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陶瓷吸水率测定仪
仪器信息网陶瓷吸水率测定仪专题为您提供2024年最新陶瓷吸水率测定仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括陶瓷吸水率测定仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的陶瓷吸水率测定仪您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合陶瓷吸水率测定仪相关的耗材配件、试剂标物,还有陶瓷吸水率测定仪相关的最新资讯、资料,以及陶瓷吸水率测定仪相关的解决方案。
陶瓷吸水率测定仪相关的方案
泡沫塑料吸水率的试验方法硬质泡沫吸水率测定仪
硬质泡沫吸水率测定仪是根据标准GB8810-2005《硬质泡沫塑料吸水率检测》设计制造。具有使用简单、精度高的特点,可被广泛使用于制造、科技的硬质泡沫塑料吸水率测试。
应用低场核磁共振研究绿豆浸泡过程吸水率
本实验采用低场核磁共振技术对绿豆浸泡过程进行研究,目的是从一种新的角度来解释绿豆种子内部吸水的动态过程,通过把绿豆浸泡入水中,每隔0.5h 分别测量其脉冲FID 信号、弛豫时间T2,每隔1h 进行核磁共振成像。实验结果表明:绿豆吸水率在浸泡3h 后进入迅速增长,至5.5h 后吸水率变化缓慢;绿豆吸入水分可分为三种状态水:毛细管水T21、自由水T22 以及结合水T23;毛细管水T21 随时间变化为波浪型,自由水T22 以及结合水T23 变化基本一致,为稳定- 上升- 稳定;自由水作为溶剂在绿豆吸水过程中参与各种生化反应,故自由水的质子密度(信号量)上升量最大。从核磁共振图像中可以看到水是从种脐处慢慢进入绿豆内。低场核磁共振技术同样可应用于其他种子浸泡过程分析。
污泥毛细吸水时间测定仪对污泥脱水预处理的详细操作步骤
污泥毛细吸水时间测定仪对污泥脱水预处理的详细操作步骤
污泥毛细吸水时间测定仪在城市污泥脱水预处理中操作方案
污泥毛细吸水时间测定仪在城市污泥脱水预处理中操作方案
污泥毛细吸水时间测定仪优化入井工作液配方方案详细版
污泥毛细吸水时间测定仪优化入井工作液配方方案详细版
陶瓷墨水的粘度测量
特有的微电机,微芯片技术可以准确的测量低粘度的陶瓷墨水,在不同前切速率的粘度;自带非牛顿流体粘度测量修正功能;从1S-1到1,400,000S-1 超高范围的剪切速率扫描功能,可以了解墨水在不同剪切速率下的表现;温度扫描功能0~105摄氏度,可以全面发现墨水在不同温度下的粘度表现
纸面石膏板表面吸水量测定方法可勃吸收性测定仪
可勃吸收性测定仪是根据GBT 9775-2008 纸面石膏板,规定的基本参数和要求而设计的。此标准适用于测定各种纸或纸板表面的吸水性。但不适用于准确评价纸或纸板的书写性能。
氮化铝陶瓷表面断裂韧度测试
本文参考了显微维氏硬度计的普遍测试方法,使用岛津岛津HMV-G31显微维氏硬度计对氮化铝陶瓷表面用维氏压头加载后通过显微影像测定其断裂韧度。试验表明,岛津HMV-G31显微维氏硬度计可以满足测试氮化铝陶瓷表面断裂韧度的需求,能获取可靠的断裂韧度。
应用案例 | 鼎竑离子减薄仪GU-AI9000减薄氧化铝陶瓷
在利用透射电镜观察氧化铝陶瓷的晶粒形貌时,陶瓷的脆性和硬度给制样带来了一定的困难,而离子减薄对比机械减薄、超薄切片等方法可以有效避免样品破碎,因此本文采用离子减薄仪对氧化铝陶瓷进行透射电镜制样。
应用低场核磁共振研究绿豆浸泡过程成像分析
运用低场核磁共振能够很好的了解绿豆吸水这一动态过程,绿豆的吸水率可以间接从测量 FID 信号获得,通过测量弛豫时间 T2 及其幅值,可以掌握水分在绿豆中的结合状态,运用核磁共振成像可以快速无损观测到绿豆内部吸水状况:绿豆先吸水打破休眠期,而后进入活化期,这个期间各种生化活动都在进行中,最后种子吸水进入平稳期,等待之后胚芽冲破种皮的过程。运用核磁共振对绿豆吸水过程的探索同理也可应用于其他种子吸水过程的研究。
电参数对铝合金微弧氧化陶瓷膜形成过程的影响
微弧氧化是一种在铝以及铝合金表面生长陶瓷膜的新技术。本论文在查阅大量国内外文献的基础上,对微弧氧化技术的发展状况及应用领域进行了概括。主要研究恒压下正向电压对铸造铝合金微弧氧化过程表面微弧氧化陶瓷膜膜层的厚度、膜层生长率的影响,找到能制得性能优异陶瓷膜层的工艺条件。
氧化铝精细陶瓷弯曲强度试验
本文介绍了岛津AGS-X电子万能试验机,遵循《GB/T 6569-2006 精细陶瓷弯曲强度试验》、《GB/T 10700-2006 精细陶瓷弹性模量试验方法弯曲法》、《ASTM C1161-2013室温下高级陶瓷抗弯强度标准试验方法》标准,测定精细陶瓷弯曲强度。本试验适用于精细陶瓷实施质量控制、产品性能调整等方面的应用。
陶瓷原料中锂的测定
含锂原料在陶瓷工业尤其是耐热陶瓷中有着重要用途。锂质陶瓷能经受急剧温度变化而不被破坏的性能,使它能用作感应炉和其它窑炉的砖衬、喷气机的温度控制器元件、热电偶保护管:涡轮机叶片、耐执的厨房用具等等……因此,陶瓷原料锂含量的测定尤为重要。
国仪量子扫描电镜在电子陶瓷中的应用
随着社会和科学技术不断发展,人们对于材料的要求不断提高,这就需要对陶瓷的各种理化性能有更深层次的了解。而陶瓷材料的物理性能很大程度上取决于其微观结构[1],扫描电镜图像具有分辨率高,放大倍数可调范围宽,成像富有立体感等特点,被广泛应用于陶瓷材料等研究领域。使用国仪量子的场发射扫描电镜SEM5000可以很方便地观察陶瓷材料及其相关制品的显微结构,此外搭配X射线能谱仪可以快速对材料元素组成进行判定。
热分析仪在陶瓷中的应用
陶瓷材料随着温度的变化,其物理和化学性质会发生变化,并伴随有能量的吸收和放出,体积和质量的改变等。热分析法就是关于物质物理性质(能量、质量、尺寸大小等)依赖于温度变化而进行测量的一项技术。陶瓷研究人员可用热分析仪器来解释问题,控制质量及研究开发。
陶瓷、耐火材料的热分析系数测定
同步热分析仪采用计算机技术,智能仪表(单片机)技术对物理量,位移、温度进行实验全过程的检测与控制,并可以实现脱机运行,联机实现自动测试。运行于中文Windows环境,具有友好的中文用户操作界面;脱机状态由智能仪表检测,手动测试。该仪器主要用于测定陶瓷、耐火材料以及其它固体材料,特别是刚玉,耐火材料,精铸用型壳及型芯材料的热分析系数。具有全自动、易于测试、易操作、数据打印输出、实验数据存档、数据库丰富、易修改检索等特点;为工厂、科研院所检测陶瓷及耐火材料制品的性能和科研教学提供了现代化的测试手段。
一项陶瓷金属化过程中至关重要的工艺
氧化铝陶瓷因为其在高频环境下具备良好的电器性能,其接电损耗小,比体积电阻大,机械强度高,热膨胀系数小,造价成本低廉,是各类电器元件中重要的绝缘材料。但由于氧化铝陶瓷直接与金属焊接存在许多难以克服的困难,所以需要在其表面形成一层金属薄膜,即进行金属化。目前主要采用的工艺主要为在陶瓷表面烧结出一层金属薄膜来达到陶瓷金属化的目的...
陶瓷原料的同步热分析
通过热分析技术可进行陶瓷原料的表征和陶瓷烧结过程的模拟,因此陶瓷行业成为了热分析技术的经典应用领域̷̷
陶瓷、陶器、砖石和雕像考古年代学应用
陶瓷的类型是许多考古年代学的支柱,有时需要直接确定某些类型陶瓷的年代。光释光(OSL)和热释光(TL)可以应用于粘土制成的受热物体。?陶瓷/陶器年代测定,以建立年代学或遗址的年代?砖的年代测定提供建筑历史的详细信息?陶器或其制造日期的泥芯制成的雕像?鉴定陶瓷物品、陶器或雕像的真伪?通过lexsyg加热板的性能提高了多重分片程序的重现性
QTM-500导热系数测试仪测定陶瓷的导热系数En
应用导热系数测试仪日本京都电子公司(KEM) QTM-500导热系数测试仪测定陶瓷的导热系数 的应用资料实例。
电子探针分析氧化铝陶瓷的烧结缺陷
为了降低氧化铝陶瓷的烧结温度,使用添加剂是一种常用的有效方法,这种方法对原材料质量和烧结工艺的控制也有不同的要求。本文借助电子探针显微分析仪对一类低温烧结氧化铝陶瓷表面缺陷的问题进行了分析。结果表明:相较于正常烧结件,有缺陷的色彩异常的烧结件,原材料颗粒较粗大,残存有未熔的添加剂颗粒物,但不同颜色区域的微观形貌差异并不明显,主要是由于微观区域的元素面分布差异导致了肉眼可见的色彩异常。针对正常烧结件,也给出了进一步优化工艺的建议。
石墨炉原子吸收光谱法测定日用陶瓷中铅、镉、钴的溶出量
本文提出了石墨炉原子吸收光谱法测定日用陶瓷中铅、镉、钴溶出量的分析方法。日用陶瓷样品经4%醋酸溶液浸泡过夜,取浸泡液测试,以磷酸二氢铵-钼酸铵为基体改进剂,直接进样石墨炉原子吸收光谱法测定。在选定的最优测试条件下,铅、镉、钴分别在质量浓度为5~80μ g• L-1,5~80μ g• L-1及5~60 μ g• L-1范围内呈线性关系,相关系数均大于0.998,方法的检出限分别为0.65,0.55和0.45 μ g• L-1。样品加标回收率为96.8%~104.8%,相对标准偏差小于2.4 %。该方法具有灵敏度高和准确度高等优点,适合于日用陶瓷中铅、镉、钴溶出量的同时测定。
天瑞仪器考古陶瓷解决方案Na
陶瓷器的鉴定曾经一度受到不可采样的限制,仅对一些大型器物底部取样作些热释光的年代分析工作,一些造假者甚至利用射线源对新烧的仿制品进行辐照处理,以期对热释光的检测造成假象,干扰测试结果的结论。 天瑞仪器研制生产的 EDX3600L 型的仪器,利用中国历史博物馆和上海硅酸盐研究所两大古陶瓷研究检测的权威部门提供的标准陶瓷片样品为仪器标定基准标样,一次性同时分析古陶瓷标本胎和釉中 Na2O化学成份含量,再对照中国古陶瓷数据库便可以达到断代断源的功效。同时为了更好的利用 X 荧光分析仪器的无损测量特性,我公司特意根据行业需要制作超大型的抽真空样品腔,以满足不同大小、器形的陶瓷样品的检测。
天瑞仪器考古陶瓷解决方案Mg
陶瓷器的鉴定曾经一度受到不可采样的限制,仅对一些大型器物底部取样作些热释光的年代分析工作,一些造假者甚至利用射线源对新烧的仿制品进行辐照处理,以期对热释光的检测造成假象,干扰测试结果的结论。 天瑞仪器研制生产的 EDX3600L 型的仪器,利用中国历史博物馆和上海硅酸盐研究所两大古陶瓷研究检测的权威部门提供的标准陶瓷片样品为仪器标定基准标样,一次性同时分析古陶瓷标本胎和釉中 MgO成份含量,再对照中国古陶瓷数据库便可以达到断代断源的功效。同时为了更好的利用 X 荧光分析仪器的无损测量特性,我公司特意根据行业需要制作超大型的抽真空样品腔,以满足不同大小、器形的陶瓷样品的检测。
天瑞仪器考古陶瓷解决方案Si
陶瓷器的鉴定曾经一度受到不可采样的限制,仅对一些大型器物底部取样作些热释光的年代分析工作,一些造假者甚至利用射线源对新烧的仿制品进行辐照处理,以期对热释光的检测造成假象,干扰测试结果的结论。 天瑞仪器研制生产的 EDX3600L 型的仪器,利用中国历史博物馆和上海硅酸盐研究所两大古陶瓷研究检测的权威部门提供的标准陶瓷片样品为仪器标定基准标样,一次性同时分析古陶瓷标本胎和釉中 SiO2、成份含量,再对照中国古陶瓷数据库便可以达到断代断源的功效。同时为了更好的利用 X 荧光分析仪器的无损测量特性,我公司特意根据行业需要制作超大型的抽真空样品腔,以满足不同大小、器形的陶瓷样品的检测。
石墨炉原子吸收光谱法测定日用陶瓷中钴的溶出量
本文提出了石墨炉原子吸收光谱法测定日用陶瓷中铅、镉、钴溶出量的分析方法。日用陶瓷样品经4%醋酸溶液浸泡过夜,取浸泡液测试,以磷酸二氢铵-钼酸铵为基体改进剂,直接进样石墨炉原子吸收光谱法测定。在选定的最优测试条件下,铅、镉、钴分别在质量浓度为5~80μ g• L-1,5~80μ g• L-1及5~60 μ g• L-1范围内呈线性关系,相关系数均大于0.998,方法的检出限分别为0.65,0.55和0.45 μ g• L-1。样品加标回收率为96.8%~104.8%,相对标准偏差小于2.4 %。该方法具有灵敏度高和准确度高等优点,适合于日用陶瓷中铅、镉、钴溶出量的同时测定。
石墨炉原子吸收光谱法测定日用陶瓷中铅的溶出量
本文提出了石墨炉原子吸收光谱法测定日用陶瓷中铅、镉、钴溶出量的分析方法。日用陶瓷样品经4%醋酸溶液浸泡过夜,取浸泡液测试,以磷酸二氢铵-钼酸铵为基体改进剂,直接进样石墨炉原子吸收光谱法测定。在选定的最优测试条件下,铅、镉、钴分别在质量浓度为5~80μ g• L-1,5~80μ g• L-1及5~60 μ g• L-1范围内呈线性关系,相关系数均大于0.998,方法的检出限分别为0.65,0.55和0.45 μ g• L-1。样品加标回收率为96.8%~104.8%,相对标准偏差小于2.4 %。该方法具有灵敏度高和准确度高等优点,适合于日用陶瓷中铅、镉、钴溶出量的同时测定。
天瑞仪器考古陶瓷解决方案Al
陶瓷器的鉴定曾经一度受到不可采样的限制,仅对一些大型器物底部取样作些热释光的年代分析工作,一些造假者甚至利用射线源对新烧的仿制品进行辐照处理,以期对热释光的检测造成假象,干扰测试结果的结论。 天瑞仪器研制生产的 EDX3600L 型的仪器,利用中国历史博物馆和上海硅酸盐研究所两大古陶瓷研究检测的权威部门提供的标准陶瓷片样品为仪器标定基准标样,一次性同时分析古陶瓷标本胎和釉中Al2O3成份含量,再对照中国古陶瓷数据库便可以达到断代断源的功效。同时为了更好的利用 X 荧光分析仪器的无损测量特性,我公司特意根据行业需要制作超大型的抽真空样品腔,以满足不同大小、器形的陶瓷样品的检测。
EDXRF在电子陶瓷分析中的应用
近年来,随着陶瓷技术变革和新兴领域如智能汽车、物联网、无人机、数据中心等的迅速发展,电子陶瓷产品应用领域不断扩大,从而扩大了电子陶瓷方面对X射线荧光光谱仪的应用需求。本文使用岛津EDX-7000能量色散型X射线荧光光谱仪建立了应对电子陶瓷方面的定性定量分析方法。该方法无需化学前处理、分析过程无污染,操作方便快捷,快速无损分析,准确度和稳定性好,应用广泛,实用性强。
牙科学陶瓷弯曲试验
本文介绍了使用岛津AGS-X电子万能试验机,遵循《ISO6872-2008牙科学 陶瓷材料》和《GB 30367-2013牙科学 陶瓷材料 》标准,测定牙科学陶瓷材料氧化锆的弯曲强度。本试验适用于牙科陶瓷材料实施质量控制、产品研发和性能调整等方面的应用。
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