백색 용융 알루미나연마재는 일종의 인공 연마재입니다. 그 생산 방법은 매우 복잡합니다. 특별한 제련 공정을 통해 만들어집니다. 그런 다음 분쇄 및 성형을 거쳐 철을 제거하기 위해 자기적으로 분리된 다음 다양한 입자 크기로 스크리닝됩니다. 백색 용융 알루미나의 입자 크기를 어떻게 감지합니까?
(1) 심사방법.
장점: 간단하고 직관적이며 장비 비용이 저렴하며 40um보다 큰 샘플에 자주 사용됩니다.
단점: 결과는 인적 요인과 메쉬 변형에 의해 크게 영향을 받습니다.
(2) 현미경(이미지) 방법.
장점: 간단하고 직관적이며 형태학적 분석이 가능하며 분포가 좁은 시료에 적합합니다(최대 입자 크기와 최소 입자 크기의 비율이 10:1 미만).
단점: 대표성이 낮고, 분포범위가 넓은 시료를 분석하기 어려우며, 1um 미만의 시료는 분석할 수 없다.
(3) 침하 방식(중력 침하 및 Lixin 침하 포함).
장점: 작동이 점진적이고 장비가 지속적으로 작동할 수 있으며 가격이 저렴하고 정확도와 반복성이 좋으며 테스트 범위가 넓습니다.
단점: 테스트 시간이 오래 걸리고 조작이 번거롭다.
(4) 저항 방법.
장점: 그라데이션 작업은 입자 수를 측정할 수 있으며, 동등한 개념은 명확하고 빠르며 정확합니다.
단점: 0.1um보다 작은 입자 샘플을 측정하는 데 적합하지 않습니다. 입자 크기 분포가 넓은 시료의 경우 작은 구멍이 있는 튜브를 교체하는 것은 번거로운 일입니다.

(5) 레이저 방식.
장점: 쉬운 작동, 빠른 테스트 속도, 넓은 테스트 범위, 우수한 반복성 및 정확성, 온라인 측정 및 건식 측정을 수행할 수 있습니다.
단점: 결과는 분포 모델에 의해 크게 영향을 받으며, 장비 비용이 높고 분해능이 낮습니다.
(6) 전자현미경.
장점: 초신형 입자 또는 나노 입자 테스트에 적합하고 분해능이 높으며 형태학적 및 구조적 분석이 가능합니다.
단점: 샘플 수가 적고 대표성이 낮으며 측정이 인적 요인에 의해 쉽게 영향을 받고 장비가 비싸다.
(7) 포토레지스트 방법.
장점: 테스트가 편리하고 빠르며 액체 또는 기체의 입자 수를 측정할 수 있으며 분해능이 높습니다.
단점: 입자 크기가 1umde 미만인 시료에는 적합하지 않습니다. 시스템이 다소 까다롭습니다. 먼지, 오염 물질 또는 희석된 약물을 측정하는 데에만 적합합니다. 일반분말에는 많이 사용되지 않습니다.
(8) 호흡 방법.
장점: 악기의 가격이 저렴합니다. 시료를 분산시킬 필요가 없으며, 시험 가능한 물질의 분말을 측정할 수 있습니다.
단점: 평균 입자 크기 값만 얻을 수 있고 입자 크기 분포를 측정할 수 없습니다. 5um 이하의 미세분말은 측정이 불가능합니다.
(9)X선소각산란법. 나노 규모 입자의 입자 크기 측정용.
(10) 광자 상관 분광법(동적 광산란 방법). 나노 규모 입자의 입자 크기 측정용.





