干法激光粒度分析仪
一:仪器原理
HL2020-L采用国际通用的Mie氏散射原理。高密度探测器及全量程无缝衔接测试方法,保证了测试结果的准确性和重复性。自有的循环分散系统,保证颗粒测试过程中无颗粒沉积现象,提高了第二次测试精度,使测试结果更真实可靠;干法分散采取了直线喷射分散方法,样品经过高压气体分散后垂直向后飞行,避免了待测颗粒二次团簇,同时采取了管道无残留设计,保证了测试不同样品的准确性。其中光路自动校对系统、干法电脑远端控制喂料系统等精心设计彰显出HL2020-L的优势。
二:仪器结构示意图
三:性能特点
⑴光路设计:HL2020-L干法激光粒度分析仪采用会聚光傅立叶变换测试技术在短的焦距获得大量程,有效提高仪器的分辨能力;探头排布让HL2020-L对小颗粒的测试更灵敏。。
⑵高密度探测单元使HL2020-L具有全量程无缝测试能力。
⑶光学平台:全铝合金光学平台,长期稳固可靠.
⑷光路系统:全封闭,有效解决粉尘污染问题
⑸干法分散系统:分散系统进行了优化设计,使其对干粉的分散均匀,配置的负压让其进料的连续性及均匀性,避免测试过程中干粉的相互粘连。
⑹探测器:采用了主探测器与副探测器结合的设计,主探测器增加了自动对中系统,可实现仪器的一键自动对中,彰显人性化设计。同时有效避免手动对中对探测器的损害,有效延长了仪器的使用寿命。
⑺防尘、防震设计:仪器整体进行了密封设计,改变内部元器件使用寿命。
⑧光路自动校对:光路微变,仪器可以自行对光路进微调节,避免手动调节时损坏探测器。
⑼管道无残留:测试完成后管道内无残留样品,不会对下次测试造成干扰。
⑽控制喂料:测试人员可借助工作站控制仪器进料量。
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四、技术升级:
①镜头设计:采用了后向镜头采集技术,实现大角度无盲区探测。
②喂料系统:采用干法直喷设计,取消了软管连接。有效避免了软管对检测样品的粘附,同时也避免了静电的产生,大大提高了仪器检测的稳定性。
③误操作保护功能:具备误操作保护功能,避免了误操作对仪器的损坏。
④超声防干烧:样品池无水超声自我保护功能,避免损坏超声。
⑤远程控制喂料:远端控制喂料速度,大大减少了测试人员的劳动强度。
五:基本技术指标
类别
| 基本款 | 中配款
| 高配款 |
型号 | HL2020-M
| HL2020-H
| HL2020-L | HL2020-Plus |
执行标准 | ISO 13320-2020;GB/T19077-2024 |
准确性 | ≤±1%(国家标准样品D50值)
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重复性 | ≤0.5%(国家标准样品D50值)
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误操作保护 | 仪器具备误操作自我保护功能 |
操作模式 | 软件一键式全自动操作 |
测试范围 | 0.1-800um | 0.1-1280um | 0.1-2000um | 0.1-2800um |
光路校准 | 光路自动校准 |
样品池 | 沸腾式样品池, 容量:190-600mL |
遮光度探测 | 仪器具备遮光度实时探测功能,保证样品加入量更准确 |
分散方法 | 分散方式 | 高压空气分散 |
喂料方式 | 机械无级调速振动喂料,软件控制 |
无油静音空压机 | 具有粉尘过滤功能,保证测试准确性 |
冷干机 | 冷冻式干燥机可过滤空气中的水分,保证分散效果 |
各款区别详情,请联系售前。
六、软件功能:
● 分析模式:包括自由分布、R-R分布和对数正态分布、按目分级统计模式等,满足不同行业对被测样品粒度统计方式的不同要求。
● 统计方式:体积分布和数量分布,以满足不同行业对于粒度分布的不同统计方式。
● 统计比较:可针对多条测试结果进行统计比较分析,可明显对比不同批次样品、加工前后样品以及不同时间测试结果的差异,对工业原料质量控制具有实际意义。
● 自行DIY显示模板:用户自定义要显示的数据,根据粒径求百分比、根据百分比求粒径或根据粒径区间求百分比,以满足不同行业对粒度测试的表征方式。径距、一致性、区间累积等等。
● 测试报告:测试报告可导出Word、Excel、图片(Bmp)和文本(Text)等多种形式的文档,满足在不同场合下查看测试报告以及科研文章中引用测试结果。
● 多语言支持:中英文语言界面支持,还可根据用户要求嵌入其他语言界面。
● 智能操作模式:无人干预操作,无人为因素干扰,您只需按提示加入待测样品即可,测试结果的重复性更好。
● 测试速度:<1min/次(不含样品分散时间)。
七:应用领域
| 纳米材料 | 用于研究金属氧化物、金属粉、 陶瓷材料的粒度对材料性能的影响。 |
| 生物医药 | 分析蛋白质、DNA、RNA、病毒,以及各种抗原抗体的粒度。 |
| 精细化工 | 用于寻找催化剂的粒度分布,以降低化学反应温度,提高反应速度。 |
| 油漆涂料 | 用于测量油漆、涂料、硅胶、聚合物胶乳、颜 料、油墨、水/油乳液、调色剂、化妆品等材料中颗粒物的粒径。 |
| 食品药品 | 药物表面包覆纳米微粒可使其缓慢缓释,并可以制成靶向药物,可用来测量包覆物粒度的大 小,以便更好地发挥药物的疗效。 |
| 航空航天 | 在火箭固体推进剂中添加金属粉,可以显著改进推进剂的燃烧性能,可用于研究金属粉的粒度分布。
|
| 国防科技
| 耐火材料增加电磁能转化为热能的效率,从而制成电磁波吸波材料,提高对电磁波的吸收性能,不同粒径材料具有不同的光学特性, 可用于研究吸波材料的性能。 |
八:测试报告
九、部分典型客户
北京大学 | 首都师范大学 | 中国铝业公司 | 西北民族大学 |
清华大学 | 河南工程技术学校 | 中国石油 | 淮海工学院 |
中国科学院 | 沙钢集团 | 立邦涂料 | 山东电力研究所 |
华东理工大学 | 北京科技大学 | 华新水泥 | 集美大学 |