透氧率测试仪的测试原理与标准介绍
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透氧性测试仪的应用和原理氧气是影响食品、药品等商品货架期质量的重要因素,也是分析货架期的重要参考。
通过对该项目的检测能够分析解决由于对氧气、水蒸气敏感而产生的氧化变质、受潮发霉等质量问题。
随着食品医药行业的逐步发展,我国政府和企业对食品药品质量、安全等方面已引起足够的重视,并且意识到了在大部分情况下,食品药品安全是和包装材料的各项性能指标是紧密相关的,所以氧气透过率测试是很多企业要检测的一个重要指标。
应用领域氧气透过率测试仪采用库仑氧气传感器和等压法测试原理,参照ASTMD3985等标准设计制造,适用于高、中氧气、空气阻隔材料,用于测试其氧气透过率。
适应用于食品、药品、医疗器械、日化、光伏、电子、工业品等领域的薄膜、片材、容器及相关材料的氧气透过性能测试。
测试原理将处理好的样品装夹于测试腔上,氧气或空气在薄膜的一侧流动,高纯氮气在薄膜的另一侧流动,氧分子穿过薄膜扩散到另一侧中的高纯氮气中,被流动的氮气携带至传感器,通过对传感器测量到的氧气浓度进行分析,达到渗透平衡后出具氧气透过率测试数据。
符合GB/T1038-2000《塑料薄膜和薄片气体透过性试验方法压差法》标准的要求。
(推荐赛成ISOBARIC-404氧气透过率测试仪)测试过程:1、将待测试的样品置于23℃的干燥器中进行状态调节72h。
2、将样品取出后,用快固胶将其封装在试样装夹结构上,确保样品密封良好。
3、将封装好样品的试样装夹结构安装在检测设备上,并用密封袋如铝箔袋将样品及试样装夹结构密封。
4、设置试验温度、试验湿度等参数信息,点击试验选项,试验开始。
5、设备根据测试的氧气浓度变化情况,自动计算并显示试验结果。
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氧气检测仪的检测原理分类检测仪是如何工作的1,氧气浓度检测仪的检测原理有很多,大体可以分成怎么几类:隔膜式伽伐尼电池式电化学催化燃烧恒定电位电解式等技术核心就是氧化电极和化学传感器其他技术包括气体的取样方法有泵吸式.还有就是信息显示方法和报警讯号和量程掌控和测量的精度.这样的气体分析仪器有不同的类型和应用范围,目前有国产和进口的.实在的了解可以在网上搜索更多的内容.2,应用介绍便携式氧量检测仪特别适合于烟气在线氧化锆氧量检测器(氧探头)的故障判定,为误差修正供应参考,可替代标准气体对氧化锆探头进行标定。
仪器的标定、校验便携式氧量检测仪在出厂时均在全量程测量范围内以标准气体校正,用户在使用过程中如需校正,请至少准备一种标准气体(以1%为较佳),再进行操作。
电火花检测仪供电方式分析直流电火花检测仪是指充电电池供电的电火花检测仪,该系列产品适用范围广,携带便利,比较适合野外作业。
该系列产品一般用12V充电电池供电,依照电池性质不同可以分为:铅酸蓄电池型,镍氢电池型和锂电池型,其中接受铅酸电池和镍氢电池供电产品长期不用电池简单馈电,新型锂电池电火花检测仪无记忆功能,持续放电时间更长,更耐用,不过仪器价格要比接受铅酸电池和镍氢电池供电的要高些。
交流电火花检测仪是指接受22V交流电源供电的电火花检测仪,该类型仪器由于接受交流电源供电不存在记忆和电池馈电情况,但是仪器必需靠近电源,携带不便利,不适合野外作业。
漏水检测仪的技术原理一、漏水检测声音探测声探的原理是当水由管道的孔隙流出时发生不同频率的“泄漏噪声”,其频率由水压、漏点大小和外形、管道材质及土地填塞资料决议。
使用地面扩音器的间接声探可用来探测穿过地面的低频泄漏噪声。
但由于这也是脚步声和交通噪声的频率段,因此要获得令人充分的成果还需要有阅历的检漏员来进行检测。
探测漏点噪声时,漏点可能位于声音最大的点,但过多的噪声会加大直接和间接声探的难度,有风声、交通噪声、大流量和泵等都会使检测工作涌现问题,所以声探在夜间进行比较有效。
氧气透过率测定仪校准规范试验报告
摘要:
本试验旨在对氧气透过率测定仪进行校准,以确保其精确度和稳定性。
试验过程中,首先制备好标准样品,然后依据相关标准规范进行校准试验。
通过收集和分析试验数据,得出了校准结果,并对仪器的性能进行了评估。
1引言
2试验目的
本试验的目的是通过校准试验,确定氧气透过率测定仪的测量准确度
和稳定性,以确保其能够准确地测量样品的氧气透过率。
3试验原理
4试验方法
4.1制备标准样品
通过选择已知透氧性能的材料,制备标准样品。
标准样品应具有稳定
的透氧率,并与待测样品相似。
4.2校准试验
4.2.1准备试验设备和标准样品。
4.2.2调节仪器参数,使其符合标准要求。
4.2.3安装标准样品,并确保样品与仪器接触紧密且无泄漏。
4.2.4启动仪器开始测量。
4.2.5进行多次测量并记录数据。
4.2.6使用统计方法对数据进行处理,计算测量误差和测量精度。
4.2.7根据测量误差调整仪器参数,直至达到满意的校准结果。
5试验结果和分析
通过多次校准试验,测量得到的透氧率数据与已知值十分接近,测量误差小于2%。
仪器的测量精度满足标准要求,可以准确测量样品的氧气透过率。
6结论
本试验通过校准试验,确认了氧气透过率测定仪的测量准确性和稳定性。
仪器校准结果符合标准要求,可以准确测量样品的氧气透过率。
透氧仪使用说明一、引言透氧仪是一种用于测量材料透氧性能的仪器。
它可以通过测量氧气在材料中的传输速率来评估材料的透氧性能,从而判断材料的透氧性能是否符合要求。
本文将详细介绍透氧仪的使用方法及注意事项。
二、透氧仪的使用步骤1. 准备工作:将透氧仪放置在平稳的台面上,并确保仪器与电源连接稳定。
检查透氧仪的电源开关是否处于关闭状态。
2. 样品准备:根据实际需要选择适当的样品,并将其切割成适当的尺寸以适应透氧仪的测试环境。
确保样品表面平整无明显破损。
3. 打开透氧仪:将透氧仪的电源开关打开,待仪器启动完成后进入下一步操作。
4. 设置测试参数:根据实际需要,设置透氧仪的测试参数,包括温度、湿度等。
确保参数设置正确并符合测试要求。
5. 安装样品:将准备好的样品安装到透氧仪的测试区域内,确保样品与测试区域的密封性良好。
6. 启动测试:按下透氧仪上的启动按钮,开始进行透氧性能测试。
在测试过程中,可以实时监测透氧仪的测试结果。
7. 结束测试:测试结束后,按下透氧仪上的停止按钮,停止测试并关闭透氧仪的电源开关。
8. 数据处理:将测试得到的数据导出到计算机中,进行数据处理和分析。
根据需要,可以生成测试报告或进行进一步的研究。
三、透氧仪的注意事项1. 使用透氧仪时,应遵循仪器的使用说明书和操作规程,确保操作正确、安全。
2. 在进行透氧性能测试前,应检查透氧仪的状态是否正常,确保仪器没有故障。
3. 在安装样品时,应注意样品与测试区域的密封性,避免氧气泄露导致测试结果不准确。
4. 在进行透氧性能测试时,应保持测试环境的稳定,避免温度、湿度等参数的变化对测试结果产生影响。
5. 在测试过程中,应密切关注透氧仪的测试结果,及时发现异常情况并采取相应的措施。
6. 在测试结束后,应及时关闭透氧仪的电源开关,避免能源浪费和不必要的安全风险。
7. 在进行数据处理和分析时,应注意数据的准确性和可靠性,避免误差的引入和不准确的结论。
8. 在使用透氧仪时,应保持仪器的清洁和维护,定期进行检查和保养,延长仪器的使用寿命。
透氧率测试仪的工作原理和标准概述也称为透氧仪、氧气透过率测定仪、透氧性测试仪和透氧率测试仪,是一款专业用于薄膜试样和容器试样的氧气透过率测试仪,适用于塑料薄膜、高阻隔性材料、太阳能背板、片材、复合材料、镀铝膜、共挤膜等膜、铝箔、片状材料及塑料、橡胶、纸质、玻璃、金属等材料的瓶、袋、罐、盒等包装容器的氧气透过率检测。
下面,众测机电简单的介绍一下透氧率测试仪的工作原理和执行标准透氧率测试仪透氧率测试仪测试原理:透氧率测试仪采用等压法测试原理,将预先处理好的试样夹紧于测试腔之间,氧气或空气在薄膜的一侧流动,高纯氮气在薄膜的另一侧流动。
氧气分子穿过薄膜扩散到另一侧中的高纯氮气中,被流动的氮气携带至传感器。
通过对传感器测量到的氧气浓度进行分析,从而计算出氧气透过率等参数。
对于包装容器而言,高纯氮气在容器内流动,空气或高纯氧气包围在容器的外侧。
透氧率测试仪执行标准:GB/T 19789 包装材料塑料薄膜和薄片氧气透过性试验库仑计检测法ASTM D3985 用库仑探测器测量氧气通过塑料薄膜和薄板的传送率的标准试验方法ISO 15105-2 塑料.薄膜和薄板.气体传输率的测定.第2部分:等压法ASTM F1307 用电量传感器测定固体包装件氧传输率的标准试验方法ASTM F2622 通过使用各种传感器的塑料薄膜和塑料布氧气传输速率的标准试验方法ASTM F1927 用库仑检测器测定氧气传输率、渗透率和穿透屏蔽材料的受控相对湿度的渗透的标准试验方法JIS K7126-B 塑料薄膜和薄板气体传输率的测定第2部分等压法YBB00082003 气体透过量测定法透氧率测试仪生产厂家众测机电致力于通过包装检测技术提升和透氧率测定仪研发和生产,帮助客户应对包装难题,助力包装相关产业的品质安全。
橡胶材料的氧气透过率测试方法橡胶材料广泛应用于各个行业,具有良好的密封性和抗老化性能。
在一些特殊应用场景中,需要对橡胶材料的氧气透过率进行测试。
氧气透过率是指氧气穿过橡胶材料单位面积的传递量,对于一些密封性要求较高的橡胶制品,了解其氧气透过率是非常重要的。
本文将介绍一种常用的橡胶材料的氧气透过率测试方法,供相关领域的研究人员和从业人员参考。
一、理论基础在进行橡胶材料的氧气透过率测试之前,有必要了解一些相关的理论知识。
氧气透过率受橡胶材料的特性和测试条件的影响。
一般而言,橡胶材料的透氧性能与其结构有关,如结晶度、配方成分和聚合度等。
测试条件包括温度、湿度以及氧气的初始浓度等。
二、测试方法常用的橡胶材料氧气透过率测试方法有氧气透过率仪法、重量变法和质谱法等。
下面将分别介绍这些测试方法的基本原理和步骤。
1. 氧气透过率仪法氧气透过率仪法是目前应用较广泛的一种测试方法。
其基本原理是利用氧气透过率测试仪的装置将样品分为两个相互隔绝的空间,其中一个空间通过真空装置抽取,另一个空间通入一定浓度的氧气。
通过一定时间内氧气浓度的变化,计算得到氧气透过率。
具体的测试步骤如下:(1)准备样品:将橡胶材料按照一定的规格和尺寸准备好。
(2)设置参数:根据实际需求,设定好测试温度、湿度和氧气浓度等参数。
(3)装置调试:根据使用说明书,进行装置的调试工作,确保装置正常工作。
(4)开始测试:将样品放置在测试装置中,启动装置进行测试。
(5)获取结果:测试一定时间后,根据装置显示的数据计算出氧气透过率。
2. 重量变法重量变法是一种简便的氧气透过率测试方法,其基本原理是通过测量样品在一定时间内重量的变化,计算出氧气透过率。
具体步骤如下:(1)准备样品:按照一定规格和尺寸准备好橡胶材料样品。
(2)称重:称量好样品的质量,并记录下来。
(3)装置密封:将样品放置在测试装置中,确保装置密封。
(4)开始测试:启动测试装置,记录下起始时间。
(5)测试结束:测试一定时间后,停止测试,记录下结束时间。
氧透过率测试氧透过率测试是一种常见的测试方法,用于测量材料对氧气的透过性能。
该测试方法通常用于评估材料的气体透过性能,以确定其在气体隔离或保护应用中的适用性。
下面将介绍氧透过率测试的原理、方法和应用。
一、原理氧透过率是指氧气通过材料的速率,通常以单位面积和单位时间内透过的氧气体积来表示。
氧透过率测试基于离子色谱法,通过测量氧气在待测试材料上的渗透速率来计算氧透过率。
二、方法氧透过率测试主要包括以下步骤:1. 准备样品:将待测试材料切割成适当的尺寸,并确保材料表面没有明显的缺陷或污染。
2. 安装装置:将待测试材料固定在透氧仪的测试腔室中,确保材料与测试腔室之间没有漏气现象。
3. 加压:将测试腔室内的氧气加压到一定的压力,使氧气从高压侧向低压侧渗透。
4. 采样:在一定时间间隔内,从低压侧采集一定体积的氧气样品。
5. 分析:使用离子色谱仪等仪器对采集到的氧气样品进行分析,测量氧气的浓度。
6. 计算:根据测量结果计算出氧透过率,并对测试结果进行统计分析。
三、应用氧透过率测试广泛应用于各个领域,如食品包装、医疗器械、电子元器件等。
以下列举几个常见的应用场景:1. 食品包装:氧透过率是衡量食品包装材料防氧化性能的重要指标。
通过测试材料的氧透过率,可以评估包装材料对食品的氧气阻隔能力,从而确保食品在包装过程中不会受到氧气的污染。
2. 医疗器械:在某些医疗器械的设计中,需要使用对氧气具有良好隔离性能的材料。
通过测试材料的氧透过率,可以评估医疗器械的氧气隔离效果,确保器械在使用过程中不会受到外界氧气的干扰。
3. 电子元器件:电子元器件对氧气的敏感性较高,过高的氧气含量可能导致元器件损坏。
通过测试材料的氧透过率,可以评估电子元器件的氧气屏蔽性能,从而保证元器件在使用过程中不会受到氧气的损害。
总结:氧透过率测试是一种重要的测试方法,用于评估材料对氧气的透过性能。
该测试方法基于离子色谱法,通过测量氧气在待测试材料上的渗透速率来计算氧透过率。
氧气透过率测定仪校准规范1 范围本规范适用于塑料薄膜、薄片、复合材料、铝箔、输液袋、输液瓶、玻璃纸、塑料涂覆织物等包装材料及容器的氧气透过量阻隔性测试的氧气透过率测定仪(以下简称仪器)的校准。
2 引用文件本规范引用了下列文件:JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示JJF 1071-2010 国家计量校准规范编写规则GB/T 19789 包装材料塑料薄膜和薄片氧气透过性试验库仑计检测法GB/T 2918 塑料试样状态调节和试验的标准环境凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于该规范;凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。
3 术语和计量单位3.1 稳态当试样吸收的气体数量与透过试样的氧气数量达到平衡时的状态。
3.2 氧气透过率在试验条件下,在单位时间内透过单位面积试样的氧气数量。
国际单位是mol/(m2•s)。
3.3 氧气透过量氧气透过率与试样两侧氧气分压之差的比值。
国际单位是mol/(m2•s•Pa)。
常用的氧气透过量单位是cm3/(m2•24h•0.1MPa)。
3.4 氧气透过常数氧气透过量与试样厚度之积,国际单位为mol/(m•s•Pa)。
常用的氧气透过常数单位是cm3/(m2•24h)。
氧气透过常数是材料的一种特性,仅对均质材料才有意义。
4 概述仪器依据库仑电量法原理等压法测试,测试腔分上下两部分,薄膜固定在中间,高纯氧气在薄膜的上腔流动,高纯氮气在薄膜的下腔流动,氧分子透过薄膜扩散到另一侧的氮气中,被流动的氮气携带至传感器,通过对传感器测量到的氧气浓度进行分析,从而计算出氧气透过率结果来表示。
5 计量特性5.1 温度设定值误差仪器腔体内温度设定值误差应不大于±1℃。
5.2 温度稳定性仪器腔体内温度稳定性应不大于1.5%。
5.3 氧气透过率示值误差氧气透过率示值误差应不大于±15cm3/(m2•24h)。
5.4 氧气透过率重复性氧气透过率的重复性应在3%以内。
氧气透过率测试仪的原理氧气透过率测试仪是一种用于测量材料对氧气透过性能的仪器。
它是通过测量氧气透过材料的速率来评估材料的氧气透过性能的。
接下来,我将详细介绍氧气透过率测试仪的原理。
首先,我们需要了解材料的氧气透过性能。
氧气透过性能是指氧气通过材料的能力,与材料的渗透系数有关。
渗透系数是指氧气穿过单位面积材料单位时间内的通量。
渗透系数是一个重要的物理参数,它是评估材料阻隔气体渗透性能的关键指标。
在氧气透过率测试中,首先需要准备一个测试装置,该装置通常由两个测试单元组成,即氧气供给单元和氧气采集单元。
在氧气供给单元中,提供连续的氧气流,而在氧气采集单元中,通过测量单位时间内通过材料的氧气量来评估材料的氧气透过性能。
测试过程如下:首先,将样品固定在测试装置中,使其与氧气供给单元和氧气采集单元分开。
然后,开始氧气供给,保持一定的供氧流量和时间,使氧气在供氧单元中流过样品。
在供氧过程中,样品的边界面与环境中的氧气分子发生相互作用,一部分氧气分子会通过样品的孔隙、裂缝或其他介质来到达氧气采集单元。
最后,通过氧气采集单元中的流量计或其他测量设备测量单位时间内通过材料的氧气量。
根据测量得到的氧气流量和时间,可以计算出氧气透过率。
氧气透过率的计算公式如下:氧气透过率= 通量/ (传播面积×时间×透过厚度)其中,通量是指单位时间通过材料的氧气量,传播面积指的是氧气传播的表面积,时间是供氧时间,透过厚度是氧气传播的厚度。
通过测量这些参数并代入计算公式,即可得到材料的氧气透过率。
此外,为了获得准确的测试结果,还需要注意一些因素的干扰。
例如,温度、湿度、压力等环境条件会对测试结果产生影响,因此需要控制好这些因素。
同时,在进行测试时,应注意样品的密封性,确保氧气只通过样品而不通过其他途径单向传播。
总结起来,氧气透过率测试仪的原理是通过测量氧气穿过材料的速率来评估材料的氧气透过性能。
它是通过提供连续的氧气流,并测量单位时间内通过材料的氧气量来进行测试的。
等压法透氧仪介绍及技术参数
等压法透氧仪适用于塑料薄膜、复合膜、片材及塑料瓶、塑料袋等包装容器在空气中或纯氧中的透氧性测试。
等压法透氧仪主要技术参数
①等压法透氧仪薄膜测量技术参数
测量范围:0.01~2000 ml/m2•day(常规)
0.1~20000 ml/m2•day (可选)
分辨率:0.01 ml/m2•day
试样尺寸:φ140mm,厚度<1mm(更厚试样需加附件)
测试面积:104.4cm2×(1~2)
试验条件:环境(标准条件23℃)
控湿范围:0%RH;15%RH~90%RH
控湿精度±2%RH
控温范围:5℃~75℃
控温精度±0.1℃
②等压法透氧仪容器测量技术参数
测量范围:0.0001~50 ml/pkg•day
分辨率:0.0001 ml/pkg•day
试样尺寸:100% O2测试--小于φ120mm,高度小于360mm;开放测试(空气)尺寸不限
试样规格:瓶--瓶口内径>φ9mm,瓶口外径<φ50mm(常规)袋、盒--附件支持。
透氧率测试仪的测试原理与标准介绍
透氧率测试仪的测试原理与标准介绍Labthink兰光研发生产的透氧率测试仪,采用等压法测试原理,即库仑电量法测试原理。
设备适用于塑料薄膜、高阻隔性材料、太阳能背板、片材、复合材料、镀铝膜、共挤膜等膜、铝箔、片状材料及塑料、橡胶、纸质、玻璃、金属等材料的瓶、袋、罐、盒等包装容器的氧气透过率测试。
以下为大家简单介绍一下兰光透氧率测试仪的测试原理及执行标准!
透氧率测试仪测试原理:
透氧率测试仪测试原理:采用等压法测试原理,将预先处理好的试样夹紧于测试腔之间,氧气或空气在薄膜的一侧流动,高纯氮气在薄膜的另一侧流动。
氧气分子穿过薄膜扩散到另一侧中的高纯氮气中,被流动的氮气携带至传感器。
通过对传感器测量到的氧气浓度进行分析,从而计算出氧气透过率等参数。
对于包装容器而言,高纯氮气在容器内流动,空气或高纯氧气
包围在容器的外侧。
透氧率测试仪执行标准:
GB/T 19789 包装材料塑料薄膜和薄片氧气透过性试验库仑计检测法
ASTM D3985 用库仑探测器测量氧气通过塑料薄膜和薄板的传送率的标准试验方法ISO 15105-2 塑料.薄膜和薄板.气体传输率的测定.第2部分:等压法
ASTM F1307 用电量传感器测定固体包装件氧传输率的标准试验方法
ASTM F2622 通过使用各种传感器的塑料薄膜和塑料布氧气传输速率的标准试验方法ASTM F1927 用库仑检测器测定氧气传输率、渗透率和穿透屏蔽材料的受控相对湿度的渗透的标准试验方法
JIS K7126-B 塑料薄膜和薄板气体传输率的测定第2部分等压法
YBB00082003 气体透过量测定法
Labthink兰光,专业致力于为包装、食品、医药、日化、印刷、胶粘剂、汽车、石化、生物、建筑及新能源等领域客户提供行业咨询、产品销售、售后服务、风险控制解决方案。
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