法平板导定仪

仪器信息网法平板导定仪专题为您提供2024年最新法平板导定仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括法平板导定仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的法平板导定仪您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合法平板导定仪相关的耗材配件、试剂标物,还有法平板导定仪相关的最新资讯、资料,以及法平板导定仪相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

法平板导定仪相关的厂商

  • 东莞市宝鼎精密仪器有限公司始建于1999年,产品涵盖橡胶、塑胶、制鞋、化工等领域,主营产品:实验室小型平板硫化机、压片机,开炼机,密炼机,吹膜机,挤出机等。公司集研发与制造为一体,采用德国先进技术,引进高科技人才,建立现在企业制度,不断提高管理,研发部不断开发新产品,其技术含量,自动化程度均为全国较高水平。同时公司对内强化管理,对外注重诚信,以优质的产品质量赢得国内外客户一致好评。宝鼎一直以人性化的服务,客户所需,即我所为,售后服务优良,产品远销全国各地企业厂家和大专院校以及东南亚各国,针对售出的产品,免费为客户提供技术培训,为企业客户创造产品价值.以诚信赢得口碑,用质量塑造品牌,欢迎广大新老朋友前来洽谈、咨询、合作!
    留言咨询
  • 青岛泰斯鼎科技有限公司,是全球实验室分析解决方案的领导者!泰斯鼎旗下拥有国际贸易、行业解决方案研发、第三方技术服务、融资租赁等业务板块。公司经过十多年的卓越发展已经与德国徕卡公司、英国阿朗公司、赛默飞世尔、德国耶拿、岛津、安捷伦等多家国际顶尖品牌建立战略合作伙伴关系。泰斯鼎科技在德国慕尼黑、英国牛津、土耳其安卡拉、新加坡等地拥有研发中心。中国总部位于青岛,在上海、石家庄、济南、西安、武汉、重庆、沈阳等地均设有营销服务中心。客户涵盖农林、医疗、刑侦、航天、航空、船舶、军工、机械、冶金、电力、石化、地质等行业,在高等院校、科研院所、医疗卫生、工矿企业、工业材料、农业系统、畜牧系统、军工系统精密仪器制造等领域具有相当的知名度与影响力。中徕科技响应“中国制造2025”强国战略的号召,整合全球智力资源,引进欧美先进科技,为中国制造业的提升和“中国梦”的实现做出自己的贡献。
    留言咨询
  • 青岛知行电气有限公司座落于青岛市崂山区科技园,毗邻美丽的石老人海水浴场。专业从事机动车检测设备、光学测速传感系统、电力设备、微机自动控制系统等的研究开发、工程集成和营销服务。 公司坚持以人为本、求实创新的经营理念,将最新的科技成果应用到自动化测控系统中,为汽车生产、交通检测行业、运管、农机、技术监督部门以及特种设备监督检验所等提供检测仪器。公司经过多年的运营,在国内汽车检测行业树立了良好的质量形象,并获得了广大用户的一致好评。 公司拥有一大批年富力强、经验丰富、技术水平高的科技人员及系统集成专家,同时与国内多所知名高等学院、交通科研机构等保持良好的合作关系。与国内多家计量院成功进行项目合作,并参与或起草了多项国家标准。公司开发的产品和系统软件,科技含量高、性能优良、稳定可靠。产品和系统不断进行改进升级,更新换代,为客户提供持续优质的服务。到目前为止,公司获得多项国家专利和软件著作权,公司产品均有自主知识产权。 公司秉承“诚信、创新、专业、共享”的经营理念,以人为本、持续创新,努力满足客户的发展需求,为客户提供专业、先进的产品和优质高效、快捷周到的全方位服务。 展望未来,知行电气愿与中外业内同行携手,不断推动我国机动车测试领域的智能化、信息化和网络化的发展,服务于客户,一道迈向更加灿烂的明天!主要产品:五轮仪,机动车综合测试仪(汽车拖拉机综合测试仪,汽车性能测试仪),非接触式多功能速度仪,雷达测速检定装置,发动机综合测试仪,便携式制动性能测试仪,透光率计,摩托车制动喷印器,踏板力计,转向参数测试仪,微电脑油耗测试仪,灯光测试仪,平板式轴重制动检测台,底盘间隙册测试仪,前轮定位仪,单滑板侧滑实验台,制动台,车速台,轴重台,汽车检测线,移动式农机桩考仪,农机综合测试仪,农机检测线等等
    留言咨询

法平板导定仪相关的仪器

  • 1、产品介绍-160℃ 低温真空平板法导热系数仪,可在超低温(液氮温区-160℃)、高真空(极限真空度可达10-4 Pa)环境下测试多孔保温材料的导热系数。 该产品基于护热平板法,并在精准一维传热和高精度控温方面具有多项优势,结合全自动化测试软件,用户只需要将样品至于操作台,然后通过软件就可以实现全自动控温、测温、测压、测厚和数据处理,操作方便快捷、能在一定程度上避免人为影响因素,从而保证测量准确度。配置全自动的高真空控制系统,实现不同环境压力、不同真空度下样品的测量。经标准样品的检验,低温真空平板导热系数仪准确度可达1 %之内,全量程范围内小于5 %2、主要特点★ 适用广泛:温度范围-160~280℃,从液氮温度到更高温区;★ 高真空环境控制:极限真空度可达10-4 Pa量级;★ 多种环境气氛测量:支持真空、惰性、氧化性气体环境测量;★ 测量准确:室温优于±1 %,全温度范围优于±5 %;★ 高度自动化:自动控温、自动测温、自动测压、自动测厚、自动处理数据。3、适用范围 适用于在超低温(液氮温区-160℃)、高真空(极限真空度可达10-4 Pa)环境下测试多孔保温材料的导热系数测量研究。 4、技术参数5、典型应用★ 保温材料:聚氨酯、挤塑板、苯板、岩棉板、碳毡、珍珠岩、酚醛板、软木、橡塑、矿棉、玻璃棉、玻璃纤维等;★ 发泡材料:聚乙烯泡沫、聚氯乙烯泡沫板、聚丙烯泡沫板、泡沫玻璃、发泡水泥板、发泡陶瓷板、泡沫混凝土等;★ 耐火材料:耐火粘土砖、硅砖、抗渗碳砖、轻质高铝砖、硅酸铝纤维、硅藻土制品、水泥蛭石制品、石棉板、矿渣棉等;★ 多层材料:绝热纸、绝热铝箔、镀铝聚酯薄膜-泡沫塑料-镀铝聚酯薄膜、铝箔复合轻板等;★ 气凝胶:气凝胶毡、纳米孔气凝胶复合绝热材料、气凝胶颗粒、气凝胶玻璃、气凝胶超薄夹层衣料等;★ 建筑保温材料:轻质混凝土、无机保温砂浆、陶瓷保温板、酚醛树脂复合板、硬质聚氨酯板、木纤维制品等。
    留言咨询
  • 导热测试仪防护平板热流计法本仪器主要测试薄的热导体、固体电绝缘材料、导热硅胶,硅脂、树脂、橡胶、氧化铍瓷、氧化铝瓷等材料的热阻以及固体界面处的接触热阻和材料的导热系数。检测材料为固态片状,加围框可检测粉状态材料及膏状材料。仪器参考标准:MIL-I-49456A(绝缘片材、导热树脂、热导玻纤增强);GB 5598-85(氧化铍瓷导热系数测定方法);ASTM D5470-12(薄的热导性固体电绝缘材料传热性能的测试标准)等。仪器特点:带自动加压,自动测厚装置,并连计算机实现全自动控制。仪器采用6点温度梯度检测,提高了测试精度。可检测不同压力下热阻曲线,采用优化的数学模型,可测量材料导热系数和热阻以及界面处接触热阻等多个参数。广泛应用在高等院校,科研单位,质检部门和生产厂的材料导热分析检测。 主要参数1、试样大小:Φ30mm2、试样厚度:0.02-20mm,3、热极控温范围:室温-99.99℃,分辨率0.01℃, 4、冷极控温范围:0-99.0℃,分辨率0.01℃,5、导热系数测试范围:0.10~45 W/m*k,显示四位小数。6、热阻测试范围:0.05~0.000005m2*K/W,7、压力测量范围:0~1000N,8、位移测量范围:0~30.00mm,9、测试精度:优于3%,10、实验方式:a、试样不同压力下热阻测试。b、材料导热系数测试。c、接触热阻测试。d、铝基板(复合板材)热阻测试。e、老化可靠性测试。11、计算机全自动测试,并实现数据打印输出。12、电压:220V.50HZ.导热测试仪防护平板热流计法1装置1.1装置的主要构成如图1所示,装置主要是由加热器、连接、样品的上下热极(引入和传递热量的铜圆棒)、冷却器和冷却管组成。上述部件密封在直径为250mm,高为410mm的玻璃钟罩内或直径为200mm,高为380mm的黄铜圆筒内。玻璃钟罩或黄铜圆筒与底部用真空橡皮圈密封。样品测定期间,由前置机械泵和油扩散泵把系统抽真空到约133.32x10Pa。1.2加热器采用纯铜材料加工成如图1所示的槽状内热式加热器。在槽内放置螺旋形的500瓦镍铬电阻丝(φ0.3mm)。电阻丝用陶瓷管绝缘,输入到电阻丝上的电源必须经稳定度优于1%的稳压器。然后接入两个串联的调压器组或其他调压器件,通过调压器组或调压器件,来精密地恒定温度。1.3热极热极用纯度为99.90%的Tz纯铜制成,其直径为15±0.03mm。在与样品接触的热极端面电镀一层硬铬层,磨平硬铬层表面后,其厚度约为30μm。详细尺寸见图2。1.4冷却器冷却器用铜制成,并通过锥度配合,使其和下热极紧密接触。用流量恒定的水恒温器来精密控制从冷却器带走的热量,其水的温度变化率不大于0.5℃/h。1.5冷却管用壁厚为1mm,直径为8mm的铜管做冷却管,并用气焊把它焊在黄铜支撑板上,以消除加热器对热极和样品的热辐射。同时,它还冷却安装在支撑板上的铜反射迷。1.6热电偶采用经过校准的直径为0.3mm的铜一康铜热偶丝,所有热偶经用小陶瓷管和塑料管绝缘。四对热偶丝被永久地锡焊(在真空中钎焊)在上、下热极的孔内。其孔的尺寸为 直径0.35mm、深度为0.8mm,见图2。热极上的孔距为50±0.03mm。热偶的冷端插入冰点器(0人为文欢热偶冷端引出的导线直接接入或者通过最大寄生电动势为0.1μV无热转换开关接入电位卷沣毛 其仪器误差应不大于RENRENDGC±1μV。导热测试仪防护平板热流计法按通常制造陶瓷的f压、热压铸或挤压工艺成型,烧熟以后。样品研磨到直径为l5±0. 03ram、高为15±O.O$mm的圆柱。样品底面与圆柱体轴的垂直度不大于O.02mm,样品两个端面的不平度小于O.02mm,见图3。 图3样品尺寸图(肘2;1)3样品装配 在样品的两个端面以及上、下热极的端面上涂覆一层I#液态合金,经反复浸渍后,将样品放置在上、下热极之间进行合轴装配。然后在上热极顶端小心放上内热式的加热器,并将从热极和样品间挤压出来的多余液态合金,小心擦掉。4.测定程序 4.1 当样品与热极满意地合轴装配后,关闭系统,并对系统抽真空,其真空度约为133.32×lOPa。 4.2通水冷却冷却器和支撑板后,通电供给上热极热量,从而沿热极和样品建立温度梯度。 4.3测定是在温度稳定状态下进行的。判断稳定状态的标准是:最靠近加热器的热偶l的温度变化速率小于0.03℃/min.4.4当达到稳定后,按热偶1、2、3和4的顺序读出四个热偶的热电势。在每一个稳定状态下,读三组这样的读数,然后取其中均值将妒均值转换成温度值。由三组温度数据计算的导热系数必须互相一致,其偏差不超过1%。5记录试验数据5.1样品的直径和高度5.2热极的直径5.3热偶1和2以及3和4之间距离.5.4按4.4条所述,稳定状态下每对热偶三组热电势,并分别转换成三组温度值。5.S上热极平均温度按照热偶l和2测定的温度值和计算; 5.6样品的舭均温度,这个中均温度是通过测量2号和3号热电偶的温度值和计算6 计算 6.1按下式计算导热系数 式中:——测定样品的导热系数W/(m.K); ——铜热极半均温度(按5.5条计算)的导热系数W/(m. K) 一垂直于热流方向的热极截面积()一垂直于热流方向的样品截面积 ()和 ---热偶l和2的温度(K) 和-—热偶3和4的温度(K), ——样品的长度(m) ——热偶1和2之间的距离(m) ——热偶2和上热端面之间的距离(m)..6.2 导热系数用3位有效数字表示。6.3铜热极的导热系数的数据如下: 导 热 系 数 值 温窿(℃) W/(m.K) O 388 100 380 200 373 7报告7.1材料的一般说明。7.2在某一指定温度测定时,按6.1条计算公式给出该温度(按5.6条计算中均温度)的样品导热系数。7.3在某一温度范围的测定时,按6.1条进行三个以上温度点的导热系数测定,然后绘制导热系数一温度曲线。8误差 8.1 根据对同一个氧化铍样品所进行多次重复性的测定,确定本方法的精密度为±2%。 8.2根据对电解铁和奥氏体不锈钢标准样品所进行的测定,确定本方法的准确度为+5%。导热测试仪防护平板热流计法将相关内容填入输入框,然后,点击“生成报告”按钮即可生成以Word为基础的报告文档。 第七步:全部内容填写完成后。点击窗口右下角的“生成报告”按钮,系统调用Word软件,显示如下界面:导热测试仪防护平板热流计法点击仪器软件主界面的“开始测试”按钮,检测仪进入导热系数检测阶段。 实时显示:导热系数检测是自动进行的,实时的显示时间、温度、计量功率等数据。 达到稳定时间:“稳定”的条件是检测的冷板温度、热板温度、防护温度均与设定的温度相等,从开始检测到达到稳定的时间,因检测点、环境温度的不同一般在1.5到3小时可以达到稳定。 稳定时间:在温度稳定后开始以秒为单位记时,如果温度变化后再稳定将重新记时。当功率稳定后,导热系数也随之稳定(小数点后3位稳定,稳定时间在10000秒以上就可以确定导热系数。
    留言咨询
  • 防护平板热流计法导热系数测定仪用途本仪器采用国际上流行的热流计检测导热系数方法,配计算机实现全自动检测,是在我公司原基础上重新优化设计而成,适应各种常见材料导热系数的测试要求本仪器基于稳态平板法测试原理,在热面加入稳定的热面温度,热量通过试样传递到冷面,测量传递的热流,再根据试样的厚度和传热面积可计算导热系数和热阻。此测试方法简便,快捷,重复性好。非常适用于材料传热方面的研究和开发。可用于塑料、橡胶、石墨、保温材料等测试,广泛应用在大专院校、科研院所、质检、厂矿。执行标准本仪器参考标准:ASTM D 5470、ASTM E1530-06用保护的热流计技术评定材料的耐传热性能的测试标准、GB/T29313-2012电气绝缘材料执传导性能试验方法、ASTM C518-04用热流计法测定稳态热通量和热传递特性的试验方法:GB10295-2008绝热材料稳态热阻及有关特性的测定( 热流计法)。主要参数控制系统:PLC+Windows系统,台式电脑操作界面:彩色7寸触摸屏,中英文切换;导热系数范围:板状样0.001-5W/mk和圆柱状样 3-1000W/mk;测试精度:优于 5%热板温控:标配室温一99.99C,其他为选配室温-150.00C和室温-300.00C,温室150.00C或室温300.00C冷面温度:恒温槽 5--90C(根据温度选配)测试面尺寸:150*150mm,&emptyv 60(或&emptyv 80)mm,装夹样品 宽60mm实验时间:约3 小时热流量范围:0.5-2000W/m2,分辫率0.25 W/m2电源:220V 50Hz 热流计:采用 WPY 热流计,热流参数 23.26w/m2*mV。恒温槽温度范围:15L---0-99度采用有机玻璃防风罩,可直接观察实验过程。防护平板热流计法是一种用于测定材料导热系数的方法,它具有以下几个优点:A高精度:防护平板热流计法能够提供较高的测量精度,可以测量从低到高导热系数的材料。该方法基于热传导原理,通过测量材料上的热流和温度差来计算导热系数,具有较高的准确性。B宽测量范围:防护平板热流计法适用于各种材料的导热系数测量,包括固体、液体和气体等。无论是热导率较低的绝缘材料还是热导率较高的导热材料,该方法都能进行准确测量。C非破坏性测试:防护平板热流计法是一种非破坏性测试方法,不需要对材料进行任何物理或化学改变。这使得该方法非常适用于对样品进行连续、多次测量,而无需担心材料的完整性或可用性。D快速测量:相对于其他传统的导热系数测量方法,防护平板热流计法具有较快的测量速度。它可以在相对较短的时间内完成测量,从而提高工作效率。E简便易行:防护平板热流计法的操作相对简单,不需要复杂的设备或大量的样品预处理。这使得该方法在实验室和工业环境中易于实施和操作。
    留言咨询

法平板导定仪相关的资讯

  • 大肠菌群平板计数法的常见问题有哪些?
    大肠菌群平板计数法的常见问题有哪些?1、VRBA培养相关问题(1)所用器皿是否需要灭菌?答:不需要。配制培养基所用到的锥形瓶、玻璃棒、勺子等均不需要灭菌,但要求一定要清洗干净,表面无污渍、无残留。煮沸完成后,取下锥形瓶,用一般常用的卫生纸(软纸)覆盖瓶口,用橡皮筋缠绕,待冷却至适宜温度即可倾注培养基。在倾注培养基时,须点燃酒精灯,稍微灼烧锥形瓶口。(2)如何保持“煮沸2min”?答:可以用电磁炉或电热板进行加热煮沸,在该培养基即将煮沸时调低温度。实际操作时,不需要严格按照此要求进行,加热煮沸数秒即可。原因:本培养基很难保持煮沸2min,一旦煮沸,则培养基很快上涌、翻腾,若不调低温度或立刻采取其他措施,则培养基可在数秒内喷涌出来,严重者可喷涌2米以上、电磁炉周围1—2米范围内都是培养基飞溅的范围(实验室危险因子之一)。(3)若培养基未用完,是否可以冷藏起来下次用?答:不可以。4789.28中已规定,固体培养基最多允许熔融1次(指的是经过高压灭菌冷却后的培养基还可以熔融一次后使用)。且VRBA培养基冷却后,再次熔融时非常容易喷涌,若温度控制不当,底部培养基熔融后很快就会发生喷涌(即培养基未完全熔融就会发生喷涌现象)。(4)倾注完成后是否需要“覆盖一层”?如何覆盖?答:一般情况下不需要覆盖。在实际操作过程中,若检验员初次接触该食品(或食品品类),则有必要在倾注培养基后再覆盖一层(原因是不清楚该样品是否会发生蔓延)。而如此往复测试几次后,若该样品或食品品类均不存在蔓延现象,则以后的实验中都不需要进行覆盖。若重复多次测试后都有蔓延现象,则以后的检验中zuihao都进行覆盖,zuihao是在原培养基已凝固或半凝固(不会发生晃动)时再倾注一层培养基(“一层”是指缓慢倾注培养基至培养基刚好能够覆盖整个平皿)。 2、如何确定培养基上长的是不是大肠菌群?答:建议新手们认真按照标准进行证实试验,此证实试验简单易操作,每一次VRBA上有菌落生长都进行证实试验,如此往复3-4次,对于哪种形态才是大肠菌群已经能够了然于心。3、两个梯度都长了菌,如何选取?答:选取15-150CFU之间的平板(指的是VRBA平板上所有菌落数在此范围),挑取可疑菌落进行证实试验。详细举例说明:若有两个连续梯度的4个平板上菌落数均在15-150之间,则4个平板上的菌落都要挑取进行证实试验,实际操作时,可灵活操作,如:1:10的两个平板上的菌落数分别为120、123,1:100的两个平板的菌落数分别为16、18,严格来讲必须至少在每个平板上分别挑取5个可疑菌落、5个典型菌落进行证实试验,如此需要40根GBLB肉汤管。建议使用镍合金接种环(即传统的接种环,而不是一次性塑料接种环),因为VRBA上生长的菌落(无论典型或可疑)大部分长在底层、且菌落一般较大,被培养基覆盖,传统的接种环较细,用以刮去上层培养基较方便,挑取菌落也较方便。 4、如何进行证实试验?菌落选取数量?答:同上所述,建议新手们VRBA上的所有不同形态的菌落都进行证实试验。每种不同形态都挑取5-10个进行证实试验(若BGLB管足够,建议多挑取几个进行试验)。注意:A.每种可疑菌落挑取5个,每个菌落放入1管GBLB管中;B.“产气者,记为大肠菌群阳性管”,就要求在实验前须认真筛选BGLB管,凡产气的GBLB管应弃去不用。 5、结果如何计算?答:首先,在VRBA培养24h后进行计数,分别计数可疑大肠菌群和典型大肠菌群(何为可疑、何为典型?同“2”,检验员多进行几次实验后自然很清楚典型的大肠菌群是何种形态)的数量。假如在1:10的平板上可疑大肠菌群有10个,典型大肠菌群有6个;其次,进行证实试验,挑取上述可疑和典型大肠菌群各5个(或者全部挑取),假如10个可疑大肠菌群中有3个证实为阳性,6个典型大肠菌群中有5个证实为阳性,则计算方法如下:最终大肠菌群数=经证实的大肠菌群数=可疑大肠菌群经证实的数量+典型大肠菌群经证实的数量=10×(6/10)×10+6×(5/6)×10=110。 6、若平板上很多菌落,最终证实全部为阴性,结果如何计算?答:根据第3条,选取适宜菌落数的平板挑取菌落进行证实试验,若证实全部为阴性,则需要再挑取更低稀释度的平板上的菌落(建议可疑和典型菌落分别挑取10个)进行证实试验,若第二次证实试验均呈阴性,以<1乘以zuidi稀释度进行计算,如:1:10的平板菌落数分别为120、123,1:100的平板上菌落数分别为16、18,首先挑取1:100的两个平板上的菌落进行证实试验,若全部为阴性,再挑取1:10的两个平板上的菌落进行证实试验,若1:10的平板上的菌落数证实为阴性,则最终计算过程为<1x10,最终结果为<10;若1:10的的平板上的菌落有阳性管,则按照第5条进行计算。中国微生物菌种查询网专业为各企事业单位,科研院所,各级学校提供微生物菌种产品查询、购买服务!网站主要提供的产品:质控菌种,标准菌种,中国微生物菌种4万多株,细胞系/株1万多株其中金黄色葡萄球菌,大肠埃希氏菌(大肠杆菌),沙门氏菌,黑曲霉,铜绿假单胞菌,枯草芽孢杆菌,链球菌,白色念珠菌,志贺氏菌等为常用菌株。
  • 在线颗粒检测助力水泥、平板玻璃行业碳减排技术的发展及应用
    一、背景介绍水泥、平板玻璃作为两个能耗性传统企业,在碳排放领域面临着巨大压力。作为两个关乎民生的行业,想通过一刀切式的减产来达到碳排放减少并不具有可持续性,因此通过改善和提升生产等各个环节的技术才是减少碳排放的终极之路。受工业和信息化部原材料工业司委托,由中国建筑材料联合会牵头组织全行业科研院所、试点企业及相关单位,编制完成了《水泥行业碳减排技术指南》和《平板玻璃行业碳减排技术指南》,为建材(水泥、平板玻璃)企业开展节能降碳技术改造提供参考。根据指导文件,节能减排技术的改善是多方面、多维度和多层次的,牵扯到从设备到工艺各个层面。本文特邀丹东百特仪器有限公司技术总监李雪冰博士从在线颗粒检测维度分享其对以上两个指南的看法。二、在线粒度检测技术在《水泥行业碳减排技术指南》中,提升能效技术是排在第一位的,而在这16项提升能效的措施中,其中跟研磨有关的就有6项,换句话说,研磨过程对于提升水泥生产能效有重要作用。但我们如何优化水泥、钢渣、矿渣以及生粉的研磨工艺?粒度检测方案就是其中重要的一环,在线粒度仪通过与研磨机联用,能够及时反馈粉料粒度的变化,优化磨机方案。另外,在《平板玻璃行业碳减排技术指南》优化方案中,控制原料粒度和化学成分也是减少玻璃液生成热的重要手段。相比较传统的离线粒度检测,在线检测对于生产来说意义更加重大。首先,在线检测设备能够跟生产设备联用,可以实时给出磨机中颗粒的粒度大小和分布,相比较实验室具有更好的时效性;其次,在线粒度检测不需要人工取样、人工检测、人工记录结果,可减少人为的误差;最后,在线粒度解决方案可以实现远距离数据传输,跟中控系统直接对接,更加高效。在线粒度解决方案三、在线粒度检测技术的创新随着激光粒度分析技术的持续进步,粒度检测设备已经越来越向自动化和智能化方向发展。相比离线的实验室粒度分析仪,在线仪器采用的镜头防污染技术、自动取样技术、测试浓度判定和自动调整技术以及测试数据自动诊断技术等,可以更好地适应产线的实时检测。离线的激光粒度仪如果发生样品池污染,可在测试过程中随时终止测试,然后简单的擦洗维护镜片即可;然而在自动化生产过程中,产线不能随意停机去维护设备,必须保证仪器长时间无维护运行。在线仪器采用的气幕法镜头防污染技术,就是采用特殊的气幕设计来防止颗粒物污染镜头,从而使得相比较实验室仪器,可长时间连续运行。此外,如何从管道中自动连续地取样也是一大挑战,这些技术的完善都是在线技术进入实践的重要保障。随着物联网的崛起,智能化也是碳减排领域的一项重要工作,在线粒度仪除了在满足实时监测粒度的功能外,进一步朝自动化和智能化的方向发展。比如,其采用的全新负反馈技术,不仅使粒度仪和中控系统实现了实时通讯,还可以反过来实时控制和调整磨机以及分级机的转速;这就意味着在线粒度仪不仅仅只是一个粒度检测仪器,还肩负起磨机和分级机自动调整的功能, 相比人工的判断和指令,该技术无疑会进一步提高生产效率,优化研磨过程。同时“一拖二”或者“一拖多”等技术的实现,使得一个主机可实现多个产线管道的监测和控制,进一步提高了生产效率,为节能减排提供了重要动力。四、总结对于传统能源产业,碳减排是一个重大的课题,也是一个难题,需要生产、工艺、设备以及流程多个维度的优化和提升。作为物性检测的一个指标,粒度仪已经在水泥和玻璃行业得到了广泛的应用,然而随着在线检测技术的发展,其可以进一步优化磨机方案,提升生产效率,为碳减排做出相应的贡献。生产应用案例
  • 集银科技打造东莞研发制造基地,持续加强平板显示智能装备技术创新
    深圳市集银科技有限公司成立于2002年,是广东正业科技股份有限公司(股票代码:300410)的全资子公司,主营绑定、贴合、背光等平板显示自动化设备,是集产品研发、制造、销售及服务于一体的国家高新技术企业,2019年通过了“广东省平板显示智能装备工程技术研究中心”认定。 集银科技在平板显示自动化组装及检测设备制造行业中积累了大量技术经验,形成了高精度多镜头CCD影像自动对位、高精密背光LED检测、高响应高稳定加热,高精度恒温控制、高稳定性双回路恒压控制、高精密3D自动贴膜、高真空度快速贴合等几大核心技术,实现技术研究与行业应用研究相结合,进行产业化发展。目前,集银科技累积专利申请超110件,未来持续加强技术创新,提升公司的核心竞争力,实现经济效益最大化。 ▲ 深圳集银科技(深圳总部)近几年来,集银科技在激烈的市场中得以持续稳健发展,保持经营业绩增长。但随着业务的快速发展,产能扩展需要更大的场地。为此,正业科技集团总部给予大力支持,在智能制造中心提供一个更大的研发制造基地,让集银科技轻装上阵,更加专注研发。 ▲ 智能制造中心正业科技智能制造中心,位于“广深港”黄金走廊腹地的东莞松山湖生态园,占地面积近50亩,总建筑面积约6.46万平方米,已建成现代化的办公、研发、生产等场地,为其降本增效、扩产增能提供发展平台。如今,集银科技已顺利入驻智能制造中心,落实“莞深两地研发、东莞集中制造”战略布局,为企业发展注入强大动力。 ▲ 集银科技研发制造基地 集银科技产品主要涵盖“LCD、OLED”两大市场,为客户提供全自动小尺寸COF/COG绑定线、全自动中尺寸COG绑定线、全自动小尺寸真空贴合线、全自动背光组装线、全自动背光源组装线、非标自动化生产组装线等平板显示智能装备。同时,集银科技可为客户提供一整套适用的生产工艺流程和生产设备方案,并且提供完善的售后服务,不断提高生产商的生产技术和降低厂商的生产成本。 集银科技平板显示自动化产线模块在行业内一直处于前部地位,拥有较高的市场知名度和口碑,得到国内外知名客户一致认可,与JDI(日本显示)、BOE(京东方)、华星光电、天马、维信诺、信利、联创、同兴达、德普特等行业知名客户建立了长期稳定的合作关系。当前,该业务模块正聚焦OLED领域,深度布局头部客户,在手机柔性屏、车载屏、电视屏等领域持续发力。 ▲ 全自动小尺寸COF/COG绑定线 ▲ 全自动中尺寸COG绑定线 ▲ 全自动小尺寸真空贴合线 ▲ 全自动背光组装线 ▲ 全自动背光源组装线 未来,集银科技将不断为客户提供优质的产品和服务,挖掘未来更大的发展空间。

法平板导定仪相关的方案

法平板导定仪相关的资料

法平板导定仪相关的试剂

法平板导定仪相关的论坛

  • 水流量平板法高温导热系数测定仪升级改造解决方案

    水流量平板法高温导热系数测定仪升级改造解决方案

    [img=水量热计法高温平板导热仪升级改造解决方案,690,446]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210021605330949_5078_3221506_3.png!w690x446.jpg[/img][color=#990000]摘要:水流量平板法是目前常用的耐火材料导热系数测试方法,相应的导热仪具有测试温度高、大温差测量、结构合理简单、造价便宜和操作方便等突出优点,国内外用户众多,但存在的致命问题是测量低导热系数的隔热材料时误差巨大。针对水流量平板法导热仪,本文提出了一种改造升级方案,即采用一种高精度量热计技术代替现有的水量热计,彻底解决测量误差大的难题,在保留原有水流量平板法导热仪众多优势的前提下,实现导热系数测量精度大幅提高和测试时间大幅缩短,以满足各种高温隔热材料的低导热系数快速准确测量需求。[/color][color=#990000][/color][b]一、问题的提出[/b]对于导热系数小于0.03W/mK的隔热材料,其高温范围(1000℃以上)的导热系数准确测量一致都是没有很好解决的技术难题。但为了获得隔热材料的高温导热系数,并且出于测试设备的经济性考虑,很多国内外机构都选择了商业化的水流量平板法导热仪进行测试。水流量平板法导热仪是一种依据标准测试方法的导热系数测试设备,相关标准如下:(1)美国ASTM C201“耐火材料导热性的标准测试方法”。(2)英国BS 1902-505“耐火材料导热系数标准测试方法(平板/水量热计法)”。(3)冶金行业标准YB/T 4130-2005“耐火材料导热系数试验方法(水流量平板法)”。上述三个标准测试方法的基本原理完全一样,所采用的技术都是通过水量热计来测量流经样品厚度方向上的热流量。由于水量热计比较适用于较大的热流量测量,对于较小的热流量测量则存在巨大误差,因此这种测试方法比较适用于导热系数较高(大于0.1W/mK)的耐火材料。由于水流量平板法导热仪可以进行温度达1500℃以上的高温导热系数测试,因此很多客户采用这种导热仪进行高温隔热材料的测试评价,由于测量误差巨大使得导热系数测试结果往往非常小,严重误导了材料的研发、生产和性能评价。目前国内主流的商品化水量热计法导热系数测定仪有如图1所示的几种规格,测试温度可以从1200℃到1600℃。[align=center][img=01.国内常见的水流量平板法高温导热仪,690,274]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210021606396191_613_3221506_3.png!w690x274.jpg[/img][/align][align=center]图1 国内常见的几种水流量平板法高温导热仪[/align]尽管水流量平板法在高温导热系数测试中存在巨大误差,但随着量热分析技术的进步,可以对水流量平板法进行升级改造,可以通过提高量热计测量精度实现高精度的高温导热系数测量。选择水流量平板法导热仪进行技术改造,主要是因为水流量平板法导热仪具有以下便利特征:(1)水流量平板法导热仪的整体测试结构非常合理,高温加热加载在样品的顶面,水量热计位于被测样品的底面,从而在样品厚度方向上形成大温差,这非常符合隔热材料的实际使用工况,可以获得被测样品材料的等效导热系数。(2)样品顶面加热装置是一个独立的机构,可通过改变发热体材料实现不同的加热温度,由此可实现从1000℃至1500℃,甚至最高可达2000℃以上的高温,非常便于隔热材料高温导热系数的测量。(3)被测样品的装卸非常方便,并且可对不同尺寸的样品导热系数进行测试。(4)最重要的是水量热计位于测量装置的底部,更换水量热计比较方便,可以很容易的更换高精度量热计而不影响测量装置的整体结构。(5)水流量平板法导热仪的价格普遍很低,且国内用户众多。基于上述特点,针对水流量平板法导热仪,本文将提出一种改造升级方案,即采用一种高精度量热计技术代替现有的水量热计,彻底解决测量误差大的难题,在保留原有水流量平板法导热仪众多优势的前提下,实现导热系数测量精度大幅提高和测试时间大幅缩短,以满足各种高温隔热材料的低导热系数快速准确测量需求。[b]二、现有量热计热流测试技术分析[/b]在稳态法导热系数测试方法中,关键技术之一就是对流经样品的热流进行准确测量。热流测量的典型技术是量热计法,即基于量热计的比热容特性,通过测量量热计吸收或放出热量后的温度变化来确定所吸收或放出的热量多少。量热计在导热系数测试中有如下典型应用:(1)防护热板法:如图2(a)所示,防护热板法实际上是一种典型的绝热量热计法,热板作为样品热面温度的实施热源,其最终稳定温度就是完全吸收电加热功率后热板所升高的温度。因此,通过测量热板完全吸收的加热功率(即加载的电功率)就可以获得流经样品的热流。[align=center][img=02.量热计用于导热系数测试的两种测试方法示意图,690,243]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210021607339875_6761_3221506_3.png!w690x243.jpg[/img][/align][align=center]图2 量热计用于导热系数测试的两种测试方法示意图:(a)防护热板法;(b)水流量平板法[/align](2)水流量平板法:如图2(b)所示,与防护热板法类似,也用的是量热计法,只是量热计位于被测平板样品的冷面来测量流经样品的热流。量热介质则是流动的液体,通过测量量热介质的温升,可根据量热介质的比热容计算得到量热介质吸收的热量大小。从上述量热计在导热系数测量中的两个典型应用,可以做出以下分析:(1)防护热板法中采用的量热计技术,可以获得很高的导热系数测量精度。但由于需要使用护热技术使得量热计输出的热量只流经样品,即量热计周边处于一个高温动态等温绝热环境,而量热计自身还需处于高温状态,这使得量热计在高温下很难实现绝热防护和保证量热计尺寸的稳定性,因此防护热板法只能实现1000℃以下的导热系数准确测量。(2)水流量平板法是将量热计布置在被测样品的冷面,这样做的好处是样品冷面温度较低(特别是测试低导热系数隔热材料样品时),这样可以很容易实现较高样品热面温度。但带来的问题是如果样品冷面温度超过100℃,会使得水量热计中的流体产生沸腾蒸发而影响测量精度,如果通过增加水流速度避免流体沸腾蒸发,则会使得进出口之间的温差减小,也同样会带来另外的测量误差。同时水量热计四周较差的绝热防护措施而产生较大热损,会带来严重的测量误差。这些就是致使水流量平板法测量误差较大的主要原因,这些因素在高导热系数测量时还不明显,但在测量低导热系数时,测量误差所占比重则会很大,导热系数测量结果会明显偏低,甚至会有数量级水平的误差。(3)从上述两种量热计在导热系数测试的典型应用可以看出,两种量热计法测试都是在稳态状态下进行,每次导热系数测试都需要在样品冷热面温度和热流达到稳定状态。特别是对于高温范围的隔热材料测试,需要漫长时间进行多个温度点下的测量才能获得一条导热系数随温度变化曲线。从上述分析可以看出,尽管水流量平板法存在测量误差巨大的严重缺陷,但在高温导热系数测量中则有巨大的潜力。只要克服水量热计存在的问题,就可解决低导热系数高温测量难题,因此问题的关键就是如何采用新型的量热计技术来代替目前的水量热计。[b][color=#990000]三、高精度金属块量热计解决方案[/color][/b]我们从最基本的物体吸收热量与温升的关系出发,即材料的比热容定义:单位质量物体升高一度所吸收的热量,可以设计出以下导热系数动态测试方法:(1)如图3所示,将图2(b)所示的水流量平板法导热仪中的水流量计更换为一平板金属块作为量热计,量热计上方的其他结构保持不变。[align=center][img=03.金属块量热法高温导热系数动态测试设备结构示意图,500,313]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210021609596535_7755_3221506_3.png!w690x433.jpg[/img][/align][align=center]图3 金属块量热法高温导热仪结构示意图[/align](2)此金属块量热计采用高导热金属材料制成,用于吸收透过被测样品的热流量。采用高导热金属材料作为量热计是为了保证量热计温度能快速均匀,以满足测试模型中要求量热计始终处于等温的边界条件,同时具有耐高温能力,以能够进行高温下的导热系数测试。(3)由于金属块量热计的快速均温能力,那么通过量热计的温度变化就可以计算得到样品冷面的热流变化。(4)为了使金属块量热计所吸收的完全是透过被测样品的热量,最大限度减小量热计的热损失,借鉴了保护热板法的技术方案,即在金属块量热计四周增加了主动护热装置来实现绝热。(5)还继续采用原有水流量平板法导热仪的加热装置和温度测量装置,但加热装置的温度以线性方式进行变化,由此使得被测样品的冷热面以相同的升降温速率进行变化。通过上述测量得到的冷面热流变化,以及结合测量得到的冷热面温度和温度变化速率,可以得到整个温度变化过程中的导热系数变化曲线。综上所述,只需对水流量平板法导热仪中的水量热计进行更换,即可实现绝热材料高温导热系数的准确测量,同时采用了线性升温加热方式,大幅缩短了测试时间。[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

  • 大肠平板法总结 转

    关于大肠菌群平板计数法还有哪些困惑?1.导读经常用来衡量食品卫生情况的重要指标,绝大部分食品都会要求检测的项目。在食品微生物实验室里,大肠菌群和菌落总数的检测频次应该是最高的,但检测过程中总会有一些小问题困扰着大家,以下来讲解一下大肠菌群平板计数法的注意事项。2.方法选择相比于MPN计数法,平板计数法更适用于大肠菌群含量较高的食品。但大肠菌群多少算是含量较高呢?国标里没有明确规定,但通常认为,产品大肠菌群以100CFU/g(mL)为界,超过这个含量一般认为是含量较高。但具体什么时候选用平板计数法进行大肠菌群的检测,大部分情况还是要看你的产品执行的标准。假如产品标准要求大肠菌群含量的单位为CFU/g(mL),那必须选用平板计数法。若是/g(mL)或者MPN/100g(mL),就应选择MPN计数法,MPN法具体选用哪版国标此处不再赘述。因此,根据自己产品的情况选择适当的检测方法。件、酸3.培养基的要求平板计数法使用的培养基为结晶紫中性胆盐琼脂培养基,简称VRBA。无论是国标,还是培养基的使用说明中都明确表示,VRBA是不需要进行灭菌的,煮沸2min即可使用。特地点出这一点是因为很多朋友都在问VRBA的灭菌条件,对不灭菌的培养基不信任,害怕出现检测异常,那是因为这些小伙伴们对其中的原理不清楚。大肠菌群的定义是在一定培养条件下能够在发酵乳糖、产酸产气的需氧和兼性厌氧的革兰氏阴性无芽孢杆菌,因此大肠菌群是不能形成芽孢的,在VRBA培养基煮沸的过程中,即使有大肠菌群存在也会被杀灭,所以从培养基带入污染的可能性是没有的。当然盛装培养基的容器是需要进行灭菌的,以免容器引入污染。另外,VRBA是一种选择性的培养基,含有的结晶紫对革兰氏阳性菌有比较强的抑制作用而对革兰氏阴性菌几乎没有作用,而且平板培养产生的菌落还需要进行复发酵的验证,因此VRBA培养基就不需要进行灭菌了。但值得注意的是,VRBA需要现配现用,配制出的培养基应当在3h之内使用完毕。4.稀释度的确定国标中要求选择2-3个适宜的连续稀释度。什么样的稀释度是合适的呢?这要根据计数来决定。计数环节要求选择菌落数在15CFU-150CFU的平板进行计数,因此培养后菌落数在这个范围内的稀释度就是适宜的稀释度。实验室经常检测的产品的大肠菌群的水平检测人员可以预计的,但是对盲样,我们能做的只有根据实际情况多检测几个稀释度了。这里需要提一句,液体样品的检测稀释度可以包括原液。5.证实试验需要从VRBA平板上挑取10个不同类型的典型和可疑菌落,少于10个菌落的挑取全部的典型和可疑菌落进行BGLB肉汤管验证。这里挑取的菌落也是应当有选择的,典型菌落和可疑菌落的比例应当与平板上培养的两种菌落的比例相同或相近,这样能够降低检测过程中的误差。6.计数的报告报告过程是很多朋友存在疑问的地方,因为平板计数法的结果报告需要结合培养基菌落数和复发酵验证两方面进行计算。存在疑问的情况主要有以下几种:6.1、所有稀释度都不在计数范围内怎么办?这种情况一般都是最低稀释度的平板都小于15CFU,这种情况就是以最低稀释度的平板菌落数乘以验证试验的比例来计算。例如10倍稀释的两个平板上菌落数分别为10、8,菌落数为10的平皿挑取10个菌落复发酵中有8个菌落产气,菌落数为8的平皿挑取8个菌落复发酵中有7个菌落产气,则计算过程是这样的:(10*8/10+8*7/8)/2*10=75CFU/g(mL)。6.2、连续两个稀释度的四个平皿的菌落数都在计数范围内怎么办?这个需要参考菌落总数检测国标里7.1.2里的公式计算。我们需要先计算每个平皿的验证后的菌落数,再代入公式计算即可。例如10倍稀释度两个平皿菌落数为120和125,100倍稀释度两个平皿的菌落数为17和16,经过复发酵验证产气的管数分别为7、8、8、8,则我们先计算每个平皿上的菌落数分别为120*7/10=84,125*8/10=100,17*8/10=13.6(我们14),16*8/10=12.8(我们计13),然后将84、100、14、13四个数代入公式:(84+100+14+13)/(2+0.2)*10=959,结果应报告960 CFU/g(mL)。6.3、只有一个稀释度的一个平皿的菌落数在计数范围,其他均不在计数范围怎么办?这样我们只需要复发酵验证这一个平皿即可,根据这一个平皿的菌落数进行报告。例如10倍稀释度两个平皿菌落数为160和142,100倍稀释度两个平皿的菌落数为12和13,则我们只需要从菌落数为142CFU的平皿里挑取10个菌落进行复发酵验证即可,假如共有7支发酵管阳性,则应计算142*7/10=99.4,结果报告99CFU/g(mL)。其实只要是平板菌落计数的相关问题,我们都应按照GB 4789.1-2016里要求的结果与报告要求进行计算和报告即可,无论那种情况,都是万变不离其宗的。

法平板导定仪相关的耗材

  • 气相色谱仪进样口分流平板,不锈钢
    分流/不分流进样口中即使发生微小泄漏也会降低系统灵敏度,造成信噪比变差,柱流失提高,甚至缩短色谱柱寿命。我们的新型进样口分流平板使用正在申请专利的制造工艺制造,消除了机械加工中可能对气相色谱性能造成不利影响的微小泄漏源。我们的分流平板采用金属注模工艺制成,在机械加工过程中形成一致、平滑、不含隆起和凹槽的表面。然后,对密封垫抛光并镀金来获得平滑表面。为便于使用,将分流平板与进样口密封垫圈仔细包装在一起。为防止样品汽化过程中由于吸附或分解引起的活性分析物损失,采用安捷伦专有的超高惰性化学脱活工艺对镀金层上方进行处理,以得到具有最高惰性的最佳密封表面。为进样口的最佳密封表面增加了惰性。为实现最佳的痕量分析,使用超高惰性分流平板及其他安捷伦惰性流路组件以在进样到检测之间保持惰性。改进的生产工艺可获得更平滑的表面,实现更好的密封效果采用久经验证专利镀金工艺的惰性镀金表面新套件内包含垫圈 — 无需额外付费采用更好的包装来包装产品的清洁度新型分流平板 (5188-5367) 对原分流平板 (18740-20885) 做了改进
  • 气相色谱仪进样口分流平板,带垫圈,超高惰性,50/包
    分流/不分流进样口中即使发生微小泄漏也会降低系统灵敏度,造成信噪比变差,柱流失提高,甚至缩短色谱柱寿命。我们的新型进样口分流平板使用正在申请专利的制造工艺制造,消除了机械加工中可能对气相色谱性能造成不利影响的微小泄漏源。我们的分流平板采用金属注模工艺制成,在机械加工过程中形成一致、平滑、不含隆起和凹槽的表面。然后,对密封垫抛光并镀金来获得平滑表面。为便于使用,将分流平板与进样口密封垫圈仔细包装在一起。为防止样品汽化过程中由于吸附或分解引起的活性分析物损失,采用安捷伦专有的超高惰性化学脱活工艺对镀金层上方进行处理,以得到具有最高惰性的最佳密封表面。为进样口的最佳密封表面增加了惰性。为实现最佳的痕量分析,使用超高惰性分流平板及其他安捷伦惰性流路组件以在进样到检测之间保持惰性。改进的生产工艺可获得更平滑的表面,实现更好的密封效果采用久经验证专利镀金工艺的惰性镀金表面新套件内包含垫圈 — 无需额外付费采用更好的包装来包装产品的清洁度新型分流平板 (5188-5367) 对原分流平板 (18740-20885) 做了改进
  • 气相色谱仪进样口分流平板,带十字孔
    分流/不分流进样口中即使发生微小泄漏也会降低系统灵敏度,造成信噪比变差,柱流失提高,甚至缩短色谱柱寿命。我们的新型进样口分流平板使用正在申请专利的制造工艺制造,消除了机械加工中可能对气相色谱性能造成不利影响的微小泄漏源。我们的分流平板采用金属注模工艺制成,在机械加工过程中形成一致、平滑、不含隆起和凹槽的表面。然后,对密封垫抛光并镀金来获得平滑表面。为便于使用,将分流平板与进样口密封垫圈仔细包装在一起。为防止样品汽化过程中由于吸附或分解引起的活性分析物损失,采用安捷伦专有的超高惰性化学脱活工艺对镀金层上方进行处理,以得到具有最高惰性的最佳密封表面。为进样口的最佳密封表面增加了惰性。为实现最佳的痕量分析,使用超高惰性分流平板及其他安捷伦惰性流路组件以在进样到检测之间保持惰性。改进的生产工艺可获得更平滑的表面,实现更好的密封效果采用久经验证专利镀金工艺的惰性镀金表面新套件内包含垫圈 — 无需额外付费采用更好的包装来包装产品的清洁度新型分流平板 (5188-5367) 对原分流平板 (18740-20885) 做了改进
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制