在科学研究领域,粒子计数器是研究大气气溶胶物理化学特性的主要设备。气象学家和气候学家用它来测量大气中云凝结核(CCN)和冰核(IN)的浓度与分布,这些颗粒对云的形成、降水和地球辐射平衡有至关重要的影响。环境科学家则利用它来研究城市霾污染的形成机理、传输规律和源解析。通过与其他仪器(如化学成分分析仪)联用,粒子计数器提供的基础数量与尺寸分布数据,是理解复杂大气过程、评估人类活动对环境影响以及构建气候模型的关键输入参数。操作人员应接受培训,以了解如何正确使用和解读数据。吉林多通道尘埃粒子计数器生产厂家

近年来,出现了基于激光散射原理的开源或低成本颗粒物传感器(如Plantower PMS系列、Sensirion SPS系列)。它们被更广用于消费级的空气净化器、公众科学项目和更广的环境感知网络。虽然其在精度、稳定性和长期可靠性上无法与专业粒子计数器相提并论,但它们极大地降低了环境监测的门槛,提供了有价值的空间高分辨率数据和趋势信息。在博物馆、档案馆和艺术画廊,粒子计数器用于监测展厅和库房空气中的颗粒物水平。灰尘和污染物颗粒会沉降在艺术品表面,导致物理磨损、化学腐蚀或美学破坏。监测数据用于评估HVAC系统的过滤效果,确定比较好的清洁周期,并为珍贵文物的展示和存储环境设定保护性标准。湖南手持粒子计数器现货厂家赛纳威粒子计数器监测航天器在轨空气净化系统效果。

半导体工业是对环境洁净度要求较为苛刻的行业之一,因为半导体芯片在制造过程中,即使是微小的尘埃粒子、金属离子等污染物,都可能附着在芯片表面,导致芯片电路出现缺陷,影响芯片的性能和良率,而粒子计数器作为环境洁净度监测的主要设备,在半导体工业中发挥着至关重要的作用。在半导体芯片的制造流程中,从晶圆清洗、光刻、蚀刻到薄膜沉积、封装测试等各个环节,都需要粒子计数器进行实时的洁净度监测。例如,在光刻环节,光刻胶涂覆在晶圆表面后,
在诸如COVID-19等全球性公共卫生事件中,粒子计数器的作用凸显。虽然它不能直接检测病毒,但可以高效监测可能携带病毒的气溶胶浓度。通过评估医疗机构、公共交通工具、学校等密闭空间的空气动力学浓度,可以间接评估病毒气溶胶的传播风险,并验证各种通风、过滤和消毒措施的有效性,为制定科学的防控策略提供了重要依据。在能源与环境领域,粒子计数器是研究燃烧过程、大气气溶胶和气候变化的主要工具。科学家利用它来测量发电厂、工业锅炉和汽车发动机排放的颗粒物,评估其对空气质量的影响和污染控制设备的性能。在大气研究中,通过监测不同高度和地域的气溶胶浓度与粒径分布,可以深入理解云凝结核的形成、气溶胶-辐射相互作用等关键气候过程。赛纳威粒子计数器助力航天超净室分级合规检测。

选择合适的粒子计数器需要综合评估多个因素:应用场景(是洁净室监控、IAQ评估还是排放测试?)、所需的粒径范围和通道数、采样流量、浓度测量范围、数据管理和合规性要求、便携性 vs. 固定安装需求、以及预算。例如,对于ISO 5级洁净室的认证,必须使用采样流量至少为1 CFM(28.3 L/min)的仪器;而对于室内空气质量调查,一款能够测量PM1.0, PM2.5, PM10且操作简便的手持式设备可能更合适。对于可见光波长激光无法有效检测的超细颗粒物(纳米级,<0.1μm),需要采用凝聚核粒子计数器(CPC,也称冷凝粒子计数器)。CPC的工作原理不同于光散射法:它首先让采样气流通过一个充满酒精或水蒸汽的饱和室,使蒸汽在超细颗粒物上凝结,从而将颗粒“生长”到微米级尺寸,然后再用传统的光散射技术进行检测和计数。CPC是测量纳米颗粒物总浓度的工具,广泛应用于洁净室、半导体工具机台和发动机排放测试中,作为对光散射式粒子计数器的补充。赛纳威粒子计数器用于航空客舱通风滤网效果检测。吉林多通道尘埃粒子计数器生产厂家
常见的尺寸通道包括0.3μm, 0.5μm, 5.0μm等。吉林多通道尘埃粒子计数器生产厂家
将具有代表性的空气样品引入检测器是整个测量链中的关键一环。采样管的选择(材质、长度、直径)至关重要,因为颗粒物在长管道中可能因沉降、扩散或静电吸附而损失,尤其是大颗粒和超细颗粒,导致测量结果偏低。采样管应尽可能短,内壁光滑,并避免急弯。在某些情况下,可能需要使用导电管以减少静电吸附。等动力采样(即采样头入口处的气流速度与周围环境气流速度一致)对于在流动气流中采集具有代表性的大颗粒样品尤为重要。为确保粒子计数器的长期可靠运行,定期的维护必不可少。这包括更换或清洁空气泵的过滤器,以防止泵被污染和损坏。光学窗口可能会被颗粒物污染,需要按照制造商指南进行谨慎清洁,以免划伤。电池需要妥善充放电管理。仪器在运输和存储过程中应避免极端温度、湿度和机械振动。操作前应有足够的预热时间,让激光器和电子系统稳定。遵循标准的操作程序(SOP)是获得可靠数据的前提。吉林多通道尘埃粒子计数器生产厂家
当两个或更多粒子非常接近地同时通过光学敏感区时,它们可能被探测器视为一个更大的粒子,从而导致计数损失和尺寸误判,这种现象称为重合误差。它限制了仪器所能准确测量的较高粒子浓度。浓度上限是指重合误差被控制在可接受水平(通常为5%或10%)时的较大粒子浓度。对于高浓度环境(如室外空气或排放源测试),仪器可能需要配备稀释器来扩展其测量范围。采样流量、光学敏感区的体积设计以及电子处理速度共同决定了仪器的浓度上限。粒子计数器的准确性严重依赖于定期和正确的校准。校准过程包括使用经认证的、尺寸已知且单分散性的标准粒子(如聚苯乙烯乳胶球PSL),来验证和调整仪器的尺寸响应曲线和计数效率。校准必须具有溯源性,即标...