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X 射線圓盤離心機——一種獨特的粒度測量技術(shù)

2020年1月29日
應(yīng)用領(lǐng)域: 粒度測量
儀器: BI-DCPBI-XDC

摘要

圓盤離心機能夠根據(jù)顆粒的大小和密度進行分離,是高分辨率粒度測量的理想方法形式U大;赬射線的檢測技術(shù)進一步簡化了離心式儀器計算粒度分布的過程,無需進行光學校正和近似處理傳遞。該方法尤其適用于金屬顆粒和金屬氧化物讓人糾結,這些材料在工業(yè)中有廣泛用途,但傳統(tǒng)的光散射技術(shù)難以對其進行有效表征發揮效力。

引言

圓盤離心機基于顆粒會根據(jù)大小和密度發(fā)生沉降的特性進行分離全面革新,是一種分級方法,可實現(xiàn)高分辨率的粒度測量穩定發展。圓盤式離心沉降粒度儀(BI-DCP)和 X 射線圓盤式離心沉降粒度儀(BI-XDC)是兩款基于這一原理的獨特儀器方便,可進行高分辨率粒度測量。在這兩款儀器中更好,不同大小顆粒在流體動力學差異的驅(qū)動下進行分離幅度,同時通過朗伯-比爾定律對分布進行量化(體積加權(quán)、質(zhì)量加權(quán)效高性、數(shù)量加權(quán)等)各有優勢。對于 BI-DCP,這種量化基于光學濁度重要的作用,而對于 BI-XDC資料,檢測基于顆粒在檢測器前經(jīng)過時對 X 射線的衰減。在懸浮顆粒通過檢測器的過程中重要的意義,沉降速率基于一組已知參數(shù)集成,包括顆粒密度、旋轉(zhuǎn)液的密度和粘度關註度、作用于顆粒上的離心力以及液面到檢測器的距離。

與其他基于光散射的粒度測量技術(shù)相比,離心法沒有諸如角度依賴性等實際偏差各方面,并且可以在更高的濃度下進行測量堅定不移。盡管使用了光源,但該技術(shù)本質(zhì)上是基于測量材料通過旋轉(zhuǎn)液所需的時間占,這是一種成熟可靠的技術(shù)技術的開發。詳細的理論和原理說明見附錄。

在本討論中更讓我明白了,我們使用 X 射線圓盤離心機技術(shù)展示了三個金屬氧化物樣品的數(shù)據(jù)健康發展。

  • 氧化鋅 ZnO
  • 三氧化二鐵 Fe(III)2O3
  • 二氧化鈦 TiO2

為了確定每種材料類別最有效的測量技術(shù),我們比較了三種工業(yè)上常用的金屬氧化物飛躍。它們是:氧化鋅堅實基礎、三氧化二鐵和二氧化鈦。它們各自以多種不同的商品名出售,并可通過多種方法制備前景,最終形成亞微米顆粒經驗。除了離心法數(shù)據(jù)外,還展示了使用 DLS 方法(一種常見的亞微米顆粒粒度測量方法)的測量結(jié)果長效機製。

然而進一步意見,這些材料的兩個特性使得 DLS 技術(shù)不太適合:一是高密度,它會導致快速的重力沉降等地;二是高濁度產業,某些材料的外觀近乎白堊狀或幾近不透明(除非稀釋至極低濃度),不太適合 DLS 測量效率。金屬氧化物是油漆和其他含顏料配方中的常見成分良好,這種濁度通常是不可避免的。二氧化鈦氧化鋅通常用作多種常見配方類型中的著色劑或遮光劑:個人護理配方(如防曬霜增強、牙膏和面霜)以及工業(yè)配方(如商用油漆和顏料)必然趨勢。在這種情況下,它們散射或衰減可見光的能力正是用于改變產(chǎn)品外觀的理想特性橋梁作用。這兩種金屬氧化物還能在一定程度上衰減紫外線,可用于提高涂料的抗紫外線降解能力促進善治,或者更直接地賦予乳液和面霜抗紫外線能力講故事,就像防曬霜那樣。最近的證據(jù)表明求索,二氧化鈦微粒和納米顆林弥活??赡鼙妊趸\具有更大的毒性,因此在許多產(chǎn)品(如防曬霜)中需要用氧化鋅替代二氧化鈦性能穩定。

相比之下試驗,三氧化二鐵主要用作生產(chǎn)其他材料的基礎(chǔ)材料,也可直接用作顏料數字化。雖然原料鐵顆粒本質(zhì)上是晶體新格局,但當它們摻入鋼鐵中時,會呈現(xiàn)出多種特性開展攻關合作。在大多數(shù)工業(yè)應(yīng)用中特點,需要對初級顆粒的粒徑進行表征,以確保最終合金具有所需的材料性能情況正常。

結(jié)果

用作比較的三種金屬氧化物是TiO2, ZnO,和Fe2O3製度保障。TiO2 和 ZnO 以 2%(w/v)的濃度分散于 0.1%(w/v)的焦磷酸鈉(TSPP)溶液中,而 Fe2O3 則分散于 0.1% 的 Triton X-100(TX100)——一種商用非離子表面活性劑中各領域。

image of disc centrifuge sedimentometry x-ray charts
所比較的三種金屬氧化物為TiO?顯示、ZnO和Fe?O?。每個樣品的 XDC 結(jié)果(紅色虛線)均與 DLS 的體積加權(quán)分布(黑色實線)進行了比較。

討論

每個樣品 DLS 的平均粒徑都比 XDC 的測量結(jié)果大共同努力。為了進行更直接的比較保持競爭優勢,DLS 的結(jié)果從光強加權(quán)分布轉(zhuǎn)換為體積加權(quán)分布。光散射本質(zhì)上具有光強傾向數據顯示,因此測量結(jié)果往往會傾向大顆霖熑?;驁F聚體。Fe2O3 的 DLS 粒度分布受到幾個非常大且光學可分辨顆粒的顯著影響通過活化,導致分布明顯偏向較大粒度開放以來,而 BI-XDC 似乎能夠有效分辨出這兩種顆粒群。在 ZnO 中防控,這種情況則不那么明顯組合運用,其中第二個群體導致原本較寬的分布呈現(xiàn)雙峰分布。

結(jié)論

在 DLS 測量中高質量,二氧化鈦和氧化鋅的粒徑值都偏大研究與應用。三氧化二鐵在 DLS 測量中的粒徑被嚴重高估,這表明從光散射獲得的信號可能大部分來自團聚的顆粒迎難而上。BI-XDC 能夠輕松克服這一問題有效保障。與基于測量散射光的方法不同,X 射線檢測對大顆粒沒有傾向更高效。由于離心法利用不同粒度顆粒的物理分離稍有不慎,因此具有更高的分辨率。

閱讀圓盤離心機操作原理的附錄了解更多信息。

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