氧指数试验仪

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氧指数试验仪相关的厂商

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氧指数试验仪相关的仪器

  • 材料氧指数试验仪 400-860-5168转5976
    材料氧指数试验仪GB/T5471-2008、GB/T9352--2008、GB/T17037.1-1997、GB/T 17037.3--2003、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。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。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,即卷筒形材料氧指数试验仪主要技术参数:  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—  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:<5S  6. 石英玻璃筒:内径≥75㎜ 高300mm  7. 燃烧筒内气体流速:40mm±2mm/s 燃烧筒总高450mm  8. 压力表精度2.5级,分辨率:0.01MPa  9. 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:0.2-0.3MPa  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。  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%;(用户自备)。  16. 电源要求:AC220(+10% )V、50HZ  17.大使用功率:50W  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  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  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  机箱及部分结构:  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 。  2. 燃烧筒:耐高温石英玻璃管(内径¢75mm,长300mm) 出口内径:φ40mm  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)  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),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  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  设计标准:GB/T 2406.2-2009  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  装箱清单:  1. 主机 1台  2. 燃烧筒 1套  3. 点火器 1个  4. 电源线 1根  5. 备用玻璃管 1根  6. 玻璃珠 1袋(放入燃烧柱内)  7. 尼龙管Ф4 1.2米(连接燃烧柱与主机)  8. 密封圈 若干  9. 尖头试样夹 1套  10. 金属网 1个(放入燃烧柱内)  11. 不锈钢出气板 1个  12. 橡皮管 2根  13. M10×1内接头螺钉 1颗(接燃烧柱内)  14. M10×1接头螺母 1颗(接主机)  15. 说明书 1份  16. 非自撑式试样夹 1套(需选配)材料氧指数试验仪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。顶面点燃试验标线材料氧指数试验仪按照方法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.扩散点燃试验标线材料氧指数试验仪试验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20mm 和100mm处画标线、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。 状态调节除非另有规定,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.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
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  • 智能化氧指数试验仪 400-860-5168转5976
    智能化氧指数试验仪数字分辨率:±0.1%整机测量精度:0.4 级流量调节范围:0-10L/min(60-600L/h)响应时间:<5S石英玻璃筒:内径≥75 ㎜ 高 480mm燃烧筒内气体流速:40mm±2mm/s压力表精度 2.5 级,分辨率:0.01MPa流量计:1-15L/min(60-900L/H)可调,精度 2.5 级智能化氧指数试验仪非自撑材料试样夹:能将试样的两个垂直边同时固定在框架上(选配 纺织品薄膜等材料适用)智能化氧指数试验仪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 。2. 燃烧筒:耐高温优质石英玻璃管(内径¢75mm,长 480mm) 出口内径: φ40mm3. 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4. 长杆点火器尾端管孔直径¢2±1mm,点火器火焰长度(5-50)mm 可任意调智能化氧指数试验仪符合标准:ASTM D 2863, ISO 4589-2, NES 714 GB/T 5454 GB/T 10707-2008GB/T 8924-2005 GB/T 16581-1996 NB/SH/T 0815-2010 TB/T 2919-1998 IEC61144-1992 ISO 15705-2002 ISO 4589-2-1996前言本标准代替GB/T 8924-1988《玻璃纤维增强塑料燃烧性能试验方法氧指数法》。本标准与GB/T 8924-1988相比主要变化如下:一标准名称《玻璃纤维增强塑料燃烧性能试验方法氧指数法》,改为《纤维增强塑料燃烧性能试验方法氧指数法》 --增加了术语和定义(见第3章) 一增加了原理(见第4章) 一增加了附录A,并引入了步长和标准偏差等概念。本标准的附录A为资料性附录。本标准由中国建筑材料工业协会提出。本标准由全国纤维增强塑料标准化技术委员会归口。本标准主要起草单位:中国船舶重工集团公司第七二五研究所。本标准主要起草人:张用兵、石晓、张建设、姜晓彤。本标准于1988年首次发布,本次为第一次修订。GB/T 2406的本部分描述了在规定试验条件下,在氧、氮混合气流中,刚好维持试样燃烧所需最低氧浓度的测定方法,其结果定义为氧指数。本部分适用于试样厚度小于10.5mm能直立自撑的条状或片状材料。也适用于表观密度大于100kg/m3的均质固体材料、层压材料或泡沫材料,以及某些表观密度小于100kg/m3的泡沫材料。并提供了能直立支撑的片状材料或薄膜的试验方法。为了比较,本部分还提供了某种材料的氧指数是否高于给定值的测定方法。本方法获得的氧指数值,能够提供材料在某些受控实验室条件下燃烧特性的灵敏度尺度,可用于质量控制。所获得的结果依赖于试样的形状、取向和隔热以及着火条件。对于特殊材料或特殊用途,需规定不同试验条件。不同厚度和不同点火方式获得的结果不可比,也与在其他着火条件下的燃烧行为不相关。本部分获得的结果,不能用于描述或评定某种特定材料或特定形状在实际着火情况下材料所呈现的着火危险性,只能作为评价某种火灾危险性的一个要素,该评价考虑了材料在特定应用时着火危险性评定的所有相关因素之一。注1:这些方法用于受热后呈现高收缩率的材料时不能获得满意结果。例如:高定向薄膜。注2:评价密度小于100kg/m3的泡沫材料火焰传播特性参照GB/T 8332。主要技术参数:&ensp 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:0.2级 4.流量调节范围:0-10L/min(60-600L/h) 5.响应时间:<5S 6.石英玻璃筒:内径75㎜ 高300mm7.燃烧筒内气体流速:40mm±2mm/s 燃烧筒总高450mm8.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 智能化氧指数试验仪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 。2. 燃烧筒:耐高温优质石英玻璃管(内径¢75mm,长300mm) 出口内径:φ40mm 3. 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) 4. 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 5.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
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  • 实验室氧指数测定仪 400-860-5168转5976
    实验室氧指数测定仪b)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0.2.5设备.……*……(2 )9.4结果的精密度实验室氧指数测定仪注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。当试中给出。100 mm(见图1或图 2如使用氧分析仪,剡氧浓度应在具体使用的仪器上读取。20mm 和100mm处画标线、实验室氧指数测定仪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。10方法C-与规定的最小氧指数值比较(简捷方法)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,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) 下落的燃烧碎片堵塞气体入口和扩散通道。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。如果同类型多注:直径0mm,高出燃烧简至少10mm的收缩口可满足要求。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。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.9.3氧浓度测量的标准偏差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。VN一23℃时,混合气体中每单位体积的氮的体积。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。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,在离点燃端条件,以任意步长便氧浓度进行一定的变化。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: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:  1. 主机 1台8.1.3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  设计标准:GB/T 2406.2-20097.4 状态调节或样迅速燃烧,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  2. 数字分辨率:±0.1%实验室氧指数测定仪概述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  7. 燃烧筒内气体流速:40mm±2mm/s 燃烧筒总高450mm  14. 丙烷(丁烷)点火系统,火焰长度5mm-60mm可自由调节燃烧筒顶端具有限流孔,排出气体的流速至少为90 mm/s.8.2点燃试样报告OI时,准确至0.1,不修约。  5. 响应时间:<5S5.2试样夹由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)。1.5式中,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  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—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,式中:  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),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余结果,即:试验报告应包括下列内容: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)。VN'-每单位体积混合气体中氮气的体积。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。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。的密闭容器中,当需要时从容器中取出。  17.大使用功率:50W100V。c98.5V。' +20.9Vs'+0.5VN5.1试验燃烧筒  8. 压力表精度2.5级,分辨率:0.01MPag)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 8.4 逐步选择载浓度4原理a) 如果前一个试样燃烧行为是“X”反应,则降低氧浓度,或除非另有规定,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.  15. 气体:工业用氮气、氧气,纯度>99%;(用户自备)。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系列的其注3:使用表格记录本条和附录C所述的各条要求的信息.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、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。一氮气 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。Nτ=N¿ +59.1氧指数“Vo+Vx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。8.1设备和试样的安装b)如果前一个试样燃烧行为是“O”反应,则增加氧浓度。  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)  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 4589-2-1996D一一燃烧筒内径,单位为毫米(mm).  14. M10×1接头螺母 1颗(接主机)OI = c+kd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  2. 燃烧筒 1套....……………-…(A.1)OI = c+kd  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7.3.3扩散点燃试验标线b)V型试样,按8.2.3所述的方法B(扩散点燃)。式中:氧指数 OI,以体积分数表示,由式(1)计算:8.1.2如需要,将重新校准设备(见第6章和附录A)。9--NT系列测量中最后六个反应每个所用的百分浓度   6. 石英玻璃筒:内径≥75㎜ 高300mm  4. 流量调节范围:0-10L/min(60-600L/h)  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  装箱清单: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。  6. 玻璃珠 1袋(放入燃烧柱内)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8.1.5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,用于燃烧筒中央垂直支撑试样。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9结果的计算与表示式中:8.2.1概述对于自撑材料,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。  15. 说明书 1份第六栏,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  12. 橡皮管 2根7.3.2顶面点燃试验标线n一构成∑(q-OI)’氧浓度测量次数。co-氧浓度,以体积分数表示 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  10. 金属网 1个(放入燃烧柱内)  9. 尖头试样夹 1套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……………………(1)  3. 点火器 1个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)的改变量为总混合优选的燃烧简尺寸为高度(500士50)mm,内径(75~100)mm。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。和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试验其准确度为流经燃烧筒流速的士0.2 mm/s.按8.5或8.6选择氧浓度变化的步长,F--流经燃烧筒的气体流速,单位为毫米每秒(mm/s) 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 9.2k值的确定  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.3氧浓度  机箱及部分结构:--清洁的空气 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)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  5. 备用玻璃管 1根一按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 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,  11. 输入压力:0.2-0.3MPa(规范性附录)“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。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.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i任何偏离GB/T2406本部分要求的情况。A.1泄漏试验试验过程中,按下述步骤选择所用的氧浓度: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。≧-]"  3. 整机测量精度:0.4级  9. 流量计:1-15L/min(60-900L/H)可调,精度2.5级d)试样类型(I至V)和尺寸   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。  10. 试验环境:环境温度:室温~40℃;, 相对湿度:≤70%;q.--23 ℃±2 ℃时流经燃烧筒的气体总流量,单位为升每秒(L/s)1氧指数 OI,以体积分数表示,由式(1)计算: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   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--氧气 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,在不同方向切式(B.2)计算,以体积分数表示。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。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)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  16. 非自撑式试样夹 1套(需选配)V∧’-每单位体积混合气体中空气的体积 OI一-按式(1)计算的氧指数值 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:取决于点燃的难易程度或熄灭前燃烧时间的长短。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。Vo-23℃时,混合气体中每单位体积的氧的体积 F=1.27x10  13. 试样夹可用于软质和硬质塑料、纺织品、防火门等应符合5.3规定的纯度和含湿量: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 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“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  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可任意调根据试样的形状,按下述要求任选一种点燃方法:8.6氧浓度的改变  16. 电源要求:AC220(+10% )V、50HZ……*--(B.2)…………***…*(B.1 )V。’一每单位体积混合气体中氧气的体积 7.3试样的标线去这些物质。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 index8.2.2方法A一顶面点燃法10.2按8.2点燃试样。GB/T 2406.2-2009/ISO4589-2:1996A.2气体流动速率对燃烧筒中的火焰进行观察,可提供深色背景。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。验这种材料时,必须鉴剔所测氧指数的燃烧类型。.…...…………*…***(1)  4. 电源线 1根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.确保点燃及试样燃烧期间气体流速不变。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。8.5初始氧浓度的确定表4的负号变成正号,反之亦然。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。a)注明采用GB/T 2406.2   2. 燃烧筒:耐高温石英玻璃管(内径¢75mm,长300mm) 出口内径:φ40mm在 8.6.4中,氧浓度测量的标准偏差由式(2)计算: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。反应类型,最后一个试样的氧浓度记为c  7. 尼龙管Ф4 1.2米(连接燃烧柱与主机)  8. 密封圈 若干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:式中: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 11试验报告第8章需求的氧浓度按式(B.1)计算:式中1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),这料着火的危险性 氧浓度的计算Vo+V∧'+VW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e)点燃方法(A或B) k按9.2所述由表4获得的系数。数据。在GB/T 2406的本部分中点燃是指有焰燃烧。或共聚物。A.4整台设备的校准附录Bd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a)由以下气体中任选两种: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。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,验,估算氧浓度的最小值(见8.6)。和指示。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%  11. 不锈钢出气板 1个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。为便于按8.6.4和9.3计算a值时,OI值取两位小数。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 (见附录C第2部分.)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
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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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  • 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;
  • 临界数显氧指数分析仪-普通型 GB/T 2406、ASTM D 2863、 ISO 4589-2、NES 714、GB/T 2406.2
    产品介绍泰思泰克临界氧指数测定仪-普通型,适用于测定在规定的试验条件下,在氧气和氮气混合气体中刚好维持试样燃烧所需的最低氧气浓度。此测试仪为进口氧浓度传感器,测量准确,耐久,精确。用于评定均质固体材料、层压材料、泡沫材料、软片和薄膜等在规定条件下的燃烧性能。标准ASTM D 2863, ISO 4589-2, NES 714GB/T 2406.2 特点: 1、 进口针阀,精确控制气体流量;2、 进口气体流量计,精确显示气体流量3、 进口品牌压力调节阀及压力表; 4、 配备耐高温石英玻璃筒 5、 配备可支撑和无支撑试样夹 6、 便携式点火器易操作,高精度针阀控制点火器火焰高度;7、 拥有专利设计的气体混合室,确保氧气浓度测定更精确,燃烧更稳定。8、 点火器内径:2mm士I mm9、 氧浓度测量范围:0—100% 10、 流量计范围:1.0~10.0L/min 11、 响应时间:1s 12、玻璃筒高500mm 型号TTech-GBT2406-4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 ?/s
  • 粘结指数测定仪配件
    粘结指数测定仪配件:静压器/镍铬钢压块/搅拌丝/4孔坩埚架/圆孔标准筛/罗加坩埚符合国家标准GB/T 479-2000烟煤胶质层指数测定仪方法配件照片配件名称规格尺寸静压器以6kg质量压紧试验煤样与专用无烟煤混合物的仪器;镍铬钢压块镍铬钢材质,质量为110g-115g,外直径31mm,高度21mm;搅拌丝由直径1mm-1.5mm,长度110mm的硬质金属丝制成;4孔坩埚架由直径3-4mm镍铬丝制成,尺寸110×110mm,孔内直径41-42mm;罗加坩埚国标尺寸上部外直径40mm,底部直径20mm,高40mm,壁底厚小于2mm,容量30mL;圆孔标准筛直径200mm,筛孔直径1mm;
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