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篩分法和激光散射法粒徑測量的差異分析

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粒度分布的測量方法有很多種,如:篩分法、沉降法、圖像法、激光散射法粒、庫爾特法等。在實驗室的應(yīng)用中,篩分法和激光散射法是比較常用的兩種粒徑測量手段。但是一直以來,這兩種方法測量的可比性存在較多問題。

1、篩分法原理及優(yōu)缺點
 
原理:
 
篩分法是顆粒粒徑測量中zui為通用也zui為直觀的方法。 篩分的實現(xiàn)非常簡單: 根據(jù)不同的需要, 選擇一系列不同篩孔直徑的標(biāo)準(zhǔn)篩, 按照孔徑從小到大依次摞起。然后固定在振篩機上,選擇適當(dāng)?shù)哪J郊皶r長,自動振動即可實現(xiàn)篩分; 篩分完成后,通過稱重的方式記錄下每層標(biāo)準(zhǔn)篩中得到的顆粒質(zhì)量,并由此求得以質(zhì)量分?jǐn)?shù)表示的顆粒粒度分布。
 
優(yōu)點:
 
篩分法的優(yōu)點是原理簡單、直觀,操作方便,易于實現(xiàn),這也是其獲得廣泛應(yīng)用的重要原因。
 
缺點:
 
篩分法因為粒徑段的劃分受限于篩層數(shù), 所以對粒徑分布的測量略顯粗糙,在一定程度上影響了結(jié)果的精度。另外,篩分的過程中因為振動強烈, 一些顆粒種類可能極易破損,從而破壞了粒徑分布,影響了測量結(jié)果。某些顆粒相互吸附的作用較強, 在篩分中經(jīng)常出現(xiàn)聚合成團的現(xiàn)象,這也影響了篩分結(jié)果的性。
 
2、激光散射法原理及優(yōu)缺點
 
原理:
 
隨著工業(yè)中對粒度分布測量精度要求的提高, 激光粒度儀的應(yīng)用也日益廣泛。激光粒度儀測量方法的理論依據(jù)是Fraunhofer 衍射理論和米氏光散射理論。 光照射顆粒時, 衍射和散射的情況跟光的波長及顆粒的大小有關(guān), 顆粒大時,激光散射角度小,顆粒小時,激光散射角度大。激光束發(fā)生衍射和散射, 從而產(chǎn)生光強的空間分布變化, 光信號被光電探測器器接收并轉(zhuǎn)化為電信號,進而經(jīng)過復(fù)雜的程序計算得出顆粒粒徑分布。
 
優(yōu)點:
 
激光粒度儀測量方法具有以下優(yōu)點:測量粒徑范圍大、分辨率高、檢測速度快、重復(fù)性好。整個操作過程一般都可以 在 3-5 分鐘之內(nèi)完成。輸出結(jié)果是連續(xù)的粒徑分布數(shù)據(jù),各種數(shù)據(jù)非常詳盡。
 
缺點:
 
激光粒度儀需要知道粉體樣品的折射率、吸收率等物性參數(shù)。但對于科研以及生產(chǎn)實際過程中,獲得粉體樣品的折射率等參數(shù)并不容易,很多粉體樣品還是混合物,這個問題影響粒度測量結(jié)果的可靠性。另外,不規(guī)則顆粒的截面積平均起來要大于相同體積的球體。因而激光粒度儀測定的不規(guī)則顆粒的直徑比相同體積的球形顆粒要大。
 
3、兩種測量方法差異原因淺析
 
現(xiàn)實應(yīng)用中篩分法和激光散射法測量結(jié)果常常存在巨大差異,這個問題源自兩種測量手段原理的不同。
 
在篩分法的操作中,顆粒能否地區(qū)分在預(yù)定的粒徑段內(nèi),受到多方面因素的影響,如:
 
顆粒水分含量、荷電狀況等。對于較細的顆粒, 樣品中水分的存在極易造成顆粒的團聚,從而導(dǎo)致小粒徑顆粒留在大網(wǎng)格篩子,造成結(jié)果的偏差; 
 
顆粒如果在摩擦中 產(chǎn)生荷電,也會造成凝聚成團的情況,影響結(jié)果的性; 如果使用不當(dāng),網(wǎng)格大小很容易 被改變,由此造成的測量偏差是顯而易見的; 
 
篩網(wǎng)的清潔程度同樣不可忽視。一些極細并且易于吸附的顆粒很容易粘連在篩網(wǎng)上,使得篩網(wǎng)的有效孔徑小于標(biāo)稱值,從而造成測量偏差。對于微細的顆粒,比如20μm以下,因其本身質(zhì)量較小,下落通過篩網(wǎng)的力量不足; 
 
微細顆粒因潮濕或荷電產(chǎn)生的聚團現(xiàn)象更加嚴(yán)重,更加造成預(yù)期的顆粒不能通過篩網(wǎng)。篩網(wǎng)和顆粒這兩種因素的綜合作用 ,使得篩分法對于小顆粒的區(qū)分能力大大降低, 篩分的結(jié)果也往往并不可靠。
 
差異解說:
激光散射方和篩分法對測量顆粒粒徑的等效原理不同。激光散射法受顆粒形貌影響較大,在顆粒球形度較差時,兩種測量手段不具有可比性。激光粒度儀需獲得粉體樣品的折射率等參數(shù),這個缺點也制約著它提高測量精度和性。
 
篩分法對微細顆粒的區(qū)分能力較差,但用于大顆粒時較為,且篩分結(jié)果意義明確,具有很好的實際指導(dǎo)意義。
 
激光粒度儀測量原理和分散效果較好的進樣方式?jīng)Q定了它在測量超細粉體(特別是10微米以下顆粒)時具有明顯優(yōu)勢。
 

發(fā)布時間

2018-01-09

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