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扫描电迁移率粒径谱仪的工作原理和主要优点是什么

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2022/4/11 11:56:55
   扫描电迁移率粒径谱仪的工作原理:
  然后,气溶胶通过入口导入DEMC色谱柱。沿着外部电极的气溶胶流在此与护套气流仔细合并。重要的是,在此处应避免任何湍流,以确保层流。电极的表面在光滑度和公差方面必须具有*的质量。
 
  鞘空气是干燥的、无颗粒的载气(通常是空气),其体积大于连续在闭环中循环的气溶胶的体积。鞘空气与样品空气的体积比定义传递函数,从而定义尺寸分类器的分辨率。
 
  通过施加电压在内和外电极之间产生径向对称的电场。内电极在末端具有小缝隙,带正电。通过平衡每个粒子上的电场力及其在电场中的空气动力学阻力,带负电的粒子被转移到正电极。根据它们的电迁移率,一些颗粒会穿过狭缝并离开DEMC。
 
  在工作中,电压和电场连续变化。结果,迁移率变化的粒子离开DEMC,并由纳米粒子计数器连续进行测量。
 
  在实际条件下,经过测试的软件为组合数据并获得粒度分布提供特殊的处理功能。
 
  扫描电迁移率粒径谱仪的主要优点有:
  快速结果:在60s甚至更短的时间内完成颗粒物粒径分布的扫描;
 
  高分辨的数据:扫描是连续的,因此在数据分布上不存在间隙。总测量通过为162个,每十进范围64个通道,可为任何超细微粒粒径测定提供zei高的准确度。
 
  宽的粒径范围:应用多样性的3080系列静电分级器和凝聚粒子计数器,可提供3~1000nm范围内的颗粒物粒径测量。
 
  宽的浓度范围:可在1~10的8次方个/立方厘米范围之间进行浓度扫描。
 
  操作简单:静电分级器配有内置前通道面板和控制把手,允许用户通过快速设定进行扫描,并监测或控制仪器功能。

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