显微镜和显微技术

思考同步:把激光衍射带到下一个水平

2021年8月10日

作者:Kai Düffels代表Microtrac Retsch GmbH

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激光衍射(LD)粒度测量已成为研究和工业中使用最多的技术,是进出口产品质量控制的事实标准。Microtrac MRB的SYNC粒子分析仪为激光衍射技术的传统用户提供了令人兴奋的新功能来表征他们的材料。经过验证的三激光技术提供了精确和可重复的激光衍射结果,从超过163度角散射的光收集。当与最先进的相机技术相结合,支持同步图像捕获时,SYNC不仅提供尺寸数据,还提供更多的信息,如下所述。使用SYNC,激光衍射分析和图像记录在同一测量单元内同时进行:一个样品,一个光学台,一条流程,一次分析。

图1。SYNC分析仪是一种结合了激光衍射和动态图像分析的混合仪器。

想想SYNC:形状分析增强的激光衍射

同时进行尺寸和形状分析的威力如图2所示。激光衍射测得的两种金属粉末样品的粒径分布中位数分别为34 μ m和37 μ m。从这个结果可以得出结论,粉末的质量是非常相似的。然而,图像显示,一个样品几乎完全由圆形粒子组成,而另一个样品包含许多拉长或融合的粒子,这两个样品实际上是非常不同的。这一信息仅用激光衍射是无法获得的。

同步思考:激光衍射和超大尺寸检测

激光衍射在检测极少量超大颗粒方面的能力有限。然而,这是动态图像分析的一个特殊优势,因为每个检测到的粒子都会生成一个测量事件,并包含在结果中。图3中的例子显示了如何通过结合激光衍射和图像分析来检测添加到样品中的超大颗粒。超大颗粒检测是颗粒测量技术中最重要的问题之一,与许多实际应用有密切关系。

想想同步:长度和宽度分布

在激光衍射中,一次只输出一个尺寸分布,所有的测量信号都与球形粒子有关。单独测量长度和宽度是不可能的。因此,对于具有不规则形状粒子的真实样本,通常计算出非常宽的或双峰分布。这可能被误解为两个大小不同的组件的混合。通过检查图4中的图像,很明显,激光衍射的双峰分布实际上是由于粒子的针状。通过图像分析,甚至可以确定长度和宽度的独立分布。

结论

激光衍射是最流行的粒子表征方法,因为它易于使用,鲁棒性和多功能性。从10纳米到低毫米的测量范围是另一个优点。图像分析非常适合于补偿激光衍射的一些限制,并为科学家提供有价值的额外信息,以更好地了解他们的材料。凭借SYNC分析仪,Microtrac MRB已经成为组合测量技术的先驱。

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