临界氧指数测试仪原理

仪器信息网临界氧指数测试仪原理专题为您提供2024年最新临界氧指数测试仪原理价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括临界氧指数测试仪原理参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的临界氧指数测试仪原理您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合临界氧指数测试仪原理相关的耗材配件、试剂标物,还有临界氧指数测试仪原理相关的最新资讯、资料,以及临界氧指数测试仪原理相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

临界氧指数测试仪原理相关的仪器

  • 仪器简介:维持垂直放置于项部的、被点燃的样品能持续燃烧的最小氧气浓度值&mdash &mdash 用体积百分比表示.主要指标:顺磁性检测器监控氧气浓度氧气/氮气混合物的入口,包括微调节阀,排气阀,气体过滤器和混合室精密流量计可获得所需浓度的氧气和氮气的混合气,精度为0.1%样品支座适用于软质和硬质材料,丙烷点火系统,数字显示氧气浓度,范围为0-100%可选件:可与氧指数仪连接用于高温条件下测试的设备&mdash &mdash 可达400℃&mdash &mdash 控制氧气含量固定在21%.技术参数:维持垂直放置于项部的、被点燃的样品能持续燃烧的最小氧气浓度值&mdash &mdash 用体积百分比表示.主要特点:顺磁性检测器监控氧气浓度氧气/氮气混合物的入口,包括微调节阀,排气阀,气体过滤器和混合室精密流量计可获得所需浓度的氧气和氮气的混合气,精度为0.1%样品支座适用于软质和硬质材料 丙烷点火系统,数字显示氧气浓度,范围为0-100%创新点: 世界上第一种新式自动混配调节氧指数仪:按氧指数仪国际和国标规定,测试时所需浓度的氧/氮混合气流量必须是规定的恒定值。当需要增加氧气浓度时,必须相应的减少氮气流量,使混合气流量达到规定的恒定值。因此每次改变氧气浓度值时,均需反复调节氧/氮及混合气的流量调节阀,达到所需氧/氮浓度时的混合流量符合规定的恒定值。我公司独家代理的意大利最新自动混配调节氧指数仪,只有一个自动混配调节阀,取代了传统的三路独立调节阀;当需要增加氧气浓度时,只需调至所需的氧气浓度值,仪器会自动减少氮气流量值,并保持混合气流量在规定的恒定值。这样便大大简化缩短了调节时间,增加了准确度,使新操作员同有经验者测试的时间和准确度基本相同。该新型自动混配调节氧指数仪已经在北京化工大学正常运行了1年。受到用户的好评和称赞!可选高温临界氧指数仪
    留言咨询
  • 临界数显氧指数分析仪-智能型 GB/T 2406、GBT 5454、GB/T 8924、GB/T 10707、QB/T 1650产品介绍泰思泰克临界氧指数测定仪,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:GBT 5454-1997 纺织品 燃烧性能试验 氧指数法GB/T 2406-2008塑料 用氧指数法测定燃烧行为GB/T 8924-2005纤 维 增 强塑料燃烧性能试验方法- 氧 指 数 法GB/T 10707-2008 橡胶燃烧性能的测定QB/T 1650-1992 硬质聚氮乙烯泡沫塑料板材 (该标准5.3.9规定,参考GB/T 2406) 技术参数1、氧浓度测量范围:0—100% 2、氧气浓度精度为±0.1% 3、氮气流量计 4、氧气流量计5、响应时间:10s 6、燃烧筒内气流40mm/s ± 2mm/s;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;10、双流量表和压力计装置:精度±1%11、玻璃筒高500mm 特点: 1、进口顺磁氧氧浓度传感器,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、质量流量控制器,根据设定浓度自动调节氧气、氮气气体流量;5、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。 6、液晶实时显示流量、时间和实验结果等参数。7、双流量表和压力计装置:精度±1%8、配备专用点火器;便携式点火器易操作控制系统: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;4、 配有安全保护电路;规格型号TTech-GBT2406-1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
    留言咨询
  • 氧指数分析测试仪 400-860-5168转5976
    氧指数分析测试仪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 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.最大使用功率:50W氧指数分析测试仪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可任意调氧指数分析测试仪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。下列文件中的条款通过GB/T 2406的本部分的引用而成为本部分的条款。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部分,然而,鼓励根据本部分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部分。GB/T 5471—2008 塑料 热固性塑料试样的压塑(ISO 295:2004,IDT)GB/T 9352—2008 塑料 热塑性塑料材料试样的压塑(ISO 293:2004,IDT)GB/T 2828.1—2003 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划(ISO 2859-1:1989,IDT)GB/T 11997—2008 塑料 多用途试样(ISO 3167:2002,IDT)GB/T 17037.1—1997 塑料 热塑性塑料材料注塑试样的制备 第1部分:一般原理及多用途试样和长条试样的制备(idt ISO 294-1:1996)GB/T 17037.3—2003 塑料 热塑性塑料材料注塑试样的制备 第3部分:小方试片(ISO 294-3:2002,IDT)GB/T 17037.4—2003 塑料 热塑性塑料材料注塑试样的制备 第4部分:模塑收缩率的测定(ISO 294-4:2001,IDT)ISO 294-2:1996 塑料 热塑性材料注塑试样 第2部分:拉伸条状试样ISO 294-5:2001 塑料 热塑性材料注塑试样 第5部分:用于研究各向异性的标准试样ISO 2818:1994 塑料 用机加工方法制备试样ISO 2859-2:1985 计数抽样检验程序 第2部分:隔批检验极限质量(LQ)的抽样计划氧指数分析测试仪塑料热塑性塑料材料试样的压塑1范围本标准规定了制备热塑性塑料模压试样和试片的一般原理和步骤,试样可以通过机加工或冲压的方法从试片上获得。为了获得具有重复性的模塑件,包括四种不同的冷却方法的主要加工步骤都是标准的,对每一种材料,模压时需要的模塑温度和冷却方法应按照有关材料的国际标准中的规定或由有关利益双方商定。注,不推荐热塑性增强材料用本方法。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 3505-2000产品几何技术规范(GPS)表面结构轮廓法表面结构的术语,定义及参数(eqv ISO 4287 1997)ISO286-1产品几何量技术规范(GPS)--ISO极限和配合系统--第1部分 公差、偏差和配合基础(1988)3术语和定义下列术语和定义适用于本标准,3.1模塑温度moulding temperature预热和模塑期间,在最接近模塑料的区域测得的模具或模压机模板的温度。3.2脱模温度demoulding temperature冷却结束时,在最接近模塑料的区域测得的模具或模压机模板的温度,挂,对于不胜式模具,可在模具上钻孔以用于弱量3.1和3.2规定的温度,3.3预热时间preheating time保持接触压力,将模具内的材料加热到模塑温度所需要的时间。3.4模塑时间moulding time保持模塑温度下施加全压的时间。3.5平均冷却速率(非线性)nverage cooling rate (non -linear)以恒定流动的冷流体进行冷却的速率。平均冷却速率的计算:用模塑温度和脱模温度之差除以模具冷却到脱模温度所需的时间。挂,平均冷却速率通常用℃/min表示。氧指数分析测试仪CB/T 9352--2008/15O 293:20043.6冷却速率cooling rate在规定温度范围内,通过控制冷却流体的流动得到的恒定冷却速率,即:每隔至少10min的冷却速率与规定的冷却速率的偏差不超过规定公差。注,冷却速率通常用℃/h表示,4设备4.1模压机模压机的合模力应能产生至少10MPa的模塑压力(通常用合模力与模腔面积的比值给出)。在整个模塑期间,压力波动应控制在规定压力的10%以内。模压板应能:a)至少加热到240℃ b)以表1中给定的速率冷却。模具表面任意两点间的温差在加热时不应超过±2℃,在冷却时不应超过±4℃。当模具中装配有加热和冷却系统时,也应满足同样条件。模压板或模具可使用在适当管道系统中的高压蒸汽或导热流体加热,也可使用电加热元件加热。模压板或模具可用管道系统中的导热流体(通常为冷水)冷却,急冷(见表1中方法C)时需要用两台模压机,一台用于模塑加热,另一台用于冷却。对于指定的冷却方法,导热流体的流速应在模具内没有任何材料时通过试验预先定出。模压机可连续控制上下模板之间中心位置的温度,4.2模具4.2.1概述使用不同类型模具制备的试样,其特性是不相同的。特别是机械性能受冷却时给物料施加压力的影响,用于模压热塑性塑料试样的模具通常有两种,即溢料式模具(见图1)和不溢料式模具(见图2)。图1港料式(“画框")模具图2不溢料式模具溢料式模具允许过量的模塑材料挤出,并且冷却时模塑压力不施加于模塑材料上。制备厚度相近或具有可比性的低内应力的试样或试片,特别适宜使用溢料式模具。使用不溢式模具时,冷却期间,全部的模塑压力(摩擦力忽略不计)都施加在模塑材料上。所得模塑件的厚度、内应力和密度取决于模具的结构、加料量及模塑和冷却条件。此类模具能模塑密实的试样
    留言咨询

临界氧指数测试仪原理相关的方案

  • 氧指数测定仪如何测定维持纺织品燃烧所需氧气百分含量
    本方案主要介绍了依据GB/T5454-1997《纺织品燃烧性能试验 氧指数法》氧指数测定仪是如何测定维持纺织品燃烧所需氧气百分含量
  • 溶解氧测试仪的正确安装
    溶解氧测试仪是一种用于测量液体中溶解氧含量的设备,通常用于水质监测和环境检测等领域。其工作原理是利用电化学传感技术,通过测量水体中溶解氧与参比电极之间的电位差,来计算出水中溶解氧的浓度。通常,仪器探头会被放入水体中,在一定时间内测量水体中的溶解氧含量,并将数据传输到显示屏上。用户可以根据显示屏上的数据来判断水体中的溶解氧含量是否符合要求。   它适用于多种水体环境下,如淡水、海水、污水等不同类型的水样。在环境监测方面,可用于评估水体的水质状况,判断水中生物生存情况。在水产养殖方面,可用于监测水体中溶解氧含量,为养殖过程提供必要的数据支持。   以下是安装溶解氧测试仪的方法:   1、安装位置选择   将该仪器放置在一个稳定、平整的表面上,远离电子设备和强磁场干扰等影响测量精度的因素。   2、测量电极安装   将溶解氧电极插入电极接口,并将电极固定在容器内。具体操作方式可以参考设备说明书。   3、校准   在使用前应进行校准。校准操作需要按照设备说明书的步骤进行,一般包括清洗电极、预处理样品、设置温度等步骤。   4、连接电源   将仪器连接到适配器或电池组,确保电源充足且稳定。   5、开始测量   按下设备上的开关按钮,进入测量状态。待稳定后,读取显示屏上的测量结果。若需要连续测量,可以在读数后继续按下“开始”按钮。测量完成后,按下“关闭”按钮,关机并清理电极。   总之,安装溶解氧测试仪需要注意以下几点:选择适宜的安装位置、正确安装和固定电极、进行校准、连接稳定的电源,并按说明书操作。
  • 医用软管密封性测试仪测试原理
    近年来,医疗技术的快速发展使得医用设备在诊断和治疗过程中发挥着重要作用。而医用软管密封性测试仪作为医疗器械中不可或缺的一环,其测试原理的重要性备受关注。本文将深入探讨医用软管密封性测试仪的测试原理,为您揭秘医疗行业中这一不容忽视的关键装备的工作原理和应用。医用软管密封性测试仪是用于检测医疗器械软管的密封性能的仪器。在医疗过程中,软管的密封性能对于患者的安全至关重要。通过对软管的密封性能进行测试,医用软管密封性测试仪可以帮助医疗机构确保医疗器械的使用安全性,预防医疗事故的发生。

临界氧指数测试仪原理相关的论坛

  • 极限氧指数测试仪/极限氧指数仪

    极限氧指数测试仪/极限氧指数仪

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191700_667324_3037432_3.png 产品详细:  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,观察试样的燃烧特性,把试样连续燃烧时间或试样燃烧长度与给定的极限值相比较,极限氧指数测试仪通过在不同氧浓度下的一系列试验,测得维持燃烧时以氧气百分含量表示的最低氧深度值。  符合标准:  ISO 4589-2,ASTM D2863,GB/T 2406,GB/T 5454  技术参数:  1. 燃烧筒:由内径至少75mm和高度至少450mm的耐热玻璃管构成。筒底连接进气管,并用直径3-5mm的玻璃珠充填,高度为80-100mm,在玻璃珠的上方放置一金属网,以承受燃烧时可能滴落之物,维持筒底清洁;  2. 点火器:内径为2mm±1mm的管子通以丙烷或丁烷气体,在管子的端头点火,火焰高度可用气阀调节,能从燃烧筒上方伸入以点燃试样,火焰高度为15 - 20mm;  3. 利用最新的氧分析仪技术,提供了一个稳定的供气机构,氧气浓度数字读数的±0.1%;  4. 特殊耐热石英玻璃管,用耐热的高硼硅制的燃烧筒,提供两种型号的试样架:  a) 可用于无支撑的试样,如纺织品、塑料片和纸张等 ,试样大小:150×37.5 mm,厚度小与12mm;  b) 有支撑的棍形试样,如塑料和木材能,试样大小:150mm长,直径小于10 mm。  5. 仪器具有自动校准功能;  6. 数字化显示氧浓度,直接控制氧气浓度;  7. 自动控制氧气和氮气浓度达到预期浓度;  8. 数显显示器,可直观显示仪器状态,氧气浓度,气体流量,石英玻璃管温度,使用时间;  9. 配备气体截止阀、流量计,过滤器;  10. 配有燃烧器和技术手册;  11. 外形尺寸:460 mm(W)×410mm(L)×780mm (H);  12. 重量:45kg。

  • 【讨论】关于塑料氧指数测试

    [color=black][size=2][font=宋体]谁家参加了CNAS T0472[color=black][size=2][font=宋体]塑料燃烧性能试验(氧指数法)的能力验证呢?讨论下。[/font][/size][/color][/font][/size][/color]

临界氧指数测试仪原理相关的耗材

  • 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
  • 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;
  • 电痕化指数测试仪专用电极 KS4207D
    电痕化指数测试仪专用电极 漏电起痕-电极符合GB4207-IEC60112,接插件紫铜或黄铜,前段部分采用铂金;( 2mm ± 0.1mm )× ( 5mm ± 0.1mm )× ( 50mm ± 0.1mm )铂电极12mm,30° ± 2° 斜面。 电痕化指数测试仪专用电极符合GB4207-IEC60112,接插件紫铜或黄铜,前段部分采用铂金; ( 2mm ± 0.1mm )× ( 5mm ± 0.1mm )× ( 40mm ± 5mm )铂电极12mm,30° ± 2° 斜面。

临界氧指数测试仪原理相关的资料

临界氧指数测试仪原理相关的资讯

  • 对”氧指数“你了解多少?
    1、氧指数和极限氧指数分别是什么意思,有什么意义?  极限氧指数是指在规定的试验条件下,氧氮混合物中材料刚好保持燃烧状态所需要的最低氧浓度,也称为限氧指数、氧指数。值得注意的是,氧指数并不是指氧气占氧气氮气混合气体的体积分数,此为氧浓度值。  氧指数高表示材料不易燃烧,氧指数低表示材料容易燃烧,一般认为氧指数27属难燃材料。  2、极限氧指数怎么计算?  以体积百分数表示极限氧指数 LO I, 按以下式子计算:  LO I = cF十K d  式中: LO I— 极限氧指数, %   CF一测试时的最后一个氧浓度, 取小数一位, %   d一测试时两个氧浓度之差, 取小数一位, %   K 一 系数,查表得到。  报告LO I时, 取小数一位, 计算标准差e时, LO I应计算到小数二位。  3、极限氧指数测试时K值如何确定?  如果进行试验测得的最后五个氧指数值, 第一个反应符号是“X”, 在下表第一栏中找出所对应的最后五个测定的反应符号, 从(a) 项中再找出“ O ” 数目相应的K 值数。  4、氧指数测试仪或极限氧指数测定仪是用来测试什么的?  用来测试材料的极限氧指数,以评价材料的燃烧性能, 适用的材料范围包括均质固体材料、层压材料、泡沫材料、软片和薄膜等。  5、氧指数测试仪适用的标准是什么?  ISO 4589-2,ASTM D2863,GB/T 2406,GB/T 5454  6、氧指数测试仪的原理?  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,观察试样的燃烧特性,把试样连续燃烧时间或试样燃烧长度与给定的极限值相比较,通过在不同氧浓度下的一系列试验,测得维持燃烧时以氧气百分含量表示的最低氧深度值。  资料来源:http://www.oindex.cn
  • 上海今森发布氧指数测定仪数显智能型KS-653BH新品
    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
  • 聚氨酯生产企业氧指数测定仪首选仪器厂商---莫帝斯燃烧技术
    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.cn www.motis-tech.com

临界氧指数测试仪原理相关的试剂

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制