Ниже приведены принципы работы наногранулометра и соответствующее описание деталей его использования:
Принцип работы
Нанохондрометр реализует представление частиц на основе технологии рассеяния света, основным механизмом которой является динамическое рассеяние света (DLS). Когда лазер облучает наночастицы в суспензии, случайные колебания интенсивности рассеянного света происходят из - за броуновского движения частиц. Прибор захватывает сигналы изменения силы света со временем с помощью фотоэлектрических детекторов, преобразует исходный сигнал в корреляционную функцию с использованием спектральной технологии, связанной с фотонами, и вычисляет коэффициент диффузии частиц с помощью математической модели. Сочетание уравнений Стокса - Эйнштейна в конечном итоге выводит гидродинамический радиус и распределение частиц. Некоторые приборы также интегрируют статическое рассеяние света или многоугольное обнаружение для повышения точности измерений сложных систем.
Использовать детали
1. Предварительная подготовка
- Проверка окружающей среды и оборудования: необходимо обеспечить стабильность температуры и влажности в лаборатории, отсутствие вибрационных помех, плавное размещение прибора и подогрев до стабилизации мощности лазера.
- Предварительная обработка проб: при измерении влажным методом необходимо контролировать концентрацию проб во избежание ошибок многократного рассеяния, добавлять подходящий диспергирующий агент и устранять воссоединение путем ультразвуковой дисперсии; Сухое измерение требует регулировки ширины выхода пробоотборника и размещения образца вблизи выхода.
2. Операционный процесс
- Параметры настройки: в соответствии с характеристиками образца вводится коэффициент преломления, режим анализа, скорость отбора проб и другие параметры, выбирается подходящая вычислительная модель.
- Фоновые измерения и входные пробы: фоновые измерения должны проводиться как сухим, так и влажным способом для устранения шума, а мокрый метод должен включать ультразвуковую циркуляционную систему для обеспечения стабильности данных.
- Сбор данных: Запись данных начинается после того, как лазерное затенение достигает заданного диапазона, и для повышения надежности обычно берутся средние значения более чем десяти результатов.
3. Обработка данных
- Анализ данных: Сосредоточьтесь на многодисперсном индексе, если он превышает определенное значение, что указывает на более широкое распределение частиц образца, которое должно быть проверено в сочетании с другими методами.
- Выявление аномалий: если кривая затухания имеет высокий фоновый шум или соответствует случайному распределению остатков, это может указывать на загрязнение или неисправность прибора.
4. Управление эксплуатацией
- Очистка и техническое обслуживание: своевременно промыть бассейн с образцами чистой водой после завершения измерений, чтобы избежать воздействия остатков на последующие измерения.
- Регулярная калибровка: проверка точности оптического пути с использованием стандартных латексных частиц и активация платиновых электродов с помощью Ван Шуй каждый месяц для обеспечения стабильности сигнала.
Благодаря точному регулированию экспериментальных условий и стандартизации рабочего процесса наногранулометр может значительно повысить точность измерений и обеспечить надежную поддержку данных для исследований и разработок наноматериалов, биомедицины и контроля качества.