Анализатор дифференциальной подвижности

Анализатор дифференциальной подвижности

Назначение

Метод дифференциальной подвижности основан на явлении зависимости скорости движения заряженных взвешенных частиц в электрическом поле от их размера, пропорционального массе. В анализаторе дифференциальной подвижности имеется электрическое поле, в котором дрейфуют взвешенные частицы со скоростью, определяемой их электрической подвижностью. Таким образом, размер частиц вычисляется по их подвижности.

Модели анализаторов дифференциальной подвижности

TSI предлагает анализаторы подвижности частиц двух типов: Long DMA (модель 3081, длинная колонна) и Nano DMA (модель 3085, короткая колонна, нано-колонна). Данные колонны являются взаимозаменяемыми в пределах одной марки классификатора частиц, в составе которого они применяются. Замену одной колонны на другую производит пользователь. Диапазон измерения размеров частиц для Long DMA составляет 0.01 - 1 мкм, для Nano DMA - 0.002 - 0.15 мкм.

  • 3081Колонна Long DMA (0.01 - 1 мкм, входит в состав анализатора 3080L)
  • 3085Колонна Nano DMA (0.002 - 0.15 мкм, входит в состав анализатора 3080N)

Анализаторы подвижности используются в составе электростатических классификаторов серии 3080. В классификаторе модели 3080L используется анализатор 3081 (Long DMA, длинная колонна), в классификаторе 3080N используется анализатор 3085 (Nano DMA, короткая или нано-колонна).

Область применения

Анализаторы дифференциальной подвижности имеют две основных области применения:

  • генерация монодисперсных аэрозолей;
  • измерение размеров частиц.

Блок-схема модели 3081 (Long DMA)

Блок-схема модели 3081 (Long DMA)

Внутри модели 3081:

  1. заряженный полидисперсный аэрозоль поступает в анализатор.
  2. центральный стержень притягивает положительные частицы
  3. центральный стержень отталкивает отрицательные частиц к стенкам.
  4. незаряженные частицы выходя с избыточным воздухом.
  5. положительно заряженные частицы в узком выбранном диапазоне подвижности выходят через порт монодисперсного аэрозоля.

Блок-схема модели 3085 (Nano DMA)

Блок-схема модели 3085 (Nano DMA)

Технические характеристики

  • Колонна DMA: Long (длинная, модель 3081)
  • Тип частицтвердые и нелетучие жидкости
  • Диапазон размеров частиц в режиме генерациинастраиваемый от 10 до 1000 нм
  • Максимальная концентрация на входе108 частиц/см3 при 10 нм
  • Напряжение10 - 10,000 В постоянное
  • Расход воздуха:
    Воздух обдува
    аэрозоль
    Байпас
     
    2 - 15 л/мин
    0.2 - 2 л/мин
    нет
  • Физические характеристики Long DMA:
    высота
    внешний диаметр
    масса
     
    61 см
    7.6 см, без учета портов
    5.4 кг
  • Порты монодисперсного и полидисперсного аэрозолей1/4-дюйма внешний диаметр
  • Порты обдува и избытка воздуха3/8-дюйма внешний диаметр
  • Изделие в сборе:
    Габаритные размеры (д ⨯ ш ⨯ в)
    Масса
     
    (45.7 ⨯ 41.4 ⨯ 64.3) см
    23,2 кг
  • Колонна DMA: Nano (короткая, модель 3085)
  • Тип частицтвердые и нелетучие жидкости
  • Диапазон размеров частиц в режиме генерациинастраиваемый от 2 до 150 нм
  • Максимальная концентрация на входе108 частиц/см3 при 10 нм
  • Напряжение10 - 10000 В постоянное
  • Расход воздуха:
    Воздух обдува
    аэрозоль
    Байпас
     
    3 - 20 л/мин
    0.3 - 3 л/мин
    0 – 15 л/мин
  • Физические характеристики Nano DMA:
    высота
    внешний диаметр
    масса
     
    20,3 см
    7.9 см, без учета портов
    2,2 кг
  • Порт входа полидисперсного аэрозоля3/8-дюйма внешний диаметр
  • Порт выхода монодисперсного аэрозоля1/4-дюйма внешний диаметр
  • Порты обдува и избытка воздуха, байпасный порт3/8-дюйма внешний диаметр
  • Изделие в сборе:
    Габаритные размеры (д ⨯ ш ⨯ в)
    Масса
     
    (45.7 ⨯ 41.4 ⨯ 40.6) см
    20,1 кг

Группа продукции

Производитель

TSI

Область применения

Обратная связь