在现代科技与工业领域,精确测量颗粒数量及大小至关重要,电阻法颗粒计数器由此应运而生并发挥关键作用。其工作原理基于电学特性与流体力学的巧妙结合,展现出其优势与广泛应用价值。
计数器核心部件为小孔管,它浸于电解液中,管内外各置一个电极,电流从阳极经小孔流向阴极,构成完整电路。当小孔管内呈负压时,管外液体携带颗粒流入管内,此为测量起始步骤,确保颗粒能随液流逐个通过小孔,为精准计数创造条件。
颗粒随液体运动至小孔时,由于颗粒自身体积占据部分空间,致使小孔横截面积瞬时减小。依据电学原理,在电流恒定情况下,电阻与横截面积成反比,横截面积变小必然引起两电极间电阻增大。此时,根据欧姆定律(U=IR),在电流(I)不变时,电阻(R)增大将导致电压(U)升高,从而产生电压脉冲信号。这一电压脉冲恰似颗粒的“指纹”,携带着颗粒特征信息,为后续分析奠定基础。
值得注意的是,当电源为恒流源时,在一定范围内,脉冲峰值与颗粒体积成正比。这意味着仪器通过精确测量每个电压脉冲峰值,就能换算出对应颗粒体积,进而确定颗粒大小。随着众多颗粒依次通过小孔,仪器持续捕捉电压脉冲,统计脉冲数量即得颗粒总数,分析脉冲峰值分布则可获取粒度分布情况,如粒度分布表、曲线以及平均粒径、中值粒径等关键参数,实现对颗粒全面且细致的表征。
电阻法颗粒计数器凭借高分辨率、能给出颗粒绝对数目等优势,在诸多领域大显身手。无论是对磨料微粉、复印粉等对分辨率要求高的粉体检测,还是测定液体中稀少颗粒,亦或是考量水中稀少固体颗粒大小与数量,它都能精准完成任务,为科研、工业生产及质量控制提供可靠数据支撑,助力各领域在微观颗粒层面探索与进步,推动相关技术发展迈向新高度。
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