エアロトラック AerotracⅡ
噴霧液滴・粉体・スプレー・ミスト "空間を飛翔する粉粒体"粒子径分布測定装置
スプレー缶から塗装機まで、幅広いアプリケーションへ対応 さまざまなアプリケーションに対応した測定モードをご用意
- キースタート(キーボードからマニュアル操作)
- オートスタート(粉粒体からの散乱光検出後に自動スタート)
- 外部信号入力による測定スタート
0.02msec~短い測定間隔で高精度な粒子径分布解析
多重散乱補正ソフトウェアを標準装備し高濃度の粉粒体でも測定可能
コンパクトな光学台により限られたスペースでも装置の設置が可能
半導体レーザ搭載
アプリケーション
- ・液滴:インジェクタ吐出液滴、ネブライザーなど
- ・スプレー:殺虫剤、化粧水など
- ・ミスト:加湿器、ミストセパレータなど
- ・粉体:粉体塗料、各種粉体
測定例
スプレー噴霧の濃度と粒子径および粒子径分布(時間経過追跡の測定例)
代表的な用途
AEROTRAC IIは、インジェクタ吐出液滴、ネブライザー、殺虫剤、化粧水、加湿器、ミストセパレータ、粉体塗料、各種粉体など、さまざまな分野でご使用いただけま
色素
lotions
粉
アプリケーションデータベースに各種資料を掲載しております。
仕様
スプレー・ミスト粒子径分析装置 AEROTRAC II 資料ダウンロード
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.