La alta calidad del analizador láser de tamaño de partículas de la serie DRK-W y la amplia gama de muestras analizadas lo hacen ampliamente utilizado en muchos campos, como la investigación experimental de laboratorio y el control de calidad de la producción industrial. Por ejemplo: materiales, productos químicos, productos farmacéuticos, cerámica fina, materiales de construcción, petróleo, energía eléctrica, metalurgia, alimentos, cosméticos, polímeros, pinturas, revestimientos, negro de carbón, caolín, óxidos, carbonatos, polvos metálicos, materiales refractarios, aditivos, etc. Utilizar partículas como materia prima de producción, productos, productos intermedios, etc.
Con el creciente progreso y desarrollo de la ciencia y la tecnología, han aparecido cada vez más partículas finas en muchos sectores de la economía nacional, como la energía, la electricidad, la maquinaria, la medicina, la industria química, la industria ligera, la metalurgia, los materiales de construcción y otras industrias. Los problemas técnicos aún están por resolver y la medición del tamaño de las partículas es uno de los aspectos más básicos e importantes. En muchos casos, el tamaño de la partícula no sólo afecta directamente al rendimiento y calidad del producto, sino que también tiene una relación significativa con la optimización del proceso, la reducción del consumo energético y la reducción de la contaminación ambiental. En los últimos años, varios materiales de partículas nuevos estrechamente relacionados con la alta tecnología, la industria de defensa nacional, la ciencia militar, etc., especialmente la aparición y utilización de nanopartículas ultrafinas, han planteado requisitos nuevos y más altos para la medición del tamaño de las partículas. No solo requiere un procesamiento de datos rápido y automatizado, sino que también requiere datos más ricos y confiables e información más útil para satisfacer las necesidades de la investigación científica y las aplicaciones de control de calidad industrial. El analizador de tamaño de partículas láser serie TS-W es la última generación de analizadores de tamaño de partículas láser cuidadosamente desarrollado para cumplir con los nuevos requisitos de los usuarios mencionados anteriormente. El instrumento integra la aplicación de tecnología láser avanzada, tecnología de semiconductores, tecnología optoelectrónica, tecnología microelectrónica y tecnología informática, e integra luz, máquina, electricidad y computadora. Las ventajas sobresalientes de la tecnología de medición del tamaño de partículas basada en la teoría de la dispersión de la luz están aumentando gradualmente en lugar de algunos métodos de medición convencionales tradicionales, y seguramente se convertirá en una nueva generación de instrumentos de medición del tamaño de partículas. Y juega un papel cada vez más importante en el análisis de la distribución del tamaño de partículas en el campo de la investigación científica y el control de calidad industrial.
La alta calidad del analizador láser de tamaño de partículas de la serie DRK-W y la amplia gama de muestras analizadas lo hacen ampliamente utilizado en muchos campos, como la investigación experimental de laboratorio y el control de calidad de la producción industrial. Por ejemplo: materiales, productos químicos, productos farmacéuticos, cerámica fina, materiales de construcción, petróleo, energía eléctrica, metalurgia, alimentos, cosméticos, polímeros, pinturas, revestimientos, negro de humo, caolín, óxidos, carbonatos, polvos metálicos, materiales refractarios, aditivos, etc. . Utilizar partículas como materia prima, productos, intermedios, etc.
Características técnicas:
1. Láser de estado sólido verde con control termostático de refrigeración semiconductor único como fuente de luz, con longitud de onda corta, tamaño pequeño, trabajo estable y larga vida útil;
2. Objetivo de luz de gran diámetro con diseño exclusivo para garantizar un amplio rango de medición, sin necesidad de cambiar la lente ni mover la celda de muestra dentro del rango de medición completo de 0,1 a 1000 micrones;
3. Recopilar los resultados de años de investigación, la perfecta aplicación de la teoría de Michaelis;
4. Algoritmo de inversión único para garantizar la precisión de la medición de partículas;
5. Se puede conectar interfaz USB, integración de instrumentos y computadoras, computadora integrada de grado industrial de 10,8 pulgadas, teclado, mouse y disco U.
6. Durante la medición se puede seleccionar un grupo de muestra circulante o un grupo de muestra fijo, y ambos se pueden reemplazar según sea necesario;
7. Diseño modular de la celda de muestra; se pueden realizar diferentes modos de prueba cambiando el módulo; La celda de muestra en circulación tiene un dispositivo de dispersión ultrasónico incorporado, que puede dispersar eficazmente partículas aglomeradas.
8. La medición de la muestra se puede automatizar completamente. Además de agregar muestras, siempre que la tubería de entrada de agua destilada y la tubería de drenaje estén conectadas, la entrada de agua, la medición, el drenaje, la limpieza y la activación del dispositivo de dispersión ultrasónica se pueden automatizar completamente y también se proporcionan menús de medición manual. ;
9. El software es personalizado y proporciona muchas funciones, como asistente de medición, que es conveniente para los usuarios;
10. Los datos de salida del resultado de la medición son ricos, se almacenan en la base de datos y se pueden llamar y analizar con cualquier parámetro, como el nombre del operador, el nombre de la muestra, la fecha, la hora, etc., para compartir datos con otro software;
11. El instrumento tiene una apariencia hermosa, tamaño pequeño y peso liviano;
12. La precisión de la medición es alta, la repetibilidad es buena y el tiempo de medición es corto;
13. El software proporciona el índice de refracción de muchas sustancias para que los usuarios elijan para cumplir con los requisitos del usuario para encontrar el índice de refracción de la partícula medida;
14. Teniendo en cuenta los requisitos de confidencialidad de los resultados de las pruebas, solo los operadores autorizados pueden ingresar a la base de datos correspondiente para leer datos y procesarlos;
15. Este instrumento cumple, entre otros, con los siguientes estándares:
ISO 13320-2009 G/BT 19077.1-2008 Análisis del tamaño de partículas Método de difracción láser
Parámetro técnico:
Modelo | DRK-W1 | DRK-W2 | DRK-W3 | DRK-W4 |
Base teórica | Teoría de la dispersión de Mie | |||
Rango de medición del tamaño de partículas | 0,1-200um | 0,1-400um | 0,1-600um | 0,1-1000um |
Fuente de luz | Refrigeración semiconductora, control de temperatura constante, luz roja, fuente de luz láser sólida, longitud de onda 635nm | |||
Error de repetibilidad | <1% (desviación estándar D50) | |||
Error de medición | <1% (desviación estándar D50, utilizando la inspección de partículas estándar nacional) | |||
Detector | Fotodiodo de silicio de 32 o 48 canales. | |||
Celda de muestra | Conjunto de muestra fijo, conjunto de muestra circulante (dispositivo de dispersión ultrasónico incorporado) | |||
Tiempo de análisis de medidas. | Menos de 1 minuto en condiciones normales (desde el inicio de la medición hasta la visualización de los resultados del análisis) | |||
Contenido de salida | Tablas y gráficos de distribución diferencial de volumen y cantidad y distribución acumulativa; varios diámetros promedio estadísticos; información del operador; información de muestra experimental, información del medio de dispersión, etc. | |||
Método de visualización | Computadora industrial incorporada de 10,8 pulgadas, que se puede conectar al teclado, mouse y disco U | |||
sistema informático | Sistema WIN 10, capacidad de disco duro de 30 GB, memoria del sistema de 2 GB | |||
fuente de alimentación | 220 V, 50 Hz |
Condiciones de trabajo:
1. Temperatura interior: 15 ℃ -35 ℃
2. Temperatura relativa: no más del 85% (sin condensación)
3. Se recomienda utilizar una fuente de alimentación de CA de 1 KV sin fuertes interferencias de campos magnéticos.
4. Debido a la medición en el rango de micras, el instrumento debe colocarse en un banco de trabajo resistente, confiable y sin vibraciones, y la medición debe realizarse en condiciones de poco polvo.
5. El instrumento no debe colocarse en lugares expuestos a la luz solar directa, vientos fuertes o grandes cambios de temperatura.
6. El equipo debe estar conectado a tierra para garantizar la seguridad y la alta precisión.
7. La habitación debe estar limpia, a prueba de polvo y no corrosiva.