Рисунок 3.10– Зависимость содержания β-каротина в ломтиках тыквы в
процессе криоизмельчения
В
зависимости
от
температурного
воздействия
в
процессе
криоизмельчения и времени обработки сырья, содержание каротина в тыкве
изменилось с 6,69 % до 7,03 %. Так в результате воздействия температуры на
тыквенное сырье, содержание каротина увеличилось. В целом по модели
коэффициент детерминации превышает 95 %, а относительная погрешность не
превосходит 5 %, поэтому модель была использована в прогнозных целях.
X
4
, сек.
X
4
,
0
С
У
4
, %
78
3.4 Исследование гранулометрического состава порошков
Гранулометрический анализ представляет собой статистическое исследо-
вание распределения частиц по размерам, который проводили с помощью счѐт-
чика «Коултера ТА-II», оборудованного приставкой РСА.
В счѐтчике «Коултера» реализуется кондуктометрический метод счѐта ча-
стиц, находящихся в суспензии или эмульсии.
Трубка из стекла, снабженная на нижнем конце калиброванным микроот-
верстием, погружена в проводящую жидкость. В качестве проводящей жидкости
используется 0,9% раствор хлористого натрия (NaCl). С одной и другой сторон
отверстия расположены два электрода из платины, на которые подаѐтся постоян-
ный ток.
Сопротивление между электродами определяется диаметром микроотвер-
стия и проводимостью электролита.
На рисунке 3.10 показан принцип работы и внешний вид счетчика Коулте-
ра.
Рисунок 3.10-- Принцип работы и внешний вид счетчика Коултера
В приборе (Рисунок 3.10) измеряется импульс электрического напряжения,
возникающий при прохождении частицы через отверстие в непроводящей пере-
городке (стенке ампулы). Импульс напряжения обусловлен увеличением сопро-
тивления между электродами в момент, когда частица, увлекаемая потоком то-
копроводящей жидкости, проходит сквозь отверстие. Величина (амплитуда) им-
пульса пропорциональна объѐму частицы.
79
К верхней части трубки подсоединен источник вакуума, что создает дви-
жение электролита с частицами через микроотверстие. При прохождении части-
цы через микроотверстие происходит вытеснение объѐма жидкости равное объѐ-
му частицы.
При этом изменяется сопротивление между электродами и создаѐтся элек-
трический импульс, амплитуда которого прямо пропорциональна объѐму части-
цы. Таким образом, метод позволяет регистрировать и измерять объѐм каждой
частицы, проходящей через микроотверстие.
При этом можно измерять частицы размером от 1,4% до 42% диаметра
каждого из микроотверстий счѐтчика. Например, при диаметре микроотверстия
100 мкм можно измерять частицы в интервале от 1,4 до 42 мкм. Поэтому для из-
мерения частиц в широком диапазоне размеров необходимо использовать не-
сколько микроотверстий с разными диаметрами.
Счѐтчик «Коултера ТА-II» снабжен несколькими трубочками (табли-
ца3.23), что позволяет исследовать частицы в широком интервале размером
(от0,4 до 240 мкм).
Таблица 3.23 – Интервалы измерений частиц с различными апертурами
Диаметр
микроотвер-
стия, мкм
30
50
70
100
140
200
280
400
560
Интервал
размеров
частиц, мкм
0,4-12
0,8-24
1,1-33
1,4-42
2-60
2,7-80
4,0-120
6,0-80
8,0-240
Макс.
концентрация
частиц, шт/
мл
2,8
10
6
6,0
10
5
2,2
10
5
8,0
10
4
3,0
10
4
1,0
10
4
3,5
10
3
1,2
10
3
450
В наших исследованиях мы использовали трубочки с микроотверстием
диаметром 560 мкм.
Счѐтчик «Коултера ТА-II» позволяет определять интервальное распреде-
ление двух основных характеристик дисперсного состава порошков:
- дифференциальное и интегральное распределения частиц по размерам
(диаметрам);
80
- дифференциальное и интегральное распределения объѐма частиц
по размерам.
Многочисленными исследованиями показано, что распределение частиц по
размерам (счѐтное распределение) удовлетворительно описывается логарифми-
чески нормальным законом:
Do'stlaringiz bilan baham: |