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超聲法颗粒测量与表征第2部分线性理论准则
ICS?19.120A28中华人民共和国国家标准GB/T ?????—XXXX?????超声法颗粒测量与表征第2部分:线性理论准则Measurement and Characterization of Particles by acoustic method——part 2: Guidelines for linear theoryISO 20998-2:2013,IDT?????XXXX - XX - XX发布XXXX - XX - XX实施目??次前言II引言III1 范围12 规范性引用文件13 术语和定义14 符号和缩略术语25 衰减机制(稀释情况)55.1 简介55.2 逾量衰减系数55.3 特定衰减机制65.4 线性模型66 粒径测定76.1 简介76.2 确定颗粒粒径分布的反演方法86.3 应用限制97 仪器鉴定97.1 校准97.2 精度97.3 准确度98 结果报告10附录A(资料性附录) 黏性损失模型10附录B(资料性附录) ECAH理论及其局限12附录C(资料性附录) 半经验模型例子15附录D(资料性附录) 迭代拟合17附录E(资料性附录) 所选材料的物理参数值19附录F(资料性附录) 颗粒粒径分布PSD测量的实例20参考文献28前??言GB/T×××××《超声法颗粒测量与表征》分为3个部分:第1部分:超声衰减谱法的概念和过程;第2部分:线性理论准则;第3部分:非线性理论准则。本部分为GB/T×××××的第2部分。本标准等同采用ISO:20998-2:2013(E)《超声法颗粒测量与表征第2部分:超声衰减谱法的概念和过程》(英文版)。本部分与ISO 20998-2:2013(E)相比主要技术变化如下:用“本标准”代替“本国际标准”;增加有关标准编制说明的前言部分;删除国际标准中有关ISO的前言部分;重新编排页码;重新编号注释;重新编排全文中图的标注;用小数点符号“.”代替国际标准中作为小数点作用的符号“,”。本标准的附录A~附录F是均为资料性附录。本部分由全国颗粒表征与分检及筛网标准化技术委员会委员(SAC/TC 168 SC1)提出并归口。本部分起草单位:上海理工大学, 中科院过程工程研究所,中机生产力促进中心,丹东百特仪器有限公司。本部分起草人:周骛、苏明旭、陈军、李兆军、余方、蔡小舒引??言众所周知,超声谱可以用来测量胶体、分散系和乳剂中的颗粒粒径分布(见[1][2][3][4])。基本原理是当超声波穿过样品时,测量依赖频率变化的超声衰减或者速度。这种衰减是由样品中的颗粒对声波的散射或吸收引起的,分散状态的颗粒粒径分布和浓度确定了声衰减谱(见[5][6][7])。一旦通过经验观测或理论计算确立其联系,原则上就能够由超声波数据确定颗粒粒径分布。超声技术对动态在线测量高浓度浆料和乳剂很有用。在过去,这种检测是在质量控制实验室离线进行的,由于受仪器设计原理的限制,必须对样品稀释后才能检测。而超声谱法可在原始浓度下直接在线测量,无需改变原始样品的状态;并且还可以对动态过程(例如絮凝、分散、研磨等)进行实时在线测量([8])。测试数据可直接用于过程控制从而改进工艺过程和产品性能。本标准包括3个部分:第一部分 超声衰减谱测量中的术语,概念和流程;第二部分 当超声谱是颗粒体积浓度线性函数时,提出根据测量超声谱确定颗粒粒径信息的准则;第三部分 当超声谱是颗粒体积浓度非线性函数时,提出确定颗粒粒径的准则。超声法颗粒测量与表征 第2部分:线性理论准则 范围国标GB/T29023的本部分描述了超声衰减谱法在低浓度下测量颗粒在液体中的浓度,在此种情况下,超声衰减谱是颗粒体积分数的线性函数,颗粒之间的相互作用可以忽略。本部分范围包括了胶体、稀的分散体系和乳剂,超声法表征的颗粒粒径大小的典型分析范围从10nm到3mm,尽管粒径超出此范围的颗粒也能测量的。对于固体颗粒悬浮体系,颗粒体积浓度的可测范围通常在0.1%~5%,这取决于颗粒和分散介质的密度比[9,10]、颗粒粒径和频率范围。本方法可以用于监测包括高浓度体系中凝聚和絮凝在内的颗粒粒径分布动态变化。注: 见参考文献[9],[10]。对于乳浊液,能够测到更高浓度。超声方法可以用来实时监测颗粒粒径的动态变化。虽然超声衰减谱和相速度谱都可以用来分析颗粒的粒径分布,但是只建议采用超声衰减法。由于粒径的改变引起的相速度的相对变化与平均速度相比很小,所以很难以精确测定相速度的大小,特别是在室温的环境下。同样,也不建议联合衰减谱和速度谱来测量颗粒粒径。幅值和相位谱存在的测量误差会增加问题的病态性质,降低反演稳定性。 规范性引用文件以下文件可部分或全部作为本文件制定的参考标准,且对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅引用的版本适用于本文件。凡是未注日期的引用文件,其必威体育精装版版
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