ASTM D4464-10
用的激光散射法测定催化材料粒度分布的标准试验方法

Standard Test Method for Particle Size Distribution of Catalytic Material by Laser Light Scattering


 

 

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标准号
ASTM D4464-10
发布
2010年
发布单位
美国材料与试验协会
替代标准
ASTM D4464-15
当前最新
ASTM D4464-15(2020)
 
 
适用范围
重要的是要认识到,通过该测试方法或利用不同物理原理进行粒度测定的任何其他方法获得的结果可能会不一致。结果很大程度上受到每种粒度分析方法所采用的物理原理的影响。任何粒度测定方法的结果仅应在相对意义上使用,在与其他方法获得的结果进行比较时不应被视为绝对的。特别是对于细小的材料(即平均粒径<20μm),不同制造商的激光光散射仪器经常观察到显着的差异。这些差异包括不同波长的激光器、探测器配置以及用于将散射转换为粒度分布的算法。因此,对不同仪器的结果进行比较可能会产生误导。用于测定颗粒尺寸的光散射理论(夫琅和费衍射和米氏散射)已存在多年。一些测试设备制造商现在拥有基于这些原理的装置。尽管每种类型的测试设备都采用相同的光散射基本原理作为颗粒尺寸的函数,但与理论应用相关的不同假设以及将光测量结果转换为颗粒尺寸的不同模型可能会导致每种仪器产生不同的结果。此外,任何超出仪器尺寸测量范围的颗粒都将被忽略,导致可检测范围内报告的百分比增加。在仪器检测极限处突然结束的颗粒尺寸分布可能表明存在范围之外的颗粒。因此,使用这种测试方法不能保证不同类型仪器的结果具有直接可比性。该测试方法可用于确定催化剂和载体的粒度分布,以用于材料规格、制造控制以及研发工作。对于精细材料(即平均粒径<20μm),应用米氏散射理论至关重要。这涉及输入“光学模型”。由“真实”组成;和“想象的”固体在激光波长下的折射率。 “想象的”折射率也称为“吸光度”。因为对于玻璃珠等透明材料,它的值为零。对于常见材料和天然矿物(例如高岭土),这些值是已知的并已公布,并且通常包含在制造商的仪器手册中(例如作为附录)。例如,在 589.3 nm 处测量的高岭石具有“真实”的波长。折射率1.55。矿物质和金属氧化物的吸光度(虚部)通常取0.001、0.01或0.1。许多已发表的值是在 589.3 nm(钠光)下测量的,但通常也会给出其他波长的值。因此可以对所使用的激光的波长进行外推、内插或估计。
1.1 本测试方法涵盖了催化剂和催化剂载体颗粒粒度分布的测定,是几种已发现的方法之一......

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