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现代粒度测量基础理论-激光粒度测量仪器的原理和性能特点

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中国的粉体工业在迅速发展,粒度测试技术是粉体工业的“眼睛”,没有高水平的粒度测试技术,要发展高水平的粉体工业是难以想像的。高水平的粒度测试技术包括现代粒度仪器的普及和正确使用。正确使用的基础是仪器的使用者和测试数据的阅读者掌握科学、正确的粒度测试知识。《现代粒度测量基础理论》正是为普及粒度测试知识而编写的。

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现代粒度测量基础理论-粉体粒度的简约表征:特征粒径

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中国的粉体工业在迅速发展,粒度测试技术是粉体工业的“眼睛”,没有高水平的粒度测试技术,要发展高水平的粉体工业是难以想像的。高水平的粒度测试技术包括现代粒度仪器的普及和正确使用。正确使用的基础是仪器的使用者和测试数据的阅读者掌握科学、正确的粒度测试知识。《现代粒度测量基础理论》正是为普及粒度测试知识而编写的。

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现代粒度测量基础理论-粒度分布及其表述

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中国的粉体工业在迅速发展,粒度测试技术是粉体工业的“眼睛”,没有高水平的粒度测试技术,要发展高水平的粉体工业是难以想像的。高水平的粒度测试技术包括现代粒度仪器的普及和正确使用。正确使用的基础是仪器的使用者和测试数据的阅读者掌握科学、正确的粒度测试知识。《现代粒度测量基础理论》正是为普及粒度测试知识而编写的。

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欧美克LS-POP(9)激光粒度仪

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现代粒度测量基础理论-粒径的概念

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中国的粉体工业在迅速发展,粒度测试技术是粉体工业的“眼睛”,没有高水平的粒度测试技术,要发展高水平的粉体工业是难以想像的。高水平的粒度测试技术包括现代粒度仪器的普及和正确使用。正确使用的基础是仪器的使用者和测试数据的阅读者掌握科学、正确的粒度测试知识。《现代粒度测量基础理论》正是为普及粒度测试知识而编写的。

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现代粒度测量基础理论-导言

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中国的粉体工业在迅速发展,粒度测试技术是粉体工业的“眼睛”,没有高水平的粒度测试技术,要发展高水平的粉体工业是难以想像的。高水平的粒度测试技术包括现代粒度仪器的普及和正确使用,正确使用的基础是仪器的使用者和测试数据的阅读者掌握科学、正确的粒度测试知识。《现代粒度测量基础理论》正是为普及粒度测试知识而编写的。

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综述: 激光粒度仪的光学结构

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本文收集了国内外各种商品化激光粒度分析仪的典型光学结构,分析了它们的工作原理和性能特点。其技术特征可概括为:经典傅立叶变换结构、透镜后傅立叶变换结构、双镜头结构、多光束结构、多波长结构、PIDS技术、球面接收技术、双向偏振光补偿技术和梯形窗口技术。现有的各种激光粒度仪或采用上述技术中的一种,或者是两种甚至三种的组合。 关键词:激光粒度分析仪,光学

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现代粒度测量基础理论-其他常见粒度测量仪器的原理和性能特点

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中国的粉体工业在迅速发展,粒度测试技术是粉体工业的“眼睛”,没有高水平的粒度测试技术,要发展高水平的粉体工业是难以想像的。高水平的粒度测试技术包括现代粒度仪器的普及和正确使用。正确使用的基础是仪器的使用者和测试数据的阅读者掌握科学、正确的粒度测试知识。《现代粒度测量基础理论》正是为普及粒度测试知识而编写的。

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研究论文集(理论篇)--论文五:棒状和片状颗粒在激光粒度仪中的等效粒径(二)

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任何粒度测试设备测得的非球形颗粒的粒径都是等效粒径。棒状和片状颗粒是两种比较典型的非球形颗粒,本文研究这两种颗粒在激光粒度仪中的等效粒径。论文五是本文的第二部分--有关结论,该部分结合激光粒度仪的光能数据分析方法,用模拟计算的方法推算出各种径厚比的片状颗粒和各种长径比的棒状颗粒的等效粒径(分布),从中分析、总结出结论。

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研究论文集(理论篇)--论文六:用激光粒度仪测量大颗粒时使用衍射理论的误差

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激光粒度仪是根据光的散射原理测量颗粒大小的,光的散射现象可以用米氏(Mie)理论严格描述,但是米氏理论的数值计算非常复杂。传统的看法是:当颗粒远远大于光波长(>2微米)时,其散射可以用相对比较简单的夫琅和费(Fraunhoff)衍射理论描述。通过实验发现,用衍射理论分析大颗粒的散射光能数据时,会在1微米附近“无中生有”出一个粒度分布峰来。本文首先描述和分析了上述现象,然后用光学理论进行了解释,证实这是由衍射理论的误差造成的,最后指出只有当颗粒的折射率带有虚部,即颗粒具有吸收性时,衍射理论才能在激光粒度仪中使用。

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研究论文集(理论篇)--论文七:论现代激光粒度仪采用全米氏(Mie)理论的必要性

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激光粒度仪已经在世界范围内成为最流行的粒度测量仪器。米氏(Mie)理论是描述光的散射现象的严格理论,是激光粒度仪的理论基础。在一定的条件下,散射现象也可以用相对较简单的夫琅和费衍射理论近似描述。早期的激光粒度仪基本上都用衍射理论。随着科学技术的发展,仪器制造商先是在亚微米范围内采用米氏理论,后又在全范围内采用米氏理论,即不论颗粒大小,全部都用米氏理论,称为“全米氏理论”。许多激光粒度仪的制造商,尤其是国外制造商,都把“采用全米氏(Mie)理论”作为其产品的重要优点之一。可是有的国内制造商还不知道“米氏理论”为何物,有的国外厂商虽然在宣传时声称用“全米氏(Mie)理论”,可是交付到中国用户手中的仪器还是用夫琅和费理论。本文首先介绍什么是米氏(Mie)理论,在什么条件下可以作衍射近似,然后分亚微米颗粒和大颗粒两种情况比较了两种理论的差别,指出了衍射理论的误差以及该误差可以忽略的条件。

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欧美克Topsizer激光粒度分析仪

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现代粒度测量基础理论-如何正确使用粒度仪器

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中国的粉体工业在迅速发展,粒度测试技术是粉体工业的“眼睛”,没有高水平的粒度测试技术,要发展高水平的粉体工业是难以想像的。高水平的粒度测试技术包括现代粒度仪器的普及和正确使用。正确使用的基础是仪器的使用者和测试数据的阅读者掌握科学、正确的粒度测试知识。《现代粒度测量基础理论》正是为普及粒度测试知识而编写的。

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研究论文集(应用篇)--论文八:水泥粒度检测方法及应用

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本文是专门为水泥行业的颗粒级配(粒度)测试人员而写的。目的在于在水泥行业普及粒度测试知识,引导用户选用合适的仪器,探讨粒度数据对水泥企业节能降耗、提高水泥性能、研制新型(特种)水泥的指导作用。

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粒度仪性能评价方法探讨

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本文首先提出了“不应该用'准确性'作为评价粒度仪性能的重要指标”的观点,并进行了论证。提议用重复性、真实性、易操作性、测量(动态)范围等指标组成粒度仪性能的评价指标体系。文章最后指出用户对粒度仪性能认识上的几个误区:“以洋为准”、“先入为准”、能不能“测最大粒”等。

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研究论文集(应用篇)--论文三:粒径测量及用于磨料的各种颗粒仪器

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本文针对磨料行业对粒度测量的特殊需要,论述了等效粒径的基本概念及测量精度的评价方法。介绍了磨料行业流行的各种粒度仪器--光学显微镜、美国式沉降管、扫描式光电沉降仪、颗粒图像处理仪、库尔特颗粒计数器、激光粒度分析仪的原理、特点和各种仪器测试结果之间可能存在的差异。

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浅谈粉末涂料的粒度检测

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文章正文由以下部分组成: 一、粒度测量基础理论 二、激光粒度分析仪介绍 三、粒度仪器的选择 四、粉末涂料的粒度分布 五、粉末涂料粒度分布对涂装产品质量的影响 六、激光粒度分析仪在粉末涂料行业应用过程中的常见问题

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对粉末涂料的粒度如何检测.doc

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文章正文由以下部分组成: 一、粒度测量基础理论 二、激光粒度分析仪介绍 三、粒度仪器的选择 四、粉末涂料的粒度分布 五、粉末涂料粒度分布对涂装产品质量的影响 六、激光粒度分析仪在粉末涂料行业应用过程中的常见问题

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