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Die Laserbeugungs Partikelgrossenanalyse oder lasergranulometrische Messung bezeichnet die Messung der Verteilung der Grosse von festen oder flussigen Partikeln in einem flussigen oder gasformigen Medium mit Hilfe von Ablenkung Beugung der Lichtwellen eines Laserstrahls Dazu werden Gerate verwendet die Laserbeugungs Messsysteme Laserbeugungssensoren oder Laserbeugungs Partikelgrossenanalysatoren genannt werden Laserbeugungs Messsystem Inhaltsverzeichnis 1 Aufbau 2 Funktionsweise 3 Anwendung 4 Weblinks 5 EinzelnachweiseAufbau Bearbeiten nbsp Laserbeugungs analyse gerat Partikel 4 bewegen sich durch die ebene Welle 3 des Lasers 1 wobei Beugungsmuster 6 entstehenDer Partikelstrom besteht aus den zu messenden Partikeln in einer Flussigkeit oder einem Gas Die Partikel werden vom Medium quer durch das Laserlicht transportiert Dabei ist es egal wie schnell das geschieht 1 An dieser Stelle im Gerat ist das Laserlicht eine ebene Welle es besteht aus gleichartigen Lichtwellen die in die gleiche Richtung gehen Sie wird durch einen breiter gemachten Laserstrahl gebildet Das geschieht mit Linsen manchmal zusatzlich auch mit Lichtwellenleitern 2 Unter Umstanden werden Lichtquellen gleicher oder unterschiedlicher Wellenlangen eingesetzt was zudem den Messbereich vergrossert Die Strahlung wird an den Partikeln reflektiert gebeugt oder passiert sie ungehindert Hinter dem Partikelstrom befindet sich eine weitere Linse im Bild 5 oder eigentlich ein Linsensystem Es wird auch als Fourierlinse zusammengefasst aufgrund ihrer Eigenschaft in mathematischen Modellen Das Licht das diese Linse erreicht wird am optoelektronischen Sensor der in dessen Brennweite montiert ist gemessen und elektronisch ausgewertet im Bild 6 Das parallel laufende Laserlicht wird gleichzeitig wieder zu einem Punkt fokussiert und stort nicht den Rest der Messung Das entstandene Bild am Sensorschirm ist rund und punktsymmetrisch Demnach ist auch der Sensor rund und es reicht wenn er halbkreisformig ist Funktionsweise Bearbeiten nbsp Kleines Probenteilchen nbsp Grosseres ProbenteilchenDas Laserbeugungssystem basiert grundsatzlich auf der Fraunhofer Beugung bei genauerer Betrachtung wird auch die Mie Theorie verwendet 3 Nach ersterer steht das Beugungsmuster eines kugelahnlichen Partikels in Beziehung zur Partikelgrosse Konkret nimmt die Dichte der Beugungsringe zu je grosser das Teilchen ist Sind die Partikel nicht kugelformig so entstehen Muster die nicht mehr symmetrisch wie Ringe sind aber dennoch punktsymmetrisch Die Drehungslage hangt von der Lage des Partikels ab Werden aber viele Partikel verwendet und wird dann die Summe der unterschiedlichen Lichtintensitaten der jeweiligen halbkreisformigen Ringe am Sensor gebildet kann unabhangig von der Partikellage auf die mittlere Grosse einer volumensgleichen Kugel geschlossen werden Die Fraunhofer Beugung findet bei der Partikelgrossenmessung bis in den Mikrometer Bereich Anwendung Sie beschreibt den Teil der Lichtablenkung der ausschliesslich durch Beugung zustande kommt Fallt Licht auf ein Hindernis z B einen Partikel so kommt es u a zur Beugung Fur ausreichend grosse Partikel wird die Lichtablenkung durch die Beugung dominiert Ein grosser Vorteil der Fraunhofer Theorie besteht darin dass keine Kenntnisse uber die optischen Eigenschaften des untersuchten Materials notwendig sind Die Mie Theorie wird fur die Grossenbestimmung von Partikeln angewandt deren Durchmesser nicht deutlich uber der Wellenlange des verwendeten Lichtes liegen Sie beruht auf der Messung der Streuung von elektromagnetischen Wellen an spharischen Partikeln Bei der Mie Theorie mussen Brechungs und Absorptionsindex des Probenmaterials bekannt sein Die untere Grenze des mit der Mie Theorie erfassbaren Grossenbereichs liegt bei rund 10 nm Anwendung BearbeitenDas System kann durch die ebene Welle grossere Distanzen zur Durchleuchtung von Proben uberbrucken was besonders bei gasformigen Medien z B Sprays praktisch ist Die Gerate lassen sich in weiten Bereichen elektronisch justieren einrichten und automatisieren Fur Pulverproben mit grosseren Partikeln deutlich grosser als 1 µm kann die Auswertung nach Fraunhofer Theorie erfolgen Das an grossen Partikeln gebeugte Licht wird vom Ringdetektor detektiert welcher auf der optischen Achse Lichtquelle Kuvette Ringdetektor liegt Eingabe oder Vorlage der optischen Parameter des zu messenden Materials ist in diesem Fall nicht erforderlich Deswegen wird die Auswertung nach Fraunhofer fur Pulvermischungen eingesetzt von denen die optischen Eigenschaften Brechungsindex und Absorption bei den verwendeten Laserlichtwellenlangen nicht bekannt sind Fur feinere Partikel kann mit der Mie Theorie gerechnet werden Hierfur ist die Eingabe des Brechungsindex und der Absorption des Materials bei der verwendeten Lichtwellenlange erforderlich Durch den Einsatz mehrerer Lichtwellenlangen lassen sich genauere optische Modelle erstellen die eine verbesserte Wiedergabe der Partikelgrossenverteilungen im Bereich unterhalb einer Partikelgrosse von 1 µm ermoglichen Weblinks BearbeitenFachartikel zur Laserbeugunganalyse von Pulvern im Mikron und Sub Mikron BereichEinzelnachweise Bearbeiten A H de Boer D Gjaltema P Hagedoorn H W Frijlink Characterization of inhalation aerosols a critical evaluation of cascade impactor analysis and laser diffraction technique In International Journal of Pharmaceutics 249 Nr 1 2 2002 S 219 231 doi 10 1016 S0378 5173 02 00526 4 size classes are independent of the flow rate Wolfgang Witt Thomas Stubinger Partikelgrossenanalyse mit absoluter Genauigkeit ca 2011 Abschnitt Laserbeugung mit hoher Genauigkeit S 14 Mie Streuung Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Laserbeugungs Partikelgrossenanalyse amp oldid 237975810