Quando os raios X passam através de um meio com heterogeneidades microscópicas (como partículas ultrafinas, impurezas microporosas, deslocamentos, buracos e outros dispersores), ocorrerá dispersão. Como o tamanho dos dispersores é muito maior que o comprimento de onda dos raios X, o espalhamento O domínio angular é muito pequeno (cerca de ± 2o),
Portanto, é chamado de espalhamento de raios X de pequeno ângulo.
Para uma única partícula esférica, Intensidade de dispersão I = I0eu2ф2 (KR)
Na fórmula, m——a diferença entre o número de elétrons na partícula e o número de elétrons no meio circundante do mesmo volume, que pode ser escrita como m=ρe V(R),ρeé a diferença de densidade eletrônica entre a partícula e o meio circundante;
ф(KR)——Coeficiente de dispersão de partículas esféricas ф(KR)=3/(KR)3
(sinθKR-KRcos),K=4πsinθ/λ,λ é o comprimento de onda do raio X incidente, sinθ≌ε/2, e ε é o ângulo de espalhamento.
Portanto, a intensidade de espalhamento pode ser escrita como I=I0V(R)R3ф2 (KR).

Para um sistema de partículas polidispersas, assumindo que a função de distribuição de partículas é W(R), então temos
Na fórmula, o coeficiente 
C é uma constante, portanto a distribuição do tamanho das partículas pode ser calculada a partir da intensidade de espalhamento em diferentes ângulos de espalhamento medidos experimentalmente.
Existem instrumentos importados de dispersão de raios X de pequeno ângulo e sua faixa de teste de tamanho de partícula é de 0,003 ~ 0,5um. Dois pontos devem ser observados no método:
① Assim como o analisador de tamanho de partículas a laser, existe um problema complexo de dispersão; ② Como o espalhamento de raios X está relacionado ao número de elétrons nas partículas, quando a superfície das partículas é oxidada (como partículas de metal) ou a superfície absorve água (como óxidos, etc.), o número de elétrons mudará. Os cálculos precisam de correção.
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Palavras-chave:
Analisador de Tamanho de Partículas a Laser Analisador de Tamanho de Partículas de Spray