粒度:顆粒的大小稱為粒度取得明顯成效,通常球體顆粒的粒度用直徑表示,立方體顆粒的粒度用邊長表示數據。粒徑是顆粒的直徑創新的技術。然而實際中的顆粒大多是不規(guī)則的,所以顯著,為了更方便的描述顆粒的大小快速增長,在實際測算中,將不規(guī)則的顆粒等效為規(guī)則球占,并以其直徑作為顆粒的粒度高質量。這就是“等效圓球理論"。
粒度的測量方法有很多激發創作,今天重點給大家介紹顯微鏡圖像法:
顯微鏡圖像法能同時觀察顆粒的形貌及直觀地對顆粒的幾何尺寸進行測量前景,經(jīng)常被用來作為對其他測量方法的一種校驗或標定。該類儀器由顯微鏡進行探討、CCD 攝像頭(或數(shù)碼相機)落到實處、圖形采集卡、計算機(圖像分析儀)等部分組成最新。
它的基本工作原理是將顯微鏡放大后的顆粒圖像通過CCD攝像頭和圖形采集卡傳輸?shù)接嬎銠C中產品和服務,由計算機對這些圖像進行邊緣識別等處理,計算出每個顆粒的投影面積體驗區,根據(jù)等效投影面積原理得出每個顆粒的粒徑增多,再統(tǒng)計出所設(shè)定的粒徑區(qū)間的顆粒的數(shù)量,就可以得到粒度分布有望。
顆粒圖像法有靜態(tài)進一步推進、動態(tài)兩種測試方法:
靜態(tài)方式使用改裝的顯微鏡系統(tǒng),配合高清晰攝像機方案,將顆粒樣品的圖像直觀的反映到電腦屏幕上應用的選擇,配合相關(guān)的計算機軟件可進行顆粒大小、形狀左右、整體分布等屬性的計算背景下。
動態(tài)方式具有形貌和粒徑分布雙重分析能力綜合措施。重建了循環(huán)分散系統(tǒng)和軟件數(shù)據(jù)處理模塊,解決了靜態(tài)顆粒圖像儀的制樣繁瑣自然條件、采樣代表性差設計標準、顆粒粘連等缺陷。
優(yōu)點:可以直接觀察顆粒的形貌互動互補,可以地得到球型度發揮重要帶動作用、長徑比等特殊數(shù)據(jù),適合分布窄(和小粒徑的比值小于10:1)的樣品意料之外。
缺點:器材價格昂貴文化價值,試樣制備繁瑣,代表性差置之不顧,操作復(fù)雜不斷完善,速度慢,不宜分析粒度范圍寬的樣品方便,無法分析小于1微米的樣品基礎上,顯微鏡或電鏡不適合用于產(chǎn)品的質(zhì)量控制,但可作為一個非常有價值的輔助手段知識和技能,與激光衍射法或動態(tài)光散射法相結(jié)合來進行顆粒表征取得顯著成效。
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