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气孔抗定仪

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气孔抗定仪相关的论坛

  • 铝合金圆铸锭气孔

    铝合金圆铸锭气孔

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/05/201205160844_367203_1753235_3.jpg合金名称:铝合金圆铸锭6061M检测仪器:日本尼康显微镜放大倍数:50倍缺陷:气孔

  • 【原创大赛】镁镁焊接中的气孔

    【原创大赛】镁镁焊接中的气孔

    氩弧焊常见的焊接缺陷有气孔、夹渣、偏析、裂纹等。焊接件缺陷的存在会导致应力集中,甚至造成脆断,降低承载能力,缩短焊件的使用寿命。一般技术规程规定:裂纹、未焊透、未熔合和表面夹渣等是不允许有的,咬边、内部夹渣和气孔等缺陷不能超过一定的允许值,对于超标的缺陷必须进行彻底去除。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/11/201211070909_401974_2105598_3.jpg 由图3.11,AZ31B/AZ31B氩弧焊焊缝中的气孔为可知,AZ31B/AZ31B钨极交流氩弧焊焊缝中存在较多的气孔,且气孔细小。焊缝气孔的形貌特征各不相同,有圆形、锯齿形、方形、长条形等。 目前人们普遍认为,镁合金焊缝中的气孔主要是氩气孔。气孔产生的原因主要有以下几种:一是镁合金焊接时,在冷却过程中由于氩在镁中的溶解度急剧下降形成的氩气孔;其次是镁合金中低熔点高蒸汽压合金元素(如镁、锌等)蒸发烧损,使其金属蒸汽并进入熔池形成的气孔;再次是母材本身具有的小气孔在焊接过程中聚集长大而成为大气孔。

  • 请问样品有气孔是怎样影响分析结果的?

    我们做的是铜合金,有时候炉前分析样品含有很多气孔,用光谱仪测定的结果有时候正常,有时候又会造成某些元素含量特别高,如P,当然这时候都会重新取样。在这里想问一下,气孔究竟是如何影响检测的?

  • 铝合金显微气孔

    铝合金显微气孔

    6系变形铝合金气孔,100倍http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/06/201206141003_372329_1753235_3.jpg

  • 柱箱降温,后边排气孔小门不打开

    正常情况,样品检测完毕,机器降温。柱箱后边排气孔小门自动打开,温度降到规定温度,小门关上。最近发现检测完毕,温度降得很慢,发现后边排气孔小门不打开了,热度散发的慢导致温度降得慢。有老师知道从哪里可以看到有调节开关吗,从电脑程序上或机器控制面板上有调节按钮吗。还是只能拆开看,是不是电机问题或者别的原因?没有单独的控制界面。

  • 【求助】焊缝断口上的空洞,是气孔吗?

    【求助】焊缝断口上的空洞,是气孔吗?

    [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2007/01/200701131817_38909_1854957_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2007/01/200701131817_38910_1854957_3.jpg[/img]如题,在观察沿焊缝开裂的断口时,发现的空洞,不知道是气孔还是其它什么缺陷,请高手指教!!!

  • 【讨论】不用补偿气,补偿气孔怎么办

    今天一下午可折腾死我了,洗了炬管、锥、雾化室,今天安装后就一直点不着火,提示RF功率问题,(先声明下,我们的是7500a的仪器,从没使用过补偿气,一直是用胶带封着的。)查找错误说明是气体不纯或漏气造成的,现自己排查了一个小时,后跟安捷伦工程师打电话帮我排除原因,我拿封口膜从炬管逐个封着排查,都没有问题,害我晚上还得留着继续,最终是补偿气孔胶带松啦,有空气进入,导致点火后熄火。真是郁闷,不知道大家都没有好的办法能更好的封好补偿气进气口??大家都谈下经验啊!![em09505][em09505]

  • 在线焦炉煤气孔板流量计的清扫

    焦炉采用焦炉煤气或高炉煤气加热时,通常选用孔板流量计来计量煤气的用量。由于焦炉煤气中含有焦油、萘、氨、硫化物和氰化物等杂质,存在一次取压口与引压管路易堵塞、计量不准确、在线清扫困难等问题。为了保证计量的准确性并降低维修人员的劳动强度,经摸索,制造了一种实用的现场专用设备,并总结出了一种有效的处理方法,较好地解决了上述问题,取得了良好的效果,满足了生产要求。炼焦是将配制好的洗精烟煤通过高温干馏,得到高炉炼铁需要的冶金焦或其他的焦炭及气体燃料——焦炉煤气和有关化工产品。焦炉采用自产并经过精制处理的焦炉煤气或高炉冶炼过程中产生的高炉煤气加热,将配制好的洗精烟煤在炭化室加热到950~1050℃变成焦炭。焦炉炉体的特性,决定了焦炉加热与生产具有长期高度连续性的特点,通过配套回炉焦炉煤气或高炉煤气管道体系来保证加热的连续性。由于高炉煤气热值低,为了保证焦炉加热的要求,需要掺混9%的焦炉煤气进入高炉煤气系统及使用焦炉煤气进行炉头补充加热。每座焦炉加热使用的焦炉煤气约占其自身煤气发生量的45%左右,对于一座65孔,高4.3mm,宽407mm达到设计生产水平的焦炉,其焦炉煤气的使用量约9000m3/h。通常一座焦炉在其一代炉龄里,头几年与zui后的几年都采用焦炉煤气加热,中间可以采用高炉煤气或焦炉煤气加热。由于焦炉生产的能耗较大,为了控制能源消耗,保证加热及方便不同焦炉之间的比较,需要安装计量仪表和参与加热控制的计量仪表。1孔板流量计的使用1.1孔板流量计的工作原理燃气计量仪表有容积式流量计、速度式流量计、差压流量计和涡街式流量计。差压流量计又叫节流流量计,是工业上应用zui广的一种测量流体流量的仪表,根据节流件的不同分为孔板、喷嘴和文丘里管3种。由于孔板流量计结构简单,制造成本与加工精度要求相对较低,安装与使用方便,使用寿命长、适应性较广,已标准化且焦炉煤气中含有焦油、萘、氨、硫化物和氰化物等杂质,为了保证计量的准确性并达到计量仪表在管道上的布局要求,通常选用标准孔板作为检测的节流装置。其工作原理是流体在管道中通过孔板时,突然断面缩小,流体的动能发生变化产生一定的压力降,压力降的变化与流速有关,此压力降可通过孔板前后测压点的引压管路(图1),借助差压计测出,经现场变送器转换成标准的电信号传输,经组合仪表处理后可在线显示实际的煤气用量并累积计算。压力差与体积流量的关系式如下。1.2孔板流量计在焦炉上的使用(1)焦炉煤气总管?焦炉煤气加热时,煤气总管上装有显示每小时用量的孔板流量计(图1),其一次取压口一般采用标准的一英寸法兰连接,通过测量孔板前后的压力降并经组合仪表处理后可在线显示实际的煤气用量并累积计算。(2)机焦侧混合煤气支管?高炉煤气加热时,显示每小时用量的孔板流量计(与图1原理相同),其一次取压口一般采用标准的角接法,通过测量孔板前后的压力降并经组合仪表处理后可在线显示实际的煤气用量并累积计算。此外,还可将测得的煤气量信号反馈现场执行机构控制翻板开度来调节煤气用量。1.3使用中问题由于焦炉煤气中含有焦油、萘、氨、硫和氰化物等杂质,长期使用后,流量检测系统的一次取压口、引压管路极易发生堵塞使其不畅通,导致流量无法准确测量。更令人头痛的是焦炉煤气内的杂质吸附在孔板的刀口上,使孔板孔径变小,造成孔板前后压力降增大而使煤气流量计量值增大甚至不能正常运行,严重影响焦炉煤气计量和用量的调节。由此可知,焦炉煤气孔板流量计存在一次取压口或引压管路易堵塞、在线清洗频繁且困难、仪表维修工作量大、测量不准确等问题。由于焦炉煤气的使用量较大,而发生的周期短,处理又比较困难,而且必须在正常生产时进行,增加了维修人员的劳动强度。为了保证计量的准确性并降低维修人员的劳动强度,必须找到有效的清扫方法。2解决方法2.1孔板清洗方法对于孔板、孔径因积焦油、萘等杂质变小问题,通常的清洗方法是停止加热拆下清洗、更换孔板、从引压管路通入蒸汽清洗,从孔板前冷凝液排放管中用蒸汽管或水管清洗等。该方法使用时需要停止加热,影响了焦炉的正常生产。带气作业时有煤气泄漏影响安全、在线用蒸汽清洗时几千立方米每小时的煤气流量带走了蒸汽热量,中低压冷水不能融化焦油、萘等杂质,故清洗效果不理想。经过长期的摸索后,制造出了一种取材方便、投资少、制造简单、现场安装搬运调试方便的专用设备(图2),并总结了一种有效的处理方法解决了上述问题。使用方法为:将图2所示的设备搬到现场安装好,向铁桶6内注满水,用蒸汽加热到60℃以上,开动增压泵4,待看到高压水枪1侧出口小孔的水流稳定且压力表上显示达到4~8MPa后,关闭图1中计量阀门7,打开计量变送器8上方的平衡阀,拆下丝堵4,将图2中带有比枪管孔径稍大丝堵2的高压水枪1,从图1中冷凝液排放管3伸入,上好丝堵2,打开阀门5,高压水枪喷孔对准孔板上下并小角度转动,将孔板冲洗干净。该方法的优点是设备投资少,搬运、安装、调试方便,操作简单,在线清洗不需停止加热,水流在比枪管稍大的丝堵处起液封煤气的作用,操作安全,高压热水清洗效果好,清洗后的计量准确。2.2一次取压口及引压管路的清扫对于一次取压口及引压管路堵塞问题,通常的方法是用蒸汽或高压氮气清扫。由于通常的蒸汽压力只有0.5MPa左右,一次取压口径又小,堵塞不严重时,该方法是可行的,若堵塞严重,该方法的使用效果不理想。为此,将用于孔板清洗的设备去掉图2中1、2、3后与引压管路连接好清扫,然后用蒸汽清扫,效果较好,保证了生产需要

  • 【分享图片】钨灯丝扫描电镜下的植物气孔和病菌

    【分享图片】钨灯丝扫描电镜下的植物气孔和病菌

    【分享图片】钨灯丝扫描电镜下的植物气孔和病菌对于扫描电镜观察植物样品微观形貌,也许第一时间想到的冷冻干燥/临界点干燥制备、喷金、低真空、环境扫描、冷冻传输... ...但也许最简单的方式也能得到很好的实验图像,就是高真空条件下的低加速电压观察。分享一下我两年前拍摄的一组电镜图像。样品描述:病菌感染后的大麦叶片样品处理:新鲜样品剪切一小块粘在导电胶带上,无干燥、无冷冻、无喷镀处理电镜型号:日立S-3400N钨灯丝扫描电镜实验参数:高真空度,低加速电压1.5kV操作要点:快!!! 最好10分钟内完成拍摄,否则样品有可能失水变形。1、先看一组大麦叶片气孔:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/03/201303210954_431511_1804341_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/03/201303210955_431512_1804341_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/03/201303210955_431513_1804341_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/03/201303210955_431514_1804341_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/03/201303210955_431515_1804341_3.png2、再看一组病菌入侵大麦的位置形貌:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/03/201303210957_431520_1804341_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/03/201303210958_431521_1804341_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/03/201303210959_431522_1804341_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/03/201303210959_431523_1804341_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/03/201303210959_431524_1804341_3.png

  • 材料硬度和抗拉强度的关系

    因为影响硬度的因素主要有密度和成分。组织结构越致密,无气孔、裂隙、杂质等,硬度越高;有害杂质越少,成分越均匀,结晶越细密,硬度越高。而拉力试验过程中气孔、裂隙、杂质等均能导致试样过早断裂。故硬度越高,抗拉强度越大,是不是这样的?

  • 硬度和抗拉强度的关系

    材料自身的硬度越低,是否其抗拉强度就越高?缺陷(包括气孔、组织疏松、杂质)造成硬度偏低时,抗拉强度就越低?

  • 可能影响抗拉强度的原因

    可能影响抗拉强度结果的原因有: 1、化学成分不合格; 2、金相组织异常,存在杂质或晶粒粗大等问题; 3、试样存在气孔、裂纹等导致过早断裂的缺陷; 4、试样不符合标准要求,出现无过渡圆弧,表面粗糙等异常; 5、试验速率过大; 6、试验机软件异常,修正系数与实际不符; 7、标准要求过高; 欢迎大家讨论,是否只有这些原因,或者还有其它原因,或上述原因不准确纯属臆断。

  • 【分享】GBT 4741-1999 陶瓷材料抗弯强度试验方法

    GB/T 4741-1999 陶瓷材料抗弯强度试验方法 简介: 本标准规定了用三点负荷法测定陶瓷材料室温抗弯强度的试验设备、试样、试验步骤、结果计算及数据处理。本标准适用于陶瓷材料及匣钵等陶瓷器辅助材料。 STANDARD test method for bending strength of ceramic materials发布部门: 国家质量技术监督局 提出单位: 国家轻工业局 陶瓷材料的抗弯强度试验方法范围  本标准规定了用三点负荷法测定陶瓷材料室温抗弯强度的试验设备,试样、试验步骤、结果计算及数据处理。 本标准适用于陶瓷材料及匣钵等陶瓷器辅助材料  2 定义  本标准用下列定义。 抗弯强度极限   试样受静弯曲力作用到破坏时的最大应力,用试样破坏时所受弯曲力距断裂处的断面模数之比来表示。   3 设备   3.1 弯曲强度试验机:相对误差不大于1%,能够等速加荷,加荷及支撑刀口直径为10mm±0.1mm。  3.2 游标卡尺:精度为0.2mm。  3.3 烘箱:能在110℃±5℃保温。  3.4 干燥器   3.5 天平:感量为0.1g。   4 试样   4.1 长120mm,宽厚比为1∶1的长方体试样10根    4.2 试样的制备采用与该材料在实际生产中相同的工艺条件。  4.3 试样必须加工规整,不允许存在明显缺陷。  5 试验步骤  5.1 将试样置于温度为110℃±5℃的烘箱中,烘干至恒重,然后放入干燥器中冷却至室温。  5.2 将试样安放在支撑刀口上,调整支撑刀口间距,使支撑刀口以外试样的长度为10mm, 两个支撑刀口必须在同一平面内且互相平行,并使加荷刀口位于两支撑刀口的正中。  5.3 开启弯曲强度试验机。注意加荷刀口接触试样时不得冲击,以平均10~50N/s的速度等速加荷,(弯曲强度较小的试样,请选择较低的加荷速度)直至破坏。记录试样破坏时的最大载荷。  5.4 用游标卡尺测量试样断裂处的宽度和厚度,精确到0.1mm。6.2 数据处理  6.2.1 最大相对偏差大于10%时,舍去相对偏差最大的试样,然后将剩余值再计算,直至符合规定为止,最大相对偏差按式(2)计算6.2.2 舍去的样品,若达到试样总数的4%,应重新制样测试。  6.2.3 用有效样品的算术平均值作为该试样的抗弯强度值,数据修约到0.1MPa。  7 测试报告  7.1 送样单位、试样名称、试样编号。  7.2 试样跨距、加荷速度、断面厚度、断面宽度。  7.3 数据舍弃情况、抗弯强度值。  7.4 试验日期、试验人员、试验单位。 测定吸水率.显气孔率.容重等    1 范围   本标准规定了陶瓷砖吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定方法。祥品的开口气孔吸入饱和的水份有两种方法:煮沸和真空下浸泡。煮沸法水份进入容易浸入的开口气孔;真空法水份注满开口气孔。  煮沸法适用于陶瓷砖分类和产品说明,真空法适用于除分类以外的显气孔率、表观相密度和容重的测定。   2 原理   干陶瓷砖吸饱水后吊挂在水中。用于干质量、饱和后质量和吊挂质量之间相互关系参数的计算。   3 仪器  3.1 能在(110±5)℃温度下工作的烘箱。能获得桢栓测结果的微波、红外或其他干燥系统也可适用。   3.2 供煮沸用适当的情性材料制成的加热器。   3.3 热源。   3.4 能称量精确到试样质量0.01%的天平。   3.5 去离子水或蒸馏水。   3.6 干燥器。   3.7 麂皮。   3.8 吊环、绳索或篮子:能将试样放入水中悬吊称其质量。   3.9 玻璃烧杯或者大小和形状与其类似的容器。将试样用吊环(3.8)吊在天平的(3.4)一端,使试样完全浸入水中,试样和吊环不与容器的任何部分接触。   3.10 能容纳所要求数量试样的足够大容积的真空箱和真空系统,而且能达(100±1)Kpa的真空度并保持30min。   4 试样   4.1 每种类型的砖用10块整砖测试。   国家质量技术监督局1999-11-01批准 2000-01-01实施  4.2 如每块砖的表面积大于0.04m2时,只需用5块整砖作测试。如每块砖的表面积大于0.16m2时,至少在三块整砖的中间部位切割最小边长为100mm的五块试样。  4.3 如每块砖的质量小于50g,则需足够数量的砖使每种测试样品达到50-100g。  4.4 砖的边长大于200mm时,可切割成小块,但切割下的每一块应计入测量值内。多边形和其他非矩形砖,其长和宽均按矩计算。   5 步骤   将砖放在(110±5)℃的烘箱中(3.1)干燥至恒重,即每隔24h的两次连续质量之差小于0.1%。砖放在有硅胶或其他干燥剂的干燥气内(3.6)冷却至室温,不能使用酸性干燥剂。每块砖按表1的测量精度称量和记录。5.1 水的饱和  5.1.1 煮沸法   将砖竖直放在盛有去离子水或蒸馏水的加热器中(3.2),使砖互不接触。砖的上部应保持有5cm深度的水(3.5)。在整个试验中都应保持高于5cm的水面。将水加热至沸腾并保持煮沸2h。然后切断热源(3.3),使砖完全浸泡在水中冷却4h±15mm至室温。也可用常温下的水或制冷器将样品冷却至室温。将一块浸温过的麂皮(3.7)用手拧干。并将麂皮放在平台上轻轻地依每块试样的称量结果。保侍与干燥状态下的相同精度(见表1)。  5.1.2 真空法   将砖直放入真空箱中(3.10),使砖互不接触。抽真空至(100±1)Kpa),并保持30min。并保持真空的同时,加入足够的水覆盖并高出5cm,停止抽真空,让砖浸泡15min,将一块浸湿过的麂皮(3.7)用手干。将麂皮放在平台上依次轻轻擦干每块砖的表面,对于凹凸或有浮雕的表面应用麂皮轻快地擦去表面水份,然后立即称重,记录每块试亲友的测量结果。保持与干燥状态下的相同精度(见表1)。  5.2 悬挂称量    称量真空法吸水后、悬挂在水中的每块试样的质量(M3),精确至0.01g.。称量时,将样品挂在天平(3.4)一臂的吊环、绳索或篮子上(3.8)。实际称量前,将安装好并浸入水中的吊环、绳索或篮子放在天平上,使天平处于平衡位置。吊环、绳索或篮了在水中的深度与放试样称量时的相同。    6 结果表示    m1 -干砖的质量    m2b —在沸水中饱的砖的质量    m2 —真空法吸水饱和的砖的质量    m3 —真空法吸水饱和后悬挂在水中的砖的质量    在下面的计算中,假设1cm3水重lg,此假设室 温下误差3%以内。6.1 吸水率   计算每一块砖的吸水率F(b,v),用于砖质量的百分数表示。计算公式如下:    式中:m1—干砖的质量    m2—湿砖的质量    Eb表示用m2b测定的吸水率,Ev表示用m2测定的吸水率。Eb代表水仅注入容易进入的气孔,而Ev代表水最大可能地注入所有气孔。    6.2 显气孔率   6.2.1 用下面关系式确定表观体积V(单位cm2)   V=m2v – m3    6.2.2 用下面关系式确定开口气孔部分V0和不透水部分V1的体积(单位cm3)    V0=m2v – m1    V1=m1 – m3    6.2.3 显气孔率P用试样的开气孔体积与表观体积的关系式的百分数表示。计算公式如下:    6.3 表观相对密度    计算试样透水部分的表观相对密度T。计算公式如下:      6.4 容量    试样的容易B(g/cm3)试样的干重除以表观体积(包括气孔)所得的商表示。计算公式如下:     试验报告包括以下内容: 参照本标准; 砖的说明; 每一块砖各项试验性能的试验结果; 各个试验性能结果的平均值。

  • 团结一致,淡定应对,共抗病毒

    团结一致,淡定应对,共抗病毒

    [size=18px][font=宋体][b]传染病的流行有三个环节:传染源、传播途径、易感人群。一是传染源是首要环节[/b],没有传染源就没有流行,从源头切断传播,事半功倍:需要封城、封路、禁止聚会、停止公共交通等措施,避免传染源的四处播散,减少接触传染源的机会;[b]二是传播途径[/b],目前来看呼吸道是主要的传播途径,直接接触也有可能,如接触了病人后揉眼,所以戴口罩,勤洗手等来减少患病机会,其他血液、粪便等同样具有传播途径;[b]三是易感人群[/b],容易感染新型病毒的人,目前新型病毒肺炎患者多为40-60岁,因此中年人尤其注意,有肝病、糖尿病、口服免疫抑制剂等免疫力低下的人群也应注意。老年人抵抗力低弱,更容易感染,更加需要注意并预防。[/font][b]面对新型冠状病毒肺炎我们应淡定面对,不恐慌。[/b][font=宋体]目前也是流感病毒及其他呼吸道病毒感染的高发季节,这些呼吸道病毒感染均可以出现发热,因此出现发热后莫要恐慌,积极就医,发热不代表就是新型病毒肺炎。[/font][font=宋体][b]团结一致,淡定应对,共抗病毒。主动从正规渠道学习关于新型冠状病毒感染的肺炎的知识,不信谣,不传谣,加强锻炼身体,提高身体抵抗力。[/b][/font][/size]

  • 【分享】【申请精华】HLJ-DF 耐火材料实验室仪器配置与建设情况

    【分享】【申请精华】HLJ-DF 耐火材料实验室仪器配置与建设情况

    一.实验室简介实验室平时主要做耐火材料的气孔率、体积密度、常温耐压强度、高温耐压强度、高温抗折强度、高温蠕变率、耐火度、荷重软化温度、抗热震性、重烧线变化率、抗氧化性、树脂粘度、化学成分(三氧化二铝、二氧化硅、氧化铁、氧化镁、氧化钙、碳)含量等。二.仪器配置实验室内都配置1.显气孔体密测定仪(XQK-02),用于测试耐火材料体积密度、显气孔率及真气孔率,采用专用真空容器。2.高温耐压试验机,用于测试各类耐火材料高温耐压强度。3.高温抗折试验机(HMOR-02P),用于测试含碳耐火制品或其它耐火材料的高温抗折强度。常用温度1400℃,最高1450℃,最大负荷10KN;试样尺寸、数量:25×25×130、6个/试验;40×40×160、4个/试验。4.高温荷软蠕变仪(HRY-03P),用于测定各类耐火材料的荷重软化温度及压蠕变。温度测量范围:荷软1700℃ 蠕变1600℃,变形测量精度0.1 %,加 荷 范 围50~1100N,控 温 精 度±1℃,杠杆-直压式加荷。5.耐火度试验炉(NHD-02),检测耐火材料的耐火度性能,常用温度1800℃,最高1900℃,锥台回转速度3r/min,加热炉膛尺寸φ85×80 mm,升温速度 0~25℃/min,额定功率36Kw(380V两相)。6.高温荷软测试仪(HRY-02),用于定型及不定型耐火材料荷重软化温度测定。测量范围:变形≤10mm,温度≤1700℃,升温速度 0~15℃/min,变形测量精度0.1 %,采用直压式加荷,加荷准确。非示差结构,加 荷 范 围 50~1100N;Y为2100智能器测控,一次试验可同时自动测定5个荷软点温度。7.抗热震试验机(KRZ-501),用于测试各类定型耐火制品抗急冷急热性能,测试温度1100 ℃,最高炉温1300℃,升温速度:0~15℃/min;保温控温精度±1℃,炉膛尺寸(mm) 350×200×150,水槽容积350×400×200mm,手动型、一个机械手可同时夹持三块标准砖试验。8.重烧试验炉(CSC-16-18Y),耐火材料线收缩测试专用加热炉,均温性能高于一般普通电炉,双层炉壳设计,炉壁表面温升小于60℃。炉膛尺寸510×240×180mm,使用温度1600℃,升温速度:0~10℃/min;保温控温精度±0.3℃。9.抗氧化试验炉(KYH-16P),用于测试含碳耐火材料的高温抗氧化性能,智能仪表测控,程序升温,保温停炉。炉膛尺寸500×240×180mm配专用鼓风机,炉内氧化气氛可控。10.X-荧光分析仪(S4)。用于耐火材料的化学成分(三氧化二铝、二氧化硅、氧化铁、氧化镁、氧化钙)等含量的检测。三.其它需要检测的指标很多,需要的检测设备较多,占用10个房间(300平方米),仪器工作时需要加热、加压,可能有震动和灰尘,仪器设备安放在了一楼。资料下载:http://www.instrument.com.cn/download/search.asp?keywords=qzcp&sel=admin_name&SN=&Submit=%C1%A2%BC%B4%B2%E9%D1%AF [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2007/01/200701160650_39045_1627140_3.jpg[/img]

  • 纸箱空压试验机与纸箱抗压试验机的是一样吗

    纸箱空压试验机与[url=http://www.dongguanruili.com/product/32.html][color=#333333]纸箱抗压试验机[/color][/url]其实是一样的,纸箱空压的意思就是将空纸箱进行抗压测试,说法不同而已。纸箱抗压试验机可以进行对空纸箱进行压力试验,纸箱抗压试验机的对纸箱的压力试验分为三种类型,一种是纸箱抗压强度测试,一种是纸箱定值压力测试,还有一种是纸箱堆码测试。[align=center][img=纸箱抗压试验机,500,309]http://www.dongguanruili.com/d/file/d70f1cb5f252386514fc1ba015a291e3.jpg[/img][/align][align=center]纸箱抗压试验机[/align]  纸箱抗压试验机采用了精准的压力控制系统,能够有效的测出纸箱的最大抗压值,在进行三种类型的压力试验时,纸箱抗压试验机可以作为测试仪器和检测仪器使用。在进行纸箱抗压强度测试时,纸箱抗压试验机对纸箱不断施压直到纸箱纸板发生明显弯折,受力突然变小,此时可根据压力记录图表找到纸箱抗压的临界压力,就是纸箱的最大耐受力。  纸箱抗压试验机进行压力定值测试时,主要是用于检验纸箱是否能够承受标准压力。通过设定压力值以后,对纸箱抽样进行质检,能够通过设定压力的检验的纸箱就为合格品。在进行试验前,需要将纸箱放置于恒温恒湿试验箱中处理一下,以便更符合实际使用环境。  纸箱抗压试验机在进行堆码试验时,主要是检测纸箱能够承受多少重量的货物堆压。将纸箱装满货物以后,进行压力测试,压力负荷从小到大开始增加,每增加一级压力,观察纸箱受压状况,知道纸箱被压溃为止。终止试验后,记录压力值。

  • 岛津2010气相加HS-20顶空气相构造

    小弟初用岛津气相,请问论坛大牛,这个岛津说明书上的构造图为啥顶空的加压孔和载气之间连接一个三通和顶空的排气孔并联一块呢,这样子岂不是不利于顶空加压啊。如下图R1http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/02/201702071107_01_2867682_3.jpg

  • “纳米海绵疫苗”能吸收成孔毒素成为抗毒素疫苗

    原标题:“纳米海绵疫苗”能“扣留”成孔毒素 可避免耐药性金黄色葡萄球菌感染恶化 科技日报讯 据物理学家组织网近日报道,美国加州大学圣地亚哥分校纳米工程师开发出一种“纳米海绵疫苗”,经小鼠实验证明,其能大量吸收耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)产生的成孔毒素——无论在血管还是在皮肤,因此能预防MRSA放出的alpha-溶血素造成的影响恶化,可作为一种安全高效的抗毒素疫苗。相关论文发表在近日的《自然·纳米技术》上。 纳米海绵是在“类毒素疫苗”平台的基础上开发出来,是一种生物兼容粒子。其内核是高分子聚合物,外面包裹着红血细胞膜,直径约85纳米,1000个疫苗才有一根头发粗细。在注射后2周左右,就能从体内排清。 每个红血细胞膜都能“抓住”并“扣留”金黄色葡萄球菌放出的alpha-溶血素,不需要通过热处理或化学反应破坏毒素结构。嵌入毒素颗粒后,纳米海绵能作为疫苗,引发小鼠免疫系统的抗体与毒素中和,使注射了致死剂量毒素的小鼠免于死亡。 类毒素疫苗对抗的是毒素或毒素组,而不是产生该毒素的细菌。细菌变异会使抗生素抗性下降,而类毒素疫苗提供了一种有前景的方法,不会对抗生素产生依赖。论文高级作者、该校雅各布工程学院纳米工程教授张良方(音译)说:“直接瞄准alpha-溶血素还有另一个好处,因为这些毒素生成了有毒环境作为防御机制,让免疫系统在对抗金黄色葡萄球菌时更加困难。” 除了MRSA和其他金黄色葡萄球菌感染之外,纳米海绵疫苗的方法还能用于生产抗多种毒素的疫苗,包括大肠杆菌(E.coli)和幽门螺杆菌(H.pylori)。而且,纳米海绵疫苗比由热处理金黄色葡萄球菌制成的类毒素疫苗更加安全高效。经一次注射后,使用热处理类毒素疫苗的小鼠仅10%生存下来,而用纳米海绵疫苗的小鼠生存率达50%;经两次加强注射,纳米海绵疫苗小鼠的生存率达到100%,热处理类毒素疫苗小鼠为90%。 本研究是研究小组今年初提出的“吸收体内多种成孔毒素的纳米海绵——从细菌蛋白质到蛇毒”项目的连接。成孔毒素会在细胞膜上造孔,使细胞泄露而死亡。它们非常强大,能杀死免疫细胞,因此大部分候选疫苗只能用加热或经过化学处理的毒素,破坏它的某些蛋白以削弱其毒性,但这也会削弱对抗毒素的免疫反应。 “加热越多,蛋白结构受到的破坏也越多,因为免疫细胞识别的正是这种结构,并制造抗体来对抗它。”张良方解释说,纳米海绵类毒素疫苗避免了这一问题,它的方法是“扣留”而不改变,就像给一个危险的罪犯带上了手铐,而当毒素攻击包裹着红细胞膜的纳米粒子时,“不会产生任何影响,它们只是把毒素锁定在那里。”来源:中国科技网-科技日报 作者:常丽君 2013年12月27日

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