Способ фотоседиментационного анализа пластинчатых частиц

 

Изобретение относится к области исследований свойств дисперсных материалов и может быть использовано для анализа их гранулометрического состава в химической, горнообогатительной и других отраслях промышленности. Целью изобретения является ускорение и снижение трудоемкости анализа. Для осуществления способа кювету с дисперсионной жидкостью зондируют излучением в направлениях, параллельном и перпендикулярном оседанию частиц, и определяют значения световых потоков F<SB POS="POST">о11</SB> и F<SB POS="POST">о1</SB>, ослабленных седиментационной жидкостью в этих направлениях. Затем в кювету помещают исследуемый порошок, тщательно перемешивают его, повторно аналогично зондируют суспензию и измеряют ослабленные ею световые потоки F<SB POS="POST">11</SB> и F<SB POS="POST">1</SB>. Коэффициент формы частиц β определяют по формуле β=K(LNF<SB POS="POST">о11</SB>-LNF<SB POS="POST">11</SB>)/(LNF<SB POS="POST">о1</SB>-LNF<SB POS="POST">1</SB>), где K = L<SB POS="POST">2</SB>/L<SB POS="POST">1</SB> = CONST -отношение длин зондируемых объемов в направлениях, перпендикулярном и параллельном оседанию частиц. Далее суспензию зондируют только излучением, перпендикулярным направлению оседания частиц, и через рассчитанное согласно закону Стокса для каждой фракции время измеряют световые потоки и соответствующие им показатели ослабления ε<SB POS="POST">1</SB>T. Затем по известным методикам вычисляют процентное содержание каждой фракции в исследуемом порошке. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19! SU (lIl 1 (51)5 с 01 N 15/04

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

Н ABTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4324259/31-25 (22) 03.11. 87 (46) 07 ° 03 ° 90. Бюл. N 9 (71) Институт физики АН БССР (72) Н.M.Màêîåä и С.Л.Ощепков (53) 539.? 15.4(088,8) (56) Коузов П.А. Основы анализа дисперсного состава промышленных пылей .и измельченных материалов. Л.: Химия, 1987, с. 143-149.

Инструкция по эксплуатации развертывающего фотоседиментографа "Анализетте-20", Фрич ГМБХ, ФРГ, 1983, с. 11-13. (54) СПОСОБ фОТОСЕДИМБНТАЦИОННОГО

АНАЛИЗА ПЛАСТИНЧАТЫХ ЧАСТИЦ (57) Изобретение относится к области исследований свойств дисперсных материалов и может быть использовано для анализа их гранулометрического состава в химической, горнообогатительной и других отраслях промышленности, Целью изобретения является ускорение и снижение трудоемкости анализа. Для осуществления способа

Изобретение относится к области исследований свойств дисперсных(; материалов и может быть использовано для анализа их гранулометрического состава в химической, горнообогатительной и других отраслях промышленности, Цель изобретения — ускорение и снижение трудоемкости анализа.

2 кювету с дисперсионной жидкостью зондируют излучением в направлениях, ! параллельном и перпендикулярном оседанию частиц, и определяют значения световых потоков Fo„ Fox ослабленных седиментационной жидкостью в этих направлениях. Затем в кювету помещают исследуемый порошок, тщательно перемешивают его, повторно анало" гично зондируют суспензию и измеряют .ослабленные ею световые потоки F„ и

F„. Коэффициент формы частиц 8 определяют по формуле Р = K(lnF „

1nF „) /(1пГ„- 1nF ), где К = — 1 /1, = const — отношение длин зондируемых объемов в направлениях, перпендикулярном и параллельном оседанию частиц. Далее суспензию зонди" руют только излучением, перпендикулярным направлению оседания частиц и через рассчитанное согласно закону

Стокса для каждой фракции время измеряют световые потоки и соответствующие им показатели ослабления Я

Затем по известным методикам вычисляют процентное содержание каждой фракции в исследуемом порошке. 1 ил.

На чертеже приведена схема реализации способа. Кювету 1 с исследуемой средой зондируют излучением источника 2, рас- 4 ширенным телескопической системой 3, в направлениях, параллельном и перпендикулярном оседанию частиц. Это осуществляют с помощью делительной пластины 4 (при необходимости выво154871 (2) 1 где К= — =

1, дится из светового потока) и зеркал

5 и 6, Ослабленные средой световые потоки попадают на фотоприемники и 8. Сигналы поступают на устройство 9 сопряжения ЭВМ и далее на ЭВМ.

Способ осуществляют следующим образом.

Исследуемый порошок диспергируют и просеивают .через сито, отделяя час- 1О тицы с размерами, превышающими верхнюю границу применения йотоседиментационного анализа. В кювету заливают дисперсионную жидкость, зондируют излучением в направлениях, параллель- 15 ном и перпендикулярном оседанию частиц, и определяют значение световых потоков, ослабленных седиментационной жидкостью B соответствующих направлениях Fîи w Fpg ° Затем в кювету помещают исследуемый порошок, тщательно перемешивают его, повторно ана; логичным образом зондируют суспензию и измеряют ослабленные ею световые потоки F ц и Г 25

Коэффициент Формы исследуемых частиц определяют по Формуле

1— K

1ПРОП вЂ” 1пги

) (1)

1пР0, 1nFL

const — отношение длин зондируемых соответственно в н правлении пер 35 пендикулярном и параллельном

ocåäàêt.",þ частиц ;

F Рв — ослабленные сеОИ У 0 диментационной 10 жидкостью световые потоки в направлениях, соответственно параллельном и 45 перпендикулярном оседанию частиц;

Г F — ослабленные суси пензией световые потоки в направ- 5О лениях, соответственно параллельном и перпендикулярном оседанию частиц, l

Регистрацию световых потоков F„, .и F проводят за время, не превышаю-, 1 щее время выпадения крупной Фракции

5 4 на высоту оседания Н (расстояние от свободного края суспензии до оси пучка, перпендикулярного седиментации).

Значение динамического коэйфициента формы Ж находят, используя известное соотношение

Для исследуемого порошка задают граничные размеры фракций, которые соответствуют стоксовскому диаметру частиц Й . С учетом динамического коэффициента формы расчитывают эквивалентные диаметры Фракций, соответствующие йв по Формуле

По закону Стокса находят время оседания каждой йракции. Затем суспензию зондируют пучком, проходящим перпендикулярно оседанию частиц, и через рассчитанное для каждой фракции время измеряют потоки и соответсTвующие им показатели ослабления

Я t. Показатель ослабления пропорционален сумме площадей сечений частиц, пересекающих световой пучок. Разность показателей ослабления, соответствующих времени выпадения частиц с граничными размерами для каждой фракции, умножения на средний диаметр фракции, пропорциональна объему данной фракции. Определяя долю каждой йракции в общем объеме порошка, находят гранулометрический состав исследуемого образца.

Формула изобретения

Способ фотоседиментационного анализа пластинчатых частиц, включающий зондирование седиментационной жидкости пе рпен ди куля рно оседанию частиц и измерение ослабленного ею светового потока, осаждение частиц и определение их коэфйициента формы, о т л и ч а ю шийся тем, что, с целью ускорения и снижения трудоемкости анализа, исследуемую суспензию одновременно зондируют излучением, проходящим параллельно оседанию частиц, регистрируют в соответствующих направлениях ослабленные световые потоки, а коэффициент Формы частиц находят из соотношения

1548715

1nF ои

1=

1nFpi

1ПР и

1nF .1. где К = const—

Fи ИЕ3

Ppl H Fol

Составитель С.Петров

Техред М.Ходанич

Корректор T. Малец

Редактор В.Данко

Заказ 138 Тираж 498 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, 8-35, Раушская наб., д. 4/5 Производственно-издательский комбинат "Патент", г Ужгород, ул. Гагарина, 101 отноюение длин зонди- 5 руемых объемов соответственно в направлении, перпендикулярной и параллельном оседанию частиц, 10 ослабленные седиментационной жидкостью световые потоки в направлениях соответственно параллельном и перпендикулярном оседанию частиц;

- ослабленные суспезией световые потоки в направлениях соответственно параллельном и перпендикулярном оседанию частиц.

Способ фотоседиментационного анализа пластинчатых частиц Способ фотоседиментационного анализа пластинчатых частиц Способ фотоседиментационного анализа пластинчатых частиц 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к исследованию гранулометрического состава веществ методами седиментационного анализа и может быть использовано в химической, металлургической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к оптическим методам контроля дисперсных сред и может найти применение для определения распределения частиц диспергирования материалов по размерам в порошковой металлургии, полиграфии, горнообогатительной и электронной промышленностях

Изобретение относится к аналитическому приборостроению для дисперсионного анализа суспензий с изменяющейся в процессе осаждения твердой 1 Изобретение относится к области аналитического приборостроения и может найти применение в химической, нефтехимической и других отраслях промьгашенности для дисперсионного анализа суспензий с изменяющейся в процессе осаждения плотностью твердой фазы

Изобретение относится к области определения свойств дисперсных систем и может быть использовано в горно-добывающей , строительной и других отраслях промЬшшенности

Изобретение относится к технике анализа гранулометрического состава порошков и может быть использовано в порошковой металлургии, химической и других отраслях промышленности, связанных с переработкой порошкообразных материалов

Изобретение относится к области исследования гранулометрического состава дисперсных веществ и может быть использовано в инженерной геологии, химии и других отраслях промьгатенности

Изобретение относится к химическому и нефтяному машиностроению, преимущественно криогенному, и может быть использовано для контроля гранулометрического состава газифицирующихся загрязнений криогенных продуктов

Изобретение относится к химическому машиностроению, преимущественно к криогенному, и может быть использовано для определения гранулометрического Состава газифицирующихся загрязнений криогенных продуктов, например СО в О.или Hj

Изобретение относится к области седиментационного анализа твердых дисперсных фаз в дисперсионной среде и может быть использовано в химической , фармацевтической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к определению разновидностей хризотил-асбеста и может быть использовано в геологоразведочном производстве и горнодобывающей промышленности, а также в тех отраслях, которые используют хризотил-асбест

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к устройствам контроля крупности продуктов мокрого измельчения в горной, металлургической, химической и строительной отраслях промышленности

Изобретение относится к ультразвуковой измерительной технике и может быть использовано в медицине при исследовании скорости оседания эритроцитов в плазме крови (СОЭ) или в физической химии при седиментационном анализе дисперсных фаз
Изобретение относится к области исследования или анализа материалов путем определения их физических свойств

Изобретение относится к области исследования или анализа материалов путем определения их физических свойств

Изобретение относится к устройствам для анализа воды по следующим характеристикам: мутности, цветности, температуре, результатам седиментационного анализа, электропроводности, вязкости, электрофоретической подвижности, дзета-потенциалу частиц взвеси, химической потребности в кислороде, содержанию хлора, водородному показателю и редокс-потенциалу и может быть использовано для мониторинга водных объектов, технического и питьевого водоснабжения

Изобретение относится к лазерным устройствам для измерения и контроля размеров частиц в суспензиях, микро- и наноэмульсиях, коллоидных растворах и взвесях частиц в жидкостях и газах
Наверх