這種技術(shù)在20世紀(jì)50年代中期發(fā)明的,最早用來(lái)測(cè)量血球的大小。這些血球?qū)嶋H上是呈單模態(tài)懸浮在稀釋的電解溶液中。此法原理很簡(jiǎn)單。在電解溶液中放置一個(gè)有小孔的玻璃器皿,使稀釋的懸浮液流過(guò)該小孔,在小孔兩端施加電壓。當(dāng)粒子流過(guò)孔洞時(shí),電阻發(fā)生了變化,產(chǎn)生電壓脈沖。在儀器上測(cè)量該脈沖的峰值的高度,然后與標(biāo)準(zhǔn)顆粒的脈沖峰高比較,從而得到被測(cè)顆粒的大小。因此這種方法不是一個(gè)絕對(duì)的方法,它是有比較性質(zhì)的。對(duì)于血球而言,此種方法是最好不過(guò)的,它能得出數(shù)量及體積分布,對(duì)于工業(yè)材料來(lái)說(shuō)此法則存在著如下缺陷:
• 很難測(cè)量乳濁液(射流就更不可能了)。干粉則須懸浮在介質(zhì)中,因此也不能直接測(cè)量。
• 必須在電解質(zhì)溶液中測(cè)量。對(duì)于有機(jī)物質(zhì)這很難,因?yàn)椴豢赡茉诙妆剑〈,及其它的?dǎo)電性很差的溶液中測(cè)量。
• 此方法需要一些校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn),而這些標(biāo)準(zhǔn)昂貴且在蒸餾水及電解質(zhì)溶液中改變了他們的大小。
• 對(duì)于有著相對(duì)寬廣的粒度分布的物質(zhì)來(lái)說(shuō),此種方法進(jìn)行緩慢,因?yàn)楸仨毟淖冃】椎拇笮∏掖嬖谥枞】椎奈kU(xiǎn)。
• 此測(cè)量方法的最低限度由可能的最小的孔徑所限制,當(dāng)孔徑低于約2μm時(shí)測(cè)量起來(lái)很難。所以不可能以0.2μm的孔徑來(lái)測(cè)量更細(xì)的顆粒比如TiO2顆粒。
• 測(cè)量多孔的粒子時(shí)會(huì)得出很大的誤差,由于被測(cè)量的是粒子的外殼尺寸。
• 密度較大的物質(zhì)很難通過(guò)小孔,因?yàn)樗麄冊(cè)诖饲熬鸵殉两盗恕?nbsp;
• 綜上所述,這種方法適用于血球的粒度分析,對(duì)很多工業(yè)物質(zhì)來(lái)說(shuō)是不可靠的。
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