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织物强力测定仪

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织物强力测定仪相关的论坛

  • 如何连接植物呼吸测定仪到电脑上

    [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &][color=#05073b][size=18px]  如何连接植物呼吸测定仪到电脑上,连接植物呼吸测定仪到电脑上的步骤可能会因不同的仪器型号和品牌而有所差异,但一般来说,以下是一个基本的连接过程:  准备设备:首先,确保植物呼吸测定仪和电脑都已准备好并处于工作状态。植物呼吸测定仪可能需要接通电源并预热一段时间,以确保其稳定工作。  连接数据线:使用适当的数据线(如USB线)将植物呼吸测定仪与电脑连接。一端插入测定仪的数据接口,另一端连接到电脑的USB接口。  安装驱动程序:如果电脑尚未安装测定仪的驱动程序,则需要从仪器制造商的官方网站下载并安装。驱动程序是使电脑能够识别并与测定仪通信的关键软件。  打开软件:打开与植物呼吸测定仪配套的软件或应用程序。这些软件通常用于接收、处理和分析来自测定仪的数据。  设置连接:在软件中设置与植物呼吸测定仪的连接参数。这可能包括选择正确的数据接口、设置通信协议等。  开始测试:一旦连接成功,就可以开始使用植物呼吸测定仪进行测试了。测试过程中,测定仪会收集并发送数据到电脑,软件会实时显示和分析这些数据。  保存和分析数据:测试完成后,可以将数据保存到电脑中,并使用软件提供的功能进行分析和报告生成。  请注意,以上步骤可能因具体的仪器型号和品牌而有所差异。因此,在实际操作之前,建议参考仪器制造商提供的用户手册或联系技术支持以获取更详细的指导。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/05/202405231016509721_2227_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size][/color][/font]

  • 【分享】服装织物胀破强力试验影响因素分析

    织物在一垂直织物平面的负荷作用下鼓起、扩张进而破裂的现象称为胀破。织物的胀破强力是织物的一个重要力学指标。目前主要采用弹性膜片法测定织物的胀破强力,测试标准有GB/T7742.1—2005《纺织品织物胀破性能第1部分胀破强力和胀破扩张度的测定液压法》、FZ/T01030—1993《针织物和弹性机织物接缝强力和扩张度的测定顶破法》等。影响织物胀破强力的试验因素很多,如试样匀质性、温湿度、试验面积、试验条件(定油压速率和定胀破时间)、仪器设备等,根据标准GB/T7742.1—2005和FZ/T01030—1993,在多次试验中发现试验面积、试验条件和仪器设备这三个因素对织物胀破强力的影响较大,现简述这三种因素对织物胀破强力的影响。 1试验方案 1.1样品的选取 随机选取不同成分和组织结构的样品8份,测试每个样品的胀破强力10次,以它们结果的平均值进行分析比较。 1.2仪器 MULLENC型胀破强力仪,M229AUTOBURST型胀破强度仪。 1.3试验方案 选定不同的设备仪器和不同的试验方法,试样的胀破强力结果也不同。GB/T7742.1—2005中规定胀破时间可采用(20±5)s;试验面积采用50cm2,也可使用100cm2、10cm2、7.3cm2等其他试验面积;FZ/T01030—1993中规定油压速度为(85±10)mL/min。 本文选定试验面积、试验条件和设备仪器这三个因素分别进行单因子试验,以每个试样结果的平均值进行分析比较。其中,试验面积选为7.3cm2和50cm2;试验条件选为定油压速率95mL/min和定胀破时间20s;仪器设备选定为MULLENC型胀破强力仪和M229AUTOBURST型胀破强度仪。 2试验结果及分析 2.1不同试验面积的结果比较及分析 选择M229AUTOBURST型胀破强度仪,定胀破时间20s的条件下进行试验。 当试验面积不同时,试样的胀破强力差异很大,一般来说试验面积越小,其胀破强力值越大,采用试验面积7.3cm2所得的胀破强力值是试验面积为50cm2胀破强力值的3倍左右。因此进行胀破试验时必需注明试验面积。 2.2不同试验条件的结果比较及分析 选择M229AUTOBURST型胀破强度仪,试验面积为7.3cm2的条件进行试验,比较定油压速率和定胀破时间对结果的影响。 采用定油压速率为95mL/min时所得的胀破强力值比定胀破时间20s所得胀破强力值偏大,但两种相差不大,差异在5%以内。 2.3不同仪器的结果比较及分析 选择试验面积为7.3cm2,定胀破20s为终止条件进行试验。 其他试验条件相同的情况下,不同设备所得的胀破强力值也有所差异,这些差异是随机的,有些试样采用M229AUTOBURST型胀破强度仪所得胀破强力值较大,有些试样采用MULLENC型胀破强力仪所得胀破强力值较大。 3结论 通过试验发现,试验面积、试验条件和设备仪器对胀破强力值都有所影响,其中试验面积对胀破强力值的影响最大。一般来说试验面积越小,其胀破强力值越大,采用试验面积7.3cm2所得的胀破强力值是试验面积为50cm2胀破强力值的3倍左右。因此进行胀破试验需注明试验面积;采用定油压速率95mL/min所得胀破强力值比定胀破时间20s所得胀破强力值偏大;试验条件相同的情况下,不同设备所得的胀破强力值也有所差异,这些差异是随机的。

  • 植物呼吸测定仪是什么

    [img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/05/202405241141356426_8312_5604214_3.jpg!w690x690.jpg[/img]   植物呼吸测定仪是一种专门用于测量植物呼吸作用的科学仪器。它基于生物学和物理学原理,通过精准地监测植物在特定环境下的气体交换,从而揭示植物呼吸作用的内在规律和机制。  植物呼吸测定仪的主要功能包括测量植物在光合作用和呼吸作用过程中产生的二氧化碳和消耗的氧气量,以及监测环境参数如温度、湿度和光照强度等。这些参数对于理解植物的生长状态、生理过程以及响应环境变化的机制至关重要。  在农业领域,植物呼吸测定仪发挥着不可替代的作用。它可以帮助农业科研人员深入了解作物生长过程中的呼吸特性,为优化作物种植条件、提高产量和品质提供科学依据。此外,植物呼吸测定仪还可以用于监测植物病害的发生和发展,为病害防治提供有力的技术支持。  在生态学和环境科学领域,植物呼吸测定仪同样具有广泛的应用。通过测量植物在不同生态系统中的呼吸作用,研究人员可以评估生态系统的碳平衡和能量流动,为制定科学合理的生态保护和恢复策略提供数据支持。  随着科学技术的不断发展,植物呼吸测定仪的性能和精度也在不断提高。未来,这种仪器将更加智能化、便携化,为植物生理生态研究提供更为便捷和高效的工具。同时,随着研究的深入,我们有望更加深入地了解植物呼吸作用的奥秘,为农业生产、生态保护和全球气候变化等领域的研究和发展提供新的视角和思路。

  • 植物呼吸测定仪的误差范围是多少

    [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &][color=#05073b][size=16px]  植物呼吸测定仪的误差范围是多少,植物呼吸测定仪(如KZJ-04型号)的误差范围在参考文章中并未直接给出具体的数值。然而,从一般测试仪器的通用性和准确性角度来看,误差范围可能会受到多种因素的影响,如仪器的设计、校准、操作条件等。  以下是对植物呼吸测定仪误差范围可能涉及的一些方面的归纳和解释:  仪器设计和技术指标:  植物呼吸测定仪(如KZJ-04型号)采用非扩散式红外CO?分析来测量CO?浓度,这是影响呼吸速率测定的关键因素之一。红外CO?分析器的精度和稳定性将直接影响呼吸速率的测量准确性。  技术指标中提到的测量范围(如0-2000ppm/0-1500ppm可选)可能暗示了仪器在此范围内的测量能力,但具体的误差范围需要参照仪器的校准证书或制造商提供的技术规格。  校准和验证:  植物呼吸测定仪在使用前和使用过程中需要进行定期的校准和验证,以确保其测量结果的准确性。校准通常涉及使用已知浓度的气体样品来检验仪器的响应。  校准过程中可能会提供仪器的误差范围或准确度信息,这些信息是评估仪器测量可靠性的重要依据。  操作条件和样品特性:  植物呼吸速率的测量受到多种操作条件(如温度、湿度、光照等)和样品特性(如植物种类、生长状态、叶片大小等)的影响。这些因素可能导致测量结果的波动和误差。  因此,在使用植物呼吸测定仪时,需要确保操作条件的稳定性和一致性,并尽可能减少样品特性的差异对测量结果的影响。  总结:  由于缺乏具体的误差范围数值,我们无法直接给出植物呼吸测定仪(如KZJ-04型号)的误差范围。然而,通过了解仪器的设计原理、技术指标、校准和验证过程以及操作条件和样品特性的影响,我们可以对仪器的测量准确性有一个大致的评估。  在实际应用中,建议参考制造商提供的技术规格和校准证书,并结合实际使用经验来评估植物呼吸测定仪的测量误差范围。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/05/202405291109183963_977_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size][/color][/font]

  • 便携式光合测定仪适用于什么植物

    [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &][color=#05073b][size=16px]  便携式光合测定仪适用于什么植物,便携式光合测定仪是一种现代化的科研工具,因其小巧轻便、易于携带、智能化程度高以及稳定性强等特点,在植物生理生态学研究中有着广泛的应用。以下是关于便携式光合测定仪适用的植物类型及相关信息:  适用植物类型:  便携式光合测定仪可广泛应用于各种植物,包括但不限于大田作物、果蔬、蔬菜、牧草、观赏植物等。该仪器主要用于测量不同植物的叶片光合速率、蒸腾速率、气孔导度等关键参数。  具体应用场景:  农林业:科研人员可利用该仪器对农作物叶片的光合速率、气孔导度、胞间二氧化碳浓度等参数进行精确测量,评估不同品种的适应性、抗逆性以及产量潜力。同时,通过测定不同生长环境下的光合参数,为优化农作物的种植管理提供科学依据。  生态学:生态学家可利用该仪器研究不同生态系统中植物的光合作用特性,了解生态系统对气候变化的响应机制。例如,通过测定不同海拔、纬度或土壤类型下的植物叶片光合参数,揭示生态系统结构、功能以及生物多样性的变化规律。  园艺和草地科学:该仪器可用于研究观赏植物和牧草的光合作用特性,为品种改良和种植管理提供理论依据。  测量参数:  便携式光合测定仪能够测量的参数非常丰富,包括但不限于CO2浓度、H2O浓度、空气温度、叶片温度、相对湿度、蒸汽压亏缺、露点温度、大气压、内置光强、外置光强、净光合速率、蒸腾速率、胞间CO2浓度、气孔导度等。这些参数能够全面反映植物的光合作用状况,为科研工作者提供宝贵的数据支持。  特点:  该仪器具有便携性、智能化程度高、稳定性强等特点,适用于野外试验、现场监测等多种环境。同时,它支持活体、离体测量,并且室内外两用,满足了科研工作的多样化需求。  综上所述,便携式光合测定仪适用于多种类型的植物,包括但不限于大田作物、果蔬、蔬菜、牧草等,能够为科研人员提供全面、准确的光合作用相关参数数据,对于植物生理生态学研究具有重要意义。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/06/202406131145594548_7165_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size][/color][/font]

  • 植物光合作用测定仪反应灵敏度高吗

    [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &][size=15px][color=#05073b]  植物光合作用测定仪反应灵敏度高吗,植物光合作用测定仪的反应灵敏度通常是非常高的,这主要得益于其先进的传感器技术和设计。以下是一些关于植物光合作用测定仪反应灵敏度的详细信息和特点:  传感器技术:  植物光合作用测定仪配备了高精度的传感器,用于测量与光合作用相关的关键参数,如二氧化碳浓度、空气温湿度、叶片温度、光照强度等。  这些传感器通常具有快速响应能力,能够迅速捕捉到微小的环境变化,并准确地转化为数据输出。  测量精度:  由于采用了高精度的传感器和先进的测量技术,植物光合作用测定仪能够提供非常准确的测量数据。  例如,一些光合作用测定仪的二氧化碳测量精度不会受到温度变化的影响,并且具备稳定、高精度、反应灵敏等特性,可以在一秒钟以内完成二氧化碳差值收集。  智能化系统:  许多植物光合作用测定仪配备了智能化系统,能够实时显示、储存和传输测量数据。  这种智能化系统可以大大提高测量的便捷性和效率,同时也能够确保数据的准确性和可靠性。  稳定性:  光合作用测定仪通常具有良好的稳定性,能够在长时间连续测量中保持高灵敏度。  这对于需要进行长时间监测或连续监测的研究项目来说尤为重要。  多功能性:  植物光合作用测定仪可以同时测量多个参数,如光合速率、蒸腾速率、细胞间二氧化碳浓度、气孔导度等。  这种多功能性使得它能够满足不同研究项目的需求,并提供全面的数据支持。  综上所述,植物光合作用测定仪的反应灵敏度通常是非常高的。它采用了高精度的传感器技术、先进的测量技术、智能化系统和稳定的设计,能够迅速、准确地捕捉到与光合作用相关的微小环境变化,并提供准确的测量数据。这些特点使得植物光合作用测定仪在植物生理学、生态学、农业科学等领域的研究中具有重要的应用价值。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/06/202406131144468576_457_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/color][/size][/font]

  • 求购电子织物强力机

    实验室准备购买一台电子织物强力机,主要是测试纺织品断裂强力和断裂伸长率的,大家有没有好的设备厂家及型号推荐啊?

  • 织物舌形试样撕破强力测试工作指

    织物舌形试样撕破强力测试工作指

    [color=red] [/color][color=#333333] 织物舌形试样撕破强力测试工作指示[/color]1.0目的与范围1.1测定织物能承受的撕破强力。1.2本方法适宜与下列标准:GB/T3917.2。 2.0 原理 把样办的中间剪开,两边布被夹子夹着后,开动机器将拉力施于切口方向,样办的一个固定长度被撕开,记录直至撕裂到规定长度内的强力,这个撕开的力量就被计算为撕破强力。 3.0 设备 3.1 等速伸长试验仪,拉伸速度可调在100mm/min±10mm/min范围内。 3.2 供剪测试样办用的模板或裁样器。 3.3 米尺、笔、剪刀、镊子。4.0 标准温湿度环境 温度:20±2℃ 湿度:65±2% 5.0 试样 5.1 将布办平放地置于标准温湿度环境中,美国为4小时,国标、ISO及欧洲为16小时。5.2 取样需具代表,不能在同一位置上取两个相同的试样,取样需距离布边150mm以上的位置。5.3将模板平放于布办上,每块样品裁取两组试样,一组为经向或纵向,另一组为纬向或横向。每组试样应至少有五块试样或更多,每两块试样不能含有同一根长度方向或横向的纱线。5.4试样为单舌试样(见图1)为矩形长条,长220mm土2mm,宽50mm±1 mm,每个试样应从宽度方向的正中切开一长为100mm±1mm的平行于长度方向的裂口。在条样中间距未切割端25mm±1mm处标出撕裂终点。 双舌试样(见图2 )为矩形长条,长220mm±2mm,宽150mm±2mm,每个试样切开一个沿长度方向的(100mm±2mm)×(50mm±1mm)的舌形,距舌端的50mm±1mm处在试样的两边画一条直线abcd。在条样中间距未切割端25mm±1mm处标出撕裂终点。6.0 仪器的准备 [u]6.1[/u]按标准规定要求,选择适合标准的夹持器、记录试验全过程则在开机前驳接电脑接口,开启电脑及撕破测试软件,将分辨率设为L档(分辨率0.1N)。 6.2 调整上下夹持器的隔距(夹持长度)为100mm、设置拉伸速度为100mm/min。 6.3 每次测试前,调节仪器为0状态。7.0 测试程序 7.1 单舌试样:如图1所示将试样夹在铗钳中,每条裤腿各夹入一只铗钳中,切割线与铗钳的中心线对齐。试样的未切割端处于自由状态。注意保证每条裤腿固定于铗钳中使撕裂开始时是平行于切口且在撕力所施的方向上。不加预张力并避免松弛现象。7.2 双舌试样:如图2所示将试样的舌头夹在铗钳的中心且对称,使直线bc刚好可见。将试样的两长条对称地夹入仪器的移动铗钳中,使直线ab和cd刚好可见,并使试样的两长条平行于撕力方向。注意保证每条舌形被固定于铗钳中能使撕裂开始时是平行于撕力所施的方向。不加预张力并避免松弛现象。7.3 开动仪器使撕破持续拉至试样的终点标记处。用记录仪或电子记录装置记录每个试样在每一织物方向的撕破强力(N)和撕破长度。7.4 重新夹装试样、拉伸做完余下试样,若试样在撕裂过程中从钳口滑出,或者钳口附近断裂而使实验结果有显著变化的,经确认是操作或仪器的机械性能上问题,可剔除,并在原布样上重新裁取再做。看看撕裂后的试样:8.0计算测试结果:a: 将第一个峰和最后一个峰之间等分成四个区域,舍去第一个区域的峰值,记录余下三个区域内的所有峰值,计算试样撕破强力的算术平均值。以每个试样的平均值计算出所有同方向的试样撕破强力的总的算术平均值,以N表示,并保留两位有效数字。b:因为有的电子织物强力仪配有电脑,可直接获得每块试样的平均撕破强力,并给出最终结果,如无电脑记录,则要分割峰值曲线:从第一峰开始至最后峰结束等分成四个区域。第一区域峰值舍去不用,其余三个区域内,在每个区域选择并标出两个最高峰和两个最低峰。计算每个试样的12个峰值的算术平均值,单位为N。如果需要,可记录这三个区域内的最大和最小峰值。如(图 1)所示9.0报告9.1试样名称与规格,仪器型号,仪器工作参数,环境温湿度,原始数据。9.2计算:织物经、纬向平均撕破强力。10.0 附图:(布样)尺寸与形状[img=,653,498]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904281400161916_6930_2154459_3.png!w653x498.jpg[/img][img=,552,409]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904281400328413_8903_2154459_3.png!w552x409.jpg[/img]

  • 织物强力机

    纺织品断裂强力的测试所用到的织物强力机,上下夹头有一点偏移,没有平行,设备供应商告知无法修复,且根据他的经验,这点偏移对测试数据没有影响。设备校准出来的结果是符合要求的,但是毕竟这明眼都能看出来夹头存在问题,届时审核老师现场看到肯定也会怀疑。请问各位老师,需如何对他的这个说法加以验证是正确的呢?书面依据是什么?

  • 叶绿素测定仪如何检测植物氮含量

    叶绿素测定仪如何检测植物氮含量

    [size=16px]  叶绿素测定仪如何检测植物氮含量  叶绿素测定仪通常用于测定叶片中的叶绿素含量,而不是植物的氮含量。要测定植物的氮含量,通常需要使用其他类型的仪器和方法,如Kjeldahl法、Dumas法或氮元素分析仪。  以下是如何使用Kjeldahl法来测定植物的氮含量的基本步骤:  样品准备:  收集你要测定的植物样品,并将其剪碎成小块,以便更容易处理。  将样品干燥,以去除多余的水分。  氮的提取:  将干燥的植物样品加入Kjeldahl消解管中。  向样品中加入硫酸(H2SO4)和催化剂,通常是硒或汞的化合物。这些化学品将有机氮转化为无机氮。  使用Kjeldahl消解仪将样品消解,通常是在高温下进行。  蒸发和冷却:  将消解后的样品加热以蒸发水分,直到样品中只剩下无机氮。  将消解管中的液体冷却,使其凝结成液体。  中和和滴定:  向冷却的液体中加入氢氧化钠(NaOH)以中和其中的酸性。  使用酸碱指示剂,如酚酞或溴甲酚绿,来监测酸性的中和点。  然后,使用已知浓度的硫酸(H2SO4)溶液进行滴定,直到液体再次变酸,指示剂的颜色发生改变。滴定的体积可以用于计算氮的含量。  计算氮含量:  使用已知的滴定体积和硫酸浓度,计算出样品中的氮含量,通常以百分比或毫克/克的形式表示。  需要注意的是,Kjeldahl法是一种相对复杂的化学分析方法,需要严格的实验室条件和设备,以确保准确性和安全性。测定氮含量的其他方法可能也可行,具体选择取决于你的实验室资源和样品类型。如果你没有化学分析的经验,云唐建议最好寻求专业的实验室支持或咨询专业化学家。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309181126073212_7562_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size]

  • 织物强力测试中的滑移如何判定?

    在织物强力的测试中,有的因为产品的成分不同,拉伸测试时很难拉断而出现滑移现象,这种情况报告应该如何出示好?需要填写数值并备注滑移现象吗?

  • 叶绿素测定仪怎么测量植物的叶绿素相对含量

    [size=16px]  叶绿素测定仪是一种用于测量植物叶片中叶绿素含量的设备。叶绿素是植物中进行光合作用的关键色素,它们吸收光能并将其转化为化学能以支持植物的生长和发展。以下是一般情况下使用叶绿素测定仪测量植物叶绿素相对含量的步骤:  样本准备: 从要测量的植物中选取代表性的叶片样本。这些叶片应该是健康的、没有损伤的,并且尽可能避免太老或太嫩的叶片。  叶片处理: 如果需要,将叶片处理成较小的块状或碎片,以确保测量时样本的均匀性。同时,避免过度损伤叶片,因为这可能会影响叶绿素的测量结果。  提取叶绿素: 使用适当的提取液(比如乙醇、乙醚等)将叶片中的叶绿素提取出来。提取的过程通常需要在低温下进行,以防止叶绿素的降解。  测量光吸收: 将提取液中的叶绿素溶液置于叶绿素测定仪中。这种仪器通过照射样本并测量样本对不同波长光的吸收来确定叶绿素的含量。最常见的方法是使用分光光度计,它可以测量不同波长下样本吸收的光强度。  建立标准曲线: 使用已知浓度的叶绿素标准溶液,进行一系列测量以建立标准曲线。标准曲线可以用来将样本吸收的光强度值转换为叶绿素浓度值。  测量样本: 使用同样的方法测量你的样本,获取其吸收的光强度值。  计算叶绿素含量: 根据标准曲线,将样本的光吸收值转化为叶绿素浓度。如果你感兴趣的是叶绿素的相对含量,可以将不同样本的叶绿素浓度与标准样本进行比较。  请注意,使用叶绿素测定仪需要一定的实验操作技能和基本的化学常识。在操作之前,云唐建议仔细阅读仪器的操作手册,并根据实际情况调整实验步骤。另外,确保在实验过程中遵循安全操作规范,使用适当的防护措施。[/size]

  • 叶绿素测定仪怎么测量植物的氮含量有多少

    [size=16px]  叶绿素测定仪通常用于测量植物叶片中的叶绿素含量,而不是直接测量氮含量。然而,叶绿素含量与植物的氮素含量之间存在一定的关联,因为氮是叶绿素分子中的一个重要组成部分。叶绿素测定可以作为一种间接方法来估计植物的氮含量。  要测量植物的氮含量,通常可以使用以下方法之一:  Kjeldahl法:这是一种传统的分析方法,可以测量有机物中的氮含量。样品首先被消化,然后氮被转化为氨,并通过滴定酸来测量氨的含量,从而计算样品中的氮含量。  Dumas法:这是一种更现代的方法,类似于Kjeldahl法,但使用燃烧而不是消化来将样品中的有机氮转化为氨。然后通过化学反应测量氨的含量,从而计算氮含量。  [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]法:这是一种通过[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]来分析样品中的氮化合物的方法。样品在高温条件下分解产生氮气,然后氮气被送入[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]进行分析。  光谱法:虽然叶绿素测定仪主要用于叶绿素含量测量,但某些光谱数据也可以用于估计氮含量。光谱数据中的某些特征可以与氮含量之间存在的关联进行校准,从而进行估算。  请注意,这些方法可能需要特定的实验室设备和技术,并且样品的处理和分析可能会有一定的复杂性。云唐建议选择合适的方法取决于你的实验目的、设备可用性以及实验室的专业知识。如果你不熟悉这些分析方法,最好是在有经验的人的指导下进行实验。[/size]

  • 织物撕破性能测定法

    本标准是参考了国际标准草案ISO/DIS 13937-2:1995《纺织品、织物撕破性能第2部分:裤形试样撕破强力的测定》及ISO/DISl3937-4:1995《纺织品织物撕破性能第4部分:舌形试样撕破强力的测定》对GB 3917-83《织物单舌法撕破强力试验方法》进行修订的。 本标准与原标准相比在技术内容上有重大变化: 1.方法与试样:原标准为单舌法,现标准为舌形试样法,包括单舌试样和双舌试样两种方法。与此相应试样尺寸也作了改变;2.使用仪器:原标准为等速牵引型(CRT)或等速伸长型(CRE),现标准规定为等速伸长型(CRE);3.牵引速度:原标准一般织物为(200±10)mm/min,毛织物为(50±2)mm/min,现标准规定为(1004±10)mm/min。4.结果的计算:原标准采用最高峰或五峰平均值作为试验结果,现采用12峰平均值。《纺织品织物撕破性能》包括三个部分:第1部分:撕破强力的测定冲击摆锤法;第2部分:舌形试样撕破强力的测定;第3部分:梯形试样撕破强力的测定。本标准从生效之日起,同时代替GB 3917-83。本标准的附录A、附录B是标准的附录。本标准的附录C、附录D是提示的附录。 本标准由中国纺织总会科技发展部提出。本标准由中国纺织总会标准化研究所归口。本标准起草单位:上海市纺织科学研究院。本标准主要起草人:李云兰、丁玉梅。中华人民共和国国家标准纺织品织物撕破性能第2部分:舌形试样撕破强力的测定 Textiles-Tear properties of fabrics-Part 2:Determinationoftearforce oftongue shaped testspecimensGB/T 3917.2-1997代替GB3917-831、范围本标准规定了用舌形试样法测定织物撕破强力的方法,包括单舌试样和双舌试样。本标准适用于机织物和用其他技术生产的织物。本标准不适用于针织物、机织弹性织物等的撕破强力的测定。 本标准规定使用等速伸长型(CRE)试验仪。2 引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB 6529-86 纺织品的调湿和试验用标准大气3 定义本标准采用下列定义。3.1 等速伸长试验仪 constantrateofextension(CRE)testing machine在整个试验过程中,一只铗钳是固定的,另一只铗钳作等速运动的一种拉伸试验仪。3.2 隔距长度 gaugelength试验装置上两个有效夹持线之间的距离。 3.3撕破强力 tearforce在规定条件下,使试样上初始切口扩展所需的力。3.4 峰值 peak在强力-伸长曲线上,斜率由正变负点处对应的强力值。3.5 撕破长度lengtho of tear从开始施力至终止,切口扩展的距离。3.6 单舌试样 trousershapedtestspecimen 在条形试样的短边中间切开一规定长度的切口,形成可供夹持的两条裤腿状试样。 3.7双舌试样 tong

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