Знание Как проводится ситовой анализ в лаборатории? Пошаговое руководство по точному определению размера частиц
Аватар автора

Техническая команда · Kintek Solution

Обновлено 6 дней назад

Как проводится ситовой анализ в лаборатории? Пошаговое руководство по точному определению размера частиц


Короче говоря, ситовой анализ в лаборатории проводится посредством дисциплинированного многоступенчатого процесса. Он включает подготовку и взвешивание репрезентативного образца материала, просеивание его через стопку сит с постепенно уменьшающимся размером ячеек с использованием механического вибратора, а затем точное взвешивание количества материала, оставшегося на каждом отдельном сите, для определения распределения частиц по размерам.

Основной принцип надежного ситового анализа заключается не только в механическом встряхивании, но и в тщательной подготовке до и точных взвешиваниях после. Вся процедура разработана для получения повторяемого и точного среза диапазона размеров частиц материала, что имеет решающее значение для контроля качества и оценки пригодности материала.

Как проводится ситовой анализ в лаборатории? Пошаговое руководство по точному определению размера частиц

Три фазы ситового анализа

Успешный ситовой анализ можно разделить на три отдельные фазы: подготовка, механическое разделение и, наконец, сбор и анализ данных. Каждая фаза требует внимательного отношения к деталям для обеспечения достоверности конечных результатов.

Фаза 1: Подготовка и разработка методики

Эта начальная фаза является основой для точности. Спешка на этих этапах приведет к недействительности всего испытания.

Определение методики

Прежде чем работать с каким-либо материалом, необходимо установить параметры испытания. Это включает выбор подходящего стандартного метода (например, ASTM или ISO) в зависимости от испытываемого материала.

На основе стандарта вы выберете соответствующий набор испытательных сит и определите необходимое начальное количество образца.

Подготовка образца

Используемый образец должен быть истинным представлением всей партии материала. Часто больший образец уменьшают до управляемого размера испытания посредством процесса, называемого делением пробы.

Образец также может потребовать предварительной сушки или кондиционирования для удаления влаги, которая может вызвать слипание частиц и исказить результаты.

Подготовка сит

Каждое сито в стопке, а также нижний поддон должны быть чистыми, сухими и неповрежденными.

Затем необходимо взвесить каждое пустое сито и поддон по отдельности и тщательно зафиксировать эти веса. Этот «тарировочный» вес имеет решающее значение для окончательных расчетов.

Фаза 2: Процесс просеивания

Это фаза механического разделения, в ходе которой частицы сортируются по размеру.

Загрузка и просеивание

Подготовленный и предварительно взвешенный образец осторожно засыпается на верхнее сито в стопке. Затем стопка надежно закрепляется в вибраторе для сит.

Вибратор встряхивает стопку, обычно используя движение с бросковым действием. Это сочетает вертикальное бросающее движение с легким круговым, гарантируя, что частицы распределяются по всей поверхности сита и имеют возможность пройти через сетку.

Продолжительность и интенсивность встряхивания определяются выбранным методом испытания для обеспечения согласованности результатов.

Фаза 3: Сбор и интерпретация данных

Эта заключительная фаза преобразует разделенный материал в полезные данные.

Финальное взвешивание

После завершения цикла встряхивания стопка осторожно разбирается.

Каждое сито взвешивается снова, на этот раз с материалом, который оно удержало. Это часто называют обратным взвешиванием.

Анализ и расчет

Для каждого сита начальный вес без груза вычитается из конечного веса, чтобы определить массу удержанного материала.

Эти веса используются для расчета процента материала, оставшегося на каждом сите, и кумулятивного процента просеянного материала. Результаты показывают распределение частиц по размерам материала, что критически важно для определения его свойств и пригодности для конкретного применения, от заполнителей для бетона до фармацевтических порошков.

Распространенные ошибки, которых следует избегать

Даже при наличии определенной процедуры ошибки могут поставить под угрозу результаты. Осознание этих проблем является ключом к получению надежных данных.

Нерепрезентативный отбор проб

Если первоначальный образец, взятый из основного материала, не отражает точно целое, весь анализ будет ошибочным. Надлежащие методы отбора проб являются обязательными.

Неправильное время просеивания

Слишком короткое время просеивания приведет к неполному разделению, оставляя слишком много крупного материала на верхних ситах. И наоборот, чрезмерное просеивание хрупких материалов может вызвать разрушение частиц, смещая распределение в сторону более мелких размеров.

Поврежденные или забитые сита

Порванная сетка позволит пройти слишком крупным частицам, в то время как забитая или «заслепленная» сетка удержит частицы, которые должны были пройти. Регулярный осмотр и чистка сит обязательны.

Неточное взвешивание

Небольшие ошибки при взвешивании, как пустых сит, так и конечных фракций, могут накапливаться и приводить к значительным неточностям в окончательных процентных расчетах. Использование откалиброванных, высокоточных весов имеет решающее значение.

Выбор правильного варианта для вашей цели

Интерпретация результатов вашего ситового анализа полностью зависит от вашей цели.

  • Если ваше основное внимание уделяется контролю качества производства: Стандартизируйте размер образца, время просеивания и настройки вибратора, чтобы ваши результаты были высокоповторяемыми и могли надежно сравниваться между различными производственными партиями.
  • Если ваше основное внимание уделяется пригодности материалов для гражданского строительства: Уделяйте пристальное внимание проценту частиц, проходящих через определенные размеры сит, поскольку эти значения должны соответствовать строгим спецификациям для таких применений, как бетонные смеси или заполнители для дорожного основания.
  • Если ваше основное внимание уделяется общей характеристике материала: Используйте более широкий диапазон размеров сит, чтобы получить всестороннее представление о всем распределении частиц, что может повлиять на характеристики обработки, обращения и производительности.

В конечном счете, правильно выполненный ситовой анализ дает четкое количественное описание вашего гранулированного материала, позволяя вам принимать обоснованные решения.

Сводная таблица:

Фаза Ключевая цель Критические шаги
1. Подготовка Обеспечение репрезентативного, сухого образца и откалиброванного оборудования. - Выбор метода испытания (ASTM/ISO)
- Деление образца
- Взвешивание пустых сит
2. Просеивание Разделение частиц по размеру с использованием механического воздействия. - Загрузка образца на верхнее сито
- Закрепление стопки в вибраторе
- Работа в течение указанного времени/интенсивности
3. Анализ Расчет распределения частиц по размерам. - Взвешивание материала на каждом сите
- Расчет % удержанного/просеянного
- Интерпретация для применения

Обеспечьте точность и повторяемость ситового анализа в вашей лаборатории с KINTEK.

Точные данные о размере частиц критически важны для вашего контроля качества, оценки пригодности материалов и НИОКР. KINTEK специализируется на высококачественном лабораторном оборудовании и расходных материалах, включая прецизионные испытательные сита, надежные вибраторы для сит и калиброванные весы, для удовлетворения всех ваших лабораторных потребностей.

Свяжитесь с нашими экспертами сегодня, чтобы обсудить ваше конкретное применение и найти идеальное решение для просеивания для вашей лаборатории.

Визуальное руководство

Как проводится ситовой анализ в лаборатории? Пошаговое руководство по точному определению размера частиц Визуальное руководство

Связанные товары

Люди также спрашивают

Связанные товары

Лабораторные сита и просеивающие машины

Лабораторные сита и просеивающие машины

Точные лабораторные сита и просеивающие машины для точного анализа частиц. Нержавеющая сталь, соответствие ISO, диапазон 20 мкм - 125 мм. Запросите спецификации прямо сейчас!

Лабораторная вибрационная просеивающая машина с вибрационным ситом

Лабораторная вибрационная просеивающая машина с вибрационным ситом

KT-T200TAP — это прибор для просеивания с отскоком и колебаниями для настольного использования в лаборатории, с горизонтальным круговым движением 300 об/мин и вертикальными ударами 300 раз в минуту, имитирующими ручное просеивание, чтобы помочь частицам образца лучше проходить.

Лабораторная однобарабанная горизонтальная мельница

Лабораторная однобарабанная горизонтальная мельница

KT-JM3000 — это прибор для смешивания и измельчения, предназначенный для установки шаровой мельницы объемом 3000 мл или менее. Он использует частотное преобразование для реализации функций таймера, постоянной скорости, изменения направления, защиты от перегрузки и других функций.

Лабораторный стерилизатор Автоклав Вертикальный паровой стерилизатор под давлением для жидкокристаллических дисплеев Автоматический тип

Лабораторный стерилизатор Автоклав Вертикальный паровой стерилизатор под давлением для жидкокристаллических дисплеев Автоматический тип

Вертикальный стерилизатор с автоматическим управлением жидкокристаллическим дисплеем — это безопасное, надежное и автоматическое оборудование для стерилизации, состоящее из системы нагрева, системы микрокомпьютерного управления и системы защиты от перегрева и перенапряжения.

Лабораторный стерилизатор Автоклав Импульсный вакуумный подъемный стерилизатор

Лабораторный стерилизатор Автоклав Импульсный вакуумный подъемный стерилизатор

Импульсный вакуумный подъемный стерилизатор - это современное оборудование для эффективной и точной стерилизации. Он использует технологию импульсного вакуума, настраиваемые циклы и удобный дизайн для простоты эксплуатации и безопасности.

Оборудование системы HFCVD для нанесения наноалмазного покрытия на волочильные фильеры

Оборудование системы HFCVD для нанесения наноалмазного покрытия на волочильные фильеры

В волочильных фильерах с наноалмазным композитным покрытием в качестве подложки используется твердый сплав (WC-Co), а методом химического осаждения из газовой фазы (далее CVD) на поверхность внутреннего отверстия формы наносится обычное алмазное и наноалмазное композитное покрытие.

Высокоэнергетическая планетарная шаровая мельница для лаборатории

Высокоэнергетическая планетарная шаровая мельница для лаборатории

Главная особенность заключается в том, что высокоэнергетическая планетарная шаровая мельница может не только быстро и эффективно измельчать, но и обладает хорошей способностью к дроблению.

Высокоэнергетическая всенаправленная планетарная шаровая мельница для лаборатории

Высокоэнергетическая всенаправленная планетарная шаровая мельница для лаборатории

KT-P4000E — это новый продукт, разработанный на основе вертикальной высокоэнергетической планетарной шаровой мельницы с функцией поворота на 360°. Получите более быстрые, однородные и мелкие результаты измельчения образцов с помощью 4 шаровых мельниц объемом ≤1000 мл.

Высокоэнергетическая всенаправленная планетарная шаровая мельница для лаборатории

Высокоэнергетическая всенаправленная планетарная шаровая мельница для лаборатории

KT-P2000E — это новый продукт, разработанный на основе вертикальной высокоэнергетической планетарной шаровой мельницы с функцией вращения на 360°. Продукт не только обладает характеристиками вертикальной высокоэнергетической шаровой мельницы, но и имеет уникальную функцию вращения планетарного тела на 360°.

Высокоэнергетическая планетарная шаровая мельница для лабораторий

Высокоэнергетическая планетарная шаровая мельница для лабораторий

Оцените быструю и эффективную обработку образцов с помощью высокоэнергетической планетарной шаровой мельницы F-P2000. Это универсальное оборудование обеспечивает точный контроль и отличные возможности измельчения. Идеально подходит для лабораторий, оснащено несколькими размольными стаканами для одновременного тестирования и высокой производительности. Достигайте оптимальных результатов благодаря эргономичному дизайну, компактной конструкции и передовым функциям. Идеально подходит для широкого спектра материалов, обеспечивает стабильное уменьшение размера частиц и низкие эксплуатационные расходы.

Лабораторная лиофильная сушилка настольного типа для использования в лаборатории

Лабораторная лиофильная сушилка настольного типа для использования в лаборатории

Премиальная настольная лабораторная лиофильная сушилка для лиофилизации, сохраняющая образцы с охлаждением до ≤ -60°C. Идеально подходит для фармацевтики и исследований.

Настольная лабораторная вакуумная сублимационная сушилка

Настольная лабораторная вакуумная сублимационная сушилка

Настольная лабораторная сублимационная сушилка для эффективной лиофилизации биологических, фармацевтических и пищевых образцов. Оснащена интуитивно понятным сенсорным экраном, высокопроизводительной холодильной системой и прочной конструкцией. Сохраните целостность образцов — свяжитесь с нами прямо сейчас!

Высокоэнергетическая планетарная шаровая мельница для лабораторий, горизонтального бакового типа

Высокоэнергетическая планетарная шаровая мельница для лабораторий, горизонтального бакового типа

KT-P2000H использует уникальную траекторию планетарного движения по оси Y и использует столкновения, трения и гравитацию между образцом и шариками для измельчения.

Высокоэнергетическая вибрационная лабораторная шаровая мельница однобарабанного типа

Высокоэнергетическая вибрационная лабораторная шаровая мельница однобарабанного типа

Высокоэнергетическая вибрационная шаровая мельница — это небольшой настольный лабораторный измельчительный прибор. Он может измельчать или смешивать материалы с различными размерами частиц и материалами сухим и влажным способами.

Пресс-форма против растрескивания для лабораторного использования

Пресс-форма против растрескивания для лабораторного использования

Пресс-форма против растрескивания — это специализированное оборудование, предназначенное для формования пленок различных форм и размеров с использованием высокого давления и электрического нагрева.

915 МГц MPCVD Алмазная установка Микроволновая плазменная химическая осаждение из газовой фазы Система реактора

915 МГц MPCVD Алмазная установка Микроволновая плазменная химическая осаждение из газовой фазы Система реактора

915 МГц MPCVD Алмазная установка и ее многокристаллический эффективный рост, максимальная площадь может достигать 8 дюймов, максимальная эффективная площадь роста монокристалла может достигать 5 дюймов. Это оборудование в основном используется для производства крупномасштабных поликристаллических алмазных пленок, роста длинных монокристаллических алмазов, низкотемпературного роста высококачественного графена и других материалов, требующих энергии, обеспечиваемой микроволновой плазмой для роста.

Малый термопластавтомат для лабораторного использования

Малый термопластавтомат для лабораторного использования

Малый термопластавтомат обладает быстрыми и стабильными движениями; хорошей управляемостью и повторяемостью, сверхэнергосбережением; продукт может автоматически извлекаться и формоваться; корпус машины низкий, удобен для загрузки, прост в обслуживании и не имеет ограничений по высоте на месте установки.

Вакуумная печь горячего прессования для ламинирования и нагрева

Вакуумная печь горячего прессования для ламинирования и нагрева

Обеспечьте чистое и точное ламинирование с помощью вакуумного ламинационного пресса. Идеально подходит для склеивания пластин, преобразования тонких пленок и ламинирования LCP. Закажите сейчас!

Графитовая вакуумная печь для экспериментальной графитизации на IGBT-транзисторах

Графитовая вакуумная печь для экспериментальной графитизации на IGBT-транзисторах

Экспериментальная печь для графитизации на IGBT-транзисторах, разработанная для университетов и научно-исследовательских институтов, с высокой эффективностью нагрева, простотой использования и точным контролем температуры.

Малая печь для вакуумной термообработки и спекания вольфрамовой проволоки

Малая печь для вакуумной термообработки и спекания вольфрамовой проволоки

Малая печь для спекания вольфрамовой проволоки в вакууме — это компактная экспериментальная вакуумная печь, специально разработанная для университетов и научно-исследовательских институтов. Печь оснащена сварным корпусом и вакуумными трубопроводами, изготовленными на станках с ЧПУ, что обеспечивает герметичность. Быстроразъемные электрические соединения облегчают перемещение и отладку, а стандартный электрический шкаф управления безопасен и удобен в эксплуатации.


Оставьте ваше сообщение