纳达西气体渗透率仪

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纳达西气体渗透率仪相关的厂商

  • 山东奇科特种气体有限公司是一家专业从事气体的研发、生产、销售于一体的企业;公司坐落于孔孟之乡礼仪之邦的山东省济宁市。公司主营特种气体、校准用标准气体、标准溶液、气体充装设备为主导产品,并可提供无缝气瓶、低温气瓶及LNG车载气瓶、安全阀定期检验和氧氮氩低温液体的服务的专业化公司,我公司是国家二级标准物质研发和生产单位,拥有80余种国家二级标准物质定级证书。其中标准物气体产品山东省市场占有率超50%,省内各地市质量监督部门,环保部门,第三方检测机构均采用我司产品进行计量检测,并为先河环保、聚光科技、中石油、中石化、鲁西化工等多家上市公司提供产品 所生产的气体广泛应用于化工、煤炭、电力、科研、环保等各大行业。 公司一直专注于从事特种气体、标准气体、标准溶液的研发与生产,以提供优质产品和一流服务为宗旨,以先进的生产设备、精湛的检测手段、规范的管理制度,通过了质量管理体系认证,三级安全生产标准化生产企业,成为具有现代化管理水平的一流企业。
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  • 济南隆安电子有限公司是个人安全防护用品(PPE)、电工仪表及气体检测报警仪的专业供应商。我们向客户提供种类繁多的产品,帮助他们的设施正常运作并降低客户的采购本。 我们一直注重于服务,自创立以来,我们的员工充分理解客户的需求并竭尽全力为之服务。可信赖的客户服务代表和专业销售人员,将为客户的采购工作提供全面解决方案。 公司将继续发扬“创新图强 严细求真 高效简明 尊诚重信”的企业精神,进一步加强与广大客户、供应商、合作伙伴及社会各界的合作,为共同开创更加美好的明天携手前进!我们同时提供以下进口的产品:
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  • 关于毕克气体:毕克气体仪器贸易(上海)有限公司系英国毕克集团在中国大陆的100%全资子公司,负责旗下Peak Scientific及Peak Gas所有产品在大中华地区的市场拓展,近30年的气体发生器研发制造历史以及公司本地化的销售与技术队伍为中国客户带来了更迅捷的服务响应。毕克科技Peak Scientific是世界上最著名的实验室气体发生器技术研究和制造商,专业生产高品质氮气发生器、氢气发生器和零级空气发生器系列产品,适用于各类实验室紧密分析仪器,广泛应用于全球各大科研院所、政府以及生物制药、食品、饮料等行业的微生物实验室。已为全球100多个国家的客户提供了来自英国PEAK科技优质精湛的产品和高品质的服务。同时PEAK科技也是著名质谱仪公司安捷伦 Agilent,Sciex, Bruker,Shimadzu,Thermo, Waters的全球战略合作伙伴。毕克工业Peak Industrial专业生产工业用制氮机,适用于食品和药品的气调包装,惰性气体储藏和保鲜,激光切割与焊接,气体辅助注射铸模,高压气瓶填充及大型实验室用气需求。旗下i-Flow系列制氮机其氮气生产解决方案为生产源源不断助力!气体就是毕克的生命!自1997年以来我们公司的工程师通过研发一些优秀的产品,对实验室气体发生器行业的发展前景起到了举足轻重的影响。我们采购高性能的部件,并把这些部件在位于格拉斯哥的生产基地组装成我们的气体发生器,为您的实验室提供长期安全与可靠的气体。我们的产品范围-包括小到大型的氮气发生器和氢气发生器,都更顺畅,更安静,比市场上任何其他的发生器更有效率。主要产品:氮气发生器:infinity系列氮气发生器,Genius系列氮气发生器,气相用precision系列氮气发生器氢气发生器:Precision Hydrogen系列氢气发生器零级空气发生器Precision系列零级空气发生器大流量氮气发生器(实验室集中供气):i-Flow系列世界级的服务我们的服务和支持是世界一流的。我们的专业工程师一般都可以在首次访问就解决您的问题,您在世界各地都可以找到他们,虽然你并不经常需要他们。我们的实验室气体发生器不仅可以胜任实验室的变化,而且可以随时为您提供顺畅可靠的气体。毕克家庭毕克家庭现在已壮大到500多个成员,不仅有我们在英国,美国,印度,德国,中国,墨西哥和南非的办公室,同时,在加拿大,澳大利亚和波兰等全球各地,我们都可以提供技术支持。除了得到我们自己的这些家庭成员的支持,我们也得到全球超过120多个国家的授权分销商及服务合作伙伴的支持。得益于我们的分销网络,毕克科技获得了最高皇家荣誉,2004, 2007年,2011年,2013年和2016年的女王国际贸易奖。
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纳达西气体渗透率仪相关的仪器

  • Porometer 3G全自动薄膜孔径及渗透率测量仪是安东帕最新推出的一款独特的全自动多功能薄膜分析仪。该仪器最大的特色在于该方法没有污染,无需实验室改造,更安全更便捷,同时也是ASTM(美国材料试验学会)薄膜测定的标准方法。 Porometer 3G系列新产品具有高精度、高分辨率,重现性优于0.5%,测试动态范围广(0.02~500微米),适用于各种膜材料测试,遵循ASTM、GB、BS(英国标准学会)认证、HY/T(中国海洋行业标准)等标准,可广泛应用在过滤材质、微孔膜、纺织、纸张、电池、陶瓷、岩心等行业。 原理概述 根据毛细管渗透法,利用Washburn方程测定薄膜孔径及渗透率。材料孔道被液体浸润时,受毛细管张力影响会导致孔道内部形成一定的正压,只有在孔道的一端施加一定的压力,才能将浸润至孔道中的液体排出,该压力P与液体被排除的孔道直径D遵循Washburm方程,即:P*D = 4&gamma cos&theta 。求解该方程可获得材料内部孔道的孔径参数。分析功能&mdash &mdash 孔喉直径 泡点直径 平均流量孔径 气体渗透率 液体渗透率(Frazier、Gurley模型) 干、湿气体流量 外表面积、平均颗粒尺寸、平均纤维细度 孔径分布、孔数分布、累积/差分流量分布产品优势 低表面张力的POROFIL浸润液(16mN/m),适用于所有膜材料测试 高精度、高分辨率,16位高精度数/模转换器,重现性优于0.5% 测试动态范围广(0.02~500微米 ) 特有的压力传感器检测位,消除压力测量偏差 自动梯度升压系统,可避免升压不均带来的误差 附带有标准膜片能定期校准 测试分析连接PC自动完成,数据与图表详实、直观、操作简单行业、用途 过滤材质、微孔膜 机织织物、纸张 烧结材料、电池材料 油、燃料和空气过滤器 陶瓷、多孔塑料、岩心
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  • PMI气体渗透率测定仪 400-860-5168转3284
    气体渗透率测定仪能精确测量出多孔性材料重要的透气度及气体透过率特性,如微流量气体穿透性能分析(Micro Flow)、达西定律(Darcy Law)、葛尔莱(Gurley)透气度分析、佛雷泽(Frazier)透气率分析及吸音材料的C-522流阻抗分析仪。透气度指在一定压力和测定面积下一定量空气通过隔膜所需要的时间,透气度高表明透气时间长,透过性差。一般指材料透气性能较好,但透气量不会过大。气体透过率主要是指材料的阻隔性能,微观气体渗透,而透气量非常小。原理?气体透过率是单位时间透过单位面积试样的气体的体积,它由材料本身的阻隔性能和材料两边测试气体分压差两个因素决定。气体透过率与测试环境和试样个体有关,气体透过量只与测试试样自身有关而与环境无关,至于气体透过系数则仅与试样的材质有关,是材料本身的性质。气体透过量(Q)是在恒定温度和单位压力差下,在稳定透过时,单位时间内透过试样单位面积的气体的体积,单位为:cm3/m2• d• Pa。与气体渗透性之间满足以下关系:其中d是材料的厚度。由于两者的单位不同,所以在计算时必须统一计算单位。例如,当材料气体透过系数的单位是cm3• cm/cm2• s• Pa而气体透过量的单位是cm3/m2• d• Pa时,仅是在计算过程中引入的测试时间单位就相差86400倍,面积单位又相差10000倍,所以在国标GB1038中给出了1.1574X10-9这个系数用于单位的统一。是单位时间透过单位面积试样的气体的体积,它由材料本身的阻隔性能和材料两边测试气体分压差两个因素决定。气体透过率与测试环境和试样个体有关,气体透过量只与测试试样自身有关而与环境无关,至于气体透过系数则仅与试样的材质有关,是材料本身的性质。气体透过量(Q)是在恒定温度和单位压力差下,在稳定透过时,单位时间内透过试样单位面积的气体的体积,单位为:cm3/m2• d• Pa。与气体渗透性之间满足以下关系:其中d是材料的厚度。由于两者的单位不同,所以在计算时必须统一计算单位。例如,当材料气体透过系数的单位是cm3• cm/cm2• s• Pa而气体透过量的单位是cm3/m2• d• Pa时,仅是在计算过程中引入的测试时间单位就相差86400倍,面积单位又相差10000倍,所以在国标GB1038中给出了1.1574X10-9这个系数用于单位的统一。规格?硬件部分:透过率范围 1 x 10-3 - 50 Darcies加压气体 干净,干燥及非腐蚀性气体(N2, AIR....)测试压力范围 0~500 PSI压力转换范围 0~500 PSI压力测量及调节控制系统 全自动控制样品尺寸 1.75" - 2.5" diameter样品测试种类 薄膜、纸张、无纺布、纳米纤维膜、PTFE膜… 等等流量转换范围 10 cc/minute - 500 L/minute流量测量系统 具有全自动控制样品槽 不锈钢材质操作控制 可选择自动测试及手动操作方式进行 ?软件部分:使用USB连机及适用在Windows 7/8/10 之操作系统测试模式具有自动测试模式及手动操作模式2种方式Capwin操作软件
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  • 易燃易爆气体渗透仪 氢能燃料电池质子交换膜氢气渗透测定仪GPT-H21易燃易爆气体渗透仪基于压差法的测试原理,是一款专业用于薄膜试样的气体透过率测试仪,适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片在各种温度下的易燃易爆气体透过量和透过系数的测定。产品特点可同时测定试样的气体透过量和气体透过系数宽范围、高精度温度控制,满足各种试验条件下的测试(可选)提供比例、模糊模式和时间模式三种试验过程判断模式测试量程可根据需要进行扩展,满足大透过率测试的要求支持易燃易爆气体的测试系统内置可燃气体传感器报警提示及安全吹扫功能选用安全防爆管路和传感器采用防爆真空泵及气体安全排出户外装置采用气动夹持试样,方便快捷系统采用电子智能控制,整个试验过程自动完成提供标准膜进行快速校准,保证检测数据的准确性和通用性产品符合GMP用户多级权限微型打印机,便条随时打印试验统计结果专门的计算机通信软件,可进行试验的实时显示及数据的分析处理 、数据保存配备USB通用数据接口,方便数据传递 测试原理采用压差法测试原理,将预先处理好的试样放置在上下测试腔之间,夹紧。首先对低压腔(下腔)进行真空处理,然后对整个系统抽真空;当达到规定的真空度后,关闭测试下腔,向高压腔(上腔)充入一定压力的试验气体,并保证在试样两侧形成一个恒定的压差(可调);这样气体会在压差梯度的作用下,由高压侧向低压侧渗透,通过对低压侧内压强的监测处理,从而得出所测试样的各项阻隔性参数。测试应用基础应用薄膜适用于各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜等膜状材料的气体渗透性能测试片材适用于各种工程塑料、橡胶、建材等片状材料的气体渗透性能测试,如PP片材、PVC片材、PVDC片材等易燃易爆气体适用于各种薄膜对易燃易爆气体的阻隔性能测试扩展应用多种不同气体适合于多种气体的透过率测试,如氧气、二氧化碳、氮气、空气、氦气等生物降解膜适用于生物降解膜的透气性能测试,如淀粉生物降解袋等航空航天用材料适用于航空航天用材料的气体透过率测试,纸及纸板适用于纸及纸塑等复合材料的透气性测试,如烟包铝箔纸、利乐包装片材、方便面纸碗、一次性纸杯等漆膜适用于基材上涂覆油漆薄膜的透气性测试玻纤布、玻纤纸等材料适用于玻纤布、玻纤纸等材料的透气性测试,如特氟龙漆布、特氟龙高温布、氟硅胶布等化妆品软管片材适用于各种化妆品软管、铝塑管、牙膏管片材的气体透过性测试各种橡胶片材适用于各种橡胶片材的透气性测试,如汽车轮胎透气性测试技术指标指标薄膜测试测试范围0.1 ~ 10,000 cm3/m224h0.1MPa(常规)试样件数1件真空分辨率0.05 Pa测试腔真空度10 Pa控温范围室温 ~ 50°C (温控装置另购)控温精度±0.5°C试样尺寸Φ95 mm透过面积33.18 cm2试验气体O2、N2、CO2、CH4、H2等气体 (气源用户自备)试验压力0.005 MPa ~ 0.26 MPa接口尺寸Ф6 mm聚氨酯管外形尺寸400 mm (L) × 475 mm (W) × 450 mm (H)电源AC 220V 50Hz净重75 kg测试标准该仪器符合多项国家和国标标准:ISO1505-1、ISO 2556、GB/T 1038-2000、ASTM D1434、 JIS K7126-1、YBB 00082003。 售后服务承诺三月内只换不修,一年质保,终身提供。快速处理,1小时内响应问题,1个工作日出解决方案。 体系荣誉资质ISO9001:2008质量体系认证、计量合格确认证书、CE认证、软件著作权、产品实用新型、外观设计。实力铸造品牌三大研发中心,两条独立生产线,一个综合体验式实验室。赛成自2007年创立至今,全球用户累计成交产品破万台,完善四大产品体系,50多种产品。
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纳达西气体渗透率仪相关的资讯

  • 兰光发布C130H气体渗透测试系统新品
    Labthink面向全球同步推出纪念款创新力作——C130H气体渗透测试系统,一款基于压差法测试原理的实验室精密试验仪器,帮助食品、制药、包装等科研及检测领域实现薄膜、片材的气体透过率、溶解度系数、扩散系数、渗透系数测试,高效推进其成品质控、新品研发进程。C130H,彻底颠覆了Labthink以往阻隔性仪器的外观和结构,汇聚了兰光30年众多关键技术创新,我们希望通过简单的操作、强大的功能和全面的定制服务,帮助用户在工作时间内完成更多的试验任务,获得更加可靠的试验结果。C130H气体渗透测试系统,基于压差法测试原理,专业适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片在各种温度下的气体透过率、溶解度系数、扩散系数、渗透系数的测定。符合GB、ISO、ASTM等多项国家及国际标准要求。产品特点:1、机构设计革新,自动化创新升级:全新自动弹出屉式测试腔,易学更易用自动夹紧试样,省时省力,夹紧力度一致,密封更佳配件均采用世界知名品牌进口元器件,性能稳定可靠智能测试模式,仅需设定试验温度,一键测试,自动停机科研测试模式,提供灵活的参数与功能设置,便于分析试样的气体透过率、溶解度系数、扩散系数以及渗透系数2、精度效率,突破升级:原装进口高精真空传感器,实现0.01~0.09 cm3/ m2• 24h• 0.1MPa超高阻隔材料的准确且可重复性测试原装进口气动控制系统,具有超低故障率和超长使用寿命,确保系统整体密封良好,保障测试精度原装进口高精真空泵,极限压可达0.2Pa,抽真空速率提升系统自动控制真空泵,无需人工开启/关闭,增效降耗中、低阻隔性材料,测试时间<4小时(含抽真空时间)高阻隔性材料,测试时间<8小时(含抽真空时间)高效三腔,数据独立,运行独立,支持随时更换试样测试3、温度压力,恒稳出色:360°气流循环恒温技术,实现测试温度波动低于0.05℃,避免外界环境影响兰光独有的试验过程自动补压技术,实现高压腔压差恒定,压力变化小于0.2 KPa支持10KPa~210KPa范围内灵活设定高压腔压力,系统精确保压4、功能丰富,立足标准支持个性定制:支持单一气体、混合气体以及易燃易爆等危险气体测试(危险气体需特殊定制)支持不同湿度的试验气体测试,自动精确控制,无需人工干预(加湿需特殊定制)兰光独有的数据拟合功能,可拟合极限温度下材料的气体透过率、渗透系数、溶解度系数、以及扩散系数提供标准膜快速校准,保证检测数据的准确性和通用性提供试验温度、压力校验口,可快速校准实时显示压力-时间曲线、透过率-时间曲线,温度-时间曲线真正符合压差法测试标准对系统的要求,并可计量5、高端嵌入式计算机系统平台,安全易用:一体化设计,仪器与软件合二为一,从根本上杜绝了由计算机病毒、误操作等引起的系统软件故障,保证了设备运行的可靠与数据的安全搭配标准显示器、鼠标、键盘,采用Windows操作界面,方便试验操作及数据展示系统内嵌USB接口和网口,方便系统的外部接入和数据传输符合中国GMP对数据可追溯性的要求,满足医药行业需要(可选)兰光独有的DataShieldTM数据盾系统,方便数据集中管理和对接信息系统(可选)测试原理:C130H采用压差法测试原理,将预先处理好的试样放置在上下测试腔之间,夹紧,首先对低压腔(下腔)进行真空处理,然后对整个系统抽真空;当达到规定的真空度后,关闭测试下腔,向高压腔(上腔)充入一定压力的试验气体,并保证在试样两侧形成一个恒定的压差(可调);这样气体会在压差梯度的作用下,由高压侧向低压侧渗透,通过对低压侧内压强的监测分析,从而得出所测试样的各项阻隔性参数。参照标准:ISO 15105-1、ISO 2556、GB/T 1038-2000、ASTM D1434、JIS K7126-1、YBB 00082003技术参数:测试范围:0.01~50,000 cm3/ m2• 24h• 0.1MPa分辨率:0.001 cm3/ m2• 24h• 0.1MPa试验温度:10℃~50℃(室温23℃)温度分辨率:0.01℃温度波动:±0.05℃温度准确度:±0.3℃(校验口)真空分辨率:0.01 Pa真空精度:示值±0.2%(传感器规格的1%-100%)测试腔真空度: 10 Pa试样数量:3件(数据各自独立)其他数量可定制:试样尺寸:Φ97 mm透过面积:38.48 cm2试验气体: O2、N2、CO2等气体(气源用户自备)试验气体加湿功能(需特殊定制)试验压力:10kpa~210kpa(任意设定)气源压力:0.5 MPa~0.6 MPa(73psi~87psi)接口尺寸:Φ6 mm聚氨酯管外形尺寸:710mm(L) × 350mm(W) × 630mm(H)电源:220VAC±10% 50Hz / 120VAC±10% 60Hz二选一净重:约100kg产品配置:标准配置:主机、显示器、键盘、鼠标、取样器、真空油脂(美国)、滤纸真空泵(英国)、Φ6 mm聚氨酯管(3m)选购件:GMP计算机系统要求、DataShieldTM数据盾、空压机备注:本机气源进口为Φ6 mm聚氨酯管;气源用户自备创新点:C130H气体渗透测试系统,基于压差法测试原理,专业适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片在各种温度下的气体透过率、溶解度系数、扩散系数、渗透系数的测定。符合GB、ISO、ASTM等多项国家及国际标准要求。C130H是Labthink面向全球同步推出纪念款创新力作,彻底颠覆了Labthink以往阻隔性仪器的外观和结构,汇聚了兰光30年众多关键技术创新,我们希望通过简单的操作、强大的功能和全面的定制服务,帮助用户在工作时间内完成更多的试验任务,获得更加可靠的试验结果。(1)外形采用全新自动弹出屉式测试腔,易学更易用;自动夹紧试样,省时省力,夹紧力度一致,密封更佳;(2)智能测试模式,仅需设定试验温度,一键测试,自动停机;(3)精度效率,突破升级——配件均采用世界知名品牌进口元器件,性能稳定可靠;原装进口配件,确保测试数据精准稳定;C130H气体渗透测试系统
  • Labthink兰光“压差法气体渗透仪”荣获山东省专利奖三等奖
    近日,由山东省政府设立的山东省专利奖评选结果正式揭晓,济南兰光机电技术有限公司参评的专利——“具有能源使用监测和环境探测能力的压差法气体渗透仪”专利荣获三等奖。该奖项每两年评选一次,重点奖励对技术创新及经济社会发展具有突出贡献的专利。  “具有能源使用监测和环境探测能力的压差法气体渗透仪”这一专利技术一方面实现了多种气体的渗透性测试,另一方面配备了能监测电能使用情况和环境温湿度的能源监测装置和环境探测装置,有助于满足实验室不同试验环境的测试要求,协助其控制能源损耗,节能环保。该仪器把检测过程中环境能源监测与样品信息、多种气体测试数据的自动化采集复核技术结合起来,打破了测试氧气单一气体的等压法检测设备在材料渗透性检测领域占有率较大的局面。  目前,该发明专利现已在包材、食品、药品、化工、日化等行业及相关质检机构得到广泛的应用,有效解决了塑料等包装材料对多种气体渗透性能的研究与验证,对于提高该领域的检测技术水平和能耗环境控制效果显著。
  • MOCON渗透率测试仪配件选购指南(一)
    为了满足用户特定的渗透测试需求,MOCON一直致力于持续创新,提供适合用户的解决方案以帮助用户提高效率和准确性。本期MOCON将带来渗透率测试仪配件标准膜和铝箔面罩选购指南。标准膜用于验证渗透分析仪操作和校准的认证参考膜定期使用MOCON认证的参考膜可验证结果的准确性。每个参考膜都是在特定条件下以实际渗透率单独制作、序列化和标记的。这些参考膜采用N.I.S.T可追溯的方法和经过认证的仪器进行单独测试。性能验证当测试产生不一致或意外的结果时,使用经过认证的参考膜测试有助于缩小可能的问题。应用广泛确保分析仪都经过校准并正常工作是每个质量体系的重要步骤。这些薄膜可根据您的需求提供各种气体渗透率,如二氧化碳、氧气或水蒸气。功能优点MOCON参考膜在工厂阶段就进行了单独制作和测试和序列化,并标明在规定条件下的实际渗透率水平。由上下面罩构成,使用专有粘合剂将薄膜夹在中间。这种设计在生产日期后的15个月内提供了稳定、准确和一致的渗透率。面罩设计用于小样本或高渗透材料测试的一次性面罩对于无法以更大的尺寸制作的小样品,或高渗透性材料(如涂布纸),可通过使用MOCON的面罩获得准确的测试结果,它们专为您的MOCON渗透仪而设计。提供剪裁和未剪裁两种选择坚固的铝材MOCON的面罩由5mil炼铝制成,在测试舱中形成有效的密封,抗弯曲或翘曲。可靠的结果MOCON专有的粘合剂提供优异的附着力,并能抵抗测试气体的吸收或放气,有助于确保准确的结果。扩大测试范围由于高渗透性材料超过了大多数渗透分析仪的测试范围,因此通过使用铝箔面罩可以对涂层纸或包装等材料进行准确的样品检测,大大提高了设备的检测水平。扩展测试应用范围:如涂布、纸基等材料设计适合仪器使用大部分面罩都是为适合MOCON渗透分析仪而设计的,通常无需修剪。面罩规格每包10个,根据渗透仪的型号都有指定的尺寸。如需了解详情,可直接联系MOCON技术服务工程师,或拨打销售热线联系我们。

纳达西气体渗透率仪相关的方案

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  • 【原创大赛】压降法高温土壤气体渗透率测试方法及其实施方案

    【原创大赛】压降法高温土壤气体渗透率测试方法及其实施方案

    [color=#990000]摘要:针对高温土壤气体渗透率测试,介绍了气体渗透率测试方法(压降法),设计了测量装置,并介绍了测量装置的结构和主要部件的功能。[/color][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align] [size=18px][color=#990000]一、技术要求[/color][/size] (1)样品尺寸:直径100mm,高度200mm。 (2)样品温度范围:100℃~500℃。 (3)真空压力范围(绝对压力):进气口最大70kPa,出气口最小5kPa。[size=18px][color=#990000]二、测量装置结构和测量原理[/color][/size] 测量装置结构如图所示,测量原理为压降法,即在被测土壤样品的上下两端分别形成固定真空压力P1和P2(P1P2),由此形成一固定压力差,在压差作用下气体从上而下流动。通过测量此气体流量,最终得到渗透系数或渗透率。[align=center][img=气体渗透系数测量,690,384]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111231457596045_7871_3384_3.png!w690x384.jpg[/img][/align][size=18px][color=#990000]三、真空压力控制和测量[/color][/size] 土壤气体渗透率测量的关键技术之一是要准确控制土壤样品上下两端的真空压力,这就要求满足以下两方面的要求: (1)保持上下两端压力恒定,即压力恒定且不受样品温度变化影响。 (2)由于样品上下是一个相对密闭空间,特别是样品底部不允许额外的气体进入而影响测量。因此,在压力控制时,不能使用调节流量控压方式,只能直接对压力进行控制。 在土壤气体渗透率测量装置中,对样品上下两端的压力分别采用了压力调节器进行压力调节,并通过一个2通道PID控制器对这两个压力调节器进行控制。恒压控制过程中,在PID控制器上输入两个压力设定值,控制器输出相应的控制信号给压力调节器实现控压。 测量装置中,为了实现真空压力控制,两个压力调节器共用一路抽气,即并联连接到真空泵上。 压力调节器自带压力传感器,控制过程中的压力变化可通过压力传感器测量,对应真空压力测量值输出对应的 0~10V 直流电压信号。[align=center]=======================================================================[/align]

  • 碳酚醛热防护材料气体渗透性能测试中的真空压力精密控制解决方案

    碳酚醛热防护材料气体渗透性能测试中的真空压力精密控制解决方案

    [align=center][b][img=防热烧蚀复合材料高温气体渗透率测试技术,690,458]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311090939039664_4444_3221506_3.jpg!w690x458.jpg[/img][/b][/align][size=16px][color=#333399][b]摘要:气体渗透率是树脂基纤维防热和烧蚀复合材料的关键性能参数,基于现有的稳态法渗透率测试技术相关研究报道,本文提出了更详细和切实可行的渗透率测试中的真空压力差精密控制解决方案。解决方案采用了两个真空度可精密控制的缓冲罐布置在被测样品的气流上下游,从而在样品上实现真空压力差可调且精密恒定控制。解决方案具有很强的可拓展性,为后续的高温氧化性能测试和质谱仪气体分析留有相应的连接接口。[/b][/color][/size][align=center][size=16px][color=#333399][b]=====================[/b][/color][/size][/align][size=18px][color=#333399][b]1. 项目背景[/b][/color][/size][size=16px] 树脂基纤维复合材料在工业炉、防火、棉絮材料和高速航天器的隔热罩等应用中被用作高性能隔热材料,这类高孔隙率材料通过在高温下提供气体缓冲,有效保护下层结构免受周围热源的影响,其低密度特性同时最小程度地增加了高速航天器的有效载荷质量。[/size][size=16px] 由于树脂基纤维复合材料的高孔隙率,气体可以很容易地在烧蚀材料中流动,例如酚醛树脂分解产生的热解气体在离开材料之前会穿过烧焦的结构,可能会与纤维发生反应。类似地,来自边界层的反应物可以进入材料微结构并在孔内流动,这种气体传输对整体材料响应具有显著的影响。这种通过多孔结构的流动行为常以渗透率为特征,因为渗透率控制着介质内的动量传输,因此在模拟多孔介质流动时,渗透率是一个关键的材料性能参数。[/size][size=16px] 材料渗透率的测量,特别是测试高温下的材料渗透率普遍采用稳态法,即在样品的上、下游端施加稳定的压力差,通过测量流经样品的流量气体,依据达西定律计算获得渗透率。在参考文献[1,2]中对纤维复合材料的高温渗透率稳态法测量进行了报道,并给出了测试系统结构示意图,但在如何形成稳定的高精度压力差方面并未给出说明,而这恰恰是稳态法渗透率测试的关键。[/size][size=16px] 为了真正实施稳态法高温渗透率测试方法,特别是模拟星际环境在被测样品两侧建立宽域可调且精确稳定控制的真空压力差,本文提出了如下真空压力控制解决方案。[/size][size=18px][color=#333399][b]2. 解决方案[/b][/color][/size][size=16px] 对于高温渗透率测试中的真空压力控制,解决方案拟达到如下技术指标:[/size][size=16px] (1)样品上下游的真空压力控制范围气压(绝对压力):0.1Torr~750Torr。[/size][size=16px] (2)控制精度:读数的±1%。[/size][size=16px] 可实现上述技术指标的真空压力差控制系统结构如图1所示。[/size][align=center][size=16px][color=#333399][b][img=高温渗透率测量装置真空压力差控制系统结构示意图,690,439]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311090940235059_6758_3221506_3.jpg!w690x439.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#333399][b]图1 高温渗透率测量装置真空压力差控制系统结构示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 如图1所示,本解决方案对文献[1,2]中所报道的真空压力差控制系统进行了细化,即系统中增加了上游和下游真空压力缓冲腔及其控制装置,分别将上下游缓冲腔按照所需的真空度设定值P1和P2(P1P2)进行精密恒定控制,由此可在高温样品的上下游形成宽域可调且精确稳定控制的真空压力差,然后通过布置在上游管路中的气体流量计测量压力差稳定后的气体渗透流量,由此最终根据样品尺寸数据计算得到不同温度和压差下的不同气体渗透率。[/size][size=16px] 对于上下游缓冲腔的真空度控制,配备了两套相同的真空度控制系统,每套控制系统主要由两只薄膜电容真空计、两只电控针阀和一个双通道真空压力控制器,具体型号和指标如下:[/size][size=16px] (1)薄膜电容真空计:量程1Torr和1000Torr,测量精度为读数的±0.25%。[/size][size=16px] (2)电控针阀:型号NCNV-20和-120,线性度0.1~2%,重复精度1%,响应时间1秒。[/size][size=16px] (3)双通道真空压力控制器:独立双通道,24位AD、16位DA和0.01%最小输出功率百分比,带PID参数自整体和MODBUS标准协议的RS485通讯接口,并配有计算机软件。[/size][size=16px] 在每个缓冲腔的真空度控制过程中,具体操作步骤需要注意以下内容:[/size][size=16px] (1)对于10~1000Torr的低真空范围内控制,采用排气调节模式,即将负责进气流量调节的电控针阀控制为固定开度使得进气流量恒定,然后再自动控制负责排气流量调节的电控针阀。[/size][size=16px] (2)对于0.1~10Torr的高真空范围内控制,采用进气调节模式,即将负责排气流量调节的电控针阀控制为100%固定开度使得全速排气,然后再自动控制负责进气流量调节的电控针阀。[/size][size=16px] (3)双通道真空压力控制器具有两路独立的PID自动控制通道,其中在第一输入通道上连接10Torr量程真空计,在第二输入通道上连接1000Torr量程真空计,第一输出通道上连接负责进气的电控针阀,第二输出通道上连接负责排气的电控针阀。[/size][size=16px] 还需说明的是本解决方案将气体流量计布置在样品的上游端,这样做的好处是流经流量计的气体温度为常温,常温气体对流量计不会带来损害。[/size][size=16px] 另外,红外测温仪也布置在石英管的上游端外,这是因为石英管上游端的密封法兰相对比较简单,而石英管下游端的密封法兰则相对比较复杂,这是因为下游端还需为今后的测试功能拓展留有余地。[/size][size=18px][color=#333399][b]3. 总结[/b][/color][/size][size=16px] 综上所述,本解决方案对文献[1,2]所报道的高温渗透率测试装置中的真空压差控制系统进行了细化,比较而言,本文所提出的解决方案具有以下优势和特点:[/size][size=16px] (1)本解决方案更具有实用性,可实现样品上下游压力的恒定控制,这是文献[1,2]报道中所欠缺的关键技术,由此可任意设定和调节样品两端的压力差,更符合稳态法渗透率测试模型。[/size][size=16px] (2)本解决方案具有很强的适用性和可拓展性,如通过改变其中的相关部件参数指标就可适用于不同范围的真空压力,实现不同压力差的精密控制及其对应渗透率测试。[/size][size=16px] (3)本解决方案可以通过高压气源的改变来实现不同工作气体下的渗透率测量,也可进行多种气体混合后的真空压力差控制和氧化性能测试,具有很大的灵活性。[/size][size=16px] (4)更重要的是,本解决方案为后续的残余气体取样分析留有接口通道,可方便的与质谱仪和微流量可变泄漏阀连接,使得质谱仪分析流经被测样品的气体。[/size][size=16px] (5)解决方案中的真空压力控制自带计算机软件,可直接通过计算机的软件界面操作进行整个控制系统的调试和运行,且控制过程中的各种过程参数变化曲线自动存储,这样就无需再进行任何的控制软件编写即可很快搭建起控制系统,极大方便了试验装置的搭建和测试研究。[/size][size=18px][color=#333399][b]4. 参考文献[/b][/color][/size][size=16px] [1] Panerai F, White J D, Cochell T J,et al. Experimental measurements of the permeability of fibrous carbon at high-temperature[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2016, 101: 267-273.[/size][size=16px] [2] Panerai F, Cochell T, Martin A, et al. Experimental measurements of the high-temperature oxidation of carbon fibers[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2019, 136: 972-986.[/size][align=center][size=16px][color=#333399][b][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#333399][b]~~~~~~~~~~~~~~~[/b][/color][/size][/align]

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