白い酸化アルミニウム粒径
白い酸化アルミニウム研磨材は人工研磨材です。-その製造方法は非常に複雑です。特殊な精錬プロセスによって作られています。次に、白色の酸化アルミニウムは、粉砕、成形、磁気分離、鉄除去によって処理され、さまざまな粒子サイズにふるい分けされます。
白色酸化アルミニウムの粒子サイズを検出するにはどうすればよいですか?
ふるい分け方法
利点: シンプルで直感的、低コストの装置で、40 μm を超えるサンプルによく使用されます。{0}}
短所: 結果は人的要因やふるい穴の変形によって大きく影響されます。
顕微鏡(画像)法
利点: シンプルで直感的で、トポグラフィー分析が可能で、狭い粒径分布 (最大粒径と最小粒径の比が 10:1 未満) のサンプルに適しています。
欠点:代表性が悪く、分布範囲が広いサンプルの分析が面倒、1μm未満のサンプルは分析できない。
沈降法
利点: 段階的な操作、継続的な機器の操作、低価格、優れた精度と再現性、広いテスト範囲。短所: テスト時間が長く、操作が面倒。
電気抵抗法
利点: 段階的な操作により、粒子数の測定、明確な等価概念、速い速度、優れた精度が可能になります。
短所:0.1μm未満の粒子を含むサンプルの測定には適していません。白色酸化アルミニウムの粒度分布が広いサンプルの場合、小口径チューブの交換は面倒です。-
レーザー法
利点: 操作が簡単、テスト速度が速く、テスト範囲が広く、再現性と精度が高く、オンラインおよびドライ測定が可能です。
短所: 結果は分散モデルに大きく影響され、機器のコストが高く、解像度が低くなります。
電子顕微鏡検査
利点: 超-高密度粒子やナノ粒子のテストにも適しています。-高分解能で、形態学的および構造解析が可能です。
短所: サンプルサイズが限られている、代表性が低い、測定は人的ミスの影響を受けやすい、機器が高価である。
ライトオブスキュレーション法
利点: 液体または気体中の粒子数を高分解能で測定できる、便利で迅速な検査。
短所: 粒子サイズが 1 μm 未満のサンプルには適しておらず、高度なシステムが必要であり、粉塵、汚染物質、または希釈された医薬品の測定にのみ適しています。一般の粉体にはほとんど使用されません。
透過率法
利点: 機器の価格が安い。試料の分散が不要で粉体の測定に適しています。
欠点: 取得できるのは平均粒子サイズのみであり、粒子サイズ分布は取得できません。 5μm以下の微粉は測定できません。
小角 X- 線散乱-
ナノ粒子の粒径を測定するために使用されます。
白色酸化アルミニウム光子相関分光法(動的光散乱)
ナノ粒子の粒径測定に使用されます。





