单环形燃烧室

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单环形燃烧室相关的耗材

  • 原子吸收燃烧头燃烧室
    N0400100原子吸收燃烧头燃烧室的详细资料: PerkinElmer提供全套替换燃烧头和燃烧室燃烧头系统组件 PE原产,价格优惠 更多详情请联系吴小姐:15080317079 高效的燃烧头系统对于您的AA仪器获得最佳性能非常重要,同时正确的维护对 于获得精密、准确的检测结果也是必需的。 燃烧头系统组件的特点: 100%钛燃烧头是PerkinElmer独有的特点,在分析任何类型的样品时,可提供最强的耐腐蚀性能。 燃烧室由惰性的可润湿塑料制成,可适当排空过量样品并可防止燃烧头样品的残留。 多翼扰流器可消除掉喷雾中的大液滴并降低分析干扰敏感性特制的垫圈用于不同的样品。 选择了橡胶O形圈用于水溶液或Corkprene或KALREZ垫圈用于有机溶液。 燃烧头 有四种适用的燃烧头可用于燃烧头系统,全部由固体钛制造,可防腐蚀,且不含大多数原子吸收要检测的常见元素: 单缝5cm一氧化二氮/乙炔N0400100 单缝10cm空气/乙炔N0400102 单缝5cm空气/乙炔N0400101 三缝10cm空气/乙炔N0400103
  • 原子吸收燃烧头燃烧室
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单环形燃烧室相关的仪器

  • 概 述:灼热丝试验仪是根据IEC60695-2-10:2013、UL746A、GBT5169.10~13-2006、GB4706.1-2005、GB2099.1-2008、GB7000.1-2007、GB4943-2011等标准进行设计制造的。 灼热丝燃烧试验仪技术参数: 1.控制方式:PLC触摸屏(7寸彩屏)台湾威伦; 2.操作类型:电子遥控;3.灼热丝:?mm±0.04mm,Ni/Cr(成分比例77/20); 4.灼热丝温度范围:0℃~1100℃(数显); 5.温度波动度:3度; 6.热电偶:?mm或0.5mm,K型,进口绝缘式耐高温铠装热电偶; 7.电流调节范围:0~160A; 8.灼热丝对样品施加的力:0.95N±0.1N; 9.灼热丝烫入深度:7mm±0.5mm(微型电磁铁控制,烫入深度可微调); 10.样品小车驱动方式:直流电机驱动滚珠丝杠,样品小车运行匀速,平稳; 11.试品移动速度:10mm/s~25mm/s; 12.灼热时间:0~99.99s(数显可预置); 13.起燃时间:0~99.99s(数显可预置); 14.火焰熄灭时间:0~99.99s(数显可预置); 15.引燃铺垫板:厚10mm的松木板外覆标准绢纸(12g/m2~30g/m2);16.箱体内部容积:0.5m3(0.75m3或1m3可选) ; 17.外形尺寸:宽1170mm*深630mm*高1330mm; 18.外壳材料: 铁板喷涂; 19.排气孔: ?00mm; 工作电源:AC 220V/50HZ/10A。配件清单: 序号 名称 数量 1 电子遥控器 1把 2 不锈钢接物盘 1个 3 松木板 1块 4 绢纸 2份 5 不锈钢量规7mm 1个 6 进口热电偶 1根 7 灼热丝U型头 1根 8 电源线 1根 9 保险丝 2个 10 排烟管(可伸至3.5m) 1根 三、附件 不锈钢接物盘、松木板/绢纸、2套砝码(0.5N)带线、7mm不锈钢量规、排烟软管、电源线/保险丝、英国进口热电偶、U型灼热丝。 灼热丝燃烧试验仪四、注意事项 1、本装置用户必须稳压电源,否则因电压波动过大会影响温度发生变化。 2、热电偶只作试验校准温度用,校好后,在电流表作好标记,以便下次试验用,待温度下降至常温后,此时应把热电偶从灼热丝中小心抽出来,然后开始做试验(热电偶是易损件,它不在产品三包保修之列。) 3、灼热丝不宜在高温下长期工作,以免缩短热电偶的使用寿命,每次使用后应及时将电流减少,并切断电源。 4、每次试验结束后,应在断电的情况下清洁燃烧室,并注意不要碰撞热电偶及灼热丝。 5、用户在试验完成后可以用排气扇排出燃烧时产生的废气,但试验过程中不要开启风扇,以免影响试验结果。 6、如果需要维修,特别是灼热丝的更换要注意拨动过的螺丝重新拧紧,否则因接触不良影响电流回路和产生接口高温。用户在更换零件后,应将所有螺丝上紧。 7、本机有超温保护功能,当到了设定的温度时,会自动断开加热电路,因此,预置温度不能低于正常工作温度,否则无法正常工作。
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  • 建筑材料或制品单体燃烧试验室(JP-ADT30)适用范围:适用于确定建筑材料或制品(不包括铺地材料以及2000/147/EC号《EC决议》中指出的制品)在单体燃烧试验(SBI)中的对火反应性能的试验方法。符合标准:1.符合GB/T 20284-2006 《建筑材料或制品的单体燃烧试验》标准要求;2.符合EN 13823:2002 建筑制品对火反应不含铺地材料的建筑制品单体燃烧试验方;3.符合EN 13823:2010 建筑制品对火反应不含铺地材料的建筑制品单体燃烧试验方法;4.符合GB/T 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准要求。技术参数:燃烧室内尺寸:长(3.0±0.2)m×宽(3.0±0.2)m×高(2.4±0.1)m,燃烧室内采用砖墙建成。燃烧室一面上设一开口,以便于将小推车从毗邻的实验室移入该燃烧室里,开口(框架)的尺寸为:宽度1470mmX高度2450mm,小推车下方有空气自然进出的空间;垂直试样板的长翼和短翼各正对的两面墙上分别设有观察窗口.燃料:商用丙烷气体,纯度≧95%。综合测量区温度测量:采用三支热电偶,均为直径为0.5mm且符合GB/T16839.1要求的铠装绝缘K型热电偶,其触点均应位于距轴线半径为(87±5)mm的圆弧上,其夹角为120 °排烟管道差压变送器:采用高精度差压变送器,测量管道差压,为高精度双向探头,量程为(0~100)Pa、精度为±1Pa,压力传感器90%输出响应时间最多为1s;光衰减系统:为白炽光型,采用柔性接头安装于排烟管的侧管上,并包含以下装置:1.光源:为白炽灯并在(2900±100)K的色温下使用。2.透镜系统:用以将光聚成一直径至少为20mm的平行光束。3.火焰探测器:分火焰检测器和控制器,具有火焰熄火自动报警。色度标准精确± 5% ,输出线性度(透过率) 3% ,绝对透过率 1% 。4.进口光学测量元件:测量范围为400-750nm可见光范围,透过率精度为0.01%,光密度范围为0-4,烟密度精度为±1%,V (λ)匹配误差:f1≤4线性度》99.8%,不稳定度《0.1%。5.光衰减系统的90%响应时间不超过3s,具体参数如下:(1)光源:为白炽灯(2)标称功率:100W(3)标称电压:12V(4)精度:±0.01V(5)标称光通量:2000~3000Lm(6)标称色温:2800K~3000K,满足GB/T17651.1 5.2要求。(7)接受器:为硅光电池,经板卡放大信号,通过I/O板卡输入到电脑,光谱响应与国际照明委员长(CIE)的测光仪相匹配。(8)安装:安装在长度为150mm的管子一端,另一端为防尘窗,管子內壁为光泽黑色,防反射。(9)透光率0%为无光线通过,透光率100%光无遮挡完全通过。(10)可测透光率范围(0~100)%;6.氧气(O2)分析仪:采用德国(西门子)SIEMENS,顺磁式。(1)测量范围:(0-25)%(2)信号输出:4-20mA;(3)分辨率100×10-6(4)相对湿度:90%(无凝结);(5)线性度偏差:±0.1% O2;(6)零点漂移:≤0.5%/月;(7)量程漂移: ≤0.5%/月(8)内部信号处理时间小于1S;(9)响应时间:T905秒(10)重复性:±0.02% O2;(11)本机显示:LCD液晶显示屏(带背光)(12)模拟输出:4~20mA 750Ω(13)环境温度:5℃~+45℃;供电:220VAC±10%,50~60Hz。(14)30min内分析仪的噪声漂移均不超过0.01%;数据采集输出的分辨率优于 0.01%6。7.二氧化碳(CO2)分析仪:原产地为德国AGM Sensors非分光红外(NDIR)传感器模块:(1)测量原理:非分光红外NDIR,双波长,单束;(2)测量范围:0-10%;(3)反应时间: ≤6s;(4)精度:满量程±2% FS;(5)稳定性:满量程±2% FS ( 12 个月以上);(6)重复精度:±0.2%(零点时), 1%(样气时);(7)最低检测值: 满量程1%FS;(8)线形误差: 满量程2%FS;(9)状态/故障控制:双色 LED 显示;(10)状态/故障输出: +5V HCMOS on 34-Pin 连接器;(11)模拟输出:4~20mA 750Ω;(12)环境温度:5℃~+45℃;(13)供电:220VAC±10%,50~60Hz 5000W;(14)30min内分析仪的噪声漂移均不超过100 ×10-6。8.除尘装置性能参数:(1)电源:风机:380V 50Hz 5.5KW;(2)空气净化量:3500m³ /h~5000m³ /h;(3)环境温度:5~65℃;(4)相对湿度:20%~90%;(5)大气压强: 0~250Kpa;(6)符合标准:处理后烟气最高允许排放浓度及速率满足GB16297-1996 中表2 对二级指标的要求。可满足达标排放。
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  • 燃烧气体采样器 400-860-5168转0722
    仪器简介:・ 可分析聚合物燃烧后所得气体。・ 与JIS法不同,它可以分析大分子量的燃烧生成物。・ 采用居里点加热方式,重现性卓越。・ 亦可GC分析聚合物在空气中的热分解。・ 可将燃烧气体捕集到一级吸附管后转移到JTD-505Ⅱ进行燃烧气体分析。・ 燃烧室的结构可根据不同试料进行变换。技术参数:燃烧方式:热分解-燃烧方式燃烧管:内径14mm×120mm加热方式:居里点加热方式高频电源:输出功率150W点火线圈:镍铬合金线圈模式切换:热分解/燃烧模式由按钮进行切换燃烧室及保温管:室温~200℃吸附管温度:室温~200℃     (可配置特殊附件Cryofocus)吸附管:内径12 mm×120 mm辅燃气流量:0~500 mm/min,压力控制尺寸:280(W)×300(H)×440(D)mm电源・ 重量:100V 4A、27.5Kg标准附件:燃烧管(内容积15 ml):2支  燃烧管架:1个燃烧管用垫片(下):1个燃烧气吸着管(PAT管):2支燃烧气吸着管架:1个燃烧气吸着管用垫片(下):1个Pyrofoil(F764, F670, F590, F445, F358, 各20枚):1袋U形管:1套配管组:1套连接线:2根电源线:1根保险丝(8A):1根操作説明書:1册主要特点:・ 可分析聚合物燃烧后所得气体。・ 与JIS法不同,它可以分析大分子量的燃烧生成物。・ 采用居里点加热方式,重现性卓越。・ 亦可GC分析聚合物在空气中的热分解。・ 可将燃烧气体捕集到一级吸附管后转移到JTD-505Ⅱ进行燃烧气体分析。・ 燃烧室的结构可根据不同试料进行变换。
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单环形燃烧室相关的试剂

单环形燃烧室相关的方案

单环形燃烧室相关的论坛

  • FPD燃烧室的大小

    请问下论坛里的大神,FPD检测器的燃烧室体积大小对灵敏度的影响大不大?具体燃烧室的大小有没有什么标准之类的,还有燃烧室的温度一般是多少时对检测硫的特征光时最有利?谢谢大神们的指点。

  • FPD燃烧室温度问题

    FPD燃烧室的温度问题,是温度越高越有利于燃烧发出硫的特征光,还是燃烧室温度越低越有利于燃烧发出硫的特征光。

  • FPD检测器中的底座和燃烧室之间的连接

    请问论坛里的大神们,FPD检测器燃烧室和底座之间的连接方式是直接扣上去的,底座的外径和燃烧室的内径匹配的,没有加什么密封方式,这样对检测限影响大不大?我查过资料,有的说要保证燃烧室不漏气,我现在使用的这个仅仅是卡在上面的。请教大神指点一下。

单环形燃烧室相关的资料

单环形燃烧室相关的资讯

  • 燃烧吧,卡路里!经典膨化食品热量的科学测试——自动氧弹量热仪 ATC300A
    摘要本文利用ATC 300A自动氧弹量热仪测试了四种膨化类食品(薯片、仙贝、小馒头、干脆面)的燃烧热值,测试结果与其包装上营养成分表的能量值差值在0.16~0.53 kcal/g之间,RSD(相对标准偏差)均在0.2%以内。图1测试样品展示前言卡路里(calorie)作为一种热量单位被广泛应用于营养计量和健身指导中,它和食品包装上营养成分表里单位为焦耳(joule)的能量值一样,都反映了食品氧化过程中所释放的热量,我们可以根据 1 cal= 4.1868 J对其进行换算。那么食物能提供给我们的热量与其完全燃烧后所释放的热量有什么区别?食物在人体内的消化吸收过程是非常复杂的,对于一些食物组分例如蛋白质中的氮元素等,人体无法消化吸收,在代谢产物(尿素、尿酸、肌酐等)中仍存在一定能量。但尽管人体氧化的方式与氧弹量热仪有所不同,食物完全氧化所释放出的总热量却是相同的。为了得到食物的生理热值,我们可以在氧弹量热仪燃烧测试的基础上进行一些代谢校正。例如,不考虑人体基础代谢等复杂因素,分别测量食物的燃烧热值以及排泄物热值,就可以确定某种食物的有效热值。食品营养成分表中的能量值就是三大营养素的能量系数(脂肪37 kJ/g、碳水化合物17 kJ/g,蛋白质代谢校正后17 kJ/g)与其含量的乘积之和。本文利用ATC 300A自动氧弹量热仪测得四种膨化类食品的燃烧热值并与营养成分表中的能量值进行了对比,同时计算了不考虑蛋白质代谢校正(能量系数为22 kJ/g)时的能量值;可以发现代谢校正所带来的总体偏差不大,但不同食品样品的燃烧热值偏差不同。除了蛋白质含量的因素,可能还因为相同营养素有着不同来源;像牛肉、牛奶中脂肪的燃烧热值实际是不同的,但营养素归类下却有着相同的能量系数。图2 自动氧弹量热仪 ATC 300A实验方法1. 实验条件&bull 测试仪器:之量科技 ATC 300A自动氧弹量热仪&bull 测试方法:GB/T 213-2008&bull 环境温度:24.4~ 26.3 oC&bull 实验样品:薯片、仙贝、小馒头、干脆面2. 测试过程&bull 打开ATC 300A自动氧弹量热仪;&bull Step1:在样品池中称取一定质量样品,用棉线连接点火丝与样品并固定;&bull Step2:安装氧弹,并设置实验参数,填写样品质量等;&bull Step3:开始实验,在测试环境准备好后,仪器自动进行测试;&bull Step4:实验结束,取下氧弹并进行清理;&bull Step5:重复三组测试,记录实验数据。实验结果在实验开始前,我们对每种样品分别进行了碾碎与压片处理以保证测试样品的均匀性与一致性,如图3所示。在压片过程中需控制压片力度,如薯片含油量较高,力度过大会导致油分析出影响测试结果。图3样品预处理(a)碾碎后样品(b)小馒头压片展示(c)压片后样品(d)装样薯片、小馒头、仙贝和干脆面每种样品进行3次重复测试,燃烧热测试结果汇总见表1。测试结果重复性较好,RSD均在0.2%以内。表1 燃烧热测试结果汇总燃烧热J / g薯片小馒头仙贝干脆面123935.0 16548.921535.522750.7223925.716558.121505.322766.8323995.116544.921505.222771.6平均值23951.9 16550.6 21515.3 22763.0 包装能量值22666.715870.0 20620.0 20550.0 无代谢校正能量值22967.6 16017.3 20860.7 21018.1 RSD(%)0.1570.0410.0810.078燃烧热平均值与包装上营养成分表(如图4所示,蛋白质能量系数17 kJ/g)里的能量值相比,差值在680.6~2213.0 J/g之间,不考虑蛋白质代谢校正(能量系数22 kJ/g)的差值在533.3~1745.0 J/g之间。图4(a)薯片(b)小馒头(c)仙贝(d)干脆面样品包装上的营养成分表由于本次选择的样品为膨化类食品,成分以脂肪和碳水化合物为主,蛋白质含量较低,代谢校正对测试结果的影响相对较小,更多考虑为营养素能量参数对不同来源的相同营养素存在一定偏差导致的。根据上述测试结果,燃烧热值一定程度上可以代表我们能够从食物中获取的“卡路里”。除了人体代谢外,不同来源的相同营养素用同样的能量参数去计算也会带来一定误差;以本文测试的膨化类食品为例,不考虑蛋白质代谢修正的燃烧热值与包装能量值差值为12.7~41.7 kcal(大卡)/100g,对“卡路里”摄入严格的人群可能需要考虑该影响。结论本文利用ATC 300A自动氧弹量热仪测试了四种膨化类食品的燃烧热值,测试结果与其包装上营养成分表的能量值较为接近,其差值可能包含了营养学上对于不同营养素的燃烧热值基于人体代谢的修正,以及不同来源的相同营养素能量参数的差异。 仪器推荐自动氧弹量热仪 ATC 300A符合GB 384、GB/T 213、ASTM 4809、ASTM D240等标准,测试时间<10min(快速法),热容量波动≤0.20%,功能高度自动化,能快速准确地测试各种可燃物的燃烧热值。欢迎联系我们,了解更多技术亮点、参数规格及应用案例。
  • 面条被曝添加食用胶增加弹性 湿面条能燃烧
    面条店使用的柠檬黄、蓬灰等添加剂,在粮油店调料店就可买到   近日读者投诉称,卖面条的在面条里掺食用胶,买回的湿面条能点着燃烧!记者调查时发现,确有一些经营者在使用化工添加剂,一些粮油店也销售这些添加剂。不法商贩在面条中添加化工产品如食用胶、柠檬黄、蓬灰、复合磷酸盐等,以增强面条的筋度和弹性,有的加入明矾使面条白亮光洁。   绝对猛料   面条掺食用胶,湿面条能燃烧   19日,郑州的赵女士向记者投诉称:“有个亲戚做面条生意,里面掺有食用胶。这样的面条咋煮都不会断,亲戚说卖面条的都加有这种东西,米线里也掺有食用胶,吃起来很筋。我上网一查,很多人说吃一碗米线等于吃进一个塑料袋。”   20日,家住经三路的张先生对记者说:“中午我从农贸市场买回湿面条,做饭时两根面条掉火旁很快被燃着了。我拿几根面条用火机点燃,想不到面条都燃烧了,烧后有股刺鼻的气味,烧后的粉末发硬,面条里到底添加的是啥东西?”   骇人调查   面条店用得多,添加剂卖得俏   3天来,记者在枣庄农贸市场和都市村庄暗访10多家面条店,发现做面条的在面条里掺有添加剂。在一家面条店记者看到,面条里掺有一种叫“蓬灰”的添加剂。记者问:“这东西添进去能吃吗?”女店主说:“现在都用这种东西,拉面、面条和米粉中都加有这东西。”   记者在枣庄市场一面条店以买面粉为名进入店内,见地上放着一瓶落满灰尘的玻璃瓶,内装铁红色添加剂。拂掉灰尘后记者看到是半瓶柠檬黄。记者问这是干啥用的,老板说:“是往热干面里加的。”   记者在另几家面条店调查时,有店主直言不讳地说:“现在有哪家不用添加剂?”   记者调查时了解到,面条店使用的柠檬黄、蓬灰、复合磷酸盐等,在粮油店调料店都可买到。记者在枣庄农贸市场问几家粮油店,果真有卖的。记者分别买几种后,与一店主攀谈:“这些东西卖得好吗?”   女店主:“卖得可好了,市场卖面条的都用这个。卖面条的有的在面中加有明矾,这样面条看上去白亮光滑,好卖。明矾加到油条里,炸出的油条好看还不塌架。”   另一调料店老板告诉记者:“我这里添加剂都卖完了,马上要进货。” 记者买来湿面条试验,湿面条一点就烧出了火苗   眼见为实   记者亲自试验,面条烧出火苗   记者分别购买了5种面条,在点燃试验后发现湿面条真的可以燃烧,还烧出了火苗,如不人为熄灭,长长的面条可全部烧完。面条烧后发出皮毛烧焦的气味,很刺鼻,剩下发黑的灰烬用手捏感觉非常硬。   为验证购买的面条与自己做的手工面有无区别,记者和面后做成面条用火点燃,面条着火后很快自动熄灭,燃后的灰烬一捏即成碎末。
  • 生物质燃烧影响城市PM10蛋白质含量
    日前,中国科大极地环境研究室教授谢周清课题组发现,生物质燃烧影响城市PM10的蛋白质含量,研究成果近日在线发表在英国《大气环境》杂志上。   空气中存在许多液态或固态微粒悬浮物,被称为气溶胶,直径在10微米以下的可吸入颗粒物叫PM10。其中,生物气溶胶是当前全球变化和公共健康关注的研究热点之一,其浓度一般用大气中总蛋白质含量来表示。由于汽车尾气能改变一些生物气溶胶的化学结构,使其成为能导致严重过敏反应的过敏原,这被认为是近年来城市中哮喘等过敏性疾病发病率升高的一种可能原因。   谢周清课题组对2008年6月至2009年2月在合肥市采集的PM10进行了总蛋白质以及微量元素和水溶性离子成分的分析研究,发现城区PM10中总蛋白质的含量范围在每立方米2.08~36.71微克,平均值为每立方米11.42微克,明显高于目前世界上3个地区公布的数据——美国北卡罗莱纳州、洛杉矶和人口密度较大的墨西哥城的含量分别为每立方米0~0.2微克、1.0~5.8微克、0~2.54微克。   论文第一作者康辉博士介绍,合肥城区大气中蛋白质含量呈明显的季节变化:夏季最低,每立方米2.08微克 从夏季到秋季含量逐渐增加,11月达到峰值,每立方米36.71微克。PM10中蛋白质的浓度与采样期间的降雨量呈相反的变化趋势,且秋冬季多雾天蛋白质的浓度和大气污染指数都呈现高值。   除气象因素外,PM10中蛋白质浓度的变化与空气污染指数和平均可见度分别呈显著的正相关和反相关关系。通过进一步对2008年9月到2009年1月期间出现高含量蛋白质的原因进行探讨,研究人员发现,PM10总蛋白含量与代表生物质燃烧影响的水溶性钾离子以及代表人为污染影响的硝酸根显著相关。9~11月是合肥地区的农作物收获季节,除动植物和人为排放影响外,生物质燃烧可能是PM10蛋白质含量增大的重要原因。   审稿人认为“这是一项迫切需要的研究工作”,并指出“这份数据独一无二,对评估城市大气污染有重要价值,特别是为理解人体健康的风险评估作出了贡献”。
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