粒子計(jì)數(shù)器發(fā)展歷程
塵埃粒子計(jì)數(shù)器是用于測(cè)量潔凈環(huán)境中單位體積內(nèi)塵埃粒子數(shù)和粒徑分布的儀器。它可廣泛應(yīng)用于血液ZX、防疫站、制藥車(chē)間、半導(dǎo)體、光學(xué)或精密機(jī)械加工、塑膠、醫(yī)院、環(huán)保、檢驗(yàn)所等領(lǐng)域和部門(mén)。粒子計(jì)數(shù)器的發(fā)展是隨著人類(lèi)科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步而循序漸進(jìn)的,粒子計(jì)數(shù)器由顯微鏡發(fā)展而來(lái),經(jīng)歷了顯微鏡、沉降管、沉降儀、離心沉降儀、顆粒計(jì)數(shù)器、激光空氣粒子計(jì)數(shù)器、PCS納米激光空氣粒子計(jì)數(shù)器的過(guò)程,其中因激光空氣粒子計(jì)數(shù)器測(cè)試速度快、動(dòng)態(tài)分布寬、不受人為影響等各方面的優(yōu)勢(shì),而成為很多行業(yè)的主流產(chǎn)品
顯微鏡
顯微鏡主要用于放大微小物體成為人的肉眼所能看到的程度,顯微鏡可為分光學(xué)顯微鏡和電子顯微鏡。
Z早的顯微鏡是16世紀(jì)末期在荷蘭制造出來(lái)的。fa明者是亞斯·詹森,荷蘭眼鏡商,或者另一位荷蘭科學(xué)家漢斯·利珀希,他們用兩片透鏡制作了簡(jiǎn)易的顯微鏡,但并沒(méi)有用這些儀器做過(guò)任何重要的觀察。1931年,恩斯特·魯斯卡通過(guò)研制電子顯微鏡,使生物學(xué)發(fā)生了一場(chǎng)革命。這使得科學(xué)家能觀察到像百萬(wàn)分之一毫米那樣小的物體。1986年他被授予諾貝爾獎(jiǎng)。
通常皆由光學(xué)部分、照明部分和機(jī)械部分組成。無(wú)疑光學(xué)部分是Z為關(guān)鍵的,它由目鏡和物鏡組成。早于1590年,荷蘭和意大利的眼鏡制造者已經(jīng)造出類(lèi)似顯微鏡的放大儀器。光學(xué)顯微鏡的種類(lèi)很多,主要有明視野顯微鏡(普通光學(xué)顯微鏡)、暗視野顯微鏡、熒光顯微鏡、相差顯微鏡、激光掃描共聚焦顯微鏡、偏光顯微鏡、微分干涉差顯微鏡、倒置顯微鏡。
電子顯微鏡有與光學(xué)顯微鏡相似的基本結(jié)構(gòu)特征,但它有著比光學(xué)顯微鏡高得多的對(duì)物體的放大及分辨本領(lǐng),它將電子流作為一種新的光源,使物體成像。自1938年Ruska發(fā)明diyi臺(tái)透射電子顯微鏡至今,除了透射電鏡本身的性能不斷的提高外,還發(fā)展了其他多種類(lèi)型的電鏡。如掃描電鏡、分析電鏡、超高壓電鏡等。結(jié)合各種電鏡樣品制備技術(shù),可對(duì)樣品進(jìn)行多方面的結(jié)構(gòu) 或結(jié)構(gòu)與功能關(guān)系的深入研究。顯微鏡被用來(lái)觀察微小物體的圖像。常用于生物、醫(yī)藥及微小粒子的觀測(cè)。電子顯微鏡可把物體放大到200萬(wàn)倍。
沉降儀
沉降儀是一種利用就是在恒定的離心力場(chǎng)下測(cè)定樣品顆粒的沉降速度不同制成的儀器。因?yàn)闃悠奉w粒很小,不能直接看到它們的沉降運(yùn)動(dòng),所以把離心時(shí)樣品顆粒的界面移動(dòng)速度看作是樣品顆粒的平均沉降速度。
通常使用Schlieren和吸收光學(xué)系統(tǒng)來(lái)記錄界面沉降圖。在沉降圖中樣品界面一般表現(xiàn)為一個(gè)對(duì)稱(chēng)的峰,峰的Zgao點(diǎn)代表界面位置。 通常沉降系數(shù)測(cè)量精度為±2%,但是如果面界圖型表現(xiàn)為不對(duì)稱(chēng)峰型,或希望沉降系數(shù)測(cè)量精度達(dá)到±1%或更小的情況時(shí),按峰的Zgao點(diǎn)作為界面位置就不夠了這時(shí)應(yīng)該使用二階距法計(jì)算界面位置。
顆粒計(jì)數(shù)器
液體顆粒計(jì)數(shù)器可采用激光粒子計(jì)數(shù)器或凝聚核粒子計(jì)數(shù)器。是測(cè)試油液粒子顆粒的粒徑及其分布的專(zhuān)用儀器,由顯微鏡發(fā)展而來(lái),經(jīng)歷了顯微鏡、稱(chēng)重法、顆粒計(jì)數(shù)器、PLD油液顆粒度分析儀的過(guò)程,其中因油液激光粒子計(jì)數(shù)器測(cè)試速度快、動(dòng)態(tài)分布寬、不受人為影響等各方面的優(yōu)勢(shì),而成為近年來(lái)很多行業(yè)的主流產(chǎn)品。
激光空氣粒子計(jì)數(shù)器
基本原理:來(lái)自光源的光線(xiàn)被透鏡組聚焦于測(cè)量腔內(nèi),當(dāng)空氣中的每一個(gè)粒子快速地通過(guò)測(cè)量腔時(shí),便把入射光散射一次,形成一個(gè)光脈沖信號(hào)。這一光信號(hào)經(jīng)過(guò)透鏡組2被送到光檢測(cè)器,正比地轉(zhuǎn)換成電脈沖信號(hào),再經(jīng)過(guò)儀器電子線(xiàn)路的放大、甄別,揀出需要的信號(hào),通過(guò)計(jì)數(shù)系統(tǒng)顯示出來(lái)。
實(shí)際上,每個(gè)粒子產(chǎn)生的散射光強(qiáng)度很弱,是一個(gè)很小的光脈沖,需要通過(guò)光電轉(zhuǎn)換器的放大作用,把光脈沖轉(zhuǎn)化為信號(hào)幅度較大的電脈沖,然后再經(jīng)過(guò)電子線(xiàn)路的進(jìn)一步放大和甄別,從而完成對(duì)大量電脈沖的計(jì)數(shù)工作。此時(shí),電脈沖數(shù)量對(duì)應(yīng)于微粒的個(gè)數(shù),電脈沖的幅度對(duì)應(yīng)于微粒的大小。
需要指出的是,雖然儀器稱(chēng)為"計(jì)數(shù)器",但是儀器分辨微粒大小的能力更為重要。因?yàn)殡娒}沖的計(jì)數(shù)很簡(jiǎn)單,而判斷粒子的大小非常重要。
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