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固体高温容测试仪

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固体高温容测试仪相关的论坛

  • 多功能固体密度测试仪特点说明

    [url=http://www.f-lab.cn/solid-densimeters/120e.html][b]多功能固体密度测试仪GP-120E[/b][/url]是固体材料密度测试测量而设计的固体密度仪器,适用于:橡胶、塑料、电线、硬质合金、新材料固体密度测试。[b]多功能固体密度测试仪GP-120E[/b]根据ASTMD297-93、D792-00、D618、D891、GB/T1033、JISK6530、ISO2781标准,采用阿基米德原理浮力法,可直接显示测量结果。[b]多功能固体密度测试仪GP-120E[/b]特点:●具有高限、低限功能,能判断样品密度是否合适,并配有蜂鸣器。●可通过RS-232轻松连接到PC机和打印机。●采用大罐设计,减少了支撑钢丝浮力造成的误差。●具有密度和体积变化功能(可设定时间1、10、30、60秒)●具有温度补偿和溶液补偿功能。水箱标准尺寸:150×100×90mm。[img=多功能固体密度测试仪]http://www.f-lab.cn/Upload/GP-120E.jpg[/img]更多固体密度计:[url]http://www.f-lab.cn/solid-densimeters.html[/url]

  • 【求购】固体密度测试仪/测试天平

    想买台固体密度测试仪,主要是测量小金属烧结体的密度,制件质量通常小于300克,因为主要用于车间在线产品质检用,所以不能太娇贵[em07] 若有这样的仪器请联系waliucun2002@sohu.com

  • 【分享】水中溶解性总固体含量测定

    [color=#00008B]TDS测定仪是用来确定水中阴阳离子等无机可溶解性固体组分的总和。我们都知道,纯净的水中含有的溶解性固体是很少的,一般只有零到几十毫克/升左右。若水被污染或已经溶进许多可溶解性物质后,其总固体的含量也就随着可溶解物质增多而增多;清大华研科技发展有限公司提供的TDS测试仪可以将该项指标直接测量出来,且快捷、准确、方便;用户在使用过程中只要把TDS测试仪的测试电极部分插到被测试的水中,TDS测试仪立即就把水中的可溶解物质的量测定并显示出来:也就是说TDS测试仪上显示的数字是指以离子状态溶解在水中的物质的含量。这是因为水中绝大多数的无机化合物只以离子状态存在,所以可以用测试仪通过测量水体的导电性,来间接测定溶解在水中离子状无机化合物的含量。如果被测的水越纯,则在测量时,TDS测试仪上所显示数值越小,也就说明水中所含无机化合物和杂质成分就越少(但这些杂质并非全部对人体都有害);显然含有其它杂质越多的水,在测试时TDS值就越高,以下是通常几种不同水的TDS值。(以下仅作参考值) [/color]

  • 大家谁那儿有固体表面Zeta电位测试仪

    Help!想测试有机纤维样品经处理后表面Zeta电位的变化,查了下只有安东帕公司的SurPASS固体表面ZETA电位测量仪和美国DelsaNano C电泳光散射固体及薄膜Zeta电位分布分析仪两款能测试纤维样品。大家有没有听说过这两台仪器?国内哪个地方购买了?附件是安东帕公司提供的一些测试事例。

  • 水质氯化物比溶解性总固体高?哪里出了问题

    水质氯化物比溶解性总固体高,可能吗?泉水,很干净。溶解性总固体才18mg/L 氯化物就已经是50mg/L [img]http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/emyc1010.gif[/img] 复测了结果没变,一批几十个水样,就一个有大问题

  • 固体材料中水分的测试方法有那些CA-31+VA-300

    固体材料中水分的测试方法有那些CA-31+VA-300

    日本三菱化学微量 水分库伦测试的方法,适用大部分材料的水分测试要求。由于有些固体材料不能溶于电解液 ,这时需要通过汽化炉VA-300 ,配置水分测试仪CA-31。即可实现。如下配置:[img=,690,399]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/03/202303082318335796_7032_3293902_3.png!w690x399.jpg[/img]

  • 电导率和溶解性总固体高度相关?!

    对于地下水来说,电导率高,溶解性总固体也高,当然(PH相近).我们有一批地下水水样,溶解性总固体异常高,而电导率没有那么高.如一样品:电导率:0.76微西/cm,溶解性总固体:1800mg/L.另一样品:电导率:0.78微西/cm,溶解性总固体:570mg/L.如何解释???

  • 固体核磁测试信息

    西安建筑科技大学粉体工程研究所材料工程实验室现有Bruker400MHz核磁共振谱仪一台。该核磁共振谱仪带有一个5mm液体探头、一个4mm固体碳头和一个7mm固体碳头,可用于有机化合物、天然产物、无机功能材料、高分子材料、生物材料等微观结构分析,在物理、化学、材料、化工、生物、医药、食品、轻工等领域应用广泛。使用方向包括化合物结构鉴定、混合物中化合物相对含量测定、低温和高温液固体核磁共振分析、固态反应动力学等方面。现面向国内各大专院校、科研院所、大型企事业单位开展测试服务工作。仪器测试核范围:1H、19F、15N-31P等仪器对应频率范围内的核均可进行测试。仪器主要技术参数:两个高性能线性功放(14-400MHz),在1H/19F范围最大功率为100W,在多核范围,最大功率为300W。配置1H-19F-5mm Z向梯度的多核正向观察液体探头,温度范围:-150-+150°C;配置两种固体探头:4mmCP/MAS固体探头,标准腔,温度范围:-50°C-+120°C,频率范围:1H,15N-31P;7mm CP/MAS固体探头,标准腔,温度范围:-50°C-+120°C,频率范围:1H,15N-31P。地址:陕西省西安市碑林区雁塔路13号,西安建筑科技大学粉体工程研究所联系方式:029-82205394邮编:710055

  • 冷热冲击测试仪低温储存室和高温储存室的作用

    大家都知道冷热冲击测试仪分为三箱式结构,分别为低温储存室.高温储存室和测试区。测试区我们一把较好理解,但是对于低温储存室和高温储存室的工作原理,概念较为模糊,以下是总结的工作原理,供大家分享。  A.高温储存室:中央控制器从感温元件检测即时信号,与设定温度信号进行比较,得到比较信号,由仪錶PID逻辑电路输出信号控制固态继电器的导通或关断的时间比例调节加热器输出功率大小,从而达到自动控温的目的。  B.低温储存室:箱内温度状态由风道中的加热器.蒸发器以及风机的工作状态决定。经过膨胀阀节流流出的製冷剂进入工作室内蒸发器后,吸收工作室内热量并气化,使工作室温度降低;气化后的工质被压缩机吸入并压缩成高温.高压气体进入冷凝器中被冷凝成液体,再经筛检程式,最后通过膨胀阀节流后,重新又进入工作室内蒸发器中吸热并气化然后再被压缩机吸入压缩。如此往復迴圈工作,使工作室温度降到设置的温度要求  C.衝击温度测试室:由仪錶自动控制高低温气阀,在低温或高温储存室之间切换,分别与高温箱或低温箱形成闭路空气循环系统,迅速达到试验的目标温度。  试验箱内温度状态由风道中的加热器.蒸发器.及风机的工作状态决定。  通过以上的系列讲述,艾思荔相信大家已经非常了解了冷热冲击测试仪的低温储存室和高温储存室的工作原理,希望能对大家今后的工作有所帮助。

  • 什么是T.D.S值(溶解性总固体值)?

    T.D.S. 为 Total Dissolved Solids 的缩写。中文译名为溶解性总固体,也就是溶解于水中的固体的总量。如 矿物质在水中的重量比数。水中的溶解固体主要是一些钙和镁,且不是可测得的污染物质。测量单位为 (parts per millions)或mg/L(milligram/Liter) ,它表明1升水中溶有多少毫克溶解性总固体。  T.D.S.概念是个舶来品,在美国、台湾水处理领域广泛使用。自来水一般大概有100~200ppm (视乎温度)、RO处理后的水能减至30 ppm或以下、蒸馏后的水只有1 ppm或以下但人体所需的矿物质亦同时除去。总体来说RO系统的水是非常洁净及适合人体吸收。  通俗的讲:TDS值代表了水中溶解物杂质含量,TDS值越大,说明水中的杂质含量大,反之,杂质含量小。  TDS值的测量工具一般是用TDS笔,其测量原理实际上是通过测量水的电导率从而间接反映出TDS值。在物理意义上来说,水中溶解物越多,水的TDS值就越大,水的导电性也越好,其电导率值也越大。  TDS笔使用方法:打开TDS笔探针盖,按下标有ON/OFF按钮,待液晶屏显示后,将TDS笔插入被测水中,待数值稳定后,按下标有HOLD按钮,拿出TDS笔读取数值方可,测试完毕后,用干纸将TDS笔探针擦拭干净。影响TDS值测试的因素: 水温: TDS笔不可用于测量高温水体(例如:热开水) 水的流速: TDS笔不能用于测量晃动较大的水体 水质污染: TDS笔不能用于测量污染浓度较高的水体

  • 专业固体核磁共振实验室开展合作研究和测试服务

    专业固体核磁共振实验室开展合作研究和测试服务 固体核磁共振测试技术是当代物质分析测试、结构鉴定的重要手段之一,以交叉极化、魔角旋转、高功率去偶、多量子实验等为标志的固体高分辨核磁共振技术,是近几十年来发展起来的一项研究固体物质组成、性质及物理和化学变化的有效实验手段。目前,固体核磁共振技术已经成功应用于凝聚态物理、纳米材料、生物材料、多相催化、有机导体、电化学材料、高分子等前沿研究领域。如催化剂表面活性中心及其与反应分子的相互作用机制;新材料制备过程中,各种元素的原子相互结合的机理;高分子材料中化学结构、晶态与非晶态、链运动、链结构的结构信息;纳米晶体或原子簇的聚集状态及导致其特殊的物理性质和产生量子化效应的原因;生物材料的结构及其生物活性等等。 本重点实验室配备有国内为数不多的600MHz宽腔高场固体NMR谱仪,可进行1H,13C,19F,31P,29Si,,27Al,17O,7Li,11B,15N,23Na,51V,65Cu,71Ga,79Br,119Sn和129Xe等核的固体高分辨和固体宽谱的一维及多维核磁共振实验,且可进行各种同核和异核相关的二维固体NMR实验,欢迎大家测试。 除提供以上各种活性核的对外测试,还可以提供谱图解析,数据处理等服务。但是,本重点实验更鼓励和支持国内高等院校、研究院所来实验室开展合作研究。对于合作研究项目,双方可通过事先协商,确定分工,共享实验成果。目前,本实验室主要对各种功能材料比较感兴趣,如生物功能材料(羟基磷灰石、骨头),有机无机杂化材料(用于吸附、催化和载药),电化学相关材料和催化材料(分子筛和固体酸催化材料),希望能与这些相关领域的课题组建立合作关系。本实验室为了鼓励大家进行

  • 固体饮料添加剂测试问题

    我有一固体饮料,测试环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)含量,GB 2760中限值是≤0.65m/kg(固体饮料按稀释倍数增加使用量)。我现在的固体饮料是4g小包装,使用时冲调至100mL,即稀释25倍。那我测试环己基氨基磺酸钠时,是直接用固体试样测试?还是将试样溶解至100mL,按液体样品测试呢?

  • 关于粘性固体的核磁测试

    就合成的样品,是固体,但是磨粉的过程中就变黏。我用溶剂溶解后的溶液是红色的悬浮液。 这种样品怎么做核磁测试。

  • 【分享】一种固体进样器

    一种固体进样器, 通过进样口的高温把固体样品中的挥发成分直接注入柱子,特别适合难溶样品, 高温下气味的分析, 参见附件说明书, 很好用的设计很巧妙的一个进样装置.

  • 固体饮料添加剂测试问题

    [color=#444444]我有一固体饮料,测试环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)含量,[/color][color=#444444]GB 2760[/color][color=#444444]中限值是[/color][color=#444444]≤0.65m/kg[/color][color=#444444](固体饮料按稀释倍数增加使用量)。我现在的固体饮料是[/color][color=#444444]4g[/color][color=#444444]小包装,使用时冲调至[/color][color=#444444]100mL[/color][color=#444444],即稀释[/color][color=#444444]25[/color][color=#444444]倍。那我测试环己基氨基磺酸钠时,是直接用固体试样测试?还是将试样溶解至[/color][color=#444444]100mL,[/color][color=#444444]按液体样品测试呢?[/color]

  • 煎炸油质量测试仪作用有哪些

    煎炸油质量测试仪作用有哪些

    [img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/01/202401240921469064_9891_5604214_3.png!w690x690.jpg[/img]  煎炸油质量测试仪是一种专门用于检测煎炸油质量的仪器。在现代餐饮业中,煎炸油的质量对于食品的安全和口感至关重要。因此,煎炸油质量测试仪的作用不容忽视。  首先,煎炸油质量测试仪可以检测煎炸油中的过氧化值、酸价、水分、杂质等各项指标,从而判断煎炸油是否符合国家食品安全标准。这些指标是衡量煎炸油质量的重要参数,如果超过一定范围,会对人体健康产生负面影响。因此,煎炸油质量测试仪可以帮助餐饮企业确保煎炸油的质量安全。  其次,煎炸油质量测试仪还可以监测煎炸油的品质变化,及时发现油质变差的情况。在煎炸过程中,由于高温和氧化等因素的影响,煎炸油的质量会逐渐下降。如果使用煎炸油质量测试仪进行定期检测,可以及时发现油质变差的情况,从而采取措施更换油品或者调整煎炸工艺,保证食品的质量和口感。  此外,煎炸油质量测试仪还可以帮助企业提高生产效率。通过监测煎炸油的品质变化,企业可以根据实际情况及时调整生产和采购计划,避免因油质问题而导致的生产中断或者食品质量问题的发生。这样不仅可以降低企业的生产成本,还可以提高企业的生产效率和产品质量。  综上所述,煎炸油质量测试仪的作用主要体现在确保煎炸油的质量安全、监测油品品质变化和提高生产效率等方面。对于现代餐饮企业而言,使用煎炸油质量测试仪是保障食品安全和提高产品质量的重要手段之一。

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