Testverfahren für die Partikelgrößenverteilung von synthetischem Diamantpulver
Feb 16, 2023
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Die Nachweisverfahren der Diamantpulvergrößenverteilung umfassen hauptsächlich Bildverfahren, Sedimentationsverfahren, Zentrifugalverfahren, Laserverfahren, Coulomb-Verfahren usw.
1. Bildmethode
Die Bildmethode ist eine Methode zur Bestimmung der Korngröße von Diamantpulver durch einen Partikelbildanalysator.
Partikelbildanalysatoren bestehen im Allgemeinen aus einem optischen Mikroskop, einer Kamera, einem Computer und einer Analysesoftware. Wenn die Partikelgrößenmessung durchgeführt wird, wird die Probe durch Objektträger und Glyzerin in eine Beobachtungsprobe umgewandelt, dann zur Beobachtung unter ein optisches Mikroskop gestellt, und das Probenbild wird mit einer Kamera aufgenommen und dann zur Partikelgrößenanalyse durch Analysesoftware (wie z siehe folgende Abbildung).
Die Vorteile der Bildmethode sind intuitive Erkennung, Analyse der Partikelmorphologie und so weiter. Die Nachteile der Bildmethode sind geringe Probenmenge, schlechte Darstellung der Testergebnisse, langwieriger Betrieb und langer Zeitaufwand.
2. Abrechnungsmethode
Die Partikelgrößenmessung durch Sedimentation ist ein Instrument und Verfahren zur Messung der Partikelgrößenverteilung anhand der Sedimentationsrate von Partikeln in Flüssigkeiten. Ein Verfahren zur Messung der Größenverteilung von Diamantpulver nach der Absetzgeschwindigkeit von Partikeln mit unterschiedlichen Partikelgrößen in Flüssigkeiten.
Sein grundlegender Prozess besteht darin, die Probe in eine bestimmte Flüssigkeit zu geben, um eine bestimmte Suspensionskonzentration herzustellen, die Partikel in der Suspension setzen sich unter der Wirkung der Schwerkraft ab.
Die Absetzgeschwindigkeit von Partikeln hängt von der Größe der Partikel ab. Die Absetzgeschwindigkeit von großen Partikeln ist schnell und die von kleinen Partikeln ist langsam. Die Absetzgeschwindigkeit von Partikeln wird indirekt durch Messen der Änderungsrate der Lichtintensität in der Suspension zu verschiedenen Zeiten wiedergegeben, und die Größenverteilung von Partikeln wird berechnet. Es ist jedoch schwierig, die Sinkgeschwindigkeit von Partikeln im eigentlichen Messprozess direkt zu messen. Daher wird es normalerweise verwendet, um die Änderungsrate der Suspensionskonzentration in einer Tiefe unterhalb des Flüssigkeitsspiegels zu messen, um indirekt die Absetzgeschwindigkeit von Partikeln zu bestimmen und dann die Partikelgrößenverteilung von Proben zu messen.
3. Zentrifugation
Bei feineren Partikeln benötigt die Schwerkraft-Absetzmethode eine längere Absetzzeit und wird stark durch Konvektion, Diffusion, Brownsche Bewegung und andere Faktoren während des Absetzvorgangs beeinflusst, was zu größeren Messfehlern führt.
Um diese Probleme zu überwinden, wird üblicherweise ein Zentrifugalabsetzverfahren verwendet. Der Absetzbehälter befindet sich in einer mit hoher Geschwindigkeit rotierenden Scheibe, um die Absetzgeschwindigkeit von Partikeln zu beschleunigen, wodurch die Messzeit erheblich verkürzt, die Messgenauigkeit verbessert und die Erkennung ultrafeiner Partikel ermöglicht wird. Zentrifugal-Partikelgrößenanalysatoren arbeiten jetzt mit Geschwindigkeiten von über 20,000 U/min. Die Nachweisgrenze liegt im Nanometerbereich.
4. Lasermethode
Das Laserverfahren misst die Größenverteilung anhand des physikalischen Phänomens, dass Partikel Licht streuen. In der praktischen Anwendung sind die Messdaten aufgrund der kurzen Messzeit stabil, insbesondere für die Partikelgröße kleiner 150 μM Pulvermessung hat sich in der praktischen Anwendung bewährt.
5. Kurt-Methode
Das Kurt-Verfahren, auch Widerstandsverfahren genannt, nutzt das Prinzip des Kleinlochwiderstands. Wenn das Mikropartikel durch ein kleines Loch tritt, nimmt das Mikropartikel einen Teil des Raums in dem kleinen Loch ein und entlädt die leitende Flüssigkeit in dem kleinen Loch, was den Widerstand an beiden Enden des kleinen Lochs ändert.
Das Instrument verarbeitet diese Widerstandssignale und zählt die Größenverteilung. Dieses Messverfahren eignet sich für Messungen von Pulverproben mit einheitlicher Partikelgröße (dh enge Partikelgrößenverteilung) und für Messungen der Größe und Anzahl seltener Feststoffpartikel in Wasser. Es hat die Vorteile einer hohen Auflösung, einer schnellen Messgeschwindigkeit und einer einfachen Bedienung. Aber es gibt auch einige Mängel wie einen kleinen Dynamikbereich und eine unzureichende untere Messgrenze.
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