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陶瓷手动测试仪

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  • 01 、 D33测试仪之压电陶瓷特性分析(1)

    [align=center][b][u][size=18px][color=#e53333]01 [/color][/size][size=18px][color=#e53333]、[/color][/size][/u][size=18px][color=#e53333] D33[/color][/size][size=18px][color=#e53333]测试仪之[/color][/size][size=18px][color=#e53333]压[/color][/size][size=18px][color=#e53333]电陶瓷特性分析[/color][/size][size=18px][color=#e53333](1)[/color][/size][/b][/align][b][size=18px][color=#e56600]主要设备:[/color][/size][size=18px]关键词:[/size][size=18px] [color=#4c33e5]ZJ-3[/color][/size][size=18px][color=#4c33e5]型精密[/color][/size][size=18px][color=#4c33e5]D33[/color][/size][size=18px][color=#4c33e5]测试仪[/color][/size][size=18px] [color=#4c33e5]JKZC-YDZK03[/color][/size][size=18px][color=#4c33e5]压电阻抗分析仪[/color][/size][size=18px] [color=#4c33e5] FE-5000[/color][/size][size=18px][color=#4c33e5]型铁电测[/color][color=#4c33e5]试仪[/color][/size][size=18px]一、前言[/size][/b][size=18px]??这个压电陶瓷片是从一个汽车配件中拆卸下来的。它既可以把电能转换成震动的机械能,[/size][size=18px] [/size][size=18px]也可以把机械能反过来转换成电能。下面通过示波器观察一下它的一些特性。[/size][b][size=18px][color=#337fe5]二、测量结果[/color][/size][size=18px]1[/size][size=18px]、阻抗测量[/size][/b][size=18px]??使用手持[/size][size=18px]JKZC-YDZK03A[/size][size=18px]测量表[/size][size=18px] SmartTweezer [/size][size=18px]测量 压电陶瓷片的阻抗电容大约为[/size][size=18px] 30nF[/size][size=18px],[/size][size=18px] [/size][size=18px]等效电阻约为[/size][size=18px] 14 [/size][size=18px]欧姆因此, 压电陶瓷等效为一个电容器件。[/size][img]http://www.bjjkzc.com.cn/uploadfiles/image/20240320/20240320194096859685.jpg[/img][size=18px] 测量结果:[/size][size=18px] [/size][size=18px]电容:[/size][size=18px]30nF[/size][size=18px], 等效串联点租:[/size][size=18px]14 [/size][size=18px]欧姆。[/size][b][size=18px][color=#337fe5]2[/color][/size][size=18px][color=#337fe5]、示波器观察[/color][/size][/b][size=18px]??使用示波器探头直接测量压电陶瓷输出引脚。示波器输入阻抗大约在[/size][size=18px] 5M [/size][size=18px]欧姆左右,示波器的电压量程为 每格[/size][size=18px] 2V[/size][size=18px]。手用力弯曲压电陶瓷,[/size][size=18px] [/size][size=18px]可以看到示波器观察到的电压变化范围超过正负[/size][size=18px]10V[/size][size=18px]的电压。[/size][img]http://www.bjjkzc.com.cn/uploadfiles/image/20240320/202403201940002727.jpg[/img][size=18px]??为了确定压电陶瓷输出电阻在其端口并联一个电阻。组织为[/size][size=18px] 100k [/size][size=18px]欧姆。用手扳动压电陶瓷,[/size][size=18px] [/size][size=18px]可以观察到输出信号波动范围减少了。[/size][size=18px] [/size][size=18px]上下范围在[/size][size=18px]4V[/size][size=18px]左右。[/size][img]http://www.bjjkzc.com.cn/uploadfiles/image/20240320/20240320194032183218.jpg[/img][b][size=18px][color=#4c33e5]3[/color][/size][size=18px][color=#4c33e5]、[/color][/size][size=18px][color=#4c33e5]JFET[/color][/size][size=18px][color=#4c33e5]放大[/color][/size][/b][size=18px]??下面利用一个结型场效应管对于压电陶瓷信号进行放大观察[/size][size=18px] T1 [/size][size=18px]漏极上的电压波动这是在面包板上搭建的电路,这个场效应管是从一个麦克中拆卸下来的晶体管。手指轻轻触碰压电陶瓷,[/size][size=18px] [/size][size=18px]便可观察到场效应管漏极上电压波动。这说明这个放大电路将压电陶瓷电压信号进行了有效的放大。结型晶体管的高输入阻抗,[/size][size=18px] [/size][size=18px]也使得压电陶瓷输出电压信号基本上没有被衰减。[/size][img]http://www.bjjkzc.com.cn/uploadfiles/image/20240320/20240320194152885288.jpg[/img][size=18px]??为了测试这个[/size][size=18px]JFET[/size][size=18px]放大电路的电压增益,使用信号源在栅极施加峰峰值[/size][size=18px] 500mV[/size][size=18px],[/size][size=18px] 1kHz [/size][size=18px]的正弦波,使用万用表测量场效应管漏极交流电压,?电压的有效值大约为[/size][size=18px] 1V[/size][size=18px]。因此, 该电路的电压放大倍数大约为[/size][size=18px]5.65[/size][size=18px]。[/size][img]http://www.bjjkzc.com.cn/uploadfiles/image/20240320/20240320194112971297.jpg[/img][align=center][b][size=18px][color=#e53333]※[/color][/size][size=18px][color=#e53333] [/color][/size][size=18px][color=#e53333]总[/color][/size][size=18px][color=#e53333]??结 ※[/color][/size][/b][/align][size=18px]??本文测试了压电陶瓷的压电特性利用场效应管对信号进行放大,可以看到压电陶瓷对于机械振动非常敏感。[/size][size=18px]附件:[/size][size=18px][img]http://www.bjjkzc.com.cn/uploadfiles/image/20240320/20240320194181358135.jpg[/img][/size][b][size=18px]目前我们国家对材料测试越来越重视,很多单位及科研院校对产品甄别出现很大问题,但是真正测试材料需要选择一款精准可靠的测试产品,这样对自己的测试成果及研究会带来很大的作用[/size][size=18px],[/size][size=18px]对我们的生产带来极大的指导性作用。[/size][size=18px]ZJ-4 [/size][size=18px]型压电测试仪(静压电系数[/size][size=18px]d33[/size][size=18px]测量仪)[/size][size=18px],[/size][size=18px]薄膜[/size][size=18px]PVDF[/size][size=18px]压电系数测试仪[/size][size=18px]关键词[/size][size=18px]:[/size][size=18px]压电[/size][size=18px],[/size][size=18px]陶瓷材料[/size][size=18px],[/size][size=18px]高分子[/size][size=18px],d33/d15,15[/size][size=18px]圆管夹具[/size][size=18px][img]http://www.bjjkzc.com.cn/uploadfiles/image/20240320/20240320194198389838.jpg[/img][/size][size=18px]一、产品介绍:[/size][size=18px]ZJ-4[/size][size=18px]型压电测试仪(静压电系数[/size][size=18px]d33[/size][size=18px]测量仪)是为测量压电材料的[/size][size=18px]d33[/size][size=18px]常数而设计的专用仪器,它可用来测量具有大压电常数的压电陶瓷,小压电常数的压电单晶及压电高分子材料[/size][size=18px],PVDF[/size][size=18px]薄膜压样品。[/size][size=18px]ZJ-4[/size][size=18px]扩展了[/size][size=18px]D31[/size][size=18px]块体,[/size][size=18px]D31[/size][size=18px]薄膜拉伸夹具,[/size][size=18px]D15[/size][size=18px]条状夹具,[/size][size=18px]D15[/size][size=18px]圆管夹具[/size][size=18px],[/size][size=18px]本仪器是从事压电材料及压电元件生产、应用与研究部门的必备仪器。[/size][size=18px]二、参考标准[/size][size=18px]:[/size][size=18px]GB3389.4-82[/size][size=18px]《压电陶瓷材料性能测试方法[/size] [size=18px]纵向压电应变常数[/size][size=18px]d33[/size][size=18px]的静态测试》[/size][size=18px]GB/T3389.5-1995[/size][size=18px]《压电陶瓷材料性能测试方法[/size] [size=18px]圆片厚度伸缩振动模式》[/size][size=18px]GB000?Tj1.1/T3389.4-1982[/size][size=18px]《压电陶瓷材料性能测试方法[/size] [size=18px]柱体纵向长度伸缩振动模式》[/size][size=18px]GB/T 3389.7-1986[/size][size=18px]《压电陶瓷材料性能测试方法[/size] [size=18px]强场介电性能的测试》[/size][size=18px]GB/T3389.8-1986[/size][size=18px]《压电陶瓷材料性能测试方法[/size] [size=18px]热释电系数的测试[/size][size=18px]三、产品主要功能:[/size][size=18px]测量压电材料的[/size][size=18px]d33[/size][size=18px]常数[/size][size=18px]测量具有大压电常数的压电陶瓷[/size][size=18px]测量小压电常数的压电单晶及压电高分子材料[/size][size=18px] [/size][size=18px]测量任意取向压电单晶以及某些压电器件的等效压电[/size][size=18px]d[/size][size=18px]’[/size][size=18px]33[/size][size=18px]常数[/size][size=18px]薄膜[/size][size=18px]PVDF[/size][size=18px]压电系数[/size][size=18px]D33[/size][size=18px]测试[/size][size=18px]D31[/size][size=18px]块体,[/size][size=18px]D31[/size][size=18px]薄膜拉伸夹具,[/size][size=18px]D15[/size][size=18px]条状夹具,[/size][size=18px]D15[/size][size=18px]圆管夹具四套夹具[/size][size=18px]四、主要技术指标[/size][/b][size=18px] [/size][b][size=18px]d33[/size][size=18px]测量范围:[/size][size=18px] [/size][size=18px]×[/size][size=18px]1[/size][size=18px]挡:[/size][size=18px] 20 [/size][size=18px]至[/size][size=18px]6000pC/N[/size][size=18px]×[/size][size=18px]0.1[/size][size=18px]挡:[/size][size=18px] 2 [/size][size=18px]至[/size][size=18px]400pC/N[/size][size=18px]。[/size][size=18px]可以配套[/size][size=18px]PZT-JH10/4/8/12[/size][size=18px]型压电极化装置使用[/size][size=18px]可以配套[/size][size=18px]ZJ-D33-YP15[/size][size=18px]压电压片机使用[/size][size=18px]D33[/size][size=18px],[/size][size=18px]D15[/size][size=18px]块体夹具,[/size][size=18px]D15[/size][size=18px]圆管夹具,[/size][size=18px]D31[/size][size=18px]薄膜拉伸夹具[/size][size=18px]误差:×[/size][size=18px]1[/size][size=18px]挡:±[/size][size=18px]2%[/size][size=18px]±[/size][size=18px]1[/size][size=18px]个数字,当[/size][size=18px]d33[/size][size=18px]在[/size][size=18px]100[/size][size=18px]到[/size][size=18px]4000pC/N[/size][size=18px];[/size][size=18px]计量标定标准样尺寸:[/size][size=18px]18mm*0.8mm[/size][size=18px],老化时间:[/size][size=18px]2-3[/size][size=18px]年(评判压电测试仪准确性能的重要依据之一)[/size][size=18px]提供压电薄膜标准片:[/size][size=18px]20*20MM[/size][size=18px]电压保护:独有的放电保护功能[/size][size=18px] [/size][size=18px]D31[/size][size=18px]块体,[/size][size=18px]D31[/size][size=18px]薄膜拉伸夹具,[/size][size=18px]D15[/size][size=18px]条状夹具,[/size][size=18px]D15[/size][size=18px]圆管夹具[/size][size=18px]±[/size][size=18px]5%[/size][size=18px]±[/size][size=18px]1[/size][size=18px]个数字,当[/size][size=18px]d33[/size][size=18px]在[/size][size=18px]10[/size][size=18px]到[/size][size=18px]200pC/N[/size][size=18px];[/size][size=18px]×[/size][size=18px]0.1[/size][size=18px]挡:±[/size][size=18px]2%[/size][size=18px]±[/size][size=18px]1[/size][size=18px]个数字,[/size][size=18px]([/size][size=18px]当[/size][size=18px]d33[/size][size=18px]在[/size][size=18px]10[/size][size=18px]到[/size][size=18px]200pC/N)[/size][size=18px]±[/size][size=18px]5%[/size][size=18px]±[/size][size=18px]1[/size][size=18px]个数字,当[/size][size=18px]d33[/size][size=18px]在[/size][size=18px]10[/size][size=18px]到[/size][size=18px]20pC/N[/size][size=18px]。[/size][size=18px]分辨率:[/size][size=18px] [/size][size=18px]×[/size][size=18px]1[/size][size=18px]挡:[/size][size=18px]1 pC/N[/size][size=18px];×[/size][size=18px]0.1[/size][size=18px]挡:[/size][size=18px]0.1 pC/N[/size][size=18px]。[/size][size=18px]尺寸:施力装置:Φ[/size][size=18px]110[/size][size=18px]×[/size][size=18px]140mm[/size][size=18px];仪器本体:[/size][size=18px]240[/size][size=18px]×[/size][size=18px]200[/size][size=18px]×[/size][size=18px]80mm[/size][size=18px]。[/size][size=18px]重量:施力装置:约[/size][size=18px]4[/size][size=18px]公斤;[/size][size=18px] [/size][size=18px]仪器本体:[/size][size=18px]2[/size][size=18px]公斤。[/size][size=18px]电源:[/size][size=18px]220[/size][size=18px]伏,[/size][size=18px]50[/size][size=18px]赫,[/size][size=18px]20[/size][size=18px]瓦。[/size][/b]

  • 【有奖讨论】食品、饮料接触性陶瓷或玻璃技术要求与测试仪器!!!

    2010年5月27日安第斯共同体秘书处通报消息,哥伦比亚于近期制订了另一项食品接触性材料技术标准——与食品、饮料接触性陶瓷或玻璃材料、容器、物品、设备的技术要求。 其中,对物质迁移限量的规定如下: 陶瓷、珐琅、釉彩等材质的食品、饮料接触性物体或容器的总物质迁移限量:50mg/kg水,或者8mg/dm2接触面;特定物质迁移量:对于非盛装性物体,(Pb): 0.8 mg/dm2 ; (Cd): 0.07 mg/dm2;对于盛装性容器,(Pb): 4.0 mg/L; (Cd): 0.3mg/L;对于烹饪用具、容量大于3L容器,(Pb):1.5 mg/L;(Cd): 0.1mg/L。 对于水晶/玻璃材质的食品、饮料接触性物体或容器,特定物质铅(Pb)迁移限量(LME)为:非盛装性物体LME: 0,8 mg/dm2;容量低于600ml的容器LME: 1.5 mg/L;容量介于600~3000ml的容器, LME: 0.75 mg/L;容量大于3L的容器,LME: 0.50 mg/L。诚然,这些要求在欧盟及中国等国家已经有了相关的要求,针对食品接触性陶瓷或玻璃的测试应该说是已经很成熟了。希望有经验的能讨论一下这些测试中的仪器设备要求:[color=#013add]需要哪些仪器?可以满足同样测试需求的仪器,哪些最合适?为什么?需要哪些设备?用途是什么?需要哪些试剂?[/color][color=#f10b00]讨论有奖,每条2分。精彩内容,额外奖励![/color]

  • 陶瓷测试温度的影响

    陶瓷铅镉溶出测试时温度的影响有多大?是否有影响??之前做了个陶瓷比对测试,fail了。其间,没有陶瓷房,也不知道具体的温度是多少,测试环境为在一个房间内放个试剂架(可以关门的那种,门是玻璃的),把样品放在里面进行测试,然后再在外面盖上白布,以遮挡灯光,房间开了空调,为22摄氏度。有个没有校准过的温度表,上面显示温度是21.5(三个温度表三个不一样的温度),跟上面反映过,上面表示晚上的室温大概就在22左右。结果出来了,跟比对方的结果差距比较大。在实际测试过程中,白天和晚上的温度波动是比较大的,而且也不清楚实际的具体温度是多少,最后老大们认为的原因是温度对结果没影响,fail是人的原因,没做好。http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09504.gif

  • 【求助】陶瓷中Br含量的测试

    前天用XRF测试,扫描到一种陶瓷材料里面的Br含量高达90000ppm。基于是陶瓷材料方面的考虑,这个样品我直接判定符合RoHS要求,但是我向供应商调查的时候,供应商说不可能含有Br,是我的XRF测试有问题,但从XRF测试的能谱来分析,确实含有Br元素。请教一下,有什么化学方法可以精确分析陶瓷里面的Br含量吗?

  • 泰仕达 TSD炉温测试仪,值得你信赖的炉温测试仪

    【产品介绍】 泰仕达 TSD炉温测试仪优越的隔热性能使测试系统在恶劣热环境中进行温度测绘。和产品一起通过热处理炉,可全程测试监测热处理炉和产品的温度,无需拖偶试验即可取得有价值数据,形成的曲线分析报告能即时提供给工程师们产品和炉子的真实温度状态,将告诉您如何和来优化操作。通过均衡温度,时间和加热速率,您便可提高线速度和产品质量,实现高效率生产。 泰仕达 TSD炉温测试仪是一款高精度、高稳定性的炉膛温度测试记录产品,填补了国内温度采集领域的空白,该系统还配有功能强大的软件分析系统,将采集到的温度值进行数据保存,上位机软件分析系统进行功能温度与长度、时间、产品功能等参数的同步分析处理。【适用范围】: 涂装烤漆炉温测试仪,不粘涂料炉温测试仪,钢铁热处理炉温测试仪,轮毂热处理炉温测试仪,SMT炉温测试仪,钎焊炉温测试仪,汽车涂装炉温测试仪,食品烘烤炉温测试仪,陶瓷烧制炉温测试仪,搪瓷炉温测试仪。

  • 【讨论】欧盟与美国陶瓷边缘测试限值

    近日测试了一批陶瓷杯子的边缘测试,杯子直径约8.5cm,用直径为120mm和150mm的培养皿为测试容器,萃取醋酸加入量为100~200ml,其中加入100ml酸的溶液铅的读数约为1.0ug/ml。德国,法国的限量为:Pb:2.0mg/article,Cd: 0.2/article而美国加州的限量为:Pb:0.5ug/ml, Cd: 4.0ug/ml显然样品按德法法规是PASS的,而按加州的却是FAIL的,为什么相差那么大?如果按德国的限量,以上测试溶液中Pb的读数需为20ug/ml才会FAIL,此值是加州0.5ug/ml的40倍。另外陶瓷萃取铅镉限量一般为铅大镉小,而加州边缘测试中却相反,为什么?

  • 【求助】对陶瓷重金属溶出测试的不解

    在做加州65 陶瓷铅、镉溶出测试时,上级都说的很简单,用酸浸没样品,然后取溶出液上机测试就行了。但是看标准总是不明白。做全浸泡测试时测量样品的内部容积(internal volume)有什么用呢?

  • 陶瓷前处理?

    请教各位以下样品前处理方法,使用火焰AAS测试其中铅镉含量PCB板,可能材质为玻璃纤维电子元件,可能为陶瓷的,这种陶瓷一般由钛酸钡,钛酸鋅,氧化鋅构成。

  • 【讨论】陶瓷食具的铅镉测试国标有很多个,究竟哪个最常用?

    最近开始接触陶瓷类食具的铅镉检测,发现国标里面限量标准和测试标准都有好几个,比如:GB 12651- 2003与食物接触的陶瓷制品铅、镉溶出量允许极限,GB13121-1991陶瓷食具容器卫生标准,GB 8058-2003陶瓷烹调器铅、镐溶出量允许极限和检测方法,等等, 而且没有各自的适用范围都不是很明确,本人很迷惑,不知道哪个才是最适用的,求知情人指点。

  • 掌握极化技巧:打造全面提升的压电陶瓷片,一款四通道压电陶瓷极化装置”

    [size=18px][font=&][back=#ffffff][b]掌握极化技巧:打造全面提升的压电陶瓷片”[/b][/back][/font][font=&][back=#FFFFFF][/back][/font]压电陶瓷片是一种具有压电效应的陶瓷材料,可将机械能转化为电能或将电能转化为机械能。由于其良好的压电性能、机械性能、热稳定性和耐腐蚀性等特点,广泛应用于传感器、马达、声学器件、医疗设备和精密仪器等领域。[/size][align=center][size=18px][img]https://pic.rmb.bdstatic.com/bjh/down/eddfc122fad8910350f98844ecc499b1.jpeg?x-bce-process=image/watermark,bucket_baidu-rmb-video-cover-1,image_YmpoL25ld3MvNjUzZjZkMjRlMDJiNjdjZWU1NzEzODg0MDNhYTQ0YzQucG5n,type_RlpMYW5UaW5nSGVpU01HQg==,w_18,text_QOeTt-W9lUNlcmFtYXRz,size_18,x_14,y_14,interval_2,color_FFFFFF,effect_softoutline,shc_000000,blr_2,align_1[/img][/size][/align][size=18px]在压电陶瓷片的生产和使用过程中,极化是一个重要的工艺步骤。[b]什么是极化?[/b]极化是指在电场的作用下,使压电陶瓷片内部的电偶极子沿着一个特定方向排列,形成一个固定的极化方向。这样可以使压电陶瓷片具有压电效应,从而实现电能和机械能的相互转换。然而,在一次极化过程中,可能会因压电陶瓷片内部结构的复杂性和极化电场的不均匀性导致极化不完全。这种现象可能会影响压电陶瓷片的性能,如降低其压电系数和热稳定性等。因此,为了充分发挥压电陶瓷片的性能,通常需要进行二次极化。二次极化是在一次极化后,在相反方向施加电场,使未极化的区域再次进行极化,以达到饱和强度。这样可以提高压电陶瓷片的极化程度和稳定性,使其具有更好的性能和可靠性。需要注意的是,二次极化的电场应控制在适当的范围内,以避免损坏压电陶瓷片的内部结构和性能。此外,二次极化的时机应选择在适当的时间点,以确保压电陶瓷片在使用前达到最佳的性能状态。[b]压电陶瓷片的极化方法[/b]压电陶瓷片的完全极化可以采用多种方法,其中常用的方法包括电场极化、热极化和气体极化。[b]电场极化[/b]是将压电陶瓷片放入电极板之间,施加电场,通过电场的作用,使陶瓷片内部的电偶极子沿着一个特定方向排列,形成一个固定的极化方向。这种方法能够使陶瓷片的极化达到饱和强度,从而提高其压电系数和稳定性。[b]热极化[/b]是将压电陶瓷片加热至一定温度,然后在施加电场的同时冷却,使内部的电偶极子沿着一个特定方向排列,形成一个固定的极化方向。这种方法能够在较短的时间内完成极化过程,并且可以提高陶瓷片的极化程度和稳定性。[b]气体极化[/b]是将压电陶瓷片暴露在某些气体环境下,通过气体分子的作用,使内部的电偶极子沿着一个特定方向排列,形成一个固定的极化方向。这种方法适用于极化大型的陶瓷片,并且可以在较短时间内完成极化过程。总之,对于压电陶瓷片的生产和使用需要注意的是,压电陶瓷的二次极化过程需要谨慎操作,并且需要根据具体情况进行调整和选择。在进行二次极化前,应该进行充分的测试和评估,以确保其对陶瓷材料的性能和稳定性没有负面影响。同时,在进行极化过程时也需要注意安全,避免损坏陶瓷片和设备。建议在进行极化过程时咨询专业人士的建议和指导,以确保极化过程的稳定性和可靠性。压电极化装置 PZT-JH10/4北京精科智创科技发展有限公司 1. 能够同时极化1-4片试样2. 安全可靠,温度补偿快、恒温精度高3. 每路当漏电流超过规定值时,都具有切断保护功能,不影响其它样片的极化,其它回路可按正常极化时间完成极化。4. 任意夹持样品尺寸为3-40mm片方型或是圆型试样5.工作电源:AC220V 50/60HZ6.额定功率:2.0kw*7.压电材料极化或耐压测试:DC:0-10KV(±5%+2个字)连续可调8.总电流:10mA9.每路切断电流:0.5mA10.加热时间:可以自动设定 11.加热元件 :优质电阻丝*12.1次测试试样数量:可加载1-4片试样13.额定温度 :≤180℃14..最高温度 :200℃15.控温方式 :智能化恒温控制(进口表),多段程序可控16.样片 :样品尺寸为3-40mm片方型或是圆型试样17.外形尺寸 : 875*470*400(mm)18.极化探头:优质铜电极(0.2mm)19.配套设备装置:能够配合ZJ-3和ZJ-6压电测试仪进行测量20.配套设备装置:可以配置10MM,20MM,30MM,40MM压片夹具[/size]

  • 德国LFGB对于陶瓷样品需要做感官测试吗

    RT,德国那边需要我们提供感官测试结果,咨询了几家检测公司都回答说按照LFGB陶瓷样品不需要做感官测试,只要做内部溶出铅镉和杯边。到底要不要做啊,如果确实不要做有没有什么法规根据,欧盟文件或者官网信息等等。要正规信息和声明,最好英文版的。

  • 古陶瓷真伪拉曼光谱——羟基鉴定方法

    1928年C.V.拉曼实验发现,当光穿过透明介质被分子散射的光发生频率变化,这一现象称为拉曼散射。光照射到物质上发生弹性散射和非弹性散射。弹性散射的散射光是与激发光波长相同的成分。非弹性散射的散射光有比激发光波长长的和短的成分, 统称为拉曼效应。 拉曼光谱分析技术是以拉曼效应为基础建立起来的分子结构表征技术,其信号来源与分子的振动和转动。其谱线数目、位移值和谱带强度等直接反映了分子的构成及构象信息。拉曼光谱的应用范围遍及化学、物理学、生物学和医学等各个领域,对于纯定性分析、高度定量分析和测定分子结构都有很大价值。http://www.gogochina.cn/uploadPic/news/2011/8/23/201182310221232704.jpg图:大师手绘加官图陶瓷艺术花瓶 拉曼光谱技术是一种分析技术,由于它能够获得物质的分子信息而被应用于文物的分析中,特别是拉曼光谱作为无损的分析方法,可应用于文物的原位分析。 羟基是由氢和氧两种原子组成的一价离子团(-OH),即氢氧根。字中左边的羊表示氧,右边的表示氢,读音取氢(qing)之qi,取氧(yang)之韵母ang,合起来念——“抢”。 羟基在高温下不稳定,在常温、常压地表环境下是稳定的,其在陶瓷釉面中的含量与陶瓷烧造出窑时间成正比关系。羟基是鉴定古陶瓷真伪的定性、定量物质。 羟基鉴定方法原理及优点 原理(一)我们知道陶瓷在烧造过程中会发生一系列的物理和化学变化。其中比较重要的反应之一是釉料的脱水反应。反应过程如下: 1、100~110℃吸附水开始排出。 2、110~400℃其它矿物杂质所带入的水排出。 3、400~450℃结构水开始排出。 4、800~1000℃时排水结束。 由于中国古陶瓷的烧造温度均在1200℃以上(除陶器外),同样现代仿品的成瓷温度亦均在1280℃左右。因此从理论上可以得知瓷器在烧造结束后,其釉面中不存在结构水、离子水、吸附水等。我们对新烧造的陶瓷做了大量的检测,检测结果与理论推算完全相附。 (二) 新仿品和古代真品有着本质的区别,这是问题的关键。我们如果不能正确地理解仿品与真品之间的本质区别,也就无法找到正确的鉴定方法。 我们知道陶瓷的烧造过程是一个造岩过程或者成矿过程,真品的成岩过程和仿品的成岩过程有着本质的不同: 真品与仿品的烧制过程从理论上讲是相同的,但真品具有在地表条件下长期风化和水解的过程,而仿品却没有。真品在地表环境中长期变化的过程仿品是无法做到的。也就是说从理论上讲,真品的本质是无法仿制的。(地表环境指:馆藏环境,传世环境,墓葬环境,水下环境等现有古陶瓷所处的环境。) (三) 真品在地表环境下的化学反应 真品在地表环境下其釉面将会发生如下水解反应: Si-O-R + HOH → Si-OH + R+OH-Si-O-Si + OH- → Si-OH + Si-O- H+置换R+后形成硅凝胶薄膜 以上的反应生成物中既有氢氧根(羟基)、也有结构水。 上面的反应进行的很慢。 拉曼光谱——羟基古陶瓷真伪检测鉴定法的依据和原理是:现代仿品和古代真品的成岩过程有着本质区别,而时间是造成的这种区别的根本原因,造假者无法跨越时间所产生的鸿沟。时间所造成的古陶瓷的物理、化学变化是造假者无法仿制的。基于此,古陶瓷真伪拉曼光谱——羟基鉴定法的技术研发者把古陶瓷真品在地表环境下其釉面所产生的化学反应中生成的羟基作为古陶瓷鉴定的定性及定量物质。并运用世界上最先进的激光拉曼光谱测试仪( Renishaw Micro-Raman Spectroscopy System)进行相关检测,从而做出准确而科学的鉴定结论。 摘录自瓷器中国

  • 分析仪器中的陶瓷和陶瓷金属连接电极

    分析仪器中的陶瓷和陶瓷金属连接电极

    陶瓷目前在分析仪器的应用主要有四极杆上的陶瓷固定环,陶瓷金属连接电极。陶瓷固定环对陶瓷的表面精度和公差范围要求很高,目前国内厂商的加工能力很难满足要求。陶瓷金属连接电极主要是通过金属和陶瓷的钎焊实现,对气密性和连接强度要求高。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/06/201306261050_447775_2751433_3.jpg

  • 请教消解玻璃陶瓷的设备

    经过大侠们的帮忙,现在我知道消解玻璃陶瓷要用HF或碱热熔,估计用HF要快,消解后通过加热把HF除去或加硼酸洛合F离子可进入玻璃进样系统测试。但消解玻璃陶瓷还可以用普通的玻璃仪器进行加热吗?该用什么仪器盛放来加热?(我消解用的是电加热板)

  • 【分享】微孔分布测试仪的主要特性

    微孔分布测试仪主要应用领域:催化剂,广泛用于石化、化工、医药、食品、农业、精细化工等领域;吸附剂,如活性炭、分子筛、活性氧化铝等,广泛用于环保领域;颜填料,无机颜料、碳酸钙、氧化锌、氧化硅、矿物粉等;陶瓷材料原料,氧化铝、氧化锆、氧化钇、氮化硅、碳化硅等;炭黑、白炭黑、纳米碳酸钙等用于橡塑材料的补强剂等;新型电池材料,如钴酸锂、锰酸锂、石墨等电极材料;发光稀土粉末材料;磁性粉末材料,如四氧化三铁、铁氧体等;纳米粉体材料,包括纳米陶瓷材料、纳米金属材料,纳米银粉、铁粉、铜粉、钨粉、镍粉等;其他,如超细纤维、多孔织物、复合材料、沉积物、悬浮物等  微孔分布测试仪的主要特性:  测试时间:多点BET法比表面积平均每个样品15分钟,孔径分布测试、孔隙度测试平均每个样品100分钟  主要功能:可实行BET比表面积(多点及单点)测试,Langmuir比表面积测试,炭黑外比表面积测定,吸附、脱附等温曲线测定,BJH孔径分布、总孔体积和平均孔径测定;  真空系统:极限真空度6×10-2Pa  微孔分布测试仪测量范围:比表面积≥0.01M2/g至无规定上限,孔尺寸0.7~400nm;  样品数量:可同时测定1-4个样品;  测量精度:≤±2%;  微孔分布测试仪的压力控制:高精度压力传感器,数字显示,精度0.2%,独特的充气与抽气速度自动控制系统  运行方式:高度自动化,智能化,长时间运行可以无人看管自行测试  测试气体:高纯氮气(不用氦气),氮气消耗量极小  微孔分布测试仪的吸附过程:样品不需要频繁从液氮杜瓦瓶中进出,液氮消耗极少  软件系统:在Windows平台上,提供过程控制和数据采集、处理、报告系统,多种测试方法可自由方便选择,在计算机屏幕上,同步显示吸、脱附,比表面积及微孔分布测量仪测试过程、可随时查看已完成部分的测试数据;本机软件功能强大、界面友好、兼容性高、使用方便;

  • 【求助】跪求加州65陶瓷制品擦拭测试铅镉限值!

    哪位高手能提供加州65陶瓷玻璃制品擦拭测试的铅镉限值啊?NIOSH 9100中只有方法,没给出限值。。。根据我查到的资料,用于食品饮料容器的铅限值为1,镉限值为8,但是单位有mg/每个样品,也有ug/每个样品的,到底限值是怎样的呢?纠结啊!哪位大侠给个确切的资料吧,中英文的都OK~~~拜托各位了!!

  • 【求助】陶瓷粉碎测试铅含量的问题

    我以前接触到的铅测试方法有两种:一是陶瓷的铅镉溶出量,用4%醋酸浸泡24小时;二是表面涂层和基材的含铅量,用干灰化法或湿消化法。最近有个客户提到他们的陶瓷产品去做检测公司了一种测试:是将陶瓷粉碎后再处理后测试含铅量。按照16 CFR1303的标准300PPM来判定。而且据说是用70%的醋酸和30%的双氧水浸泡,对此我实在是糊涂了。有哪位大虾知道的,能告诉我具体方法吗。谢谢了!另外,陶瓷和玻璃是怎么消解的啊,用氢氟酸吗?不会连同烧杯或者坩埚一起消解掉了吗?

  • 鲜艳陶瓷体“铅”藏身何处?

    陶瓷本身缺乏光泽,只有在表面施釉才能光亮。釉本身很难薄薄地、均匀地涂饰在陶瓷表面,需要添加助溶剂。而铅是一种低于300度熔点的金属,是理想的助溶剂,因此长期作为陶瓷釉料的助溶剂。准确地说,对人造成危害的不是陶瓷中存在的铅和镉,而是容易溶出从而进入食物(包括水、饮料)的铅镉离子。 (标准:根据国际标准化组织的规定,接触食物的陶瓷器皿铅溶出量不得大于1-5毫克/升,镉溶出量不得大于0.1-0.5毫克/升。) 儿童大脑对铅最敏感排铅能力只有成人的1/17 人们几乎每天都要使用的陶瓷餐具、茶具、咖啡具的陶瓷器皿,往往含有可以溶出的铅和镉。尤其在食物、水温度比较高时,有一定酸度时,例如在餐具中有醋,铅镉离子更容易溶出,随着食物和水进入人体。 研究已证实,铅可引起人体中枢神经系统的损害,从而导致行为改变,还能引起小细胞性贫血。慢性铅中毒还能干扰免疫系统功能,导致慢性铅中毒甚至死亡。 大连医科大学附属第二医院儿科医师闫冬表示:“儿童代谢旺盛,吸收强、排泄弱,导致铅更容易在儿童体内蓄积。从胎儿到6岁,是人的大脑对铅暴露最敏感的阶段。儿童排铅的能力却只有成人的1/17,再加上儿童口、手动作多,易触及和吞食含铅颗粒,所以儿童比成人更易发生铅中毒。” 购买国外名牌瓷器是否最明智? 发达国家不仅陶瓷制品铅镉溶出允许值标准高,而且标准执行很严格,应该说可以保证无毒无害。但是这些国家陶瓷制品价格昂贵,运到国内万里迢迢,除了极少数人,绝大多数国人难以问津。 但有孩子的父母认为,既然国内的陶瓷产品频频铅超标,为了保障小孩子的健康安全成长,何不花多一点钱,选择外国牌子呢? 且要看看外国牌子是否能信得过,决不能因为贴着“国外引进”的标签就对其刮目相看。不久前,香港海关抽查了来自日本、意大利、英国、葡萄牙等国的600款瓷器餐具,包括大小不同的碗、碟、杯和汤匙,结果有526款不符合国际标准规定,释放出过量的重金属铅,不合格率高达88%。 妈妈选购彩陶有高招 专家建议,釉上彩陶瓷较容易用目测和手摸来识别———凡画面不及釉面光亮,手感欠平滑甚至画面边缘有凸起感的千万要慎购。更可靠的方法是要求经销商或生产企业提供该产品的质量检验报告,这比肉眼观察要保险得多。 对不放心的产品,可用醋浸泡几个小时,若发现颜色有明显变化则应该弃之不用。 另外,使用时应该注意,对盛装食物的用具,应该注意与食物接触面的装饰不要多;盛装酸性食物的器皿,应该尽量选用表面装饰图案较少的产品。 不要因为颜色亮丽和价格便宜而选择地摊货。据了解,街头地摊与肩挑小贩所售的陶瓷餐具,大多数是一些土烧制的,上市前根本没有经过任何检验,有的瓷餐具表面的色釉经轻轻一擦,就出现剥落褪色,铅与镉的溶出量是否超标可想而知。

  • 陶瓷墨水用粘度计

    本人对流体力学不是很了解,现在想采购一台粘度计,主要用来测试陶瓷墨水的粘度,请问使用何种粘度计,有哪些国内、国外的厂家,产品的优缺点各是什么?有没有相关的用户和案列?

  • 陶瓷矩管有何优势?

    陶瓷矩管有何优势?

    最近见到一根陶瓷矩管,似乎很少有人使用这个,拍几张照片大家共享一下,另外请教一下大家陶瓷矩管主要用于测试哪些样品?与普通矩管相比较有何优势?http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/05/201205162118_367355_1614592_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/05/201205162119_367356_1614592_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/05/201205162120_367358_1614592_3.jpg

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