Óxido de aluminio blancotamaño de partícula
El abrasivo de óxido de aluminio blanco es un abrasivo-artificial. Su método de producción es muy complicado. Se elabora mediante un proceso de fundición especial. A continuación, el óxido de aluminio blanco se procesa mediante trituración y conformación, separación magnética y eliminación del hierro, y se tamiza en distintos tamaños de partículas.
¿Cómo detectar el tamaño de partícula del óxido de aluminio blanco?
Método de tamizado
Ventajas: equipo sencillo, intuitivo y de bajo coste-, habitualmente utilizado para muestras de más de 40 μm.
Desventajas: Los resultados se ven afectados significativamente por factores humanos y la deformación del orificio del tamiz.
Método de microscopía (imagen)
Ventajas: Simple, intuitivo, capaz de realizar análisis topográficos y adecuado para muestras con una distribución de tamaño de partícula estrecha (relación de tamaño de partícula máximo a mínimo inferior a 10:1).
Desventajas: poca representatividad, engorroso analizar muestras con un amplio rango de distribución e incapaz de analizar muestras de menos de 1 μm.
Método de sedimentación
Ventajas: operación gradual, operación continua del instrumento, bajo precio, buena precisión y repetibilidad y un amplio rango de prueba. Desventajas: tiempo de prueba prolongado y operación engorrosa.
Método de resistencia eléctrica
Ventajas: La operación gradual permite la medición del recuento de partículas, conceptos equivalentes claros, velocidad rápida y buena precisión.
Desventajas: No apto para medir muestras con partículas inferiores a 0,1 μm. Cambiar el tubo de pequeño-diámetro es complicado para muestras con una amplia distribución de tamaño de partículas de óxido de aluminio blanco.
Método láser
Ventajas: Operación fácil, velocidad de prueba rápida, amplio rango de prueba, buena repetibilidad y precisión, y capacidad de medición en línea y en seco.
Desventajas: los resultados se ven afectados significativamente por el modelo de distribución, el costo del instrumento es alto y la resolución es baja.
Microscopía electrónica
Ventajas: Adecuado para probar partículas de densidad ultra-alta-e incluso nanopartículas; Alta resolución, capaz de realizar análisis morfológicos y estructurales.
Desventajas: tamaño de muestra limitado, escasa representatividad, mediciones susceptibles a errores humanos e instrumentación costosa.
Método de oscurecimiento de la luz
Ventajas: Pruebas cómodas y rápidas, capaces de medir recuentos de partículas en líquidos o gases y alta resolución.
Desventajas: No es adecuado para muestras con tamaños de partículas inferiores a 1 μm, requiere un sistema sofisticado y solo es adecuado para medir polvo, contaminantes o productos farmacéuticos diluidos; rara vez se utiliza para polvos generales.
Método de permeabilidad
Ventajas: Precio bajo del instrumento. No requiere dispersión de muestra, adecuado para medir materiales en polvo.
Desventajas: Sólo se puede obtener el tamaño de partícula promedio, no la distribución del tamaño de partícula; No puede medir polvos finos de menos de 5 µm.
Dispersión de rayos X-de ángulo pequeño-
Se utiliza para medir el tamaño de partícula de nanopartículas.
Espectroscopía de correlación de fotones de óxido de aluminio blanco (dispersión dinámica de luz)
Se utiliza para medir el tamaño de partículas de nanopartículas.





