système sec utilise la force de cisaillement du flux d'air pour disperser la poudre. Son objectif de conception est d'obtenir la monomérisation, l'homogénéisation des particules et d'assurer la représentativité des mesures.
3, zone de mesure et lentille de Fourier
Lorsque le laser traverse une population dispersée de particules, un phénomène de diffraction se produit, formant un spot de diffusion spécifique. Les lentilles de Fourier sont responsables de la focalisation de la lumière diffusée sous différents angles sur le détecteur, ce qui permet une cartographie précise « angle - position». Sa conception optique détermine la plage de mesure et la résolution de l'instrument.
4, réseau de détecteurs multivariés
Un réseau de photodétecteurs en anneau ou en arc situé sur le plan focal, recevant des signaux lumineux provenant de différents angles de diffusion. L'anneau interne capte la lumière diffusée sous un petit angle vers l'avant pour les grosses particules et l'anneau externe capte l'information diffusée sous un grand angle pour les petites particules. Les cellules de détection haute densité améliorent la précision de l'acquisition des données et améliorent la résolution des distributions complexes.
5, algorithme d'inversion et système logiciel
Le signal d'intensité lumineuse d'origine doit être inversé mathématiquement par la théorie de mie ou la théorie de Luang Feng pour être converti en distribution granulométrique. Les logiciels modernes offrent non seulement un large choix de modèles, mais optimisent également automatiquement les paramètres tels que l'indice de réfraction, le coefficient d'absorption et génèrent des cartes de distribution intuitives et des résultats statistiques.