Σύστημα Κοκκομετρίας ANALYSETTE 22 MicroTec Plus. Ν. ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ Α.Ε. FRITSCH GmbH

Σχετικά έγγραφα
ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΟΠΤΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ FOURIER Υπεύθυνος άσκησης:

Μεγεθυντικός φακός. 1. Σκοπός. 2. Θεωρία. θ 1

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

Φυσική των οφθαλμών και της όρασης. Κική Θεοδώρου

Φυσική των lasers. Φυσική των lasers. K. Κοσμίδης Καθηγητής Τμήμα Φυσικής, Παν/μίου Ιωαννίνων Ε.Υ. Κέντρου Εφαρμογών Laser

Μη Καταστροφικός Έλεγχος

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ HPLC

ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, ΦΩΣΦΩΡΙΣΜΟΥ, ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ, ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ

Εργαστήριο Οπτικής ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ. Μάκης Αγγελακέρης 2010

Εξετάσεις Φυσικής για τα τμήματα Βιοτεχνολ. / Ε.Τ.Δ.Α Ιούνιος 2014 (α) Ονοματεπώνυμο...Τμήμα...Α.Μ...

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

Εργαστηριακή άσκηση L0: Ασφάλεια και προστασία από ακτινοβολία Laser. Σύγκριση έντασης ακτινοβολίας Laser με συμβατικές πηγές φωτός

Μελέτη συστήματος φακών με τη Μέθοδο του Newton

Τι είναι η ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ; Τι μέγεθος έχει το μικρότερο αντικείμενο που μπορούμε να δούμε; Τι πληροφορίες μπορούμε να αποκομίσουμε και με τι ευκρίνεια;

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

Ο15. Κοίλα κάτοπτρα. 2. Θεωρία. 2.1 Γεωμετρική Οπτική

LASER και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

ΠΕΙΡΑΜΑ 4: ΟΠΤΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ AΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

Ανιχνευτής καπνού με αναρρόφηση

Μέθοδοι έρευνας ορυκτών και πετρωμάτων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (SPECTROMETRIC TECHNIQUES)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ. Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Διέλευσης ή Διαπερατότητας

Διάθλαση φωτεινής δέσμης σε διαφανές υλικό (Επιβεβαίωση, αξιοποίηση του νόμου Snell)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΜΟΥΣΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ ΑΠΟ ΑΕΡΙΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

HDC Standard. Η τέλεια λύση για τακτικό ή συχνό καθαρισμό υψηλών επιδόσεων σε διάφορα σημεία τις επιχείρησης. Για ταυτόχρονη χρήση από 2 έως 8 σημεία.

ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Ασκήσεις (Ηλεκτρισμός-Οπτική) Κ.-Α. Θ. Θωμά

Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΙΠΤΑ ΕΚΕΦΕ Δ. Αναλυτική υποδομή χαρακτηρισμού αερολύματος για ερευνητικό έργο και παροχή υπηρεσιών

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΦΥΣΙΚΗ

Με k1 = 1.220, k2 = 2.232, k3 = 3.238, and n = 1,2,3,

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ [Κεφ. 2.4: Ρυθμός Μεταβολής του σχολικού βιβλίου]. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Β

Πείραμα - 4 Σύζευξη Οπτικών Ινών με Laser

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Κοσμάς Γαζέας Λέκτορας Παρατηρησιακής Αστροφυσικής ΕΚΠΑ Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Εργαστήριο Αστρονομίας και Εφαρμοσμένης Οπτικής

Μέθοδοι έρευνας ορυκτών και πετρωμάτων

Η συμβολή του φωτός και η μέτρηση του μήκους κύματος μονοχρωματικής ακτινοβολίας

ΕΚΦΕ ΕΥΒΟΙΑΣ. ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 13 η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ EUSO 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11Α «Γεωμετρική οπτική - οπτικά όργανα» Εισαγωγή - Ανάκλαση

Μικροσκοπία φθορισμού Ι

e-sv Series Αισθητήρας προστασίας κατά της κίνησης εν Ξηρώ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗ ΡΟΗΣ

ΟΠΤΙΚΗ ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΑ. Φως... Φωτομετρικά μεγέθη - μονάδες Νόμοι Φωτισμού

ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 2 ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ LIDAR ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ

Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση

Μοναδική αναγνώριση των δειγµάτων µέσω συστήµατος ανάγνωσης Barcode και ταξινόµηση µε τη βοήθεια σαρωτή χειρός.

Κυματική οπτική. Συμβολή Περίθλαση Πόλωση

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Περιγραφή προϊόντος:

Φ t Το επαγωγικό ρεύμα έχει τέτοια φορά ώστε το μαγνητικό του πεδίο να αντιτίθεται στην αιτία που το προκαλεί. E= N

Διάθλαση φωτός και ολική ανάκλαση: Εύρεση του δείκτη διάθλασης και της γωνίας ολικής ανάκλασης

ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Φυσική Στερεάς Κατάστασης η ομάδα ασκήσεων Διδάσκουσα Ε. Κ. Παλούρα

Επιλέγοντας τον σωστό φακό

Περίθλαση υδάτινων κυμάτων. Περίθλαση ηλιακού φωτός. Περίθλαση από εμπόδιο

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΆ ΥΛΙΚΆ. 1. Παρασκευή Στηριγμένων Καταλυτών. 2. Χαρακτηρισμός Καταλυτών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

2. Ο οφθαλμός ως οπτικό σύστημα

Περιφερειακά Κέντρου CAPTURE. Υλικα επικοινωνίας Κέντρου CAPTURE. Grade 2. Ιταλική κατασκευή & σχεδίαση από το Χρόνια Εγγύηση.

ΤΟ ΦΩΤΟΜΕΤΡΟ. Διάφοροι τύποι σύγχρονων φωτόμετρων. Βασική αρχή λειτουργίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 LASER. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Ενίσχυση Φωτός με Επαγόμενη Εκπομπή Ακτινοβολίας

Ποιοτικά χαρακτηριστικά ακτινολογικής εικόνας

Τηλεπισκόπηση Περιβαλλοντικές Εφαρμογές. Αθανάσιος Α. Αργυρίου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. Ερωτήσεις κλειστού τύπου. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου

Όργανα και συσκευές εργαστηρίου Χημείας

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΕΦΕ 2013 ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Περίθλαση λόγω κυμάτων επιφανειακής τάσης σε νερό. Εικόνα 1: Μονάδα ξύλινης πλατφόρμας [10] Χάρακας μέτρησης και συρόμενος δείκτης θέσης

Γεωμετρική Οπτική ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΗΜ JANTEX INTELLIGENT CORPORATION

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ KORUND - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ -

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. G. Mitsou

ιατµηµατικό µεταπτυχιακό πρόγραµµα «Οπτική και Όραση» Ασκήσεις Οπτική Ι ιδάσκων: ηµήτρης Παπάζογλου

Ευαιθησιομετρία Sensitometry ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι-6

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Μετρήσεις Διατάξεων Laser Ανιχνευτές Σύμφωνης Ακτινοβολίας. Ιωάννης Καγκλής Φυσικός Ιατρικής Ακτινοφυσικός

Βυτία Μεταφοράς Γάλακτος

Βυτία Μεταφοράς Γάλακτος

Φύση του φωτός. Θεωρούμε ότι το φως έχει διττή φύση: διαταραχή που διαδίδεται στο χώρο. μήκος κύματος φωτός. συχνότητα φωτός

HD 25/15-4 Cage Plus. Υψηλής πίεση μονάδες για εργασίες καθαρισμού κατά τις οποίες απαιτείται μεγάλος όγκος νερού. Κλωβός

ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

Επιτροπάκη Ειρήνη. Xianghui Xu,Hui Yuan,Jing Chang,Bin He and Zhongwei Gu. Angew.Chem.Int.Ed. 2012,51,1-5

Περίθλαση φωτός από συμπαγή δίσκο (CD)

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία

Εργαστηριακή άσκηση: Σωλήνας Venturi

7α Γεωμετρική οπτική - οπτικά όργανα

ΑΓΩΓΟΣ VENTURI. Σχήμα 1. Διάταξη πειραματικής συσκευής σωλήνα Venturi.

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Σφάλματα φακών (Σφαιρικό - Χρωματικό).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗ ΡΟΗΣ

Κεφάλαιο 33 ΦακοίκαιΟπτικάΣτοιχεία. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Transcript:

Σύστημα Κοκκομετρίας ANALYSETTE 22 MicroTec Plus Ν. ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ Α.Ε. FRITSCH GmbH

Μέγεθος σωματιδίων και Φως

Περίθλαση φωτός για τη μέτρηση του μεγέθους σωματιδίων Διερχόμενα από δέσμη φωτός σωματίδια σχηματίζουν δακτυλίους περίθλασης. Το μέγεθος των δακτυλίων αντιστοιχεί στο μέγεθος των σωματιδίων. Μικρά σωματίδια μεγάλοι δακτύλιοι Μεγάλα σωματίδια μικροί δακτύλιοι

Θεωρία Fraunhofer - Mie Δύο διαφορετικές θεωρίες περιγράφουν την αλληλεπίδραση του φωτός με σωματίδια: Fraunhofer Περίθλαση Mie Σκέδαση Κατάλληλη για μεγάλα σωματίδια (Διάμετρος 2 µm) Δεν απαιτούνται οπτικές σταθερές του υλικού (δείκτης διάθλασης) Κατάλληλη για μεγάλα αλλά και πολύ μικρά σωματίδια (διάμετρος έως 10 nm) Απαιτούνται οπτικές σταθερές του υλικού (δείκτης διάθλασης, δείκτης απορρόφησης) Λανθασμένες οπτικές σταθερές επηρρεάζουν το αποτέλεσμα. Ισχύει μόνο για σφαιρικά σωματίδια (άλλα σχήματα επηρρεάζουν το αποτέλεσμα)

Ταξινόμηση Σωματιδίων......Σημαίνει : Μέτρηση της διαμέτρου των δακτυλίων περίθλασης Υπολογισμός της κατανομής μεγέθους από αυτή τη μέτρηση

Αρχή Λειτουργίας

Διαμόρφωση αναλυτή... Ένας αναλυτής μεγέθους αποτελείται από: Δέσμη φωτός Laser Οπτικό σύστημα Δείγμα Ανιχνευτή Δύο τύποι οπτικού συστήματος οι πλέον διαδεδομένοι...

Συμβατικός Σχεδιασμός Φακός Fourier Ανιχνευτής Κελί μέτρησης Laser r Παράλληλη δέσμη Laser f

Συμβατικός Σχεδιασμός Κύρια μειονεκτήματα: Σταθερό εύρος μέτρησης (Focus Length f Fourier Lens) Αλλαγή του εύρους απαιτεί και αλλαγή του φακού Fourier Μεγάλες γωνίες σκέδασης είναι δύσκολο να ανιχνευτούν Οι μεγάλες γωνίες σκέδασης είναι σημαντικές για τα μικρά σωματίδια

Σχεδιασμός Αντίστροφου Fourier Φακός Fourier Κελί μέτρησης Κύριος Ανιχνευτής Συγκλίνουσα δέσμη Laser Σύστημα για οπισθοσκέδαση Σύστημα ανιχνευτών μεγάλης γωνίας σκέδασης

Σχεδιασμός Αντίστροφου Fourier Κύρια μειονεκτήματα Καλύπτει όλο το εύρος μέτρησης συνεχώς

Σχεδιασμός Αντίστροφου Fourier Καλύπτει όλο το εύρος μέτρησης συνεχώς Παράδειγμα: Μικρά ή μεγάλα σωματίδια Όλα τα κανάλια του ανιχνευτών χρησιμοποιούνται

Σχεδιασμός Αντίστροφου Fourier Καλύπτει όλο το εύρος μέτρησης συνεχώς Παράδειγμα: Μεγάλου μεγέθους σωματίδια Περιορισμένος αριθμός των καναλιών του ανιχνευτή χρησιμοποιούνται

Σχεδιασμός Αντίστροφου Fourier Κύρια Μειονεκτήματα: Καλύπτει όλο το εύρος μέτρησης συνεχώς, με αποτέλεσμα να μειώνεται η ανάλυση και η ευαισθησία γιαταμεγάλασωματίδια. Περιορισμένος αριθμός ανιχνευτών μεγάλης γωνίας, με αποτέλεσμα να μειώνεται η ανάλυση και η ευαισθησία για τα μικρά σωματίδια. Η γεωμετρία και ο μικρός αριθμός των ανιχνευτών οπισθοσκέδασης έχει ως αποτέλεσμα να μειώνεται η ανάλυση και η ευαισθησία για πολύ μικρά σωματίδια.

Σχεδιασμός Αντίστροφου Fourier από τον οίκο Fritsch (Patented) Εναλλακτικός σχεδιασμός Αντίστροφου Fourier Μετακινούμενο κελί μέτρησης Το κελί μέτρησης κινείται μεταξύ του φακού Fourier και του ανιχνευτή Το εύρος μέτρησης καθορίζεται από την απόσταση του κελιού μέτρησης και του ανιχνευτή

Σχεδιασμός Αντίστροφου Fourier από τον οίκο Fritsch (Patented) Μετακινούμενο κελί μέτρησης Παράδειγμα: Μεγάλα σωματίδια Το οπτικό σύστημα ορίζετε έτσι ώστε όλα τα κανάλια του ανιχνευτή να χρησιμοποιούνται

Σχεδιασμός Αντίστροφου Fourier από τον οίκο Fritsch (Patented) Μετακινούμενο κελί μέτρησης Μικρά σωματίδια Μικρό μέρος της κατανομής υπολογίζεται

Σχεδιασμός Αντίστροφου Fourier από τον οίκο Fritsch (Patented) Μετακινούμενο κελί μέτρησης Μετακινώντας το κελί Τώρα το σύνολο της κατανομής υπολογίζεται χρησιμοποιώντας το σύνολο του ανιχνευτή.

Σχεδιασμός Αντίστροφου Fourier από τον οίκο Fritsch (Patented) Θέση κελιού Εύρος μέτρησης 17 mm 0,3 46 µm 114 mm 2 300 µm

ANALYSETTE 22 MicroTec Plus

MicroTec Plus Αντικαθιστά τα μοντέλα: A22 Compact A22 MicroTec A22 MicroTec XT Εύρος μέτρησης: 0,08 2000 µm

MicroTec Plus Μία μονάδα μέτρησης και ξεχωριστές μονάδες διασποράς Μονάδα υγρής διασποράς Μονάδα ξηρής διασποράς Μονάδα υγρής διασποράς μικρού όγκου (SVDU)

MicroTec Plus Μονάδα μέτρησης Δύο Laser: Πράσινο (532 nm) και IR (940 nm) Bended οπτικό σύστημα Δύο θέσεις μέτρησης Ανιχνευτής όπως του μοντέλου NanoTec Χρόνος που απαιτείται μεταξύ των δύο θέσεων μέτρησης: περίπου 10 sec Πολύ γρήγορη αυτόματη ευθυγράμμιση της δέσμης

Χρήση του Laser IR για μεγάλα σωματίδια Laser IR : ON, Πράσινο Laser: OFF Laser IR Μεγάλη απόσταση μεταξύ κελιού μέτρησης και ανιχνευτή Μικρές γωνίες περίθλασης ανιχνεύονται μεγάλα σωματίδια Πράσινο Laser Κελί μέτρησης Ανιχνευτής

Χρήση του Πράσινου Laser γιαμικράσωματίδια Laser IR : OFF, Πράσινο Laser: ON Laser IR Μικρή απόσταση μεταξύ κελιού μέτρησης και ανιχνευτή Μεγάλες γωνίες σκέδασης ανιχνεύονται μικρά σωματίδια Κελί μέτρησης Πράσινο Laser Ανιχνευτής

MicroTec Plus Μονάδα υγρής διασποράς: Κατάλληλη για νερό και άλλα υγρά, όπως ισοπροπανόλη Μεταβλητός όγκος, επιλεγόμενος από το λογισμικό: 300 ml, 400 ml, 500 ml Κελί μέτρησης σχεδιασμού κασσέτας για εύκολη τοποθέτηση! Μεταβαλλόμενη υπερήχηση Χωρίς αναδευτήρα Πολύ ισχυρή αντλία, με μηχανισμό πάνω από το λουτρό

Αποχέτευση Σωληνώσεις (Ø 9mm) Μονάδα Υγρής Διασποράς Σύστημα κλειστού βρόγχου Ενέργεια διασποράς μέσω Υπερήχησης Αντλίας Αισθητήρας επιπέδου Φυγοκεντρική αντλία Είσοδος Νερού Κελί Μέτρησης Γεννήτρια υπερήχων (μεταβλητή)

Ξηρή Διασπορά Όχι κλειστού Βρόγχου (Τα σωματίδια οδεύουν στο σύστημα κενού μετά τη μέτρηση) Συνεχής τροφοδοσία δείγματος (Vibration Feeder) ΗΕνέργειαδιασποράςμέσω: Τυρβώδους ρεύματος αέρα μέσω ειδικού συστήματος ακροφυσίου. Κρούσεις μεταξύ σωματιδίων τοιχωμάτων (προσοχή στα μαλακά υλικά )

Μονάδα ξηρής Διασποράς Δονούμενος τροφοδότης δείγματος Σωματίδια Ποσότητα δείγματος μεταξύ 0,5 cm 3 και 100 cm 3, ανάλογα τη φύση του δείγματος! Αέρας Πεπιεσμένος αέρας (0... 5 bar) Δέσμη Laser Τα σωματίδια προς το σύστημα κενού μετά τη μέτρηση

Λογισμικό Νέο λογισμικό τύπου MaS-control Βελτιωμένα γραφικά Πλήρης προγραμματισμός της μέτρησης Ευέλικτο