معرفة كيف يتم إجراء تحليل المناخل في المختبر؟ دليل خطوة بخطوة لتحديد حجم الجسيمات بدقة
الصورة الرمزية للمؤلف

فريق التقنية · Kintek Solution

محدث منذ 6 أيام

كيف يتم إجراء تحليل المناخل في المختبر؟ دليل خطوة بخطوة لتحديد حجم الجسيمات بدقة


باختصار، يتم إجراء تحليل المناخل في المختبر من خلال عملية منضبطة ومتعددة الخطوات. يتضمن ذلك تحضير ووزن عينة تمثيلية من المادة، وتمريرها عبر عمود مكدس من المناخل ذات الفتحات الشبكية الأصغر تدريجياً باستخدام هزاز ميكانيكي، ثم وزن الكمية الدقيقة من المادة المحتجزة على كل منخل على حدة لتحديد توزيع حجم الجسيمات.

المبدأ الأساسي لتحليل المناخل الموثوق به ليس مجرد الهز الميكانيكي، بل التحضير الدقيق قبل الوزن والوزن الدقيق بعده. تم تصميم الإجراء بأكمله لإنتاج لقطة متكررة ودقيقة لنطاق حجم جسيمات المادة، وهو أمر أساسي لمراقبة الجودة وتقييم مدى ملاءمة المادة.

كيف يتم إجراء تحليل المناخل في المختبر؟ دليل خطوة بخطوة لتحديد حجم الجسيمات بدقة

المراحل الثلاث لتحليل المناخل

يمكن تقسيم تحليل المناخل الناجح إلى ثلاث مراحل متميزة: الإعداد، والفصل الميكانيكي، وأخيراً جمع البيانات وتحليلها. تتطلب كل مرحلة اهتمامًا دقيقًا بالتفاصيل لضمان صحة النتائج النهائية.

المرحلة الأولى: الإعداد وتطوير الطريقة

هذه المرحلة الأولية هي الأساس للدقة. التسرع في هذه الخطوات سيبطل الاختبار بأكمله.

تحديد الطريقة

قبل التعامل مع أي مادة، يجب عليك تحديد معايير الاختبار. يتضمن ذلك اختيار طريقة قياسية مناسبة (مثل ASTM أو ISO) بناءً على المادة التي يتم اختبارها.

بناءً على المعيار، ستقوم باختيار مجموعة المناخل الاختبارية المناسبة وتحديد الكمية الأولية اللازمة للعينة.

تحضير العينة

يجب أن تكون العينة المستخدمة تمثيلاً حقيقيًا للدفعة الكاملة من المادة. في كثير من الأحيان، يتم تقليل عينة أكبر إلى حجم اختبار يمكن التحكم فيه من خلال عملية تسمى تقسيم العينة.

قد تتطلب العينة أيضًا تجفيفًا مسبقًا أو تكييفًا لإزالة الرطوبة، والتي يمكن أن تتسبب في تكتل الجسيمات وتشوه النتائج.

تحضير المناخل

يجب أن يكون كل منخل في المكدس، بالإضافة إلى الوعاء السفلي، نظيفًا وجافًا وغير تالف.

بعد ذلك، يجب عليك وزن كل منخل فارغ والوعاء بشكل فردي وتسجيل هذه الأوزان بدقة. هذا الوزن "التافه" (Tare weight) حاسم للحسابات النهائية.

المرحلة الثانية: عملية الغربلة (Sieving)

هذه هي مرحلة الفصل الميكانيكي حيث يتم فرز الجسيمات حسب الحجم.

التحميل والغربلة

تُضاف العينة المُجهزة والموزونة مسبقًا بعناية إلى المنخل العلوي في المكدس. ثم يتم تثبيت المكدس بإحكام في هزاز المناخل.

يقوم الهزاز بتحريك المكدس، عادةً باستخدام حركة رمي (throw-action motion). يجمع هذا بين حركة رمي عمودية مع حركة دائرية طفيفة، مما يضمن توزيع الجسيمات على سطح المنخل بالكامل والحصول على فرص للمرور عبر الشبكة.

يتم تحديد مدة وشدة الهز بواسطة طريقة الاختبار المختارة لضمان اتساق النتائج.

المرحلة الثالثة: جمع البيانات والتفسير

تحول هذه المرحلة النهائية المادة المفصولة إلى بيانات قابلة للاستخدام.

الوزن النهائي

بعد اكتمال دورة الهز، يتم تفكيك المكدس بعناية.

يتم وزن كل منخل مرة أخرى، هذه المرة وهو يحتوي على الكسر من المادة التي احتفظ بها. يشار إلى هذا غالبًا باسم الوزن اللاحق (back weighing).

التحليل والحساب

لكل منخل، يتم طرح الوزن الفارغ الأولي من الوزن النهائي لتحديد كتلة المادة المحتجزة.

تُستخدم هذه الأوزان لحساب النسبة المئوية للمادة المحتجزة على كل منخل والنسبة المئوية التراكمية التي مرت. تكشف النتائج عن توزيع حجم جسيمات المادة، وهو أمر بالغ الأهمية لتحديد خصائصها ومدى ملاءمتها لتطبيق معين، بدءًا من ركام الخرسانة وحتى المساحيق الصيدلانية.

الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

حتى مع وجود إجراء محدد، يمكن للأخطاء أن تقوض النتائج. الوعي بهذه المشكلات هو مفتاح إنتاج بيانات موثوقة.

أخذ عينات غير ممثلة

إذا كانت العينة الأولية المأخوذة من المادة السائبة لا تعكس بدقة الكل، فإن التحليل بأكمله سيكون معيبًا. تقنيات أخذ العينات الصحيحة غير قابلة للتفاوض.

وقت الغربلة غير الصحيح

الغربلة لفترة قصيرة جدًا ستؤدي إلى فصل غير مكتمل، مما يترك الكثير من المواد الخشنة على المناخل العلوية. في المقابل، يمكن أن يتسبب الغربلة المفرطة للمواد الهشة في تفتيت الجسيمات، مما يشوه التوزيع نحو أحجام أدق.

المناخل التالفة أو المسدودة

الشبكة الممزقة ستسمح بمرور الجسيمات كبيرة الحجم، في حين أن الشبكة المسدودة أو "المعمّاة" ستحتجز الجسيمات التي كان ينبغي أن تمر. الفحص والتنظيف المنتظم للمناخل إلزامي.

الوزن غير الدقيق

يمكن أن تتراكم الأخطاء الصغيرة في الوزن، سواء في المناخل الفارغة أو الكسور النهائية، وتؤدي إلى عدم دقة كبيرة في حسابات النسبة المئوية النهائية. استخدام ميزان معاير وعالي الدقة أمر ضروري.

اتخاذ الخيار الصحيح لهدفك

يعتمد تفسير نتائج تحليل المناخل الخاصة بك بالكامل على هدفك.

  • إذا كان تركيزك الأساسي هو مراقبة جودة التصنيع: قم بتوحيد حجم عينتك ووقت الغربلة وإعدادات الهزاز لضمان أن تكون نتائجك قابلة للتكرار بدرجة عالية ويمكن مقارنتها بشكل موثوق بين دفعات الإنتاج المختلفة.
  • إذا كان تركيزك الأساسي هو ملاءمة مواد الهندسة المدنية: انتبه جيدًا للنسبة المئوية للمواد التي تمر عبر أحجام مناخل محددة، حيث يجب أن تفي هذه القيم بمواصفات صارمة لتطبيقات مثل خلطات الخرسانة أو ركام أساسات الطرق.
  • إذا كان تركيزك الأساسي هو التوصيف العام للمادة: استخدم مجموعة أوسع من أحجام المناخل للحصول على رؤية شاملة لتوزيع الجسيمات بأكمله، مما يمكن أن يبلغ عن خصائص المعالجة والمناولة والأداء.

في نهاية المطاف، يوفر تحليل المناخل المنفذ بشكل صحيح وصفًا كميًا واضحًا لمادتك الحبيبية، مما يمكّنك من اتخاذ قرارات مستنيرة.

جدول ملخص:

المرحلة الهدف الرئيسي الخطوات الحاسمة
1. الإعداد ضمان عينة تمثيلية وجافة ومعدات معايرة. - اختيار طريقة الاختبار (ASTM/ISO)
- تقسيم العينة
- وزن المناخل الفارغة
2. الغربلة فصل الجسيمات حسب الحجم باستخدام التحريك الميكانيكي. - تحميل العينة على المنخل العلوي
- تثبيت المكدس في الهزاز
- التشغيل للمدة/الشدة المحددة
3. التحليل حساب توزيع حجم الجسيمات. - وزن المادة على كل منخل
- حساب النسبة المئوية المحتجزة/المارة
- التفسير للتطبيق

تأكد من أن تحليل المناخل في مختبرك دقيق وقابل للتكرار مع KINTEK.

تعد بيانات حجم الجسيمات الدقيقة أمرًا بالغ الأهمية لمراقبة الجودة وتقييمات ملاءمة المواد والبحث والتطوير. تتخصص KINTEK في معدات ومواد المختبرات عالية الجودة، بما في ذلك مناخل الاختبار الدقيقة، وهزازات المناخل الموثوقة، والموازين المعايرة، لخدمة جميع احتياجات مختبرك.

اتصل بخبرائنا اليوم لمناقشة تطبيقك المحدد والعثور على حل الغربلة المثالي لمختبرك.

دليل مرئي

كيف يتم إجراء تحليل المناخل في المختبر؟ دليل خطوة بخطوة لتحديد حجم الجسيمات بدقة دليل مرئي

المنتجات ذات الصلة

يسأل الناس أيضًا

المنتجات ذات الصلة

مناخل ومكائن اختبار معملية

مناخل ومكائن اختبار معملية

مناخل ومكائن اختبار معملية دقيقة لتحليل الجسيمات بدقة. الفولاذ المقاوم للصدأ، متوافقة مع معايير ISO، نطاق 20 ميكرومتر - 125 ملم. اطلب المواصفات الآن!

آلة غربال هزاز معملية، غربال هزاز بالضرب

آلة غربال هزاز معملية، غربال هزاز بالضرب

KT-T200TAP هو جهاز غربلة بالضرب والتذبذب للاستخدام المكتبي في المختبر، مع حركة دائرية أفقية بسرعة 300 دورة في الدقيقة وحركات ضرب عمودية بسرعة 300 مرة في الدقيقة لمحاكاة الغربلة اليدوية للمساعدة في مرور جسيمات العينة بشكل أفضل.

مطحنة أسطوانية أفقيّة للمختبر

مطحنة أسطوانية أفقيّة للمختبر

KT-JM3000 هو جهاز خلط وطحن لوضع خزان طحن كروي بسعة 3000 مل أو أقل. يعتمد على التحكم في تحويل التردد لتحقيق التوقيت، والسرعة الثابتة، وتغيير الاتجاه، والحماية من الحمل الزائد، ووظائف أخرى.

معقم المختبر المعقم الأوتوكلاف البخاري بالضغط العمودي لشاشات الكريستال السائل من النوع الأوتوماتيكي

معقم المختبر المعقم الأوتوكلاف البخاري بالضغط العمودي لشاشات الكريستال السائل من النوع الأوتوماتيكي

معقم عمودي أوتوماتيكي لشاشات الكريستال السائل هو معدات تعقيم آمنة وموثوقة وتحكم تلقائي، تتكون من نظام تسخين ونظام تحكم بالكمبيوتر المصغر ونظام حماية من الحرارة الزائدة والضغط الزائد.

معقم مختبر معقم بالبخار معقم بالشفط النبضي معقم بالرفع

معقم مختبر معقم بالبخار معقم بالشفط النبضي معقم بالرفع

جهاز التعقيم بالرفع بالشفط النبضي هو معدات حديثة للتعقيم الفعال والدقيق. يستخدم تقنية الشفط النبضي، ودورات قابلة للتخصيص، وتصميم سهل الاستخدام لسهولة التشغيل والسلامة.

نظام معدات آلة HFCVD لطلاء النانو الماسي لقوالب السحب

نظام معدات آلة HFCVD لطلاء النانو الماسي لقوالب السحب

قالب السحب المطلي بمركب النانو الماسي يستخدم الكربيد المتلبد (WC-Co) كركيزة، ويستخدم طريقة الطور البخاري الكيميائي (طريقة CVD اختصارًا) لطلاء الماس التقليدي وطلاء مركب النانو الماسي على سطح التجويف الداخلي للقالب.

آلة طحن كروية كوكبية عالية الطاقة للمختبر

آلة طحن كروية كوكبية عالية الطاقة للمختبر

الميزة الأكبر هي أن المطحنة الكروية الكوكبية عالية الطاقة لا يمكنها فقط إجراء طحن سريع وفعال، ولكن لديها أيضًا قدرة تكسير جيدة

آلة طحن كروية كوكبية عالية الطاقة متعددة الاتجاهات للمختبر

آلة طحن كروية كوكبية عالية الطاقة متعددة الاتجاهات للمختبر

KT-P4000E هو منتج جديد مشتق من مطحنة الكرات الكوكبية الرأسية عالية الطاقة مع وظيفة الدوران بزاوية 360 درجة. استمتع بنتائج أسرع وأكثر تجانسًا وأصغر حجمًا للعينة مع 4 أوعية طحن كروية ≤ 1000 مل.

آلة طحن كروية كوكبية عالية الطاقة متعددة الاتجاهات للمختبر

آلة طحن كروية كوكبية عالية الطاقة متعددة الاتجاهات للمختبر

جهاز KT-P2000E هو منتج جديد مشتق من المطحنة الكروية الكوكبية العمودية عالية الطاقة مع وظيفة دوران 360 درجة. لا يتمتع المنتج بخصائص المطحنة الكروية العمودية عالية الطاقة فحسب، بل يتمتع أيضًا بوظيفة دوران فريدة 360 درجة للجسم الكوكبي.

آلة طحن كروية كوكبية عالية الطاقة للمختبر

آلة طحن كروية كوكبية عالية الطاقة للمختبر

جرّب معالجة سريعة وفعالة للعينة باستخدام مطحنة الكرات الكوكبية عالية الطاقة F-P2000. توفر هذه المعدات متعددة الاستخدامات تحكمًا دقيقًا وقدرات طحن ممتازة. مثالية للمختبرات، وتتميز بأوعية طحن متعددة للاختبار المتزامن وإنتاجية عالية. حقق أفضل النتائج بفضل تصميمها المريح وهيكلها المدمج وميزاتها المتقدمة. مثالية لمجموعة واسعة من المواد، وتضمن تقليل حجم الجسيمات باستمرار وصيانة منخفضة.

مجفف تجميد مخبري مكتبي للاستخدام في المختبر

مجفف تجميد مخبري مكتبي للاستخدام في المختبر

مجفف تجميد مخبري مكتبي ممتاز للتجفيد، يحافظ على العينات بتبريد ≤ -60 درجة مئوية. مثالي للمستحضرات الصيدلانية والأبحاث.

مجفف تجميد فراغي مختبري مكتبي

مجفف تجميد فراغي مختبري مكتبي

مجفف تجميد مختبري مكتبي لتجفيف العينات البيولوجية والصيدلانية والغذائية بكفاءة. يتميز بشاشة لمس سهلة الاستخدام، وتبريد عالي الأداء، وتصميم متين. حافظ على سلامة العينة - استشرنا الآن!

آلة طحن كروية كوكبية عالية الطاقة للخزان الأفقي للمختبر

آلة طحن كروية كوكبية عالية الطاقة للخزان الأفقي للمختبر

يستخدم KT-P2000H مسارًا كوكبيًا فريدًا للمحور Y، ويستفيد من الاصطدام والاحتكاك والجاذبية بين العينة والكرة الطاحنة.

مطحنة كرات مختبرية عالية الطاقة للاهتزاز مطحنة طحن نوع الخزان الواحد

مطحنة كرات مختبرية عالية الطاقة للاهتزاز مطحنة طحن نوع الخزان الواحد

مطحنة الكرات الاهتزازية عالية الطاقة هي أداة طحن مختبرية صغيرة مكتبية. يمكن طحنها بالكرات أو خلطها بأحجام جسيمات ومواد مختلفة بالطرق الجافة والرطبة.

قالب ضغط مضاد للتشقق للاستخدام المخبري

قالب ضغط مضاد للتشقق للاستخدام المخبري

قالب الضغط المضاد للتشقق هو معدات متخصصة مصممة لتشكيل أشكال وأحجام مختلفة من الأفلام باستخدام ضغط عالٍ وتسخين كهربائي.

915MHz MPCVD Diamond Machine Microwave Plasma Chemical Vapor Deposition System Reactor

915MHz MPCVD Diamond Machine Microwave Plasma Chemical Vapor Deposition System Reactor

915MHz MPCVD Diamond Machine and its multi-crystal effective growth, the maximum area can reach 8 inches, the maximum effective growth area of single crystal can reach 5 inches. This equipment is mainly used for the production of large-size polycrystalline diamond films, the growth of long single crystal diamonds, the low-temperature growth of high-quality graphene, and other materials that require energy provided by microwave plasma for growth.

آلة قولبة بالحقن صغيرة للاستخدام المخبري

آلة قولبة بالحقن صغيرة للاستخدام المخبري

تتميز آلة القولبة بالحقن الصغيرة بحركات سريعة ومستقرة؛ وقابلية تحكم وتكرار جيدة، وتوفير فائق للطاقة؛ يمكن إسقاط المنتج وتشكيله تلقائيًا؛ جسم الماكينة منخفض، ومريح للتغذية، وسهل الصيانة، ولا توجد قيود على الارتفاع في موقع التركيب.

آلة فرن الضغط الساخن الفراغي للتصفيح والتسخين

آلة فرن الضغط الساخن الفراغي للتصفيح والتسخين

استمتع بتجربة تصفيح نظيفة ودقيقة مع مكبس التصفيح الفراغي. مثالي لربط الرقائق، وتحويلات الأغشية الرقيقة، وتصفيح LCP. اطلب الآن!

فرن تفحيم بالغرافيت الفراغي IGBT فرن تجريبي للتفحيم

فرن تفحيم بالغرافيت الفراغي IGBT فرن تجريبي للتفحيم

فرن تفحيم تجريبي IGBT، حل مصمم خصيصًا للجامعات والمؤسسات البحثية، يتميز بكفاءة تسخين عالية وسهولة الاستخدام والتحكم الدقيق في درجة الحرارة.

فرن صغير لمعالجة الحرارة بالتفريغ وتلبيد أسلاك التنغستن

فرن صغير لمعالجة الحرارة بالتفريغ وتلبيد أسلاك التنغستن

فرن تلبيد أسلاك التنغستن الصغير بالتفريغ هو فرن تفريغ تجريبي مدمج مصمم خصيصًا للجامعات ومعاهد البحوث العلمية. يتميز الفرن بغلاف ولحام تفريغ CNC لضمان التشغيل الخالي من التسرب. تسهل وصلات التوصيل الكهربائي السريعة إعادة التموضع وتصحيح الأخطاء، وخزانة التحكم الكهربائية القياسية آمنة ومريحة للتشغيل.


اترك رسالتك