Método de prueba para la distribución del tamaño de partícula del polvo de diamante sintético

Feb 16, 2023

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Los métodos de detección de la distribución del tamaño del polvo de diamante incluyen principalmente el método de imagen, el método de sedimentación, el método centrífugo, el método láser, el método de Coulomb, etc.

 

1. Método de imagen
El método de imagen es un método para detectar el tamaño de grano del polvo de diamante mediante un analizador de imágenes de partículas.
El analizador de imágenes de partículas generalmente consiste en un microscopio óptico, una cámara, una computadora y un software de análisis. Cuando se lleva a cabo la medición del tamaño de las partículas, la muestra se convierte en una muestra de observación mediante portaobjetos y glicerina, luego se coloca bajo un microscopio óptico para su observación, y la cámara toma la imagen de la muestra, luego se transfiere a la computadora para el análisis del tamaño de las partículas mediante el software de análisis (como se muestra en la siguiente figura).

Particle Image Analyzer
Analizador de imágenes de partículas

Las ventajas del método de imagen son la detección intuitiva, el análisis de la morfología de las partículas, etc. Las desventajas del método de imagen son la pequeña cantidad de muestra, la mala representación de los resultados de la prueba, la operación tediosa y la larga duración.


2. Método de liquidación
La medición del tamaño de partículas por sedimentación es un instrumento y método para medir la distribución del tamaño de partículas por la tasa de sedimentación de partículas en líquido. Un método para medir la distribución del tamaño del polvo de diamante según la velocidad de sedimentación de partículas con diferentes tamaños de partículas en líquidos.


Su proceso básico es poner la muestra en cierto líquido para hacer una cierta concentración de suspensión, las partículas en la suspensión se asentarán bajo la acción de la gravedad.

 

La velocidad de sedimentación de las partículas está relacionada con el tamaño de las partículas. La velocidad de sedimentación de las partículas grandes es rápida y la de las partículas pequeñas es lenta. La velocidad de sedimentación de las partículas se refleja indirectamente midiendo la tasa de cambio de la intensidad de la luz en suspensión en diferentes momentos, y se calcula la distribución del tamaño de las partículas. Sin embargo, es difícil medir directamente la velocidad de sedimentación de las partículas en el proceso de medición real. Por lo tanto, generalmente se usa para medir la tasa de cambio de la concentración de la suspensión a una profundidad por debajo del nivel del líquido para determinar indirectamente la velocidad de sedimentación de las partículas y luego para medir la distribución del tamaño de las partículas de las muestras.


3. Centrifugación
Para partículas más finas, el método de sedimentación por gravedad necesita un tiempo de sedimentación más prolongado y se ve muy afectado por la convección, la difusión, el movimiento browniano y otros factores durante el proceso de sedimentación, lo que da como resultado un mayor error de medición.

 

Para superar estos problemas, generalmente se usa el método de sedimentación centrífuga. El tanque de sedimentación se coloca en un disco giratorio de alta velocidad para acelerar la velocidad de sedimentación de las partículas, lo que acorta en gran medida el tiempo de medición, mejora la precisión de la medición y permite detectar partículas ultrafinas. Los analizadores de tamaño de partículas centrífugos ahora funcionan a velocidades de más de 20,000 rpm. El límite de detección es nanométrico.


4. Método láser
El método láser mide la distribución del tamaño basándose en el fenómeno físico de que las partículas dispersan la luz. En la aplicación práctica, los datos de medición son estables debido al corto tiempo de medición, especialmente para el tamaño de partícula inferior a 150. La medición de polvo de μ M ha sido reconocida en la aplicación práctica.


5. Método Kurt
El método de Kurt, también conocido como método de resistencia, utiliza el principio de resistencia de orificios pequeños. Cuando la micropartícula pasa a través de un pequeño orificio, la micropartícula ocupa parte del espacio en el pequeño orificio y descarga el líquido conductor en el pequeño orificio, lo que cambia la resistencia en ambos extremos del pequeño orificio.

 

El instrumento procesa estas señales de resistencia y cuenta la distribución de tamaño. Este método de medición es adecuado para mediciones de muestras de polvo con tamaño de partícula uniforme (es decir, distribución de tamaño de partícula estrecha) y para mediciones del tamaño y número de partículas sólidas raras en agua. Tiene las ventajas de alta resolución, velocidad de medición rápida y operación simple. Pero también hay algunas deficiencias, como un rango dinámico pequeño y un límite de medición inferior insuficiente.

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