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分布測定器×マイクロトラック・ベル株式会社 - メーカー・企業と製品の一覧

分布測定器の製品一覧

31~42 件を表示 / 全 42 件

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レイリーの散乱(Rayleigh scattering)

レーザ光の波長よりも非常に小さな粒子からの散乱光に適応される理論

レイリーの散乱(Rayleigh scattering)は主には0.05μmなどの波長と比べて 非常に小さい粒子のときに議論されるもので、今回の原理説明集の中で この散乱領域まで測定している例としてはナノトラックがあります。 しかしながら共に根本原理の中に占めるこのレイリー散乱の役割は多少意味が 異なる事から、ここではこのレイリー散乱の簡単な説明にとどめておきます。 レイリー散乱のもっとも一般的な例としては、青い空です。 地球を由り巻く02、N2の分子により、このレイリー散乱が起こり、波長の短い 青い光だけが強められた形になり、空が青く見えるという事です。 ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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ミーの散乱(Mie scattering)

レーザ回折・散乱式装置の拠り所

G.Mieは1908年に、均一媒質内に存在し、任意な直径を持ち、任意材質の 均一な球による平面単色波の回折を、電磁気学によって取り扱い、厳密な 解を得ることに成功しました。 この散乱現象が私たちに取っては非常に大事な散乱となります。 ミー散乱が重要なのは、私たちが取り扱っている粒子径分布測定装置の 測定範囲のかなりの部分がこれに入っているからです。 しかしこのミーの散乱を数学的に解くには非常に難しい要素があります。 既にこのミーの式をコンピュータで解くプログラムも開発されていますが、 難しい事には変わりなく、この問題をいかにクリヤーするかが 粒子径分布測定装置メーカーのノウハウになります。 ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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光の回折

ホイヘンスの原理

光の直進性と波としての性質から、光の挙動について説明した人にかの 有名なホイへンス先生がいます。ホイへンスは次のようなモデルを使用して、 光の直進性を説明しました。 回折現象は皆さまの間近でもよく見受けられます。 例えば、私はあまり早起きでないのでずいぶん見ていませんが、日の出の 太陽が完全に姿をあらわす前から、東の山の稜線が光に縁取られたように 強く光るのを目にすることができます。 これが光の回折です。 ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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フラウンホーファーの回折

平行光を利用した光の干渉

もう一方のフラウンホーファが説明している回折理論、これが実は後述する レーザ回折法の粒子径分布測定装置の基礎理論になっているのです。 フレネルの回折と区別する意味で、非常に大まかな分類ですが、フレネルの 回折 光源と観測点が共に回折が起きる開口部から近い時の回折 フラウンホーファの回折 光源と観測点が共に回折を起こす開口部から無限に 遠い時の回折、ということができます。 このフラウンホーファの回折現象はフレネルの回折と比較して数学的には 簡単に表すことができます。 光学の有識者にとってはカミナリを落とされるような乱暴な展開ですが、 どうしても縞模様ができる理由を知りたい方々には、付録に示す光の参考書類を 読んでいただくことを強くお勧めいたします。 ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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干渉

水面に石を投げ入れた時の波面のモデル

この特性はレーザ回折方式にはあまり大きく関係しません。 干渉はナノトラックの原理を理解する上で重要な現象となります。 干渉の例としては、水面に石を投げ入れた時の波面のモデルです。 もし水面にある距離を離して、石を二つ落とすと、2つの表面波が重なり合う 時に、一方の波の峰(山)ともう1つの波の谷が同時に出会う時は波が弱まり、 山と山が出会うと波が強まることが観察できます。これが干渉です。 最初に出てくるのは「フーリエの定理」と言う数学の定理です。 この定理によれば、ある種の条件さえ満たせば、任意関数は有限個もしくは 無限個の正弦関数の和で表すことができます。 平たく言えば、たいがいの波形は複数個のサインカーブに分解できるということです。 ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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粒子径による物理的特性の違いとは?

粉粒体のナノ~センチメートルまで!粒子径の違いによる各種物理的特性

当ページでは、粒子径による物理的特性の違いについて ご紹介しています。 粉粒体のナノ~センチメートルまでの粒子径の違いによる 各種物理的特性を表を使ってご説明。 「粒子観察」、「光の現象」、「粒子の細分化と表面積増加の関係」、 「付着力」、「その他」の項目を比較しております。 詳細内容は、関連リンクより閲覧いただけます。 【項目内容】 ■粒子観察 ■光の現象 ■粒子の細分化と表面積増加の関係 ■付着力 ■その他 ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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粒子径測定における体積平均径[MV]とはどのような粒子径か?

[MV]は体積で重みづけされた平均径!

体積平均径とは、「MV」値のことです。 しかしながら一般的には累積の50%粒子径をもって平均径と呼ばれる 場合があるので注意が必要です。 この累積の50%粒子径は、中央値あるいは中位径と呼ぶべき値です。 以下に粉体の粒子径分布を表す特性値の代表例を示します。 [10%、50%、90%] 10%、50%、90%(μm:マイクロメートル) 一つの粉体の集合を仮定し、その粒子径分布が求められているとします。 その粉体の集団の全体積を100%として累積カーブを求めたとき、その 累積カーブが10%、50%、90%となる点の粒子径をそれぞれ10%径、50%径、 90%径(μm)としています。 特に、50%径は累積中位径(Median径)として一般的に粒子径分布を評価する パラメータの一つとして利用されます。 ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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マイクロトラックは複数の試料を混合しても、結果を出せるのはなぜ?

独自の光学系設計、3本レーザ搭載、スリット状の検出器構造

マイクロトラックの検出器の形状は、散乱角度の中心から外に向かって スリット状になっています。 レーザー回折・散乱方式では、粒子へレーザー光を照射し、粒子径情報を 有する散乱光を、ある形状の検出器で検出し粒子径分布を求めますが、 検出器の形状により、その粒子径情報が2乗、3乗、または4乗に比例した 信号となります。 粒子径分布データは、粒子径の3乗に比例した体積ベースで表されますが、 通常みられる検出器では、体積ベースの粒子径分布データを表示するには、 いろいろな補正を加えることとなります。 マイクロトラックのスリット状の検出器では、求める粒子径の3乗に比例した 信号を直接取り出すことができます。 マイクロトラックだけが、サンプルの混合比を正確なデータとしてご提供 できる大きな理由はこの検出器の違いにあるのです。 ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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マイクロトラック測定結果(要約データ)の記号の意味

測定結果(要約データ)の記号の意味を解説します。よくある質問とその回答もご覧頂けます。

当ページでは、マイクロトラック測定結果(要約データ)の 記号の意味を解説しております。 体積平均径[MV]をはじめ、個数平均径[MN]、面積平均径[MA]や 比表面積(m2/ml)[CS]など、数式や表を使ってご説明。 よくあるご質問を当ページにまとめました。 詳細内容は、関連リンクより閲覧いただけます。 【掲載内容(一部)】 ■[MV] Mean Volume Diameter:体積平均径 ■[MN] Mean Number Diameter:個数平均径 ■[MA] Mean Area Diameter :面積平均径 ■[CS] Calculated Specific Surfaces Area:比表面積(m2/ml) ■[SD] Standard Deviation :標準偏差 ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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比表面積/細孔分布測定装置『BELSORP MINI X』

デモ/分析受付中 測定時間を大幅短縮・従来製品に比べ測定精度が10倍向上 Heガス不要な比表面積評価 電池材料、セラミックスなど

『BELSORP MINI X』は、各種機能性材料の比表面積・細孔分布、 低温から高温までの各種ガスの吸着等温線測定が可能な製品です。 AFSMによる世界最高水準の再現性とGDOによる測定時間の大幅な短縮が 可能。再現性が非常に高く、従来製品に比べ測定下限が10倍以上向上しました。 4つのサンプル測定ポートを備え、マルチデバイス制御などの ハイスループット機能を搭載しています。 【特長】 ■世界最高水準の再現性で最大4検体同時に短時間測定を実現 ■比表面積測定範囲  ・0.01m2/g以上(N2):全表面積10m2の再現性±0.4% ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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比表面積・細孔分布測定装置『BELSORP MINI X』

【Youtube動画リンク付の資料を進呈】操作性向上!独自技術による世界最高レベルの再現性

『BELSORP MINI X』は最大4検体同時に高精度評価が可能な 比表面積・細孔分布測定装置です。 比表面積:0.01m 2/g以上(N2) 細孔分布:0.7~500nm(直径) ガス導入最適化機能GDOにより、測定時間の大幅短縮を実現。 また、最少条件設定により吸着等温線を自動測定することが可能です。 【特長】 ■最大4検体同時高密度測定 ■測定時間の大幅短縮を実現 ■ガス導入最適化(GDO)機能により、各吸着点を確実に短時間で評価 ■最少条件設定により吸着等温線を自動測定 ■AFSMおよびHeガス不要なAFSM2による再現性の高い評価 ※Youtube動画リンク付の資料をダウンロードいただけます。 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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粒子形状評価・粒子径分布測定装置『CAMSIZER S1』

バルク粒子の品質管理に好適!CAMSIZERシリーズに待望のエントリーモデルが登場

『CAMSIZER S1』は、動的画像解析の本質的な機能に重点を置き、 バルク粒子の品質管理向けに設計された粒子形状評価・粒子径分布 測定装置です。 30µm~5mmの乾燥した流動性の良いバルク粒子の測定に適しており、 ふるいや他の粒度分析計の結果に加え、個々の粒子の大きさ・形状情報を短時間で得ることが可能。 合理的なアプローチにより、効率的で使いやすいエントリーモデルと なっています。 【特長】 ■高品質の画像解析 ■幅広い粒子径測定範囲 ■迅速な測定 ■高いサンプルスループット ■自動測定 ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。

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