Welke microscoop te gebruiken voor het observeren van stofdeeltjes
Stofanalyse omvat over het algemeen verschillende onderzoeksaspecten: het observeren van de oppervlaktestructuur van stof, het meten van de mate van stofverspreiding, het bestuderen van de deeltjesgrootte van stof, het tellen van stofdeeltjes, enzovoort.
Voor onderzoek in verschillende richtingen zijn de grootte en de toestand van het stof dat moet worden gezien niet hetzelfde. Wat voor soort microscoop moet worden gebruikt voor observatie bij welk soort experiment, en welk type microscoop is het meest geschikt voor de observatie van stofmonsters, Welke software kan worden gebruikt om stofdeeltjes te analyseren, te verwerken en te bestuderen. Ruike Zhongyi is gespecialiseerd in het bedienen van verschillende soorten microscopen en kan overeenkomstige professionele microscoopproducten leveren voor verschillende doeleinden van gebruikers.
Allereerst moet stof worden geclassificeerd en zijn er meerdere classificatiemethoden voor stof.
1. Classificatie volgens materiaalsamenstelling: Volgens materiaalsamenstelling kan stof worden onderverdeeld in organisch stof, anorganisch stof en gemengd stof. Organisch stof omvat plantenstof, dierlijk stof en verwerkt organisch stof; anorganisch stof omvat mineraalstof, metaalstof en verwerkt anorganisch stof.
2. Volgens de classificatie van de deeltjesgrootte, volgens de grootte van de stofdeeltjes of de mate van zichtbaarheid onder de microscoop, kan het stof worden onderverdeeld in: grof stof, de deeltjesgrootte is groter dan 40?m , wat gelijk is aan de minimale deeltjesgrootte van algemene screening; 40?m, zichtbaar met het blote oog bij fel licht; microscopisch stof, met een deeltjesgrootte van 0,25 ~ 10 µm, kan worden waargenomen met een optische microscoop; submicroscopisch stof, met een deeltjesgrootte van minder dan 0,25 µm, kan alleen worden waargenomen met een elektronenmicroscoop. Stof van verschillende deeltjesgrootte nestelt zich op verschillende posities in de ademhalingsorganen en wordt onderverdeeld in: inadembaar stof, dat kan worden ingeademd door ademhalingsorganen, met een diameter groter dan 10 μm; fijn stof met een diameter van minder dan 2,5 μm. Het fijne stof zal zich nestelen in de longblaasjes van het menselijk lichaam.
3. Ingedeeld naar vorm, kan stof van verschillende vormen worden onderverdeeld in: (1) Deeltjes van drievoudige gelijke lengte, dat wil zeggen deeltjes met dezelfde of nauwe afmetingen van lengte, breedte en hoogte, zoals regelmatige polygonen en andere soortgelijke onregelmatige vormen (2) Bladvormige deeltjes, dat wil zeggen, de lengte van twee richtingen is veel langer dan de derde richting, zoals dunne vlokken en schubben; (3) Vezelvormige deeltjes, dat wil zeggen veel langere deeltjes in één richting, zoals kolomvormige, naaldvormige en dimensionale deeltjes; (4) bolvormige deeltjes, rond of ovaal van vorm.
4. Volgens de classificatie van fysische en chemische eigenschappen kan het stof met verschillende eigenschappen worden onderscheiden door de bevochtigbaarheid, viscositeit, verbranding en explosiviteit, elektrische geleidbaarheid en vloeibaarheid van het stof. Volgens de bevochtigbaarheid van het stof wordt het bijvoorbeeld verdeeld in een natte hoek van minder dan 90 graden. De hydrofiele stof- en bevochtigingshoek is groter dan 90. Hydrofoob stof; volgens de viscositeit van het stof kan het worden onderverdeeld in niet-plakkerig stof met een breekkracht van minder dan 60 Pa, licht kleverig stof met een breekkracht van 60-300Pa, middelmatig kleverig stof met een breekkracht van 300-600Pa en sterk kleverig stof van meer dan 600 Pa; volgens stofverbranding zijn kaarsbloemexplosieven verdeeld in brandbaar, explosief stof en algemeen stof; volgens de vloeibaarheid van poeder, kan het worden verdeeld in een rusthoek van minder dan 30. Het stof met een goede vloeibaarheid heeft een rusthoek van 30. ~45. Stof met gemiddelde vloeibaarheid en rusthoek groter dan 45. Stof met slechte mobiliteit. Afhankelijk van de geleidbaarheid van het stof en de moeilijkheid van elektrostatische stofverwijdering, kan het worden onderverdeeld in hoog specifiek elektrisch negatief stof groter dan 1011Ω?cm, 104~1011Ω?cm wordt specifiek weerstandsstof genoemd, en laag specifiek elektrisch negatief stof minder dan 104Ω?cm.
5. Andere classificaties omvatten productief stof en atmosferisch stof, vezelachtig stof en korrelig stof, primair stof en secundair stof, enz.
Op dit moment kunnen de bestaande meetmethoden voor stofdeeltjes in binnen- en buitenland in principe worden onderverdeeld in drie categorieën: microscoopmethode, sedimentatiemethode en classificatiemethode. Onder hen is microscopie de enige methode die individuele deeltjes kan observeren en meten, en wordt vaak beschouwd als de beste methode voor deeltjesanalyse.
Voorbeeldbeschrijving: met een microscoop de verspreiding van stof meten
(1) Methode voor het oplossen van membraanuitstrijkjes
1. Principe Los het stofverzamelde filtermembraan op in butylacetaat, roer gelijkmatig, maak een stofmonster en meet het onder een microscoop.
2. Reagentia en apparatuur Butylacetaat (CP), microscoop, oculair en objectiefmicrometer
3. Bedieningsstappen Plaats het stofopvangfiltermembraan in een kleine beker, voeg 1-2ml butylacetaat toe en roer gelijkmatig om een stofmonster te maken. Onder de vergroting van 400 tot 600 keer wordt de grootte van stofdeeltjes gemeten met een oculairmicrometer. Slechts ten minste 200 deeltjes worden gemeten, en de lange diameter wordt gemeten in het geval van een lange diameter, en de korte diameter wordt gemeten in het geval van een korte diameter. Opnemen volgens<2μm, 2μm-, 5μm-, >10μm, en bereken het percentage ( procent ).
(2) Natuurlijke vestigingsmethode
1. Principe De stoffige lucht wordt verzameld in de bezinker, de stofdeeltjes worden op natuurlijke wijze neergeslagen op het dekglas, het monster wordt voorbereid en gemeten onder de microscoop.
2. Uitrusting Groene kolonist, microscoop, oculair en objectiefmicrometer
3. Bedieningsstappen Plaats het dekglaasje in de groef van de kolonist. De stoffige lucht wordt in de cilinder van de Setter geplaatst. Na 3 uur horizontaal rusten werden de dekglaasjes verwijderd om stofmonsters te maken. Bij het meten van de dispersiegraad van stofdeeltjes, is de telmethode van de dispersiegraad van de natuurlijke sedimentatiemethode en de filtermembraan-oplosuitstrijkmethode hetzelfde.
Volgens verschillende soorten experimenten kan worden gezien dat de soorten microscopen die kunnen worden gebruikt voor stofonderzoek biologische microscopen, metallografische microscopen, fasecontrastmicroscopen, donkerveldmicroscopen en stereomicroscopen omvatten. Verschillende microscopen kunnen stof op verschillende manieren analyseren en vergroten.






