颗粒燃料热定仪

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  • “中国颗粒测试技术的奋斗者”、“全国高新技术企业”------济南微纳颗粒仪器股份有限公司是集研发、生产、销售颗粒测试相关仪器设备于一体的高新技术企业(证券名称:“微纳颗粒”,证券代码:430410)。公司产品在高等院校、科研院所、大中型企业中得到广泛应用,受到各界人士的高度赞誉。微纳产品不但畅销国内,还大量销往国外,远销美国、意大利、台湾、印度等国家(或地区)。 公司创新技术包括:“会聚光傅立叶变换”**技术,将测试粒度下限扩大到0.01微米范围;国内最先采用“全程MIE理论”-------MIE散射理论是比夫琅和费衍射更为严格的光散射理论;最先解决“颗粒重散射”问题;我们发表的论文多次为美国工程索引(EI)引录;国内最先使用“无约束自由拟合”**技术提高了系统对颗粒分布的分辨能力,有效提高测试结果的准确性;研制成功的“干粉分散”**技术,测试精度与湿法分散基本无差别,通过国家权威部门的检测认证;国内最先实现了“气流磨在线粒度实时检测”,成功实现“实时显示”粒度分布曲线,并提供控制数据。 权威认证:1993年“Winner在线分析仪”获中国首届科技博览会金奖;1994年获国家**、1994年获中国颗粒学会首批推荐产品、1994年国家科委、国家技术监督总局等八部门授予重点产品称号;1995年经国家标准物质研究中心检测合格、1995年通过山东省科委鉴定,评为国内首创;1996年被山东省列为火炬计划项目;1998年被认定为山东质监局《检验合格产品》;2001年荣获山东省科技进步奖;2002年被认定为国家标准物质研究中心《测试合格产品》;2003年获山东质监局《计量器具样机试验合格证》;2004年3月通过“国家制造计量器具许可证”(即CMC认证);2005年微纳公司“乔迁”济南高新区;2006年微纳公司获得“济南高新技术企业称号”;2007年微纳公司通过“ISO9001:2000国际质量体系认证”、同年研制成功第一台动态颗粒图像分析仪,通过济南市科技局鉴定。2008年微纳研制的“数字相关器-----CR128”取得重大突破;2009年微纳推出第一台使用数字相关器的“光相关纳米激光粒度分析仪”;2010年微纳获得“全国高新技术企业称号”;2012年微纳通过“新三板”上市内审;2014年微纳成功登陆“新三板”,成为国内颗粒测试行业首家(到目前为止,也是独家)登陆“新三板”的企业。 产品分类:①Winner801纳米激光粒度仪;②Winner2000湿法激光粒度仪;③winner2000ZD湿法激光粒度仪;④Winner2005全自动湿法激光粒度仪;⑤Winner2008湿法全量程激光粒度仪;⑥Winner3003干法激光粒度仪;⑦Winner3008干法大量程激光粒度仪;⑧Winner2308干湿一体大量程激光粒度仪;⑨Winner99C静态颗粒图像仪;⑩Winner100动态颗粒图像仪;⑾Winner311XP喷雾激光粒度仪;⑿Winner318分体式喷雾激光粒度仪;⒀Winner在线粒度监测系统。 产品应用行业:水泥、陶瓷、化工产品、涂料、感光材料、食品、钻井泥浆、磨料、细菌、面粉、粉尘、添加剂、金属与非金属粉末、碳酸钙、农药、泥砂、墨汁、燃料、润滑剂、煤粉、石墨、炸药、细胞、乳液、填料等一流的服务! 部分行业客户案例: 水泥行业:山东省水泥质量监督检验站、天津水泥工业设计研究院、烟台水泥质监站、山东鲁中水泥有限公司、长江三峡工程开发总公司、湖南石门特种水泥有限公司、新疆天龙水泥有限责任公司等。农药行业:济南绿霸化学品有限责任公司、浙江龙湾化工有限公司、天津市华宇农药有限公司等、中种集团农业化学有限公司、中国农业大学农学与生物技术学院等。医药行业:上海交通大学药学院、常州四药制药有限公司、北京以岭生物工程有限公司、江苏万邦生化医药股份有限公司、浙江一新制药股份有限公司等。化工行业:中石化催化剂上海分公司、山东齐鲁华信实业有限公司、兖矿鲁南化肥厂、湖北赛因化工有限公司、湖南甾体化学品有限公司等。石油行业:中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司、胜利油田黄河钻井四公司、中国石油天然气股份有限公司克拉玛依石化分公司、新疆石油局设计院、抚顺石油化工研究所等。粉末涂料行业:江苏梅兰集团股份有限公司、泰州市江太粉末涂料有限公司、上海燕美化工有限公司、中国人民解放军通用装备设备厂、廊坊立邦涂料有限公司等。电池材料:上海中锂实业有限公司、山东华日电池有限公司、深圳市银思奇电子有限公司、潍坊青鸟华光电池有限公司、安徽天康集团股份有限公司等。磨料磨具:湖南汩罗中天科技有限公司磨料磨具厂、宁夏东方特种材料有限责任公司、河南郑州玉发磨料有限公司、陕西宝鸡宝源硅电有限责任公司、济南三德研磨材料有限公司等。颜料染料:淄博淄川立强颜料厂、浙江山屿染料化工有限公司、济南金派斯金属颜料有限公司、河南省沈丘金属染料厂、山东洁月集团有限责任公司等。造纸行业:武汉晨鸣汉阳纸业有限公司、深圳市安培盛科技有限公司、平邑凯瑞化工有限公司、山东春潮色母料有限公司、四川雅安产品质量监督检验所等。非金属矿行业:无锡市新标粉体机械制造有限公司、西北工业大学材料学院功能材料研究所、青岛石墨股份有限公司、山东华昊硅业科技有限公司、连云港市东海硅微粉有限责任公司等。金属行业:济南钢铁集团总公司、山东铝业公司特种氧化铝公司、山东新时代铝制品加工厂、蓝色天地(昆山)超细金属材料有限公司、上海西芝电力设备有限公司等。陶瓷行业:中航一集团北京航空材料研究院、浙江温岭市特种陶瓷厂、山东皇冠控股集团有限公司、咸阳陶瓷研究设计院、山东银凤股份有限公司等。大学高校:清华大学航天航空学院、中国海洋大学海洋生命学院、中国石油大学石油天然气工程系、上海交通大学化学工程学院、北京师范大学环境学院等。研究机构:山东省科学院、中国科学院金属研究所、新疆农垦科学院机械研究院、国家硅钢工程技术研究中心、广州有色金属研究院等。 Winner 仪器,助您提升产品核心竞争力!Winner 仪器,赢家的选择! 欢迎访问微纳网站:www.jnwinner.com。 全国服务热线:4000 1919 82 / 0531-88873312。
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  • 400-860-5168转5943
    普洛帝(简称:PULUODY)是流体监测技术商,1970年7月由PULUODY本人创立于英国诺福克,致力于向人们 “精准、可信赖”的颗粒监测技术。普洛帝颗粒监测技术延续并持续创新了50余年,现已成为流体颗粒监测技术及设备的专业 商。普洛帝公司在全球范围内研发、生产、销售各类工业测量&监测产品,并致力于提高生产质量、节能降耗、加强环境保护以及安全高效经济的工业测控。普洛帝公司的主要客户群为世界各国的石油、化工、能源、民航、国防、铁路、机械等组织,以及各研究机构、监督商检、公用事业以及各种工业领域,其石流体测技术及设备居于 。普洛帝/PULUODY为PULUODY ANALYSIS & TESTING GROUP LTD.的流体监测技术核心产业集群品牌,经过40多年的研究深化,现今普洛帝/PULUODY的流体监测技术已在全球得到广泛应用,普洛帝测控是PULUODY ANALYSIS & TESTING GROUP LTD.在中国区的重要组成部分。普洛帝在中国随着普洛帝在中国服务的不断提升,能更好地为客户各类服务,并加强本土化运作的能力,普洛帝目前在西安航天城建有研发&生产基地。为中国及东南亚广大客户 普洛帝精湛的测控技术,解决各类客户的测控难题!普洛帝测控于2000年7月在西安成立,公司面积12000平方,它是PULUODY ANALYSIS & TESTING GROUP LTD.公司在中国 具有组装机测试能力的企业,负责普洛帝/PULUODY产品和技术在中国地区的销售、推广和升级,并 全范围的技术及售后服务。以其产品优良的性价比及优秀的售前、售中、售后服务被用户广泛接受,是用户可值得信赖的技术型合作伙伴。普洛帝分布普洛帝测控一直是研究所、实验室及工业小试、中试等产业化前端设备和技术的专业商,卡尔德建立起了强大的销售网络:在全国拥有6个办事处和销售点,4个维保中心,1个样机实验室,70多名雇员,以及众多的分销商。客户应用普洛帝测控服务于特种军工、生命科学、航空航天、交通机械、制造业、制药、政府、教育、石化、电子以及商业实验室等众多领域。凭借精湛的技术研发能力与世界知名企业形成良好的战略合作关系,不断优化公司自身运作和服务质量,为广大客户 各类专业的流体监测优化方案和实验室整体解决方案,包括流体监测设备的选型、安装、培训、保养、评价、计量、校准、维保等一站式技术服务。普洛帝测控每年都为数以万计的客户 优良的技术和产品。优势能力:颗粒计数器,油液颗粒度分析仪,油液粒子计数器,颗粒度计数器,油液颗粒度分析仪,粘度分析仪,溶解氧,电导率,石油仪器,实验室设施关键词:颗粒计数器|颗粒计数仪|颗粒计数系统|颗粒度专用取样瓶|液化气采样钢瓶|石油仪器|重油取样器|底部取样器|量油尺|普洛帝测控|颗粒度瓶|采样钢瓶|石油仪器备件!服务领域:颗粒计数器,颗粒计数仪,颗粒计数系统,油液清洁度检测仪,颗粒度检测仪,油液污染度检测,颗粒度瓶,油液取样器,液化气采样钢瓶,颗粒度专用取样瓶,采样钢瓶,颗粒度计数器,油液颗粒度分析仪,粘度分析仪,溶解氧,电导率,酸度计,闭口闪点,开口闪点,凝点,馏程,密度,残炭,铜片腐蚀,倾点,运动粘度,实际胶质,水分,银片腐蚀,雷德法饱和蒸气压,燃灯法硫含量,硫含量测定仪(管式炉法),机械杂质(重量法),氧化安定性(诱导期法),旋转氧弹法,抗乳化性,蒸发损失,(诺亚克法),锈蚀,破乳化值,灰分,泡沫倾向性,沸点,冰点,锥入度,针入度,滴点,水解安定性,密封适应性指数,热氧化安定性,铅含量(铬酸盐容量法),盐含量,色度,抗氨性能,光安定性,熔点(冷却曲线),沉淀物,空气释放值,曲轴箱模拟,万次剪切试,酸值、酸度,漏失量,抗水淋性能,防腐蚀性,平衡回流沸点,钢网分油(静态法),减压馏程,石油仪器,实验室设施
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  • 中国第一台激光粒度仪、中国第一台干法激光粒度仪、中国第一台动态颗粒图像仪、中国第一台纳米激光粒度仪、中国第一台在线测试粒度仪在颗粒测试领域我们不但技术遥遥领先,而且引领着中国颗粒测试技术的发展方向企业简介   济南微纳颗粒仪器股份有限公司是专门研发、生产、销售颗粒测试相关仪器设备的高科技企业。公司的前身为山东建材学院颗粒测试研究所,研究激光粒度测试技术自上世纪80年代承担国家七五科技攻关项目开始,至今已有近30年的历史。微纳一直以“普及当代最先进的颗粒测试技术”为己任,研制的便携式、台式、干粉等类型的激光粒度仪均代表了国内最高水平,进入新世纪,更相继推出了“动态颗粒图像仪”“在线激光粒度仪”“光相关纳米粒度仪”等产品,引领中国颗粒测试的技术发展方向。将中国颗粒测试水平推向一个全新的高度。 济南微纳公司以高校为依托,培养了一流的技术开发团队,其中包括光学、电子、计算机、化工、材料各方面的专家和教授。公司的首席专家任中京教授是我国激光粒度分析技术的开创者,在颗粒测试领域享有极高声誉。微纳公司还与国内许多大学、研究机构建立了良好的合作关系,经常进行新技术的交流并合作进行大型科研项目的开发,增强了技术实力。以激光粒度仪为代表的微纳品牌颗粒测试系列仪器分为7大类近三十种产品可以满足各种用户的测试需求。不但畅销国内,还大量销往海外,以其过硬的质量和坚强的技术支持与服务获得广大用户的好评。获得中国业内最具创新实力的企业、中国颗粒测试技术的领航者等荣誉称号。被国际权威组织排入亚洲粉体企业50强。---------------------------------------------------------------------------专家介绍: 微纳公司董事长、首席专家任中京教授,1982年毕业于中国海洋大学物理系光学专业。1986年任山东建材学院颗粒测试研究所所长。从事激光颗粒分析理论与技术研究工作20余年间,主持并完成国家省部科技攻关项目4项。发表论文60余篇,其中收入美国工程索引(EI)研究论文20余篇,在国际颗粒学研究领域享有很高声誉。参与创建中国粉体技术杂志,任《中国粉体技术》常务副主编。中国颗粒学会务理事,颗粒测试专业委员会主任,历任山东颗粒学会理事长。并成为国际光学工程学会(SPIE)会员。1996年被授予国家有突出贡献专家称号。主要国家级成果: 国家七五科技攻关项目“水泥颗粒级配在线分析仪”负责人 山东八五科技攻关项目“JL9200便携式高分辨激光粒度分析仪”负责人 山东九五科技攻关项目“JL9300干粉激光粒度仪”负责人 国家教委仪器研究项目“YP750空间频谱演示仪”负责人---------------------------------------------------------------------------发展历史:1986年 济南微纳的前身“山东建材学院颗粒测试研究所”成立。 1990年 承担国家七五科技攻关项目,研制成功国内第一台激光粒度分析设备“水泥颗粒级配在线分析仪”。 1993年 “水泥颗粒级配在线分析仪”获得中国首届科技博览会金奖。 1994年 承担山东省八五科技攻关项目,研制成功“JL9200便携式高分辨率激光粒度分析仪”,同年获得国家专利。 1995年 “JL9200便携式激光粒度分析仪”列为国家级重点新产品 1996年 承担山东省九五科技攻关项目,研制成功“JL9300干法激光粒度分析仪” 该产品获得山东省科技进步三等奖。2000年 济南微纳公司正式成立。 2002年 微纳激光粒度分析仪产品通过国家标准物质研究中心定型鉴定。 2003年 微纳激光粒度分析仪获得山东省质量技术监督局计量器具新产品证书 2004年 全面通过中华人民共和国制造计量器具许可证CMC认证。 2005年 微纳公司搬迁至济南高新技术开发区。 2006年 微纳公司获得济南高新技术企业称号 2007年 微纳公司通过ISO9001:2000国际质量管理体系认证。2007年 研制成功我国第一台动态颗粒图像分析仪,通过济南市科技局的鉴定,专家评价为国内首创,达到国际先进水平 2008年 微纳研制的数字相关器CR128取得重大突破2009年微纳推出中国第一台使用数字相关器的“光相关纳米激光粒度分析仪”。销售热线:济南总部:0531-88873312、0531-88870139北京办事处:010-80767402 13683140751 公司网站:www.jnwinner.com 联系地址:济南总部:济南市高新区大学科技园北区F座东二单元 北京办事处:昌平区发展路8号中天科技园9号楼203
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颗粒燃料热定仪相关的仪器

  • Thermo ScientificTM颗粒物排放连续监测系统的特点是采用两种测量方式,测量结果是可溯源至NIST标准的真正质量浓度,可以满足日益严格的精度要求。连续测量可过滤颗粒物不会受颗粒物特性变化的影响设计满足美国EPA PS-11的要求TEOM方法进行内部质量参比校正先进的技术我们的颗粒物CEMS综合了光散射法和质量微天平方法的优点,可以准确测量烟气中颗粒物浓度。系统不受颗粒物大小、化学组成变化的影响,系统通过重量参比法进行线性修正。系统设计满足美国 EPA性能规范PS-11、质量保证程序Procedure 2的要求,并通过了审核程序Method 5或17的验证。受电厂燃料、工艺过程、控制参数的影响,烟气颗粒物的变化性和动态特性变化非常强。颗粒物CEMS采用光散射、锥形微量振荡天平(TEOM)双测量原理,可以辨别质量浓度变化还是颗粒物其它特性变化。锥形微量振荡天平(TEOM)是质量传感器,对连续测量的光散射设备进行内部参比校正。颗粒物CEMS采用稀释抽取法,允许更低的传输温度,并可以减少维护量,提高系统使用寿命和运行时间。按一定比例稀释的样品被抽取进入光散射平台,这一部分进行系统连续测量。在一个可选择的时间表中,样品通过光散射平台后,进入TEOM惯性微量天平平台对光散射响应换算为真正的质量浓度。颗粒物CEMS由稀释抽取探头,Model 3880i探头控制器,气动电气管束组成。烟道流速可以通过模拟量、数字化通讯方式输入进入系统,仪表气清洁系统和机箱空调都是可选项。技术参数量程0–250 mg/m3(可适用于0-5mg/m3低浓度排放监测)准确度± 20%未进行污染源校正;± 10%污染源校正后检测限0.25 mg/m3 @ 15分钟整合时间响应时间(T90)15 分钟电源200–240 VAC @ 50/60 Hz, 30A仪表气80 slpm @ 0.55~0.7MPa(75–100 psi)探头尺寸1117.85mm (宽)+ 914/1524mm护套 X 474.73mm (高) X 07.09mm (深)探头重量59 Kg 探头控制器尺寸482.6mm(19”)(宽) X 18.95mm(8.62”)(高) X 655.32mm(25.8”)(深)探头控制器重量25 Kg. 最高烟气温度200℃(更高温度需向工厂确认)环境温度探头控制器操作温度4–50 ℃ 无凝结水模拟量输出6 路电压 0–100 mV, 1, 5, 10 V;6 路电流 0-20 mA, 4-20 mA开关量输出1 路电源故障, 10 路继电器
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  • Thermo ScientificTM颗粒物排放连续监测系统的特点是采用两种测量方式,测量结果是可溯源至NIST标准的真正质量浓度,可以满足日益严格的精度要求。连续测量可过滤颗粒物不会受颗粒物特性变化的影响设计满足美国EPA PS-11的要求TEOM方法进行内部质量参比校正先进的技术我们的颗粒物CEMS综合了光散射法和质量微天平方法的优点,可以准确测量烟气中颗粒物浓度。系统不受颗粒物大小、化学组成变化的影响,系统通过重量参比法进行线性修正。系统设计满足美国EPA性能规范PS 11、质量保证程序Procedure 2的要求,并通过了审核程序Method 5或17的验证。受电厂燃料、工艺过程、控制参数的影响,烟气颗粒物的变化性和动态特性变化非常强。颗粒物CEMS采用光散射、锥形微量震荡天平(TEOM)双测量原理,可以辨别质量浓度变化还是颗粒物其它特性变化。微型微量震荡天平(TEOM)是质量传感器,对连续测量的光散射设备进行内部参比校正。 颗粒物CEMS采用稀释抽取法,允许更低的传输温度,并可以减少维护量,提高系统使用寿命和运行时间。按一定比例稀释的样品被抽取进入光散射平台,这一部分进行系统连续测量。在一个可选择的时间表中,样品通过光散射平台后,进入TEOM惯性微量天平平台对光散射响应换算为真正的质量浓度。颗粒物CEMS由稀释抽取探头,Model 3880i探头控制器,气动电气管束组成。烟道流速可以通过模拟量、数字化通讯方式输入进入系统,仪表气清洁系统和机箱空调都是可选项。性能参数量程0–250 mg/m3准确度 ± 20%未进行污染源校正;± 10%污染源校正后检测限 0.25 mg/m3 @ 15分钟整合时间响应时间(T90)15 分钟电源 200–240 VAC @ 50/60 Hz, 30A仪表气 80 slpm @ 0.55~0.7MPa(75–100 psi)探头尺寸 1117.85mm(44.01”) (宽) + 914/1524mm(36”/60” )护套 X 474.73mm(18.69”) (高) X 307.09mm(12.09”) (深)探头重量59 Kg (130 lbs)探头控制器尺寸 482.6mm(19”) (宽) X 218.95mm(8.62”) (高) X 655.32mm(25.8”) (深)探头控制器重量25 Kg. (55 lbs)最高烟气温度 200 ℃(更高温度需向工厂确认)环境温度 探头控制器操作温度4–50 ℃ 无凝结水模拟量输出 6 路电压 0–100 mV, 1, 5, 10 V;6 路电流 0-20 mA, 4-20 mA开关量输出 1 路电源故障, 10 路继电器
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  • 一、产品简介免费质询检测生物质颗粒热值的仪器,创研厂家【鹤壁市创研仪器仪表有限责任公司】物质燃料热量检测仪、检测生物质燃料热值的仪器、检测生物质热值仪、高精度生物质热值检测仪、生物质热值测定仪、木屑热值测定仪、测量木颗粒发热量机器,、测试压缩固体燃料热值的仪器、,生物质压块燃料大卡化验机器、,检测木炭颗粒热值设备、,秸秆木材压块燃料热值测定仪,测量稻壳竹屑颗粒热值设备,杨木松木木颗粒大卡化验设备、化验颗粒热值的仪器。二、适用范围适用于生物颗粒燃料发热量检测农作物秸秆,稻壳,玉米芯,麦糠,果壳,木材木屑颗粒,锯末,树皮,花生秧,棉柴等固体燃料颗粒,动物饲料,牛粪等粪便热值的检测,固体生物质燃料发热量测定方法(GB/T 30727-2014)。三、性能特点1、免费质询检测生物质颗粒热值的仪器,创研厂家,中文菜单式操作界面,,采取内外筒光电隔离抗干扰能力强。采用独特的发泡隔热技术,实验过程中不受外界温度影响。结构简单、直观易学、操作方便、性能稳定可靠。2、自动注水,不需调水温,只需装好氧弹放入桶内,仪器即可自动完成全部测试。结构合理,制作精良,性能可靠,故障率低。 结果准确,采用独特的冷却校正系统、水循环系统及软件自动、误差补差系统同时具备外筒贮水量大,热稳定性好等功能。3、采用美国先进技术的7英寸触摸式液晶屏幕,整体式安装方法,保证触摸屏的牢固性。红外线式技术,材料选用CRT显示材料让触摸屏更耐用。多层复合薄膜覆盖,保证色彩失真度、反光性和清晰度达到状态,感应灵敏,定位精度高,有效出没区域高达90%抗磨损,汉字显示,无需外接电脑。即可直接操作,又可用计算机控制四、使用方法1、首先要给机器注水(蒸馏水,没有蒸馏水可以用纯净水代替)机器后盖下方益水口排出水即为加满本机通电后将自动排水,屏幕显示(自动排水)一分钟后停止。排水其间不要操作。否则将一直排水一。做标定(做苯甲酸的热容量)2、.点一下(标定热容量)3.点一下重量。输入刚才所称苯甲酸重量。4点一下确认键。5、点一下编号。输入编号。点一下确认,6、。操作完成后。点一下开始化验。此时仪器开始进入分析阶段。三分钟后开始点火。点火指示灯闪亮(1-2秒)。18分钟左右实验完成。自动打印出来结果。做苯甲酸的发热量注:当苯甲酸的发热接进6330大卡说明仪器合格7点测量发热量。8.点一下样品重量3.输入刚才称的重量9.点一下确认健10.点编号输入所需编号。点确认健11.点一下开始化验,仪器进入分析阶段。18分钟左右实验完成。自动打印结果。五、技术说明及性能指标:(1) . 电源电压:av220v(±10%),50hz(2). 功率:≤100w(3). 精密度:≤0.1%(4). 准确度:5次发热量测定,其平均值与标准值之差不超过40j/g(5). 单次发热量测定时间:约20分钟(6). 温度分辨率:0.0001℃(7). 外形尺寸(mm):500x386x350(8). 整机重量:约30kg(不注水)(9). 热容量:约10600(j/k);(10).点火电压: ac:22v(11).点火时间: 5秒(12).测量精度:优于国标gb/t213-2008;(13).工作使用环境:室温5-40℃(每次测定室温变化应≤1℃),相对湿度≤85%;(14).仪器功率: 30w;(15)测温范围:0℃~55℃六、包装方式及运输:1.纸箱或木箱包装,2,服务多样化,送货上门、全国快递物流托运、铁路速达。七、售后服务;  1、我公司对所售的仪器产品实行三包,产品质保一年,终身维修维护,免费安装调试,培训人员。  2、公司服务方式多种多样,,或者报修后上门服务,现场解决。3、保内维修按国家三包规定免费更换零件
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  • 【热点应用】质子交换膜燃料电池生产中催化剂浆料的颗粒特性表征
    燃料电池(Fuel Cell)市场前景 为缓解世界性能源危机的加剧,减少传统能源对环境造成的污染;有序推进碳中和的各项任务目标,不断深化能源结构优化,提高能源开发整体效益成为摆在我国科研工作人员及新能源产业开发从业者面前的重要课题。 燃料电池(Fuel Cell)是一种把燃料所具有的化学能直接转换成电能的化学装置,又称电化学发电器。它是继水力发电、热能发电和原子能发电之后的第四种发电技术。 燃料电池用燃料和氧气作为原料;同时没有机械传动部件,故没有噪声污染,排放出的有害气体极少。由此可见,从节约能源和保护生态环境的角度来看,燃料电池是最有发展前途的发电技术[1]。 作为一种新的高能量密度、高能量转化率、环保型的电源装置受到全世界的广泛关注,并具有广阔的应用前景。 一、质子交换膜燃料电池目前,燃料电池主要被分为六类[2]。碱性燃料电池(AFC,Alkaline Fuel Cell)、磷酸盐燃料电池(PAFC,Phosphorous Acid Fuel)、熔融碳酸盐燃料电池(MCFC,Molten Carbonate Fuel Cell)、固体氧化物燃料电池(SOFC,Solid Oxide Fuel Cell)、质子交换膜燃料电池(PEMFC,Proton Exchange Membrane Fuel Cell)和直接甲醇燃料电池(DMFC,Direct Methanol Fuel Cell)。采用聚合物质子交换膜作电解质的PEMFC,与其它几种类型燃料电池相比,具有工作温度低、启动速度快、模块式安装和操作方便等优点,被认为是电动车、潜艇、各种可移动电源、供电电网和固定电源等的最佳替代电源[3]。如图1所示,膜电极(membrance-electrode assembly, MEA)是由质子交换膜、催化层与扩散层 3 个部分组成,是质子交换膜燃料电池 (PEMFC)电化学反应的主要场所,也是决定质子交换膜燃料电池 (PEMFC) 的成本、性能和耐久性的核心关键部件。 二、质子交换膜燃料电池的催化剂浆料分析 催化剂浆料涂布是膜电极生产的关键步骤之一,要求催化层涂敷均匀,同时尽量减少铂含量以降低成本,因此必须对浆料进行严格的质量控制。 催化剂浆料的颗粒粒度和分散性能会影响浆料粘度、聚合物电解质的分布和形态、催化剂的利用率、催化剂和聚合物电解质的相互作用以及催化层的均匀性和连续性等重要参数,最终影响膜电极的电化学性能[4]。 如图 2 所示,常见的活性催化剂为铂基纳米颗粒,最佳粒度范围为 2~5nm,但这些纳米颗粒不是独立存在的,而是分散在碳载体颗粒上。单个碳载体颗粒的粒度范围为 20~40nm,在浆料中碳载体通常以团聚体的形式存在,粒度在亚微米至微米范围。聚合物电解质分散成不同形态(棒状或线团)、粒度在 70 nm~2.5 µm 之间的团聚体,与碳载催化剂混合形成催化剂浆料。催化剂和聚合物电解质分散在特定的溶剂中,需要控制团聚物的粒度,优化催化剂和电解质导体团聚物的相互作用。 对于聚合物电解质团聚体,粒度在200~400 nm范围有利于提高氢气/空气的反应性能。碳载体催化剂会出现未充分分散或过度分散的情况[5]。 在未充分分散时,碳载体是高度团聚的;离子交联聚合物只覆盖在团聚物外部,内部的铂催化剂无法与电解质充分接触,因此利用率不高。 过度分散时,团聚物破裂,铂催化剂颗粒与碳载体分离,影响其在氧化还原反应中的活性。 理想的分散状态是形成由碳载体催化剂组成的小团聚体,电解质聚合物在这些团聚体上均匀分布,能够提高催化剂的利用率[6]。 粒度是催化剂浆料的关键性指标,但浆料由不同尺度的颗粒混合物组成,要准确测量浆料的粒度有一定的难度,目前还没有一种技术可以全面表征所有颗粒的粒度。 X 射线衍射 (XRD)、激光衍射 (LD) 和动态光散射 (DLS) 是三种常用的材料表征技术,用于表征不同尺度的颗粒,结合三种技术能够全面表征催化剂浆料中的颗粒特性。 三、马尔文帕纳科解决方案 —— X 射线衍射技术X 射线衍射 (XRD) 通常用于确定小于 100 nm 的纳米晶粒尺寸。快速测量单个衍射峰(1~3 分钟),足以利用峰宽的 Scherrer 分析来计算晶粒尺寸。另外,如果测量多个衍射峰(20 分钟以上),则可采用全谱拟合技术,更精确地计算晶粒尺寸和点阵参数。图 3 显示了使用 Aeris 台式 X 射线衍射仪收集的 X 射线衍射数据,样品是分散在三种不同碳载体颗粒上的催化 Pt 粉末。 如表 1 所示,分散在 Ketjenblack EC-300J 碳黑上的 Pt 的平均晶粒尺寸比分散在 Vulcan XC72 碳或 Vulcan XC72R 碳上的 Pt 略小。晶粒尺寸的变化会改变催化活性和耐用性。全谱拟合分析还表明,EC-300J 上分散的 Pt 比 Vulcan XC72 或 Vulcan XC72R 上的 Pt 的点阵参数更大。该点阵参数也大于已公布的 Pt 的参考值 3.9231 Å。[6]较大的点阵参7数可能表明表面引起了点阵应变或合金杂质可能改变催化活性。 XRD 可以分析分散体、固体碎片以及粉末。例如,碳载体 Pt 催化剂纳米颗粒可以在粉末分散到浆料中后和浆料印刷并固化在膜片或气体扩散层上后进行测量。图 4 显示了 40% Pt 在 Vulcan XC72 碳上的 XRD 数据,这些碳可作为粉末、浆料和催化剂涂覆膜 (CCM) 上的固化电极层。在所有情况下,Pt 衍射峰均可通过其他成分中解析出纳米粒尺寸计算,如表 2 所总结。 如图4所示,浆料和催化剂涂覆膜(CCM)样品与粉末样品相比,铂衍射峰变窄,说明这两中样品的铂晶粒尺寸变大。铂催化剂的这种粗化现象可能表明,在溶剂中的碳载体催化剂粉分散过程中,浆料变得过热。因此,在超声处理过程中,通常使用 5℃ 的水浴对浆料进行冷却。[8]在加工过程中,晶粒尺寸的变化(如颗粒粗化),会影响催化剂活性。 四、马尔文帕纳科解决方案—— 激光衍射技术激光衍射技术 (LD)是测量颗粒粒度分布的常用分析方法,粒度范围从十几纳米到几个毫米。动态范围宽,非常适合分析催化剂浆料的粒度分布。激光衍射法操作简便,测试速度快,通常不到1分钟,也非常适合生产过程控制。此外,激光衍射技术还可以研究工艺条件变化对浆料粒度分布的影响。 图 5 是使用 Mastersizer 3000 激光粒度仪对稀释后的催化剂浆料重复5次的粒度测试结果。该浆料中颗粒的粒度呈双峰分布,峰值在1 µm左右的颗粒占最大体积分数,20nm左右的颗粒体积分数占比较小。如表 3 所示,该浆料的粒度分布结果相对标准偏差(RSD)1%,具有高度的重复性。 激光衍射法通常测量的是催化剂浆料中碳载催化剂团聚物的粒度分布。分散良好的催化剂浆料中,碳载催化剂团聚物典型的粒度范围在 100 nm 至 1 µm 之间。但是图 5 中可以观察到100nm 以下的颗粒,表明在分散过程中能量输入过高导致铂催化剂颗粒从载体上脱落,使浆料过度分散。众所周知,催化剂颗粒的粒度对电池性能影响很大。如果催化浆料分散不好,会导致催化剂利用率和传质效率下降,降低电池性能。适当的分散能够改善催化浆料的分散状态(进而改善电池的整体性能),但过度分散也会导致催化剂颗粒从碳载体上脱落,最终影响电池性能。 激光衍射法也可以研究颗粒的易碎性,优化分散过程。将铂担载量40%的Vulcan XC72R 碳载催化剂粉末加入到异丙醇中,在剪切条件下进行分散,使用Mastersizer 3000监测浆料粒度随剪切时间的的变化。如图 6 所示,随着剪切时间的延长,10-100 µm 团聚体颗粒的数量减少,而 10µm 以下的颗粒数量增加。2 小时后,仍有大量团聚物 (10 µm) 存在,这说明还需要增加剪切或者使用更高能量的分散方法进一步分散,才能达到合格的催化剂浆料要求。 五、马尔文帕纳科解决方案 —— 动态光散射技术 与激光衍射法相比,动态光散射 (DLS) 更适合于测量纳米级颗粒的平均粒度,范围从1 nm 至 1 µm。 将催化剂浆料以 1:10 比例分散在异丙醇(IPA)中,用Zetasizer Ultra纳米粒度仪测量催化浆料的平均粒度。稀释后的浆料仍然是高度不透明的,采用非侵入背散射 (NIBS)技术进行测量,重复测量5次。如图 7 所示,尽管浆料不透明,5次测量的相关曲线的一致性很好。图 8 是催化剂浆料的粒度分布图。如表 4所示,体积平均粒度为 1.04 µm,多分散指数也比较大(0.1)说明浆料的粒度分布宽,与激光衍射法的结果吻合。动态光散射技术(DLS)主要是检测颗粒的布朗运动产生的散射光光强波动,颗粒的散射光强与粒径的 6 次方成正比,大颗粒的信号很容易掩盖小颗粒的信号,因此动态光散射法(DLS)没有观察到激光衍射法测得的小颗粒。 动态光散射技术还可用于测量催化剂浆料的 Zeta 电位,研究电解质聚合物与碳载催化剂之间的相互作用,确定电解质聚合物在催化剂上的均匀分布。Zeta电位与浆料的离子浓度有关,可以通过对碳载体颗粒功能化改性或者改变电解质聚合物浓度来调节。通常来讲,特别是在介电常数较高的分散介质(如甲醇)中,Zeta 电位越高,浆料的稳定性越好。Zeta 电位分析还可以用于优化配方,改进浆料的稳定性。事实上,已经有研究报道可以通过模型根据初级颗粒的粒度和体系的Zeta 电位来预测催化剂浆料稳定[9]。 六、结论 通过X射线衍射技术发现,浆料和阴极催化剂涂覆膜中的晶粒尺寸比催化剂粉末大。这种颗粒粗化现象通常是由于浆料在分散过程中过热引起的。激光衍射法检测到在20 nm附近有大量初级颗粒,说明催化剂浆料出现了过度分散的现象。 联合使用激光衍射、X射线衍射和动态光散射技术,可以从不同尺度表征催化剂浆料,优化和监测催化浆料配方和稳定性。使用 Mastersizer 3000 激光粒度仪测量催化剂浆料的粒度分布,可评估临界颗粒分散的有效性。使用 Zetasizer 纳米粒度及Zeta电位仪进行 Zeta 电位测量,可研究聚合物电解质和碳载催化剂的相互作用,预测浆料稳定性。使用 Aeris 台式 X 射线衍射仪,可以测量纳米催化剂的晶粒尺寸,验证防止纳米颗粒粗化的方法的有效性。 参考文献[1] 陈光. 新材料概论:科学出版社,2003年[2] Kamaruzzaman.Sopian ,Wan Ramli Wan Daud.Challenges and Future Developments in Proton Exchange Membrane Fuel Cells [J].Renewable.Energy.2006,31(5):719~727[3] 胡嫦娥,刘琼,周敏. 质子交换膜燃料电池的研究现状. 新能源网. 2016.[4] D. Papageorgopoulos, US Dept. of Energy Hydrogen and Fuel Cells Program Report, FY 2018 Annual Progress Report[5] Orfanidi et al, J. Electrochem. Soc.165 (2018) F1254[6] Wang et al, ACS Appl. Energy Mater. (2019) DOI: 10.1021/acsaem.9b01037[7] Swanson Natl. Bur. Stand. (U.S.) Circ. (1953) 539 1 31[8] Sharma et al, Materials chemistry and Physics 226 (2019) 66-72[9] Shukla et al, J. Electrochem. Soc.164 (2017) F600-F609 关于马尔文帕纳科马尔文帕纳科的使命是通过对材料进行化学、物性和结构分析,打造出更胜一筹的客户导向型创新解决方案和服务,从而提高效率和产生可观的经济效益。通过利用包括人工智能和预测分析在内的最近技术发展,我们能够逐步实现这一目标。这将让各个行业和组织的科学家和工程师可解决一系列难题,如最大程度地提高生产率、开发更高质量的产品,并缩短产品上市时间。
  • 德国RETSCH(莱驰)参加全国颗粒学术会议
    德国RETSCH(莱驰)参加全国颗粒学术会议报道 2008年6月18日,第七届全国颗粒测试学术会议暨2008年上海市颗粒学会年会在风景秀丽的湖南张家界隆重召开,来自全国各高校、质检机构、石化、研究所、标准协会、粒度仪制造厂家等一百多位专家、学者出席了此次盛会,德国RETSCH(莱驰)公司作为会员单位,也很荣幸地参与此次大会。 大会由珠海欧美克科技有限公司张福根博士和济南微纳颗粒技术有限公司任中京教授两位国内粒度分析资深专家主持,钢铁研究总院胡荣泽教授和上海市颗粒学会理事长蔡小舒教授分别致辞,他们指出,举办此学会会议的目的在于加强行业内和行业间的横向交流,推动粒度测试技术的发展和标准化,加强仪器制造厂家(尤其是进口仪器)和国内用户的沟通,加强科研院校与企事业单位的沟通,加快分析方法的研究和标准化的制定。随后,来自上海理工大学、华东理工大学、中山大学、同济大学、中南大学等十几位学者分别做了精彩的报告,会议的学术气氛非常浓厚。 会议期间,许多粒度仪供应商均借此机会宣传了其最新的产品和技术,RETSCH也和一些专家学者进行了交流,大家对RETSCH的粉碎研磨筛分设备表示了肯定和极大的兴趣,比如行星式球磨仪PM系列、混合球磨仪MM400、筛分仪AS200、击打式筛分仪AS200tap、自动分样仪PT100等。在谈到粒度分析技术时,专家们都肯定了激光粒度仪作为粒度测量的主流技术,应该还能在中国保持持续的增长,但是未来几年,用户对颗粒形态方面的研究也会越来越多,尤其是动态的粒径形态分析以及对非规则颗粒的形态表征。此外,粒度分析的取样代表性和测试重现性也会更多的引起关注和重视。 此次会议对RETSCH公司而言,是一次非常好的体验和交流,RETSCH公司的多功能粒径分析仪Camsizer正是一台以粒形分析为主的测试仪器,它采用了双镜头的专利设计,测量范围广,对于大颗粒也能进行测量,进样量大,具有代表性,可分析粒度大小、个数、分布、球形度、对称性、密度、表面积等综合信息,并实时保存图像,对非规则颗粒,有着更为正确的粒径表征。不同于激光粒度仪,它无需输入折射率;不同于筛分仪,它更省时省力;不同于显微图像法,它表征的是颗粒各个方向上的动态数据,因此Camsizer特别适用于催化剂、聚合物、玻璃准、标准物、食品、饲料、岩矿、地质等行业的应用。 如需详细资料,请联系:021-61506046 德国莱驰―――精于工,卓于质!
  • 赛默飞电镜Apreo2在质子交换膜燃料电池中的应用
    燃料电池作为一种利用氢气或醇类的发电设备,通过电化学反应将氢气或醇类的化学能直接转化为电能,不受卡诺循环(Carnot cycle)的限制,具有高效和清洁的特点,在新能源领域受到广泛的关注,并在航空航天、运载交通和便携移动设备中具有良好的应用前景。 燃料电池按照电解质和工作温度的不同,可以分为:质子交换膜燃料电池(Proton exchange membrane fuel cells,PEMFC)、固体氧化物燃料电池(Solid oxide fuel cell,SOFC)、熔融碳酸盐燃料电池(Molten carbonate fuel cell,MCFC)、磷酸盐燃料电池(Phosphoric fuel cell,PAFC)和碱性燃料电池(Alkaline fuel cell,AFC)等。其中,PEMFC被看作是新能源车辆领域中具有发展前景的动力源。图1 燃料电池的分类及技术状态 PEMFC的发展可以追溯到20世纪60年代,美国国家航空航天局(NASA)委托美国通用电器公司(GE)研制载人航天器的电池系统。但受当时技术的限制,PEMFC采用的聚苯乙烯磺酸膜在服役时易于降解,导致电池寿命很短。GE随后将电池的电解质膜更换为杜邦公司(Du Pont)的全氟磺酸膜(Nafion)部分解决了上述问题,但是阿波罗(Appollo)登月飞船却搭载了另一类燃料电池——AFC。受此挫折之后,PEMFC技术的研发一直处于停滞状态。 直到 1983年,加拿大巴拉德动力公司(Ballard Power System)在加拿大国防部资助下重启 PEMFC的研发。随着材料科学和催化技术的发展,PEMFC技术取得了重大突破。铂/碳催化剂取代纯铂黑,并且实现了电极的立体化,即阴极、阳极和膜三合一组成膜电极组件(Membrane electrode assembly,MEA),降低了电极电阻,增加了铂的利用率。20世纪90年代以后,电化学催化还原法和溅射法等薄膜电极的制备技术进一步发展,使膜电极铂载量大幅降低。性能的提升和成本的下降也促使 PEMFC逐渐从军用转为民用图2 燃料电池汽车历史 质子交换膜燃料电池(PEMFC)由阳极、质子交换膜、阴极组成,利用水电解的逆反应,连续地将氢气和氧气通过化学反应直接转化为电力,并且可以通过多个串联来满足电压需求。 PEMFC发电的基本原理:氢气进入燃料电池的阳极流道,氢分子在阳极催化剂的作用下达到 60℃左右后开始被离解成为氢质子和电子,氢质子穿过燃料电池的质子交换膜向阴极方向运动,因电子无法穿过质子交换膜,所以通过另一种电导体流向阴极;在燃料电池的阴极流道中通入氧气(空气),氧气在阴极催化剂作用下离解成氧原子,与通过外部电导体流向阴极的电子和穿过质子交换膜的氢质子结合生成纯净水,完成电化学反应。图3 质子交换膜燃料电池(PEMFC)工作原理 膜电极(Membrane Electrode Assembly, MEA)是燃料电池发电的关键核心部件。膜电极由质子交换膜(PEM)、膜两侧的催化层(CL)和气体扩散层(GDL)组成,燃料电池的电化学反应发生在膜电极中。质子交换膜的功能是传递质子,同时隔离燃料与氧化剂。目前常见的膜材料是全氟磺酸质子交换膜,代表厂家Gore公司的Gore Select增强型质子交换膜、杜邦公司的Nafion系列。 催化剂主要控制电极上氢和氧的反应过程,是影响电池活化极化的主要因素。目前氢燃料电池的催化剂主要为三个大类:铂(Pt)催化剂、低铂催化剂和非铂催化剂。Pt作为催化剂可以吸附氢气分子促成离解,是目前需要商用的;但Pt稀缺性强,我国储量也不丰富,减少铂基催化剂用量是降低燃料电池系统商用成本的重要途径。 气体扩散层的主要作用是支撑催化层,传递反应气体与产物,并传导电流。基材通常为多孔导电的材质,如炭纸、炭布,且用PTFE等进行憎水处理构成气体通道。目前市场上商业化的气体扩散层基材供应商主要包括日本Toray、德国SGL与Freudenberg、加拿大Ballard等。 三位一体检测系统是 Apreo 2 扫描电镜独特的镜筒内检测系统。它由三个探测器组成:两个极靴内探测器(T1、T2)和一个 镜筒内探测器(T3)。这一独特的系统可提供燃料电池膜电极MEA成分、形貌和表面特征等不同层次的详细信息。 图4 赛默飞电镜及三位一体检测系统示意图图5 膜电极MEA示意图对其对应的显微结构 MEA的结构设计和制备工艺技术是燃料电池研究的关键技术,它决定了燃料电池的工作性能。 另外,质子交换膜PEM是燃料电池的核心部件。它的性能高度依赖于燃料电池电堆的堆叠和系统设计,尤其是PEM所经受的工作条件。这项看似微小的技术却是关键所在。燃料电池在实际应用环境中的耐久性是另一个关键性能因素。根据美国能源部的规定,在实际环境中行驶的条件下,燃料电池使用寿命应达到约5,000小时。为了达到这些目标,PEM设计必须考虑两种类型的耐久性,机械耐久性和化学耐久性。 机械耐久性:工作过程中的相对湿度循环会导致PEM的机械性能衰减。相对湿度的升高和降低会引起PEM膨胀和收缩,从而导致MEA中出现裂纹和孔洞。久而久之,这会造成气体渗透增加以及效率损失,并导致燃料电池电堆发生灾难性故障。通常,未经增强的PEM会通过增加厚度来提升耐久性,导致电导率降低,因此功率密度也更低。业内已广泛认可,化学稳定性优异的ePTFE增强型质子交换膜(全氟磺酸树脂/聚四氟乙烯/全氟磺酸树脂,三明治结构)可显著减少这种面内膨胀,提高RH循环耐久性,并延长电池电堆的使用寿命。图6 膜电极的横截面显微结构图,ePTFE增强型质子交换膜(全氟磺酸树脂/聚四氟乙烯/全氟磺酸树脂) 化学耐久性: 燃料电池需要在恶劣的化学环境中工作。燃料电池工作过程中产生的有害自由基会与离子聚合物 (全氟磺酸树脂是一种离子聚合物)发生反应,造成离子聚合物性能下降,这种性能衰减会造成燃料电池性能的持续下降,增加气体渗透,并导致PEM和燃料电池失效。PEM的化学耐久性不仅受PEM的自身属性影响,还受PEM的工作环境影响。减少PEM厚度有助于改善高温下的性能。因此,对不同结构层厚度的准确测量,就非常重要。 催化层中的催化组分为催化剂,目前Pt/C载体型催化剂是PEMFC常用的催化剂,由纳米级的Pt颗粒(3-5nm)和支撑这些Pt 颗粒的大比表面积活性炭(20-30nm)构成。质子交换膜燃料电池商业化进程中的主要阻碍之一是价格高昂的贵金属催化剂,从而大量的研究工作集中于开发新型催化剂以降低铂载量和增强催化剂的耐久性。催化剂的合成方法决定催化剂的结构、表面形貌和粒径分布等,这也将直接影响催化剂的性能。图7 膜电极组催化层的纳米pt催化剂,3-5nm:(左图)T1探测器检测,(右图)T3探测器检测图8 膜电极组催化层的纳米pt催化剂,3-5nm:VeriosTLD 探测器检测 50万倍和150万倍(底片显示) PEMFC的催化层是由各种不同尺度的颗粒和孔组成的,其内部的物理化学过程十分复杂,包括电化学反应、电子的迁移、氢气和氧气的扩散、质子的迁移和扩散,还有水的迁移、扩散、渗透、蒸发和液化,这一切的实现都离不开催化层的微孔结构。 催化层是由黏结剂( 如Nafion 或PTFE) 黏结起来的 Pt /C 颗粒的团聚体组成的,各颗粒之间有许多的微孔。Watanabe 等将催化层内的孔分为两大类: 一类是颗粒团聚体内部各颗粒之间较小的空隙,被称为主孔(孔径小于100nm的孔属于主孔) 另一类则是各颗粒团聚体之间的空隙,被称为次孔(大于100nm 的孔属于次孔)1。催化层内的电催化反应主要发生在主孔内,而作为黏结剂的PTFE更容易进入次孔,次孔是气体和水传输的主要通道。 备注1:Shin 等实验发现,催化层中只有孔径在70nm 以下的孔才不会被聚合物阻塞住,表明其主、次孔的分界为 70nm;Uchida 等认为主、次孔孔径分界为 40nm,由于全氟磺酸树脂和PTFE-C只会存在于次孔中。 催化层的结构,主要指的就是其微孔结构,由于主孔和次孔的不同作用,不同的微孔总容量和主、次孔容量比将导致迥异的电池性能。根据主、次孔理论,主孔较多时,可增加活化反应位,有利于减少催化层内的活化损失 次孔较多时,有利于质量传输,可减少质量传输损失。因此,维持足够数量的孔隙率和较好的主、次孔比例成为了研究催化层结构优化所要关注的重点。赛默飞电镜的孔径分布软件可满足此需求。图9 催化层结构孔隙率检测 目前,大多数 MEA 的催化层都是由一定比例的电催化剂( 如 Pt /C) 和 Nafion 组成。在常用 MEA中Nafion 在催化层中的作用有以下 3点: ( 1) 将电化学反应活性区扩大延伸至催化层内部,并有效传导质子 ( 2)黏结作用,保持催化层的机械稳定性 ( 3) Nafion上的亲水基团有保湿作用,防止膜脱水。 尽管在催化层中加入一定量的 Nafion 能有效提高催化剂的利用率,但是催化层中 Nafion含量若过多,不仅会大量覆盖 Pt /C 颗粒,阻碍电子传导,还可能阻塞催化层内部的微型孔,导致内部水和反应气体的传输通道受阻,这样会大大减弱电池的性能,尤其是在高电流密度时的性能。因此关于催化层中 Nafion 与催化剂的比例问题,以及如何识别三相1,一直受到研究者们的广泛关注。 备注1:在PEMFC中,位于三相区(3-phase region)的Pt颗粒会参与反应,通常三相区表示载体C、催化剂Pt、离聚物(Ionomer,如全氟磺酸)图10 催化层离聚物与三相反应区。 Apreo 2可以快速识别离聚物/C、Pt/C及三相区 PEMFC的普及和商业化目前还受电池性能和价格的影响,MEA催化层结构的不断改善也是PEMFC 实现商业化的有效途径之一。参考资料1.Warshay M, Prokopius PR. The fuel cell in space: yesterday, today and tomorrow [J]. Journal of Power Sources, 1990, 29: 193-200.2.Steele BCH, Heinzel A. Materials for fuel-cell technologies [J]. Nature, 2001, 414(6861):3.Sharaf OZ, Orhan MF. An overview of fuel cell technology: fundamentals and applications [J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2014, 32: 810-853.4.苏凯华. 新型质子交换膜燃料电池催化层结构及其性能研究 [D]. 上海: 上海交通大学, 2015.5. 王诚, 王树博, 张剑波, 等. 车用质子交换膜燃料电池材料部件 [J]. 化学进展, 20156. 汪嘉澍, 潘国顺, 郭丹. 质子交换膜燃料电池膜电极组催化层结构 [J]. 化学进展, 2012, 24(10): 1906-19137. Kim K H, Lee K Y, Kim H J, et al. The effects of Nafion ionomer content in PEMFC MEAs prepared by a catalyst-coated membrane (CCM) spraying method[J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2010, 35(5): 2119-2126.8. Uchida M, Aoyama Y, Eda N, et al. Investigation of the microstructure in the catalyst layer and effects of both perfluorosulfonate ionomer and PTFE‐loaded carbon on the catalyst layer of polymer electrolyte fuel cells[J]. 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    点击链接查看更多:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-15811.html[/url]生物质颗粒检测机构哪里有?专业生物质颗粒检测机构,国联质检,为您提供准确的生物质颗粒燃料检测报告,具有CMA检测资质,是陕西一家上市检测机构,高新技术企业,值得信赖,全国范围上百家联盟实验室,位于山西,河南,安徽,浙江,四川,重庆,北京,上海,广东,山东等,快速匹配实验室,周期短,欢迎咨询了解。生物质颗粒燃料的介绍: 生物质颗粒燃料是以木屑、竹屑、树枝等为原料,经过专业机械、特殊工艺,无任何化学添加剂,高压低温压缩成型的颗粒状燃料。其主要来源于农业、畜牧业、食品加工业、林业及林业加工等行业的固体生物质或挤压成型的固体颗粒,主要包括木炭、燃料木和成型燃料等几种产品,目前发展最快的当属固体成型燃料。生物质颗粒燃料发热量高,清洁无污染,是替代化石能源的高科技环保产品。 生物质颗粒燃料在燃烧时所释放出的CO2大体上相当于其生长时通过光合作用所吸收的CO2,所以生物质颗粒的温室气体CO2为零排放。生物质燃料属于可再生能源。只要有阳光存在,绿色植物的光合作用就不会停止,生物质能源就不会枯竭,温室气体保持动态平衡。检测产品: 农林废弃物(如秸秆、锯末、甘蔗渣、稻糠等)、秸秆、稻草、稻壳、花生壳、玉米芯、油茶壳、棉籽壳原材料:农作物、农作物废弃物、木材、木材废弃物和动物粪便、秸秆、树木、木质纤维素、农产品加工业下脚料等。其他:生物质颗粒、生物质燃料、生物质炭、生物质压块、生物质油、生物质灰渣等。检测项目及指标:项目 生物质木屑指标热值 >4000Kcal/kg密度 >1.1t/立方米外观 呈淡黄色圆柱型6mm灰分 <=1.1%燃烧率 >=95%热效率 >=81%排尘浓度 <=80mg/立方米排烟黑度(林格曼级 <1)其他指标:水分检测,灰分检测,燃烧值检测,热效率检测,挥发分检测、固定碳检测、热值检测,退税检测,成分含量检测,成分分析等。相关参考标准GB/T 21923-2008 固体生物质燃料检验通则GB/T 28730-2012 固体生物质燃料样品制备GB/T 28731-2012 固体生物质燃料工业分析GB/T 28732-2012 固体生物质燃料全硫测定GB/T 28733-2012 固体生物质燃料全水分测定GB/T 28734-2012 固体生物质燃料中碳氢测定GB/T 30725-2014 固体生物质燃料灰成分测定GB/T 30726-2014 固体生物质燃料灰熔融性的测定GB/T 30727-2014 固体生物质燃料发热量测定GB/T 30728-2014 固体生物质燃料中氮的测定GB/T 30729-2014 固体生物质燃料中氯的测定GB/T 31741-2015 林业生物质能源名词术语GB/T 35564-2017 生物质清洁炊事炉具GB/T 35808-2018 林业生物质原料分析 纤维素酶活性测定GB/T 35809-2018 林业生物质原料分析 蛋白质含量测定GB/T 35811-2018 林业生物质原料分析 淀粉测定GB/T 35812-2018 林业生物质原料分析 预处理后不溶固体含量测定GB/T 35816-2018 林业生物质原料分析 抽提物含量的测定GB/T 35818-2018 林业生物质原料分析 多糖及木质素含量的测定GB/T 35820-2018 林业生物质原料分析 取样GB/T 35821-2018 生物质/塑料复合材料生物质含量测定GB/T 35905-2018 林业生物质原料分析 总固体含量测定GB/T 36055-2018 林业生物质原料分析 含水率的测定GB/T 36056-2018 林业生物质原料分析 可溶性糖的测定GB/T 36057-2018 林业生物质原料分析 灰分的测定GB/T 36058-2018 林业生物质原料分析 不可溶性糖测定国联质检,环境检测领域具有丰富的检测经验,针对农业固体废弃物,工业固体废弃物等综合利用领域提供专业的数据分析。欢迎咨询。[align=center][/align]

  • GB 16257-1996厂界颗粒物执行无肉眼可见物要求

    当进行检测的企业从事各种染料生产,在进行厂界无组织废气颗粒物的检测时,要求执行“无肉眼可见物”;请问:1.当企业执行该限值要求时,是否任然按照GB15432-2017的方法进行厂界颗粒物的测定,还是要换其他的方法进行检测以及记录的填写?如果按照GB15432-2017的方法进行实验得出的是具体的数值,如何与要求的“无肉眼可见物”要求进行比较是否合格?2.一般企业厂界颗粒物都执行1.0mg/m3的限值,是不是当检测的企业从事的生产与炭黑、染料、石英灯有关的时候要对照排放标准中的颗粒物类别、限值进行判定?

颗粒燃料热定仪相关的耗材

  • 德国KLOTZ便携式油液颗粒检测仪
    Abakus便携式油液颗粒检测仪?测量范围:1-100μm通道数:32?可用污染度标准:ISO4406(1999)、ISO4406(1991)和NAS1638标准,根据需要可装入GJB420-96A、SAE-749D和俄罗斯标准。其他标准可根据需要装入。?最高测量粘度:无压68mm2/s,在线500mm2/s?允许工作压力:可达31.5Mpa?工作方式:瓶取样或在线分析德国KLOTZ公司专业生产高精度的颗粒测量分析系统,ABAKUS颗粒测量分析仪可用于油品、水或其它透明液体中颗粒含量的检测;系统中装有32通道计数器和激光颗粒传感器,检测范围为1~150μm,对所测介质既可以进行瓶取样分析,也可连接到被测系统中做连续测量。测量结果可以按NAS1638,ISO4406(1991)或ISO4406(1999,ISOMTD标定)标准输出。产品描述:便携式颗粒计数仪(油液污染检测仪)主要参数:仪器简介便携式颗粒分析系统,用于现场及实验室快速、简便的颗粒分析可按新标准ISO4406(1999)及ISO4406(1991)、NAS1638标准进行检测32通道激光传感器,测量结果精确、重复性好可瓶取样测量,也可用于压力系统在线检测内置强自吸力新型泵系统,流量调节不受粘度及压力的影响每次测量前可自动冲洗传感器可选择不同测量方式(单次或循环测量)存储器最多可存储1400个测量结果颗粒分析按照ISO4406可测量0-24级颗粒分析按照NAS1638可测量00-12级颗粒分析按照GJB420A可测量000-12级测量范围2-100微米(ACFTD粉尘)或4-100微米(ISOMTD粉尘)串行口便于在微机上进一步处理数据内置打印机带有自标定程序220V/50Hz交流电源。如需野外使用,可选配充电电池供电。仪器参数压力油口:M16测量接口,最大压力31.5MPa低压吸油口:6L型卡套式接头,最大压力1MPa回油口:6L型卡套式接头压力脉动:允许介质:液压油、燃料油、水等透明液体粘度:压力油口最大500mm2/s,低压吸油口最大68mm2/s温度范围:环境:0-50℃介质:0-80℃传感器流量:20ml/min冲洗流量:20ml/min测量容积:10-100ml,可调冲洗容积:0-50ml,可调传感器:激光二极管传感器通道数:32按NAS1638显示:2-5/5-15/15-25/25-50/50-100微米NAS等级测量范围:0-12级按ISO4406(1991)显示:>2/>5/>15微米按ISO4406(1999)显示:>4/>6/>14微米ISO4406测量范围:1-24级标定:ACFTD粉尘(ISO4402),ISOMTD粉尘(ISO11171)电源:220V,50Hz外形尺寸:400×240×380毫米重量:大约12公斤软件/显示测量结果显示在8行液晶显示屏上,仪器最多可存储1400个测量结果。测量结果可选择按照NAS或ISO标准显示,并可由内置打印机打印输出。数据也可通过串行口输出。HIAC8011+颗粒计数器油液颗粒度检测仪、油液颗粒计数器、油液颗粒技术系统、油液粒子计数器、油液颗粒度分析仪,颗粒度检测仪、颗粒计数器、油液激光颗粒计数器、颗粒计数系统、自动颗粒计数器便携式污染检测仪油污染度检测仪美国PALL便携式污染度检测仪HPCA-2显微镜法颗粒计数器美国HPCA-2便携式油污染度检测仪美国颇尔PALLHPCA-2便携式污染度检测仪美国PALLHPCA-2油污染度检测仪(黑白箱)美国HPCA-2油污染度比较显微(带分级标准模板)HPCA-2便携式污染度检测仪显微镜法,适合于DL432-92方法要求;精确目测5~150μm颗粒污染情况HPCA-2显微镜污染度检测仪HPCA显微镜污染度检测仪美国HPCA-2便携式油品污染检测仪HPCA-2显微镜法颗粒度仪显微镜法污染度检测仪油品分析仪HPCA-2黑白箱HPCA-2便携式污染指数仪美国便携式油污染度仪BH20-TP591便携式污染分析仪便携式油品污染度检测仪美国黑白箱(便携式污染检测仪)带油样污染评定标准显微镜法颗粒计数器HPCA-2滤膜显微镜分析系统HPCA-2便携式清洁度检测仪HPCA-2油脂污染度检测仪HPCA-KIT-2
  • 纳米颗粒分析仪配件
    纳米颗粒分析仪配件用于观测和分析液体中的微小颗粒的布朗运动速率与尺寸分布相关,采用纳米颗粒跟踪分析(NTA)技术,通过激光散射装置(纳米观测)与超显微镜ultra-microscope和NTA软件的相结合,生成纳米颗粒图像,是全球领先的纳米粒度分析仪。纳米颗粒分析仪配件 纳米观测原理纳米颗粒分析仪使用纳米透视Nano-Insight 激光散射模块,可以通过顶眼超显微镜观测到液体中的纳米粒子。采用不同激光散射颗粒在矩阵中表现为模糊点。模糊点根据其各自的布朗运动而移动。液体中有不同的布朗运动粒子。小粒子比大粒子受到相邻粒子的影响更少。因此,在超显微图像中,较大的粒子有大的模糊外观。 NTA能够追踪粒子的相应路径。纳米观测模块纳米观测模块的设计,可以使其安装在超显微镜,顶眼纳米的底板。可以通过Mishell软件来控制该模块。Mishell软件控制着纳米观测模块以及照相机。根据应用决定在纳米观测模块装备一个或多个激光器。激光器以一种特殊的方式排列。左侧图片上展示的是纳米观测图。较小的粒子比较大的粒子移动更快。我们用摄像机同时跟踪每个粒子。顶眼超显微镜顶眼超显微镜将进入模糊点的散射光可视化。用适当的时间分辨跟踪,模糊云可被分配并与各自的粒径相关。粒子的布朗运动图像是唯一的。下面将给出例子。每个模糊点代表单个粒子。NTA 软件上图展示的是NTA分析的典型图像。散射激光被捕获到模糊点,要根据时间函数跟踪模糊点。我们跟踪每个模糊点。跟踪每个粒子的方法,得到的技术结果是高分辨率。我们正在寻找与图像相关的量,当我们知道相关的量后,我们就可以极其精确地确定各种粒子的浓度。该技术将会带起许多可能的应用。例如,可能也可以使用荧光激光器。使用荧光激光器,可以瞄准复杂的基质里的一个粒子。该技术带来的好处是,用户可以在视觉上检查并且通过观察相应图像验证所有可能的应用。MiNan是Mishell® 内的一个模块- 扩展图像分析软件包,被认为是市场上最先进的图像分析软件。MiNan是一个子程序,可以进行Morphious纳米粒子分析的全部描述。MiNan是自带Morphious纳米系统的软件,研发用于纳米粒子的可视化以及纳米粒子的大小、形状(形态)和浓度的测量。每个粒子是一个个体,但通过观测扩散同时被分析。这种一个粒子后接一个粒子的方法产生高分辨率的结果,即粒子的尺寸分布和浓度分辨率高,同时视觉验证让用户对数据有了额外的信心。当荧光模式检测标记粒子时,粒子尺寸和浓度,蛋白质聚集和粘度都可以被分析。纳米颗粒分析仪配件应用?在制药或复合产业研发药物?用于病毒筛查?用于开发纳米生物标记物或毒物筛查?用于蛋白质聚集的动力学模型研究?用于通过膜泡的表征研究疾病?用于促进纳米复合材料的发展纳米颗粒分析仪配件特色?在同一时间多粒子高通量表征?实时视觉展示粒子,允许用户评估试验,无需额外复杂性?方便和易于使用的软件,允许用户通过宏设置任何实验?添加像高通量自动采样器,泵或加热和制冷配件?自适应模块化系统构建任何复杂的应用程序,操作轻松舒适?超级高效和购买成本低?该系统提供高分辨率的粒度特性来研究复杂的多分散矩阵?激光波长可选择?通过给过滤器添加电动轮,得到自适应荧光分析纳米颗粒分析仪配件参数?尺寸10 nm - 2000 nm*?浓度 106 - 109 粒子/ mL?荧光检测纳米颗粒分析仪配件规格温度范围15-40 °C电源230V AC/115V AC, 50/60 Hz摄像机USB3 CMOS分辨率:1936x1216 161帧/秒,像素尺寸5.86μm:颜色校准模块功耗18W激光波长405nm(紫色),488nm(蓝),532nm(绿),642nm(红色)尺寸范围从10 nm到2000 nm (取决于材料)焦点电脑控制电动调焦个人计算机SDD亿康II SDSSDHII-120G-G25HDD西数蓝WD10EZEX1 TB|主板千兆字节GA-Z97X-UD3H|内存金士顿骇客神条怒黑| HX318C10FBK2/1616 GB DDR3-RAM处理器英特尔® 酷睿™ i7 i7-4790K四核4×4.0 GHz显卡 PNY VCQK2200-PB 4GB电源 酷冷至尊G750M 750w机箱 酷冷至尊黑软件Windows® &(或更高).由Mishell® 供电Mishell是Microptik BV公司的注册商标。Windows是微软公司的注册商标。MiNan尖端程序在Mishell下运行,以充分体现由Morphious纳米获得的纳米粒子尺寸(长×宽×高)20 x 18 x 30 cm重量10.5 kg
  • 便携式油品颗粒计数器
    产品性能:本仪器可以对油液颗粒度、清洁度和污染物监测和分析;各类飞行器燃料油、航空润滑油、磷酸酯盐类液压油(腐蚀性)中不溶性微粒颗粒杂质的检测和评判,军事保障设备及其日常维护和保养;战备装备部件中的磨损试验;纯净溶液和超纯水中不溶性微粒测试。本仪器采用英国普洛帝油液颗粒检测技术—“光阻测量颗粒”,可根据用户的要求,内置用户所需多种标准。技术参数:订制要求:各类润滑液的检测要求;激光传感检测器:第七代双激光窄光检测器;测试软件:P6.4分析测试软件 集成版&PC版;控制方式:集成式工控机控制或工业PC 控制;评判标准:满足ISO4406-87/99、NAS1638、SAE AS 4059F、GJB420B等标准;检测标准:DL/T432、GJB380、ISO11500校准标准:JJG1061、MTD/ISO11171、ACFTD/ISO4402、GB/T18854、乳胶球法或ASTM F658-87 (PSL乳胶球体)操作方式:彩色液晶触摸屏操作; 特殊检测:自定义检测1~100μm微粒,0.1μm任意检测;灵 敏 度:1μm(ISO 4402)或 4μm(C)(ISO 11171、GB/T18854);通 道 数:1000个,可任意16个颗粒尺寸范围的颗粒计数值;重合精度:10000粒/mL(5%重合误差); 分 辨 力:90%(60ml/min)准 确 度:3%进样体积: 1~200ml,可任意设定;体积精度:优于±1%; 在线压力:0~0.6MPa(不含减压阀);0~31.5MPa(含减压阀);测试粘度:离线0~99mm2/s;在线0~500mm2/s;取样流速:5mL/min~60mL/min;清洗流速:5mL/min~150mL/min;测试时间:可任意设定; 样品处理:待检验样品不需要进行预处理;评价等级:可根据NAS1638、ISO 4406等直接评定油液污染等级;数据输出:可显示颗粒物大小、数量、曲线和分布等,内置打印机,可打印输出; 标准接口:RS232接口、U盘/RS232接口、RS485接口;模拟输出:4mA~20mA;0~5V、MODBUS;并带超标报警功能(可定制);结果存储:无、3000个(100次检测)、6000个(200次检测);仪器校准:可根据GB/T18854-2002标准进行标定; 仪器清洗:检测完毕后仪器可自行清洗; 进样温度:室温~65℃环境温度:0~50℃ 电 源:220V,50HZ;±1%,<80W
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