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塑胶颗粒水分仪

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  • 快速水分仪在塑胶行业中的应用

    快速水分仪在塑胶行业中的应用

    塑胶,粉体,胶体含水率过高能否达到注塑的工艺要求不?塑胶水分过高过低在注塑时易断,易裂,易凹,缩水,起泡等现象,快速水分检测仪为了降低成型产品出现花纹,断裂,裂变,缩水等现象,解决编织袋,编织布涂布复问题。检验母料,色母粒,色粉,助剂实际含水率是多少,是否需要经过预先干燥处理再使用,节约成本,对于来料产品进行快速水分检测,无需工作人员重复称重,干燥,换算,无需等待等现象,有效提高人员工作效率,减少企业经济损失。 塑胶水分测定仪与国际烘箱加热法相比,特制加热光源可以在高温下将样品均匀地快速干燥,样品表面不易受损,塑胶水分测定仪检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。一般样品只需几分钟即可完成测定。操作简单,测试准确,显示部分采用液晶显示屏,使屏幕更加清晰明亮,示值清晰可见,分别可显示水分值,样品初值,终值,测定时间,温度初值,最终值等数据,并具有与计算机,打印机连接之功能。 使用范围:快速水分检测仪可广泛应用于PP、ABS、ASA、PVC、PET、PPS、CA、CAP、PA66、PE、PA、PA6、等等塑胶塑料行业中,对原材料、半成品、成品进行水分的快速检测。另外,冠亚牌SFY-100水分测定仪,可应用月各种PE管材、PP管材、PVC管材、PODE管材等各种管材水分含量的检测。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/11/201611151138_616464_0_3.jpg

  • 【原创】德国Aboni FMX HydroTracer塑胶颗粒水分测定仪

    [size=2][b][font=Times New Roman]aboni[/font][font=宋体]塑胶酯粒含水量测定仪[/font][font=Times New Roman]- [/font][font=宋体]简单且精确的微水含量分析仪[/font][font=Times New Roman] [/font][/b][font=Times New Roman] FMX HydroTracer [/font][font=宋体]是一台精确的仪器,它能够测量固体样品中水分的绝对含量。较大的样[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]品重量与较高的解析度搭配独特的测量与计算方法,使得低至几[/font][font=Times New Roman] ppm [/font][font=宋体]的水分含量也能被侦测[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]出来。大小不一的粉末,颗粒和高沸点的液体都能侦测,甚至热塑性泡沫塑料的水分,在装[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]入体积[/font][font=Times New Roman] 50 [/font][font=宋体]毫升后也能测出。水分含量在塑胶加工变形时,往往决定了产品的品质。[/font][font=Times New Roman] [/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]在测量之前,仪器本身并不需要校正。除了箱体的某些零件外,仪器是以耐用的铝合金[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]与不锈钢打造而成,以降低重量及增加坚固度。[/font][font=Times New Roman] HydroTracer [/font][font=宋体]因为这些优点加上紧凑的设计,[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]被推荐为实验室、工厂与移动型的最佳检测仪器[/font][font=Times New Roman] [/font][font=Times New Roman][/font][b][font=宋体]侦测原理[/font][/b][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]样品秤重后装入样品盘中,样品盘本身是[/font][font=Times New Roman]HydroTracer[/font][font=宋体]中反应器的一部份,加热器加热样品到设定的温度后,[/font][font=宋体]蒸发出来的水分与粉末状的试药(氢化钙)反应生成氢气。由化学反应式可得知水含量与氢气含量成正比,所以测量反应器中氢气的浓度就可得知水分含量。加上感测器可测得压力与温度计算出大气湿度,并将其从水分含量中扣除后,水分含量可非常精确的计算出来[/font][/size][size=2][color=black][font=宋体]。[/font][/color][color=black][font=Arial][/font][/color][b][font=宋体]试[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]药[/font][font=Times New Roman] [/font][/b][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]粉末状的氢化钙稳定,干燥的情况下可永久保存。测量一次只需约数毫克,反应之后生成氢氧化钙粉末,与空气接触一段时间后会转变为碳酸钙,固生成物可抛弃,并且无环境危害[/font][b][font=宋体]操[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]作[/font][font=Times New Roman] [/font][/b][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]仪器是由外接电脑的软体才控制测量,资料经由[/font][font=Times New Roman] RS232 [/font][font=宋体]或[/font][font=Times New Roman] USB [/font][font=宋体]传输交换。使用者经由画面支援的功能表引导,手动进行测试前准备,以避免操作不当产生的错误。测量前的操作只需几个步骤,约需[/font][font=Times New Roman]2 [/font][font=宋体]分钟左右时间完成;除了加入样品和试药外,其他步骤均为自动操作。当软体结束测量时,会自动储存测量的结果,仪器内建的风扇冷却反应器到待命温度[/font][font=Times New Roman] [/font][font=Times New Roman]50[/font][font=宋体]℃[/font][font=宋体],此时[/font][font=Times New Roman]HydroTracer [/font][font=宋体]已准备好做下一次的测量。整个测试约需[/font][font=Times New Roman] 15-30 [/font][font=宋体]分钟,视样品的水分含量而定。[/font][/size][size=2][color=black][font=Arial]FMX[/font][/color][color=black][font=宋体]氢化反应方法[/font][/color][color=black][font=Arial] [/font][/color][/size][color=black][font=Arial][/font][/color][color=black][size=2][font=宋体]专用固体,粉沫,薄膜样品测试方法。通过加热使样品内部析出水份同反应剂反应产生氢气,测出的氢气含量与水份含量成正比。而不受其它气体成份影响。准确度,精密度高。操作简单方便,不需专用技能实验室分析人员。便于携带现场工作。计算机自动记录存储结果,直接显示水份含量。成本很低的安全反应试剂,测试成本低[/font][/size][/color][back=white][color=black][font=Arial][/font][/color][back=white][color=black]索取资料:Tel:0769-22347585mail:lucy_wen82@163.com[/color][/back][/back][/back][/back]

  • 【讨论】如何快速准确地测定塑胶颗粒的水分含量

    水分含量是影响诸如聚酰胺(PA)和聚碳酸酯(PC)等树脂的加工工艺、产品外观和产品特性的一个重要因素。在注塑过程中,如果使用水分含量过多的塑料粒子进行生产,则会产生一些加工问题,并最终影响成品质量,如:表面开裂、反光,以及抗冲击性能和拉伸强度等机械性能降低等。因此,水分含量的控制对于生产高质量的塑料产品是至关重要的。 目前,塑料行业中水分含量测定的参考方法是卡尔费休滴定法,这是一种用于测定样品水分含量的通用滴定方法。为了获得准确、可靠的测定结果,该方法需要配置优良的实验室和良好培训的操作人员,这就意味着更大的成本投入。而SFY-20A卤素水分测定仪的出现,很好地解决了这一问题。SFY-20A无需使用昂贵的精密仪器 或额外的化学试剂,同时0.001%/0.01% MC的高分辨率、高加热效率的环形卤素灯以及独特设计的镀金辐射体也确保了能够进行快速、准确的水分含量测定。SFY-20A卤素快速水分测定仪,是一种新型快速水分检验仪器,可用来测量任何物质的水分含量,(通过加热发生危险化学反应的物质除外)该仪器采用热解重量原理设计的,仪器测量样品重量同时,卤素加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品。在干燥过程中,仪器持续测量并即时显示干燥过程中样品丢失的水分含量%,干燥完成后,最终测定的水分含量锁定,按显示键可观察水分值,重量初始值,起始值,测试时间等数据。与传统的烘箱加热法相比,卤素加热可在最短时间达到最大加热功率,在高温下样品快速被干燥,大大加快了测量时间。橡胶、塑胶、尼龙样品只需几分钟即可完成,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性产品技术指标: 称重范围: (一般情况下)0-90g (特定要求)0-100g 称重最小读数: 0.001g 样品质量: 0.3-90g 加热温度范围: 室温-205℃ 水分含量可读性: 0.01% 显示参数: 7种 通讯接口: RS 232 外型尺寸: 380×205×325(mm) 功率: 270W(工作);20W(待机) 电源: 220V±10% 频率: 50Hz±1Hz 净重: 3.7Kg SFY-20A卤素水分测定仪是国内专业生产研发水分测定仪—深圳冠亚电子科技有限公司为塑料行业水分含量测定提供的一种高效快速水分测定仪产品。该仪器根据热失重的分析原理进行水分含量的测量,即在加热干燥过程中,通过测定样品干燥前后的质量变化,确认其水分含量。 SFY-20A卤素水分测定仪由采用分析天平用传感器 的称量单元和采用环形卤素灯的加热单元组成。其中,分析天平用传感器的称量单元确保了塑料粒子水分测定的高精度和高重现性,而环形卤素灯的加热单元可实现样品测定过程中的快速升温和加热均匀性。与其他的热失重分析法(如烘箱、红外或微波)相比, SFY-20A卤素水分测定仪不但很好地满足了塑料粒子水分含量测定的高精度和高重现性的要求,也实现了快速、简便的操作。 下面,以对聚酰胺6(PA6)塑料粒子水分含量测定的应用为实例,进一步说明SFY-20A卤素水分测定仪的优良性能。 在PA6树脂的生产过程中,通常建议原料在注塑加工前的水分含量应小于0.2%。然而,该树脂在温度为23℃,相对湿度为50%的环境中会吸收近2.5%的水分。所以,树脂原料必须经过干燥才能满足注塑要求。在实施干燥工艺前,对塑料粒子进行水分含量测定的另一好处是,可以优化干燥时间(如将干燥时间由原来的4h缩短为1h),并显著降低能耗成本。 此外,诸如ISO9001等质量体系还要求定期测定塑料粒子的水分含量,以验证干燥机的正常性能。当然,注塑机启动前也需要确定每批树脂原料的水分含量。 在本次实验中,使用了深圳冠亚SFY-20A卤素水分测定仪来测定PA6塑料粒子的水分含量,操作步骤如下: 1. 打开仪器右边仓门,调整仪器参数,各参数的设置情况如下温度105℃,判别时间是12min 2.样品盘去皮,加入约20-30g的塑料粒子样品。 3.按下“↑”键,再按测试键启动水分测定过程。 4.结果显示塑料粒子的水分含量。 测试表明,PA6塑料粒子样品的水分含量为0.11%,符合注塑加工工艺中建议的0.2%最大限值。因此,该原料无需进一步干燥,即可直接进入注塑工艺流程。 实验中,为了验证深圳冠亚SFY-20A卤素水分测定仪水分测定结果的精确性,分别对3种不同水分含量的PA6进行了水分含量的测定,并将测定结果与采用卡尔费休滴定法(选用梅特勒-托利多DL39卡尔费休滴定仪与Stromboli加热炉配合使用)的结果进行了对比。通过实验发现, SFY-20A测得的3种不同水分含量样品的高重现性测定结果非常接近于卡尔费休滴定法的测定结果 通过以上实例可以发现, 深圳冠亚SFY-20A卤素水分测定仪无需使用化学试剂和专业的实验室操作人员,即可实现快速、准确的水分测定,为塑料行业客户提供了一种快速、简便且可靠的水分测定方法。技术交流QQ:460192151

  • 塑料粒子水分含量对产品的影响及水分仪应用

    塑料粒子水分含量对产品的影响及水分仪应用

    在注塑过程中,如果使用水分含量过多的塑料粒子进行生产,则会产生一些加工问题,如表面开裂、反光、有气泡,并且会降低产品的抗冲击性能和拉伸强度等。因此,水分含量的控制对于生产高质量的塑料产品是至关重要的。故而针对上述现象,深圳冠亚水分仪科技有限公司研发部门,研发并生产了SFY系列快速检测塑料粒子水分含量的水分仪器。目前该产品已被广泛引用到塑胶行业不同品种类型的原料、半成品、成品等生产过程中,如:聚碳酸酯(PC)、聚甲醛(POM)、改性聚苯醚、热塑性(PET)、聚苯硫醚(PPS)、液晶聚合物LCP、聚醚醚酮(PEEL)、聚醚酮(PEK)、聚醚砜(PES)、工程塑料--聚砜(PSF)、聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)、聚苯乙烯(PS)、ABS树脂(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物)、聚酰胺(PA)通常称为尼龙等。[img=塑料粒子水分检测议,601,450]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709011438_01_2233_3.png[/img]SFY系列快速水分测定仪原理深圳冠亚牌“快速水分测定仪”是由深圳冠亚水分仪科技有限公司研发并生产,该仪器具有温度设定、微调温度补偿及自动控制等功能, 采用目前国际通用的热解原理研制而成的新一代快速水分测定仪器。该仪器采用进口自动称重显示系统,人性化系统操作, 无需特殊培训,自动校准功能、自动测试模式,取样、干燥、测定一机化操作SFY系列快速水分测定仪参数1、称重范围:0-100g2、水分测定范围:0.01-100%★★JK称重系统传感器3、称重最小读数:0.001g4、样品质量:0.5-100g5、加热温度范围:起始-200℃6、水分含量可读性:0.01%7、显示参数:7种8、通讯接口:RS 2329、外型尺寸:380×205×225(mm)10、电源:220V±10%11、频率:50Hz±1Hz12、工作环境温度:-5℃-50℃13、相对湿度:≤80[img=塑料粒子水分仪,600,692]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709011437_01_2233_3.jpg[/img]SFY系列快速水分测定仪特点●体积小、重量轻;●性能稳定、测试准确●无需安装、调试,拆箱即可使用;●无需培训,操作简单,省却繁琐的使用步骤;●测定时间短、工作效率高,一般样品快速出结果;●全自动测定,测量完毕报警提醒,测定过程无需看管;●用途非常广泛、几乎适用各行业的水分测定;

  • 卤素水分仪样品用量介绍

    [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &][color=#05073b][size=16px]  卤素水分仪样品用量介绍,卤素水分仪的样品用量是一个关键参数,它直接影响到测试结果的准确性和仪器的使用效率。以下是对卤素水分仪样品用量的详细介绍:  一、样品用量的范围  卤素水分仪的样品用量通常需要根据仪器型号和具体测试要求来确定,但一般来说,样品用量应控制在一定范围内以保证测试的准确性和仪器的正常运行。根据多个来源的信息,卤素水分仪的样品用量建议如下:  典型样品量:5g~10g。这是许多卤素水分仪推荐的典型样品用量范围,适用于大多数常规测试。  最小样品量:部分高端或特殊设计的卤素水分仪可能支持更小的样品量,如0.5g或更低,以满足对微量样品测试的需求。  最大样品量:虽然具体最大值可能因仪器型号而异,但一般来说,卤素水分仪的测量范围上限较高,如可达200g或更多。然而,在实际操作中,为了保证测试的准确性和避免对仪器造成不必要的负担,建议根据仪器说明书中的推荐值或咨询厂家来确定最大样品量。  二、样品用量的调整原则  根据仪器型号选择:不同型号的卤素水分仪可能有不同的样品用量要求,因此在使用前应仔细阅读仪器说明书,了解该型号仪器的具体样品用量范围。  考虑样品性质:样品的性质(如粒度、密度、含水率等)也会影响样品用量的选择。例如,对于大颗粒或高含水率的样品,可能需要适当增加样品用量以提高测试的准确性。  保证测试精度:为了确保测试的准确性,建议在使用前进行预实验,根据预实验结果调整样品用量至最佳范围。  三、注意事项  样品均匀性:被测样品应均匀地平铺在秤盘上,以确保测试结果的代表性。  样品干燥:在测试前,应确保样品与仪器完全干燥,以避免水分蒸发对测试结果的影响。  仪器预热:根据仪器说明书的要求进行预热,以确保仪器在测试过程中处于稳定状态。  操作规范:在使用卤素水分仪时,应遵守操作规程,避免不当操作对仪器造成损坏或影响测试结果的准确性。  综上所述,卤素水分仪的样品用量是一个需要根据仪器型号、样品性质和测试要求等多方面因素综合考虑的问题。在实际使用中,建议根据具体情况选择合适的样品用量范围,并严格遵守操作规程以确保测试结果的准确性和仪器的正常运行。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/07/202407171127489583_1280_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size][/color][/font]

  • 关于废纸水分仪的操作标准及工业价值介绍

    废纸水分仪的重要性:纸张水分含量对印刷影响很大,水分太低政策法规,纸质发脆,印刷中易产生静电;含量过高,将会使油墨难以干燥。水分变化对纸的各种特性影响也很大,随着水分的变化,其定量、抗张强度、柔韧性、耐折度等都将发生变化连线加工,纸张尺寸也会发生伸缩,甚至发生卷曲、翘边、起皱、荷叶边等现象。而采用纸张快速水分仪,严格的控制了这样的情况,让各种纸张都有一个最佳水分含量值,在此值下,纸张的各种性能都处于较好状态。应用领域:废纸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。废纸水分测定仪的操作技巧:1、测定水分前,手持仪器(探头勿与被测物接触),打开开关(将开关拨到ON)数字显示在±00.5以内,若不在其范围内,应缓慢旋动调零旋钮,使数字显示在±00.5以内即可。2、仪器零位调整好后,即可以测定水分了,此时请将测试探头压紧纸面,纸厚应为1cm以上,探头圆弧面应与纸面为一直线,待显示数字稳定后,此时的读数即为被测物品的实际含水率。 注意: 取得较为准确的水分值,建议采取不同的点进行测试,然后求取平均值。由于该仪器产生的高能量场强,具有较强的穿透性,因此,在测定水分时被测物底部,周围不能有金属物体。

  • SFY30A卤素快速水分测定仪使用说明书

    一、原理卤素加热快速水份测定仪是新型快速水分检测仪器。环状的卤素灯确保样品得到均匀加热,操作简便、测量准确。水分测定仪在测量样品重量的同时,仪器采用环形管卤素加热方式,快速干燥样品,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。与国际烘箱加热法相比,卤素加热可以在高温下将样品均匀地快速干燥,样品表面不易受损,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。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,显示部分采用液晶显示屏-使屏幕更加清晰明亮,示值清晰可见,分别可显示水分值,样品初值,终值,测定时间,温度初值,最终值等数据,并具有与计算机,打印机连接功能。 二、技术参数:1、称重范围:100g超大量程0.001g精度2、水分测定范围:0.01-100%3、传感器精度:0.001g4、样品质量:0.3-100g5、重复性:初始样品重量≥2g时±0.05%初始样品重量≥5g时±0.02%6、加热温度范围:起始-205℃7、分析方法:可选择3种终点判断方式 一、全自动二、定时 0.1-99分钟三、自定义模式8、加热源:卤素加热水份测定仪9、水分含量可读性:0.01%10、显示参数:%水分,时间,温度,重量11、通讯接口:标配RS232通讯接口-方便连接打印机、电脑和其他外围设备、符合FDA/HACCP格式要求12、外型尺寸:350×200×260(mm)13、电源:220V±10%/110V±10%(可选)14、频率:50Hz±1Hz/60Hz±1Hz(可选)15、秤盘尺寸(mm)直径110三、操作方法1、将水分仪水平放置、调整前面的底脚轮、直到水平器内的气泡调入园圃中为止。2、将水分仪电源插座插入电源插座能。3、按ON/OFF键天平开机,水分仪显示主屏幕。4、样品盘能放入适量的样品。(样品尽可能要均匀水平铺在样品盘上)5、然后把样品盘放在称盘上、合上加热罩,带显示稳定后按SIART/STOP键,水分测试开始。蜂鸣器发生报警声,表示测量结束。显示屏显示出测量所用的时间和样品的水分含量及样品的初重、烘干后重量。注意:水分仪测试过程中,按SIART/STOP键可以终止测试。6、水分仪可连接打印机,按PRINT键打印机打印出样品的编号、初始重量、测试结束的重量、测试结束时的温度、测试所用的时间及水分含量7、水分测试完毕,进行下一次试验。四、用途:广泛应用于一切需要快速测定水分的行业,如医药,粮食、饲料、种子,菜籽,脱水蔬菜、烟草,化工,茶叶,食品、肉类以及纺织,农林、造纸、橡胶、塑胶、纺织等行业中的实验室与生产过程中。同时满足固体、颗粒、粉末、胶状体及液体含水率的测定要求

  • 饲料水分含量检测意义及水分仪检测原理

    饲料水分含量检测意义及水分仪检测原理

    [b]饲料水分仪在水产饲料中的控制及应用[/b] 颗粒饲料的水分含量是一项非常重要的质量指标,它直接影响到颗粒饲料的品质和饲料企业的经济效益,对其进行有效控制是保证饲料产品质量安全的关键技术之一。水分含量超过规定的标准,颗粒饲料容易发霉变质,不利于保存,还会使营养成分的含量相对减少;但如果产品水分含量过低,对企业又造成了不必要的损失,而且高低不均的水分含量,还造成产品质量的不稳定,影响到产品的品牌声誉。在饲料加工过程中,适宜的水分含量有利于制粒,降低能耗、提高生产。因此,在配合饲料的生产过程中,要使生产更顺利地进行,能耗更低,颗粒更光洁均匀,最终产品又符合规定的水分含量标准,就必须进行生产全过程的水分控制。大部分客户目前都在使用深圳冠亚生产制造的[b]SFY系列快速水分测定仪[/b],仪器方便快捷,测量准确高,是一款理想的水分检测设备。水分控制,就是在生产的整个过程中根据不同的情况综合控制各种因素,使产品的最终水分含量达到生产者的预期目标。影响饲料产品最终水分含量的主要因素有:饲料原料本身的水分含量、粉碎阶段的水分变化、混合阶段的液体添加量、蒸汽的水分含量、调质水平、压模的模孔大小及其厚度、冷却器的风量及风干时间、包装质量管理、不同气候环境因素的影响等。[img=饲料水分检测仪,690,312]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709011422_01_2233_3.jpg[/img][b] 一、饲料原料的水分控制[/b]  1、原料接收过程中的水分控制关键在于准确检测原料样品中的水分含量  抽样必需代表整批原料的综合情况,按取样标准抽取样品,防止漏抽,同时在抽样过程中感观检测原料水分的高低。原料水分检测过程中要保证准确,为减小误差,可以作两到三个平行样品的检测,求取平均值作为检测值。  2、做好易吸水的原料(米糠、麦麸等)的管理和存贮  易吸水的原料一次性进货无需太多,同时避免靠墙堆码,注意仓库管理,防潮,潮湿天气防止湿气入仓。应根据正常生产条件下的原料用量进料,原料出库遵循“先进先出”原则,尽量缩短原料的库存期。经检测,入库水分为10%以上的棉菜粕,库存六个月后,水分损失约为1%。[img=颗粒饲料水分检测仪,400,500]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709011423_01_2233_3.jpg[/img] [b] 二、粉碎阶段中的水分控制[/b]  粉碎工艺是饲料产品加工过程的关键环节,水分在粉碎过程中的损失不容忽视。通过对不同孔径的粉碎机筛片,粉碎前后物料水分含量进行对比检测分析发现,随着物料粉碎粒度的减小,水分损耗明显增加。同样对不同梯度水分含量的物料,作粉碎前后物料水分含量对比检测分析发现,随着物料水分含量的增加,粉碎后粉料的水分损耗增加,水分的最大损耗接近1%,粉碎效率显着降低,能耗明显增加。虾料超微粉碎后,粒度98%能过80目。鱼料目前使用较多的是水滴型的锤片粉碎机,筛网的粒径在1.0~1.5毫米。对配有负压吸风并有风门调节装置的粉碎机,可调节风量的大小。对粉碎前后物料水分损耗作对比检测发现,风量的大小对生产效率影响较显着,而水分损耗没有显着影响,但随着风量的增加,水分损耗仍有增加的趋势。玉米粉碎后用机械运输水分损耗为0.22%,用气力运输损耗为0.95%。虾料大多用的是无网的超微粉碎,是使用吸风的气力运输,鱼料大多是粉碎后使用绞龙做机械运输。 [b] 三、混合过程中的水分控制[/b]  当混合后粉料的水分含量远低于12.5%时,可考虑在混合时喷加雾化水。但目前这方面存在很多问题:不能超过2%;保水性能差,添加2%的水仅有40~50%的保水率;最好是使用热水,防霉;要考虑混合时间和水分添加时间(一起喷完)的一致;为保证均匀,调整喷头的位置和喷水口大小;需要加防霉剂;要注意清理混合机的内壁。诸多因素限制了在混合机加水,而且加的游离水会使成品料的潜在发霉机会增加。[img=饲料水分检测仪,690,412]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709011423_02_2233_3.png[/img] [b]SFY系列快速水分测定仪[/b]是针对粮食(饲料)深加工过程中水分检测而研发的一款第五代高性能全自动水分检测设备,该水分仪采用国际烘箱原理。按照国家标准取样X克,均匀的放置称量盘上,其环状的卤素加热器确保样品在测试过程中均匀受热,使样品表面不易受损,按测试键,仪器开始测量。水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。快速水分测定仪与国际烘箱加热法相比,其检测结果与国标玉米中水分的测定GB/T 1353-2009(105℃恒重法)检测结果具有良好的一致性,并有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法(105℃恒重法)。一般样品只需几分钟即可完成测定。适用范围:花生,小麦,玉米,谷物,水稻,高粱,大豆,芝麻,绿豆等.

  • 【743】问:招标文件要求:"塑胶跑道产品须符合 ISO14025 环境标志产品认证及 EPDM 颗粒和聚氨酯胶水的环境信息声明报告"是否合理?

    [b][color=#cc0000][font=微软雅黑]问:[/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]招标文件要求:"塑胶跑道产品须符合[/font] [font=微软雅黑]ISO14025 环境标志产品认证及 EPDM 颗粒和聚氨酯胶水的环境信息声明报告"是否合理?[/font][/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]答:合理。[/font][font=微软雅黑]2006年10月24日,财政部和国家环保总局联合颁布《关于环境标志产品政府采购实施的意见》,该意见中规定各级国家机关、事业单位和团体组织用财政性资金进行采购的,应当优先采购环境标志产品,不得采购危害环境及人体健康的产品。2007年6月3日,针对国家节能减排工作的严峻形势,国务院又下发了《节能减排综合性工作方案的通知》,其中第四十五条明确规定要加强政府机构节能和绿色采购,认真落实《环境标志产品政府采购实施意见》,进一步完善政府采购环境标志产品清单制度,不断扩大环境标志产品政府采购范围。[/font][/font][/color][/b]

  • 【求助】请问如果萃取PVC塑胶中的有机锡?

    找到了DIN和ISO的标准,是测试水体的,萃取方式很简单,还有GB标准,测试纺织品的,用人工酸性汗液萃取,调节pH后加入衍生剂。但是测试PVC怎么办呢?如果参考GB标准的话,会不会由于PVC的颗粒比纺织品大(PVC一般很难剪碎捣布料那样细的纤维的),从而导致萃取回收率比较低?可不可以直接用有机溶剂,例如正己烷、丙酮、甲醇之来的有机溶剂直接萃取PVC塑胶中的有机锡?如果能萃取出来的话,怎么调节pH呢?大家有没有人测试过塑胶中的有机锡的? 给一些参考吧!

  • 【讨论】红外水分测定仪和卤素水分测定仪的区别及仪器的性能比较

    物理特性水分测定仪_卤素水分测定仪_红外水分测定仪主要是由称重系统和加热系统组成的,根据称重系统分为:应变式传感器水分测定仪、电磁平衡传感器水分测定仪;根据加热源分类可分为卤素节能环形灯加热卤素水分测定仪、红外灯泡加热红外水分测定仪;  【卤素环形灯】  环状的卤素灯确保样品得到均匀加热,操作简便、测量准确。卤素环形灯与红外白炽灯的最大差别在于一点,就是卤素灯的玻璃外壳中充有一些卤族元素气体(通常是碘或溴),其优点是清洁、无附件、安装方便、温度可控等。其工作原理为:当灯丝发热时,钨原子被蒸发后向玻璃管壁方向移动,当接近玻璃管壁时,钨蒸气被冷却到大约800℃并和卤素原子结合在一起,形成卤化钨(碘化钨或溴化钨)。卤化钨向玻璃管中央继续移动,又重新回到被氧化的灯丝上,其遇热后又会重新分解成卤素蒸气和钨,这样钨又在灯丝上沉积下来,弥补被蒸发掉的部分。通过这种再生循环过程,灯丝的使用寿命不仅得到了大大延长(几乎是红外白炽灯的4倍),  【关于红外灯泡】由熔凝的石英管与辐射元件组成  红外线灯泡是聚焦加热主要用于工业加热或烘干,如玻璃制品、金属零件、线路板封装、胶片等,以及其它烘干、干燥、加热,石英近红外、远红外灯采用透明或半透明石英玻璃作为灯管外壳可生产近红外线辐射谱线或远红外线辐射谱线,是典型的古老加热方法,我们也利用紫外灯来治疗某些皮肤疾病或在室内就可得到在阳光下暴晒才能得到的古铜色皮肤。  【应变式传感器】应变式传感器是基于测量物体受力变形所产生的应变的一种传感器。将应变片贴在西、悬臂梁(弹性元件)上,当被测物移动,测杆移动,拉簧伸长,使悬臂梁变形,从而引起应变片电阻发生变化.这种方法可用于测力、位移、压力、加速度等物理参数。其特点:结构简单、造价低,重量比较轻、但精度有限,目前不能做到很高精度;  【电磁平衡传感器】工作原理是在测量被测物体的质量时不用测量砝码的重力,而是采用电磁力与被测物体的重力相平衡的原理来测量的。秤盘通过支架连杆与线圈连接,在称量范围内,当被测重物的重力通过连杆支架作用于线圈上,方向向上,这时在磁场中若有电流通过,线圈将产生一个电磁力  其特点是称量准确、精度可靠、性能稳定、重复性强、显示快速清晰并且具有自动检测系统、简便的自动校准装置以及超载保护等装置。  【电磁平衡传感器】卤素加热快速水份测定仪是我公司新研制的新型快速水分检测仪器。采用国际最先进的称重系统。其特点是称量准确可靠、显示快速清晰并且具有自动检测系统、简便的自动校准装置以及超载保护等装置。是一种新型快速的水分检测仪器。环状的卤素灯确保样品得到均匀加热,操作简便、测量准确。水分测定仪在测量样品重量的同时,仪器采用环形管卤素加热方式,快速干燥样品,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,最具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。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,显示部分采用液晶显示屏-使屏幕更加清晰明亮,示值清晰可见,分别可显示水分值,样品初值,终值,测定时间,温度初值,最终值等数据,并具有与计算机,打印机连接功能。因此该水分仪可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业终测定的水分含量值被锁定显示。与国际烘箱加热法相比,卤素加热可以在高温下将样品均匀地快速干燥,样品表面不易受损,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,,如医药,粮食、饲料、种子,菜籽,脱水蔬菜、烟草,化工,茶叶,食品、肉类以及纺织,农林、造纸、橡胶、塑胶、纺织等行业中的实验室与生产过程中。同时满足固体、颗粒、粉末、胶状体及液体含水率的测定要求。以下内容全删了,都是链接隐形广告的。 jackcong

  • 水分仪使用。。

    有用过国产卡氏水分仪的版友么?实验室想采购一台国产水分仪,大家有使用国产水分仪的经历么?求推荐好用的。以前用过上海禾工的,管路容易漏气,干燥管接口部分用的塑料材料感觉不怎么样,有更好用的么?上海雷磁的怎么样?请大家分享下感受吧。。。谢谢!

  • 微量水分测定仪安装详解

    微量水分测定仪安装详解:  1、对于新购仪器,首先打开包装箱,取出主机和配件,按使用说明书装箱单清点配件是否齐全,完整,检查有没有破损现象。  2、连接电源线,接通AC220V电源,打开电源开关,检查主机是否正常。http://www.jingtaiyiqi.com/pic/201209231348414104687.jpg SF-3微量水分测定仪图片3、电解池的组成:http://www.jingtaiyiqi.com/pic/201209231348414463125.jpg  (1)电解池瓶(内部叫阳极室),(2)、(5)电解电极(内部叫阴极室),(3)阴极室干燥管(短)和塞子,(4)阳极室干燥管(长)和塞子,(6)测量电极,(7)聚四氟进样旋塞(内装一个硅橡胶垫子),(8)搅拌子,(9)池瓶塞子。  4、电解池装配:  除2个干燥管塞子不涂真空脂外,在电解电极、测量电极、池瓶塞子、2条干燥管(内部装有变色硅胶颗粒)、聚四氟进样旋塞的磨口部位均匀的涂上薄薄的一层真空脂或者凡士林,除电解电极暂时不装外,其余都装到电解池瓶的相应部位,并轻轻转动一下,使其较好的密封,再把磁力搅拌子顺着池瓶内壁放到快速水分测定仪的电解池中。  5、电解液(卡尔费休试剂):新鲜的电解液呈深褐色,为了延长保存期限,在生产过程中特意配制成深度过碘状态。如果在包装瓶中已经变成无色,是因为吸水或失效所致。(说明:如果试剂在包装瓶中是深褐色的,而倒入电解池瓶中颜色变浅,说明电解池瓶内部有水分。)  6、电解液装配:将电解液通过装电解电极的孔倒入电解池瓶中大约120~130ml,然后再把电解电极装到相应部位,从电解电极装干燥管的孔中倒入电解液,使阴极室的液面与阳极室的液面持平,然后把电解电极干燥管装在电解电极上,轻轻转动一下,使其较好的密封。  文章链接:************广告内容删除*********1、快速水分测定仪,水分仪,水份测试仪,卤素水分测定仪,水份检测仪 ************广告内容删除*********2、快速水分仪,水分测定仪,水份测量仪,水分检测仪,快速水份测试仪************广告内容删除*********3、水份仪,水分测试仪,回潮率测定仪,塑胶水分测定仪,卤素水分仪************广告内容删除*********4、在线水分仪,卤素水分测定仪,混凝土水分检测仪,溶剂水分测量仪 :[url=ht

  • 卤素水分仪的原理和特点

    [b]一、原理[/b]电子卤素水分快速测定仪,采用卤素灯热解重量原理,是一种快速的水分检测仪器。水分测定仪在测量样品重量的同时,卤素灯加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。[img]https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=Y2JhN2U0MzI4MzdlMjY2NWZmZjhmZmFjOTkxNTQ0NzIsMTY3MjM3OTM2NjU4Mg==[/img]与国际烘箱加热法相比,卤素加热可以最短时间内达到最大加热功率,在高温下样品快速被干燥,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。一般样品只需几分钟即可完成测定。且操作简单,测试准确,分别可显示水分值、干燥值、测定时间、温度值、等数据。并具有与计算机,打印机连接功能。[b]二、特点[/b]1、全自动加热舱舱门双驱动超静音开启,防止人为掀盖对称重的影响,同时满足对自动化检测的要求。2、5 寸高清智能触控显示屏,曲线实时动态分析,水分百分比/干重百分比/干重重量直接显示。3、180℃极限加热温度,满足绝大多数样品测试。4、9 组最近测试记录,随时调取并可打印测试结果。5、最大可满足 110g 超大称量。6、进口称重传感器。7、不锈钢加热内舱,提高样品测试效率。[hr/][color=#121212]【力辰】品牌,深耕实验室通用仪器设备领域12载。自主研发,生产,销售,服务;产品齐全,专业,超值,高效。关注我,让仪器带你换个角度看世界[/color]

  • 【原创大赛】颗粒水分与工艺参数相关性分析

    【原创大赛】颗粒水分与工艺参数相关性分析

    [font='times new roman'][size=16px][b]颗粒水分与工艺参数相关性分析[/b][/size][/font][font='times new roman'][size=16px][b]颗粒水分数据在线采集[/b][/size][/font]为了能够找出工艺参数与颗粒水分含量之间的关联关系,需要大量的数据进行研究。我们可以对工艺参数数据进行实时的采集并存储。然而水分数据则不能采用干燥失重法,一方面这样做需要消耗大量的时间,如果采集上万个水分数据,那需要的时间难以估量;另一方面,样品在取出来的过程中,通过与空气接触,难免会产生一定的误差。已经使用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]建立可以在生产过程中比较准确的预测出颗粒含水率的模型,因此,利用建立的KRR模型实时预测颗粒的含水率。实时水分数据获取的软件为MicroNIR™ Pro v2.5.1,将建立好的模型导入到软件中,便可以使用近红外探头对颗粒进行扫描,通过建立的回归模型预测得出颗粒的水分含量。水分数据采集装置如下图所示。[align=center][font='times new roman'][size=16px]实时水分数据采集[/size][/font][/align]制粒过程中近红外探头实时获取颗粒的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url],通过KRR模型可以直接预测得出颗粒的水分含量。设置光谱采样间隔与工艺参数数据的采样时间一致,保证每一时刻颗粒水分含量和工艺参数相同,从而可以建立工艺参数数据与水分含量的关系模型。其流程如下图所示。[align=center][font='times new roman'][size=16px]建模[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]流程[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]示意图[/size][/font][/align]利用实验设计方案,在相同的条件下进行10个批次实验,每个批次制粒时间为一小时,设置采谱的时间间隔为2秒,去除无效的数据,一共采集到了17715个有效数据。所得到的数据如下表所示。[align=center][size=13px]生产参数与水分表[/size][/align][table][tr][td][align=center][size=13px]序号[/size][/align][/td][td][align=center][size=13px]物料温度[/size][font='宋体'][size=13px]/[/size][/font][size=13px]℃[/size][/align][/td][td][align=center][size=13px]进风温度[/size][font='宋体'][size=13px]/[/size][/font][size=13px]℃[/size][/align][/td][td][align=center][size=13px]进风量[/size][font='宋体'][size=13px]/[/size][/font][size=13px]m[/size][font='times new roman'][size=13px]3[/size][/font][size=13px][/size][size=13px]h[/size][font='times new roman'][size=13px]-1[/size][/font][/align][/td][td][align=center][size=13px]排风温度[/size][font='宋体'][size=13px]/[/size][/font][size=13px]℃[/size][/align][/td][td][align=center][size=13px]雾化压力[/size][font='宋体'][size=13px]/[/size][/font][size=13px]bar[/size][/align][/td][td][align=center][size=13px]蠕动泵流量[/size][font='宋体'][size=13px]/[/size][/font][size=13px]ml[/size][size=13px][/size][size=13px]min[/size][font='times new roman'][size=13px]-1[/size][/font][/align][/td][td][align=center][size=13px]水分含量[/size][font='宋体'][size=13px]/[/size][/font][size=13px]%[/size][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][size=13px]1[/size][/align][/td][td][align=center][size=13px]30.09[/size][/align][/td][td][align=center][size=13px]74.12[/size][/align][/td][td][align=center][size=13px]29.37[/size][/align][/td][td][align=center][size=13px]30.59[/size][/align][/td][td][align=center][size=13px]1[/size][/align][/td][td][align=center][size=13px]3.75[/size][/align][/td][td][align=center][size=13px]1.8[/size][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][size=13px]2[/size][/align][/td][td][align=center][size=13px]30.25[/size][/align][/td][td][align=center][size=13px]74.17[/size][/align][/td][td][align=center][size=13px]29.3[/size][/align][/td][td][align=center][size=13px]30.56[/size][/align][/td][td][align=center][size=13px]1[/size][/align][/td][td][align=center][size=13px]3.75[/size][/align][/td][td][align=center][size=13px]1.81[/size][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][size=13px]3[/size][/align][/td][td][align=center][size=13px]30.12[/size][/align][/td][td][align=center][size=13px]74.24[/size][/align][/td][td][align=center][size=13px]29.33[/size][/align][/td][td][align=center][size=13px]30.59[/size][/align][/td][td][align=center][size=13px]1[/size][/align][/td][td][align=center][size=13px]3.75[/size][/align][/td][td][align=center][size=13px]1.75[/size][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][size=13px]4[/size][/align][align=center][size=13px]5[/size][/align][/td][td][align=center][size=13px]30.25[/size][/align][align=center][size=13px]30.[/size][size=13px]11[/size][/align][/td][td][align=center][size=13px]74.31[/size][/align][align=center][size=13px]74[/size][size=13px].[/size][size=13px]47[/size][/align][/td][td][align=center][size=13px]29.37[/size][/align][align=center][size=13px]30[/size][size=13px].[/size][size=13px]35[/size][/align][/td][td][align=center][size=13px]30.58[/size][/align][align=center][size=13px]30.[/size][size=13px]59[/size][/align][/td][td][align=center][size=13px]1[/size][/align][align=center][size=13px]1[/size][/align][/td][td][align=center][size=13px]3.75[/size][/align][align=center][size=13px]3.[/size][size=13px]75[/size][/align][/td][td][align=center][size=13px]1.77[/size][/align][align=center][size=13px]1.[/size][size=13px]68[/size][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][size=13px]…[/size][/align][align=center][size=13px]17712[/size][/align][/td][td][align=center][size=13px]…[/size][/align][align=center][size=13px]25.7[/size][/align][/td][td][align=center][size=13px]…[/size][/align][align=center][size=13px]66[/size][size=13px].[/size][size=13px]08[/size][/align][/td][td][align=center][size=13px]…[/size][/align][align=center][size=13px]61[/size][size=13px].[/size][size=13px]13[/size][/align][/td][td][align=center][size=13px]…[/size][/align][align=center][size=13px]27.[/size][size=13px]43[/size][/align][/td][td][align=center][size=13px]…[/size][/align][align=center][size=13px]1[/size][size=13px].[/size][size=13px]2[/size][/align][/td][td][align=center][size=13px]…[/size][/align][align=center][size=13px]13[/size][size=13px].12[/size][/align][/td][td][align=center][size=13px]…[/size][/align][align=center][size=13px]5.87[/size][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][size=13px]17713[/size][/align][/td][td][align=center][size=13px]25.[/size][size=13px]86[/size][/align][/td][td][align=center][size=13px]66.[/size][size=13px]02[/size][/align][/td][td][align=center][size=13px]60.[/size][size=13px]98[/size][/align][/td][td][align=center][size=13px]27.[/size][size=13px]57[/size][/align][/td][td][align=center][size=13px]1.[/size][size=13px]2[/size][/align][/td][td][align=center][size=13px]13.[/size][size=13px]12[/size][/align][/td][td][align=center][size=13px]5.[/size][size=13px]93[/size][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][size=13px]17714[/size][/align][/td][td][align=center][size=13px]25.87[/size][/align][/td][td][align=center][size=13px]66.26[/size][/align][/td][td][align=center][size=13px]61.23[/size][/align][/td][td][align=center][size=13px]27.48[/size][/align][/td][td][align=center][size=13px]1.2[/size][/align][/td][td][align=center][size=13px]13.12[/size][/align][/td][td][align=center][size=13px]6.05[/size][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][size=13px]17715[/size][/align][/td][td][align=center][size=13px]26.01[/size][/align][/td][td][align=center][size=13px]66.35[/size][/align][/td][td][align=center][size=13px]61.6[/size][/align][/td][td][align=center][size=13px]27.42[/size][/align][/td][td][align=center][size=13px]1.2[/size][/align][/td][td][align=center][size=13px]13.12[/size][/align][/td][td][align=center][size=13px]6.13[/size][/align][/td][/tr][/table][font='times new roman'][size=16px][b]颗粒水分数据可视化[/b][/size][/font]数据可视化就是将数据通过作图的方式表示出来,数据通过可视化可以比较直观的得出数据的变化趋势,可以使数据更加客观且更具有说服力。将表的水分含量数据通过数据可视化转换成如下图。[align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009031758103854_1533_3890113_3.png[/img][/align][align=center][font='times new roman'][size=16px]水分数据总图[/size][/font][/align]水分含量的总数据用直方图表示如下图。[align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009031758105729_7007_3890113_3.png[/img][/align][align=center][font='times new roman'][size=16px]水分含量直方图[/size][/font][/align]从直方图中可以看出,水分含量在3%到5%之间的样本居多,而小于3%和大于5%的样本较少,基本符合正态分布。[font='times new roman'][size=16px][b]工艺参数相关性[/b][/size][/font]流化床的工艺参数较少,通过传感器可以采集到的工艺参数数据有物料温度、进风温度、排风温度、进风量、雾化压力和蠕动泵流量。流化床制粒是一个非线性、多耦合的过程,通过研究每个工艺参数与水分含量之间的相关性关系,可以更加了解流化床制粒工艺过程。各个工艺参数与颗粒水分含量的皮尔森相关系数图如下图所示。[align=center][font='times new roman'][size=16px]工艺参数相关系数图[/size][/font][/align]从图中可以看出,蠕动泵流量、雾化压力、排风温度、进风量、物料温度与水分的线性相关关系较大。其中,蠕动泵流量、雾化压力、进风量与颗粒的水分呈现正相关关系,蠕动泵流量越大,喷到颗粒表面的粘合剂越多,水分含量越高;雾化压力的作用是使粘合剂从液滴状通过喷头呈现雾状,Rambali[font='times new roman'][size=16px][60][/size][/font]等人认为雾化压力大会使雾滴变小,粘合剂喷洒的就越均匀,这样制得的颗粒粒径会比较小。进风量大小决定物料的流化状态,大的进风量会带走更多的热空气,使得物料水分蒸发的较少,对物料水分含量有正向作用,同时进风量越大也会带走越多的水雾,从而对物料水分的起负向作用。蠕动泵流量、雾化压力和进风量与颗粒水分含量的关系如下图所示。[align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009031758106941_8802_3890113_3.png[/img][/align][align=center][font='times new roman'][size=16px]雾化压力与水分含量关系图[/size][/font][/align]雾化压力与水分的关系图可以用小提琴图表示,可以看出在某个雾化压力下,水分含量集中分布在哪个区域。[align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009031758108346_8878_3890113_3.png[/img][/align][align=center][font='times new roman'][size=16px]蠕动泵流量与水分含量关系图[/size][/font][/align]蠕动泵流量与水分的关系图可以用箱体图表示,能够看出水分含量的中位数和离群点,而且明显的看出是呈现正相关关系的。[align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009031758109920_1853_3890113_3.png[/img][/align][align=center][font='times new roman'][size=16px]进风量与水分含量的关系图[/size][/font][/align]进风量是连续化数据,采用散点图的方式来表示,进风量的大小与含水量的多少也是呈现正相关的趋势。雾化压力与蠕动泵流量是离散化数据,可以将两个参数结合起来一起分析,如下图所示。从图中可以看出,雾化压力和蠕动泵流量越大,所得的颗粒含水量也就越多。[align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009031758111434_8840_3890113_3.png[/img][/align][align=center][font='times new roman'][size=16px]雾化压力和蠕动泵流量与水分含量关系图[/size][/font][/align]物料温度、进风温度和排风温度和水分是呈现负相关关系,物料的温度与进风温度和蠕动泵流量有直接的关系。不难理解,物料温度越高,喷洒在物料上的粘合剂蒸发的越快,对物料含水率升高起抑制作用;物料温度越低,物料表面的粘合剂蒸发的越慢,对水分的含水率升高起促进作用。在实际生产过程中,工人师傅在不知道颗粒含量具体多少的时候,为了防止制粒过程中发生塌床,一般是控制物料温度不能太低。物料温度、进风温度和排风温度与颗粒水分含量关系图如下图所示。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009031758111979_6058_3890113_3.png[/img] [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009031758113190_2629_3890113_3.png[/img][align=center][font='times new roman'][size=16px]物料温度与颗粒水分含量关系图[/size][/font][font='times new roman'][size=16px] [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]进风温度与颗粒水分含量关系图[/size][/font][/align][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009031758114666_3627_3890113_3.png[/img][/align][align=center][font='times new roman'][size=16px]排风温度与颗粒水分含量关系图[/size][/font][/align] 根据分析,在实际生产过程中雾化压力和蠕动泵流量总是一起出现,因此可以把蠕动泵流量和雾化压力的数据相乘结合在一起作为一个新的特征向量。利用随机森林来研究各个工艺参数对颗粒水分含量影响的重要程度。其结果如下图所示。 [align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009031758115427_9283_3890113_3.png[/img][/align][align=center][font='times new roman'][size=16px]随机森林特征重要性[/size][/font][/align]图中可以看出,物料温度是最重要的一个特征,说明通过物料温度最能反映制粒过程中颗粒的水分,这也符合实际生产过程主要关注物料温度这一客观事实。通过将蠕动泵流量和雾化压力相结合生成的新特征,重要程度也比蠕动泵流量和雾化压力加起来之和要大,说明将这两个工艺参数结合起来分析对预测结果有着正向作用。

  • 【求助】塑胶标识问题

    1.塑料包材标识一般都是按美国SPI塑胶标识系统进行标识,但SPI具体是怎样规定的啊,谁有SPI塑胶标识的正式文件啊??2.塑料部件一般是近ISO11469进行标识。但我们常提及的大于25公克的塑胶需按ISO11469进行标识,ISO11469中好像没有规定大于25公克的塑料部件才需要标识,这个25公克是那个文件规定的啊??

  • 【原创大赛】颗粒中水分含量监测

    [align=center][size=16px][b]颗粒中水分含量监测[/b][/size][/align]颗粒中的含水量是其关键质量属性之一[25]。水分含量受多种参数的影响,如进出口空气温度、进风量大小、进风湿度等都对颗粒的含水量造成影响[26]。水分含量的大小会影响颗粒的流动性、密度、粒径、溶出度、可压性及稳定性等性质。适宜的含水量能够促使颗粒的生长,促使物料粉末成粒。水分含量过高,部分粉末会附着在锅体内壁上,颗粒间也容易互相粘附结成块状,严重的会造成塌床;水分含量过低,颗粒生长缓慢,造成锅体内有过多的粉末。Beer[27]等人提出,压缩后的颗粒性质不仅与颗粒中剩余的结合水的水分有关,还与在整个流化床制粒过程中颗粒水分分布情况有关。因此对流化床制粒过程中水分含量进行实时监测与及时控制对提高制粒成功率起着非常重要的作用。为了达到实时了解制粒中颗粒含水量的目的,可以采用近红外(Near Infrared,NIR)光谱技术。NIR技术预测颗粒水分研究现状NIR技术被认为是一种可以对流化床制粒过程中物料关键质量属性进行实时监测的工具。NIR是一种振动光谱,对待测样本用NIR进行扫描可以得到样本中含有的有机分子的信息。NIR技术可以对采集的光谱数据进行分析,水分子在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]区域能够具有较高的吸光度。可以利用这种特性对物料进行扫描,测量物料的含水量,对药品中的水分含量进行实时的监控。基于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]的过程分析技术因为仪器较简单,分析速度快、适合各类样品分析等特点,在流化床制粒预测颗粒水分中应用广泛。Rantanen[28]等人在流化床窗口上安装光线探头,采用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]结合温湿度预测颗粒中的含水量,并且对颗粒的水分进行了控制。这种无创不接触的检测方式,可以在不对样品生产过程产生影响的条件下,对颗粒的水分进行监测。然而,这种检测方式也存在明显的弊端,比如照射距离的增加或者窗口的玻璃都会影响近红外的采集精度。为了达到更加精确的测量,可以将近红外探头插入到流化床内部进行在线分析Barla[29]等人将近红外探头插入到流化床内部进行光谱采集,通过偏最小二乘法等多种回归算法进行建模预测颗粒水分含量,发现利用偏最小二乘法建立的模型预测的结果均方根误差较低并且相关系数较高。除了实验室制粒流化床应用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]进行预测颗粒水分,工业级的流化床上也应用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]技术进行实时监测。Peinado[30]等人采用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]技术,在线实时监测工业级(300L)流化床颗粒的含水率,通过含水率测定干燥终点。制粒颗粒水分回归预测算法研究现状为满足在制粒过程中颗粒水分含量预测的高精度、高适应度的条件,建立准确度高、泛化能力强的回归预测模型是其先决条件。选取合理的回归算法,对于准确、快速地实现水分的预测具有非常重要的意义。在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]预测颗粒水分中常用的回归模型有容易辨别系统噪声数据的偏最小二乘法、模拟生物界神经系统的人工神经网络算法和统计分析中常用的支持向量机算法。偏最小二乘(Partial Least Square,PLS)法是1983年由Wold和Alban提出的一种具有广泛适应性和在多重线性数据条件下可以达到较高正确率的多元统计回归方法[31]。PLS主要是针对多自变量和多因变量条件下的归回建模方法,尤其是在各个自变量具有较高线性相关性的时候表现较好,并且可以在数据量较少的情况下建立较为准确的回归模型。苗雪雪[32]等人通过PLS建立[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]数据与大米中水分含量的模型,实现了大米中水分含量的快速检测。陈洪亮[33]等人通过标准正态变换和无信息变量消除法对[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]进行了光谱预处理和波长特征筛选,并且结合间隔偏最小二乘法建立了预测大豆油掺伪含量的回归模型。兰州大学的路敏[34]通过[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]结合PLS等回归算法建模,快速无损的检测了可溶性固形物在薄皮水果中的含量。意大利热那亚大学的Mustorgi[35]等人从光谱数据出发,建立了PLS模型来评估特级初榨橄榄油的质量参数。De Assis[36]等人用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]技术结合PLS、iPLS和GA-PLS建立回归模型,用于预测杜鹃花果实的可溶性固体物和酸碱度的测定。研究证明,PLS回归模型以其高适应度与高准确率在近红外无损检测领域中具有较为广泛的应用。人工神经网络(Artificial Neural Network,ANN)发展历史悠久,是由McCulloch和Pitts在1943年第一次提出,为神经网络模型的发展奠定了基础。人工神经网络以其较高的准确度,较强的适应性和能够逼近任何非线性函数的特点广泛应用于各个行业[37]。广西大学的陈超锋[38]以温度、干燥时间、水分含量和初始单宁含量作为特征向量输入到网络中,预测在干制过程中柿饼可溶性单宁的含量。重庆大学的代娟[39]通过近红外光对人体血糖进行采谱,得到人体血糖的浓度数据及其[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]数据,利用粒子群算法优化ANN的权重系数,建立了两者之间的回归模型,并在实验中证明了该模型能够克服个体的差异性,具有较强的稳健性。中国海洋大学的周照艳[40]利用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url],研究对比了PLS模型与ANN模型在烟草定量分析中预测结果的差异,使用ANN弥补了PLS在建模过程中的不足。Costa[41]等人用PLS和ANN建立了基于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]的纸浆干燥度评估模型,结果表明,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]结合ANN和多元统计分析方法可以实时监测纸浆的重量变化。Afandi[42]等人通过室内分析测定水稻的氮含量,研究了利用ANN对水稻近红外反射率进行氮元素含量估算的方法。ANN在非线性、复杂程度高的回归预测中具有良好的表现,但同时ANN也有训练速度较慢,容易陷入局部最小值和过拟合的风险。支持向量机(support vector machines,SVM)结合了统计学习理论和结构风险最小化原理,并在其基础之上建立起来的一种机器学习算法[43]。在非线性回归中,SVM利用核函数的方法将原始数据从低维空间映射到高维空间,然后在高维空间中利用线性回归的原理进行建模,这样不会增加计算的复杂度[44]。吉林大学的梁力文[45]对对[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]的研究中,对光谱数据使用标准正态变换、多元散射校正、导数和小波降噪等方法进行预处理,在不同样本数目的条件下建立了甲硝唑的最佳SVM定量模型。牛晓颖[46]等人采集了驴肉的样本,扫描了近红外漫反射在4000~12500cm-1的光谱,分别使用主成分分析和偏最小二乘法对光谱数据进行处理,对处理后的数据使用SVM得到预测驴肉中蛋白质和脂肪含量的回归模型。在国外的研究中,Alves[47]等人应用SVM和PLS分别对[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]进行建模,预测柴油含量,结果显示SVM模型预测效果较好。Li[48]等人利用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]和SVM建立了红松叶片中叶绿素含量的预测模型,得以准确地预测出红松叶片的叶绿素含量。Moura[49]等人对柴油的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]建立PLS和SVM回归模型,定量分析柴油含量,确定柴油中是否掺杂有煤油。

  • 为何塑胶跑道要进行氙弧灯老化加速试验?

    为何塑胶跑道要进行氙弧灯老化加速试验?

    [font=宋体]  因为塑胶跑道是铺设在户外,而且常年面对阳光直射、高湿度、高温、雨水等的破坏,所以在研究塑胶跑道时对其要求必须是能抗一定的紫外线能力和耐气候老化能力。合成材料跑道面层俗称塑胶跑道,这种新型塑胶跑道主要是用在各种田径运动跑道上,主体材料是由聚氨酯预聚体、废轮胎橡胶、混合聚醚、[/font]EPDM[font=宋体]橡胶粒或[/font]PU[font=宋体]颗粒、颜料、助剂、填料组成。既然是户外的塑料产品,而且常年面对户外的各种环境考验,所以塑料跑道就必须做氙灯加速老化试验以此来验证塑胶跑道的老化性能。[/font][font=宋体]在国标[/font]GB/T14833-2011[font=宋体]标准中,第[/font]5.8[font=宋体]条面层材料耐久性性能测定中详细规定了塑胶跑道在制作成成品后,抽样取其一块片状的样品进行氙弧灯加速老化试验。其中氙灯老化试验就必须采用氙灯老化试验箱进行,氙灯老化试验箱的试验条件为:加速老化总时间[/font]168[font=宋体]小时,箱体内部保持[/font]80[font=宋体]℃的高温,将塑胶跑道的试样放进[b][url=http://www.instrument.com.cn/netshow/C27545.htm]氙灯试验箱[/url][/b]内进行测试,喷淋的周期为喷淋[/font]10[font=宋体]分钟,停止[/font]11[font=宋体]小时零[/font]50[font=宋体]分钟,然后在喷[/font]10[font=宋体]分钟,停止[/font]11[font=宋体]小时[/font]50[font=宋体]分钟以此循环,氙弧灯的辐照总量为[/font]3000MJ/[font=宋体]㎡。[/font][align=center][img=,500,342]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206091620592180_6133_1385_3.png!w500x342.jpg[/img][/align][font=宋体]  上述的氙弧灯加速老化试验对氙灯老化试验箱的要求较高,一般常见的氙弧灯加速老化试验的温度不会高于[/font]70[font=宋体]℃,这是因为在我们日常生活的环境中不大可能会出现高于[/font]60[font=宋体]℃的环境温度,所以大多数材料的氙弧灯加速老化试验的实验温度都在[/font]50[font=宋体]℃、[/font]60[font=宋体]℃、[/font]65[font=宋体]℃这三个温度点上。之所以塑胶跑道有这么高的老化温度要求是因为塑胶跑道常年处在太阳光的直射下,而且紧贴地面,在夏天高温的环境下地表因为吸热的原因和运动员在上面运动摩擦的原因会导致塑胶跑道的表面温度大大高于空气中的温度,所以此标准就规定了老化试验的温度为[/font]80[font=宋体]℃。[/font][align=center][img=,600,600]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206091621166512_7598_1385_3.jpg!w600x600.jpg[/img][/align][font=宋体]  因为大多数的氙灯老化试验箱都是以[/font]W/[font=宋体]㎡来作为辐照度的单位,而氙弧灯的辐照总量[/font]3000MJ/[font=宋体]㎡换算成[/font]W/[font=宋体]㎡就是[/font]8333.33W/[font=宋体]㎡,然后用[/font]8333.33W/[font=宋体]㎡除以氙弧灯加速老化的时间[/font]168[font=宋体]小时就等于[/font]4960W/[font=宋体]㎡,然后再用[/font]4960W/[font=宋体]㎡除以滤光片的表面积就等于氙弧灯加速老化时的辐照度,即[/font]W/[font=宋体]㎡。(计算公式可以参考:[/font]1W=1[font=宋体]焦耳[/font]/[font=宋体]秒([/font]J/S[font=宋体]),[/font]1[font=宋体]瓦时[/font](W[font=宋体]?[/font]h)=1W[font=宋体]×[/font]3600s=3600J1[font=宋体]千瓦时[/font]/[font=宋体]度[/font](kW[font=宋体]?[/font]h)=1000W[font=宋体]×[/font]3600s=3600000J[font=宋体])。[/font]

  • 塑胶丝印有哪些特点呢?

    随着塑料工业的飞速发展和通用与工程塑料在强度和精度等方面的不断提高,塑料制品的应用范围也在不断扩大,塑料制品所占的比例正迅猛增加.一个设计合理的塑料件往往能代替多个传统金属件.塑料产品的用量也正在上升。塑胶模具是一种生产塑料制品的工具.它由几组零件部分构成,这个组合内有成型模腔。注塑成型时,模具装夹在注塑机上,熔融塑料被注入模具腔内,并在腔内冷却定型,然后前后模分开,经由顶出系统将制品从模腔顶出离开模具,最后模具再闭合进行下一次注塑,整个注塑过程是循环进行的。一般塑胶模具由动模和定模两部分组成,动模安装在注塑成型机的移动模板上,定模安装在注塑成型机的固定模板上。  塑胶丝印的特点归纳起来主要有以下几个方面:  1、胶丝印可以使用多种类型的油墨。即:油性、水性、合成树脂乳剂型、粉体等各类型的油墨。塑胶丝印吸塑所采用的油墨会比较特殊,它必须能够耐吸塑高温,而且要求安全可靠、适性好,从环保的角度、质量的角度等都必须具有明显的优势,用它印刷出来的产品不会有皲裂现象。  2、不受承印物表面形状的限制及面积大小的限制。由前述可知,塑胶丝印不仅可在平面上印刷,而且可在曲面或球面上印刷。  3、塑胶丝印压印力小。由于在印刷时所用的压力小,所以也适于在易破碎购物体上印刷。墨层厚实,覆盖力强。  4、面柔软。塑胶丝印版面柔软且具有一定的弹性不仅适合于在纸张和布料等软质物品上印刷,而且也适合于在硬质物品上印刷,例如:玻璃、陶瓷等。  深圳市源和塑胶电子有限公司是一家专业的塑胶喷油加工厂,主要是塑胶外壳喷油,塑胶喷油,http://www.szpenyou.com/欢迎大家来本公司进行合作!

  • 塑胶壳上的油漆怎么弄下来做测试!大虾们进来帮帮我!

    大家下午好!谁来帮帮我,塑胶壳上的油漆怎么弄下来做测试!大虾们进来帮帮我!这是客户只有这样的样品的情况! 我想过用刮的办法,但我想这样也会把油漆下的塑胶壳刮下来的。那位大虾还有什么更好的方法,发上来帮帮我好!

  • 【原创大赛】小议塑胶跑道的安全性

    小议塑胶跑道的安全性家里的小朋友今年9月就要上幼儿园了,参观过几次幼儿园,也特别留意了幼儿园设施的安全性和健康性,以前曾谈过幼儿园玩具的符不符和安全的问题(请见《中国国家标准 GB 6675-2014《玩具安全》,外一则》)。我注意到幼儿园里的大部分设施都做了保护小朋友的额外措施,比如活动场地和跑道都铺设了塑胶,墙壁都有一定高度的木板护墙,墙的凸角都加贴了厚的塑胶等,一切都是从小朋友的安全出发,这一点也使爸爸妈妈们更放心了。出于职业习惯,我总喜欢看看产品的标签,猜猜产品的材料,闻闻各种东西的味道,在室外活动场地我总觉得有种异样的味道,而且很熟悉,走出活动场地,味道就没了,我这才意识到那是塑胶场地和塑胶跑道发出来的味道,好在那天天气不热,而且没有太阳,所以味道并不大。这个塑胶的味道无处不在啊,小区里小朋友滑滑梯的地方,公园里供人们跑步的跑道,小朋友的游乐园,各种学校的跑道,一些网球场等等。这个气味让我不舒服,有点小小的恶心。想想宝宝以后就要在这样的环境度过好几年,就更不舒服了。上网查了些相关的新闻和讨论,发现这个问题还真是严重,下面是两条随机查到的新闻,摘录下来。乌鲁木齐26小新铺塑胶跑道有异味 部分师生身体不适http://xinjiang.eol.cn/xinjiangnews_5507/20131016/t20131016_1028530.shtml2. 长沙一学校塑胶跑道味道刺鼻 多名学生流鼻血http://hunan.sina.com.cn/news/m/2013-09-20/094570706.html3. 新区实验幼儿园塑胶操场气味严重,担心是否有毒http://www.wxmama.com/thread-327635-1-1.html上面都提到了劣质的塑胶跑道散发的臭味和有毒气体,而且已经对学生造成了危害。据文献报道,塑胶跑道生产,铺设和使用时会释放各种有毒化学物质对人体容易造成较大危害,塑胶跑道和场地还会造成热污染,减弱场地的散热能力,如果热天在这样的场地活动很可能会中暑。那难道就没有标准或规范来控制塑胶跑道的危害吗?现在查到的塑胶跑道和场地的国际标准有(哪位有更新的请及时告知我,谢谢了) ASTM F2157—02《人造表面的跑道标准(StandardSpecification for Synthetic Surfaced Running Tracks)》。该标准规定了跑道的厚度、摩擦、排水、拉伸强度等技术要求。德国标准DIN 18035 Part 6 A一1992《运动场合成地面标准,要求,检验,保养(Standard for Spots Grounds,Symhetic Surfacings,Requirements,Test,Maintenance)》规定了物理方面的和保养的要求。美国标准ANSIINFPA 150—2000《跑道》中规定了跑道建设、防火等要求。我国台湾标准CNS 6482《聚氨酯运动场所用铺设材料》和CNS 6483《聚氨酯运动场所用铺设材料检验法》分别规定了塑胶跑道的物理机械性能及检验方法。中国的标准GB/T14833-93,规定了塑胶跑道的技术要求、试验方法、检验规则、使用和维修。但是这些标准都没有规定塑胶跑道所含化学品的限量要求,更没有塑胶材料在使用中可能释放的有毒有害物质的限量要求和铺设施工中所用溶剂的要求。在欧盟,现有的法规体系可以很好的管控其中可能的安全风险,REACH法规中现在已经规定了100多种化合物为高关注度物质,并规定化学物质的含量不能超过0.1%,否则需要通报。在欧盟消费品安全的法规有 General Product Safety Directive 2001/95/EC (GPSD)规定所有消费品都需要满足的条件和要求。但是在国内好像没有相类似的法规,因此“无法可依”就成了最大的借口和最大的问题我们对现在我国所用的塑胶跑道和场地进行一个剖析一.塑胶场地种类塑胶运动场地根据使用的材料和铺装结构的不同, 可分为预制型塑胶跑道( 全塑型塑胶跑道) 、混合型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。预制型塑胶跑道: 由防滑层及底胶层构成, 全部采用PU、EPDM 塑胶弹性体, 如使用 PU, 厚度为一般 9~ 13mm, 有较高的回弹性, 钉鞋可无条件地在胶面上使用, 是专业的田径运动场常用类型, 但造价较高。混合型塑胶跑道: 这种塑胶跑道胶面为双层结构, 防滑层及底层, 底层中含有 15%~ 25% 的废轮胎胶粒, 一般厚度为 9~ 12mm, 然后再浇铸一层 PU 等塑胶粒作为摩擦面层, 这种跑道现场浇铸, 整体性强, 适用于一般类型的运动场地, 其质量与使用寿命较全塑型塑胶跑道差, 成本适中, 性价比高, 目前国内的跑道多为此类型。复合型塑胶跑道: 也称双层型, 由塑胶粘合废轮胎胶粒(40%~ 60%) 的底胶层, 全塑型的面胶层及防滑层构成, 一般厚度为 9~ 25mm, 适用于塑胶跑道主辅道及高运动量场地, 造价较低, 质量较差, 使用寿命短。二. 塑胶跑道和场地的材料所用的塑胶材料有PU材料和橡胶材料,两种材料的比较如下表目前安全问题最大的是PU类塑胶材料制成的跑道和场地,特别是TDI型的PU材料。TDI即甲苯二异氰酸酯 ( TDI) 有两种异构体: 2, 4- 甲苯二异氰酸酯和 2, 6- 甲苯二异氰酸酯。甲苯二异氰酸酯是水白色或淡黄色液体, 具有强烈的刺激性气味, 在人体中具有积聚性和潜伏性, 对皮肤、眼睛和呼吸道有强烈的刺激作用, 吸入高浓度的甲苯二异氰酸酯蒸气会引起支气管炎、支气管肺炎和肺水肿; 液体与皮肤接触可引起皮炎, 与眼睛接触可引起严重刺激作用, 如果不加以治疗, 可能导致永久性损伤。长期接触甲苯二异氰酸酯可引起慢性支气管炎。对甲苯二异氰酸酯过敏者, 可能引起气喘、气急伴呼吸困难和咳嗽。在对石化中间产品的潜在毒性的研究中也表明: 二异氰酸甲苯酯是潜在毒性最大, 重点污染预防的主要对象。有专家认为, 当前普遍铺设的 TDI 聚氨酯塑胶跑道, 其原料内含有多种有毒、有害化学物质, 在 20 e 以上温度或紫外线照射下, 会释放出有毒气体。如果是一些不具备专业知识的人来铺设, 或者在铺设过程中有毒物质反应不完全, 这种塑胶跑道就会成为一个 / 毒气罐0。人在运动时的呼吸量是安静时的 20~ 30倍, 如果在不合格的 T DI 型聚氨酯运动面层上运动, 会吸入有害气体, 容易中毒, 产生头晕、恶心、呕吐等中毒反应, 尤其刺激呼吸道。据人民网体育在线讯, 20 世纪末, 当欧美明令禁止在各类学校继续使用含聚氨脂材料的运动场地时, 我们国家的大多数田径场上却仍然铺设着这种易脱粒、褪色甚至有毒的聚氨脂塑胶跑道。一些体育界人士对塑胶跑道基本持肯定的态度, 他们认为塑胶跑道在炎热、强光照射下, TDI 会释放出对人体有害的气体, 但这些有害物质的挥发性很小, 塑胶操场又在室外, 学生接触塑胶操场的时间相对要短。一般而言, 只要不超过大于或等于0. 7% 的室内装饰标准,塑胶场地就不会对人体造成什么伤害。但 0. 7%的室内装饰标准, 很难解决游离 TDI 的超标问题。气温在 20毫℃ 时 TDI 饱和蒸汽浓度为 142 mg/ kg,炎热天气时, 聚氨酯跑道的地表温度在 60℃以上,会使场地空间 TDI 挥发气体的浓度剧增, 一个标准的田径场面积在 1 万平方米左右, 同时向大气中排放 TDI 气体的总量不可小视。而单方面针对TDI, 各国都有制定相关的卫生标准和可能含有该物质的材料中的浓度限量。如我国的车间空气卫生标准规定,空气中TDI浓度不高于0.2mg/m3 ;美国为0.036mg,/m 3;法国为0.08m g/m3;瑞典为0.04mg/m3;英国为0.02mg/m3。 在我国强制性国家标准GB 18581一2001及GB 18583—2001《室内建筑装饰装修材料有害物质限量》系列标准中对聚氨酯类装修材料中所含TDI的量分别进行了规定,要求小于0.7%和小于1%。此外我国化工行业标准HG/T 3608—1999聚酯聚氨酯木器涂料(Polyester Polyurethane coatings for woodenware) 中也规定了以TDI及多元醇和多元酸的反应产物为基料生产的清漆、有色透明漆和瓷漆中的游离TDI含量。但是没有对塑胶跑道的聚氨酯中TDI等有害物质残留进行特定的限量规定,而室内空气质量或装修材料的规定可能并不适合塑胶跑道。除了TDI,在PU材料的合成,跑道的铺设过程中还可能用到各种各样的有毒添加剂。所以我们强烈建议我国能制定针对

  • 颗粒饲料为什么要检测水分及水分检测标准

    颗粒饲料为什么要检测水分及水分检测标准

    颗粒饲料的水分含量是一项非常重要的质量指标,它直接影响到颗粒饲料的品质和饲料企业的经济效益,对其进行有效控制是保证饲料产品质量安全的关键技术之一。水分含量超过规定的标准,颗粒饲料容易发霉变质,不利于保存,还会使营养成分的含量相对减少;但如果产品水分含量过低,对企业又造成了不必要的损失,而且高低不均的水分含量,还造成产品质量的不稳定,影响到产品的品牌声誉。在饲料加工过程中,适宜的水分含量有利于制粒,降低能耗、提高生产。因此,在配合饲料的生产过程中,要使生产更顺利地进行,能耗更低,颗粒更光洁均匀,最终产品又符合规定的水分含量标准,就必须进行生产全过程的水分控制。 《冠亚牌》饲料水分测定仪与国际烘箱加热法相比,其检测结果与国标饲料中水分的测定GB/T6435-1986(105℃恒重法)检测结果具有良好的一致性,并有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法(105℃恒重法)。一般样品只需几分钟即可完成测定。适用范围:粗饲料,青绿饲料,青贮饲料,能量饲料、蛋白质补充料、矿物质饲料、维生素饲料、饲料添加剂、谷实类饲料(玉米,小麦,稻谷);糠麸类饲料(小麦麸,米糠);块根块茎及其加工副产品(甘薯,马铃薯,木薯);其他能量饲料(油脂,乳清粉)冠亚牌鱼粉饲料水分测定仪器。猪血浆饲料水分快速测定仪。蛋白粉红外饲料水分快速测定仪、麸皮饲料水分快速检测仪、玉米饲料水分快速测水仪等《冠亚牌》SFY-20A饲料快速水分测定仪技术参数:1、称重范围:0-90g 可调试测试空间为3cm、5cm、10cm2、水分测定范围:0.01-100%3、称重最小读数:0.001g JQR称重系统传感器4、样品质量:0.5-90g5、加热温度范围:起始-205℃ 加热方式:可变混合式加热 微调自动补偿温度最高15℃6、水分含量可读性:0.01%7、显示参数:7种 红色数码管独立显示模式8、双重通讯接口:RS 232(打印机) RS 232(计算机)9、外型尺寸:380×205×325(mm)10、电源:220V±10% 11、频率:50Hz±1Hz12、净重:3.7Kghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/02/201702091841_01_3005855_3.jpg1.SFY系列红外线|卤素快速水分测定仪器(专利号:2005301013706)2.《中华人民共和国制造计量器具许可证》 MC 粤制 03000235号;3.目前行业中唯一通过ISO 9001:2008质量管理体系认证的厂家

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    [b](1)重量校准[/b]水分仪可用外校砝码校准。为了提高和保证称量数据的准确性,在首次称量或要求精确之前应进行重量校准。重量校准步骤如下:①校准时请打开上盖。②清洗样品盘,样品盘应放置到位,在主界面触摸重量校准键,进入校准界面。③触摸校准键,开始进行重量校准。④把触摸屏提示要加载砝码放在样品盘上,关上盖。⑤显示校准结束,请移去砝码,拿掉砝码。(若不归零,则再复以上操作,重量校准)[img]https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=MjY2NTEzYTViNzk4NTUwZTAzYmQ3OGM3NDcyNTU2OGYsMTY3MjM3OTg2MTA5NA==[/img][b](2)时钟校准[/b]当时间日期有偏差需要重新设置时,设置时间日期步骤如下:①在主界面触摸时钟校准键,进入时钟主界面。②触摸校准键弹出时钟界面,设置好当前的日期和时间后触摸确认键,返回到时钟界面,设置成功。[img]https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=NDc4ZGQ2NTM0MjZiZGZlZmE5NDYxMmY1ZGUyNDAwMWYsMTY3MjM3OTg2MTA5NA==[/img][b](3)定时干燥[/b]定时干燥是指干燥到达到预设的干燥时间就结束。①在主界面,触摸定时干燥键、进入定时干燥界面。②当需要修改干燥温度时,触摸干燥温度的显示框,在弹出设置温度的界面,设置好干燥温度,触摸确认键,返回定时干燥界面。③当需要修改干燥时间时,触摸干燥时间的显示框,在弹出设置干燥时间的界面,设置好干燥的时间,触摸确认键,返回定时干燥界面。④放上空托盘后,如果重量不为零,触摸去皮键将重量置零,在重量为零后,放上样品 3-5克,等重量稳定后,触摸干燥启动键,灯管点亮,开始干燥,并进入正在干燥界面。⑤在正在干燥界面,可看到水分仪的腔内温度,样品重量,加热时间的变化。触摸转换键,可循环查看失水率、干燥率、回潮率、湿重率、触摸急停键,可立即终止干燥。当干燥时间达到设置的干燥时间时,水分仪将停止干燥。进入干燥时间结果查看界面,可显示 9 种测水参数:? 样品重量 g;? 干燥重量 g;? 加热时间(min;sec)? 干燥温度;? 结束方式;? 失水率(即含水量)=(G-g)/G;? 干燥率=g/G;? 回潮率=(G-g)/G;? 湿重率=G/g;[b](4)自动干燥[/b]自动干燥是指在样品重量不在向下降了,干燥就结束了。自动干燥除了不需要干燥时间外,其他操作和定时干燥一样操作。[img]https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=YmM5YzQ3ODk5NGQzN2YyZTMxZTJkMzg3YTkzYWU2OTYsMTY3MjM3OTg2MTA5NA==[/img][b](5)当前记录[/b]当前记录是查看水分仪最近一次的样品干燥参数。①在主界面,触摸当前记录键,进入当前记录界面。②在当前记录界面,可以查看干燥参数。打印,保存或删除。如果在仪器启动后,没有干燥过,触摸屏就显示无当前记录后,返回主界面。[hr/][color=#121212]【力辰】品牌,深耕实验室通用仪器设备领域12载。自主研发,生产,销售,服务;产品齐全,专业,超值,高效。关注我,让仪器带你换个角度看世界[/color]

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