首页> 外文OA文献 >Improving nanoparticle charging efficiency by water condensational growth
【2h】

Improving nanoparticle charging efficiency by water condensational growth

机译:通过水冷凝生长提高纳米粒子的充注效率

摘要

Reaaliaikaisissa aerosolimittalaitteissa hiukkasten detektointi tapahtuu usein sähköisesti mittaamalla varautuneista hiukkasista syntynyt virta, josta voidaan laskea hiukkasten lukumääräpitoisuus. Nanohiukkasten kohdalla pienten pitoisuuksien mittaamisessa haasteita aiheuttaa perinteisten varausmenetelmien tehottomuus pienille hiukkasille. Pieni keskimääräinen varaus johtaa siihen, että hiukkasten lukumääräpitoisuuden on oltava suuri, jotta saadaan elektrometrien kohinasta selvästi erottuva signaali.Tämän diplomityön tarkoituksena oli kehittää veden kondensaatiokasvuun perustuva varauslaitteisto, jolla saataisiin nanohiukkasille suurempi varaus kuin perinteisillä menetelmillä. Menetelmässä nanohiukkaset ensin kasvatetaan kondensoimalla hiukkasten pinnalle vettä, jolloin niiden koko kasvaa yli mikrometrin kokoiseksi. Tämän jälkeen hiukkaset varataan koronapurkauksen avulla kasvaneina, jolloin ne saavat suuremman kokonsa vuoksi huomattavasti suuremman varauksen. Lopuksi hiukkaset kuivataan alkuperäiseen kokoonsa.Kehitettyä varauslaitteistoa karakterisoitiin laboratoriossa tuotetuilla dioktyyli sebakaatti hiukkasilla. Laitteistolla tuotetut varausluvut olivat noin 1-2 kertaluokkaa suurempia kuin perinteisellä koronavaraajalla saadut varausluvut. 60 nm, 100 nm ja 200 nm hiukkasille saatiin varausluvut 250, 320 ja 600. Kasvatuslaitteiston parametreja muuttamalla pystyttiin säätämään hiukkasen saamaa varausta. Laitteistolla saadut varausluvut olivat hyvin suuria, mikä mahdollistaa sähköisen detektoinnin pienilläkin hiukkaspitoisuuksilla. Haittapuolena havaittiin suuret hiukkashäviöt sekä joissakin tapauksissa Rayleigh’n rajan ylittyminen.Tulokset osoittivat, että menetelmällä on potentiaalia auttaa parantamaan nanohiukkasten sähköisten mittausten laatua. Varauslaitteistolle tulee kuitenkin tehdä vielä rakenteellisia muutoksia, joilla Rayleigh’n rajan ylittyminen saadaan estettyä sekä hiukkashäviöitä pienennettyä.
机译:在实时气溶胶测量装置中,粒子的检测通常通过测量带电粒子产生的电流以电子方式进行,由此可以计算出粒子的浓度。对于纳米粒子,传统的小粒子充电方法效率低下,在测量低浓度时提出了挑战。小的平均电荷意味着粒子的数量浓度必须很高,以便获得可以明显区别于静电计的噪声的信号。在该方法中,首先通过将水冷凝在颗粒表面上来将纳米颗粒生长,从而将其尺寸增大至大于微米。然后,随着粒子的生长,粒子会通过电晕放电而带电,由于粒子较大,因此粒子的电荷更大。最后,将颗粒干燥至原始尺寸,研制出的装料设备的特征是实验室生产的癸二酸二辛酯颗粒。设备产生的电荷值比传统电晕充电器获得的电荷值高约1-2个数量级。对于60nm,100nm和200nm的颗粒,获得了250、320和600的电荷数,通过改变生长装置的参数,可以调节颗粒接收的电荷。使用该设备获得的电荷数非常高,即使在低颗粒浓度下也可以进行电子检测。缺点是颗粒损失大,在某些情况下甚至超过了瑞利极限,结果表明该方法有潜力帮助提高纳米颗粒电学测量的质量。但是,仍然需要对充电设备进行结构更改,以防止超出瑞利极限并减少颗粒损失。

著录项

  • 作者

    Kalliokoski Joni;

  • 作者单位
  • 年度 2015
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 fi
  • 中图分类

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号