热分析仪器是一种利用程序控制温度的状态下,测量物质的物理性质和温度的关系一类的仪器。
目前已经被广泛得应用在生产实验等许多领域中。
大多数客户在选择热分析仪的时候比较茫然,不知道如何选择适合自己的型号。
下面我们来简单介绍下热分析仪的一些参数。
首先我们知道,热分析仪是测量物质的许多理化性质与温度之间的一些关系。
那么它能达到的温度是我们较为关心的一个方面。
市场上的热分析仪大多数都在1000多摄氏度左右。
但是在这上面也有区别。如对应不同材质的待测物品时,所需要的温度也是不一样的。
众所周知,玻璃的材质大多数为二氧化硅,其熔点一般在1200℃左右。
因此就需要1250℃左右甚至更高的。
但是对于一些相对温度需求比较低的,如一些碳酸钙,硫酸钙的岩石之类,大多数温度在800℃左右,选用1000℃的即可。
其次,需要选择的是哪种类型。
市场上大致可分为三种:差热型,热重型,综合型。
其中差热型可以对热差温度,灵敏性,量程等一些参数经行测量。
热重型则可以对热重温度,灵敏性,量程等经行一些测量。
综合型则综合了以上两种的全部性能,能够分别对热重差热进行测量。
在测量样品一些不同的性能时,需要选择不同类型的仪器,以及考虑性价比。
相对来说,综合型的性价比当然最高,也是许多客户的选择。
其他一些如分析法,则是相对应其差热型,热重型来说。
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1、粒度测量范围粒度范围宽,适合的应用广。
不仅要看其所报出的范围,而是看超出主检测器面积的小粒子散射<0.5μm如何检测。可以的途径是全范围直接检测,这样才能保证本底扣除的一致性。不同方法的混合测试,再用计算机拟合成一张图谱,肯定带来误差。
2、激光光源一般选用2mW激光器,功率太小则散射光能量低,造成灵敏度低;另外,气体光源波长短,稳定性优于固体光源。检测器因为激光衍射光环半径越大,光强越弱,极易造成小粒子信噪比降低而漏检,所以对小粒子的分布检测能体现仪器的好坏。检测器的发展经历了圆形,半圆形和扇形几个阶段。
3、是否使用完全的米氏理论
因为米氏光散理论非常复杂,数据处理量大,所以有些厂家忽略颗粒本身折光和吸收等光学性质,采用近似的米氏理论,造成适用范围受限制,漏检几率增大等问题。
4、准确性和重复性指标
越高越好。采用NIST标准粒子检测。
5、稳定性
仪器稳定性包括光路的稳定性和分散系统的稳定性和周围环境的影响。一般来讲选用气体激光器,使用光学平台,有助于光路的稳定。内部发热部件(如50瓦的钨灯)将影响光路周围环境。
稳定性指标在厂家仪器说明中没有,用户只能凭对于仪器结构的判断和参观或询问其他长时间使用过的用户来判断。
6、扫描速度
扫描速度快可提高数据准确性,重复性和稳定性。
不同厂家的仪器扫描速度不同,从1次/秒到1000次/秒。一般来讲,循环扫描测试次数越多,平均结果的准确性越好,故速度越高越好;喷射式干法和喷雾更要求速度越高越好;自由降落式干法虽然速度不快,但由于粒子只通过样品区一次,速度也是快一些好。
用户每天需要处理的样品量,也是考虑速度的因素。
可自动对中,无需要换镜头,可自动校正。
7、使用和维护的简便性
关于这一点,在购买之前往往被忽视,而实际上直接决定了仪器使用效率和寿命。了解的方法是对仪器结构的了解和其他已有用户的反映。
拆卸、清洗是否方便:分为主机和分散器两部分。而样品流动池总是需要定期清洗的,清洗间隔视样品性质而定。将主机和分散器合二为一的仪器往往将样品池深置于仪器内部,取出和拆卸均很繁琐,且极易碰坏光路系统。
8、是否符合国际标准标准
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