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用于在实验室中合成纳米粒度仪的过程中选择粒径的纳米DMA在几升/分钟的气溶胶流速下操作

更新时间:2018-09-11 点击数:2095

用于在实验室中合成纳米粒度仪的过程中选择粒径的纳米DMA在几升/分钟的气溶胶流速下操作

展示了基于纳米粒度仪分析扩大气相中粒度选择技术的可行性。用于在实验室中合成纳米材料的过程中选择粒径的纳米DMA在几升/分钟的气溶胶流速下操作。将提供一种新型DMA,能够在高达100 l·min-1的气溶胶流速下对高达30 nm的纳米颗粒进行分类(HF-DMA)。 HF-DMA相对于覆盖相同粒径的当前纳米DMA的主要优点在于,对于小至3nm的粒子,其分辨率几乎不受布朗扩散的影响。已经以高达90 l·min-1的流速生产了5至25 nm尺寸范围的单分散纳米颗粒。研究了颗粒尺寸和颗粒数浓度的差异对它们对HF-DMA中流速的依赖性。测量结果反映了理论预测的行为。 HF-DMA使得可以提供明确定义尺寸的纳米颗粒,其产量比目前的纳米DMA高两个数量级。

对于不同原理的纳米粒度仪,所依据的测量原理不同,其颗粒特性也不相同,只能进行等效对比,不能进行横向直接对比。如沉降式粒度仪是依据颗粒的沉降速度进行等效对比,所测的立径为等效沉速径,即用与被测颗粒具有相同沉降速度的同质球形颗粒的直径来代表实际颗粒的大小。激光粒度仪则是利用颗粒对激光的衍射和散射特性作等效对比,所测出的等效粒径为等效散射粒径,即用与实际被测颗粒具有相同散射效果的球形颗粒的直径来代表这个颗粒的实际大小。当被测颗粒为球形时,其等效粒径就是它的实际直径。


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