氧指数检测仪

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氧指数检测仪相关的厂商

  • 东莞市科品检测仪器公司(简称“科品检测仪器”)成立于2009年,位于广东省东莞市市。是一家专业生产销售试验机、检测仪器、塑胶橡胶检测仪器、电线电缆检测设备的厂家。主要产品有:拉力试验机,单根电线电缆垂直燃烧试验、塑料部件垂直/水平燃烧试验机、电线电缆垂直水平燃烧试验机、矿用电缆负载燃烧试验机、电线电缆成束燃烧试验机、电缆耐火试验机、漏电起痕试验仪 、灼热丝试验仪、针焰试验仪、数显氧指数测定仪等。公司一贯坚持“质量第一,用户至上,优质服务,信守合同”的宗旨,凭借着高质量的产品,良好的信誉,优质的服务,产品畅销全国近三十多个省、市、自治区以及远销台湾、越南、等国家。竭诚与国内外商家双赢合作,共同发展,共创辉煌!
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  • 紫微装备(沈阳紫微检测仪器有限公司),原紫微测试无损事业部,隶属于紫微测试。公司致力于无损检测仪器的研发、生产,和技术创新。沈阳紫微检测仪器有限公司,是一家国际品牌的试验设备制造商和解决方案提供商、国内颇具规模的检测设备制造民营企业。国家高新技术企业、辽宁省省级企业技术中心、沈阳市中小企业公共服务示范平台。公司先后通过ISO-9001质量体系认证、武器科研三级保密单位、GJB9001B-2009武器装备质量体系认证单位(编号:16JB3415)。紫微装备致力于压力流量密封性、汽车零部件耐久性、环境稳定性、材料热物理性试验设备的研发、生产、销售和服务。随着规模的不断扩大,生产基地分别设立在沈阳、长春、丹东、武汉。未来产值将达到3亿元。
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  • 承德市考思科学检测有限公司是拥有强大研究开发、生产制造、销售服务队伍的国内知名非金属材料试验机制造商。公司产品广泛用于塑料原料、塑料管材、型材、工程塑料、塑料制品及玻璃、液体等领域,是全国各科研单位、质检院所、大专院校及生产厂家理想的检测仪器。产品销往全国,信誉良好。 考思公司本着"精心缔造产品、诚心服务用户、平心面对竞争、苦心经营品牌。"的企业精神,带动考思人认真、创新、求实、高效的发展。考思产品采用国内外先进的技术和元件,强调产品的人性化、智能化及先进性的设计理念,同时突出产品的安全性和性能稳定性。考思人将打造出国内试验机最值得信赖的品牌。 公司主要产品: 简支梁冲击试验机、悬臂梁冲击试验机、热变形维卡软化点测定仪、熔体流动速率测定仪、落锤冲击试验机、管材静液压试验机、电子拉力试验机、万能试验机、粘数测定仪、接触角测定仪、表界面张力仪、霰弹袋冲击试验机、落球冲击试验机、缺口制样机、哑铃制样机、万能制样机、氧指数测定仪等。 10年历程、50余种成熟产品、4000余国内外用户,承德考思是您值得信赖的合作伙伴!
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氧指数检测仪相关的仪器

  • 触摸屏氧指数检测仪 400-860-5168转5976
    触摸屏氧指数检测仪除了按8.1.3选择规定的最小氧浓度外,应按8.1安装设备和试样。按8.2点燃试样。试验三个试样,按8.3.1、8.3.2和8.3.3评价每个试样的燃烧行为如果三个试样至少有两个在超过表3相关判据以前火焰熄灭,记录的是“○”反应,则材料的氧指数不低于指定值。相反,材料的氧指数低于指定值。或按第8章测定氧指数。触摸屏氧指数检测仪氧指数测试仪(氧指数仪)试验报告应包括下列内容:注明采用GB/T2A06.2;)声明本试验结果仅与本试验条件下试样的行为有关,不能用于评价其他形式或其他条件下材料着火的危险;)注明受试材料完整鉴别,包括材料的类型、密度、材料或样品原有的不均匀性相关的各项异性;d)试样类型(Ⅰ至Ⅵ)和尺寸;氧指数测试仪(氧指数仪)e)点燃方法(A或B);1. 采用进口氧传感器,数字显示氧气浓度无需计算,精度更高更准确,范围 0— 100%2. 数字分辨率:±0.1%3. 整机测量精度:0.4 级4. 流量调节范围:0-10L/min(60-600L/h)5. 响应时间:<5S6. 石英玻璃筒:内径≥75 ㎜ 高 480mm7. 燃烧筒内气体流速:40mm±2mm/s8. 压力表精度 2.5 级,分辨率:0.01MPa9. 流量计:1-15L/min(60-900L/H)可调,精度 2.5 级10. 试验环境:环境温度:室温~40℃;, 相对湿度:≤70%;11. 输入压力:0.2-0.3MPa12. 工作压力:氮气 0.05-0.15Mpa 氧气 0.05-0.15Mpa 氧气/氮气混合气体入口:包括稳压阀,流量调节阀,气体过滤器和混合室。13. 试样夹可用于软质和硬质塑料、纺织品、防火门等14. 丙烷(丁烷)点火系统,火焰长度 5mm-60mm 可自由调节15. 气体:工业用氮气、氧气,纯度>99%;(注:气源和链接头用户自备)。Tips:氧指数测定仪试验时需用不小于 98%的工业级氧气/氮气各一瓶作为气源, 由于以上气体为高危运输品,无法作为氧指数测定仪的配件提供,只能在用户当地气站购买。(为保证气体的纯度请在当地正规气站进行购买)16. 电源要求:AC220(+10% )V、50HZ氧指数测试仪(氧指数仪)f)氧指数值或采用方法C时规定的最小氧指数值,并报告是否高于规定的氧指数;)如需要,若不是0.2%(体积分数),估算标准偏差及所用的氧浓度增量;任何相关特性或行为的描述,如:烧焦、滴蔣、严重的收缩、不稳定燃烧或余辉;任何偏离GB/T 2406本部分要求的情况。触摸屏氧指数检测仪本标准适用于玻璃纤维增强塑料和碳纤维增强塑料的氧指数法的测定。本标准仅适用于评定本标准规定条件下材料的燃烧性能,但不能评定实际使用条件下材料的着火危险性,不适用于评定受热后呈高收缩率的材料。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本,凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。GB/T 1446纤维增强塑料性能试验方法总则GB/T 3863工业用氧(GB/T 3863一1995,eqv POCT 5583:1978)GB/T 3864工业氮(GB/T 3864-1996,eqvPOCT 9293:1974)3术语和定义下列术语和定义适用于本标准。3.1氧指数oxygen index在规定的试验条件下,在氢气和氧气混合气体中(23士2)℃时,刚好维持材料燃烧的最小氧浓度,它以体积分数表示触摸屏氧指数检测仪燃烧长度,与所规定的判据相比较,在不同的氧浓度中试验一组试样,测定试样刚好维持手稳燃烧时的最低氧浓度,用混合气中氧含量的体积分数表示。5试验装置GB/T 9352-2008/ISO 293,2004因此特别适于获得表面平整或内部不会产生空瞭的试样。4.2.2制造模具应选用耐模塑高温和模塑压力的材料制造。为了得到表面状况良好的试样,模具与模塑材料接触的表面要抛光(推荐表面粗糙度为0.16Ra见GB/T 3505-2000)。模具表面镀铬有利于试样脱模。对于小尺寸的试样,强烈推荐有一个2”的斜度,可在模具上钻盲孔,以便使用热电偶或水银温度计在接近模塑料的区域测量温度。根据模压机的性能(见4.1),可在模具中装配类似于模压机压板上的加热和(或)冷却装置。抗机械冲击,经热处理后控伸强度可达到2200MPa的合金钢,一般可以满足制造这种模具的要求。但在模塑聚氧乙烯材料的特殊情况下,推荐使用经过处理其拉伸强度达到1050MPa的马氏体不锈钢。触摸屏氧指数检测仪点火器由一根金属管制成,尖端为内径(2±1)mm的喷嘴,火焰长度可以随意控制,并能进人燃烧筒上方点燃试样,当喷嘴垂直向下时,火焰的长度为(16±4)mm。热源为丙烷,或丁烷、石油液化气、煤气、天然气等。住,并裁试验时,须以未混有空气的丙烷作为点燃气体。5.4排烟系统能排除燃烧产生的烟尘和灰粒,但不应影响燃烧筒中气体的流速和温度。5.5其他5.5.1秒表精度0.1*.5.5.2游标卡尺精度0.01 mm.6试样6.1试样制备CHINA6.2尺寸试样长度为(70-150)mm,宽度为(6.5±0.5) mm,厚度为(3±0.25mm,其他厚度的试样也可进行试验,但试验结果只能在同样厚度下比较。每组试样6.4 外观要试样外观合GB/T1446的有关规定。6.5状态调节与试验环境状态调节
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  • 氧指数分析检测仪 400-860-5168转5976
    氧指数分析检测仪应符合5.3规定的纯度和含湿量:注2 在无相关标准时,可从GB/T5471-2008、GB/T9352--2008、GB/T17037.1-1997、GB/T 17037.3--2003、试样燃烧期间气体流速不变。根据试样的形状,按下述要求任选一种点燃方法:在GB/T 2406的本部分中点燃是指有焰燃烧。如I、Ⅱ、Ⅲ、IV和Ⅵ型试样用B法(见8.2.3)试验时,在离点燃端10mm和60mm处画标线。5设备10方法C-与规定的最小氧指数值比较(简捷方法)b)对大多数试样,上述任何两种气体的混合均应在所用的氧浓度范围之内。OI = c+kd注:若有争议或需要材料的实际氧指数时,应用第8章给出的方法。满足5.4和8.1.5要求的指示流经燃烧筒的流速的系统,可用校准过的流量计或等效的设备校准,和试验报告应包括下列内容:e)点燃方法(A或B) 式中:燃烧特性,把试样连续燃烧时间或试样燃烧长度与给定的判据相比较,通过在不同氧浓度下的一系列试夹具和支撑边框应平滑,以使上升气流受到的干扰最小。GB/T 2406.2-2009/ISO4589-2:1996这四个结果连同由8.6.2获得的最后的结果(与8.6.1获得的反应不同的结果)构成Nτ系列的其V∧’-每单位体积混合气体中空气的体积 (规范性附录)  20. 非自撑材料试样夹:能将试样的两个垂直边同时固定在框架上由一个垂直固定在基座上,并可导人含氧混合气体的耐热玻璃筒组成(见图1和图 2)。燃烧筒顶口至少100 mm,同时试样的最低点的暴露部分要高于燃烧筒基座的气体分散装置的顶面8.4 逐步选择载浓度a) 如果前一个试样燃烧行为是“X”反应,则降低氧浓度,或b)如果前一个试样燃烧行为是“O”反应,则增加氧浓度。若由组成混合气体的各气流的流量和压力来计算结果,如不是纯氧时,则需考虑混合气流中氧的比8.1.2如需要,将重新校准设备(见第6章和附录A)。和“X”或“○”反应,作为NL和 Nτ系列的第一个值。确保试样表面清洁且无影响燃烧行为的缺陷,如模塑飞边或机加工的毛刺。记录氧浓度,按附谦B给出的公式计算出所用的氧浓度,以体积分数表示。按8.5或8.6选择氧浓度变化的步长,8.5和8.6所述的方法是基于“少量样品升-降法”",利用 NTNL=5(见 8,6.2和 8.6.3)的特定1.5--清洁的空气 注4:如果使用这种方法,薄膜的燃烧行为呈现不稳定,包括受热收缩及数据的波动,则应使用V型试样,即卷筒形.……*……(2 )Vo-23℃时,混合气体中每单位体积的氧的体积 或f氧指数值或采用方法C时规定的最小氧指数值,并报告是否高于规定的氧指数 c98.5V。' +20.9Vs'+0.5VN和指示。注1:试验的氧浓度在等于或接近材料氧指数値表现稳态燃烧和燃烧扩散时,或厚度≤3 mm的自撑试样,发现方法8.1.1试验装置应放置在温度23℃±2℃的环境中。必要时将试样放置在23 ℃±2 ℃和 50%±5%为了观察试样燃烧距离,可根据试样的类型和所用的点火方式在一个或多个面上画标线。自撑试试验V型试样时,标线画在支撑框架上(见图2)。在试验稳定性材料时,为了方便,在离点燃端  14. M10×1接头螺母 1颗(接主机)  1. 控制箱:采用数控机床加工成型,钢板喷塑箱体静电采用喷涂,控制部分与试验部分分开控制 。a)由以下气体中任选两种:去这些物质。体积较大这类材料,需要较长的预处理时间。切割含有易挥发可燃物泡沫材料试样的设施需考氧指数oxygen index  符合标准:ASTM 2863, ISO 4589-2, NES 714 GB/T 5454 GB/T 10707-2008 GB/T 8924-2005 GB/T NB/SH/T 0815-2010 TB/T 2919-1998 IEC 61144-1992 ISO ISO 4589-2-1996  设计标准:GB/T 2406.2-2009,用于燃烧筒中央垂直支撑试样。4原理注意试样在样品材料上的位置和取向上的不对称性(见注3)。按照式(1)计算氧指数。另外,“X”反应的数目,作为该表b)行中“X”的数目,k值在第2、3、4或5栏中给出,但符号相反,查注3:由于材料的不均匀性导致点火的难易及燃烧行为的不同(例如,由不对称取向的热塑性薄膜上,在不同方向切将一个试样垂直固定在向上流动的氧、氮混合气体的透明燃烧筒里,点燃试样顶端,并观察试样的  15. 气体:工业用氮气、氧气,纯度>99%;(用户自备)。h)任何相关特性或行为的描述,如:烧焦、滴落、严重的收缩、不稳定燃烧或余辉 …………***…*(B.1 )d一按8.6使用和控制的氧浓度的差值,以体积分数表示(%),取一位小数 9.1氧指数.…...…………*…***(1)  4. 混合器:采用玻璃珠填充形式,将氧气和氮气均匀混合。(珠φ4.5mm填充高度95mm,一袋)11试验报告的密闭容器中,当需要时从容器中取出。  2. 数字分辨率:±0.1%a)I、Ⅱ、ⅢIV和Ⅵ型试样(见表2),使用按8.2.2所述的方法A(顶面点燃) --氧气 式中1第六栏,找出与最后四个反应符号相对应的那一行,找出NL系列(按8.6.1和8.6.2获得)中  5. 备用玻璃管 1根泄漏试验应在所有的连接处进行。一旦发生泄漏,会造成燃烧筒内氧浓度改变,影响氧浓度的调节8.6氧浓度的改变注:直径0mm,高出燃烧简至少10mm的收缩口可满足要求。8.6.3保持d=0.2%,按照8.1.4~8.4的步骤试验四个以上的试样,并记录每个试样的氧浓度c和  1. 主机 1台  6. 玻璃珠 1袋(放入燃烧柱内)注1:某些材料标准要求选择和标识所用的“试样状态”,例如,处于“规定状态”或“基态”的以苯乙烯为基材的均聚试验过程中,按下述步骤选择所用的氧浓度:式(B.2)计算,以体积分数表示。报告OI时,准确至0.1,不修约。n一构成∑(q-OI)’氧浓度测量次数。优选的燃烧简尺寸为高度(500士50)mm,内径(75~100)mm。co-氧浓度,以体积分数表示   2. 燃烧筒:耐高温石英玻璃管(内径¢75mm,长300mm) 出口内径:φ40mmF=1.27x10气体流速是流经燃烧筒总流量除以燃烧筒内孔的横截面积,由式(A.1)计算:一氮气   9. 流量计:1-15L/min(60-900L/H)可调,精度2.5级如果三个试样至少有两个在超过表3相关判据以前火焰熄灭,记录的是“○”反应,则材料的氧指数5.1试验燃烧筒40 mm/s±2 mm/s/的流速通过燃烧筒。在点燃试样前至少用混合气体冲洗燃烧筒 30s.确保点燃及为了与规定的最小氧指数值进行比较,试验三个试样,根据判据判定至少两个试样熄灭,度约在21%(体积分数) 如果试样在空气中不连续燃烧,选择的起始氧浓度至少为25%(体积分数),这注:当d不是0.2%时,如满足8.6.4的要求,可选该值作为d的起始值。VN'-每单位体积混合气体中氮气的体积。验,估算氧浓度的最小值(见8.6)。8.1.4确保燃烧简处于垂直状态(见图1)。将试样垂直安装在燃烧筒的中心位置,使试样的顶端低于  3. 点火器 1个  16. 非自撑式试样夹 1套(需选配)  9. 尖头试样夹 1套100 mm(见图1或图 2D一一燃烧筒内径,单位为毫米(mm).对于自撑材料,夹持处离开判断试样可能燃烧到的最近点至少15mm,对于薄膜和薄片,使用如一按8.6测量及8.6.3记录的N系列中最后氧浓度值,以体积分数表示(%),取一位小数 料着火的危险性 除非另有规定,否则每个试样试验前应在温度23℃士2 ℃和湿度50%士5%条件下至少调节88h.8.5初始氧浓度的确定下落的燃烧碎片堵塞气体入口和扩散通道。  12. 橡皮管 2根采用任意合适的步长,重复8.1.4~8.4的步骤 直到氧浓度(体积分数)之差≤1.0%,且一次是OI一-按式(1)计算的氧指数值   1. 采用进口氧传感器,数字显示氧气浓度无需计算,精度更高更准确,范围0—....……………-…(A.1)5.2试样夹20mm 和100mm处画标线、  4. 电源线 1根VN一23℃时,混合气体中每单位体积的氮的体积。行分析或用已校准过的氧分析仪分析。如果设备中带有氧分析仪,应用下述的气体进行校准,每种气体OI = c+kd  4. 流量调节范围:0-10L/min(60-600L/h)通入23 ℃±2 ℃的氧、氮混合气体时,刚好维持材料燃烧的最小氧浓度,以体积分数表示。A.3氧浓度10.1除了按8.1.3选择规定的最小氧浓度外,应按8.1安装设备和试样。中给出。图2所示框架,由两垂直边框支撑试样,离边框顶端20 mm 和100mm处划标线。注:按照 8.6.4,本方法n=6,对于n6 时,会降低本方法的精密度。对于n6,要选择另外的统计标准。“O”反应,另一次是“X”反应为止。将这组氧浓度中的“○”反应,记作初始氧浓度,然后按8.6进行。ISO 294-2:1996,ISO 294-5:2001,ISO 2818 1994 或GB/T 11997-2008中选择一种或几种制备方法。d)试样类型(I至V)和尺寸 7.3.2顶面点燃试验标线  18. 点火器:有一根金属管制成、尾端有内径Φ2±1mm 的喷嘴,能插入燃烧筒内点燃试样,火焰长度: 16±4mm , 大小可调7.4 状态调节B(用7.3.2标线的试样)比方法A给出的结果更一致,因此,方法B可用于I、直、Ⅲ、和Ⅵ型试样。如能获得相同结果,有或无限流孔的其他尺寸燃烧筒也可使用。燃烧筒底部或支撑筒的基座上应注1、氧浓度之差≤1.0%的两个相反结果,不一定从连续试验的试样中得到,8.6.1再次利用初始氧浓度(见8.5),重复8.1.4~8.3的步骤试验一个试样,记录所用的氧浓度(co)b)声明本试验结果仅与本试验条件下试样的行为有关,不能用于评价其他形式或其他条件下材或共聚物。b)若按 8.6.1试样是“X”反应,则第一个相反的反应是“O”反应,当按8.6.3试验时,在表4的……*--(B.2)9.4结果的精密度  2. 燃烧筒 1套注 2:给出“O”反应的氧浓度不一定比给出“X”反应的氧浓度低。8.1设备和试样的安装8.2点燃试样对燃烧筒中的火焰进行观察,可提供深色背景。时,在表4的第一栏,找出与最后四个反应符号相对应的那一行,找出NL系列(按8.6.1和表4的负号变成正号,反之亦然。8.2.1概述  机箱及部分结构:k按9.2所述由表4获得的系数。注:当不需要测定材料的准确氧指数,只是为了与规定的最小氧指数值相比较时,则使用简化的步骤。安装使进入的混合气体分布均匀的装置。推荐使用含有易扩散并具有金属网的混合室。如果同类型多Nτ=N¿ +5其准确度为流经燃烧筒流速的士0.2 mm/s.不低于指定值。相反,材料的氧指数低于指定值。或按第8章测定氧指数.9--NT系列测量中最后六个反应每个所用的百分浓度   氧指数分析检测仪金属网 1个(放入燃烧柱内)  氧指数分析检测仪试样夹具:自撑式夹具,并能竖直地夹住试样;(可选配非自撑式式样架),两套式样夹满足不同试验要求;式样夹插接式,安放式样与式样夹更简易注:含有易挥发可燃物的泡沫材料试样,在23℃±2 ℃和 50%±5%状态调节前,应在鼓风烘箱内处理168h,以除  装箱清单:≧-]"  7. 燃烧筒内气体流速:40mm±2mm/s 燃烧筒总高450mm8.1.3选择起始氧浓度,可根据类似材料的结果选取。另外,可观察试样在空气中的点燃情况,如果试进入燃烧筒的混合气体中的氧浓度应准确至混合气体的0.1%(体积分数)。可从燃烧简中取样进  7.标配备用玻璃筒,防止意外损毁,满足不间断试验需求; 长杆点火器尾端管孔直径¢2±1mm,点火器火焰长度(5-50)mm可任意调  19. 自撑材料试样夹:能固定在燃烧筒轴心位置上、并能垂直夹住试样  7. 尼龙管Ф4 1.2米(连接燃烧柱与主机)  11. 输入压力:0.2-0.3MPa气体的0.2%(见注),记录co值及相应的反应,直到与按8.6.1获得的相应反应不同为止。Vo+V∧'+VW10.2按8.2点燃试样。GB/T 2406.2-2009/ISO4589-2:1996用途的其他装置能获得相同结果也可使用。应在低于试样夹持器水平面上安装一个多孔隔网,以防止A.4整台设备的校准附录Ba)注明采用GB/T 2406.2 燃烧筒的支座应安有调平装置或水平指示器,以使燃烧筒和安装在其中的试样垂直对中。为便于由8.6.1获得的结果及8.6.2类似反应的结果构成NL系列(见附录C第2部分的示例)。“Vo+Vx  8. 压力表精度2.5级,分辨率:0.01MPa  17.大使用功率:50W  16. 电源要求:AC220(+10% )V、50HZ式中:F--流经燃烧筒的气体流速,单位为毫米每秒(mm/s)   12. 工作压力:氮气0.05-0.15Mpa 氧气0.05-0.15Mpa氧气/氮气混合气体入口:包括稳压阀,流量调节阀,气体过滤器和混合室。8.2.2方法A一顶面点燃法100V。燃烧筒顶端具有限流孔,排出气体的流速至少为90 mm/s.条件,以任意步长便氧浓度进行一定的变化。数据。式中,8.1.5调整气体混合器和流量计,使氧/氮气体在23℃±2 ℃下混合,氧浓度达到设定值,并以  5. 响应时间:<5S9.3氧浓度测量的标准偏差  13. 试样夹可用于软质和硬质塑料、纺织品、防火门等k值和符号取决于按8.6试验的试样反应类型,可由表4按下述的方法确定:i任何偏离GB/T2406本部分要求的情况。A.1泄漏试验7.3.1概述9.2k值的确定d--按8.6使用和控制的氧浓度的差值,以体积分数表示(%),取一位小数 8.6.4 按照9.3由NT系列(包括c)最后的大个反应计算氧浓度的标准偏差Ã 。如果满足条件:a)如果d,增加d值,重复8.6.2~8.6.4的步骤直到满足条件,或c)注明受试材料完整鉴别,包括材料的类型、密度、材料或样品原有的不均匀性相关的各项异性 按8.6测量及8.6.3记录的NT系列中最后氧浓度值,以体积分数表示(%),取一位小数 a)若按 8.6.1试样是“○”反应,则第一个相反的反应(见8.6.2)是“X”反应,当按8.6.3试验按8.6.4和9.3计算a值时,OI值取两位小数。如使用氧分析仪,剡氧浓度应在具体使用的仪器上读取。样至少在两相邻表面画标线。如使用墨水,在点燃前应使标线干燥。氧指数 OI,以体积分数表示,由式(1)计算:氧浓度的计算式中:(见附录C第2部分.)……………………(1)  14. 丙烷(丁烷)点火系统,火焰长度5mm-60mm可自由调节反应类型,最后一个试样的氧浓度记为cb)如果 d1.5o,减小d值,直到满足条件。除非相关材料标准有要求,d不能低于0.2.b)V型试样,按8.2.3所述的方法B(扩散点燃)。余结果,即:率。例如,使用纯度(体积分数)98.5%氧气与空气混合或与含氧0.5%(体积分数)氮气混合,氧浓度由  6. 石英玻璃筒:内径≥75㎜ 高300mm氧指数 OI,以体积分数表示,由式(1)计算:9.1氧指数验这种材料时,必须鉴剔所测氧指数的燃烧类型。由于尚未得到实验室间试验数据,故未知本试验方法的精密度。如果得到上述数据,则在下次修订9结果的计算与表示8.6.2获得)中“○”反应的数目,作为该表a)行中“○”的数目,k值和符号在第2、3、4或5栏  3. 整机测量精度:0.4级q.--23 ℃±2 ℃时流经燃烧筒的气体总流量,单位为升每秒(L/s)1时加上精密度说明。附录NA(资料性)是ISO和ASTM实验室间的精密度数据。式中:  氧指数分析检测仪试验环境:环境温度:室温~40℃;, 相对湿度:≤70%;8.6.2按8.4改变氧浓度,并按8.1.4~8.4步骤试验其他试样,氧浓度(体积分数)的改变量为总混合  11. 不锈钢出气板 1个注2,某些材料可能表现无焰燃烧(例如灼热燃烧)而不是有焰燃烧,或在低于要求的氟浓度时不是有焰燃烧。当试样迅速燃烧,选择起始氧浓度约在18%(体积分数) 如果试样缓慢燃烧或不稳定燃烧,选择的起始氧浓假定 23 ℃下压力相同,若混合气流由两种气体组成,则其中的Vo’、V∧’或|V√'權应地变为零。顶面点燃是在试样顶面使用点火器点燃。  13. M10×1内接头螺钉 1颗(接燃烧柱内)在 8.6.4中,氧浓度测量的标准偏差由式(2)计算:按照方法A(见8.2.2)试验I、Ⅱ、Ⅲ、V或Ⅵ型试样时,应在离点燃端50mm处画标线.注3:使用表格记录本条和附录C所述的各条要求的信息.7.3试样的标线试样。它给出的再现性结果与I型试样几乎相同。附录D给出了使用Ⅵ型试样实验室间获得的精密度A.2气体流动速率氧指数分析检测仪扩散点燃试验标线10.3试验三个试样,按8.3.1、8.3.2和8.3,3评价每个试样的燃烧行为。取的试样,受热时收缩程度不同),对氧指数的结果有很大影响。V。’一每单位体积混合气体中氧气的体积   15. 说明书 1份g)如需要,若不是0.2%(体积分数),估算标准偏差及所用的氧浓度增量   8. 密封圈 若干注:k值的确定和OI的计算示例在附录C中给出。主要技术参数:取决于点燃的难易程度或熄灭前燃烧时间的长短。第8章需求的氧浓度按式(B.1)计算:
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    一、设备概述KS-653BH氧指数测定仪智能款是依据国家标准: GB/T5454—1997《纺织批品燃烧性能测定 氧指数测定法》、GB/T2406.2—2009《塑料 用氧指数指数法测定燃烧行为 第2部分室温试验》设计生产,用于测定各种纺织品包括机织、针织、无纺织物等的燃烧性能,KS-653BH氧指数测定仪智能款也可用于塑料、橡胶、纸张等的燃烧性能测定。遵循标准:GB/T2406.2-2009.用氧指数法测定燃烧行为第二部分:室温试验GB/T5454-1997《纺织品燃烧性能测定-氧指数测定法》GB/T10707-2008橡胶燃烧性能的测定GB/T8924-2005纤维增强塑料燃烧性能试验方法氧指数法GB/T2406-93《塑料燃烧性能试验方法-氧指数法》GB/T10707-2008《橡胶燃烧性能的测定氧指数法》GB/T8924-2005《纤维增强塑料燃烧性能试验方法氧指数法》GB/T23864《防火封堵材料》TB/T3237-2010动车组用内装材料阻燃技术条件二、设备特点智能氧指数测定仪机箱及部分结构: 1. 控制箱:采用数控机床加工成型,冷板喷涂,美观、防锈防腐。 2. 燃烧筒:耐高温优质石英玻璃管(内径¢100mm,长470mm) 3. 出口内径:φ100mm 4. 温度控制:具有加热及控温功能,含加热底座和石英加热保温玻璃筒,准确控温。 5. 试样夹具:自撑式夹具,并能竖直地夹住试样;(可选配非自撑式式样架) 6.主机尺寸:长*宽*高 1120mm × 深 520mm × 高 1250mm 三、智能氧指数测定仪系统组成: 智能氧指数测定仪由氧气、氮气调节系统、试样上端点火自动控制系统、PC 端操作软件及运算系统和信号处理系统组成。 1. 氧气、氮气调节系统 采用气体质量流量控制器配合PLC 逻辑控制器,实现氧气流量、氮气流量的全自动控制,流量调整精度高、速度快、稳定性好。气体质量流量控制器集成了流量控制、执行和反馈单元,真正的模块化结构,组态灵活、功能强大、调节精度高、速度快。PLC 逻辑控制器具有数模转换和模数转换功能,通过对气体质量流量控制器模拟量信号的控制,具有较高的精度,工作稳定性也有很高的提升,同时还具备RS485 通讯端口,可以直接与PC 端操作软件实现通讯。质量流量控制器的调节电压为0V~ +5V ,对应量程0L/min ~ 12 /min ,PLC 控制器的模拟量输出-10 V ~ +10 V ,对应控制值-2000 ~+ 2000。根据GB/T5454-1997 中附录B 氧浓度与氧气、氮气流量的关系,查表可知氧浓度对应的氧气、氮气流量值,通过计算流量对应的电压值,电压值对应的控制值,即可实现对氧浓度的调节。例如:所需氧浓度为30.0% ,经查表对应氧气流量为3.42 L/min ,氮气流量为7.98 L/min ,操作软件利用通讯将氧气控制值285 和氮气控制值665 发送至PLC ,PLC 控制质量流量控制器实现对氧浓度的调节。调节换算机制:所需氧浓度为30.0% ,氧气调节流量3.42L/min,调节电压1.425 V ,控制值285 ;氮气调节流量7.98 L/min ,调节电压3.325 V ,控制值665 。 2、试样上端点火自动控制系统 实现试样上端点火自动控制,针对标准要求的点火时间,做到准确控制,避免人工点火造成的误差,配合上下运动装置和左右运动装置实现试样上边沿均匀点燃。在保证点火时间的同时,点火器部分能够实现旋转,以便测量火焰长度,点火上下运动过程平稳。 3、PC 端操作软件及运算系统 使用WEINVIEW触摸屏PC 端操作软件,软件界面简洁明了,操作功能强大,易上手,以引 导试验过程的思想设计。对氧气氮气流量的计算方法科学合理,保证氧浓度数值的准确性。 通过对采集信号的运算得出实际的氧浓度数值,研究开发一套合理高效的运算规则,直接决定了试验结果的准确性。通过反复试验研究,总结气体流量和反馈信号之间的基本规律,有效缩小或规避仪表本身的测量误差,通过合理的算法确定准确的氧浓度数值。根据仪器自动化运行的特点,设计PLC 专用梯形图程序。4、信号处理系统 模拟量信号处理的合理与否直接决定了信号采集的准确性。气体质量流量控制器和PLC 之间的通讯模拟量信号为0V~5 VDC ,由于电压信号的抗干扰能力较差,所以采用必要、合理的抗干扰措施必不可少。PLC 控制应用系统中的干扰是一个十分复杂的问题,因此在系统的抗干扰设计中应综合考虑各方面的因素,根据实际应用中分析出干扰产生的原因,从而合理有效地采取抑制干扰措施,使PLC 应用系统可靠地工作。信号滤波是测量系统不可或缺的环节,从传感器拾取的信号中,不可避免地混杂有噪声和干扰,为了保证测量的正确性,必须采取抗干扰和抑制噪声的措施,信号滤波是抑制噪声的主要方法,在保证有用信号正常传递的情况下,将噪声对测量的影响减小到所允许的范围。本设计采用LC无源滤波器,特点是损耗小、噪声低、灵敏度低。 创新点:根据市场现有产品存在的问题,我司结合标准要求,重新规划设计思路,通过自动调节氧气和氮气的压力流量,达到要求的混合气体氧浓度,同时配合自动点燃装置,均匀点燃布样上边缘,利用操作软件实现试验过程自动化。通讯将上位机的流量设定值发送给流量控制器和执行器,用模拟量信号完成对氧气、氮气流量的设定,同时将执行器的信号反馈给上位机进行优化运算,保证了数据的准确性。自动点燃装置应用步进电机实现精准控制,点燃过程平稳准确。这种调节方法完全超越了手动调节的方式,弥补了手动调节氧指数测定仪的不足,实现流量调节准确度高、测试结果数据准确、稳定性高、调节过程快速,节省氧气和氮气消耗,缩短了整体试验的过程,大大提升了试验工作效率。氧指数测定仪数显智能型KS-653BH
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    烟台万华聚氨酯股份有限公司(烟台万华)成立于1998年12月20 日,是山东省第一家先改制后上市的股份制公司。 公司主要从事MDI为主的异氰酸酯系列产品、芳香多胺系列产品、热塑性聚氨酯弹性体系列产品的研究开发、生产和销售,是亚太地区最大的MDI制造企业。目前,公司共有三套MDI装置,产能达到100万吨/年,产品质量和单位消耗均达到国际先进水平。江苏长顺集团有限公司位于张家港市金港镇南沙工业园区长阳路一号长顺大厦,成立于1995年5月18日,是一家致力于低碳环保、科技创新的国际品牌化工企业,为汽车、电子、电器、建筑、家居等行业提供工程塑料材料、高性能复合板材、PVC表皮、聚氨酯系列产品和系统解决方案。自公司发展至今,先后成立了温州长颖贸易有限公司、重庆长润贸易有限公司、青岛长润通贸易有限公司、上海长颖化工有限公司、长泰汽车材料饰件有限公司、中德合资贝内克-长顺汽车内饰材料(张家港)有限公司、长顺保温节能科技有限公司、江苏长华聚氨酯科技有限公司、长能特种聚氨酯材料有限公司和长顺高分子材料研究院有限公司,构建成了科研、生产、销售于一体的产业格局。这两家国内聚氨酯行业的龙头企业,都毫不犹豫的选择了莫帝斯燃烧技术(中国)有限公司的氧指数测定仪,作为生产的品质检测,以及研发工具,莫帝斯仪器得出的测试数据稳定,质量优越,同时操作简单,深受用户好评!莫帝斯燃烧技术(中国)有限公司生产的氧指数测定仪具有以下几大特点:1、选择寿命更长的氧气传感器,避免了用户的频繁更换及后期的无谓消耗;2、数字化显示氧气浓度,便于用户读数3、数字化显示氮气百分比浓度及混合气体总流量数值4、调节步长为为0.1-0.2L/min,便于用户更快、更精确确定读数www.firetester.cnwww.motis-tech.com

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  • 氧指数测定仪留样再测

    氧指数测定仪检测聚氨酯泡沫塑料样品,实验室质量控制“留样再测”的标准控制限是多少?GB/T2406.2上没有说明啊,其他检定规程不太熟悉,望各位大虾们指点一二啊!不胜感激!

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  • 高温氧指数测定仪ISO4589-3
    产品介绍:泰思泰克高温氧指数仪根据ISO4589-3(Elevated-temperature test) 及英国海军工程标准 NES 715设计研发及制造;高温氧指数仪是在普通智能氧指数仪的基础上,在燃烧筒的位置加入电加热装置,可对混合气体进行预加热;并测试不同材料在一定氧浓度下的燃点温度;用于测定在试验条件下自支撑的垂直条形或厚度为10.5mm的薄片状塑料材料的燃烧性能,也适用于垂直支撑的软片或薄膜材料的燃烧性能测定。产品型号:TTech-ISO4589-3符合标准:ISO 4589-3 Plastic- Determination of burning behavior by Oxygen index NES 715 国际标准:ISO4589-3:1996《塑料燃烧行为的氧指数测定 高温试验》技术参数1、氧浓度测量范围:0—90% 2、氧气浓度精度为±0.1% 3、流量计范围:1.0~10.0L/min 4、氧气浓度测量精度:±0.4% 5、响应时间:10s 6、燃烧筒内气流40mm/s ± 2mm/s,浓度调节精度±0.1%7、燃烧筒顶部气流 90mm±10mm/s8、便携点火器,向下喷射16±4mm,可调节;9、测量时间可达5min,准确度±0.5S10、双流量表和压力计装置:精度±1%11、试验温度范围:25℃~150℃; 12、试验温度控制精度:≤125℃时±2℃,125℃时±3℃ 13、氧浓度设定范围: 氧浓度值l0%~60% (±0.1%); 14、氧、氮流量能够控制在设定值上,控制精度:±0.01L/min,分辨率:0.01L/min; 15、氧浓度步长:从0.1%起可设定; 16、燃烧时间: 1秒~300秒; 17、点火器火焰高度:15~20㎜可调; 18、点火时间:15s±1s 19、石英玻璃燃烧筒尺寸:内筒(内径≥75㎜,高度≥450㎜);外筒(与内筒之间间隙在5mm~10mm之间,高度与内筒相同) 特点: 1、进口氧浓度传感器,显示氧气浓度精度为±0.1%2、配备耐高温石英玻璃筒,出口内径40mm 3、配备可支撑和无支撑试样夹 4、便携式点火器易操作5、用于专利设计的气体流量混合控制单元,配备氮气,氧气质量流量控制器,精确控制气体流量。6、屏幕设定氧气浓度后,PLC控制系统根据设定值自动调整氧气浓度。控制精准,便捷。型号TTech-ISO4589-3尺寸435(W)×550(D)×670(H)mm电源AC 220V, 50/60Hz, 5A重量30kg说明书提供排气50 ?/s7、 拥有专利设计的气体混合室,确保氧气浓度测定更精确,氧气、氮气混合更充分。8、 液晶实时显示流量、时间和实验结果等参数。9,、双流量表和压力计装置:精度±1%10、配备专用点火器; 加热装置:1、 加热装置功率1000W 2、 测试管温度可达4003、 加热装置配有绝热保护;控制系统:1、 PLC配合触摸屏试验自动化程度更高2、 氧气浓度值设定后,系统自动调整氧气浓度;3、 关键电气元件均采用进口品牌,精确,可靠,耐用;配有安全保护电路;
  • 便携式臭氧比色计/(0.00~2.50mg/L)臭氧浓度检测仪/臭氧检测仪
    便携式臭氧比色计/(0.00~2.50mg/L)臭氧浓度检测仪/臭氧检测仪由上海书培实验设备有限公司为您提供,水质监测试剂盒和便携式仪器,产品型号齐全,量多从优,欢迎客户来电咨询选购。产品介绍: 臭氧检测仪是专门用于测定水样中的臭氧浓度,其浓度变化范围为0~2.50mg/L,液晶显示屏以mg/L来直接显示臭氧浓度。产品优点:体积小,便于携带,降低对使用人员的要求,并能提供可靠的检测结果。产品技术参数:测定范围:0.00~2.50mg/L光源:硅光二极管波长:510nm精度:±0.05mg/L(测量值±0.10mg/L(测量值>1.00 mg/L)方法:采用国标DPD方法,臭氧与DPD试剂反应,使样品溶液呈红色。使用环境:温度0~40℃,相对湿度0~90%(无冷凝)电池寿命:1×9V,40小时以上。关机:用完比色计后,按“开/关"关机。尺寸:170×70×30mm重量:200g(含电池)每套包括:主机一台,比色皿2个,配套试剂100次配套试剂可以单独购买,包装规格为100次/包本产品广泛应用于食品饮料加工、医疗卫生、环保等行业
  • 手持式臭氧检测仪配件
    手持式臭氧检测仪配件是高精度臭氧监测的臭氧浓度传感器,可用于实验室和室外环境,手持式臭氧检测仪配件非常适用于微阵列应用中的臭氧监测。事实上,微阵列应用中的荧光染料暴露在臭氧浓度低至5-10 ppb(ppb:十亿分之一)的臭氧下10-30s就会被降解。因此,微阵列的应用程序中需要高精度监测超低臭氧浓度。这种高度敏感的微阵列臭氧传感器,可以高度精确地监测超低臭氧浓度,而且只要短暂反应时间。 手持式臭氧检测仪配件是采用气体敏感的半导体技术和特殊的高灵敏度,高精度校准(HSPC)技术。这使得微阵列臭氧传感器成为完美的臭氧监测仪器,可用于微阵列应用和其他需要的高精度监测超低臭氧含量的应用。微阵列臭氧传感器有手持舒服,是由于其形状符合人体工学并且轻巧。其智能控制显示屏显示臭氧浓度的测量,允许设置两个可编程警报以及可以选择计量单位。该微阵列臭氧传感器可通过其便携包进行传递,自身带有电源供应转换器和电池。有几种选项:温度和相对湿度监测,扩大室外或高臭氧水平的应用程序的标定范围,PC实时数据独立记录,或直接传输至PC,数据记录和管理软件这些选项相互结合,使微阵列臭氧传感器成为灵活和可靠的质量控制工具,可用于实验室应用程序,尤其建议用于微阵列应用程序。编号名称BTZM_SC微阵列高精度手持式臭氧传感器TH温度和相对湿度监测选项ER扩大标定范围选项DL实时数据记录选项
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