喷雾颗粒和喷雾液滴大小分析仪 AEROTRAC II
从我们开始新的一天起,气溶胶产品在无数日常活动中默默发挥着作用。快速喷洒除臭剂、喷洒家用清洁剂、喷洒空气清新剂或喷洒精细的化妆喷雾——这些熟悉的动作都依赖于精确控制的颗粒被分散到空气中。在从个人护理和医疗保健到制造和环境管理等各个行业中,气溶胶、喷雾和雾是高效、均匀、安全地输送物质的关键。 然而,这种日常便利的背后是一个复杂的颗粒行为、浓度和一致性的世界。气溶胶材料的大小、分布和浓度直接影响产品的性能、安全性以及法规遵从性。理解和测量这些特性至关重要——这不仅是为了确保质量和可靠性,也是为了保护用户和环境。 使用成熟的激光衍射方法,Aerotrac II 允许专业人员轻松测量射过激光束的气溶胶、雾或喷雾。被材料散射的光线被检测到并转换为粒径分布数据。
喷雾颗粒和喷雾液滴大小分析仪 AEROTRAC II 高级测量,零复杂性
- 利用弗劳恩霍夫衍射和米补偿的激光衍射技术,用于透明颗粒。符合 ISO 13320:2020 标准
- 用于长寿命和安全的半导体激光器。波长:635nm,输出:3.5mW,3R级
- 探测器:带自动光学轴调节功能的32元素环形探测器
- 测量范围为 0.1 至 2000 微米
- 测量间隔从 0.02 到 500 毫秒,提供无与伦比的精度
- 用于以音速移动颗粒物的**高精度连续测量**
- 可选的测量模式,手动、自动或远程
- 多重散射校正功能确保测量完整性
- 符合 FDA 21 CFR Part II 和 USP 1058 指南的完整 IQ/OQ 验证包
喷雾颗粒和喷雾液滴大小分析仪 AEROTRAC II 附件和选项
Aerotrac II 配备了全系列配件,旨在支持各种应用,为每位用户需求提供通用性、可靠性和性能。
喷雾颗粒和喷雾液滴大小分析仪 AEROTRAC II 典型应用
AEROTRAC II 可用于多种领域,包括来自注射器、雾化器、杀虫剂、乳液、加湿器、雾分离器、粉末涂料和各种粉末的液滴。
若要為您的顆粒特性分析需求找到最佳解決方案,請瀏覽我們的應用資料庫。
喷雾颗粒和喷雾液滴大小分析仪 AEROTRAC II 技术参数
| 测量原理 | 激光衍射 |
|---|---|
| 测量范围 | F100镜头。0.5至350微米/F300镜头。1.4到1000微米/F600镜头:2.8到2000微米 |
| 光源 | 半导体激光器 波长:635纳米 输出。3.5 mW 激光器等级。CLASS 3R |
| 检测器 | 32个环形探测器(具有自动光轴调整功能 |
| 测量时间 | 喷雾测量。0.02至500毫秒 连续测量。1到600秒 |
| 测量次数 | 喷雾测量。1到100次 连续测量。1至9,999次 |
| 数据 | 粒径分布(频率/累积),总结数据(D50%粒径,SMD,模式直径等)密度指数 |
| Sample Cell | 材料。Tempax玻璃(带涂层) 容量:5至7毫升 |
| 环境条件 | 环境温度。10 to 35 °C 环境湿度:20 to 80% R.H. (无冷凝) |
| 功率要求 | 85 to 264 VAC, 47 to 63 hz |
| 设备尺寸(宽x高x深) | 光发射模块。170 × 230 × 240 mm 检测模块。595 × 230 × 240 mm 连接模块(选项):1000 × 230 × 340 mm, 27 kg |
| 重量 | 光发射模块。5.5公斤 检测模块。11.5公斤(附带F300镜头) 对于连接的模块(选项):27公斤 |
| 操作单元 | Windows PC(包括笔记本PC) |
喷雾颗粒和喷雾液滴大小分析仪 AEROTRAC II 资料下载
Product data sheet Aerotrac II
Product Overview
10 Most Common Errors in Particle Analysis - And How to Avoid Them
Particle analysis is an integral part of the quality control of bulk materials and is routinely performed in numerous laboratories. The methods used have often been established for years and are hardly ever questioned. Nevertheless, the procedure should be critically reviewed from time to time because a whole series of sources of error can negatively influence the results of a particle analysis. This white paper is intended to provide food for thought to make methods for particle characterization more reliable and accurate.
White Paper: Methodenvergleich Partikelanalyse
Warum liefern verschiedene Messverfahren unterschiedliche Ergebnisse? Partikelcharakterisierung ist in vielen Industrien und Anwendungsbereichen eine gängige Analysenmethode für Pulver, Granulate, Suspensionen und Emulsionen, wobei Größen vom Nanopartikel bis zum Kieselstein vorkommen. Dafür werden verschiedene Technologien und Messgeräte eingesetzt, die jeweils für bestimmte Größenbereiche oder bestimmte Materialeigenschaften optimal einsetzbar sind, wobei sich die Messbereiche teilweise überlappen. Daraus ergibt sich für viele Applikationen die Frage, welche Methode optimal für diese Anwendung geeignet ist, denn der Messbereich des Gerätes allein reicht zur Beantwortung dieser Frage nicht aus. Erschwerend kommt hinzu, dass verschiedene Messverfahren für die gleiche Probe oft unterschiedliche Ergebnisse liefern. Interpretation und Abgleich dieser Unterschiede stellt Anwender oft vor große Herausforderungen. In diesem Whitepaper sollen die gängigen Methoden der Partikelanalyse zunächst vorgestellt und dann miteinander verglichen werden.