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<title>Partikelgrößenanalyse</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Partikelgrößenanalyse</span></h1>
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</div>
<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr"><p>Die <b>Partikelgrößenanalyse</b> ist ein Teilgebiet der <a href="Mechanische_Verfahrenstechnik" title="Mechanische Verfahrenstechnik">mechanischen Verfahrenstechnik</a> und eng gekoppelt mit der <a href="Werkstoffkunde" class="mw-redirect" title="Werkstoffkunde">Werkstoffkunde</a>. Sie beschäftigt sich mit der Charakterisierung <a href="Dispersion_(Chemie)" title="Dispersion (Chemie)">disperser Systeme</a> bzgl. Partikelgröße. Diese <a href="Materialeigenschaft" class="mw-redirect" title="Materialeigenschaft">Materialeigenschaft</a> ist in der Regel <a href="Statistische_Verteilung" class="mw-redirect" title="Statistische Verteilung">statistisch verteilt</a> und bei einigen Systemen zeitabhängig. Primäres Ziel der Partikelgrößenanalyse ist zumeist die Bestimmung der vorherrschenden <a href="Partikelgr%C3%B6%C3%9Fenverteilung" title="Partikelgrößenverteilung">Partikelgrößenverteilung</a>, wobei unter Partikel ein festes Teilchen (<a href="Korngr%C3%B6%C3%9Fe" title="Korngröße">Korn</a>), ein flüssiges Teilchen (<a href="Tropfen" title="Tropfen">Tropfen</a>) oder eine <a href="Blase_(Physik)" title="Blase (Physik)">Gasblase</a> verstanden werden kann.
</p><p>Weitere Bezeichnungen für die Partikelgrößenanalyse sind: <b>Dispersitäts-</b>, <b>Korngrößen-</b> <b>Tropfengrößen-</b>, <b>Blasengrößen-</b> und <b>Teilchengrößenanalyse</b> sowie <b>Granulometrie</b>, wobei letzteres eine deutlich umfassendere Charakterisierung disperser Systeme über die Partikelgröße hinaus umfasst (siehe <a href="Partikelmesstechnik" title="Partikelmesstechnik">Partikelmesstechnik</a>).
</p><p>Die Partikelgrößenanalyse ist im industriellen Bereich wichtig, da sich Partikeleigenschaften entscheidend auf die Eigenschaften eines Produktes auswirken. Beispielsweise beeinflusst die <a href="Partikelgr%C3%B6%C3%9Fe" class="mw-redirect" title="Partikelgröße">Partikelgröße</a> das <a href="Flie%C3%9Fverhalten" class="mw-redirect" title="Fließverhalten">Fließverhalten</a> eines <a href="Sch%C3%BCttgut" title="Schüttgut">Schüttguts</a> oder die Stabilität von <a href="Haufwerk" title="Haufwerk">Haufwerken</a>.<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Hingegen umfasst die Partikelgrößenanalyse <i>nicht</i> das Fachgebiet der <a href="Elementarteilchenphysik" class="mw-redirect" title="Elementarteilchenphysik">Elementarteilchenphysik</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einleitung">Einleitung</h2></div>
<p>In der Mechanischen Verfahrenstechnik bedeutet eine <a href="Stoffumwandlung" class="mw-disambig" title="Stoffumwandlung">Stoffumwandlung</a> vor allem eine Änderung des <a href="Dispersit%C3%A4t" title="Dispersität">Dispersitätszustandes</a>, d. h. der Feinheit eines dispersen Systems. <a href="Zerkleinerung" class="mw-redirect" title="Zerkleinerung">Zerkleinerungs</a>- und <a href="Agglomerieren_(Verfahrenstechnik)" title="Agglomerieren (Verfahrenstechnik)">Agglomerationsverfahren</a> verändern die physikalischen Eigenschaften der erzeugten Produkte über ihre Partikelgrößenverteilung. Beeinflusst werden u. a. die <a href="Bruchfestigkeit" title="Bruchfestigkeit">Bruchfestigkeit</a> und die Durchströmbarkeit.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Ziel">Ziel</h2></div>
<p>Die o. g. Zusammenhänge führen nach Rumpf<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> zur folgenden Beschreibung des Umfangs der Partikelgrößenanalyse:
</p>
<dl><dd><i>Die Produkteigenschaften hängen von den Dispersitätseigenschaften ab, d. h., eine Produkteigenschaft ist eine Funktion der Dispersitätseigenschaft.</i></dd></dl>
<p>Dieser als Eigenschaftsfunktion bezeichnete Zusammenhang zeigt, dass neben der Messung der Produkteigenschaften wie z. B. der Durchströmbarkeit auch deren Abhängigkeit von den Dispersitätseigenschaften untersucht werden muss. Die Partikelgrößenanalyse ist somit ein Teilbereich der Partikelmesstechnik, der sich speziell auf die Messung von Dispersitätseigenschaften fokussiert.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Anwendungsgebiete">Anwendungsgebiete</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Allgemeine_Anwendungsgebiete">Allgemeine Anwendungsgebiete</h3></div>
<p>Die Partikelgrößenanalyse wird u. a. eingesetzt in:
</p>
<ul><li>der Prozesscharakterisierung (z. B. Zerkleinerung, Agglomeration)</li>
<li>der <a href="Qualit%C3%A4tssicherung" title="Qualitätssicherung">Qualitätssicherung</a> von Produkten (z. B. von <a href="Filter_(Fluidtechnik)" title="Filter (Fluidtechnik)">Filtern</a>, <a href="Pigmente" title="Pigmente">Pigmenten</a>)</li>
<li>der Überwachung der Umwelt (z. B.: <a href="Feinstaub" title="Feinstaub">Feinstaub</a>), technischer Anlagen (z. B.: <a href="Reinraum" title="Reinraum">Reinräume</a>) und von Anlagenteilen (z. B.: Filter, <a href="Fliehkraftabscheider" title="Fliehkraftabscheider">Fliehkraftabscheider</a>).</li></ul>
<p>In der Forschung und Entwicklung wird die Partikelgrößenanalyse verwendet
</p>
<ul><li>zur Bestimmung von Produkt-Eigenschaftsfunktionen</li>
<li>zur <a href="Prozessoptimierung" title="Prozessoptimierung">Prozessoptimierung</a>.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Produkteigenschaftsfunktion">Produkteigenschaftsfunktion</h3></div>
<p>Die Qualität von <a href="Schokolade" title="Schokolade">Schokolade</a>, welche ein komplex-disperses-System heterogen verteilter Komponenten ist, hängt u. a. von der Feinheit des <a href="Kakaopulver" title="Kakaopulver">Kakaopulvers</a> und der <a href="Zucker" title="Zucker">Zucker</a>kristalle in der <a href="Kakaobutter" title="Kakaobutter">Kakaobutter</a> ab: überschreiten die dispersen Bestandteile eine bestimmte Partikelgröße, so sind sie unangenehm auf der <a href="Zunge" title="Zunge">Zunge</a> spürbar.
</p><p>Die Freisetzungsdauer medizinischer <a href="Wirkstoff" title="Wirkstoff">Wirkstoffe</a> oder ihrer <a href="Tr%C3%A4gerstoff" class="mw-redirect" title="Trägerstoff">Trägerstoffe</a> im menschlichen Körper wird grundlegend durch ihre Feinheit bestimmt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Verfahren">Verfahren</h2></div>
<p><a href="Messverfahren" class="mw-redirect" title="Messverfahren">Messverfahren</a> für die Partikelgrößenanalyse basieren primär auf den unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften der zu analysierenden Partikelsysteme. Abhängig von der Partikelgröße, der vorherrschenden kontinuierlichen <a href="Phase_(Materie)" title="Phase (Materie)">Phase</a> und der <a href="Partikelkonzentration" class="mw-redirect" title="Partikelkonzentration">Partikelkonzentration</a> werden daher unterschiedliche Messverfahren eingesetzt.
</p>
<table class="wikitable sortable">
<tbody><tr>
<th></th>
<th>Größenbereich</th>
<th>Konzentrationsbereich</th>
<th>Verfahren
</th></tr>
<tr>
<td><a href="Aerosol" title="Aerosol">Aerosol</a></td>
<td>0,3 µm bis 40 µm</td>
<td></td>
<td><a href="Photosedimentation" title="Photosedimentation">Photosedimentation</a><sup id="cite_ref-Skoog_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-Skoog-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td>Aerosol</td>
<td>0,005 µm bis 1 µm</td>
<td>≤ 50.000 cm<sup>−3</sup> Kanal<sup>−1</sup></td>
<td>elektrische Mobilitätsanalyse
</td></tr>
<tr>
<td>Aerosol</td>
<td>0,005 µm bis 3 µm und größer</td>
<td>≤ 50.000 cm<sup>−3</sup></td>
<td><a href="Kondensationspartikelz%C3%A4hler" title="Kondensationspartikelzähler">Kondensationskernzählung</a>
</td></tr>
<tr>
<td>Aerosol</td>
<td></td>
<td></td>
<td><a href="Impaktor" title="Impaktor">Impaktionsabscheidung</a>
</td></tr>
<tr>
<td>Aerosol</td>
<td>0,3 µm bis 3 mm</td>
<td></td>
<td><a href="Laserbeugungs-Partikelgr%C3%B6%C3%9Fenanalyse" title="Laserbeugungs-Partikelgrößenanalyse">Laserbeugung</a>
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Emulsion" title="Emulsion">Emulsion</a></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Schalldämpfungsspektroskopie<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Sch%C3%BCttgut" title="Schüttgut">Schüttgut</a></td>
<td></td>
<td></td>
<td><a href="Siebanalyse" title="Siebanalyse">Siebanalyse</a>
</td></tr>
<tr>
<td>Schüttgut</td>
<td>≥ 1 µm</td>
<td></td>
<td><a href="Lichtmikroskopie" class="mw-redirect" title="Lichtmikroskopie">Lichtmikroskopie</a>
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Suspension_(Chemie)" title="Suspension (Chemie)">Suspension</a></td>
<td>0,3 µm bis 3 mm</td>
<td></td>
<td><a href="Laserbeugungs-Partikelgr%C3%B6%C3%9Fenanalyse" title="Laserbeugungs-Partikelgrößenanalyse">Laserbeugung</a>
</td></tr>
<tr>
<td>Suspension</td>
<td></td>
<td></td>
<td><a href="Dynamische_Lichtstreuung" title="Dynamische Lichtstreuung">dynamische Lichtstreuung</a>
</td></tr>
<tr>
<td>Suspension</td>
<td>≥ 1 µm</td>
<td></td>
<td><a href="Lichtmikroskopie" class="mw-redirect" title="Lichtmikroskopie">Lichtmikroskopie</a>
</td></tr>
<tr>
<td>Suspension</td>
<td></td>
<td></td>
<td><a href="Photosedimentation" title="Photosedimentation">Photosedimentation</a><sup id="cite_ref-Skoog_3-1" class="reference"><a href="#cite_note-Skoog-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td>Suspension</td>
<td></td>
<td></td>
<td><a href="Ultraschalld%C3%A4mpfungsspektroskopie" title="Ultraschalldämpfungsspektroskopie">Ultraschalldämpfungsspektroskopie</a><sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr></tbody></table>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="Partikelmessung" title="Partikelmessung">Partikelmessung</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>Matthias Stieß: <i>Mechanische Verfahrenstechnik – Partikeltechnologie 1.</i> 3. Auflage, Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg 2009, ISBN 978-3-540-32551-2.</li>
<li>Kurt Dialer, Kurt Leschonski, Ulfert Onken: <i>Grundzüge der Verfahrenstechnik und Reaktionstechnik</i>. Hanser Fachbuch, München 1986, ISBN 3-446-14560-5</li>
<li>Kurt Leschonski: <i><a rel="nofollow" class="external text" href="http://books.google.de/books/about/Grundlagen_und_moderne_Verfahren_der_Par.html?id=ep95cgAACAAJ&redir_esc=y">Grundlagen und moderne Verfahren der Partikelmesstechnik</a></i>. Institut für mechanische Verfahrenstechnik und Umweltverfahrenstechnik, Technische Universität Clausthal, 1988</li>
<li>Hans Rumpf, Kurt Leschonski: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://books.google.de/books?id=3sgxAAAAIAAJ&q=inauthor:%22K.+Leschonski%22&dq=inauthor:%22K.+Leschonski%22&hl=de&sa=X&ei=vYmQT8HxGsnKsgaJqriVBA&ved=0CDIQ6AEwAA"><i>Vorträge des 1. Europäischen Symposions "Partikelmesstechnik" in Nürnberg 17.–19. September 1975.</i></a> (= <i>DECHEMA Monographien.</i> Band 79) Verlag Chemie, 1976.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text">Matthias Stiess: <i>Mechanische Verfahrenstechnik – Partikeltechnologie 1.</i> 3. vollst. neu bearb. Aufl., Springer, 2009, ISBN 978-3-540-32551-2., S. XII.</span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text">Hans Rumpf: <i>Über die Eigenschaften von Nutzstäuben.</i> In: <i>Staub – Reinhaltung der Luft.</i> 27, Nr. 1, 1967, S. 3–13.</span>
</li>
<li id="cite_note-Skoog-3"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Skoog_3-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Skoog_3-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Skoog, D. A.; Holler, F. J.; Crouch, S. R.: <i>Instrumentelle Analytik.</i>, 6. Auflage, <a href="Springer_Science%2BBusiness_Media" title="Springer Science+Business Media">Springer</a>, Berlin/Heidelberg, 2013, ISBN 978-3-642-38169-0, S. 931–934.</span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text">Frank Babick: <i>Schallspektroskopische Charakterisierung von submikronen Emulsionen.</i> Dissertation, Technische Universität Dresden, 2005 (<a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/1277/1112809488055-0717.pdf">PDF</a>).</span>
</li>
<li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a></span> <span class="reference-text">Andreas Richter: <i>Ultraschalldämpfungsspektroskopie grobdisperser Systeme.</i> Dissertation, Technische Universität Dresden, 2008 (<a rel="nofollow" class="external text" href="http://d-nb.info/990752860/34">PDF</a>).</span>
</li>
</ol></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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