Noyau et caractéristiques du granulomètre à laser sec
Le cœur du granulomètre laser sec intègre un laser à semi-conducteur à fibre optique et un photodétecteur annulaire à haute sensibilité, combinés à une conception avancée du chemin optique de la transformée de Fourier à lumière convergente, ce qui permet d’atteindre un degré élevé de répétabilité et de précision du test, pour toutes sortes d’analyses granulométriques de matériaux en poudre sèche, offrant ainsi une garantie fiable.
Caractéristiques principales
- Garantie de dispersion multiple, l’échantillon est entièrement dispersé :Équipé d’un système de transport intelligent à vitesse variable amélioré pour garantir que l’échantillon est uniformément déchargé. La technologie brevetée de dispersion par flux de veine réalise une dispersion très efficace grâce à la force de cisaillement, ce qui réduit considérablement l’agglomération des particules. Les composants clés du système de dispersion sont fabriqués à partir de matériaux céramiques très résistants à l’usure, ce qui améliore considérablement la durée de vie et la stabilité.
- Composants principaux de haute qualité, performances stables et fiables :Le choix d’un laser à fibre importé et d’un photodétecteur personnalisé de première classe garantit la stabilité de la source laser, une détection sensible, une utilisation à long terme et une perte aisée, afin de protéger la précision et la cohérence des résultats des tests.
- Conception avancée du chemin optique, large plage de détection :L’utilisation d’un chemin optique convergent à transformée de Fourier permet d’améliorer efficacement la limite supérieure du test, de détecter avec précision les particules de l’ordre du micron à l’ordre du sous-micron, afin de répondre aux exigences de test d’une variété de matériaux en poudre.
Principe de fonctionnement
La mesure du calibreur de particules sec à laser est basée sur la théorie de la diffusion MIE : l’échantillon est entièrement dispersé en particules individuelles dans le flux d’air et, après irradiation par le laser, les particules de différentes tailles produiront des angles différents de lumière diffusée. Un réseau de photodétecteurs en anneau collecte les signaux diffusés avec une grande sensibilité, qui sont analysés par un système de circuit optique de Fourier et un algorithme de traitement des données pour calculer la distribution de la taille des particules. La structure en deux parties et la technologie de dispersion dans l’air éliminent efficacement l’influence des liquides sur l’échantillon, ce qui garantit l’authenticité et la répétabilité du test.
Domaines d’application
- Médecine et alimentation :Matières premières pharmaceutiques, additifs alimentaires et autres analyses de poudres qui doivent éviter l’influence de l’humidité.
- Matériaux chimiques et magnétiques :Produits chimiques fins, contrôle de la taille des particules de poudre magnétique.
- Matériaux de construction et métallurgie :Ciment, céramique, matériaux réfractaires, poudres métalliques et non métalliques.
- Matériaux pour l’électronique et les batteries :Poudre électronique, inspection de la qualité des matériaux pour batteries au lithium.
- Revêtements, pigments et catalyseurs :Poudre de couleur, charge, analyse de la distribution granulométrique des catalyseurs.
- Pesticides, papier, industrie nucléaire, etc :Contrôle de la qualité de toutes sortes de poudres industrielles.