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为什么声测管厂家有着广阔的发展前景

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       声测管厂家作为—种机械扰动波,超声波在穿过颗粒两相介质时会产生各种吸收”现象,称为声衰减。实际上,早在20世纪初,科学家就已经意识到了这种现象。从1910年英国学者Swel研究超声波在霙中的“吸收”开始,不断有学者对超声波在液固、液-液、固-固两相介质中的传播状况进行硏究。1945年, Foldy对高浓度颗粒两相介质中的超声波复散射现象做了详尽的描述。1948年, Urick通过硏究发现,超声波在颗粒两相介质中所发生的吸收现象,很大一部分是由于悬浮颗粒与连续介质之间存在的黏性效应造成的。1953年, Epstein和 Carhart通过对超声波在悬浮液和乳剂中的传播硏究发现,颗粒之间产生的动量交换以及颗粒与连续相之间的热传递也是造成“声吸收”的一个重要因素。195年,CF.Ying对超声波在弹性固态媒质中传播时分别由球形颗粒、各向同性的非球形颗粒以及球形穴腔所造成的声散射现象进行了硏究。
       1961年, Waterman和Trul提出了颗粒两相介质中声波复散射的数学模型。1972年, Allegra和 Hawley一起在 Epstein与Carhart工作的基础上,较为完整地硏究了颗粒两相介质中的声衰减问题,提出了声衰减和声速的计算数学模型,被称为ECAH理论模型;该模型意乂重大,在超声波颗粒测量的发展史上具有里程碑式的意乂。1996年,Dυlkhi对超声波在颗粒两相介质中的衰减机制做了更为详尽的总结,将超声波的衰减原因归结为黏性损失、热损失、散射损失、内部吸收损失、结构损失、声测管厂家电应力损失六种机制,并提出了适用于高密度颗粒高浓度两相介质状态下的拓展耦合相( expanded coupled phase)模型。上述工作为利用超声衰减谱测量颗粒两相介质中的颗粒粒度分布提供了必要的理论支持。1,4超声波纳米颗粒测量技术的国内外概况由于纳米颗粒自身所具备的独***应,如量子表面效应、尺寸效应、宏观量子隧道效应等,使其具有许多特有的物理、化学性质,在医药工业以及新材料等诸多方面有着广阔的应用前景。始于20世纪8o年代的纳米科技已经成为当今科学研究的一个热点领域。随着颗粒技术的发展,颗粒粒径测试的下限拓展受到广泛关注,尤其是纳米颗粒的测试技术,受到越来越多的重视。在众多的纳米颗粒检测方法中,超声波检测具有装置简单、易实现在线检测等优点;此外,超声波还可适用于相对较高浓度条件下的检测。
       声测管厂家利用超声衰减谱测量纳米颗粒粒度分布的先行者当推英国利兹大学的 Malcolm povey教授及其工作团队。 Povey教授在食品科学领域工作多年,潜心研究了声学测量中的诸多物理量,阐述了声速、声衰减(损失)与超声波和颗粒相相互作用之间的关系,认为热损失、黏性损失和散射损失是造成纳米颗粒两相介质中超声波衰减的主要因素。 Povey提出三种超声波纳米颗粒测量的方式,即单频、宽带连续超声、宽带脉冲超声。其中,宽带脉冲超声是最为成熟且检测成本相对***的方法,该方法采用对脉冲超声信号做快速傅里叶变换来得到衰减和声速关于频率的函数,然后纳米颗粒尺寸可以按照一个恰当的理论模型由测量所得的超声衰减谱获得英国诺丁汉大学的RE. Challis教授,对超声颗粒测试的多种理论模型进行了大量的对比实验硏究,声测管厂家分析了颗粒两相介质的不同物性对声速和声衰减的影响,并着重讨论了高浓度情况下超声波复散射的影响,为髙浓度纳米颗粒的超声波测量提供了理论依据。

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