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外文翻譯--擴(kuò)展激光衍射顆粒的形狀特征:技術(shù)方面和應(yīng)用中文-其他專業(yè)-wenkub.com

2025-01-15 10:09 本頁面
   

【正文】 這些技術(shù)被證明為 可以用于 顆粒形狀監(jiān)測(cè)磨損改變 。 同時(shí) , 粒子 數(shù)量 在測(cè)量區(qū)域的 對(duì) 頻譜 的影響 已經(jīng)被調(diào)查 。 6 結(jié)論 在激光衍射 中 , 衍射模式 的 信息 不僅包含的粒 子大小 , 還取決于它們形狀 。 這比率 是粒子與 原始形狀的混合物 的比例 , 如果小摩擦碎片不影響光譜 , 是成正比的 , 因此 , 這一比率對(duì)攪拌時(shí)間 的圖像 , 呈現(xiàn)在圖 15。從主要是一個(gè)立方形狀原始的粒子 , 第四 個(gè) 傅里葉 系數(shù) A4, 這是典型的對(duì)于這個(gè)形狀 , 可以使用表明這類粒子的存在 。 因?yàn)檫@個(gè)主成分考慮到 80%的原粒子角譜變化 , 用 它代表實(shí)際的光譜變化過程 還是還不錯(cuò) 。 這些峰值在攪拌過程中逐漸消失 , 最后光譜不 再表示常規(guī)粒子結(jié)構(gòu) 。 這些圖像 顯示 , 粒子在攪拌過程中 逐漸被打破 , 他們的 原本普通的規(guī)范 形狀變得不規(guī)則 。 同時(shí) , 一個(gè)在線 CCD 相機(jī) , Pulnix TM6CN, 使用氦氖激光作為光源 被使用 , 為了可視化粒子破碎。 舉 一個(gè)例子 ,新的傳感器技術(shù)被用來觀察一個(gè)攪拌器在破損銨硫酸鹽晶體 的效果 。 因此 , 可以得出結(jié)論 , 從單粒子散射后的傅立葉分析的方位角強(qiáng)度數(shù)據(jù)的互相關(guān)可以提供 一個(gè)有用的工具 , 獲得的定性和定量的顆粒形狀信息 , 提供對(duì)可能發(fā)生的形狀的先 前 知識(shí)是可用的 。 進(jìn)行 掃描 , 發(fā)現(xiàn) 兩個(gè)值很低 , 它們 被丟棄 應(yīng)為 他們只包含一個(gè)部分粒子或沒有粒子 。 在視野 的激光 光 束 中這 兩個(gè)形狀 的 確切組成 形狀 是未知的 。 418 微米 方形 粒子散射模式并沒有完全進(jìn)入 1 毫米的光束測(cè)量帶 , 圖 7 所示 。 圖 4 為方形的側(cè) 418微米的顆粒投影 , 以 1毫米的光束散射模式 圖 5 方 形 側(cè) 418 微米的顆粒預(yù)測(cè) , 在 3 毫米束的散射模式 圖 6 方形顆粒不同的激光束 的直徑 下 不同激光的互相關(guān)系數(shù) 在第 3 節(jié)中 , 我們討論了 , 信號(hào)處理可以通過交叉關(guān)聯(lián)單掃描模式 改善 。 通過比較這兩個(gè)圖像 , 我們可以看到 看到 1毫米激光束 比 3毫米激光束的 正方形模式結(jié)構(gòu)清晰 。 擴(kuò)束器進(jìn)行了調(diào)整, 用來 產(chǎn)生一個(gè)準(zhǔn)直光束 射在 1和 3毫米直徑的樣品 上 。 標(biāo)線 與二維不透明的形狀物體在 被 隨機(jī)定向 的 使用 。 4 對(duì)光線的實(shí)際調(diào)查 正如上面提到的 , 通過減少測(cè)量區(qū)改進(jìn)粒子形狀信息 , 直到它包含只有一個(gè)或幾個(gè)粒子 。 從而可以用于表征顆粒形狀 。m? 曲線 。 這可以通過降低濃度或光束直徑 。 圖 3給出了三種不同形狀的粒子投影 : 圓形 ,正方形和橢圓 的 模擬的結(jié)果 。 定位散射中心后 , 這些像素的校準(zhǔn)值 被 組合 在 一個(gè)楔形檢測(cè)區(qū)域 , 從而模仿楔式探測(cè)器 的 方位信號(hào) 。 這些圖像被計(jì)算機(jī)處理 。 基于這個(gè) CMOS 檢測(cè)器 , 一個(gè)新的測(cè)量系統(tǒng) 被 建 立起來了(見圖 2) 。 對(duì)于 形狀的 情況 , 一個(gè)楔形類型的探測(cè)器 被 使用 , 內(nèi)部和外部的 界限的選擇關(guān)系到現(xiàn)在的粒子尺寸范圍 。 由于傳感器 的 靈活的像素地址功能 , 所需的幀速 , 可以選擇一個(gè)合適的低數(shù)量的像素 。 最大的像素讀出速度是 4MHz; 要 速度讀出全幀取決于個(gè)人電腦的性能。 此外 , 直接讀出和隨機(jī)訪問所有像素是可能的 。 然而 , 這些解決方案 , 對(duì)于 在線應(yīng)用程序 過于復(fù)雜 。 2 儀表 二維像素陣列的使用在激光衍射儀提供高分辨率的優(yōu)勢(shì) , 有效的檢測(cè) , 事實(shí) 上 他們可以被編程得到 不僅 粒子大小 而且可以得到形狀的 空間衍射模式 。 相比于 固定楔型檢測(cè)器 , 像素陣列探測(cè)器的優(yōu)點(diǎn)是沒有必要 去 對(duì)齊 。 依賴 于 粒子大小、 為了 收 集 形狀敏感信號(hào) , 樣品室 被放在一個(gè) 離 探測(cè)器最佳距離 上 。 環(huán) 的半徑 取決于粒子大小 。 衍射的光強(qiáng) : 2),(),( VUEVUI ? ( 2) 在一個(gè)衍射圖樣 , 大小信息包含在它的徑向強(qiáng)度剖面 。 對(duì)于這些條件 , 夫瑯和費(fèi)衍射理論充分描述了對(duì)于大多數(shù)應(yīng)用散射現(xiàn)象 [4,5]。 在目前的激光衍射儀 , 粒子大小信息是通過球形顆粒得到的 。 一個(gè)是傅里葉變換在 (后)焦平面上 , 共軛平面源 , 也就是衍射模式 。 在這里 , 通常一系列檢測(cè)器 元件被放置用來記錄衍射圖案和入射光束消失 /遮蔽的傳入的光線 。 因此 , 很難適應(yīng)在線過程控制 。 因此 , 在線粒子形狀和大小的測(cè)量 ,可以在粒子生產(chǎn)過程的控制中發(fā)揮重要的作用 。 采用單掃描分析改善此信息的
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