Analizator wielkości cząstek i kropli w sprayu AEROTRAC II
Od momentu rozpoczęcia dnia, aerozolowe produkty cicho odgrywają rolę w niezliczonych rutynach. Szybki spray dezodorantu, mgiełka środka czyszczącego, chmura odświeżacza powietrza lub delikatny kosmetyczny spray – te znajome czynności opierają się na precyzyjnie kontrolowanych cząstkach rozproszonych w powietrzu. W różnych branżach, od pielęgnacji osobistej i opieki zdrowotnej po produkcję i zarządzanie środowiskiem, aerozole, spraye i mgły są niezbędne do efektywnego, równomiernego i bezpiecznego dostarczania substancji.
Jednak za tą codzienną wygodą kryje się złożony świat zachowania cząstek, stężenia i spójności. Rozmiar, rozkład i stężenie materiałów aerozolowych mają bezpośredni wpływ na wydajność produktu, bezpieczeństwo i zgodność z przepisami. Zrozumienie i pomiar tych cech jest kluczowy – nie tylko dla zapewnienia jakości i niezawodności, ale także dla ochrony użytkowników i środowiska.
Wykorzystując dobrze ugruntowaną metodologię Dyfrakcji laserowej, Aerotrac II pozwala specjalistom łatwo mierzyć aerozole, mgły lub opryski kierowane obok wiązki laserowej. Rozproszone światło materiału jest wykrywane i zamieniane na dane o rozkładzie wielkości cząstek.
Analizator wielkości cząstek i kropli w sprayu AEROTRAC II Zaawansowane pomiary, zerowa złożoność
- Technologia dyfrakcji laserowej wykorzystująca dyfrakcję Fraunhofera i kompensację Mie dla cząstek przezroczystych. Zgodnie ze standardem ISO 13320:2020
- Laser półprzewodnikowy dla długowieczności i bezpieczeństwa. Długość fali: 635nm, moc wyjściowa: 3.5mW, klasa 3R
- Detektor: 32-elementowy detektor pierścieniowy z automatyczną funkcją regulacji osi optycznej
- Zakres pomiarowy od 0,1 do 2000 mikronów
- Pomiar interwałów od 0,02 do 500 ms zapewniający niezrównaną precyzję
- Pomiar ciągły o wysokiej precyzji dla cząstek poruszających się z prędkością dźwięku
- Wybieralne tryby pomiaru: ręczny, automatyczny lub zdalny
- Funkcja korekcji wielokrotnego rozpraszania zapewniająca integralność pomiaru
- Pełny pakiet walidacji IQ / OQ zgodny z wytycznymi FDA 21 CFR Part II i USP 1058
Analizator wielkości cząstek i kropli w sprayu AEROTRAC II Akcesoria i opcje
Aerotrac II jest wyposażony w kompleksowy zestaw akcesoriów zaprojektowanych do wspierania szerokiej gamy zastosowań, zapewniając wszechstronność, niezawodność i wydajność dla każdego wymogu użytkownika.
Zanieczyszczenie soczewki zbierającej może prowadzić do niespójnych i błędnych pomiarów. Dodatek do czyszczenia powietrzem wykorzystuje sprężone powietrze do zapewnienia ochronnej „zasłony powietrznej”, aby upewnić się, że na soczewce nie osadzą się żadne obce kropelki. Oprócz kierowania powietrza z dala od powierzchni soczewki, kieruje również wszelkie przypadkowe kropelki lub pył w kierunku, w którym rozpylacz porusza się przez strefę pomiarową.
Ponieważ mierzy również opryski, aerozole i mgły, Aerotrac II może być skonfigurowany jako analizator wielkości cząstek z wykorzystaniem dyfrakcji laserowej do pomiaru materiałów rozproszonych w cieczy. Rozproszenie wprowadzane jest do komory frakcyjnej, która znajduje się w drodze wiązki laserowej. Magnesowy mieszadło utrzymuje materiał w zawieszeniu, aby zapewnić spójny pomiar.
Analizator wielkości cząstek i kropli w sprayu AEROTRAC II Typowe aplikacje
AEROTRAC II może być stosowany w wielu dziedzinach, na przykład do pomiaru kropli z iniektorów, nebulizatorów, środków owadobójczych, rozpylaczy do balsamów, nawilżaczy, separatorów mgły, farb proszkowych i różnych innych.
Aby znaleźć najlepsze rozwiązanie dla swoich potrzeb w zakresie charakterystyki cząstek, odwiedź naszą bazę danych aplikacji.
Przykłady pomiarów Analiza czasowej zmiany rozpylonej mgły
W tym przykładzie w strefę pomiarową Aerotrac II jest wstrzykiwana drobna mgiełka. Gdy mgiełka zaczyna oddziaływać z laserem, początkowo zmniejsza się tłumienie (lub przepuszczalność) lasera. Przepuszczalność lasera jest miarą stężenia mgły. Instrument ma możliwość wykonywania pomiarów w bardzo krótkich interwałach (od 0,02 do 500 msec). W tym przypadku wykonujemy pomiary natychmiast po rozpyleniu, a następnie w interwałach 0,6, 1,8 i 2,4 msec. Śledząc stężenie w odniesieniu do wielkości cząstki (lub kropli), widzimy, że początkowa mgiełka generuje duże krople o wielkości do 300 mikronów bezpośrednio po rozpyleniu, zanim stopniowo przekształci się w drobną mgiełkę o wielkości 50 mikronów po około 2,4 msec.
Analizator wielkości cząstek i kropli w sprayu AEROTRAC II Dane techniczne
| Zasada pomiaru | Dyfrakcja laserowa |
|---|---|
| Zakres pomiarowy | Obiektyw F100: 0,5 do 350 µm Obiektyw F300: 1,4 do 1000 µm Obiektyw F600: 2,8 do 2000 µm |
| Źródło światła | Laser półprzewodnikowy Długość fali: 635 nm Moc wyjściowa: 3,5 mW Klasa lasera: CLASS 3R |
| Detektor | 32-elementowy detektor pierścieniowy (z funkcją automatycznej regulacji osi optycznej) |
| Czas pomiaru | Pomiar aerozolu: 0,02 do 500 ms Pomiar ciągły: 1 do 600 s |
| Liczba pomiarów | Pomiar aerozolu: 1 do 100-krotnie Pomiar ciągły: 1 do 9999-krotnie |
| Dane | Rozkład wielkości cząstek (częstotliwość/kumulacja), dane podsumowujące (wielkość cząstek D50%, SMD, średnica itp.) wskaźnik gęstości |
| Sample Cell | Materiał: Szkło hartowane (z powłoką) Pojemność: 5 do 7 ml |
| Warunki środowiskowe | Temperatura otoczenia: 10 do 35 °C Wilogotność: 20 do 80% R.H. (brak kondensacji) |
| Wymagane dot. zasilania | 85 do 264 VAC, 47 do 63 Hz |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | Moduł do emisji światła: 170 × 230 × 240 mm Moduł do detekcji: 595 × 230 × 240 mm Moduły przyłączeniowe (opcja): 1000 × 230 × 340 mm, 27 kg |
| Waga | Moduł do emisji światła: 5,5 kg Moduł do detekcji: 11,5 kg (z zamocowanym obiektywem F300) Moduły przyłączeniowe (opcja): 27 kg |
| Jednostka sterująca | Windows PC (także laptop PC) |
Analizator wielkości cząstek i kropli w sprayu AEROTRAC II Do pobrania
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.