Dans les domaines de la science des matériaux, de la pharmacie, de la chimie et des nouvelles énergies, l'analyseur de taille de particules laser est devenu l'outil central pour la détection de la distribution granulométrique des systèmes dispersés tels que les poudres, les émulsions, les suspensions et autres, grâce à ses propriétés sans contact, rapides et à large échelle. La précision et la répétabilité des mesures de l'analyseur granulométrique laser reposent sur le fonctionnement collaboratif de plusieurs composants optiques et mécaniques de précision, dont chacun est soigneusement conçu.

1, source de lumière laser
On utilise généralement un laser à semi - conducteur de haute stabilité (longueur d'onde 635 nm ou 780 nm) émettant un faisceau parallèle monochromatique et de bonne cohérence. La puissance de la source lumineuse est stable et la production de chaleur est faible, ce qui garantit une intensité lumineuse sans dérive dans le test de longue durée. Certains modèles sont équipés de systèmes Multi - sources (par exemple, lumière polarisée ou double longueur d'onde) qui améliorent la résolution d'échantillons complexes (par exemple, particules lamellaires hautement absorbantes).
2, système de collimation de faisceau étendu
Composé d'un miroir à faisceau élargi et d'une lentille de collimation, il étend le faisceau laser Original en une lumière parallèle de diamètre uniforme et de faible angle de divergence couvrant l'ensemble de la cellule d'échantillon. Assurez - vous que le champ lumineux incident est stable, évitez les interférences de diffraction de bord et Améliorez la précision de mesure.
3, système de dispersion d'échantillon
Cellule de circulation humide: disperseur ultrasonique intégré (réglable à 40 kHz) avec pompe centrifuge, permettant aux particules de se désagréger complètement dans un milieu liquide;
Échantillonneur à sec: l'injection d'air comprimé est utilisée pour disperser la poudre dans le flux d'air.
Le corps de la piscine est en quartz à haute transmission de la lumière ou en verre optique, résistant à la corrosion, faible interférence de fond.
4, matrice de détection d'angle
Les composants de base sont des réseaux de photodétecteurs Multi - anneaux répartis en cercles concentriques pouvant recevoir des signaux lumineux diffusants allant de 0,02° à 145°. Le détecteur central capte la lumière transmise et la sonde annulaire périphérique enregistre l'intensité de diffusion sous différents angles. La disposition du capteur à haute densité (jusqu'à plus de cent canaux) assure une acquisition d'informations en angle complet, prenant en charge la théorie mie pour une distribution de taille de particules inversée précise.
5, lentille de Fourier optique
Situé à l'arrière de la cellule d'échantillon, focalisez les rayons lumineux avec différents angles de diffusion vers la position du détecteur correspondante. Sa distance focale détermine la plage de mesure – une courte distance focale convient aux grosses particules et une longue distance focale favorise la détection des petites particules. La lentille est plaquée d'un film opacifiant, réduisant la perte de lumière et améliorant le rapport signal / bruit.
6, système de traitement des données
Un processeur haute performance intégré qui exécute la théorie de diffusion mie ou le modèle de diffraction Fraunhofer convertit la distribution d'intensité lumineuse brute en une carte de distribution de volume granulométrique. Le logiciel offre plusieurs modes d'analyse de données (par exemple D10, D50, D90), d'identification multimodale et de génération de rapports, prenant en charge la validation de la norme internationale iso13320.