Dissertation
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40 3.4. Geeignetes Messregime<br />
12 mm Durchmesser. Bild 3.7 (a) zeigt das ASAP-Layout und Bild 3.7 (b) zeigt<br />
die Intensitätsverteilung in der Detektionsebene in logarithmischer Darstellung<br />
für Partikelgrößen von 100, 10 und 1 µm.<br />
Intensität<br />
0,35<br />
0,30<br />
0,25<br />
0,20<br />
0,15<br />
0,10<br />
0,05<br />
0,00<br />
fein<br />
mittel<br />
grob<br />
1 µm<br />
5 µm<br />
10 µm<br />
50 µm<br />
100 µm<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />
Detektornummer<br />
Bild 3.8.: Intensität auf den ringförmigen Streudetektoren für Partikeldurchmesser<br />
von 100 µm, 10 µm und 1 µm.<br />
In Bild 3.8 sind die Intensitäten auf den Detektorringen bei gleicher Massekonzentration<br />
dargestellt. Neben den monodispersen Suspension verschiedener<br />
Partikelgrößen sind zum Vergleich auch die Werte für die drei Teststäube eingetragen.<br />
Es ist erkennbar, wie die Intensität zu größeren Winkeln hin immer weiter<br />
abnimmt und wie die größeren Partikel immer weniger messbares Streulicht verursachen.<br />
Eine Suspension mit dem groben Teststaub liefert ähnliche Ergebnisse wie<br />
eine monodisperse Suspension mit 10 µm Partikeln. Werden die Partikel jedoch<br />
noch größer, so fällt das Signal weiter ab und die Nachweisgrenze erhöht sich. Be-<br />
Transmission T<br />
1<br />
0,99<br />
0,98<br />
0,97<br />
0,96<br />
0,95<br />
0,94<br />
0,93<br />
0,92<br />
0,91<br />
0,9<br />
1 2 5 10 50 100 fein mittel grob<br />
Partikelgröße in µm<br />
Bild 3.9.: Intensität auf den mittigen Detektor, der die Transmission misst.<br />
trachtet man das Transmissionssignal, das in Bild 3.9 dargestellt ist, so entstehen<br />
bei 1 mg/l und Partikeldurchmessern oberhalb von 10 µm sehr schwache Signale.<br />
Dabei ist die Messlänge mit 30 mm recht lang. Bei einem integrierten Mikrosystem<br />
ist sie meist um ein Vielfaches kürzer. Wenn man die Messlänge halbiert, so<br />
muss die Konzentration verdoppelt werden, um das gleiche Transmissionssignal