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一种基于后向光子相关光谱的高浓度超细颗粒测量装置制造方法及图纸

技术编号:2624430 阅读:226 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本实用新型专利技术涉及一种基于后向光子相关光谱的高浓度超细颗粒测量装置,入射光路由激光器、平面反射镜、透镜组、针孔光阑和样品池组成,接收光路由样品池、透镜组、针孔光阑组成,散射信号的采集和处理单元由光探测器、数字相关器和计算机组成;测量步骤为:1.用激光器作为光源,照射到盛有颗粒的样品池内;2.用光电倍增管作为光探测器以180度的散射角连续测量散射光信号;3.用数字相关器对光电倍增管输出的脉冲信号进行计数,并计算自相关函数送入计算机;4.计算机根据所计算的自相关函数求得颗粒的粒径。本实用新型专利技术测量精度高速度快,并可进行在线测量;光路部分采用的都是普通的光学元件,因此可大大降低了装置的成本,而且易于维护。(*该技术在2018年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种高浓度超细颗粒测量装置,尤其是一种基于后向光子相关光谱法的高浓度超细颗粒测量装置。
技术介绍
在动态光散射(Dynamic Light Scattering,DLS)超细颗粒测量中,光子相关光谱法(Photon Correlation Spectroscopy,PCS)已成为稀溶液内超细颗粒表征的标准手段。但是一般PCS法测量前都要求对被测试样进行稀释,以避免多重散射。这就造成了样品组成易于变化,信噪比降低,易受外界环境因素的干扰(如灰尘,光线)等问题,因而无法在在线实时测量方面得到推广应用。针对这一问题,目前比较有研究潜力的方法有以下几种:1.互相关光谱法(Cross-Correlation Spectroscopy,CCS),这种方法最早由Phillies在1981年提出。它的基本原理是,由于经过多重散射的光与单散射的光存在波矢差,当多重散射信号与单散射信号或多重散射信号与多重散射信号进行互相关时,其相关度就比单散射信号与单散射信号自相关的相关度低很多,这样就能将单散射信号与多重散射信号分开。但这种方法主要的实现难点在于:由于两束散射波矢的误差必须小于λ/10本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种基于后向光子相关光谱的高浓度超细颗粒测量装置,包括入射光路,接收光路,散射信号的采集和处理单元,其特征在于,所述入射光路由激光器(1)、平面反射镜(2)、透镜(3,5,6)、针孔光阑(4)和样品池(7)组成,所述接收光路由样品池(7)、透镜(6,5,3.8,10,11)、针孔光阑(4,9,12)组成,散射信号的采集和处理单元由光探测器(13)、数字相关器(14)和计算机(15)组成;    光电探测器(13)安装在180度散射角的光路上,使散射光依次通过透镜(6)、透镜(5),针孔光阑(4),透镜(3)、透镜(8),针孔光阑(9),透镜(10,11),针孔光阑(12)后进入光电探测器(13...

【技术特征摘要】
1.一种基于后向光子相关光谱的高浓度超细颗粒测量装置,包括入射光路,接收光路,散射信号的采集和处理单元,其特征在于,所述入射光路由激光器(1)、平面反射镜(2)、透镜(3,5,6)、针孔光阑(4)和样品池(7)组成,所述接收光路由样品池(7)、透镜(6,5,3.8,10,11)、针孔光阑(4,9,12)组成,散射信号的采集和处理单元由光探测器(13)、数字相关器(14)和计算机(15)组成;光电探测器(13)安装在180度散射角的光路上,使散射光依次通过透镜(6)、透镜(5),针孔光阑(4),透镜(3)、透镜(8),针孔光阑(9),透镜...

【专利技术属性】
技术研发人员:杨晖郑刚孔平
申请(专利权)人:杨晖郑刚孔平
类型:实用新型
国别省市:31[中国|上海]

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