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粒子计数器的种类繁多,其分类依据主要包括测试原理、流量范围、形状与体积大小,以及测试通道的多样性。首先,从测试原理上划分,主要有以下几种方法:
1. 光散射法,包括白光散射和激光散射,通过分析散射光的强度和角度来确定粒子尺寸。
2. 显微镜法,通过光学显微镜观察并计数粒子,适用于微小颗粒的检测。
3. 称重法,通过测量粒子的质量来确定其体积,适用于特定颗粒类型。
4. DMA法,即粒径分析仪,通过测量粒子在流体中的运动来确定粒径分布。
5. 惯性法,通过粒子在气流中的运动特性来评估其大小。
6. 扩散法,利用粒子在气体中的扩散行为来推测其粒径。
7. 凝聚核法(CNC),专注于检测特定凝聚核的形成过程。
在流量方面,粒子计数器分为小流量型号,如0.1cfm(约2.83L/min),适合低流量环境;和大流量型号,如1cfm(约28.3L/min),适用于高流量场合。
形状和体积大小的区分,有手持式和台式两种类型。手持式设计便于现场使用,而台式则更适合实验室环境,通常功能更全面。
最后,根据测试通道的数量,粒子计数器可分为单通道(专注于一种粒子径检测)、双通道(同时检测两种粒子径)以及多通道(能够同时测定多种粒径的设备),以满足不同用户的需求。
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粒子计数器的种类繁多,其分类依据主要包括测试原理、流量范围、形状与体积大小,以及测试通道的多样性。首先,从测试原理上划分,主要有以下几种方法:
1. 光散射法,包括白光散射和激光散射,通过分析散射光的强度和角度来确定粒子尺寸。
2. 显微镜法,通过光学显微镜观察并计数粒子,适用于微小颗粒的检测。
3. 称重法,通过测量粒子的质量来确定其体积,适用于特定颗粒类型。
4. DMA法,即粒径分析仪,通过测量粒子在流体中的运动来确定粒径分布。
5. 惯性法,通过粒子在气流中的运动特性来评估其大小。
6. 扩散法,利用粒子在气体中的扩散行为来推测其粒径。
7. 凝聚核法(CNC),专注于检测特定凝聚核的形成过程。
在流量方面,粒子计数器分为小流量型号,如0.1cfm(约2.83L/min),适合低流量环境;和大流量型号,如1cfm(约28.3L/min),适用于高流量场合。
形状和体积大小的区分,有手持式和台式两种类型。手持式设计便于现场使用,而台式则更适合实验室环境,通常功能更全面。
最后,根据测试通道的数量,粒子计数器可分为单通道(专注于一种粒子径检测)、双通道(同时检测两种粒子径)以及多通道(能够同时测定多种粒径的设备),以满足不同用户的需求。