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膨润土防水毯渗透系定仪

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膨润土防水毯渗透系定仪相关的论坛

  • 求购分析膨润土用吸水率仪

    我公司求购分析膨润土用吸水率仪,在网上找了半天,大多是分析块状的,我们需要的是分析粉状的。联系方式:0316-7608610 联系人:刘主任 email: 050041@163.com

  • 【原创】【第三届原创参赛】+ 膨润土的分析技术

    膨润土又称“斑脱岩”、“膨土岩”,是以蒙脱石为主要成分的一类层状硅酸盐粘土矿物含水粘土矿,主要化学成分为:(Al2,Mg3)2•nH2O。膨润土资源主要分布在中国、美国和俄罗斯等国家。中国膨润土矿资源储量超过80亿t,占世界总量的一半以上,分布在23个省份。由于具有特殊的性质,如膨润性、粘结性、吸附性、催化性、触变性、悬浮性以及阳离子交换性,已广泛用于各个工业领域,被称为“万能土”。膨润土经过无机改性、有机改性、无机-有机复合改性等方法进行改性,其性能更加优越。研究表明,膨润土的性能与其内部和表面结构有很大的关系,因此其改性前后结构的表征是非常重要的。膨润土的结构可以通过仪器分析进行表征,目前国内外已经有许多测定方法和技术.1 射线分析1.1 X射线衍射分析(XRD 、PXRD) 由高能电子束轰击金属靶材产生的特征X射线及其衍射X射线是一种电磁波,能穿透一定厚度的物质,可用于晶体结构分析。膨润土晶胞之间有一定的距离,通常称为层间距d001。测定出衍射线的方向θ后,通过布拉格方程可计算出该值。一般,随着膨润土层间引入的有机物分子加入量的增加,d001值也增大,亲油性也曾强;X射线衍射数据证明了这事实,Hasmukh研究发现层间距的确随着烷基链长度增加。叶力佳等通过X射线衍射研究发现钠化膨润土的d001值为1.2443nm,属于典型的钠基膨润土特征,改性后,其d001值增大到1.9976nm,说明CTMAB已经与膨润土层间离子发生交换,成功插入膨润土的层间。

  • 膨润土吸附实验

    用膨润土吸附一定浓度的有机物A后,过滤,滤液从300到200NM扫描,300时的吸光度高于0点,但同浓度物质A的标准样品扫描,300时吸光度是从0开始,是什么原因造成的呢,膨润土和去离子水上都不可能含有被测物呀。

  • 膨润土太粘,无法与水分离

    我用氟化钠钠化膨润土后,土很粘,抽滤和离心都不能达到与水的分离,请问还有什么方法吗?而且还要求要洗涤膨润土,再改性

  • 【原创大赛】尿素改性膨润土对铜离子的吸附性能优化

    【原创大赛】尿素改性膨润土对铜离子的吸附性能优化

    [align=center][b]尿素改性膨润土对铜离子的吸附性能优化[/b][/align][b]摘要:[/b]文章将膨润土利用尿素进行改性,单因素实验结果表明:改性剂尿素的用量保持为10g/L,改性膨润土加入量为30g/L,吸附温度为80℃,吸附时间为60min时可以使得改性膨润土对于铜离子的吸附率大大提高。以A(改性膨润土用量)、B(吸附温度)、 C(吸附时间)为变量进行正交试验,结果可以看出:最佳工艺条件为A2B2C3,此时吸附率最高可以达到89.6%。影响条件是A(改性膨润土用量)B(吸附温度)C(吸附时间)。[b]关键词:[/b]铜离子吸附效率 膨润土 改性 尿素随着国家环保力度的加强,污水处理问题就显得越来越重要,如何利用尽量低的成本,获得最好的污水处理的效果一直是科研工作者在研究中最关心的问题。陕西洋县盛产膨润土,如何将膨润土进行改性,使得其获得更好的利用效果进行研究具有重要的意义。文章选用尿素对于膨润土进行改性,研究改性后膨润土的吸附条件,以期于使得改性后的膨润土对于铜离子具有一个较好的吸附效果。[b]1实验部分1.1主要实验仪器[/b][img=,610,201]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809291309407691_6992_2352694_3.jpg!w610x201.jpg[/img][b]1.2 实验材料[/b][img=,593,118]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809291309592971_8517_2352694_3.jpg!w593x118.jpg[/img][b]1.3 实验步骤[/b](1)膨润土改性实验取100mL超纯水于250mL锥形瓶中,加入10g尿素,待尿素溶解后加入50g的膨润土,保持反应温度在温80℃,搅拌10h,静置,自然冷却至室温。将反应产物置于培养皿中,在真空干燥箱中80℃干燥24h,将干燥后的改性膨润土研磨成粉状,即得最终产品。(2)吸附实验取100mL浓度为100mg/L的铜离子溶液,加入一定量的改性膨润土,恒温搅拌反应一定时间后,静置24h,取上清液,在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱仪[/color][/url]上测定处理后含铜溶液中铜离子的浓度。[b]2 实验结果优化[/b]针对改性膨润土的合成试验,研究了改性膨润土用量、吸附时间和吸附温度对于吸附效果的影响,并通过单因素实验确定各个条件。[b]2.1 尿素用量[/b]保持吸附温度为80℃、吸附时间为60min,将改性剂尿素的用量分别控制为1、2.5、5、10、20g/L,相对应吸附效果如图1所示。[img=,666,341]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809291310360239_5858_2352694_3.jpg!w666x341.jpg[/img]由图1可知,随着尿素用量的增加,吸附铜离子的效果的逐渐增加,当尿素用量增加到10g/L时,改性膨润土的吸附效率趋于稳定,因此,改性剂尿素的用量保持为10g/L即可。[b]2.2 改性膨润土用量[/b]为探究改性膨润土用量对铜离子吸附率的影响,将改性膨润土用量分别设定为5、10、20、30、40、50g/L,影响结果如图2所示。[img=,669,340]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809291311257409_3753_2352694_3.jpg!w669x340.jpg[/img]由图2可知,随着吸附剂用量的增加,铜离子吸附效果逐渐增强,当改性膨润土加入量为30g/L时,吸附铜离子效果最佳。当吸附剂用量继续增加时,吸附效果基本趋于稳定。[b]2.3 吸附温度[/b]本文进一步研究了温度对吸附效果的影响,取由室温(20℃)、40℃、60℃、80℃、100℃五个温度点进行实验,实验数据如图3所示。[img=,688,371]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809291312001389_3749_2352694_3.jpg!w688x371.jpg[/img]由图3可知,当温度在80℃以下时,随着温度的增加,铜离子吸附率增加明显。当到达80℃时,吸附率率达到最佳,当温度再次升高时,吸附率有所下降,分析其原因主要因为温度过高造成部分膨润土稳定性有所下降。因此实验选取80℃为最佳吸附温度。[b]2.4 吸附时间[/b]本文同时研究了吸附时间对吸附效果的影响,取时间分别为10min、20min、40 min、60 min、80 min、100 min六个温度点进行实验,实验数据如图4所示。[img=,669,342]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809291312299719_1778_2352694_3.jpg!w669x342.jpg[/img]当吸附时间在60min以下时,随着时间的增加,铜离子吸附率增加明显。当到达60min时,吸附率率达到最佳,当时间再次延长时,吸附率增加不明显。因此我们选取60min为最佳吸附时间。[b]2.5 正交试验[/b]以改性膨润土用量(A)、吸附温度(B)、吸附时间(C)为变量做正交试验,结果见表3所示。[img=,558,339]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809291313101181_7104_2352694_3.jpg!w558x339.jpg[/img]从表3中正交试验结果可以看出,最佳工艺条件为A2B2C3,此时吸附率最高可以达到89.6%。影响条件是A(改性膨润土用量)B(吸附温度) C(吸附时间)。[b]3 结论[/b]文章通过对膨润土利用尿素进行改性,研究改进膨润土对于铜离子吸附效果的影响因素,并进行优化。结果表明:改性后的膨润土对于铜离子的吸附效率明显优于未改性膨润土,为膨润土的综合开发与利用提供相应的理论指导。[b]参考文献[/b] 何玉凤,刘世磊,宴得珍,等.聚丙烯酸改性膨润土吸附铜离子性能研究.化工新型材料,2011,39 (4) :84-86 张家春,刘倩,林昌虎,等.盐酸改性膨润土对铜离子的吸附性能.南方农业学报,2014,45 (5) :813-817 侯丹丹,丁述理,徐博会,等.三种改性膨润土对铜离子的吸附实验研究.河北工程大学学报(自然科学版),2015,32 (1) :55-57 王湖坤,龚文琪,李凯.膨润土吸附去除铜冶炼废水中的铜离子.有色金属工程,2007,59 (1) :108-110

  • 【转帖】防水行业常用标准目录

    防水行业常用标准 一、材料类 1、防水卷材 《弹性体改性沥青防水卷材》 (GB18242---2000) 《塑性体改性沥青防水卷材》 (GB18243---2000) 《道桥用改性沥青防水卷材》 (JC/T974-2005) 《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》(GB18961—2003) 《沥青复合胎柔性防水卷材》 (JC/T690---1998) 《玻纤胎沥青瓦》 (GB/T20474-2006) 《自粘橡胶沥青防水卷材》 (JC840-1999) 《自粘聚合物改性沥青聚酯防水卷材》(JC898---2002) 《双面自粘聚合物改性沥青防水卷材》企标(Q/WHY001-2007) 潍坊市宏源防水材料有限公司 编制 《高分子防水材料第一部分:片材》(GB/T18173 .1---2000) 《聚氯乙烯防水卷材》 (GB12952---2003) 《氯化聚乙烯防水卷材》 (GB12953---2003) 《氯化聚乙烯—橡胶共混防水卷材》 (JC/T684---1997) 《土工合成材料聚乙烯土工膜》 (GB/T17643-1998) 《土工合成材料聚氯乙烯土工膜》 (GB/T17688-1999) 《钠基膨润土防水毯》 (JG/T193-2006) 《三元丁橡胶防水卷材》 (JC/T645—1996) 《石油沥青纸胎油毡》 (GB326-2005) 《铝箔面石油沥青防水卷材》 (JC/T504-2007) 2008年4月1日起实施 《硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定》 (GB/T528-1998) 2、防水涂料 《聚氨酯防水涂料》 (GB/T19250---2003) 《水泥基渗透结晶型防水材料》(GB18445---2001) 《聚合物水泥防水涂料》 (JC/T894---2001) 《聚合物乳液建筑防水涂料》 (JC/T864---2000) 《水性沥青基防水涂料》 (JC408---1998) 《溶剂型橡胶沥青防水涂料》 (JC/T852—1999) 《水乳型沥青防水涂料》 (JC/T408—2005) 《道桥用防水涂料》 (JC/T975—2005) 《喷涂聚脲防护材料》 (HG/T3831-2006) 3、刚性防水材料 《无机防水堵漏材料》 (JC900---2002) 《聚合物水泥防水砂浆》 (JC/T984—2005) 《建筑表面用有机硅防水剂》 (JC/T902—2002) 《砂浆、混凝土防水剂》 (JC474---1999) 《混凝土膨胀剂》 (JC476—1998) 《明矾石膨胀水泥》 (JC/T311—1997) 《明矾石膨胀水泥化学分析方法》 (JC/T312—2000) 《混凝土外加剂定义分类 命名与术语》 (GB/T8075─2005) 4、密封、粘结材料及其他 《混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料》 (C/T1041-2007) 《高分子防水卷材胶粘剂》 (JC/T863—2000) 《丁苯橡胶防水密封胶粘带》 (JC/T942—2004) 《聚氨酯建筑密封膏》 (JC/T482—2003) 《单组分聚氨酯泡沫填缝剂》 (JC/T936—2004) 《硅酮建筑密封胶》 (GB/T14683—2003) 《建筑防水沥青嵌缝油膏》 (JC/T207-1996) 《聚氯乙稀建筑防水接缝材料》 (JC/T798—1997) 《彩色涂层钢板用建筑密封胶》 (JC/T884—2001) 《道桥接缝用密封胶》 (JC/T976—2005) 《高分子防水材料第二部分:止水带》 (GB18173 .2---2000) 《高分子防水材料第三部分:遇水膨胀橡胶》(GB/T18173 .3---2002) 《膨润土橡胶遇水膨胀止水条》 (JG/T 141-2001) 《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》 (GB18582-2007) 5、实验方法类 《建筑防水卷材实验方法》 (GB/T328.1~328.27-2007) 《建筑防水材料老化试验方法》 (GB18244—2000) 《建筑防水涂料试验方法》 (GB/T16777一1997) 《建筑密封材料试验方法》 (GB/T13477.1—20----2002) 《建筑胶粘剂通用试验方法》 (GB/T12954—1991) 《土工试验方法标准》 (GB/T50123---1999) 《土工合成材料应用技术规范》 (GB50290-98) 《公路土工合成材料应用技术规范》 (JTJ/T019-98) 《涂料产品的取样》 (GB3186-1982(1989) 二、工程类 《屋面工程质量验收规法》 (GB50207---2002) 《屋面工程技术规范》 (GB50345-2004) 《地下防水工程质量验收规范》 (GB50208-2002) 《地下工程防水技术规范》 (GB50108-2001) 《种植屋面工程技术规程》 (JCJ155-2007) 《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》 (GB50404-2007) 《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》 (SL/T225-98) 《铁道路基工程土工合成材料应用技术规范》 (TB10118-99) 三、正在制定中的的新标准: 国标《坡屋面工程技术规范》 行标《坡屋面用防水材料-沥青防水垫层》 行标《自粘泛水带》 行标《建筑防水涂料有害物质限量》 行标《防水卷材用彩砂》 行标《防水卷材用基层处理剂》 行标《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》 企标《《防渗系统工程土工合成材料施工技术规程》》北京中兰环境工程有限公司编制 企标《三元乙丙橡胶防水涂料应用技术规程》北京立高科技有限公司编制 企标《单组分聚脲防水涂料应用技术规程》 北京森聚柯高分子材料有限公司和北京市盛格兰防腐防水技术开发有限责任公司共同编写 以上的标准在选用时,如有最版本请以最新版本为准。 刘承温 整理

  • 【原创大赛】阴离子表面活性剂改性膨润土对铜离子吸附性能优化

    【原创大赛】阴离子表面活性剂改性膨润土对铜离子吸附性能优化

    [align=center][b]阴离子表面活性剂改性膨润土对铜离子吸附性能优化[/b][/align]摘要:研究阴离子表面活性剂十二烷基磺酸钠、十二烷基硫酸钠和十二烷基苯磺酸钠等三种阴离子表面活性剂有机改性膨润土。通过改变改性膨润土的量,反应的温度,pH,时间等条件研究最佳的吸附条件。实验结果表明:十二烷基磺酸钠改性的膨润土在投土量0.2g、温度60℃、pH为7,反应20min,吸附性能最好,铜离子的去除率可以达到95%以上。关键词:阴离子表面活性剂;改性;钠基膨润土;铜离子;吸附在我国,膨润土具有储量大、价格低廉等优点,另外由于其具有比表面积大、吸附性能好等特点,使得其在污水处理行业具有极大的应用。文章利用三种阴离子表面将膨润土进行改性,然后研究其对于模拟废水中铜离子的吸附性能,争取使其在污水处理中得到广泛的应用。一、实验部分(一)实验材料1.实验药品钠基膨润土、硝酸银、十二烷基苯磺酸钠、十二烷基硫酸钠、十二烷基磺酸钠、氨水、盐酸,以上试剂均为分析纯。2.仪器设备分析天平(BSA124S)、磁力搅拌器(H03-B)、真空干燥箱(DZF-6050)、高速离心机(TDL-5MC)、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分光光度计(TAS990),其他玻璃器皿。(二)实验步骤1.铜标准溶液的配置称取0.9820g 硫酸铜溶入去离子水中,加入 5 滴浓硫酸冷却后移入 250 ml容量瓶,用蒸馏水定容得 1000 mg/L的铜标准储备液。2.膨润土改性实验(1)称取5.0g钠基膨润土与200ml去离子水混合,电磁搅拌(油浴60℃)6h。(2)用盐酸调节pH搅拌3h,再加入2g十二烷基苯磺酸钠,恒温反应搅拌3h。(3)自然冷却后取出,离心分离,用乙醇洗涤3次后于80度的烘箱烘干,研磨。3.吸附性能实验实验主要是通过控制变量法进行的,主要探究了改性剂种类,投土量,吸附时间,温度,pH等变量对吸附实验的影响,进行了下面的5组实验。(1)三种改性剂对铜离子的吸附在相同条件下,温度为60℃,pH=7,分边取3只锥形瓶加入0.20g改好的膨润土,在加入50ml浓度为100mg/l的铜溶液在60℃下反应30min,边反应。边搅拌。反应结束后,取3种不同阴离子表面活性剂改性的膨润土吸附完成的溶液,离心机离心20min。离心结束后去上清液2ml于100ml的容量瓶中,定溶。然后用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]测定铜的浓度。(2)投土量对铜离子的吸附分边取0.05g,0.10g,0.15g,0.20g,0.25g改性好的膨润土。加入到100ml的锥形瓶中,在加入50ml的100mg/l的铜溶液。反应于60℃下,pH=7的条件下进行,反应时间为30min边反应边搅拌。反应结束后,对反应液进行离心,在离心机中离心20min。取离心后的上清液2ml于100ml的容量瓶中定溶。(3)吸附时间对铜离子的吸附取5组0.20g改性好的膨润土加入到5个100ml的锥形瓶中,在加入50ml的100mg/l的铜溶液。反应于60℃下,pH=7的条件下进行。反应时间分别是5min,10min,20min,30min,40min,边反应边搅拌。反应结束后,对反应液进行离心,在离心机中离心20min。取离心后的上清液2ml于100ml的容量瓶中定溶。(4)吸附温度对铜离子的吸附取5组0.20g改性好的膨润土加入到5个100ml的锥形瓶中,在加入50ml的100mg/l的铜溶液,反应于pH=7,温度分别为20,40,50,60,80℃的条件下反应30min边反应边搅拌。反应结束后,对反应液进行离心,在离心机中离心20min。取离心后的上清液2ml于100ml的容量瓶中定溶。(5)吸附pH对铜离子的吸附 取5组0.20g改性好的膨润土加入到5个100ml的锥形瓶中,在加入50ml的100mg/l的铜溶液。反应在温度为60℃下pH分别为5,6,7,8,9的条件下反应30min边反应边搅拌。反应结束后,对反应液进行离心,在离心机中离心20min。取离心后的上清液2ml于100ml的容量瓶中定溶。然后用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]测定铜的浓度,由数据得出最佳吸附pH。三、结果与讨论(一) 膨润土的有机化结构表征1.红外吸收光谱[img=,552,408]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907261119104813_1592_2352694_3.png!w552x408.jpg[/img]在图3-1中1040 cm[sup]-1[/sup]和1203.4 cm[sup]-1[/sup]处为十二烷基磺酸钠的磺酸基团的特征吸收峰,在2850.8 cm[sup]-1[/sup]和2919.8 cm[sup]-1[/sup]处为十二烷基磺酸钠的C-H的伸缩振动峰,峰面积尖锐且大表明了十二烷基磺酸钠插入到膨润土层间,说明改性膨润土是成功的。2.扫描电镜[img=,483,350]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907261121088453_7873_2352694_3.png!w483x350.jpg[/img][align=center]图3-2 原膨润土扫描电镜[/align][img=,485,349]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907261121332653_7205_2352694_3.png!w485x349.jpg[/img][align=center]图3-3 十二烷基磺酸钠改性膨润土扫描电镜[/align]从上2图中可以看到改性后的膨润土形态发生了较大的变化,原土有较强的吸水性。但改性后膨润土层间距变大,表明十二烷基磺酸钠成功插入到膨润土层间,吸附性能大大提高。(二)Cu标准工作曲线的绘制铜溶液标准曲线的制作:取5组配置的浓度为0.20,0.40,0.60,0.80,1.00mg/l的铜溶液。用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]测定吸光度,以吸光度为纵坐标,浓度为横坐标建立曲线。[img=,561,263]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907261122293718_1035_2352694_3.png!w561x263.jpg[/img](三)数据分析与讨论1.不同改性剂改性膨润土对铜离子的吸附性能研究由图可知(1十二烷基磺酸钠、2十二烷基苯磺酸钠、3十二烷基硫酸钠)十二烷基磺酸钠改性的膨润土的去除效果明显好于其他两种改性剂改性膨润土。[img=,569,277]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907261122594363_678_2352694_3.png!w569x277.jpg[/img]2.投土量对铜离子吸附性能的影响控制搅拌温度60℃、吸附作用时间60min,考察改性膨润土用量对改性膨润土吸附能力的影响,结果见图8。由图8可以看出随着用量的增加,对Cu[sup]2+[/sup]的去除率先增加后有所减小,当投加量为4g/L时,去除率达到最大。其原因可能是膨润土投加过量,导致有效吸附面积(膨润土颗粒与被吸附溶液的接触面积)减小,吸附能力下降。[img=,570,272]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907261123384883_7289_2352694_3.png!w570x272.jpg[/img]3.吸附时间对Cu[sup]2+[/sup]吸附的影响控制搅拌温度60℃、膨润土投加量为4g/L,考察吸附时间对改性膨润土吸附能力的影响,结果见图9。由图9可以看出随着吸附时间的增加,对Cu2+的去除率先增加后基本保持不变,在实际作业可选择吸附时间为20min,此时吸附达到饱和,去除率达到最大。[img=,563,279]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907261124250743_8881_2352694_3.png!w563x279.jpg[/img]4.搅拌温度对Cu[sup]2+[/sup]吸附的影响控制吸附时间60min、膨润土投加量为4g/L,考察搅拌温度对改性膨润土吸附能力的影响,结果见图10。由图10可以看出随着搅拌温度的增加,对Cu2+的去除率先也随之增加,当搅拌温度为60℃时去除效果达到最佳;当搅拌时间大于60℃后,吸附效果反而下降,若在增加温度反而不利于吸附的进行,因此可将60℃作为最佳吸附温度。[img=,564,279]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907261124549773_3887_2352694_3.png!w564x279.jpg[/img]5.溶液pH对Cu[sup]2+[/sup]吸附的影响控制搅拌温度60℃、吸附时间60min、膨润土投加量为4g/L,考察溶液pH对改性膨润土吸附能力的影响,结果见图11。由图11可以看出随着溶液pH的增大,对Cu2+的去除率先也随之增加,这是由于在碱性条件下Cu2+与OH-结合生成Cu(OH)[sub]2[/sub]沉淀,使铜离子去除率显著增大。[img=,577,277]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907261125399383_6429_2352694_3.png!w577x277.jpg[/img]结论本文用利用十二烷基苯磺酸钠、十二烷基磺酸钠、十二烷基硫酸钠等三种阴离子表面活性剂改性膨润土,改变膨润土中的微化学环境,使其吸附性能得到很大的改进。探究改性的膨润土在不同温度、pH、吸附时间等因素下对铜离子的的吸附性能。通过实验可得:经阴离子表面活性剂改性过后的膨润土对铜离子的吸附均达到了较好的效果,比较好的吸附条件是采用十二烷基磺酸钠进行改性,改性膨润土投加量0.2g,吸附温度和吸附时间分别为60℃、20min,在此条件下铜离子的去除率达到了95%以上。

  • 施用膨润土对土壤有机无机复合状况的影响

    土壤中有机质的绝大部分是与矿质颗粒结合 处理,处理5、8为施用秸秆的处理),与对照1相比增殖分别为0.76、9.75、11.95 g/kg。原土复合量反映了土壤有机质与矿物质复合的数量。由表3可见,施用膨润土以后,土壤的有机质含量增加,原土复合量也增加,大小顺序与土壤全碳含量的大小趋势一致,为处理14和处理58,说明膨润土施入土壤以后,可以形成新的有机无机复合胶体,促进了有机胶体与无机胶体的复合作用,增加了保持土壤肥力的物质基础。 在砂土上,不施膨润土的对照1的有机无机原土复合度是97.64%。施用耕层土壤总质量20%的膨润土(处理4),原土复合度增加到146.87%。说明膨润土能够明显促进砂土原土复合度的提高,膨润土使砂土的有机质大多以腐殖质形式与矿质部分结合成有机无机复合体,而非复合的游离有机物质所占比例很小。 在施用有机物料(玉米秸秆)的砂土上,不施用膨润土的处理5的有机无机原土复合度为116%,施用耕层土壤总质量20%的膨润土(处理8)的原土复合度提高到139%。说明膨润土对施用有机物料(玉米秸秆)的砂土的原土复合度的提高程度所起的作用是很大的。与施用秸秆(处理8)相比,施用膨润土(处理4)比施用秸秆(处理8)更能提高砂土的原土有机无机复合度的容量和强度。说明在砂土上,施用膨润土与秸秆相比,膨润土复合的程度更高一些。

  • 【讨论】膨润土水份对其白度的影响

    我自己的测定经验是烘干后白度会降低,如果表面平整度相同,会下降1个点左右。烘干后平整度很难弄,所以通常做的结果会下降很多,2度。不知道大家的经验是什么?只要是粉末固体就可以,不必是膨润土。谢谢!

  • 【求助】膨润土烧结产物(急!在线等高手帮忙)

    膨润土主要结构是蒙脱石,烧结后测XRD分析后主要是:印度石(Indialite )Mg2Al4Si5O18 ,但是我不知道这是种什么物质啊?有哪位知道的告诉下?此外,下图是我按20、25、30、35、40%的氧化钕掺杂进膨润土烧结的XRD图,但是为什么在10度的时候20、25的峰消失了,而在30、35的又出现了,在40的时候又消失了啊?这是什么原因啊?[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/11/200811112134_117738_1667626_3.gif[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/11/200811112126_117733_1667626_3.gif[/img]

  • 【求助】求 水泥基渗透结晶型防水材料 一书

    题名:水泥基渗透结晶型防水材料作者:沈春林出版社:化学工业出版社书号:9787502575144关键词: [url=http://www.ilib2.com/Class.aspx?Query=%E6%B0%B4%E6%B3%A5%E5%9F%BA%E6%B8%97%E9%80%8F%E7%BB%93%E6%99%B6%E5%9E%8B]水泥基渗透结晶型[/url], [url=http://www.ilib2.com/Class.aspx?Query=%E9%98%B2%E6%B0%B4%E6%9D%90%E6%96%99]防水材料[/url], [url=http://www.ilib2.com/Class.aspx?Query=%E9%98%B2%E6%B0%B4%E5%A0%B5%E6%BC%8F%E5%B7%A5%E7%A8%8B]防水堵漏工程[/url], [url=http://www.ilib2.com/Class.aspx?Query=%E6%9D%90%E6%96%99%E6%80%A7%E8%83%BD]材料性能[/url]最好能是PDF版或者完整的电子书。谢谢!

  • 【已应助】膨润土作重质油催化裂化催化剂的开发

    [size=4]【序号】:1【作者】:葛忠华 周望岳【题名】:膨润土作重质油催化裂化催化剂的开发【期刊】:《浙江工业大学学报》 【年、卷、期、起止页码】:1989年01期 【全文链接】:http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-ZJGD198901004.htm[/size]

  • 防水性能(沾水法)中只有正面湿润的样品如何评级?

    防水性能(沾水法)中只有正面湿润的样品如何评级?

    求助:防水性能的测试和评价-沾水法:GB/T 4745、ISO 4920、AATCC 22等级图片和湿润对应关系我不是很明白,图片给我的感觉:湿润处(黑色部分),即水透过正面把背面也完全湿润;我按照字面理解:湿润是对正面而言,不用管背面。[img=,690,639]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312081117212006_7113_6303856_3.png!w690x639.jpg[/img]只有正面有湿润,而背面没有湿润的该如何评价防水等级?如下图这种,应该评级多少?[img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312081118021011_8981_6303856_3.jpg!w690x920.jpg[/img][img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312081118003837_2721_6303856_3.jpg!w690x920.jpg[/img]

  • 【原创大赛】防水卷材质量检测

    文/程启亮(华测团队) 防水卷材属于功能性材料,是建筑材料的一个重要组成部分。建筑物和构筑物采用防水卷材主要是为了防潮、防渗、防漏。我国在建筑防水工程方面投入很大,但防水效果并不是很理想。建筑防水效果的好坏,关键在于防水卷材是否具有良好的性能。 防水卷材品种繁多,主要分为沥青防水卷材和高分子防水卷材两大类。产品则有SBS、PVC、TPO、APP、PE、SBC120等多种防水卷材,其对应的检测标准各不相同。我国现行的防水卷材产品标准有GB 18242-2008《弹性体改性沥青防水卷材》、GB 18243-2008《塑性体改性沥青防水卷材》、GB 23441-2009《自粘聚合物改性沥青防水卷材》、JC/T 690-2008《沥青复合胎防水卷材》、GB/T 23457-2009《预铺/湿铺防水卷材》、GB 18173.1-2012《高分子防水材料》等。检测防水卷材产品,应注意以下重要事项。1 试样的代表性 试样作为检测的直接对象,一般是通过试样技术指标的高低来推测批量产品的质量好坏。试样是否具有代表性,直接影响着对批量产品质量的判定。因此,取样时一定要采取随机抽样的方式,在裁取试样时应切除距外层卷头至少2500mm。2 试样的制备和养护 首先,在裁取前,试样应在(23±2)℃的环境里放置至少20h,确保各部分性能趋于均匀一致,同时在进行单项技术指标检测前,试样也必须在一定的温度范围和湿度条件下放置相应的时间,并在此环境条件下进行检测,以避免或消除因环境条件因素引起的检测误差。其次,裁取试样时,应该避开试样的边缘和有折痕等明显人为缺陷的部分,同一检测指标所需的试样,应按标准要求均匀分布裁取。最后,在制备试样时,除了尺寸大小应准确无误外,切口还应垂直齐整,避免造成割口等损伤。此外,需要特别注意,制备沥青类防水卷材拉伸性能、耐热性、低温柔性等试样时,均需要去除表面非持久保护层,一般采用低温方式或压缩空气吹的方式进行,都不能去除时,则可以用火焰烤,但要控制时间,应用最少的时间破坏膜而不损伤试样;制备高分子类防水卷材拉伸性能等试样时,试样中的网格布、织物层、衬垫或复合增强层在长度或宽度方向应裁一样的经纬数,并且要避免切断筋,裁切织物增强卷材时应顺着织物的走向,使工作部位有最多的纤维根数。3 卷材厚度检测 检测防水卷材厚度时,要注意正确选用测量仪器。GB/T 328.4-2007、GB/T 328.5-2007 试验方法规定测厚仪的测足直径为10mm,而GB18173.1-2012试验方法中规定的测足直径为6 mm。测量厚度时应该清除测量装置测量面的污染,检查并调整测量装置的零点,测量装置的测足应慢慢落下,施加压力为20kPa左右,保证测量面与试样表面紧密接触,切不可人为施加压力,以免造成试样变形。4 卷材拉伸性能检测 在进行防水卷材拉伸性能试验时,首先应选用量程恰当的测试装置,准确调试好夹具间距离和拉伸速度,在安装试样时,试样拉伸方向的中线应尽量与夹具中线重合,不可歪斜或偏离。 在拉伸过程中,应尽量避免试样在夹具中滑移,对于滑移超过极限值或在距夹具10mm以内断裂的检测结果,应采用备用试样重新检测。 在采用矩形试样进行拉伸性能检测时,试样断裂发生在距夹具10mm以内的情况不在少数。针对这种情况,为了避免或消除夹具对试样产生损伤,可以采用缠绕式夹具或在夹具内表面粘贴两块与试样材质相近的橡胶片,使试样受力均匀,从而能得到稳定的检测结果。5 卷材耐热性检测 在进行防水卷材耐热性试验时,应该注意以下两个问题。 1) 烘箱应事先预热,达到规定温度后,才能将试样放入,此时才是试验的起始时间。先悬挂试样再启动烘箱的做法或者温度未达到标准要求便悬挂试样并开始计时的做法,都是错误的。2) 悬挂试样时速度要快,试样悬挂位置应尽量让试样中心与控制温度的热电偶保持一致且控制好试样相互间的距离,避免单个试样不同部位或不同试样受热不均匀。6 卷材低温性能检测 低温性能是控制防水卷材质量的一项关键技术指标,也是判断防水卷材在使用中能否胜任环境条件变化的一项重要技术指标。在检测工作中,因低温性能达不到要求导致防水卷材不合格的比例很高。在进行试验时,应该注意以下几点。 1) 弯曲速度的控制。低温柔性试验时,弯曲轴顶着试样以360mm/min的速度升起;低温弯折性试验时,弯曲装置应在1s内合上。 2) 低温柔性试验在冷冻液中完成,低温弯折性试验在冷冻箱中完成。 3) 试验过程中低温的控制要准确,对于低温柔性试验,其试验温度是冷冻液的温度;对于低温弯折性试验,其试验温度为试样附近温度。温度必须由冷冻液或试样附近的温度计或热敏探头决定,而不能由低温冰箱等自带的温控系统决定,二者存在不同程度的差异,是不能等同的。 4) 在进行低温弯折性试验时,必须根据试样的厚度将弯折装置平板间的距离调整为试样厚度的3倍,试样在平板上的放置位置也应该严格按照标准规定进行。 5) 低温弯折性试验后,由于高分子类卷材整体厚度较薄,必须借助标准规定倍数的放大镜进行有无裂纹的判定。7 卷材不透水性检测 不透水性是防水卷材质量检测的一项关键功能性技术指标,也是最重要的技术指标,其重要性不言而喻。在进行不透水性试验时,应该注意以下问题。 1) 开缝盘或7孔圆盘的选择、试验时施加的压力、规定压力保持的时间等应该严格按照产品标准进行。 2) 对于沥青类防水卷材,上下表面都为PE面时,选择上表面作为迎水面;上表面为细砂或矿物粒料时,选择下表面为迎水面;上下表面都为细砂或矿物粒料时,试验前,先将下表面的细砂沿密封圈一圈除去,然后涂覆一圈60号~100号热沥青涂平冷却后待检。 3) 对于高分子类防水卷材,试验前应该在沿密封圈的一圈涂覆合适的密封材料,密封材料固化后再进行不透水性检测。 4) 试验应该采用蒸馏水或洁净的淡水,避免水中的某些成分与防水卷材胎体发生反应,削弱试样的抗渗透性,此外还应清除透水盘的锈迹,避免杂质或颗粒堵塞试样的毛孔,阻碍水的自由渗透。8 可溶物含量检测 可溶物含量是表征改性沥青防水卷材主要原材料含量及防水性能的重要指标,在进行可溶物含量试验时应注意以下问题。 1) 在用滤纸包裹试样时,除顶部外均应被滤纸覆盖,不得有裸露,以防止试样成分中微小填充颗粒等被萃取溶剂带走。 2) 试验前可以用刀片将试样上下涂盖层划成细小的方格状,以减少萃取的时间。 3) 在试验过程中若需要暂停试验,最好选择四氯化碳溶剂完全浸泡住试样,并且应特别注意先停止加热,待温度降下来后再关冷却回流水,以避免温度过高引发安全事故。 目前, 建筑防水卷材发展迅速,产品、工艺日新月异,人们对其质量要求也越来越高。防水卷材作为广泛用于建筑工程的基础材料,市场对其质量要求不断提高,相应的测试标准更新步伐日益加快,检测技术也更为规范、准确。CTI建议企业及时关注相关的标准更新或选择专业的第三方实验室帮助测试产品,从而更好地控制产品质量,满足客户需求。

  • IPX防水试验箱的保养应注意的问题

    IPX防水试验箱的保养应注意的问题

    [b] IPX防水试验箱[/b]外部环境结构虽为不锈钢板材经喷漆解决,入水端亦经变软解决,但不常清楚喷头进而水迹残余在喷头上,時间久点将会会堵塞喷头,因而当我检测进行后,请马上以气体喷漆枪干喷头水分[align=center][img=,348,348]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/04/202104161040083638_3095_1037_3.jpg!w348x348.jpg[/img][/align]  1:普攻带座轴承(iP×3×4)坐落于IPX防水试验箱右侧,各季要以润滑脂润化。  2:普攻带座轴承(iP×1×2)坐落于IPX防水试验箱上边有4组,滚动轴承各季要以润  3:传动链条坐落于机器设备侧后方,不可少将上边护盖开启,各季要以传动链条润  传动链条坐落于IPX防水试验箱上边,各季要以传动链条润滑脂润化。  注1:传动链条润滑脂,不可应用无盐黄油或其他固态硬盘植物油脂润化,以避免转关不灵。  注2:转速比感应开关之65齿,齿盘不可用一切植物油脂润化。  注3:座漏水端侧有2组滤水瓶,应历年以NaCl(盐)泡浸28钟头,再用冷水清洗。

  • 【原创大赛】功能性纺织品 | 纺织面料的防水性能

    [align=center][size=16px]近年来,大家对于户外大自然的热爱更强烈了。[/size][/align][align=center][size=16px]野餐、露营也成为一股新兴社交活动。[/size][/align][align=center][size=16px]但是天气变幻,常常不知何时就暴雨突至了,[/size][/align][align=center][size=16px]所以户外活动的 防水“装备” 不能少——[/size][/align][align=center][size=16px]雨伞、防水衣、雨靴、帐篷……[/size][/align][align=center][size=16px]这期,小C给大家展开讲讲[纺织品的防水性能]。[/size][/align][align=center][img]https://p6.itc.cn/images01/20210713/6f30448466874b6989783b9619fa76e2.png[/img][/align][b][size=20px]▇ 纺织面料是如何能做到防水的呢?[/size][/b][size=16px]通过防水整理可使纺织品获得防水性能。织物防水整理分为拒水整理和耐静水压整理。[/size][size=16px]■ 拒水整理[/size][size=16px]织物经拒水整理后,表面张力发生变化,织物由亲水性变为疏水性,水滴在上面,犹如滴在荷叶上一样,能滚动而不能润湿。[/size][size=16px]■ 耐静水压整理[/size][size=16px]织物的表面涂上一层不透水的连续薄膜,阻塞织物组织的空隙,阻碍水滴通过,这种方法也称为涂层整理。[/size][size=16px]从防水整理后织物的透湿性来分,又可分为透湿性防水整理和不透湿性防水整理。[/size][size=16px]■ 透湿防水整理[/size][size=16px]疏水性物质在织物表面形成连续的薄膜,能防止水的渗透,并可经受长时间的雨淋和一定的水压。服装通常是采用透湿防水整理,使其有一定的防水性能又不降低织物的透湿性能,穿着舒适不闷热。[/size][size=16px]■ 不透湿防水整理[/size][size=16px]不透湿性的防水加工织物通常用于防水帆布、帐篷及包装用。[/size][align=center][img]https://p7.itc.cn/images01/20210713/0a1e55bb64a1429da5dd72835ed0abc1.png[/img][/align][b][size=20px]▇ 如何评估纺织品防水性能?[/size][/b][size=16px]原理:根据产品用途不同,目前主要的评价指标有沾水等级、水渗透量及抗静水压等级。[/size][size=16px]1.沾水试验(喷淋法)[/size][size=16px]原理:将试样安装在环形夹持器上,保持夹持器与水平成45°,试样中心位置距喷嘴下方一定的距离。用一定量的蒸馏水或去离子水喷淋试样。喷淋后,通过试样外观与沾水现象描述及图片的比较,确定织物的沾水等级,并以此评价织物的防水性能。[/size][size=16px]常用标准:[/size][size=16px]GB/T 4745 《纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法》[/size][size=16px]ISO 4920 《纺织织物 表面抗湿性能测试方法 沾水试验》[/size][size=16px]AATCC 22《拒水性 喷淋试验》[/size][size=16px]评价方法:[/size][size=16px]以GB/T 4745-2012 《纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法》为例:沾水等级≥3级别,具有抗沾湿性能。[/size][size=16px]2.淋雨测试[/size][size=16px]原理:测试样品在背面放置一块已知重量的吸水纸,在特定时间持续淋水后,称取吸水纸重量变化,以此衡量水的通过性。测试方法分为水平喷射淋雨试验和上到下的冲击渗透试验。[/size][size=16px]常用标准:[/size][size=16px]- 水平喷射淋雨试验[/size][size=16px]AATCC 35 《拒水性能 淋雨试验》[/size][size=16px]ISO 22958《纺织品 防水性 水平喷射淋雨试验》[/size][size=16px]GB/T 23321《纺织品 防水性 水平喷射淋雨试验》[/size][size=16px]- 冲击渗透试验[/size][size=16px]ISO 18695 《纺织品抗渗水的测定冲击渗透试验》[/size][size=16px]GB/T 33732 《纺织品 抗渗水性的测定 冲击渗透试验》[/size][size=16px]AATCC 42 《防水性 冲击渗透测试》[/size][size=16px]3.静水压测试[/size][size=16px]原理:试样的一面承受不断上升的水压,直到另一面出现三处渗水为止,记录水压数据。[/size][size=16px]常用标准:[/size][size=16px]GB/T 4744《纺织品 防水性能的检测和评价:静水压法》[/size][size=16px]ISO 811《纺织织物 抗渗水性测定:静水压法》[/size][size=16px]AATCC 127《防水性 静水压试验》[/size][size=16px]评价方法:[/size][size=16px]以GB/T 4744 《纺织品 防水性能的检测和评价 静水压法》为例:[/size][align=center][img]https://p3.itc.cn/images01/20210713/53e25a6c868e49f89c8daf5604fe7c50.png[/img][/align][size=16px]纺织品的抗静水压≥1级,就具有抗静水压性能。等级越高,抗静水压性能越好。[/size][size=16px]国标纺织产品对防水性能有要求的主要集中在户外产品[/size][size=16px]例如:[/size][size=16px]GB/T 21980-2017《专业运动服装和防护用品通用技术规范》[/size][size=16px]GB/T 32614-2016《户外运动服装 冲锋衣》[/size][size=16px]GB/T 21294-2014 《服装理化性能的检验方法》[/size][size=16px]GB/T 21295-2014《服装理化性能的检验方法和技术要求》[/size][b][size=20px]▇ 温馨提示[/size][/b][size=16px]1.根据产品的用途及希望达到的预期效果,选择合适的方法测试防水性能。[/size][size=16px]2.近年来,含氟化合物在织物拒水、拒油、防污整理方面的应用发展迅速,而以以PFOA&PFOS为代表的全氟化合物具有生殖毒性且难以降解,已被纳入欧盟POPs法规管控范畴,出口欧盟防水产品应确保材料安全性。[/size]

  • 实验室反渗透纯水机的安装及滤芯的更换步骤

    实验室反渗透纯水机的安装及滤芯的更换步骤  一、安装顺序  全自动实验室纯水机是一种以微电脑自动控制的对终端自来水进行有效处理的设施,安装使用方便。当您购买或者为用户安装该机时,为了保证安装质量,通常可按以下顺序安装:安装RO膜→纤维滤芯→精密活性碳滤芯→纤维滤芯→打孔→安装主机→关闭总阀门→安装进水三通→安装进水直通→进水直通至纤维滤芯水管→检验进水是否漏水→安装储水桶上球阀→鹅颈龙头→鹅颈龙头至后置性碳出口水管→废水比至水槽水管→后置活性碳前端水管→接通电源→检测制水质量→水质合格并稳定后→连接储水桶上球阀水管→制水→放水→再制水→结束安装.  二、橱下式纯水机安装  (一)安装RO膜  去掉RO膜包装薄膜,卸掉RO膜外壳盖处的水管,旋开RO膜壳盖,将有两个橡胶密封圈的一端插入RO膜外壳内的止口内,转动着将其插到底部。将膜壳端盖的密封圈先挪至RO膜壳外壳螺纹止口处,在以手力旋紧外壳盖,装上水管,拧紧。  检查端盖处弯头是否松动,如已松动,将其卸下,缠绕2-3圈生料带,再将其按原样旋上。  特别注意:拆开RO膜外包装前应将手洗干净,安装过程也要保持手的洁净,不得造成对RO膜的污染。  (二)安装滤芯  去掉塑料包装薄膜,将顺序将纤维滤芯、颗粒活性碳滤芯和纤维滤芯带双密封圈的一边插入滤瓶盖的接口内。把滤瓶上的O型胶圈沿周边抹一点白色凡士林,旋上滤瓶并用手拧紧,使用专用扳手时,旋紧过程用力要均匀且不宜过大。  (三)安装固定主机  1.墙上安装:在选定的安装位置打两个直径为8毫米的孔。放入随机携带的塑料胀栓,旋进螺钉,挂上主机并旋紧螺钉。  2.橱柜内安装:可不用打孔固定,选好位置放稳即可。  无论在墙上安装还是在橱柜内安装,均应考虑将来更换滤芯和维修的方便性。特别是橱柜内安装时,要把水机放在橱柜门外进行安装操作。  3.安装鹅颈龙头准备:在客户选定的位置上安装。如鹅颈龙头要安装在厨房的调理台面上,应在调理台面上钻一个直径为12毫米的孔。如鹅颈龙头安装在墙上,应在选定的位置上,按支架的孔距钻两个直径为6~8毫米的孔,塞入塑料胀栓,用自攻螺钉将支架固定在墙上,然后顺序安装鹅颈龙头。  在大理石台面上打孔时,应使用专用钻头,用定位板进行定位。在仿大理石(合成材料)上打孔时,应使用普通麻花钻头。此两种打孔均使用普通手电钻,切不可使用冲击钻。  4.安装储水桶上球阀:在储水桶螺纹处缠6~8圈密封胶带,旋进上球阀,然后以手力旋紧上球阀。将储水桶安置到适当的安放位置。  5.安装鹅颈龙头:安装鹅颈龙头时,上面放大软胶圈,底部依次放小软胶圈、硬胶压板、金属垫圈,然后旋紧螺母。  6.安装纯水机上的水管时,必须在管子的端部放置管塞,以防漏水。  (四)连接水机部件水管  1.自来水管道  关闭室内总阀门。在用户选定的供水位置安装进水三通和进水直通(随机带),安装后置用水部件。这三个部位要使用密封胶带,以防漏水。  2.机上水管  主机上各接口处的螺帽均注明了连接部件的名称,安装人员应事先予以了解。纯水机携带的水管为5米,用户应兼顾好各部分水管的使用长度,每处对接的水管端部均应切齐。  3.进水直通――纤维滤芯滤瓶盖水管:  进水直通:旋下进水球阀紧定螺帽,将水管插入螺帽,将水管插到进水直通的出水口上(要插到底),然后旋紧螺帽,将进水直通置于关闭位置。将另端连接到纤维滤芯滤瓶盖上端(所有的水管端部均应使用随机带的管塞,要将管子插到底,以手力旋紧塑料螺帽)。  通水检验纯水机各部位是否漏水(打开总阀门,打开后置用水开关,放出污水,待水清澈后关闭后置用水开关,打开进水直通进行检验。  4.鹅颈龙头――后置活性碳出口水管:  鹅颈龙头:该接口处要用随机专用紧定螺帽固定:将水管插入螺帽,再把水管插入密封塑料胶圈并使水管露出1-2公分,将水管插入鹅颈龙头下部,然后旋紧紧定螺帽(可用扳手适力旋紧)。  5.后置活性碳出口:按一般的水管连接方式安装。  6.废水比――下水槽水管:  废水比处按一般的水管连接方式安装。另一端可接到用户的下水道中(浓水也可接到其它容器中作为一般洗涤用水)。  7.后置活性碳前端三通――储水桶上球阀水管:  此处按一般的水管连接方式安装。通常,与储水桶上球阀处的水管可暂时不连接,待完成水质检验后再连接。  RO纯水机的调试启用  1、安装完成后,打开水龙头管路上的电镀球阀,关闭反冲球阀,然后将压力桶球阀打开。  2、将变压器电线插头插入电源插座,此时泵浦启动,纯水机开始制水。  3、检查初滤水排出:制水时,过滤后的纯水进入压力桶,另一方面,逆渗透膜管的初滤水经废水比例器管路排出。打开反冲球阀,检查是否有较多的初滤水排出后再予以关闭。  4、试自动启动与停止:制纯水需要较长的时间(约90分钟~120分钟),才能使压力桶填满。为了快速确知动作,5分钟后关闭压力桶球阀,此时管线内压力增高到一定值(大约3.5kb/cm2),高压开关应起跳而使高压泵停止运转。然后打开鹅颈龙头放水,高压泵应自动启动运转。如此反覆动作几次,检查高压泵是否自动启动和停止。确认动作正常后,打开压力桶球阀。  5、试低压开关动作:将自来水管路上的电镀球阀关闭,表示预设无水或缺水时状态,则低压开关应动作而使高压泵自动停止,以防止高压泵无水空转而损坏。试动作正常后,再打开水源管路上的电镀球阀。  6、试自动停止后不用水时,不应有水从初滤水排出管流出:试运转5~10分钟后,关闭压力桶球阀,高压泵自动停止后,检查是否有水从初滤水排出管连续不停流出。如有流出的情形,表示四面阀或逆止阀有故障,应更换或排除故障。  7、检查接头及接管是否漏水:在试运转动作中,自动启动和停止后,检查所有零件、组件、接头处是否漏水。  8、检查水质:一切正常工作后,让高压泵运转制水中,检查鹅颈龙头放水的水质是否达到标准。完成安装及调试后,让机器正常运转十分钟左右,打开鹅颈龙头让初期所造之水完全流掉(让压力桶得到清洗),然后关上鹅颈龙头。至此,您即可天天随时享用纯净甘甜的饮用水了。  滤芯更换步骤  前置三级滤芯的更换方法:  此过程中通常会有水溢出,请预备好水盆或毛巾等清洁用具:  a)关掉电镀球阀及压力桶球阀;  b)打开鹅颈龙头,以排清管道中残留水;  c)待水不再流出后,用滤壳扳手将装有滤芯的滤壳打开;  d)取出旧的滤芯,装入同规格新的滤芯;  e)将滤壳上方的黑色“O”型圈,涂上如凡士林等润滑剂,再将“O”型圈放入滤壳中的凹槽内。  f)以垂直方式,旋紧滤壳,尽量避免让“O”型圈移位。  g)打开电镀球阀及压力桶球阀。  更换RO膜的步骤及注意事项  此过程中通常会有水溢出,请预备好水盆或毛巾等清洁用具:  当您新买一台纯水机,通常逆渗透膜已经装入逆渗透膜管。使用了一段时间,当您需要更换逆渗透膜时,您可请专业人员为您服务或按照下列程序自行更换:  准备工具:扳手、钳子、水桶、剪刀或刀子。  注意事项:在安装/换装的过程中,应尽量避免拉扯到其他管线,以免漏水。  换装步骤:  1、关闭电镀球阀,稍等十分钟左右。(让系统减压)  2、用手或工具旋开膜壳右方的螺帽接头,将水管拔出。  3、面对机器,用左手扶紧膜壳,以右手用力转开尾端盖子。(如果逆渗透膜管上方的后置活性碳滤芯妨碍到此步骤的操作,可将其稍加移位或整个拔出,若是整个拔出,是需拆开额外管线。)  4、关闭压力桶球阀,以手或工具旋开其上方的螺帽接头,并将水管导入一个空桶或洗水槽内。  5、用左手扶紧逆渗透膜管,再用钳子夹住旧的逆渗透膜,将其用力拔出膜壳外。  6、打开新的逆渗透膜的封套,将其取出。  7、将新开封的逆渗透膜塞入逆渗透膜管,直到有两个黑色小“O”型圈的一端顶到膜壳的底端为止。  8、以转开膜壳盖的相同姿势,将膜壳盖旋紧。  9、如有必要,以顺时针(锁紧)方向,调整接头使指向机器后方。  10、塞入水管,并旋紧接头螺帽。(切记勿忘放管塞)。  11、打开电镀球阀。  12、让机器运转两小时以上,使系统进入正常造水状态后,再将水管与压力桶球阀连接并且打开压力桶球阀。

  • 纺织品防水性能检验服务

    [font=&][size=16px][color=#333333]点击链接查看更多:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-39839.html[/url]服务背景[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font]生产前期检验对半成品、原材料、配件和生产线进行检查,有助于您对产品生产初期阶段有基本的质量了解,并有助于您了解您的供应商是否清楚地理解产品要求并将严格按这些要求生产,及时避免产品生产风险避免出现批量性的不良品,并及时解决发现的质量问题,不影响大批量生产。生产中期检验随着大货大批量的开始生产,各种质量问题可能会出现,此阶段验货有助于您及时了解对工厂所生产的产品是否同确认样或要求一致,确保您所要求的生产进度同出货期不受影响,从而降低工厂延迟交货的风险。出货前检验适用于产品100%完成,至少80%产品包装好时,抽样方案参照标准ISO2859/ANSI/ASQ Z1.4/BS6001,同时参照为您定制的产品检验规范和您的特殊要求进行检验,有助于您在出货前对整批次的产品质量有全面的了解。[font=&][size=16px][color=#333333]检测内容[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font][font=微软雅黑][size=14px]防水性能指的是[/size][/font][font=微软雅黑][size=14px]织物抵抗被水润湿和渗透的性能。[/size][/font][font=微软雅黑][size=14px]织物防水性能的表征指标有[/size][/font][font=微软雅黑][size=14px]沾水等级、抗静水压等级、水渗透量等[/size][/font][font=微软雅黑][size=14px]。什么情况下测试静水压?是否需要测试沾水等级?水渗透量是否也需要同时测试?汉斯曼集团(HQTS)为您普及下这几个概念。[/size][/font][b][font=微软雅黑][size=14px]抗静水压等级[/size][/font][/b][font=微软雅黑][size=14px]术语:织物抵抗被水渗透的程度。抗静水压纺织品是具有特殊功能的一类面料,不仅用途广泛,而且发展迅速,[/size][/font][font=微软雅黑][size=14px]一般应用在户外运动的冲锋衣、家庭用的餐桌布、日用的雨衣雨伞、泳衣潜水服[/size][/font][font=微软雅黑][size=14px]等。[/size][/font][font=微软雅黑][size=14px]静水压试验是考核面料抗渗水性的常用方法。它的测试原理是以织物承受的静水压来表示水透过织物所遇到的阻力。在标准大气条件下,试样的一面承受持续上升的水压,[/size][/font][font=微软雅黑][size=14px]直到另一面出现三处渗水点为止[/size][/font][font=微软雅黑][size=14px],记录第三处渗水点出现时的水压值,并以此评价试样的防水性能。[/size][/font][b][font=微软雅黑][size=14px]沾水等级[/size][/font][/b][font=微软雅黑][size=14px]术语:织物表面抵抗被水润湿的程度。也称表面抗湿性。这种方法适用于所有的经过防水处理的织物和未处理的织物,测得的防水结果与纤维、纱线、织物的处理以及织物结构有很大的关系。[/size][/font][b][font=微软雅黑][size=14px]水渗透量[/size][/font][/b][font=微软雅黑][size=14px]术语:织物抵抗被水润湿和渗透量的性能。这个方法适用于任何经过或未经过拒水整理的织物。[/size][/font][font=微软雅黑][size=14px]在不同的速度水的冲击强度下,测量单层织物或复合织物的抗冲击渗水性。其原理就是将测试样品包住已称重的吸水纸,测试结束后再次称量吸水纸,两次重量差就是样品的水渗透量。[/size][/font][b][font=微软雅黑][size=14px]哪些服装需要考核防水性能?[/size][/font][/b][list][*][font=微软雅黑]户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2016 涉及考核表面抗湿性、静水压。[/font][*][font=微软雅黑]日用防雨品 雨披雨衣QB/T 4999-2016 涉及考核静水压。[/font][*][font=微软雅黑]防水透湿服装 FZ/T 81023-2019 涉及考核表面抗湿性、静水压。[/font][*][font=微软雅黑]服装 防雨性能要求 GB/T 23330-2019涉及考核静水压。[/font][*][font=微软雅黑]表面活性剂 防水剂防水力测定法 GB/T 5553-2007 涉及淋水测试和静水压测试。[/font][*][font=微软雅黑]防水服用橡胶或塑料涂覆织物 GB/T 20463-2015涉及考核表面抗湿性、静水压。[/font][*][font=微软雅黑]医用一次性防护服装技术要求 GB 19082-2009 涉及考核表面抗湿性、静水压。[/font][*][font=微软雅黑]医用防护口罩技术要求 GB 19083-2010 涉及考核表面抗湿性。[/font][*][font=微软雅黑]雨衣及通用防水涂层面料性能规格 ASTM D7017-2014 涉及考核雨淋。[/font][*][font=微软雅黑]另外户外运动服等专业防水服装和雨篷、帐篷、充水坝、挡油堤等工业用织物,静水压测试应用也非常广泛。[/font][*][font=微软雅黑][/font][/list][font=&][size=16px][color=#333333]检测标准[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font][table][tr][td]产品名称[/td][td]检测项目[/td][td]检测标准[/td][/tr][tr][td]纺织品防水性能检验[/td][td]防水测试,感官[/td][td]AATCC22《纺织品防水性能的检测和评价-沾水法》[/td][/tr][/table][font=&][size=16px][color=#333333]我们的优势[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font]公司主创人员都来自历史悠久的世界知名贸易巨头和各大公证行,具备15-30年的相关工作经验,尤其熟悉贸易供应链的各方需求和各类产品技术标准。一价全包,包含车旅费。快速、就近安排检验员。疫情封控区,仍可安排当地验货员。用互联网技术,实时反馈验货过程。团队拥有超过25年的质量管理经验。丰富的贸易跟单经验,帮客户解忧。检验后24小时内,出具正式电子版报告。

  • 防水环型变压器的用途及选择防水等级你知道多少呢?

    防水环型变压器的用途及选择防水等级你知道多少呢?

    [b][color=#ff0000]防水环型变压器[/color][/b]顾名思义就是能在水下运作而且防水性能比较强的一种变压器。那它的主要用途是在水下一些设备,如:水下灯具、城市亮化工程、矿区矿井、船舶设备、电子卫浴设备、工业雾化加湿器、医疗设备、精密仪器中都有用到。[align=center][img=防水环形变压器,381,380]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/05/201705311105_01_3120917_3.jpg[/img][/align] 而[color=#ff0000][b]防水环型变压器[/b][/color]用在不同的环境又要选择不同的防水等级。如果你使用的是相对于比较潮湿的地方建议用IP61至IP64的防水等级。如果您是在传播内部使用的话建议用IP66-IP67。如果您是在水下运作的话建议用最高等级的IP67跟IP68。[align=center][img=防水环形变压器,381,380]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/05/201705311105_02_3120917_3.jpg[/img][/align] 如果您想购买[color=#ff0000][b]防水环型变压器[/b][/color]而又不知道用什么防水等级的话,可以进这个网站qysy88.com他们会给你一个很好的建议的。

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