NL9301446A - Werkwijze en inrichting voor het meten van vormeigenschappen van deeltjes. - Google Patents
Werkwijze en inrichting voor het meten van vormeigenschappen van deeltjes. Download PDFInfo
- Publication number
- NL9301446A NL9301446A NL9301446A NL9301446A NL9301446A NL 9301446 A NL9301446 A NL 9301446A NL 9301446 A NL9301446 A NL 9301446A NL 9301446 A NL9301446 A NL 9301446A NL 9301446 A NL9301446 A NL 9301446A
- Authority
- NL
- Netherlands
- Prior art keywords
- rings
- particles
- amplitude
- signals
- segments
- Prior art date
Links
- 239000002245 particle Substances 0.000 title claims description 65
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 15
- 238000009826 distribution Methods 0.000 claims description 24
- 230000004888 barrier function Effects 0.000 claims description 6
- 239000012798 spherical particle Substances 0.000 description 4
- 239000000463 material Substances 0.000 description 3
- 238000000149 argon plasma sintering Methods 0.000 description 2
- 238000000465 moulding Methods 0.000 description 2
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 2
- 238000004088 simulation Methods 0.000 description 2
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 1
- 238000005054 agglomeration Methods 0.000 description 1
- 230000002776 aggregation Effects 0.000 description 1
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 1
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 1
- 239000013078 crystal Substances 0.000 description 1
- 238000002425 crystallisation Methods 0.000 description 1
- 230000008025 crystallization Effects 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000005530 etching Methods 0.000 description 1
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N15/00—Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
- G01N15/02—Investigating particle size or size distribution
- G01N15/0205—Investigating particle size or size distribution by optical means
- G01N15/0211—Investigating a scatter or diffraction pattern
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N15/00—Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
- G01N15/02—Investigating particle size or size distribution
- G01N15/0205—Investigating particle size or size distribution by optical means
- G01N15/0211—Investigating a scatter or diffraction pattern
- G01N2015/0216—Investigating a scatter or diffraction pattern from fluctuations of diffraction pattern
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N15/00—Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
- G01N15/02—Investigating particle size or size distribution
- G01N2015/0294—Particle shape
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/17—Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
- G01N21/47—Scattering, i.e. diffuse reflection
- G01N2021/4704—Angular selective
- G01N2021/4711—Multiangle measurement
- G01N2021/4716—Using a ring of sensors, or a combination of diaphragm and sensors; Annular sensor
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N2201/00—Features of devices classified in G01N21/00
- G01N2201/06—Illumination; Optics
- G01N2201/067—Electro-optic, magneto-optic, acousto-optic elements
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Dispersion Chemistry (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
- Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)
Description
Werkwijze en inrichting voor het meten van vormeigenschappen van deeltjes.
In de eerste instantie heeft de uitvinding betrekking op een werkwijze voor het meten van vormeigenschappen van deeltjes.
Het is bekend de verdeling van deeltjesgrootte te bepalen door middel van lichtverstrooiing. Daarbij wordt een laserbundel door een transparante cel met daarin stromende deeltjes gericht en wordt de intensiteit van het door de deeltjes verstrooide licht bepaald met behulp van een fotodiodedetector bestaande uit een aantal concentrische ringen of delen van ringen die zijn gekoppeld aan een energiemeter. De fotodiodedetector is een schijf uit halfgeleidermateriaal en de ringen zijn gevormd door scheidingslijnen op het halfgeleidermateriaal te etsen en daardoor de ringen van elkaar te isoleren.
De lichtintensiteitsfluctuaties kunnen statistisch worden bewerkt en de resultaten (bijvoorbeeld grafische resultaten) zijn daarvan een indicatie voor de verdeling van de grootte van de deeltjes. Gewezen wordt op het artikel in het tijdschrift Applied Opties, vol. 30, blz. 48l8-4823, 1991 met de titel Deconvolution of Light Scattering Patterns by Observing Intensity Fluctuations van de hand van de auteurs A. Boxman, H.G. Merkus, P.J.T. Verheijen en B. Scarlett.
Uit de fluctuaties van de lichtintensiteit van door deeltjes verstrooid licht is echter ook informatie over de vorm van de deeltjes af te leiden. Bij een aantal individuele processen wordt de deeltjesgrootte als regelparameter gebruikt en bij verschillende van deze processen is de vorm van de deeltjes even belangrijk en wellicht belangrijker dan alleen de grootte van de deeltjes. Voorbeelden zijn maalprocessen en industriële kristallisatieprocessen, waarbij agglomeratie, onderling afslijten van de deeltjes en het effect van additieven van belang zijn voor de kristalvorm.
Omdat signaalfluctuaties afkomstig van een detectorelement niet alleen van het aantal deeltjes doch ook van de vorm van de deeltjes afhankelijk is, zal men in geval van deeltjes waarvan de vorm zich kan wijzigen, bij het vaststellen van de deeltjesgrootteverdeling ook met de deeltjesvorm rekening moeten houden.
De uitvinding beoogt nu een werkwijze voor het meten van vormeigenschappen van deeltjes te verschaffen onder toepassing van apparatuur die grotendeels bekend is voor het vaststellen van de deeltjesgrootteverdeling.
Volgens de uitvinding is de werkwijze hiertoe gekenmerkt doordat men een lichtbundel op een transparante cel met daarin stromende deeltjes richt en de intensiteit van het door de deeltjes verstrooide licht meet met behulp van een fotodiodedetector of een masker met programmeerbare lichtsluizen bestaande uit een of meer concentrische ringen of deelringen waarvan er tenminste één is voorzien van één of meer afgezonderde segmenten, waarbij de ringen en afgezonderde segmenten zijn gekoppeld aan een energiemeter waarvan de signaalamplitudes statistisch worden bewerkt tot amplitudeklassen en de vormeigenschappen worden bepaald uit de grafische of numerieke vergelijking van die amplitudeklassen.
De amplitude van de signalen van een of meer ringen en de amplitude van de signalen van een of meer afgezonderde segmenten kunnen tot een amplitudefrequentieverdelingsgrafiek worden bewerkt waarbij de vormeigenschappen worden bepaald uit het verschil in amplitudefrequentieverdeling van signalen afkomstig van de ring of ringen en signalen afkomstig van het afgezonderde segment c.q. de afgezonderde segmenten.
Een andere mogelijkheid is dat de amplitude van de signalen van een aantal afgezonderde segmenten van een ring tot een correlatiegrafiek worden bewerkt en de vormeigenschappen worden bepaald uit de vorm van deze grafiek.
Ook heeft de uitvinding betrekking op een inrichting voor het meten van de vormeigenschappen van deeltjes. Op zichzelf is een inrichting bekend die bestaat uit een licht- of laserbron voor het opwekken van een licht- of laserbundel, een transparante cel voor het doorleiden van deeltjes, een fotodiodedetector of masker met programmeerbare lichtsluizen bestaande uit een of meer ringen die zijn gekoppeld aan een energiemeter, en rekenmiddelen om signaalamplitudes statistisch te bewerken tot amplitudeklassen. Nieuw is dat op tenminste één van de ringen segmenten zijn afgezonderd die zijn gekoppeld aan de energiemeter, en dat de rekenmiddelen de amplitudes afkomstig van signalen van de ringen en afkomstig van signalen van de afgezonderde segmenten tot amplitudeklassen kan verwerken.
Tenslotte heeft de uitvinding betrekking op een fotodiodedetector of een programmeerbaar masker. Bekend is dat de fotodiodedetector een aantal concentrische ringen of delen van ringen heeft waarbij elke ring koppelbaar is aan een energiemeter. Bij een masker is sprake van een aantal concentrische ringvormige of deelringvormige programmeerbare lichtsluizen door welke de lichtbundel, gekoppeld aan een energiemeter, wordt gemeten, zoals beschreven in US-A-4735^87 en DE-A-3538413. In beide gevallen is het volgens de uitvinding nodig dat op tenminste één van de ringen of delen van ringen één of meer segmenten zijn afgezonderd die eveneens aan de energiemeter zijn te koppelen.
De uitvinding zal nu nader worden toegelicht met behulp van de figuren.
Figuur 1 toont een schematische weergave van een laserdiffractie-apparaat toe te passen bij de werkwijze volgens de uitvinding.
Figuur 2 toont een aanzicht van een fotodiodedetector toegepast bij de inrichting volgens figuur 1.
Figuur 3 toont een grafische voorstelling van de signaalenergie afgezet tegen de ringnummers en wel voor zowel bolvormige als blokvormige deeltjes van gelijke grootte.
Figuur 4 toont een grafische voorstelling van de signaalenergie afgezet tegen het nummer van het wigvormig deel op een ring en wel achtereenvolgens voor een enkel bolvormig deeltje, een enkel ellipsoïdevormig deeltje en een enkel blokvormig deeltje.
Figuur 5 is een grafische voorstelling van de signaalamplitudefre-quentieverdeling in geval van één vezelvormig deeltje en 200 uitlezingen van de detector.
Figuur 6 geeft een grafische voorstelling van de signaalfrequentie-verdeling in geval van 25 deeltjes en 200 uitlezingen van de detector.
Figuur 7 toont een correlatiegrafiek voor bolvormige, kubusvormige en ellipsoïdevormige deeltjes gebaseerd op een simulatie met 25 identieke deeltjes en 200 uitlezingen.
Een in figuur 1 weergegeven apparaat omvat een laser 1 die via een "beam expander" 2 een laserbundel werpt op een transparante optische cel 3 waardoor deeltjes stromen die aan vormmeting moeten worden onderworpen. Het door de deeltjes verstrooide licht wordt door een Fourier-lens 4 gefocussed op een fotodiodedetector 5 die op brandpuntsafstand van de Fourier-lens 4 is geplaatst. Zoals figuur 2 toont bestaat de detector 5 uit een schijf die is opgebouwd uit een aantal (bijvoorbeeld 32) concentrische ringen 6 elk verdeeld in een aantal (bijvoorbeeld 64) wigvormige delen 7· De ringen 6 evenals de wigvormige delen 7 zijn door het etsen van de bovenlaag van het detectormateriaal van elkaar gescheiden. In het midden van de detectorschijf is een gaatje 8 aangebracht. Het door dit gaatje gaande licht wordt via een lensenstelsel 9 naar een obscuratie-detector 10 gevoerd.
Elk van de ringen 6 en elk van de wigvorige delen 7 is gekoppeld aan een energiemeter 11 dat de door een ring c.q. wigvormig deel afgege- ven energie meet en de daarbij behorende energie-amplitudesignalen doorgeeft aan een rekenapparaat 12 voor statistische bewerkingen.
De ringen 6 geven signalen waaruit de radiale intensitiviteitsver-deling wordt bepaald en de wigvormige delen 7 geven signalen waaruit azimutale fluctuaties kunnen worden afgeleid.
Een signaal Lk van de schijf is afkomstig van een wigvormig deel met nummer i dat is gelegen op een ring met nummer k.
Figuur 3 toont grafisch het verband tussen het ringnummer en de energie-amplitude bij bolvormige deeltjes en blokvormige deeltjes.
Figuur 4 toont grafisch het verband tussen het wignummer en de energie-amplitude bij bolvormige deeltjes, ellipsoïdale deeltjes en blokvormige deeltjes bij vaste oriëntatierichting op de grootste ring.
Door de cel 3 stromen tegelijkertijd deeltjes met zeer verschillende oriëntatierichtingen. Het signaal van een wigvormig deel voor een stel deeltjes is een lineaire combinatie van de wigsignalen van een enkel deeltje. De signaalfluctuaties afkomstig van een enkel detectorelement houden niet alleen verband met het statistische aantal deeltjes in de cel 3 maar ook met de vorm van de deeltjes. De signaalvariatie afkomstig van een enkele wig 7 verschilt van de signaalvariatie van een ring 6. De wijze waarop de gemeten wigsignalen worden vergeleken met de gemeten ringsignalen volgt uit de signaalamplitudefrequentieverdeling (SDF = signal frequency distribution).
Wanneer de deeltjes bolvormig zijn houdt de breedte van de frequentieverdeling verband met het aantal deeltjes in de cel (Poisson-statis-tiek) en met de niet-uniforme intensiteitsverdeling van de laserbundel.
Wanneer de amplitudefrequentieverdeling voor ringsignalen gelijk is aan de amplitudefrequentieverdeling voor de signalen van een wigvormig deel geldt: SFD (Lk) = SFD (Lk) en gaat het om bolvormige deeltjes.
Ingeval de deeltjes niet bolvormig zijn en energievariaties in de Azimut-richting produceren is bovenstaande vergelijking niet meer geldig.
In de figuren 5 en 6 zijn signaalfrequentieverdelingen weergegeven voor signalen afkomstig van vezelvormige deeltjes. Bij het samenstellen van deze grafiek is uitgegaan van een Gausse-laserbundelprofiel (zie Opties Communication 90 (1992) 1-6, Comparison of the diffraction theory and the generalized Lorenz Mie theory for a sphere arbitrarely located into a laser beam, auteur G. Gréhan et al.).
Er blijkt een duidelijk verschil in signaalfrequentieverdeling te bestaan wanneer het aantal deeltjes in de cel verandert. Een groter aantal deeltjes in de cel doet de mediaanwaarde van de verdeling verschuiven naar grotere signaalwaarden en de verdeling gaat meer en meer op een Gausse-verdeling lijken.
Figuur 7 is een correlatiegrafiek van bolvormige, kubusvormige en ellipsoïde deeltjes gebaseerd op een simulatie met 25 identieke deeltjes en 200 opeenvolgende uitleesopnames. De signalen van de buitenste ring zijn gebruikt. De correlatieberekening van signalen op een van segmenten verdeelde ring levert informatie over de feitelijke gemiddelde deeltjes-vorm.
Wezenlijk voor de uitvinding is dat op tenminste één ring tenminste één segment is afgezonderd en dat de verdeling van de amplitudefrequentie van de signalen, die van het segment afkomstig zijn, wordt vergeleken met de verdeling van de amplitudefrequentie van de signalen die van de betreffende ring afkomstig zijn.
Indien een ring wordt onderverdeeld in segmenten wordt door vergelijking van de verdelingen van de amplitudefrequenties informatie over de deeltjesvorm verkregen waarbij de grootte van de deeltjes constant moet zijn.
Door alle ringen in wigvormige delen te verdelen kan het vormmeet-apparaat gevoelig worden voor een deeltjesgroottebereik.
De bepaling van de vorm van de deeltjes is op zich van belang voor de bepaling van de deeltjesgrootte. Ingeval de deeltjes een langgerekte vorm hebben zal de bepaling van de deeltjesgrootte onnauwkeuriger worden. Door op een ring een of meer wiggen (segmenten) af te zonderen, kan bij elke deeltjesgroottebepaling worden vastgesteld of de vorm van de deeltjes sterk van de bolvorm afwijkt. Als dat het geval is zal de deeltjesgroottebepaling onnauwkeurig zijn.
Niet uitgesloten is dat de cel 3 zich tussen de lens 4 en de detector 5 bevindt en dat door verschuiving van de cel de grootte van het verstrooiïngspatroon kan worden geregeld. Door verplaatsing van de cel kan bij toepassing van een detector met een in wiggen verdeelde ring een gunstige energiepiek worden gezocht.
De mogelijkheid bestaat van een detectorschijf waarvan alle ringen van een afgezonderde segment zijn voorzien en alle segmenten radiaal op elkaar volgen.
In plaats van een fotodiodedetector kan gebruik worden gemaakt van een programmeerbaar masker waar ringvormige programmeerbare lichtsluizen (light valves) in de vorm van LCD's evenals wigvormige segmenten daarin zijn vastgelegd.
Claims (6)
1. Werkwijze voor het meten van vormeigenschappen van deeltjes, met het kenmerk, dat men een lichtbundel op een transparante cel met daarin stromende deeltjes richt en de intensiteit van het door de deeltjes verstrooide licht meet met behulp van een fotodiodedetector of een masker met programmeerbare lichtsluizen bestaande uit een of meer concentrische ringen of deelringen waarvan er tenminste één is voorzien van één of meer afgezonderde segmenten, dat de ringen en afgezonderde segmenten zijn gekoppeld aan een energiemeter waarvan de signaalamplitudes statistisch worden bewerkt tot amplitudeklassen en de vormeigenschappen worden bepaald uit de grafische of numerieke vergelijking van die amplitudeklassen.
2. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de amplitude van de signalen van een of meer ringen en de amplitude van de signalen van een of meer afgezonderde segmenten tot een amplitudefrequentieverde-lingsgrafiek worden bewerkt en de vormeigenschappen worden bepaald uit het verschil in amplitudefrequentieverdeling van signalen afkomstig van de ring of ringen en signalen afkomstig van het afgezonderde segment of de afgezonderde segmenten.
3· Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de amplitude van de signalen van een aantal afgezonderde segmenten van een ring tot een correlatiegrafiek worden bewerkt en de vormeigenschappen worden bepaald uit de vorm van deze grafiek.
4. Inrichting voor het meten van de vormeigenschappen van deeltjes, omvattende een lichtbron voor het opwekken van een lichtbundel, een transparante cel voor het doorleiden van deeltjes, een fotodiodedetector of masker met programmeerbare lichtsluizen bestaande uit een of meer ringen die zijn gekoppeld aan een energiemeter, en rekenmiddelen om sig-naalamplitudes statistisch te bewerken tot amplitudeklassen, met het kenmerk, dat op tenminste één van de ringen één of meer segmenten zijn afgezonderd die zijn gekoppeld aan de energiemeter, en dat de rekenmiddelen de amplitudes afkomstig van de signalen van de ringen en de amplitudes afkomstig van de signalen van de afgezonderde segmenten tot amplitudeklassen kan verwerken.
5. Fotodetectorarray omvattende een aantal concentrische ringen of delen van ringen heeft waarbij elke ring koppelbaar is aan een energiemeter, met het kenmerk, dat op tenminste één van de ringen of delen van ringen één of meer segmenten zijn afgezonderd die eveneens aan de ener- giemeter zijn te koppelen.
6. Masker met een aantal concentrische ringvormige of deelringvor-mige programmeerbare lichtsluizen door welke een lichtbundel met een detector, gekoppeld aan een energiemeter, kan worden gemeten, met het kenmerk, dat op tenminste één van de ringen of deelringen één of meer segmenten zijn afgezonderd, door welke een lichtbundel met een detector, gekoppeld aan een energiemeter, kan worden gekoppeld.
Priority Applications (7)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
NL9301446A NL9301446A (nl) | 1993-08-20 | 1993-08-20 | Werkwijze en inrichting voor het meten van vormeigenschappen van deeltjes. |
PCT/NL1994/000188 WO1995006238A1 (en) | 1993-08-20 | 1994-08-09 | Method and apparatus for determining the shape characteristics of particles |
AU77100/94A AU7710094A (en) | 1993-08-20 | 1994-08-09 | Method and apparatus for determining the shape characteristics of particles |
DE69406683T DE69406683T2 (de) | 1993-08-20 | 1994-08-09 | Verfahren und vorrichtung zur bestimmung der formeigenschaften von teilchen |
EP94927859A EP0760090B1 (en) | 1993-08-20 | 1994-08-09 | Method and apparatus for determining the shape characteristics of particles |
JP7507480A JPH09501773A (ja) | 1993-08-20 | 1994-08-09 | 粒子の形状特徴を測定する方法および装置 |
US08/602,731 US5764358A (en) | 1993-08-20 | 1994-08-09 | Method and apparatus for determining the shape characteristics of particles |
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
NL9301446 | 1993-08-20 | ||
NL9301446A NL9301446A (nl) | 1993-08-20 | 1993-08-20 | Werkwijze en inrichting voor het meten van vormeigenschappen van deeltjes. |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
NL9301446A true NL9301446A (nl) | 1995-03-16 |
Family
ID=19862784
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
NL9301446A NL9301446A (nl) | 1993-08-20 | 1993-08-20 | Werkwijze en inrichting voor het meten van vormeigenschappen van deeltjes. |
Country Status (7)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US5764358A (nl) |
EP (1) | EP0760090B1 (nl) |
JP (1) | JPH09501773A (nl) |
AU (1) | AU7710094A (nl) |
DE (1) | DE69406683T2 (nl) |
NL (1) | NL9301446A (nl) |
WO (1) | WO1995006238A1 (nl) |
Families Citing this family (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6184969B1 (en) * | 1994-10-25 | 2001-02-06 | James L. Fergason | Optical display system and method, active and passive dithering using birefringence, color image superpositioning and display enhancement |
JP3442220B2 (ja) * | 1996-05-15 | 2003-09-02 | シスメックス株式会社 | 光散乱媒体中物体の可視化光学システム |
GB9717469D0 (en) * | 1996-09-14 | 1997-10-22 | Univ Hertfordshire | Detection of hazardous airborne fibres |
DE19839512A1 (de) * | 1998-08-29 | 2000-11-30 | Christoph Berthold | Verfahren um mit Hilfe von Laserbeugungsgeräten, die gängigerweise zur Korngrößenmessung verwendet werden, Aussagen über die Geometrie (Kornform) der zu messenden Partikel zu gewinnen |
US20080030730A1 (en) * | 2006-08-03 | 2008-02-07 | The United States Of America As Represented By The United States Environmental Protection Agency | Water contamination measurement apparatus |
DE102014109166A1 (de) | 2014-07-01 | 2016-01-21 | Parsum-Gesellschaft für Partikel-, Strömungs- und Umweltmeßtechnik mbH | Verfahren zur Partikelformbestimmung |
CN106596359A (zh) * | 2016-12-28 | 2017-04-26 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 一种激光粒度仪 |
CN113227230B (zh) | 2018-12-20 | 2023-04-04 | 朗盛德国有限责任公司 | 聚酯组合物 |
EP3670589A1 (de) | 2018-12-20 | 2020-06-24 | LANXESS Deutschland GmbH | Polyamidzusammensetzungen |
CN114729885A (zh) * | 2019-11-22 | 2022-07-08 | ams有限公司 | 基于光学的颗粒物感测 |
EP4105270A1 (de) | 2021-06-15 | 2022-12-21 | LANXESS Deutschland GmbH | Polyamidzusammensetzungen |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4274741A (en) * | 1979-09-26 | 1981-06-23 | Compagnie Industrielle Des Lasers | Device for determining the granulometric composition of a mixture of particles by diffraction of light |
GB2204678A (en) * | 1987-03-26 | 1988-11-16 | Joshua Swithenbank | Size and velocity measuring instrument for multiphase flows |
WO1990010216A1 (en) * | 1989-03-03 | 1990-09-07 | Coulter Electronics Of New England, Inc. | Method and apparatus for particle size analysis |
US5007737A (en) * | 1988-11-01 | 1991-04-16 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force | Programmable detector configuration for Fraunhofer diffraction particle sizing instruments |
WO1991010123A1 (en) * | 1990-01-05 | 1991-07-11 | Abb Stal Ab | Method and device for detection of particles in flowing media |
US5101113A (en) * | 1989-05-16 | 1992-03-31 | Arizona Board Of Regents | Ensemble scattering particle sizing system with axial spatial resolution |
Family Cites Families (12)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4070113A (en) * | 1976-05-05 | 1978-01-24 | California Institute Of Technology | Coherent optics blood cell classification system |
US4173415A (en) * | 1976-08-20 | 1979-11-06 | Science Spectrum, Inc. | Apparatus and process for rapidly characterizing and differentiating large organic cells |
US4263508A (en) * | 1979-04-20 | 1981-04-21 | Research Corporation | Pulse edge measurement for determining particle dimensional characteristics |
US4890920A (en) * | 1986-02-12 | 1990-01-02 | Combustion Engineering, Inc. | In situ particle size measuring device |
GB8621426D0 (en) * | 1986-09-05 | 1986-10-15 | Health Lab Service Board | Particle analysis |
US4871251A (en) * | 1987-04-27 | 1989-10-03 | Preikschat F K | Apparatus and method for particle analysis |
GB8726304D0 (en) * | 1987-11-10 | 1987-12-16 | Secr Defence | Particle asymmetry analyser |
EP0485817B1 (en) * | 1990-11-03 | 1998-04-15 | Horiba, Ltd. | Apparatus for measuring a particle size distribution |
JPH081482Y2 (ja) * | 1990-11-17 | 1996-01-17 | 株式会社堀場製作所 | 粒度分布測定装置 |
US5315115A (en) * | 1992-08-10 | 1994-05-24 | Gerber Hermann E | Optical apparatus and method for sensing particulates |
JP2513109B2 (ja) * | 1992-09-28 | 1996-07-03 | 株式会社島津製作所 | 粉粒体の混合比推定方法 |
JPH0816646B2 (ja) * | 1992-09-28 | 1996-02-21 | 株式会社島津製作所 | 粒度分布測定装置 |
-
1993
- 1993-08-20 NL NL9301446A patent/NL9301446A/nl not_active Application Discontinuation
-
1994
- 1994-08-09 DE DE69406683T patent/DE69406683T2/de not_active Expired - Fee Related
- 1994-08-09 US US08/602,731 patent/US5764358A/en not_active Expired - Fee Related
- 1994-08-09 WO PCT/NL1994/000188 patent/WO1995006238A1/en active IP Right Grant
- 1994-08-09 JP JP7507480A patent/JPH09501773A/ja active Pending
- 1994-08-09 AU AU77100/94A patent/AU7710094A/en not_active Abandoned
- 1994-08-09 EP EP94927859A patent/EP0760090B1/en not_active Expired - Lifetime
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4274741A (en) * | 1979-09-26 | 1981-06-23 | Compagnie Industrielle Des Lasers | Device for determining the granulometric composition of a mixture of particles by diffraction of light |
GB2204678A (en) * | 1987-03-26 | 1988-11-16 | Joshua Swithenbank | Size and velocity measuring instrument for multiphase flows |
US5007737A (en) * | 1988-11-01 | 1991-04-16 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force | Programmable detector configuration for Fraunhofer diffraction particle sizing instruments |
WO1990010216A1 (en) * | 1989-03-03 | 1990-09-07 | Coulter Electronics Of New England, Inc. | Method and apparatus for particle size analysis |
US5101113A (en) * | 1989-05-16 | 1992-03-31 | Arizona Board Of Regents | Ensemble scattering particle sizing system with axial spatial resolution |
WO1991010123A1 (en) * | 1990-01-05 | 1991-07-11 | Abb Stal Ab | Method and device for detection of particles in flowing media |
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
A.BOXMAN ET AL.: "DECONVOLUTION OF LIGHT-SCATTERING PATTERNS BY OBSERVING INTENSITY FLUCTUATIONS", APPLIED OPTICS, vol. 30, no. 33, 20 November 1991 (1991-11-20), pages 4818 - 4823 * |
G.GREHAN ET AL.: "COMPARISON OF THE DIFFRACTION THEORY AND THE GENERALIZED LORENZ -MIE THEORY FOR A SPHERE ARBITRARILY LOCATED INTO A LASER BEAM", OPTICS COMMUNICATIONS, vol. 90, no. 1,2, 1 June 1992 (1992-06-01), pages 1 - 6 * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US5764358A (en) | 1998-06-09 |
DE69406683T2 (de) | 1998-06-04 |
AU7710094A (en) | 1995-03-21 |
EP0760090A1 (en) | 1997-03-05 |
JPH09501773A (ja) | 1997-02-18 |
EP0760090B1 (en) | 1997-11-05 |
DE69406683D1 (de) | 1997-12-11 |
WO1995006238A1 (en) | 1995-03-02 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
NL9301446A (nl) | Werkwijze en inrichting voor het meten van vormeigenschappen van deeltjes. | |
US3873204A (en) | Optical extinction photoanalysis apparatus for small particles | |
KR101857950B1 (ko) | 고정확 실시간 미세 입자 크기 및 개수 측정 장치 | |
US5793478A (en) | Apparatus for measuring particle properties | |
Ma et al. | Extending laser diffraction for particle shape characterization: technical aspects and application | |
EP2221599B1 (en) | System and Method for Distinguishing Particles in a Transient Fluid | |
US6760100B2 (en) | Method and apparatus for classifying defects occurring at or near a surface of a smooth substrate | |
Kail et al. | Advanced geometrical modeling of focused beam reflectance measurements (FBRM) | |
US5012118A (en) | Apparatus and method for particle analysis | |
US20020113963A1 (en) | Particle sizing and concentration sensor using a hollow shaped beam | |
JPH0926396A (ja) | 異物等の欠陥検査方法及びその装置 | |
EP0741276A1 (en) | Non-contact measurement of displacement and changes in dimension of elongated objects such as filaments | |
JP3745947B2 (ja) | 流体中の微粒子粒径測定方法および装置 | |
US7924431B2 (en) | Method of measuring properties of particles and corresponding apparatus | |
JPH0462455A (ja) | 粒度分布測定装置 | |
WO1991010123A1 (en) | Method and device for detection of particles in flowing media | |
JPS5833107A (ja) | 粒径測定装置 | |
KR100613560B1 (ko) | 입자상 물질의 입도 측정장치 | |
EP3797280B1 (en) | Apparatus and method for the characterization of objects by analysis of scattered radiation | |
Kondo et al. | Measurement of particles in liquid materials using the light scattering method | |
Bernhardt | Particle Size Analysis—Problems and Possibilities in the Fine and Ultrafine Range | |
JPH0484736A (ja) | 粒度分布測定方法 | |
RU2200314C1 (ru) | Способ определения статистического распределения частиц по размерам | |
JPS62177432A (ja) | 粒子測定方法及びその装置 | |
JPH01213547A (ja) | 粒度分布測定装置 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
A1B | A search report has been drawn up | ||
BV | The patent application has lapsed |