自從1974年MICTROTRAC Inc 發布其第一臺商業化激光粒度儀以來,使用自動化分析設備對產品粒度進行準確測量成為了大勢所趨。
現代的激光粒度儀器采用等效球徑定義,通過米氏模型,可以得到準確的類球型顆粒物的粒度分布值,并具有檢測速度快,數據代表性好的特點,在材料科學、制藥、化工、環境監領域廣泛的應用。 但在礦業、橡塑、催化劑等固體顆粒物領域,仍然保留了或者說依然使用大量的機械振動篩分儀,對礦石樣品,橡塑樣品等進行直接的振動篩分測量,并以篩分數據為行業的標準依據。 這種情況是有多種原因的:
第一,由于振動篩分是一種有固定物理依據(篩網孔徑,暨顆粒通過篩孔的寬度)來定義的標準數據,其標準有最直觀的物理依托,是一種幾乎被所有行業承認的標準方法之一。
第二,從實際的實驗室測試表現來看, 振動篩分對數十微米起始到厘米級別的大顆粒,均能得到良好的效果。而這種范圍幾乎涵蓋了除納米顆粒外的所有微米顆粒到厘米級別樣品的應用。
第三,實際樣品的形狀是各異的,意味著只以等效圓定義計算到結果的激光粒度設備往往無法得到于振動篩分法所兼容的數據,偏差很大。
從以上幾點,可以清晰的看到,每種設備都有自己的適用范圍和使用局限性。 激光粒度儀器自動化程度高,但只能通過數學模型得到等效球徑而非顆粒的實際粒徑,測試動態范圍較窄。