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因此,颗粒的形状、粒径分布特性对最终粒度分析结果影响较大,而且颗粒形状越不规则、粒径分布越宽,分析结果的误差就越大。 激光粒度分析法具有样品用量少、自动化程度高、快速、重复性好并可在线分析等优点。但是对样品的浓度有一定的限制,对高浓度体系的粒度及粒度分布,分析过程中需要稀释,因此会产生一定的误差。...
此外,颗粒往往不是球形,并且多不规则,因此难以采用统一的方法测定粒径。一个较好的做法是,通过计算投影面积,转换为面积等效圆的直径。对粒径进行定量,往往需要借助于图形,即对图像中的颗粒的投影进行测量,并根据比例尺进行转化,很多图像分析软件都可以实现这些功能。 为了更好地评估颗粒的粒径分布,必须计算较大量的粒子尺寸(通常为300~500个),这使得该方法极为繁琐。...
如将材料粉碎后所形成的颗粒全体作为一个系统,显然满足G-S分布的颗粒系就是一个不可积的分形系统,而粒度分布的分维值也就反映了该系统物质组成的结构特征。由G-S分布的m值意义和实验分析数据可知,粒度分布的分维值能表征颗粒组成的集中、均匀特性。从表1,3中的计算结果看到,表示颗粒分布离散程度的变异系,其分维D也越小,说明两者之间存在着一定的对应关系。...
图像分析、显微镜是典型的单颗粒技术方法;分级方法包括筛分、沉降、离心和颗粒色谱等;整体平均的粒度分析方法,从收集到的所有测量颗粒产生信号的总和计算粒度分析,即测量结果由解析得到,是被测颗粒整体的平均,因此易于实现自动化和在线分析,但分辨率较低。用于催化剂工业生产的颗粒分析仪选择整体平均的方法,实验室研究多数情况希望获得单颗粒技术与外貌信息,分级方法的选择,应当结合测量颗粒性质与测量方式考虑。 ...
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