ABAKUS KS 颗粒及水分检测颗粒计数仪介绍
- 格式:pdf
- 大小:79.40 KB
- 文档页数:1
颗粒计数器的那些特点介绍计数器如何操作颗粒计数器是测试空气尘埃粒子颗粒的粒径及其分布的专用仪器;由显微镜进展而来,经过了显微镜、沉降管、沉降仪、离心沉降仪、颗粒计数器、激光空气粒子计数器颗粒计数器是测试空气尘埃粒子颗粒的粒径及其分布的专用仪器;由显微镜进展而来,经过了显微镜、沉降管、沉降仪、离心沉降仪、颗粒计数器、激光空气粒子计数器、凝结核粒子计数器、多通道多功能粒子计数器等过程;目前广泛应用于为各省市药检所、血液中心、防疫站、疾控中心、质量监督所等权威机构、电子行业、制药车间、半导体、光学或精密机械加工、塑胶、喷漆、医院、环保、检验所等生产企业和科研部门。
颗粒计数器技术指标:测量范围:NAS1638 00级~>12级;ISO4406 >4μm(c)精准度:±0.5个污染度等级通道数:6个可任意设定的颗粒尺寸通道在线压力:0~0.6MPa(不含减压阀);0~40MPa(含减压阀)取样流速:20ml/min流体温度:0~80℃报告方法:颗粒数/ml 及污染度等级输入电压:100V~265V,50Hz~60Hz,或24VDC环境温度: 0℃~50℃颗粒计数器性能特点:接受光阻法(遮光式)原理内置GB/T14039—2023(ISO4406:1999)、NAS1638、GJB—420A、GJB—420B等颗粒污染度等级标准,并可依据用户要求内置所需标准仪器可按ISO4402或ISO11171校准0.1ISO等级的精度和0.5ISO等级的精准度实时数据,能够实时把握分析液压系统的磨损趋势内置精密温度传感器,可实时监测系统油温变化具有标准串行RS232口,可外接计算机完成掌控及检测结果存储,便利数据分类、检索具有检测速度快,精度高,重复性好等优点。
经济应用、易于安装、小型轻量内置精密恒定流速计量泵,不论系统有无压力都可实现精密定量检测;一体式结构。
单色液晶屏显示,薄膜轻触按键操作。
内置打印机打印检测结果。
水分测定仪的技术特点及检测方法水分测定仪是一种用于测定各种材料中水分含量的设备。
在许多行业中,如食品加工、制药、石油化工等,水分的测量对产品质量、安全和工艺控制都非常重要。
本文将介绍水分测定仪的技术特点和其常用的检测方法。
水分测定仪的技术特点水分测定仪根据测量原理和仪器结构可以分为多种类型,其中最常用的是以下两种:热重法水分测定仪热重法水分测定仪是一种基于样品中水分被加热蒸发的重量损失来测定水分含量的方法。
该仪器可以对固体、液体或气体等多种样品进行测定,具有以下技术特点:1.精度高:常规热重法测定水分的精度可达到0.01%。
2.快速准确:一次测量一般只需要几分钟。
3.可重复性好:相对误差一般为1%以下。
4.用途广泛:可以广泛应用于食品、化工、制药等行业。
红外线水分测定仪红外线水分测定仪是一种利用样品中水分分子对红外线的吸收特性来进行测定的方法。
该仪器可以对固态、液态和粉末等多种样品进行测定,具有以下技术特点:1.简单易用:不需要对样品进行处理或破坏,且一般只需要按照操作说明来操作即可。
2.快速测量:不到一分钟即可完成一次测量。
3.误差小:相对误差一般为2%以下。
4.操作简单:不需要专业技术人员来进行测量。
水分测定仪的检测方法水分测定仪可以根据测量原理和仪器结构进行不同的测量方法。
以下为两种常用的检测方法:干燥法干燥法是指利用水分测定仪中的干燥装置对样品进行加热蒸发水分的测量方法。
干燥法具有以下特点:1.对于各种材料均适用,包括液态和固态材料。
2.操作简单,但需要对样品进行粗加工,如研磨和筛分等。
3.需要较长时间来完成一次测量,一般需要数个小时至数天,因此适合测量不需要实时测量的样品。
热重法热重法是指利用水分测定仪中的热重秤测量样品在加热蒸发过程中的重量损失来测量水分含量的方法。
热重法具有以下特点:1.需要对样品进行精确的称量,并进行精确的温控,以获取稳定的测量结果。
2.具有高精度、高灵敏度等特点。
粒径分析仪的特点及原理情况如何粒径分析仪的特点粒径分析仪是一种用于粒径测量的仪器,具有以下特点:1.精度高:粒径分析仪的测量精度通常在0.1%以内,能够满足高精度的粒径测量要求。
2.快速:粒径分析仪的测量速度通常在几秒钟至几分钟之间,能够满足高效的粒径分析要求。
3.可靠性高:粒径分析仪通常采用先进的光学、电子学和计算机技术,能够保持高经济有效的可靠性。
4.容易操作:粒径分析仪通常具有直观的操作界面和简单易懂的操作方法,使得用户可以快速上手进行粒径分析。
5.多种参数测量:粒径分析仪通常能够测量多种粒径相关的参数,例如平均粒径、粒径分布、比表面积、体积分数、浓度等。
粒径分析原理粒径分析仪的工作原理通常有两种:基于散射现象的光学测量和基于物理波动的声学测量。
基于散射现象的光学测量基于散射现象的光学测量是粒径分析仪中应用广泛的一种测量方法。
其基本原理是利用激光等光源照射样品,测量样品散射光的强度和角度,并通过散射光的特性来计算出粒子粒径大小分布以及其他相关参数。
光学散射法常用的散射角是90度,因为在此角度时,大多数散射峰强度都较高,信噪比较好,散射光的强度与粒径的关系也比较容易推导。
在实际测量中,在具有噪声的散射信号中提取有用的信息需要一些复杂的数据处理和算法,如峰值分析、滤波、正则化等。
基于物理波动的声学测量基于物理波动的声学测量适用于粒径小于数微米的粒子的测量。
其基本原理是利用混合物在超声波场中传播时发生的声学散射和衍射现象,通过分析被测物体的声学信号,从而得出其粒径大小及其他相关参数。
声学测量法通常使用超声测量头,可以实现单个粒子的动态和静态测量,精度高,并且对样品的成分也具有一定的判别能力。
粒径分析仪的应用粒径分析仪广泛应用于化学、材料、生态学、制药和食品行业等领域。
例如:•纳米材料的粒径测量;•气溶胶的粒径测量;•生物样品的粒径分布分析;•工业原料的粒度分析。
此外,粒径分析的相关参数也常用于表征粉体材料的物理化学性质,如表面积、孔隙结构、热力学性质等。
自动数粒仪的相关使用介绍自动数粒仪(Automatic particle counter)是一种用于测量液体中颗粒(如固体颗粒、气泡、沉淀等)数量及其大小分布的仪器。
它广泛应用于颗粒物污染监测、液体清洁度分析、制药、环境监测、研究实验等领域。
下面将对自动数粒仪的相关使用介绍进行详细说明。
1.仪器结构及原理2.样品准备在使用自动数粒仪之前,需要将待测液体样品准备好。
通常将样品加入样品盒中,注意避免气泡的产生,并确保样品盒的密封性,以防止采样过程中样品的污染。
3.仪器调试与校准在开始实际测量之前,需要对自动数粒仪进行调试与校准。
通常涉及以下步骤:(1)检查仪器是否正常运行,并确保传感器没有损坏。
(2)使用标准颗粒溶液进行校准,校准过程会根据实际需要进行调整。
(3)针对不同类型的样品,可能需要对仪器参数进行调整,以获得更准确的结果。
4.测量操作将样品盒放置于自动数粒仪的样品台上,并通过操作面板上的按钮或电脑软件来选择测量类型、参数等设置。
然后启动仪器进行测量。
通常需要注意以下几点:(1)样品流速设置:根据实际需要,可以调整样品流速,以确保得到准确的数据。
过高的流速可能会导致颗粒漏计数,而过低的流速则可能导致颗粒堵塞。
(2)粒度范围选择:根据待测样品的粒度分布情况,选择合适的粒度范围进行测量。
通常可分为不同的通道,从而分别测量不同粒径范围内的颗粒。
(3)测量时间设置:根据样品的特性,可以设置不同的测量时间,以保证得到充分的统计数据。
一般来说,测量时间越长,结果越精确。
5.数据处理与分析6.仪器维护和保养为了保证自动数粒仪的准确性和稳定性,需要进行定期的维护和保养。
包括清洁光学系统、定期校准仪器、更换传感器等。
7.仪器应用领域综上所述,自动数粒仪是一种通过光散射原理测量液体中颗粒数量和粒径分布的仪器。
其使用流程包括样品准备、仪器调试与校准、测量操作、数据处理与分析等步骤。
随着自动数粒仪技术的不断发展,其在各个领域中的应用将会更加广泛和重要。
水分测定仪的技术指标介绍水分测定是很多实验室和工业生产过程中常见的一项测试任务。
水分测定仪是一种专门用于检测样品中水分含量的仪器,其技术指标直接决定了它在实际应用中的精确度和可靠性。
下面将介绍水分测定仪的技术指标及其常见的应用场景。
水分测定仪的常见技术指标测量范围水分测定仪的测量范围通常是0-100%,这个范围能够满足大部分实验室和生产场景的需求。
但对于某些特殊的应用场景来说,可能需要更高或者更低的测量范围。
精确度水分测定仪的精确度通常是以测量结果的百分比表示的,例如,有的仪器在测量范围内可以达到±0.1%的精确度。
精确度越高,则测量结果的误差就越小,实验结果也就越可靠。
稳定性水分测定仪的稳定性指的是它在相同条件下的重复测试结果的一致性。
稳定性越好,则仪器的可靠性越高。
准确性水分测定仪的准确性通常是指它测量结果与真实值的偏差程度。
准确性越高,则仪器的测量结果与真实值的偏差就越小。
分辨率水分测定仪的分辨率指的是它的最小可测量单位。
例如,有的仪器的分辨率可以达到0.001%。
分辨率越高,则测量结果的精度就越高。
水分测定仪的常见应用场景食品生产在食品生产过程中,水分测定仪经常用于检测食品中水分含量。
比如食品制造商需要控制肉类制品中的水分含量,以确保产品质量和口感。
医药生产在医药生产领域,水分测定仪常用于监测药品中的水分含量。
药品中的水分含量过高或过低都会影响药品的稳定性和有效性,因此药品制造商需要使用水分测定仪确保药品的质量。
纺织品生产在纺织品生产过程中,水分测定仪可以用于检测纱线或织物中的水分含量。
纱线或织物的水分含量对纺织品的柔软度、强度和耐久性都有着重要影响。
环保监测水分测定仪还可以用于在环保监测中检测水体中的含水量。
如果水体中的含水量超过一定的范围,则可能会对环境造成一定的污染和危害。
因此,水分测定仪在环保领域也有着重要的应用。
总结水分测定仪是一种非常重要的检测仪器,它的技术指标对它的实际应用具有直接的影响。
文件修正一览表
规范/表单权责维护主导单位:品保部
变更前:
●首次发行○修订○废止○手冊○程序书●指导书
1. 目的
为更好的操作,维护机器及确保测试结果的准确度,便于操作员使用及保养仪器,特制定此操作说明。
2. 范围
使用于本公司成型前塑胶颗粒的含水率测量。
3. 参考记录
3.2《量规仪器总览表》
3.3《仪器校验状态标签》
3.4《仪器异常处理报告》
3.5《仪器点检表》
4. 名词定义
无
5.维护单位
品保部
6. 权责
品保部:管理、操作、保养本仪器
7. 作业程序与说明
水分测试仪
● 首次发行 ○ 修订
○
废止
○
手冊
○
程序书
●
指导书
7.1外观图 7.2操作步骤:
1. 2. 3.
电源按键启动。
开机(短按) 关机(长按)
打开盖子,观察样品盘手柄是否归位。
OK 后按T 键去皮归零
将需要测量的塑胶颗粒倒入样品盘中,重量为10-15克
4.
6.
7.3 注意事项:
7.3.1 此设备为高温设备,测试期间和取样期间需小心样品盘烫伤。
7.3.2 设备通电后,务必等待30分钟后,方可进行测试。
7.3.3 设备工作环境为温度5°-40°,湿度15%-85%,使用时仪器需为水平状态。
7.3.4 设备避免受潮,受尘,爆嗮。
颗粒检测仪原理
颗粒检测仪是一种用于检测物料颗粒大小和分布的仪器。
它主要通过光学原理来进行颗粒的测量。
在颗粒检测仪的工作过程中,首先需要将待测的颗粒样品放置在测量平台上。
然后,仪器会通过一个光源发出一束光,并且通过光学元件对光进行聚焦,产生一个狭窄的测量光束。
这束光通过样品中的颗粒时,会与颗粒发生散射作用。
散射的强度和方向与颗粒的大小和形状有关。
测量仪器会收集到散射光,并通过光学元件进行收光,将其转换为电信号。
接下来,通过对电信号进行处理,可以得到散射光的强度、角度和频率等信息。
这些信息可以用来确定颗粒的大小和分布情况。
通常,颗粒检测仪会根据设定的阈值来区分颗粒的大小范围,并将结果显示出来。
颗粒检测仪的原理基于散射光学理论,通过对散射光的收集和分析,可以得到颗粒的相关信息。
这种测量方法不会破坏或污染样品,因此在颗粒分析和质量控制等领域中得到了广泛应用。
颗粒剂水分测定方法一、引言颗粒剂是一种常见的固体制剂,其质量与水分含量密切相关。
因此,测定颗粒剂中的水分含量是非常重要的。
本文将介绍颗粒剂水分测定方法。
二、仪器及试剂1. 电子天平:最小称量为0.1mg;2. 烘箱:温度范围为105℃~110℃;3. 干燥皿:容积为50ml,材质为铝或不锈钢;4. 氧化铜:干燥后研磨成粉末。
三、样品准备1. 取样:从样品中随机取出约10g,放入干燥皿中。
2. 干燥:将干燥皿放入预先加热至105℃~110℃的烘箱中,干燥至恒重。
3. 冷却:取出干燥皿,放置于室温下冷却至恒重。
四、实验操作1. 稳定电子天平并校准。
2. 取出冷却后的干燥皿及其内部物质,并称重(W1)。
3. 在干燥皿中加入适量氧化铜粉末,称重(W2)。
4. 将样品倒入干燥皿中,称重(W3)。
5. 将干燥皿放入预先加热至105℃~110℃的烘箱中,加热至恒重。
6. 取出干燥皿及其内部物质,放置于室温下冷却至恒重。
7. 称重干燥皿及其内部物质(W4)。
五、计算1. 计算样品含水量:样品含水量=(W4-W2)/(W3-W2)×100%;2. 计算样品水分含量:样品水分含量=(W1-W4)/W1×100%。
六、注意事项1. 电子天平应在实验前稳定并校准;2. 干燥皿应在105℃~110℃的温度下预先加热30分钟以上,并在室温下冷却至恒重;3. 每次称量前应清洗干净电子天平和干燥皿;4. 氧化铜粉末应事先经过干燥和筛选处理;5. 实验时操作要轻柔,避免样品散失或受到外界污染。
七、结论本文介绍了颗粒剂水分测定方法,通过称重和加热的方式,可以准确地测量颗粒剂中的水分含量。
在实验过程中需要注意操作规范和安全,以保证实验结果的准确性。
粒度仪原理粒度仪是一种用于测量颗粒大小分布的仪器,它在颗粒物料的生产和加工过程中起着至关重要的作用。
粒度仪的原理是基于光学原理和颗粒动力学原理,通过对颗粒的光学特性和运动状态进行测量和分析,来确定颗粒的大小分布。
下面将详细介绍粒度仪的原理及其相关知识。
首先,粒度仪利用光学原理进行颗粒大小的测量。
当颗粒通过粒度仪时,它们会受到光的照射,而不同大小的颗粒会对光产生不同的散射和透射效应。
粒度仪通过接收颗粒散射和透射的光信号,并对其进行分析,从而得出颗粒的大小分布情况。
这种基于光学原理的测量方法具有高精度和高灵敏度的特点,可以准确地测量颗粒的大小分布范围。
其次,粒度仪还利用颗粒动力学原理进行颗粒大小的测量。
在颗粒通过粒度仪时,粒度仪会对颗粒进行运动轨迹的跟踪和分析。
通过对颗粒的速度、加速度、角度等运动参数的测量,粒度仪可以推断出颗粒的大小分布情况。
这种基于颗粒动力学原理的测量方法可以在不同颗粒形状和密度的情况下进行准确测量,具有较强的适用性和通用性。
除了光学原理和颗粒动力学原理,粒度仪的原理还涉及到信号处理和数据分析等方面。
粒度仪通过对颗粒散射和透射的光信号进行采集和处理,得到颗粒的大小分布数据。
然后,粒度仪会对这些数据进行统计和分析,得出颗粒的平均大小、大小分布范围、颗粒形状等信息。
这些数据对于生产和加工过程的控制和优化具有重要意义。
总的来说,粒度仪的原理是基于光学原理和颗粒动力学原理,通过对颗粒的光学特性和运动状态进行测量和分析,来确定颗粒的大小分布。
粒度仪在颗粒物料的生产和加工过程中具有重要的应用价值,可以帮助生产企业控制产品质量、提高生产效率、降低生产成本。
希望通过本文的介绍,读者对粒度仪的原理有了更深入的了解,能够更好地应用于实际生产中。
常用水分测定仪器的介绍水分测定仪是如何工作的随着科学讨论的进展和生产技术的进步水分的定量分析已被列为各类物质理化分析的基本项目之一,作为各类物质的一项紧要的质量指标。
依据不同形式试样中的不同水分含量提出了测定水分的不同要求。
水分测定可以是产随着科学讨论的进展和生产技术的进步水分的定量分析已被列为各类物质理化分析的基本项目之一,作为各类物质的一项紧要的质量指标。
依据不同形式试样中的不同水分含量提出了测定水分的不同要求。
水分测定可以是产业生产的掌控分析,也可是工农业产品的质量检定;可以从成吨计的产品中测定水分也可在试验室中仅用数微升试液进行水分分析;可以是含水量达百分之几至几十的常量水分分析,也可是含水量仅为百万分之一以下的痕量水分分析等等。
水分分析方法一般可分为两大类,即物理分析这和化学分析法。
经典水分分析方法已渐渐被各种水分分析方法所代替,目前市场上紧要存在的水分测定仪紧要有卡尔•费休水分测定仪:卡尔•费休法简称费休法,是1935年卡尔•费休(KarlFischer)提出的测定水分的容量分拆方法。
费休法是测定物质水分的各类化学方法中,对水较为专一、较为正确的方法。
虽属经典方法但经过近年改进,进步了正确度,扩大了丈量范围,已被列为很多物质中水分测定的标准方法。
费休法属碘量法,其基本原理是利用碘氧化二氧化硫时,需要一定量的水参加反应:12十S02十2H2O=2HI十H2S04上述反应是可逆的。
为了使反应向正方向移动并定量进行,须加进碱性物质。
试验证明,叱咤是转为适合的试剂,同时叱噫还具有可与碘和二氧化硫结合以降低二者蒸气压的作用。
因此,试剂必需加进甲醇或另一种含活泼OH基的溶剂,使硫酸酎嗽唳变化成稳定的甲基硫酸氢叱咤。
红外水分仪:红外线加热机理:当远红外线辐射到一个物体上时,可发生吸取、反射和透过。
但是,不是全部的分子都能吸取远红外线的,只有对那些显示出电的极性分子才能起作用。
水,有机物质和高分子物质具有猛烈的吸取远红外线的性能。
粒度分析仪使用指南一、简介粒度分析仪是一种用于测量和分析颗粒的尺寸和形状的仪器。
它可以广泛应用于材料科学、化工、制药、环境保护等领域。
本指南旨在帮助用户正确操作粒度分析仪,以获得准确可靠的测试结果。
二、仪器准备1. 检查仪器是否完好并接通电源。
2. 检查仪器内部的配件和部件是否齐全,并按照说明书正确安装。
三、样品准备1. 将待测样品进行充分混合,确保样品的均匀性。
2. 取适量样品放入测试容器中,注意不要溢出或过量。
四、操作步骤1. 启动仪器并根据具体仪器型号选择相应的测试程序。
2. 将测试容器放入仪器中,并调整参数设置,如时间、速度等。
3. 点击开始测试按钮,仪器开始进行测试过程。
4. 等待测试过程完成,仪器会自动停止并显示测试结果。
5. 将测试容器取出,清洁干净并准备下一次测试。
五、注意事项1. 操作前请阅读仪器的使用说明书,并按照要求进行操作。
2. 严格按照标准程序操作,确保测试结果的准确性和可靠性。
3. 避免样品污染和交叉污染,每次测试后及时清洁测试容器。
4. 注意个人安全,避免与仪器产生直接接触。
六、维护保养1. 定期对仪器进行维护保养,清洁仪器表面和附件,并保持干燥通风的环境。
2. 及时更换磨损的配件和部件,确保仪器的正常运行。
3. 注意仪器的存放和使用环境,避免受潮、高温等影响。
七、故障排除1. 如果发现仪器存在异常或故障,请立即停止使用,并联系售后服务部门进行维修。
2. 请勿自行拆解或修理仪器,以免造成进一步损坏。
八、总结通过本指南,您可以更好地了解和操作粒度分析仪。
正确的使用方法和注意事项将保证测试结果的准确性和仪器的长期使用。
如果您有任何疑问或需要进一步的帮助,请随时联系我们的技术支持团队。
祝您工作顺利!。
粒度分析仪原理粒度分析仪是一种用于测量颗粒尺寸分布的仪器,它在各种领域的颗粒分析中都有着广泛的应用。
粒度分析仪的原理是基于颗粒在流体中的沉降速度与颗粒尺寸之间的关系。
本文将介绍粒度分析仪的原理及其相关知识。
首先,粒度分析仪的原理是基于斯托克斯定律。
斯托克斯定律描述了颗粒在流体中的沉降速度与颗粒尺寸、密度以及流体粘度之间的关系。
根据斯托克斯定律,颗粒在流体中的沉降速度与颗粒的直径的平方成正比,与颗粒的密度和流体的粘度成反比。
因此,通过测量颗粒在流体中的沉降速度,可以间接地计算出颗粒的尺寸分布。
其次,粒度分析仪的工作原理是利用重力加速度对颗粒进行沉降,然后通过测量颗粒在流体中的沉降速度来计算颗粒的尺寸分布。
在实际的测量过程中,首先将待测颗粒样品与适量的流体混合,然后将混合物注入粒度分析仪的测量室内。
测量室内设有激光器和光敏探测器,激光器发出的激光束穿过测量室,当颗粒通过激光束时,会散射出光信号被光敏探测器捕获。
通过捕获的光信号,可以得到颗粒在流体中的沉降速度,进而计算出颗粒的尺寸分布。
再者,粒度分析仪的原理还涉及到颗粒在流体中的沉降行为。
颗粒在流体中的沉降受到流体的黏度和密度的影响,同时也受到颗粒自身的密度和形状的影响。
因此,粒度分析仪在测量颗粒尺寸分布时,需要考虑流体的性质、颗粒的性质以及测量条件对测量结果的影响。
最后,粒度分析仪的原理是基于颗粒在流体中的沉降速度与颗粒尺寸之间的关系。
通过测量颗粒在流体中的沉降速度,可以计算出颗粒的尺寸分布。
粒度分析仪在颗粒分析领域有着广泛的应用,可以用于研究颗粒的尺寸分布、颗粒的形状特征以及颗粒在流体中的沉降行为。
粒度分析仪的原理及其相关知识对于颗粒分析领域的研究具有重要的理论和实际意义。
总之,粒度分析仪的原理是基于颗粒在流体中的沉降速度与颗粒尺寸之间的关系。
通过测量颗粒在流体中的沉降速度,可以间接地计算出颗粒的尺寸分布。
粒度分析仪在颗粒分析领域有着广泛的应用,对于研究颗粒的尺寸分布、形状特征以及沉降行为具有重要的意义。
水分测定仪的原理和使用方法水分测定仪的原理和使用方法1. 引言水分测定仪是一种用于测定样品中含水量的仪器。
它在许多领域中都有广泛的应用,包括食品工业、制药工业、农业等。
本文将介绍水分测定仪的原理和使用方法,旨在帮助读者更好地理解和使用这种仪器。
2. 原理水分测定仪的原理主要基于样品中水分的物理性质和测量的技术原理。
常见的水分测定仪主要有以下几种方法:平衡法平衡法是一种常用的测定水分的方法,它基于样品中水分含量与样品的质量之间存在着平衡关系。
通过称量样品和测量样品与环境中水分含量的平衡状态,从而计算出样品中的水分含量。
仪器法仪器法是利用专用的水分测定仪器测量样品中的水分含量。
常见的仪器法包括红外干燥法、微波干燥法和电阻法等。
•红外干燥法是基于样品中水分对红外光的吸收特性进行测量的方法。
仪器发射红外光束,样品吸收红外光的能量与水分含量成正比,通过测量吸收的能量,计算出水分含量。
•微波干燥法是利用微波辐射加热样品,使样品中的水分蒸发,从而测定水分含量的方法。
仪器通过测量微波的强度变化,计算出含水量。
•电阻法是利用样品中水分的电导率与水分含量成正比的特性进行测量的方法。
仪器通过测量样品中的电阻,从而计算出水分含量。
化学分析法化学分析法是一种利用化学试剂与样品中的水分发生反应,通过反应产物的浓度变化来测定水分含量的方法。
常用的化学分析法包括卡尔·费伦斯法和卢格尔法等。
3. 使用方法水分测定仪的使用方法主要包括样品的准备、仪器的设置和数据的处理等步骤。
样品的准备首先,需要将样品按照一定的规格和方法准备好。
例如,对于粉末状样品,需要将其均匀地分装到样品容器中;对于液体样品,需要准确地称取一定的体积。
仪器的设置根据所选用的测定方法,需要对水分测定仪进行相应的设置。
主要包括设置测定的温度、加热时间和测定的精度等参数。
数据的处理测定完成后,需要对获得的数据进行处理。
根据不同的测定方法,可以采用不同的数据处理方法。
塑胶颗粒水分测定仪、塑料颗粒水分测定仪、塑胶颗粒水分仪、塑料颗粒水分测量仪的测试原理为烘箱干燥减重法,仪器自动以加热前后塑胶颗粒试样质量差值及加热前原始质量的百分比计算得到塑胶颗粒的水分含量百分比(含水率)。
塑料颗粒水分测量仪会比传统烘箱干燥法的测试速度快上几倍甚至几十倍,而且塑胶颗粒水分检测仪的测量结果与传统烘箱干燥法的测量数据很接近。
塑胶颗粒水分测试仪测量操作较为简单,无需特殊培训且无需人工计算,已逐步取代传统烘箱法,成为众多企业检测材料或者产品含水率的重要手段。
塑胶颗粒水分测量仪采用德国的HBM称重传感器,能够快速准确称量样品质量。
在我司研发人员的不断努力下,水分测试软件历经数次更新迭代,已经能够在很大程度上减小温度变化造成的重量漂移的影响,让水分测量数据更接近真实值。
我司研发的塑胶颗粒水分检测仪可以称得上是目前国内高精度水分检测仪的天花板,很多其他厂家生产的卤素水分仪所不能准确测量水分的材料,我们的仪器都能够很好的检测并获得相对可靠的水分检测数据,为企业的生产及科研机构的实验提供可靠的数据支撑。
塑胶颗粒水分仪技术参数仪器型号:JF12031A称重分辨率:0.001g称重阈值:120g称重传感器:德国HBM水分含量分辨率:0.01%水分测量范围:0.02%~99.99%温度调整范围:45℃~200℃温度调整间隔:1℃取样量:20~30g数据接口:RS232校准方式:单点校准校准砝码:100g数据存储:100组加热源:环形450W卤素灯加热方式:温和、标准、快速停机方式:自动、手动、定时样品盘直径:Φ90mm结果显示:测试温度及时间、水分含量、固含量、回潮率、动态曲线等塑胶颗粒水分测定仪的使用方法塑料颗粒水分仪的使用操作并不复杂哦,整个测量过程自动进行且能够实时计算并显示样品的失水率(测试结束时即为含水率),无需人工计算,真的很方便。
塑胶颗粒水分测试仪的测量操作可以简单归结为:在仪器0.000g状态下,取20g 左右的塑胶颗粒样品置于样品盘内,均匀平铺后盖上加热仓罩子,选择启动后开始加热测量,测试结束时,仪器自动显示样品的含水率。
一、概述与特性1.1概述水分测定仪是在电子天平基础上配置高精度传感器和高效率的二次热辐射装置,达到快速、准确的水分测定。
水分测定仪是以热动力原理为基础,通过物质干燥后的质量和湿重的比获得水分百分比含量和其它结果。
水分测定仪预先存储各种不同样品水份测定方法,使得测试工作快速、简单。
与机械式产品相比成倍提高工作效率和测量结果的准确性。
一般样品只需几分钟即可完成测定。
该仪器操作简单,测试准确,显示部分示值清晰可见,分别可显示水分值、样品初值、终值、测定时间、温度等数据。
并具有与计算机,打印机连接功能。
该水分仪可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业,满足各行业的应用要求,如塑胶、橡胶、化工、医药、食品、等行业中的生产过与实验过程中技术参数:型号XFSFYY120A 120B 50A 60A最大称量值100g 100g 100g 100g显示分度值0.001g 0.002 0.005g 0.01g可读性0.01% 0.02% 0.05% 0.1%(样品>10g)加热源卤素灯温度设置45℃- 160℃重量校准100g称盘尺寸φ110 (mm)外形尺寸(D*W*H)330*205*165(mm)包装尺寸(D*W*H)410*315*335 (mm)净重 3.2kg毛重 4.6kg1.2 安全防范为安全可靠地使用好水份分析仪,请务必遵守以下条款:a.本仪器适用于样品水分含量的测定。
所有不恰当的操作均可能导致人身伤害和仪器的损坏。
b.请依照说明书规定的要求接入交流电源。
仪器使用3针带接地插头,严禁断开接地插头。
c.电源线接插应不妨碍人体正常活动。
避免人体触碰或绊倒。
d.不要在危险、潮湿和不稳定的环境下操作本仪器。
e.清洗水分仪时应拔掉电源。
f.使用中应确保仪器周围有足够的空间.上方空间至少1m.g.仪器必须要有专业人员操作并戴好相应的防护用品。
如安全眼睛、防护服、手套和口罩。
h.请不要任意改动仪器的部件和其他方面。
粒度分析仪粒度分析仪是一种广泛应用于颗粒物分析领域的仪器设备。
它具有粒度分析范围广、测试准确度高、操作简便等特点,被广泛应用于粉体工业、环境监测、制药等领域。
粒度分析仪的原理基于颗粒物在流体中的沉降速度与颗粒粒径之间的关系。
常见的粒度分析方法有激光衍射法、湿式筛分法、模拟盘法等。
其中,激光衍射法是最常用的一种。
激光衍射法是通过将激光光束照射到颗粒悬浮液中,利用颗粒对光的散射现象,测量颗粒的粒径分布。
粒径分布是粒度分析的一个重要参数,它描述了颗粒物的大小分布范围。
粒径分布广泛应用于制药、粉体工业等领域的粒度控制和质量监控。
粒度分析仪的操作相对简便,但在实际应用中需要注意一些细节。
首先,样品的制备非常重要,样品的悬浮液应该充分均匀,并且避免出现气泡或者污染物。
其次,仪器的校准和灵敏度调节也是必要的步骤。
根据测试的颗粒物的特点,选择合适的仪器参数是确保测试准确性的重要因素。
此外,对于一些特殊的颗粒物,如纳米颗粒、微细颗粒等,粒度分析仪可能存在一些局限。
在这种情况下,需要结合其他分析手段,如透射电子显微镜、扫描电子显微镜等,综合分析颗粒物的性质和形态。
粒度分析仪在粉体工业中有着广泛的应用。
例如,在制药工业中,粒度分析仪可以用来控制药物的颗粒大小,从而影响药物的溶解速度和吸收率。
在建材工业中,粒度分析仪可以用来控制砂浆、水泥等材料的颗粒大小,从而影响材料的强度和稳定性。
在环境监测中,粒度分析仪可以用来监测空气中的颗粒物浓度,从而了解空气质量。
总之,粒度分析仪作为一种重要的分析工具,广泛应用于颗粒物分析领域。
它具有粒度分析范围广、测试准确度高、操作简便等特点,为粉体工业、环境监测、制药等领域提供了重要的技术支持。
未来随着科学技术的不断发展,粒度分析仪将进一步完善,为更多领域的研究和应用提供便利。
颗粒剂水分测定仪的技术指标颗粒剂水分测定仪是新研制的高效率水分测定仪器,采用高效率的烘干加热器-高品质的环状灯管,对样品进行快速、均匀的加热,样品的水份持续不断的被烘干。
整个测量过程,仪器全自动的实时显示测量结果:样品重量、含水量、测定时间、加热温度等;应用了国际烘箱干燥法原理,测定结果与烘箱法水分测定具有良好的一致性,工作效率却远远高于烘箱法水分测定,一般样品只需要几分钟即可测量完毕,因此受到广大用户的青睐与好评。
快速水分检测仪获得国家知识产权保护(SFY系列红外线/卤素快速水分测定仪器号:2005301013706),目前也是行业中通过ISO9001:2015质量管理体系认证的产品。
水分含量并不是水分活度:药品中的水分含量一直是药品质量控制的主要部分。
由于剂型的限制,在中国药典2015版中,只有如下剂型通过水分测定或者干燥失重来监测药品中的水。
0104颗粒剂【水分】中药颗粒剂照水分测定法(通则0832)测定,除另有规定外,水分不得超过8.0%。
【干燥失重】除另有规定外,化学药品和生物制品颗粒剂照干燥失重测定法(通则0831)测定,于105°C干燥(含糖颗粒应在80°C减压干燥)至恒重,减失重量不得超过2.0%。
0115散剂【水分】中药散剂照水分测定法(通则0832)测定,除另有规定外,不得过9.0%。
【干燥失重】化学药和生物制品散剂,除另有规定外,取供试品,照干燥失重测定法(通则0831)测定,在105°C干燥至恒重,减失重量不得过2.0%。
0184胶剂【水分】取供试品1g,置扁形称量瓶中,精密称定,加水2ml,置水浴上加热使溶解后再干燥,使厚度不超过2mm,照水分测定法(通则0832第二法)测定,不得过15.0%。
【水分】不含糖块状茶剂取供试品,研碎,照水分测定法(通则0832)测定,除另有规定外,不得过12.0%【干燥失重】除另有规定外,干混悬剂照干燥失重测定法(通则0831)检查,减失重量不得过2.0%。
Abakus KS 油液污染检测仪
简介 专为中国客户设计的全汉化操作界面的便携式颗粒及水分分析系统。
用于现场及实验室快速、简便的颗粒分析及水分检测可按新标准
ISO 4406(1999)及ISO 4406(1991)、NAS 1638、GJB420A-96GOST 17216-71、IP565、SAE-AS4059E及自定义标准进行检测
32通道激光传感器,测量结果精确、重复性好
测量方式为瓶取样测量,外加减压装置可用于现场在线测量
内置强自吸力新型泵系统,流量调节不受粘度及压力的影响
每次测量前可自动冲洗传感器 可选择不同测量方式(单次或循环测量)
颗粒分析按照选定的标准输出污染度等级
水分分析输出油液含水的饱和度。
测量范围2-100微米(ACFTD粉尘)或4-100微米(ISO MTD粉尘)
串行接口便于在微机上进一步处理数据
内置打印机
带有自标定程序
仪器上带有交直流接口,可选择使用交流电源或配充电电池供电。
2.性能参数
吸油口 6L 型卡套式接头,最大压力1 MPa
回油口 6L 型卡套式接头
压力脉动
允许 介质
液压油、燃料油、航空煤油或水等透明液体 粘度 68 mm 2/s
温度范围 环境:0-50 ℃ 介质:0-80 ℃ 传感器流量 30 ml/min 冲洗流量 30 ml/min
测量容积 10-100 ml ,可调
冲洗容积 0-50 ml ,可调
传感器 激光二极管传感器 (测颗粒)
温湿度传感器 (测水的饱和度和温度) 通道数 32
按NAS 1638显示 2-5/5-15/15-25/25-50/50-100 微米 NAS 等级测量范围 0-12 级
按ISO 4406(1991)显示
>2/>5/>15 微米 按ISO 4406(1999)显示 >4/>6/>14 微米 ISO 4406测量范围 1-24 级
标定 ACFTD 粉尘(ISO 4402),ISO MTD 粉尘(ISO 11171) 电源 220V , 50Hz 或24V 直流电源及充电电池 外形尺寸 350×210×240 毫米
重量 大约10 公斤 3. 软件/显示
测量结果显示在液晶显示屏上,仪器最多可存储2800个测量结果。
测量结果可选择按照选定的标准显示,并可由内置打印机打印输出。
数据也可通过串行口输出。