智能灰熔融性仪

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智能灰熔融性仪相关的厂商

  • 济南容乾智能技术有限公司(简称A&T容乾智能),是一家专业从事分析检测仪器及软件产品的研发, 生产及销售的现代化高企。专注于为药品、食品制造行业、环境检测部门、大专院校、科研院所、工业品制造行业、质检部门、胶粘剂、家用电器行业等提供科学试验仪器和全面质量控制解决方案。公司主要产品包括:颗粒物过滤效率测试仪、恒温恒湿称重仪、合成血液穿透测试仪、密封试验仪、摩擦系数仪、扭矩仪、电子拉力机、恒温恒湿称重系统、电子轴偏差测量仪等。“海纳百川、有容乃大,成人达己,正德厚生”是A&T容乾智能不断追求的理念,坚信“宽容、严谨、创新、积累”是企业发展的根本理念,以人为本是企业发展的根本基础。
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  • 鹤壁市金汇煤质分析仪器有限公司是一家从事电子仪器、仪表的研制、生产和销售的现代化企业,产品广泛应用于煤炭、冶金、电力、矿山、化工等行业,主要产品有:煤质分析仪,量热仪(氧弹量热仪)系列、定硫仪(测硫仪)系列、水份测定仪系列、煤质工业分析仪系列,灰熔融性(灰熔点)测定仪系列、马弗炉(箱形电阻炉,高温炉,智能马弗炉)系列、温控仪(时温程控仪)系列、破碎机制样机系列、干燥箱系列、粘结指数测定仪、胶质层测定仪、碳氢元素分析仪(快速自动测氢仪)、快速灰分测定仪等
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  • 400-860-5168转2809
    北京慧荣和科技有限公司成立于2010 年,注册资金1000 万,入驻北京市通州区中关村科技园,致力于吸入毒理、遗传毒理、气溶胶检测等实验仪器的研发、生产、销售和技术服务,被认定为国家高新技术企业、北京市级企业科技研究开发机构、北京市“专精特新”中小企业、中国制造冠军企业、北京市知识产权示范单位。2019 年被国家知识产权局授予“国家知识产权优势企业”称号。2022 年获气溶胶科学仪器领域首家国家级专精特新“小巨人”企业称号。荣获2020 年度军队科技进步一等奖1 项,2022 年度天津市科技进步二等奖1 项。公司拥有3000 多平米的办公、研发和生产车间,先后通过了ISO9001:2015 质量管理体系认证、ISO14001:2015 环境管理体系认证、ISO45001:2018 职业健康管理体系认证和GB/T29490-2013 知识产权管理体系认证。2018 年,慧荣和组织成立了中国毒理学会呼吸毒理专业委员会,成为中国毒理学会呼吸毒理专业委员会的挂靠单位,同年先后成为中国毒理学会理事单位、中国环境诱变剂学会理事单位和中关村联新生物医药产业联盟理事单位。公司开发了气溶胶仪器、吸入设备、全自动QuEChERS 仪、NGI 新一代药物撞击器、呼吸模拟器等仪器60 余项。其中吸入毒理设备涵盖小鼠、大鼠、豚鼠、雪貂、兔、狗、猴的全系列产品,暴露方式涵盖口鼻吸入暴露、全身暴露、传播感染、体外细胞暴露等全系列方式,从气溶胶发生、气溶胶检测、气溶胶采样、系统控制等全部为自主知识产权。产品广泛应用GLP 实验室、安评中心、高校、科研机构、军队、医院呼吸科等领域,凭借优良的品质与良好的售后服务,获得广大客户认可,吸入毒理成套设备近3 年在GLP 实验室占有率超过90%,综合市场占有率超过70%。
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智能灰熔融性仪相关的仪器

  • 煤质分析仪器、煤炭化验设备(灰熔融性测试仪好 微机灰熔融性测试仪哪里有卖) 请认准鹤壁创新仪器 国内知名品牌 五星级服务 让您用的放心 联系人:常经理 电话: 手机: 网址:www.chuangxinyiqi. com 微机灰熔融性测试仪CXHR-800型微机灰熔点测定仪利用微机对灰熔融性测定过程进行自动控制,灰锥图像直接在微机上显示,并可将灰锥结果图像及相应温度值自动打印,试验过程中图像及温度自动存入硬盘存储器。该仪器广泛应用在电力、煤炭、水泥、冶金等行业。 功能特点: 1、系统运行于WINDOWS操作系统。微机自动控制温升,温升特性符合国标GB/T219 2、试验过程由摄像机采集图像,灰锥图像自动在微机显示器图像采集窗体显示 3、系统具有对试验结果存储及读写功能 可将灰锥图像存入计算机或调出已保存的试验数据 可打印灰锥图像结果及温度,屏幕显示温升曲线 4、采用RS232串口通讯,可联机上网。5、—体化结构设计,美观实用,维护方便。 主要技术参数:1、高温炉:卧式炉2、加热元件:硅碳管3、加热电源:220V±10% 50HZ4、最 大加热电流:30A5、加热温度:1600℃6、温度采集元件:铂铑-铂 热电偶7、升温控制方式:自动调节控制8、升温速度:<880℃ 15-20℃/min         880~900℃ 15-1℃/min 900~1600℃ 5±1℃/min尊敬的用户: 感谢您选用鹤壁市创新仪器有限公司的产品,我公司将为您提供完善、优质的技术支持与售后服务,为此,我们特做出以下承诺: 1、安装调试及现场培训: 根据用户要求的时间和地点为用户免费安装调试仪器。公司及公司授权技术人员在为用户安装调试仪器及日常维护时,对用户操作人员提供免费现场培训服务,使用户能熟练掌握仪器性能、操作使用及一般维护保养。 2、保修规定:按国家标准供货,整机保修一年(易损件除外)产品终身维护。 3、维修规定: 在正常使用情况下,仪器若出现故障,维修站保证在接到通知后24小时内响应,如需进行现场维修的,我们承诺尽快派人到达现场并在短时间内排除故障。更换配件费及维修工时费按公司规定的统一价格收取。 4、其它承诺: 我们承诺保证各型号仪器的配件供应充足,并提供产品优惠价格。鹤壁创新为您提供优质的灰熔融性测试仪好 微机灰熔融性测试仪哪里有卖,如果您有兴趣,请与我联系【联系人是常华,我的手机】获得更多的【仪器、仪表分析仪器】相关信息。
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  • 微机灰熔点测定仪/全新灰熔融性测定仪哪个品牌好【鹤壁创新仪器】供应的微机灰熔点测定仪是测量煤炭灰熔点的重要仪器,分析结果准确,美观实用,维护方便,测定方法符合国标GB/T219-2008《煤灰熔融性的测定方法》的要求。CXHR801型 微机灰熔点测定仪 该仪器是测量煤炭灰熔点的重要仪器,分析结果准确,美观实用,维护方便,测定方法符合国标GB/T219-2008《煤灰熔融性的测定方法》的要求。 微机灰熔点测定仪性能特点:1、微机自动控制,符合国标GB/T 219-2008要求。2、实时显示灰锥图像变化过程,自动存储,读取自如。3、全自动送样,自动判断四个特征温度:亦可通过图像回放进行人工判断或结果比对,便于进一步验证、分析。4、采用高清晰度摄像头,灰锥图像清晰、直观;超细热电偶设计,消除图像干扰。5、屏幕显示温升曲线,可选择打印灰锥图像结果及相关数据。6、采用RS232串口通讯,可联机上网。7、一体化结构设计,美观实用,维护方便。 微机灰熔点测定仪技术参数:环境温度:0~40℃相对湿度:≤80%最 高温度:1600℃测量误差:±3℃升温速度:900℃以前 15~20℃/min 900℃以后 5℃±1℃/min输出电流:≤30A电源电压:AC220(1±10%)V、50Hz试验气氛:氧化性或弱还原性我们致力于为煤质分析仪器领域提供具有国内先进水平的高性价比的煤炭检测设备和煤质化验室整体解决方案,拥有多项煤质分析仪器方面的关键技术和高素质科研专家及生产技术人员,具有强大的开发能力与完善的质量监控体系,并建立了完善的销售和售后服务体系。鹤壁市创新仪器仪表有限公司(总部)地址:河南省鹤壁市山城区朝阳街19号邮编:458000电话:手机:(0)(24小时)联系人:常经理传真:Q Q:e-mail:web:www.chuangxinyiqi. com灰熔点测定仪、微机灰熔点测定仪、灰熔融性测定仪 灰熔融性测定仪 灰熔点测定仪 煤炭灰熔融性测试仪 灰熔融性测定仪厂家 微机灰熔点测定仪 焦化厂煤灰熔点测定仪 热电厂煤的灰熔点测定仪 炼钢厂煤的灰熔融性测试仪 洗煤厂煤炭灰熔点测定仪 焦化厂煤炭灰熔融性测定仪煤质分析仪器、煤炭化验设备(微机灰熔点测定仪/全新灰熔融性测定仪哪个品牌好) 请认准鹤壁创新仪器 国内知名品牌 五星级服务 让您用的放心.
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  • TRHR-9A灰熔融性测试仪 性能特点■ 系统精度高。采用进口CCD数字摄像头、自动光圈镜头和控制系统,自动完成煤灰熔融性测试。■ 使用寿命长。采用图像反射技术和独立摄像头冷却结构,减少热辐射对摄像机制影响,延长其寿命。■ 自动化程度高。X+Z轴双平台将样品送至化验员身边,确保试样不偏倒,避免人工送样造成的定位不准的问题。■ 实时监控试验全过程。采用高智能图像处理、图像识别技术,能够准确地自动判别并保存和打印所测样品的DT(变形温度)、ST(软化温度)、HT(半球温度)、FT(流动温度)等特征温度。■ 可重现试验过程。实时图像可按照用户定义的升温间隔自动保存,试验完成后可重现试验过程,便于进一步分析和处理,根据回放图像可人工再次确定电脑自动判断的四个特征温度。■ 方便的人工观察。计算机自动进行视频监测的同时,也可以方便地通过特别设计的人工观察装置查看当前炉内的真实灰锥状况。■ 测温精度:采用B型热电偶采集温度,采集温度更高并且温度接近真实温度。能真正升温到1600 º C。■ 真正的热电偶内置,热电偶插入到灰锥托板中心,温度采集更接近真实温度。■ 炉内环境处理:采用一体成型炉管,炉内外双层密封,腔体小,用于产生气体材料用量少。(只需1g左右活性碳即可保证炉内弱还原性气氛条件)。■ 镜片防尘技术。炉口采用特殊设计,保证密封,镜片最大程度干净,可保证30次以内免擦拭。■ 摄像头前置,螺旋微距六自由度调焦。调试方便快捷,首次调试后,再次调试单人可在2分钟之内调好摄像头。■ 采用T1700型高温硅钼棒加热,专用硅钼棒夹,可长时间1500以上工作。■ 带凹槽的灰锥托板设计,灰锥流动后也不影响对其他样品的判断。技术参数:■ 测试方法:氧化性气氛,弱还原性气氛(封碳法、通气法) ■ 最高工作温度:1,600º C ■ 测温精度:±1º C■ 图像存储间隔:1 幅/ 2º C(可设定温度间隔) ■ 试样数量:1 ~ 5个 ■ 外形尺寸(长×宽×高mm)660×530×1050 ■ 重量:120kg■ 升温速度:900º C以前:15 ~ 30º C / 分钟(可设定),900º C以后:5 ~ 10º C / 分钟(可设定)■ 精密度和符合标准: GB/T219 - 2008 ■ 准确度:T1≤40º C,T2 ~ T4≤30º C■ 电源:220±20VAC,50±1Hz ■ 功率:≤5kW
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  • 全国塑料标准化技术委员会2023年年会暨标准审查会:仕家万联出席并展示智能化熔融指数仪等产品
    11月14日,全国塑料标准化技术委员会2023年年会暨标准审查会在海南省琼海市博鳌亚洲湾国际大酒店正式召开,仕家万联作为塑料标委会观察员成员之一,荣幸受邀参加,并在现场为大家展示讲解智能化熔融指数仪等多款产品;随着智慧实验室建设发展,实验室对智能化技术与全自动设备的需求日渐迫切。但在实际应用层面,操作复杂化、试验过程难以连续、数据重复性不理想等问题让许多用户对“自动设备”望而却步。为契合行业需求,我司致力于持续推动智能化精密物性分析设备拥抱市场,帮助企业用户更好地应对发展挑战,加速科技创新。此次大会上,我司展示讲解的智能化熔融指数仪特有智能化机械手系统,可连续进行12~50组样品自动循环测试,自动进样自动加载和切换砝码、自动测试、自动切割、自动称重计算、自动清洗等完全智能化测试过程,吸引了众多业内人士参观交流。
  • 新品发布丨英斯特朗全新 MFi 系列熔融指数仪
    新/品/发/布-NEWPRODUCTLAUNCH-MFi系列新款熔融指数仪满足客户需求,关注行业发展,全新设计,持续创新。Instron全新MFi系列熔融指数仪正式发布!01更高的测试温度MFi系列熔融指数仪的加热炉经过重新设计后更加牢固,标配的测试温度提升至450℃,满足更多如PEEK等材料的测试需求。02更快的流动速率测试能力在配备砝码升降装置的情况下,其移动速率会限制设备的测试能力。新款熔融指数仪重新设计了砝码升降装置,极大提高了设备的测试能力,并且该装置在满负载和最高测试速度的高强度条件下承受了110,000次测试后依旧完好无损。为了防止高流动速率样品在预热阶段的样品损失,除了传统的“零重力”活塞外,Instron还设计了轻型活塞及配套砝码,既能有效减少熔体流失,又能保证熔体始终受力,避免熔体从料筒上方溢出。此外,Instron还重新设计了带有嵌入式位置传感器的新型坚固口模塞,不仅能有效阻止熔体预热阶段的流失,还能在测试开始后实现口模塞自动打开功能。03更强的软件功能MFi新系列熔指仪采用全新的Bluehill-Melt测试软件。Bluehill-Melt延续了Bluehill平台的强大功能以及语言选项,配备了全中文帮助文件。设备配合采用7寸触摸屏,可实时显示图标,观看实时曲线,且能实现异常值自动检测等功能。电脑端的Bluehill-Melt软件还可提供定制化报告等功能,一台电脑即可控制任意数量的设备并实现LIMS传输。04更智能的测试方法用户仅需三步即可完成参数设置:1.选择方法(ISO/ASTM,方法A/B/C);2.选择材质;3.输入大致的流动速率。全新的专利-智能方法即可创建测试方法并给出测试参数,根据该方法或略作修改后即可开始测试。05更可靠的测试结果专用的专利传感器可确保砝码的正确选择。使用步进电机重新设计的切割装置可提供更高的切割时间精度。同时,更高的位移精度测量及更稳定的温度控制系统,确保了测试结果的可靠性。MFi系列新款熔融指数仪的精彩远不止于此!如欲查看更多设备性能优势请访问Instron官网或联系我们
  • 认识高频熔融制样
    摘要: 1、 熔融法制样的优点:目前制样方法中有压片法和熔融法两种,而熔融法是世界公认的最先进的制样法。压片法:将样品粉碎后,压成圆片,就可分析;制样时间短,5分钟可出报告。但因粒度效应、基体效应和矿物效应,分析精度低。熔融法:将样品与硼化物熔剂在高温加热状态下发生化学反应,并使样品中各元素转化硼酸盐,得到均匀、平整、光洁、透明的玻璃片;并能减少粒度效应、基体效应和矿物效应,分析精度高。2、 高频熔融制样高频熔融制样是用高频感应加热方式进行熔融制样,与传统的熔融法相比,有节能、方便、环保、熔样质量高。 高频熔样样片 3、 高频熔融制样基本流程:1)样品前处理:A、研磨粒度不超过200目。B、在600&mdash 700℃温度下灼烧后,存于干燥器内。2)称样:要求样品称量精度达到0.1毫克。3)配方:不同的样品一定按照不同的配方方法。如:铁矿石:矿样 /熔剂=1/20铝土矿:矿样/熔剂=1/54)混合:必须要用玻璃棒混合均匀并立即置于干燥器中。5)熔样:根据不同的矿样,设置相对应的温度(精度± 2℃)和时间(精度± 0.001秒)。6)取片:不能触摸被测面,放于干燥器皿备用。4、 高频熔样的适用以下行业:1)矿业:矿石、精矿、粉尘、金属氧化膜、炉 渣等。2)窑业:水泥、石灰石、白云石、玻璃、石英、粘土、耐火材料等。3)钢铁工业:铁矿石、煤、转炉、高炉、电炉渣等。4)有色工业:氧化铝、铝土矿、铜矿等。5)化学工业:催化剂、聚合物等。6)地质土壤:岩石、土壤。

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  • 浅谈煤灰熔融性测定的重要性及方法

    1 前言 煤灰的熔融性是动力用煤高温特性的重要测定项目之一,是动力用煤的重要指标,它反映煤中矿物质在锅炉中的变化动态。测定煤灰熔融性温度在工业上特别是火电厂中具有重要意义。 第一,可以提供锅炉设计选择炉膛出口烟温和锅炉安全运行的依据。在设计锅炉时,炉膛出口烟温一般要求比煤灰的软化温度低50~100℃,在运行中也要控制在此温度范围内,否则,会引起锅炉出口过热器管束间灰渣的“搭桥”,严重时甚至发生堵塞,从而导致锅炉出口左右侧过热蒸汽温度不正常。 第二,可以预测燃煤的结渣。因为煤灰熔融性温度与炉膛结渣有密切关系。根据煤粉锅炉的运行经验,煤灰的软化温度小于1350℃就有可能造成炉膛结渣,妨碍锅炉的连续安全运行。 第三,可为不同锅炉燃烧方式选择燃煤。不同锅炉的燃烧方式和排渣方式对煤灰的熔融性温度有不同的要求。煤粉固态排渣锅炉要求煤灰熔融性温度高些,以防炉膛结渣;相反,对液态排渣锅炉,则要求煤灰熔融性温度低些,以避免排渣困难。因为煤灰熔融性温度低的煤在相同温度下有较低的粘度,易于排渣。 第四,可判断煤灰的渣型。根据软化区间温度(DT—ST)的大小,可粗略判断煤灰是属于长渣或短渣。一般认为当(ST—DT)=200~400℃为长渣;(ST—DT)=100~200℃为短渣。通常锅炉燃用长渣煤时运行较安全。燃用短渣煤时,由于炉温增高,固态排渣炉可能在很短的时间内就出现大面积的严重结渣情况;燃用长渣煤时,DT、ST之间的温差虽超过200℃,但固态排渣炉的结渣相对进行得较为缓慢,一旦产生问题,也常常是局部性的。 综上所述,是煤灰熔融性测定的重要性,必须掌握煤灰熔融性的准确测定方法,以达到确保锅炉安全经济燃烧的目的。2 测定煤灰熔融性设备的技术要求 按国家标准GB219—74规定要求,应用硅碳管高温炉应满足有足够大的恒温区,恒温区内温差应不大于5℃;能按照规定的温升速度升温至1500℃;炉内气氛能方便控制为弱还原性或氧化性;能在试验过程中随时观察试样的变化情况;电源要有足够容量,可连续调压。 铂铑—铂热电偶及高温计,测温范围为0~1600℃,最小分度为5K,经校正后(半年校正一次)使用,热电偶要用气密性刚玉管保护,防止热端材质变异。 灰锥模子,由对称的两半块构成的黄铜或不锈钢制品。 灰锥托板模,由模座、垫片和顶板三部分构成,用硬木或其他坚硬材料制做。 常量气体分析器,可测定一氧化碳、二氧化碳和氧气含量。3 气氛条件的控制 煤灰熔融性温度测定的气氛一般有两种,一种是氧化性气氛,另一种是弱还原性气氛。常用的气氛是弱还原性气氛。这是因为在工业锅炉的燃烧中,一般都形成由CO、H2、CH4、CO2和O2为主要成分的弱还原性气氛,所以煤灰熔融性温度测定一般也在与之相似的弱还原性气氛中进行。所谓弱还原性气氛,是指在1000~1300℃范围内,还原性气体(CO、H2、CH4)总含量在10%~70%之间,同时在1100℃以下时,它们和CO2的体积比不大于1:1,含氧量不大于0.5%。 对于弱还原性气氛的控制方法,一般有两种,一种是封碳法,它是将一定量的木碳、石墨、无烟煤等含碳物质封入炉中,这些物质在高温炉中燃烧时,产生还原气体(CO、H2、CH4),形成弱还原性气氛。封碳法简单易行,在国内普遍采用。另一种是通气法,在测定煤灰熔融性温度的炉内通入40%±5%的一氧化碳和60%±5%的二氧化碳混合气或50%±10%的二氧化碳和50%±10%的氢气混合气。通气法容易调节并能获得规定的气体组成。对于氧化性气氛的控制,是煤灰熔融性温度测定炉内不放置任何含碳物质,并使空气在炉内自由的流通,这一方法更为简单,也被许多电厂采用。4 测定步骤4.1 灰的制备 取粒度小于0.2mm的分析煤样,按照测定灰分的方法,将煤样置于瓷方皿内,放入箱形电炉中,使温度在30min内逐渐升到500℃,在此温度下保持30min,然后升至815±10℃,关闭炉门灼烧1h,使煤样全部灰化,之后取出方皿冷却至室温,再将煤灰样用玛瑙钵研细,使之粒度全部达到0.1mm以下。4.2 灰锥的制做 取1~2g煤灰样放在瓷板或玻璃板上,用数克糊精水溶液湿润并调成可塑状,然后用小尖刀铲入不锈钢灰锥模中挤压成高为20mm,底边长7mm的正三角形锥体,锥体的一个棱面垂直于底面。用小尖刀将模内灰锥小心地推至瓷板或玻璃板上,放在空气中干燥或放入60℃恒温箱内干燥后备用。4.3 在弱还原性气氛中测定 用10%糊精水溶液将少量氧化镁调成糊状,用它将灰锥固定在灰锥托板的三角坑内,并使灰锥的垂直棱面垂直于托板表面。将带灰锥的托板置于刚玉舟的凹槽内,如用封碳法来产生弱还原性气氛,预先在舟内放置足够量的碳物质。打开高温炉炉盖,将刚玉舟徐徐推入炉内,使灰锥位置恰好处于高温恒温区的中央,将热电偶插入炉内,使其顶端处于灰锥正上方5mm处,关上炉盖,开始加热并控制升温速度为:900℃以下时,(15~20℃/min),900℃以上时(5±1℃/min)。如用通气法产生弱还原性气氛,应通入1:1的氢气和二氧化碳混合气体,当炉内温度为600℃时开始通入二氧化碳,以排除炉内的空气,700℃时开始通入混合气体。气密性较好的炉膛,每分钟通入100ml,以不漏入空气为准。每20min记录一次电压、电流和温度。随时观察灰锥的形态变化(高温下观察时,需戴上墨镜),记录灰锥的四个熔融特征温度:变形温度DT,软化温度ST,半球温度HT,流动温度FT。待全部灰锥都达到流动温度或炉温升至1500℃时断电,结束试验,待炉子冷却后,取出刚玉舟,拿下托板,仔细检查其表面,如发现试样与托板作用,则需另换一种托板重新试验。5 测定结果的判断 在测定过程中,灰锥尖端开始变圆或弯曲时温度为变形温度DT,如有的灰锥在弯曲后又恢复原形,而温度继续上升,灰锥又一次弯曲变形,这时应以第二次变形的温度为真正的变形温度DT。 当灰锥弯曲至锥尖触及托板或锥体变成球形或高度不大于底长的半球形时的温度为软化温度ST。 当灰锥变形至近似半球形即高等于底长的一半时的温度为半球温度HT。 当灰锥熔化成液体或展开成高度在1.5mm以下的薄层或锥体逐渐缩小,最后接近消失时的温度为流动温度FT。某些灰锥可能达不到上述特征温度,如有的灰锥明显缩小或缩小而实际不熔,仍维持一定轮廓;有的灰锥由于表面挥发而锥体缩小,但却保持原来形状;某些煤灰中SiO2含量较高,灰锥易产生膨胀或鼓泡,而鼓泡一破即消失等,这些情况均应在测定结果中加以特殊说明。6 测定结果的表达 将记录灰锥的四个熔融特征温度(DT、ST、HT、FT)的重复测定值的平均值化整到10℃报出。当炉内的温度达到1500℃时,灰锥尚未达到变形温度,则该灰样的测定结果以DT、ST、HT、FT均高于1500℃报出。由于煤灰熔融性是在一定气氛条件下测定的,测定结果应标明其测定时的气氛性质及控制方法。标明托板材料及试验后的表面状况,及试验过程中产生的烧结、收缩、膨胀和鼓泡等现象及其产生时的相应温度。 根据灰熔融性温度的高低,通常把煤灰分成易熔、中等熔融、难熔和不熔四种,其熔融温度范围大致为: 易熔灰ST值在1160℃以下; 中等熔融灰ST值在1160~1350℃之间; 难熔灰ST值在1350~1500℃之间; 不熔灰ST值则高于1500℃。 一般把ST值为1350℃作为锅炉是否易于结渣的分界线,灰熔融性温度越高,锅炉越不易结渣;反之,结渣严重。7 煤灰熔融性测定的精密度 煤灰熔融性测定的精密度值见表1。(略)8 影响煤灰熔融性温度的因素8.1 粒度大小 煤灰粒度小,比表面积大,颗粒之间接触的机率也高,同时,还具有较高的表面活化能,因此,同一种煤灰,粒度小的比粒度大的熔融性温度低。例如某种煤的煤灰的软化温度在粒度小于600μm 时为1175℃;粒度小于250μm时为1165℃;粒度小于75μm时为1140℃。8.2升温速度 若在软化温前200℃左右,急剧升温比缓慢升温所测出的软化温度高。当升温速度缓慢时,煤灰中化学成分间相对有时间进行固相反应,因此,软化温度点相对在较低温度出现。8.3 气氛性质 煤灰的熔融性温度受气氛性质的影响最为显著,特别是含铁量大的煤灰更为明显。这主要是由于煤灰中铁在不同性质气氛中有不同形态,并进一步产生低熔融性的共熔体所致。因此要定期检查炉内气氛的性质,才能保证测定结果的可靠性,通常检查炉内气氛性质的方法有下列两种。参比灰锥法:此法简单易行,效果较好,被广泛采用。先选取具有氧化和弱还原性两种气氛下的煤灰熔融性温度的标准煤灰,制成灰角锥,而后置于炉中,按正常操作测定其四个特征温度,即变形温度(DT),软化温度(ST),半球温度(HT),流动温度(FT)。 当实测的软化温度(ST),半球温度(HT),流动温度(FT)与弱还原性气氛下的标准值相差不超过50℃时,则认为炉内气氛为弱还原性。如果超过50℃,则要根据实测值与氧化气氛或弱还原性气氛下的相应标准值的接近程度及封碳物质的氧化情况判断炉内气氛性质。气体分析法:用一根内径为3~5mm

  • 煤灰熔融性测定仪器设备和材料

    煤灰熔融性测定仪器设备和材料(1)热显微镜,德制高温加热显微镜结构。它主要用于测定煤灰、炉渣和搪瓷等的熔点。它由光源、管式电炉、水平型显微镜和照相装置等四个主要部件构成。(2)试块模,用于将灰样成型,制成立方体或圆柱体。(3)试样托板,表面平滑的刚玉板,质量要求与角锥法相同。其它仪器设备与角锥法。

智能灰熔融性仪相关的耗材

  • 灰熔融性测试仪配件
    灰熔融性测试仪配件测量煤炭或焦炭专业的特征熔融温度、变形(DT)、软化(ST)、半球温度(HT)、流动温度(FT)。 灰熔融性测试仪配件特点 高度自动化:环境温度下自动加载,再度判别4个特征温度 一次性可加载9个样品 实时监测:装备有CCD相机,实时监测监测过程,计算机显示和存储图像 精确测试结果:高清彩色相机确保图像清晰,更容易判断特征温度 二次核查测试结果:测试完成后测试图片存储下来,可二次核查图片和温度 精密控制炉温,超低气体消耗 方便使用:基于Windows系统软件,一台计算机可控制多台煤炭灰熔融性测试仪 灰熔融性测试仪配件符合标准ISO540固体矿产燃料硬煤和焦炭可熔性分析ASTM D1857-04-09 煤炭和焦炭可熔性测量GB/T219-2008煤炭可熔性分析灰熔融性测试仪配件参数测量能力:5个/批 最高温度: 1600℃ 温度分辨率:1℃ 炉材料:莫来石 加热器件:酸化镍,钼棒 加热速率:20+/-5℃/分钟 (=900℃),5+/-1℃/分钟 (900℃) 测试气体:氧化气体,气体流量法 电源: 220V,50Hz, 2400W 尺寸:550x850x854mm 重量:100kg
  • 熔融指数测量仪配件
    熔融指数测量仪配件和欧洲的进口熔融指数测量仪,测量热塑性塑料原料的熔体质量流率MFR和流量率MVR的良好仪器,对于热塑性材料的质量控制非常有用。熔融指数测量仪配件特点:对于热塑性材料的质量控制非常有用高精度的内置微处理器进行温度控制控制精度高达+/-0.5摄氏度具有快速达到设定温度的能力远远超过各种熔体流量率测量标准的要求,如ISO1133, ASTM D1238& GBIT 2682.采用高精度的内置微处理器进行温度控制,控制精度高达+/-0.5摄氏度,具有快速达到设定温度的能力内置破碎机能够定时对挤压材料自动切断,非常容易操作,而价格非常优惠!熔融指数测量仪配件参数:工作温度: 120-450摄氏度 温度控制精度: =0.5摄氏度温度显示分辨率:0.1摄氏度温度上升时间:30分钟电源要求:220V/50Hz 或110V60Hz孚光精仪是全球领先的进口科学仪器和实验室仪器领导品牌服务商,产品技术和性能保持全球领先,拥有包括熔融指数测量仪,进口熔融指数测量仪在内的全球最为齐全的实验室和科学仪器品类,世界一流的生产工厂和极为苛刻严谨的质量控制体系,确保每个一产品是用户满意的完美产品。我们海外工厂拥有超过3000种仪器的大型现代化仓库,可在下单后12小时内从国外直接空运发货,我们位于天津保税区的进口公司众邦企业(天津)国际贸易公司为客户提供全球零延误的进口通关服务。关于熔融指数测量仪参数,进口熔融指数测量仪特点的更多消息,孚光精仪将在第一时间更新并呈现,想了解更多内容,关注孚光精仪等你来体验!
  • Rxi-PAH 色谱柱(熔融石英)
    Rxi-PAH 色谱柱(熔融石英)1、Rxi-PAH 色谱柱(熔融石英) 分析EFSA PAH4的理想选择,分离优先考虑化合物:苯并[a]蒽,苯并菲,苯并[b]荧蒽和苯并[a]芘。2、Rxi-PAH 色谱柱(熔融石英) 使苯并菲与干扰的多环芳烃,菲和环戊二烯[cd]芘达到最佳分离度。3、Rxi-PAH 色谱柱(熔融石英) 完全分离苯并[b], [k], [ j]和[a] 荧蒽。4、Rxi-PAH 色谱柱(熔融石英) 360°C的热稳定性使之可以分析低挥发性二苯芘。RXI-PAH色谱柱Restek的设计具有较高的苯含量的固定相能提供独特的选择性,为食品安全分离重要的多环芳香烃(PAH),这是质谱不能区分的。即使难以优先考虑的化合物,如欧洲食品安全局(EFSA)PAH4,也很容易分离,并准确量化,给出一般气相色谱柱无法实现的结果。表面固定相结合改性亚芳基增加了热稳定性和耐用性,所以相对非挥发性,较高分子量的多环芳烃可以定期分析而无柱流失干扰。优异的柱效意味着色谱柱可以出于维护目的多次切割不会丢失分离多环芳烃关键部位,包括那些对环境方法以及食品安全检测的部位。RXI-PAH柱的选择性和效率,使其理想用于EFSA PAH4分析,屈/菲分离及很容易实现所有苯并荧蒽的分辨率。ID df 温度限 30米 40米 60米0.18 mm 0.07 μm to 360 °C 493160.25 mm 0.10 μm to 360 °C 49318 49317Rxi-PAH分析PAH混合物NIST SRM 2260a峰1. 萘 2. 联苯 3. 苊烯 4. 苊 5. 芴 6. 二苯并噻吩 7. 菲 8. 蒽 9. 4H-环戊[def]菲10. 荧 11. 芘 12. 苯并[ghi]荧 13. 苯并[c]菲 14. 苯并[a]蒽 15. 环戊[cd]芘 16. 菲17. 屈 18. 苯并[b]荧蒽 19. 苯并[k]荧 20. 苯并[j]荧 21. 苯并[a]荧 22. 苯并[e]芘23. 苯并[a]芘 24. 苝 25. 二苯并[a,j]蒽 26. 二苯并[a,c]蒽 27. 茚并[1,2,3-cd〕芘28. 二苯并[a,h]蒽 29. 苯并[b]屈 30. 苉 31. 苯并[ghi]芘 32. 蒽嵌蒽 33. 二苯并[b]荧蒽 34. 二苯并[a,e]芘 35. 晕苯 36. 二苯并[a,h]芘
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