当前位置: 首页 > NG体育官方网站 > 喷雾粒度仪

激光粒度仪的应用

发布时间:2023-09-11 来源:喷雾粒度仪

  众所周知,欧美克激光粒度分析仪在粉末涂料行业的应用非常普及。大家都认识到粒度分析很重要,但是在面对具体的技术案例时,如何分析和解决实际问题依然是众多粒度仪用户的难点问题。欧美克应用技术团队想大家之所想,向行业大咖虚心求教,获得了一些“秘技”。在此,向大家伙儿一起来分享一些我们的求学作业,期待能够起到抛砖引玉的效果,帮助更多的用户朋友提高对

  粉末涂料粒度分布会影响涂料的流平性、上粉率、回收率以及涂层厚度等诸多性能指标。最主要的缘由是涂料颗粒的粒径与涂料颗粒的带电性、流平速度直接相关。 一般来说,涂料粒径越小,就越有利于其固化时的流平,涂膜的外观也越平整、光滑。同时降低涂料颗粒粒径也能够更好的降低涂层的厚度。

  虽然降低涂料粒径有利于提高流平性和降低涂层厚度,但是也要看到粉末涂料的带电性是与颗粒粒径的平方成正比的,小于10μm的超细粉带电性很差。粉末涂料带电性降低,就会导致涂装施工中效率下降,出现涂料的上粉率、回收率降低问题。

  多数的粉末涂料粒度有关问题都是围绕着上述两个基础性能问题产生的。下面我们以粉末涂料使用的过程一个常见的涂装质量上的问题——橘皮现象为例,简单的分析探讨一下。

  橘皮是粉末涂料成膜过程中,熔融涂料局部流动的涡流效应导致的质量上的问题。这种局部涡流也称为贝纳德的旋涡。粉末涂料熔融时粘度变化导致了表面张力的变化,这样便形成高粘度低表面张力的涂液下沉至涡流的中间(即后来的凹陷部位);低粘度高表面张力的涂液上升至涡流的周边(即后来的凸处部位)。

  粒径小的涂料小颗粒热容比大颗粒低,熔化时间比大颗粒短,聚结也较快。而粒径大的涂料颗粒则情况相反,熔化和聚结时间长,流平相对较差。如果涂料整体粒度分布不合理,就非常有可能导致局部涡流效应较强,最终使得涂层橘皮问题产生。

  典型案例:某粉末厂的一款粉末涂料,客户反馈有轻微橘皮问题,而且只是部分批次工件有问题。检查喷涂工艺环节未察觉缺陷原因。粉末厂检查该款粉末涂料生产的全部过程后,确认配方及原材料无异动,排除了配方和原材料质量上的问题。调取生产记录资料,得知该款涂料用量大,是由三套同型号生产设备同时开工生产的,疑点焦距到了涂料挤出、粉碎分级过程。仔细检查三套设备的工况,发现其中一台设备磨机外壳温度高出另外两台设备。抽检该设备出产的粉末涂料粒度分布,发现虽然D50无显著变化,但是D90变大明显。

  做喷涂试验后,能够准确的看出该涂料确实存在轻微的橘皮现象,问题原因找到。粉末涂料的粉碎过程大致如下:原料进入粉碎室,在动磨盘和静磨盘的冲击、剪切、摩擦作用下被粉碎。分级室中,粉末涂料在惯性力和风力的双重作用下,粗颗粒返回粉碎室,成品则向外输出。通过调节磨盘间距、转速,调整引风量,就能调整成品粉末涂料的粒度分布参数。对该套问题设备的磨机、分级机进行检修,发现存在磨盘损耗大的问题。维修并对磨机工作参数做相应调整后,出产粉末涂料粒度分布回到正常状态,问题解决。

  在这个案例中,能够迅速精准的定位和解决实际问题,检测精度高、重复性好的粒度仪发挥了至关重要的作用。如果仅仅靠工艺师的经验摸索,虽然最终也能处理问题,但是整一个完整的过程将变得繁琐;消耗的工时、成本增加是必然的。

  最后需要强调的是导致橘皮问题的因素不仅是一个,粉末涂料的基础配方、流平剂的使用情况都会影响橘皮问题,大家在分析问题时需要综合考虑。

  声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。举报投诉

  这块,其实现在咱国内的技术已能满足了,且价格只在三分之一左右。你如果zui主要的是要测比表面积,建议您还是买

  ,在粉末加工、应用和研究领域得到了广泛的应用。 一个系统概述:赢家7303在线

  波长为已知长度、利用迈克耳逊干涉系统丈量位移的通用长度丈量工具,是校准数字控制机床、坐标测量机、测长机、电动滑台、线性模组及其它定位装置精度及线性指标最常用的标准仪器。一句线

  仪和颗粒计数器,都是对液体里的颗粒进行管控的。电解液的颗粒管控为何需要选择液体颗粒计数器而不是

  实验名称:功率放大器在高粘度流体微孔压电超声雾化器研究中的应用实验设备:

  、微孔超声雾化器、电子天平、实验升降台、信号发生器、功率放大器(ATA-4014)、示波器、计算机实验内容:搭建

  是基于球坐标系的便携式坐标测量系统,有移动式三坐标测量机之称。基本原理

  在使用时要找好准直,不能断光再续等缺点限制了它在空间坐标测量中的应用。所以GTS

  、驱动频率、驱动电压等对压电微孔超声雾化雾滴粒径、雾化流量的影响,并分析雾化效果的变化趋势。实验仪器:微孔压电雾化片,

  【作者】:张永龙;张仁惠;张俊峰;【来源】:《湖南有色金属》2010年01期【摘要】:文章介绍了应用库尔特

  直径、驱动频率、驱动电压等对压电微孔超声雾化雾滴粒径、雾化流量的影响,并分析雾化效果的变化趋势。 实验设备:微孔压电雾化片,

  ,信号发生器,ATA-4014功率放大器,示波器等。 实验过程: (1)微孔压电超声雾化器

  在煤粉粒径检测中的重要性 一、煤粉煤主要由碳、氢、氧、氮、硫和磷等元素组成,碳、氢、氧三者总和约占有机质的95%以上,是很重要的能源,也是冶金、化学工业的重要原料,有褐煤、烟煤、无烟煤

  法不仅适用于筛析法所适用的样品情况,而且也适用于胶结致密、溶蚀强烈及具条纹结构的岩石样品,但对次生加大岩石、压裂岩石样品不适用。 3、干法

  在粉末涂料中的使用近年来,粉末涂料的应用场景范围逐步扩大,应用者对粉末涂料和涂敷设备的要求也慢慢变得高。现今除了环氧粉末外,又出现了聚酯改性的环氧粉末和聚酯粉末,这样大幅度的提升了粉末涂膜的耐户外

  的原理简单点说是稳定光打在颗粒上,不同大小的颗粒会有不同的折射角度和光能,根据折射角度和光能以及一些细节譬如吸收率,折射率等进行一个系统的测算,进而对颗粒

  测试同一个样品测试的报告会不同,那么这些是怎么导致的呢?下面小编就给我们讲述解答下影响

  测量范围广,应用场景范围广。这不仅取决于仪器报告的范围,还取决于怎么检验测试主检测器区域之外的小颗粒散射0.5μm。 较好的办法是全程直接检测,这样才可以保证背景

  结构紧凑合理,造型美观,使用维护方便;采用抗干扰技术,使仪器电稳定性更好,故障率更低。精密数据传输及处理电路等一系列先进的技术及制造工艺,使该仪器具有精确可靠、测试

  测量仪器的工作原理,不妨将“粒径”定义如下:当被测颗粒的某种物理特性或物理行为与某一直径的同质球体(或其组合)最相近时,就把该球体的直径(或其组合)作为被测颗粒的等效粒径(或

  测试仪器,已经在其它粉体加工与应用领域得到普遍的应用。它的特点是测试速度快、重复性好、准确性好、操作简便。

  测试过程中,有时会出现数据异常的情况,如重复性不好、同一个样品结果与之前有差异等。

  它的测试下线纳米,主向光电接收器共71个光电池最大探测角达21.5o;非均匀交叉排列的侧向及后向光电接收器,共9个光电池,最大角度135o。

  分散方式分为干法和湿法,假如能找到适合的分散介质(水或其他液体)能够不与被测样品发生任何反应,则推荐使用湿法

  ,测试结果稳定且价格实惠公道。假如样品性质特殊,特别难找到合适分散介质则推荐干法

  测试异常的“线 号公路以及硅谷的影响,在北京中关村,一批批科学技术人员“下海” ,以四通、信通、京海、科海联想等为代表的一大批民营科技公司先后成立,中关村“电子一条街”初具规模。

  ,其中测试范围达0.04-2000um,所有操作全部在电脑控制下自动完成,并具有自动测试、自动光路校准(自动对中

  测试对象 1、各种非金属粉:如重钙、轻钙、滑石粉、高岭土、石墨、硅灰石、水镁石、重晶石、云母粉、膨润土、硅藻土、黏土等; 2、各种金属粉:如铝、锌、钼、钨、镁、铜

  是采用百特*的双镜头光学系统的、带有自动对中、自动进水、自动清洁洗涤、自动水位测量、自动分散功能的一种

  如今水泥生产面临行业整体遇冷现状,如何在困境中突围成为水泥企业最重要的议题。以先进的水泥生产优化方式提高生产力,节能降耗才能打破瓶颈,也成为今后水泥公司发展的趋势。在线

  检测系统一项提升产品质量、节能降耗、提高产量、提高生产的自动化水平必不可少的条件。

  校准不单单是对仪器采用国家标准物质进行仪器准确度的校正,仪器校准应包括以下几方面的内容:

  一般采用两种方式来测量距离:脉冲法和相位法。脉冲法测距的过程是这样的:测距

  分析仪器测试效果的因素有很多,本文讨论以下几点三点关键因素:光路对中,仪器校准,样品分散。

  是通过颗粒的衍射或散射光的空间分布(散射谱)来分析颗粒大小的仪器,采用Furanhofer衍射及Mie散射理论,测试过程不受气温变化、介质黏度,试样密度及表面状态等诸多因素的影响,只要将待

  是粉体材料的主要指标之一,它直接影响产品的工艺性能和使用性能。目前常用的粉体

  在详细分析自动颗粒计数法原理的基础上,运用AVR单片机和遮光型自动颗粒计数器传感器及其他元件设计了油液颗

  随着现代科学技术的日益发展,颗粒尺寸及其分布在诸如石油、冶金、制药、建材等领域占据着逐渐重要的地位。

  测试仪器,已经在其它粉体加工与应用领域得到普遍的应用。它的特点是测试速度快、重复性好、准确性好、操作简便。

  测量仪器,它的测量原理是基于米氏(Mie)散射理论。Mie散射理论是一个经典的光散射理论,它最大的特点是可用于任何尺寸段颗粒的测量,但它

  的测量原理 当光线照射到颗粒上时会发生散射、衍射其衍射、散射光强度均与粒子的大小有关。观测其光强度,可应用 Fraunhofer 衍射理论和 Mie 散射理论求得粒子径分布(

  。我们采用12位高速,高精度AD转换器MAX197实现的数据采集,保证了数据采集的精度和快速性;在国内首次完全采用米氏散射理论进行数据处

  本文采用ALTERA 公司Cyclone 系列的FPGA 芯片和IP 核PCI_t32,设计了可应用于LSA 系列

  从实验数据、物理和几何光学的定性分析及Mie 理论的严格计算等三个方面证明了即使是远大于光波长的颗粒的散射光场, 其实际光能分布与衍射理论给出的结果之间也有不可忽略