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激光粒度儀折射率的選擇及折射率表
2015年01月06日 發布 分類:粉體加工技術 點擊量:15420
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       在我們用激光粒度儀(基于米氏理論)對樣品進行檢測時候,會經常遇到選擇折射率的問題,折射率的概念是什么,常見樣品的折射率如何查詢呢,本文就此簡述一下,但由于樣品是顆粒狀的,并且樣品也很難保證是單一物質,因此,測試時折射率只是作為查考。選擇與單一物質接近的折射率,再觀察粒度儀報告的擬合殘差,確定用哪個折射率會合適。


       [絕對折射率]:

      光從真空射入介質發生折射時,入射角i與折射角r的正弦之比n叫做介質的“絕對折射率”,簡稱“折射率”。它表示光在介質中傳播時,介質對光的一種特征。 


      [公式]:n=sin i/sin r=c/v  


      由于光在真空中傳播的速度最大,故其他媒質的折射率都大于1。同一媒質對不同波長的光,具有不同的折射率;在對可見光為透明的媒質內,折射率常隨波長的減小而增大,即紅光的折射率最小,紫光的折射率最大。通常所說某物體的折射率數值多少(例如水為1.33,水晶為1.55,金剛石為2.42,玻璃按成分不同而為1.5~1.9),是指對鈉黃光(波長5893×10^-10米)而言。 


      [相對折射率]:


    光從介質1射入介質2發生折射時,入射角θ1與折射角θ2的正弦之比n21叫做介質2相對介質1的折射率,即“相對折射率”。因此,“絕對折射率”可以看作介質相對真空的折射率。它是表示在兩種(各向同性)介質中光速比值的物理量。 


       [公式]:n21=sinθ1/sinθ2=n2/n1=v1/v2 


      光學介質的一個基本參量。即光在真空中的速度c與在介質中的相速v之比

  

      真空的折射率等于1,兩種介質的折射率之比稱為相對折射率。例如,第一介質的折射率為n1,第二介質的折射率為n2,則n21=n2/n1稱為第二介質對第一介質的相對折射率。某介質的折射率也是該介質對真空的相對折射率。于是折射定律可寫成如下形式 . n1sinθi=n2sinθt兩種介質進行比較時,折射率較大的稱光密介質,折射率較小的稱光疏介質。

  

      折射率與介質的電磁性質密切相關。根據電磁理論,εr和μr分別為介質的相對電容率和相對磁導率。折射率還與波長有關,稱色散現象。手冊中提供的折射率數據是對某一特定波長而言的(通常是對鈉黃光,波長為5893埃)。氣體折射率還與溫度和壓強有關。空氣折射率對各種波長的光都非常接近于1,例如空氣在20℃,760毫米汞高時的折射率為1.00027。在工程光學中常把空氣折射率當作1,而其他介質的折射率就是對空氣的相對折射率。  


      介質的折射率通常由實驗測定,有多種測量方法。對固體介質,常用最小偏向角法或自準直法;液體介質常用臨界角法(阿貝折射儀);氣體介質則用精密度更高的干涉法(瑞利干涉儀)。 


常用物體折射率表

常用晶體及光學玻璃折射率表

晶體的折射率表 (注:no、ne分別是晶體雙折射現象中的“尋常光”的折射率和“非常光”的折射率。)


液體折射率表

所有常見物體折射率表

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