原位纳米粒度仪基于动态光散射原理,样品分散在样品池中,通过激光照射到样品上,光电检测器在90°角检测样品颗粒布朗运动造成的散射光强随时间的波动,再通过相关器进行自相关运算得出样品的光子自相关曲线,结合数学方法得到颗粒的扩散系数,再利用斯托克斯-爱因斯坦方程就得到样品的粒度分布结果。
原位纳米粒度仪具有功能扩展能力,除了可以检测颗粒的粒径之外,还具备检测体系的粘度、颗粒之间的相互作用力、温敏材料的温度变化趋势等能力,为学术和企业用户提供功能强大的高精密光学检测手段。以下是具体功能介绍。
高速测试能力:至快2秒一个结果;
高性能固体激光器光源:高功率、高稳定性、长寿命、低维护;
智能光源能量调节:根据样品智能控制光源能量;
光纤检测系统:高灵敏度、高信噪比;
智能结果判断系统:智能辨别信号质量,消除随机事件影响;
高稳定性设计:不需日常光路维护,保证很好的重复性;
SOP测试流程:保障QA/QC过程操作统一;
高灵敏度:轻松检测0.6纳米级颗粒和稀溶剂;
宽的温度控制范围和很高的控温精度:-10℃~110℃控温,±0.1℃精度,满足所有用户测试需求;
灵活的动态计算模式:多种计算模型选择涵盖科研和应用领域。
要明确的是,原位纳米粒度仪直接测定得到的平均粒径和分布结果是基于散射光强分布,并且可以通过软件转化为体积分布(体积分布等同于质量分布)和数量分布,转化的前提是,我们要尽量基于以下三个前提:所有的粒子都是球型的(或类球型)、所有的粒子都是均匀的,且密度相同、光学性质已知(粒子的折光指数,吸收率)。
第三条前提是很重要的,因为体积和数量分布都是基于米氏理论(我们激光衍射法粒度仪中介绍过)换算过来的,因此这里我们需要较准确的输入待测粒子的折光指数(折射率)和吸收率。由于前提条件是密度相同,因此,换算的体积分布就约等于质量分布。