Weißes AluminiumoxidPartikelgröße
Weißes Aluminiumoxid-Schleifmittel ist ein-künstlich hergestelltes Schleifmittel. Seine Herstellungsmethode ist sehr kompliziert. Es wird durch ein spezielles Schmelzverfahren hergestellt. Anschließend wird das weiße Aluminiumoxid durch Zerkleinern und Formen, magnetische Trennung und Enteisenung verarbeitet und in verschiedene Partikelgrößen gesiebt.
Wie erkennt man die Partikelgröße von weißem Aluminiumoxid?
Siebmethode
Vorteile: Einfache, intuitive, kostengünstige-Ausrüstung, häufig für Proben größer als 40 μm verwendet.
Nachteile: Die Ergebnisse werden erheblich durch menschliche Faktoren und die Verformung der Sieblöcher beeinflusst.
Mikroskopie-(Bild-)Methode
Vorteile: Einfach, intuitiv, topografische Analyse möglich und für Proben mit einer engen Partikelgrößenverteilung geeignet (Verhältnis von maximaler zu minimaler Partikelgröße unter 10:1).
Nachteile: Schlechte Repräsentativität, umständliche Analyse von Proben mit einem breiten Verteilungsbereich und keine Möglichkeit zur Analyse von Proben, die kleiner als 1 μm sind.
Sedimentationsmethode
Vorteile: Stufenweiser Betrieb, kontinuierlicher Gerätebetrieb, niedriger Preis, gute Genauigkeit und Wiederholbarkeit sowie ein großer Testbereich. Nachteile: Lange Testzeit und umständliche Bedienung.
Elektrische Widerstandsmethode
Vorteile: Der schrittweise Betrieb ermöglicht die Messung der Partikelanzahl, klare äquivalente Konzepte, hohe Geschwindigkeit und gute Genauigkeit.
Nachteile: Ungeeignet für die Messung von Proben mit Partikeln kleiner als 0,1 μm. Das Auswechseln des Röhrchens mit kleiner Bohrung ist bei Proben mit einer breiten weißen Aluminiumoxid-Partikelgrößenverteilung umständlich.
Lasermethode
Vorteile: Einfache Bedienung, schnelle Testgeschwindigkeit, großer Testbereich, gute Wiederholbarkeit und Genauigkeit sowie die Möglichkeit zur Online- und Trockenmessung.
Nachteile: Die Ergebnisse werden erheblich durch das Verteilungsmodell beeinflusst, die Gerätekosten sind hoch und die Auflösung niedrig.
Elektronenmikroskopie
Vorteile: Geeignet zum Testen von Partikeln mit ultra-hoher-Dichte und sogar Nanopartikeln; Hohe Auflösung, geeignet für morphologische und strukturelle Analysen.
Nachteile: Begrenzte Stichprobengröße, schlechte Repräsentativität, anfällig für menschliche Fehler bei der Messung und teure Instrumentierung.
Lichtverdunkelungsmethode
Vorteile: Bequeme und schnelle Prüfung, Möglichkeit zur Messung der Partikelanzahl in Flüssigkeiten oder Gasen und hohe Auflösung.
Nachteile: Nicht geeignet für Proben mit Partikelgrößen unter 1 μm, erfordert ein hochentwickeltes System und ist nur für die Messung von Staub, Verunreinigungen oder verdünnten Arzneimitteln geeignet; Es wird selten für allgemeine Pulver verwendet.
Permeabilitätsmethode
Vorteile: Niedriger Gerätepreis. Keine Probendispergierung erforderlich, geeignet für die Messung pulverförmiger Materialien.
Nachteile: Es kann nur eine durchschnittliche Partikelgröße ermittelt werden, keine Partikelgrößenverteilung; Feine Pulver kleiner als 5 µm können nicht gemessen werden.
Kleinwinkel-Röntgenstreuung-
Wird zur Messung der Partikelgröße von Nanopartikeln verwendet.
Photonenkorrelationsspektroskopie aus weißem Aluminiumoxid (dynamische Lichtstreuung)
Wird zur Partikelgrößenmessung von Nanopartikeln verwendet.





