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如何降低CU系列纤维细度分析仪的使用误差

作者:LP来源:纺织检测部 日期:2010年1月14日 15:05
 
通过国内纺织研究单位与仪器生产企业的共同努力,显微图像分析系统在纤维细度、含量检测中被广泛应用。CU系列纤维细度分析仪已经发展较为成熟。
CU系列纤维细度分析仪的结构主要由专用光学显微镜、摄像头、计算机和拥有自主知识产权的软件组成。仪器可通过对多种纤维的纵面或截面测量,自动计算出纤维的细度以及含量。目前,该仪器在全国已有400多套的销量,其简单的操作、友好的界面,大量提高了工作效率。为了得到更准确的测量结果,现就仪器使用中常见的问题,提出以下解决方案。
 
1、细度测量与待测样品的制备
 
如果选择手动测量单纤维细度,则样品的制备较为简单,且操作人员?#30740;?#25104;习惯,在此不再赘述。
使用软件中的自动测量模块可以大大提高测量的速递,此外,可选用纤维细度自动平台进行测量。该平台为三轴全自动检测系统,即只需将样品放入载物台,经过简单的操作,系统?#31361;?#23454;现自动测量纤维细度功能,在待测样品制作较好的情况下,其速度可达5000-10000根/3分钟。
如果使用纤维细度自动测量,则样品的制备过程需要注意以下几点问题。其一,纤维数量要足够多,大量的纤维可以保证测量的精度,为此建议配备UV-DL型纤维切片器。其二,样品长度不易过长,过长的纤维较难分散,建议选择UV-DL型纤维切片器的默认长度。其三,使用专业散播工具,将纤维分散均匀。
 
2、标尺文件与摄像头的选择
 
由于CU系列纤维细度分析仪在出厂之前全部经过计量,每套仪器均带中国纺织计量站?#29616;ぃ?#25152;以在?#28304;?#27979;样品检测之前,只需标定系统标尺。该标尺带有中国计量科学院计量?#29616;ぁ?/span>
每次检测之前,要确定标尺文件是否与物镜的放大倍数一一对应,只有选择了正确的标尺文件,才能保证测量结果的准确。
标尺文件必须与摄像头一一对应。这里需要?#24471;?#19968;点,摄像头分为彩色和黑白两种。在实际测量过程?#26657;?#20004;种摄像头的功能不同。彩色摄像头可以清晰的?#20174;?#20986;纤维的颜色,适?#20064;?#33394;纤维及较浅颜色的染色纤维的测量实验,实验过程中可以通过不同纤维的结构特征及颜色特征加以区分,缺点是如果纤维颜色较深(比如黑色,深蓝等)?#20445;?#19981;易显现纤维表面的结构特征(如动物毛绒的鳞片结构),为纤维识别带来困?#36873;?#27492;?#20445;?#24212;选用黑白摄像头进行实验,其?#32454;?#30340;感光灵敏度足以清晰的?#20174;?#32420;维表面结构,省去了以往需要对纤维进行脱色的步骤,大量节约了时间。彩色摄像头与黑白摄像头的标尺文件并不相同,即使在同一放大倍数的物镜下,也必须分别标定标尺文件。
同时需要注意的是,如果更换了所有与采集有关的设备后,必须重新标定标尺文件。与采集有关的设备包括:显微镜主体、物镜、摄像头及其接口。
 
3、选择正确的标准
 
首先要?#24471;?#30340;是GB/T 10685-89《羊毛纤维直径试验方法 投影显微镜法》已被GB/T 10685-2007《羊毛纤维直径试验方法 投影显微镜法》取代,CU系列纤维细度分析仪已经更新该标?#36857;?#20351;用中应注意。
软件中“纤维细度测量”一栏里面的“纤维含量实验”与“棉麻含量实验”是针对不同标准制作的。
“纤维含量实验”中的计算主要?#21069;?#29031;GB/T 16988-1997《特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定》制作的。这一标准?#35270;?#20110;特种动物纤维、绵羊毛及其混合物。“棉麻含量实验”中的计算公式主要?#21069;?#29031;FZ/T 30003-2000《棉麻混纺产品定量分析方法 纤维投影法》、FZ/T 32004-1996《亚麻棉混纺本色纱线》、SN/T 0756-1999《进出口麻/棉混纺产品定量分析方法纤维投影仪法》制作的。?#35270;?#20110;棉与苎麻、亚麻、罗布麻、大麻的混纺产品。
由于各标准的计算公式不同,测得的实验结果也不相同。在实际的实验过程?#26657;?#22914;果错选了实验或错选了标?#36857;?#37117;会造成实验结果的错误。
还有一点要注意的,由于FZ/T 30003-2000《棉麻混纺产品定量分析方法 纤维投影法》公式中修正系数的关系,这一标准不适合做某一种成分含量很少的实验。
 
4、识别纤维
 
由于国内相关标?#25216;?#33258;动化程度的原因,自动检测纤维含量目前?#21248;?#26080;法实现。所以,与传统光学显微镜相比,纤维细度仪虽然在很大程度?#32420;?#30701;了操作时间,简化了实验过程,降低了劳动强度,降低了计算误差,但在纤维识别上,依然需要实验员熟练掌握各类纤维的表面特征,只有正确的选择了纤维种类,才能得到更精确的数据。
关于纤维的识别,实验人员可选择性的参与相关培训,我公司也每年举办“CU系列纤维细度分析仪应用研?#21482;?#26280;目光统一交流会”。通过实验人员之间的相互交流,提高技术、开阔视野。

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