仅需少量样品(待测颗粒)和介质液体(分散介质)即可进行测量
进行循环测量时,流通池、分散槽(取样器)和循环管路都必须充满悬浮液(样品和分散介质)。使用激光衍射粒度分析仪时,测量所需的样品浓度约为100 ppm(wt%)。因此,样品量看似不大,但有些客户确实需要使用更小的样品量进行测量,尤其是在测量贵重样品时。此外,一些使用有机溶剂作为分散介质的客户希望减少测量所需的悬浮液量,从而减少废液的产生。
批次单元的体积仅为 12 cc。而采用循环测量时,SALD-2200 和 SALD-7100 的分散浴体积为 280 cc,SALD-3100 的分散浴体积为 400 cc。
因此,与循环系统相比,使用批次式测量池可以减少样品和分散介质的使用量。
图1 批次式反应单元的结构
使用间歇式测量池时,由于悬浮液(样品和分散介质)不循环且处于静止状态,颗粒沉降会影响测量结果。由于较大尺寸的颗粒沉降速度更快,颗粒尺寸分布可能会随时间推移而变窄。由于SALD系列测量持续时间较短,因此这种影响相对较小。但是,在测量粒径分布较宽的样品时,仍需格外注意。
SALD系列批次式粒度分析仪(兼容SALD-3101、SALD-2201和SALD-7101)利用搅拌盘的垂直运动(见图1)抑制颗粒沉降,从而确保粒度分布的**测量。此外,由于该分析仪不含磁力搅拌器中的磁铁,因此在测量磁性颗粒时不会因使用搅拌器而产生不利影响。
漏斗可减少样品溢出的可能性
为了避免在将悬浮液(样品和分散介质)倒入批次池时溢出,我们提供了一个四氟乙烯树脂漏斗(见图 1)。这可以减少悬浮液沾到手上的可能性。当使用酸性或有机溶剂作为分散介质时,其主要优势尤为突出。当溶剂转移到批次池外侧时,将无法检测到相应的散射光,从而导致测量误差。使用漏斗可以解决这个问题。
注意:
当测量 100 µm 或更小的颗粒时,如果分布宽度特别宽,则采样误差的影响会增加,因为适当浓度的颗粒数量会减少。
当测量粒径为 100 µm 或更大的颗粒且粒径分布较宽时,颗粒沉降的影响也会增加。在高颗粒密度的情况下,即使是粒径约为几微米的颗粒,也必须考虑沉降的影响。对于此类情况,建议使用采样器进行循环测量。