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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.&nbsp;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.&nbsp;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.&nbsp;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.&nbsp;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.&nbsp;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.&nbsp;a. eingesetzt in:
</p>
<ul><li>der Prozesscharakterisierung (z.&nbsp;B. Zerkleinerung, Agglomeration)</li>
<li>der <a href="Qualit%C3%A4tssicherung" title="Qualitätssicherung">Qualitätssicherung</a> von Produkten (z.&nbsp;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.&nbsp;B.: <a href="Feinstaub" title="Feinstaub">Feinstaub</a>), technischer Anlagen (z.&nbsp;B.: <a href="Reinraum" title="Reinraum">Reinräume</a>) und von Anlagenteilen (z.&nbsp;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.&nbsp;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&amp;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&amp;q=inauthor:%22K.+Leschonski%22&amp;dq=inauthor:%22K.+Leschonski%22&amp;hl=de&amp;sa=X&amp;ei=vYmQT8HxGsnKsgaJqriVBA&amp;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.&nbsp;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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