LS-609 Mie scattering เครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาคเลเซอร์เปียก
LS-609 Mie scattering เครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาคเลเซอร์เปียก

LS-609 Mie scattering เครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาคเลเซอร์เปียก

ยี่ห้อ:NANBEI

แบบอย่าง:

แอปพลิเคชัน:

รายละเอียดสินค้า

LS-609 เป็นเครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาคเลเซอร์แบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบที่ชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพสูงโดยใช้ LS-POP (9) ตัวปล่อยเลเซอร์ He-Ne ที่นำเข้าเป็นแหล่งกำเนิดแสงสามารถรับรู้เวลาอุ่นเครื่องที่สั้นลงและกำลังเลเซอร์ที่เสถียรยิ่งขึ้น ซอฟต์แวร์ควบคุมและวิเคราะห์การวัดอัจฉริยะที่ทันสมัยและระบบป้อนตัวอย่างอัตโนมัติเต็มรูปแบบช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้อย่างมาก LS-609 มีกระบวนการวัดที่รัดกุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และผลลัพธ์ที่เสถียรและเชื่อถือได้มากขึ้น เปรียบเทียบระหว่างรายงานการวัดได้ง่ายขึ้น


การใช้งาน: วัดการกระจายขนาดอนุภาคของผงหรือน้ำยางข้น

 

หลักการ: แสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เมื่อแสงมาพบกับอนุภาคในเส้นทางการเดินทาง ปฏิกิริยาระหว่างแสงกับอนุภาคจะส่งผลให้เกิดการเบี่ยงเบนของส่วนหนึ่งของแสง ซึ่งเรียกว่าการกระเจิงของแสง ยิ่งมุมกระเจิงยิ่งมาก ขนาดอนุภาคก็จะเล็กลง มุมกระเจิงยิ่งเล็ก ขนาดของอนุภาคก็จะใหญ่ขึ้น เครื่องมือวิเคราะห์อนุภาคจะวิเคราะห์การกระจายอนุภาคตามลักษณะทางกายภาพของคลื่นแสง


ข้อมูลจำเพาะ:

1. ทฤษฎี: มิเอะกระเจิง

2.: ช่วงการวัด: 0.1 ~ 1000μm

3. ตัวอย่างการให้อาหาร: การกระจายตัวแบบเปียก

4. ความสามารถในการทำซ้ำได้: <1% (ตัวอย่างมาตรฐาน D50)

5. การจัดตำแหน่ง: การจัดตำแหน่งอัตโนมัติอัจฉริยะ ความแม่นยำของการจัดตำแหน่ง: 0.5μm

6. ความถี่ในการสแกน: 1 kHz

7. ระยะเวลาในการวัด: 1-2 นาที

8. จำนวนเครื่องตรวจจับ: 49

9. แหล่งกำเนิดแสง: นำเข้าเลเซอร์ He-Ne กำลังไฟ: มากกว่า 2.0 mW ความยาวคลื่น: 0.6328 μm

10. ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม:

อุณหภูมิ: 5-35 ℃

ความชื้น:<85%

11. รายการรายงาน: ตารางและกราฟการแจกแจงขนาดอนุภาค เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย เส้นผ่านศูนย์กลางมัธยฐาน SSA ฯลฯ

12. ขนาด (L X W X H): 838 X 265 X 295 มม. (เมนเฟรม), 938 X 365 X 395 มม. (บรรจุภัณฑ์ด้านนอก)


คุณสมบัติทางเทคนิค:

1. แพลตฟอร์มออปติคัลที่เชื่อถือได้

1.1. ใช้เค้าโครงเส้นทางแสงตรงในแนวนอน ไม่มีปริซึมสะท้อนแสง เส้นทางแสงมีเสถียรภาพ และเชื่อถือได้

1.2. ออกแบบได้ดีสำหรับฐาน มีความสม่ำเสมอที่ดีของเส้นทางแสง

1.3. GB/T4857.18 ผ่านการทดสอบการตกแล้ว

1.4. โมดูลพลังงานเลเซอร์ใช้วิธีการชลประทานสำหรับการปิดผนึก ทนต่อความชื้นได้ดี และความเสถียรทางไฟฟ้าที่ดี

1.5. การออกแบบโครงสร้างโมดูลาร์ การบำรุงรักษาสะดวกกว่า

1.6. ใช้เครื่องมือแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อปรับ/วางตำแหน่งตัวตรวจจับหลักและตัวตรวจจับเสริม กำหนดตำแหน่งที่แม่นยำยิ่งขึ้น ช่วยให้ได้ข้อมูลพลังงานแสงมุมกว้างที่แม่นยำยิ่งขึ้น เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทดสอบเครื่องมือสำหรับอนุภาคขนาดเล็ก

1.7 การออกแบบตัวเครื่องแบบ all-in-one ป้องกันฝุ่นและกันน้ำ

2. โครงสร้างเส้นทางแสงที่เหมาะสมที่สุด


 

2.1. ระบบทางเดินแสงปิดสนิท กันฝุ่น และสามารถป้องกันมลภาวะทางแสงได้

2.2. เส้นทางแสงใช้โครงสร้างการแปลงฟูริเยร์ด้านหลังเลนส์ มุมรับแสงที่ใหญ่ที่สุดไม่ได้ถูกจำกัดโดยรูรับแสงของเลนส์ เครื่องตรวจจับแบบย้อนกลับสามารถรับรู้การขยายขีดจำกัดล่างของการวัดเป็น0.1μm

2.3. แหล่งกำเนิดแสงนำเอาตัวปล่อยเลเซอร์ He-Ne ที่นำเข้าซึ่งมีความเป็นเอกรงค์ที่ดีกว่า ความเชื่อมโยงกันสูง มุมที่แตกต่างกันเล็กน้อย และความเสถียรที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับตัวปล่อยเลเซอร์อื่นๆ

2.4. สำหรับตัวปล่อยเลเซอร์ ยกเว้นการตรวจจับค่ากำลังส่งออกแบบดั้งเดิม เราได้เพิ่มการทดสอบความเสถียรของกำลังส่งออก นอกจากนี้เรายังนำการออกแบบสิทธิบัตรของตัวปล่อยเลเซอร์ในตัว (หมายเลขสิทธิบัตร: 00228952.0) ซึ่งช่วยลดการบิดเบือนความร้อนของหลอดเลเซอร์และการสั่นสะเทือนทางกลภายนอก

2.5. เทคโนโลยีการประมวลผลแบบเรียบถูกนำมาใช้เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของพลังงานของตัวปล่อยเลเซอร์ต่อการวัด

2.6. เทคโนโลยีการเติมแรงดันคงที่และกระแสไฟที่จำกัด ช่วยลดความน่าจะเป็นที่เลเซอร์อีซีแอลจะกะพริบให้ต่ำมาก

2.7. ตัวกรองเชิงพื้นที่ได้รับการแก้ไขโดยแม่เหล็กถาวรซุปเปอร์เพื่อป้องกันรูเข็มจากการเอียง ซึ่งช่วยเพิ่มความเสถียรของเส้นทางแสงอย่างมาก การออกแบบใหม่ช่วยขจัดวงแหวนเลี้ยวเบนของเลเซอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลพลังงานแสงจะแม่นยำยิ่งขึ้น ดีกว่าสำหรับการวัดอนุภาคขนาดใหญ่ .

2.8. อุปกรณ์จัดตำแหน่งอัตโนมัติสามารถรับรู้การจัดตำแหน่งที่แม่นยำยิ่งขึ้นได้อย่างรวดเร็วช่วยยืดอายุการใช้งาน ความถูกต้องของการจัดตำแหน่งสามารถเข้าถึง0.5μm

2.9. อาร์เรย์เครื่องตรวจจับใช้การตรวจจับแสงกระจัดกระจายที่ไม่เหมือนใครรอบพื้นผิวทรงกลม (DAS) (สิทธิบัตรหมายเลข: 95223756.3) เครื่องตรวจจับมุมกว้างจะวางอยู่ในพื้นผิวทรงกลมเพื่อให้ได้โฟกัสที่แม่นยำของแสงที่กระจัดกระจายในมุมกว้าง

3. เทคโนโลยีการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลขั้นสูง

3.1. การใช้การสุ่มตัวอย่างพร้อมกัน 8 ช่องสัญญาณเพื่อสุ่มตัวอย่าง 16 บิต ADC ความถี่ในการสุ่มตัวอย่างของข้อมูลเฟรมสามารถเข้าถึง 1 kHz

3.2. การใช้เทคโนโลยีสุ่มตัวอย่าง 64 ช่องสัญญาณพร้อมกันและสวิตช์เก็บตัวอย่างและค้างไว้พร้อมกระแสไฟรั่วที่ต่ำมาก ความแม่นยำเต็มสเกลสามารถเข้าถึงได้ถึง 0.15%

3.3. มีการอัปเดตเฟิร์มแวร์และการกำหนดค่าข้อมูล สะดวกยิ่งขึ้นสำหรับการบำรุงรักษาและการใช้งาน

3.4. ส่วนประกอบคุณภาพสูง อัตราความล้มเหลวต่ำกว่า

3.5. ฟังก์ชั่นออฟเซ็ตของพื้นหลังไฟฟ้าช่วยให้ได้รับข้อมูลพลังงานแสงที่แม่นยำยิ่งขึ้น

4. ฟังก์ชั่นซอฟต์แวร์ที่เป็นมิตรและใช้งานได้จริง:

4.1. ฟังก์ชั่นขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน SOP ทำให้กระบวนการวิเคราะห์และทดสอบเป็นมาตรฐาน

4.2. ซอฟต์แวร์สามารถแสดงผลตามเวลาจริงและสามารถควบคุมสถานะของตัวป้อนตัวอย่างอัตโนมัติได้

4.3. ซอฟต์แวร์มีฟังก์ชันตัดสินการจัดตำแหน่งอัจฉริยะ ประหยัดเวลา และมีประสิทธิภาพ

4.4. การรับรู้สถานะการสุ่มตัวอย่างอย่างชาญฉลาด

4.5. โมเดลการกระจายหลายแบบ: โหมดทั่วไป, โหมดขั้นสูง, โหมดเดียว

4.6. แบบจำลองรายงานหลายแบบ: รายงานวัตถุประสงค์ทั่วไป การร่อน เปอร์เซ็นต์ ค่าเฉลี่ย สถิติ และรายงานที่เหมาะสม

4.7. รายการรายงานสามารถแก้ไขได้ตามความต้องการของอุตสาหกรรมต่างๆ

4.8. รายงานสามารถส่งออกเป็น PDF, รูปแบบ Excel หรือไฟล์รูปแบบข้อความอื่น ๆ

4.9. สามารถเปิดรายงานได้หลายฉบับพร้อมกัน เปรียบเทียบระหว่างรายงานได้ง่าย

4.10. ฐานข้อมูลแบบเปิดที่สมบูรณ์ของวัสดุตัวอย่าง มีพารามิเตอร์วัสดุที่ใช้กันทั่วไปมากกว่า 200 ชนิด ผู้ใช้สามารถกำหนดพารามิเตอร์ดัชนีการหักเหของแสงได้เอง รวมทั้งส่วนจริงและส่วนจินตภาพ (สอดคล้องกับการดูดกลืนของตัวอย่าง)


ส่งข้อความของคุณถึงเรา: