参考价格
10-20万元型号
JL-1197型品牌
成都精新产地
四川成都样本
暂无误差率:
≤1%(国家标准物质D50偏差)分辨率:
1nm重现性:
≤1%(国家标准物质D50偏差)仪器原理:
动态光散射分散方式:
湿法超声分散测量时间:
1min测量范围:
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产品介绍
JL-1197宽量程激光粒度仪,完善了JL系列产品的所有技术特点,并创新突破激光粒度仪器使用功能,既能测试纳米级又能测试微米级粉体,同一台仪器上分别采用光子相关光谱法,全量程Mie散射两种原理测试,两种测试功能只需一键,几秒钟立刻实现快速转换。
全密封的金属外壳,具有良好的电磁屏蔽抗干扰性能,将光电子、样品池、循环系统等设置于仪器内部,使其样品在管道内流动的时间短,避免了样品分散后的分层和重新团聚,重复性、稳定性达到国外同类仪器测量水平。名副其实的机电一体新一代粒度测试仪器。每测一个样品只需2~3分钟,可全自动连续测试,结果由电脑自动记录保存,查看打印方便。
应用领域
科研院校、陶瓷、硅溶胶、水油乳液、油漆、涂料、颜料 、油墨、电子、核材料、化妆品、电子材料、造纸、化工、陶瓷、碳酸锰、农药、医药、水煤浆、碳酸钙、滑石粉、高岭土、氧化铝、稀土、镁粉、催化剂、发泡剂、耐火材料、水泥、石墨以及其它纳米级、微米级材料研究、制备与应用等领域。
参数指标
项目 | 纳米指标 | 项目 | 微米指标 |
测量范围 | 纳米段:1nm~10000nm 光子相关光谱法原理 | 测量范围 | 微米段:0.01μm~3000μm 全量程Mie散射原理 |
重复性误差 | ≤1%(国家标准物质D50偏差) | 重复性误差 | ≤1%(国家标物质D50偏差) |
准确性误差 | ≤1%(国家标准物质D50偏差) | 准确性误差 | ≤1%(国家标准物质D50偏差) |
测量时间 | 1-5分钟(与样品特性有关) | 测量时间 | 1-2分钟(与样品特性有关) |
通道数 | 64-4000,延迟时间20ns-100ms | 探测器 | 128级多元探测器 |
浓度测试 | 快速测试纳米样品质量浓度和相对浓度 | 信号光源 | 进口半导体激光器 |
测试浓度范围 | 根据测试样品浓度选择不同的测试档位(1-10档,分别由浓到稀) | 激光器寿命 | 大于70000小时 |
光路系统 | 高增益低噪声光电倍增管,双光源通路 | 光路系统 | 倒置傅里叶光学系统 |
测试方法 | 全自动测试,自动确定通道数和*延迟时间等参数,有单分散和多分散两套模式。 | ||
湿法进样 | 样品池与超声波分散器,搅拌器组合为一体,具有自动吸水(进水限位装置),自动对中测试、自动清洗样品池及循环管道。 | ||
测试介质 | 纯净水、蒸馏水或乙醇等 | ||
样品用量 | 毫克~克/每次(与样品的比重、颗粒大小、折射率有关) | ||
仪器体积 | 880X410X500(mm) | 仪器重量 | 约70kg |
工作电源 | AC220V ±22V 50Hz ±0.5Hz: | 环境要求 | 温度:5℃~35℃;湿度:<85%; |
仪器优点
1.完善的制备系统:自动吸水、对中、测试、清洗等,以及稳定的分散系统:全自动超声波分散机械搅拌、蠕动泵循环(时间可按需调整)。
2.采用倒置傅里叶光学系统,单光束大镜头及组合透镜,极大减小样品池与光学镜面的多次反射所产生的杂散光,大角度散射光不受透镜孔径的限制,有效提高了测试分辨率。
3.128级多元探测器,高增益低噪声光电倍增管,双光源检测完成前向,侧向和后向散射信号的接收。
4.专有多分散分析算法,可以快速分析出多分散和单分散颗粒体系,具备测试纳米样品的质量浓度和相对浓度,直接对样品温度实时测试,避免了样品池和恒温系统温度梯度引起的测量误差。
5.采用优质光学玻璃,专为贵重样品定制容积2.5 mL薄缝检测池。具备测试纳米样品的质量浓度和相对浓度,具有全自动循环和静态2种进样系统,特别是对微量的贵重样品可采用静态,测试完毕后直接回收样品,2种进样方式互换极为方便。
6.108级粒级的表格和曲线图,体积分布、数量分布两种模式。提供累积分布、频度分布、累积10%、50%、90%、97%、平均粒径和比表面积等数据,全面表征样品的粒度特征。
7.软件操作界面可根据需要选择中文或者英文,输出结果可以直接打印,或转换为PDF和文本文件等格式保存。
参照ISO13320、ISO13321 国际标准、光子相关光谱法,全量程Mie 散射原理,充分利 用两种原理测量,可分别同时采用两种方式测试。达到最佳测量精度。
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振实密度是经过振动后的密度。具体来讲,它是粉体质量的重要指标,振实密度测量,是指将一定量的粉体装入容器中,在一定条件下规律振动,尽量压缩颗粒之间的空隙,最终达到颗粒之间的空隙无法在缩小的程度。当容器中
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安息角:在静平衡状态下, 堆积粉体的自由表面与水平面之间的夹角叫做安息角。它是通过特定方式使粉体自然下落到特定平台上形成锥体后测量的。安息角大小直接反映粉体的流动性,安息角越小粉体的流动性越好。崩溃角
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