ParticleTrack с технологией измерения отражения сфокусированного луча (FBRM) — это прибор с датчиками, который используется непосредственно в процессе для отслеживания изменения размеров и числа частиц в режиме реального времени. Капли, частицы и их структуры непрерывно отслеживаются при изменении условий эксперимента, что дает ученым данные, необходимые для создания стабильных частиц с требуемыми характеристиками.
Как работает прибор ParticleTrack с технологией FBRM?
ParticleTrack — это прибор с датчиками, который использует технологию измерения отражения сфокусированного луча (FBRM).
Датчик под углом помещают непосредственно в технологический поток так, чтобы частицы могли легко проходить через отверстие датчика, в котором происходит измерение. По трубке датчика через комбинацию оптических элементов пропускается лазерный луч, который затем фокусируется в точку на поверхности сапфирового окна. Оптические элементы вращаются с фиксированной скоростью (обычно 2 м/с), в результате пятно лазера быстро пробегает по частицам, когда они проходят мимо окна.
По мере того как сфокусированный луч лазера проходит по системе частиц, отдельные частицы или их агломераты будут отражать лазерное излучение обратно в сторону датчика. Датчик принимает и подсчитывает эти импульсы, а затем преобразует в расстояние для каждой частицы путем простого расчета: скорость сканирования умножается на ширину импульса.
Это расстояние определяется как длина хорды — фундаментальная характеристика частицы, связанная с ее размером. Прибор подсчитывает и измеряет тысячи частиц в секунду, что позволяет формировать точное и высокочувствительное распределение длины хорды в режиме реального времени.
Распределение длины хорды отслеживает то, как размеры и число частиц изменяются от начала и до конца процесса. На основании статистики из каждого распределения длины хорды, например, повторяемости в классах мелких и крупных размеров, можно анализировать тенденции изменений.
Изменяя рабочие условия и отслеживая изменения в размерах и количестве частиц, присутствующих в процессе, ученые могут лучше изучать, контролировать и оптимизировать системы частиц.