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干湿计
仪器信息网干湿计专题为您提供2024年最新干湿计价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括干湿计参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的干湿计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干湿计相关的耗材配件、试剂标物,还有干湿计相关的最新资讯、资料,以及干湿计相关的解决方案。
干湿计相关的方案
微波消解煤矸石
煤矸石是采煤过程和洗煤过程中排放的固体废物,是一种在成煤过程中与煤层伴生的一种含碳量较低、比煤坚硬的黑灰色岩石。其主要成分是Al2O3、SiO2,另外还含有数量不等的Fe2O3、CaO、MgO等以及微量稀有元素,如镓、钒、钛、钴。本文通过微波消解方法对煤矸石进行前处理,有利于后期快速准确测定其含有的元素含量。
微波消解煤矸石
煤矸石是采煤过程和洗煤过程中排放的固体废物,是一种在成煤过程中与煤层伴生的一种含碳量较低、比煤坚硬的黑灰色岩石。其主要成分是Al2O3、SiO2,另外还含有数量不等的Fe2O3、CaO、MgO等以及微量稀有元素,如镓、钒、钛、钴。本文通过微波消解方法对煤矸石进行前处理,有利于后期快速准确测定其含有的元素含量。
快速温变试验箱检测通讯设备耐热寒耐干湿性能
快速温变试验箱是产品在设计强度极限下,运用温度加速技巧(在上、下限极值温度内进行循环时,产品产生交替膨胀和收缩)改变外在环境应力,是产品中产生热应力和应变,透过加速应力来使钱存于产品的瑕疵浮现,以避免该产品于使用过程中,收到环境应力的考验时而导致失效,造成不必要的损失,对于提高产品出货良率与降低返修次数有显著的效果。
BTQ-1011型冷镜式露点仪在动态测量误差实验中的应用
传统的湿度测量往往是采用干湿表来实现的,干湿表在室温状态测量较为准确,而且反应灵敏度高。冷镜式露点仪引起内在特征使得测量准确度容易被环境参数和条件影响,静态测量结果较为准确,然而当环境湿度处于动态变化时,测量叫过误差较大。本研究采用了BTQ-1011型冷镜式露点仪进行湿度测量,同时将天津气象仪器厂生产的 DWH1型数字式标准干湿表为测量参照物,获得不同条件下的湿度数据下文将详细探讨动态环境湿度变化下冷镜式露点仪的测量误差。
土壤和沉积物 挥发性芳烃的测定(顶空)
土壤中的挥发性有机物污染主要来自工业和生活污水的排放、石油和化工溶剂的泄露、大气和颗粒物中的VOCs通过干湿沉降最终也进入到土壤中。土壤对VOCs有较强的吸附能力,所以对土壤中VOCs进行定性定量的检测分析,对了解被测地区土壤的污染状况具有重要的意义
水泥行业激光粒度分析仪PSA的应用
基于安东帕微米粒度仪免校准的特性,干湿法测量水泥颗粒度表现出了很好的相关性,尽管水泥粉有一定的粘性,安东帕专利的DJD技术在较低的压力下(低于1bar)仍然对其有很好的分散,同时低压力避免了对样品的破坏。结果表明,安东帕干湿一体微米粒度仪是一个优秀的测量颗粒分布的系统,是水泥行业测量粒度分布的明智之选。
洁净室(区)浮游菌测定操作规程——浮游菌采样
通过收集悬游在空气中的生物性粒子于专门的培养基(选择能证实其能够支持微生物生长的培养基),经若干时间和适宜的生长条件让其繁殖到可见的菌落计数,以判定该洁净室的微生物浓度。
复合式盐雾试验箱对石化颜料进行的循环腐蚀交变试验
复合式盐雾试验箱的工作原理相对简单,主要是通过模拟海洋环境的盐雾腐蚀过程来测试产品的耐腐蚀性能。但需要注意的是,这种试验的结果与自然环境下的腐蚀情况可能会有所不同,因此评估结果时应结合实际情况进行综合考虑。复合式盐雾试验箱可用于对石化颜料进行循环腐蚀交变试验,以评估其耐腐蚀性能。这种试验模拟了实际户外暴露中的干湿环境,通过实验室加速测试来模拟自然条件下的周期性变化。
质构仪-南瓜的感官品质、质构及生化分析
摘 要:在对127份南瓜材料进行感官鉴定的基础上,选取10份口感明显不同的南瓜材料为研究对象,分别测定其质构指标及生化指标,并分析感官属性和质构指标以及感官属性和生化指标的相关性。结果表明:南瓜的感官属性可以分为3个主成分,第1主成分为粉质、干湿情况和甜度,第2主成分为面度和纤维度,第3主成分为硬度和脆性;南瓜的质构指标也分为3个主成分,第1主成分为硬度、回复性和剪切力,第2主成分为内聚性,第3主成分为黏附性和弹性。感官属性与质构指标及理化指标不同项目之间具有不同的相关性。南瓜感官评价的关键指标为粉质,干湿情况和甜度。
顶空气相色谱-质谱法测定土壤中挥发性有机物
土壤中的挥发性有机物污染主要来自工业和生活污水的排放、石油和化工溶剂的泄露、大气和颗粒物中的VOCs通过干湿沉降最终也进入到土壤中。土壤对VOCs有较强的吸附能力,所以对土壤中VOCs进行定性定量的检测分析,对了解被测地区土壤的污染状况具有重要的意义。
岩石耐崩解试验方法岩石耐崩解试验仪
岩石耐崩解试验仪是检测仪器,用于测定岩石的耐用崩解指数的试验仪器,可以测试岩石由于受气候原因影响干湿交替后,可以抵抗崩解的耐久性能。
涂膜腻子膜实际干燥时间测定方法
在规定的干燥条件下,表层膜干时间为表干时间。全部形成固体涂膜的时间为实际干燥时间,以小时计。适用于涂膜、腻子膜实际干燥时间测定。
喷雾干燥机在颈椎活血胶囊方面的研究应用
颈椎活血胶囊具有活血化瘀,通径止痛之功效。用于治疗颈椎病引起的脑供血不足、头晕、颈项僵硬、肩背酸痛等症。原颈椎活血胶囊采用湿法制粒,但该工艺存在浸膏及颗粒烘干时间长,有效成分破坏大,辅料用量过多等问题。喷雾干燥具有干燥时间短、干燥面积大,有效成分破坏少,且颗粒均匀,制备胶囊重量差异小等特点。
以下是使用食品含水率检测仪检测玉米中水分的基本实验操作步骤:
以下是使用食品含水率检测仪检测玉米中水分的基本实验操作步骤: 准备材料和设备: 玉米样品食品含水率检测仪电子天平烘箱干燥皿清洁干净的试验器具(钳子、铲子等)计时器笔记本和笔操作步骤: 样品准备: 从玉米样品中随机采集足够数量的样品,确保代表性。将样品放入干燥皿中。烘干前准备: 打开食品含水率检测仪,并按照仪器说明进行校准和预热。打开烘箱,将温度设定为一定的值(通常为105°C),等待烘箱达到稳定温度。样品称重: 使用电子天平称量干燥皿和样品的总重量(称为W1)。记录下来。烘干样品: 将装有样品的干燥皿放入预热好的烘箱中。设定烘干时间(通常为1小时),开始计时。烘干后操作: 烘干时间结束后,使用钳子将干燥皿从烘箱中取出,注意使用防热手套,因为容器会很热。将干燥皿和样品放在凉爽的环境中,待其冷却至室温。样品再次称重:
哈希应用案例---哈希产品在辽宁调兵山煤矸石发电公司的应用案例
调兵山电厂水源是中水来水,就是采用的是污水处理厂出水,所以水质非常不稳定,经常出现水质超标的问题,由于来源浊度大,所以取样管经常被杂质堵塞,对在线浊度仪表的显示造成了不小的麻烦,有时候更会造成在线仪表的误差,为了减少这种误差,同时能够真正检测水源的水质,我们采购了这款便携式浊度表,投产两年多来,通过它,我们很多次监测到了水质的异常有效的切断了水源,有效的阻止了水源污染我们的水处理设备,该表使用2年多来,从未出过故障,每次都能准确的反应水质的浊度,我们都称它为我们的水质分析师。这款仪表准确率高,对于我们参考在线浊度表是否准确提供很大的参考帮助。更多精彩内容,请您下载后查看。
高温干燥箱在烘干塑料食品杯中应用方案
本方案主要研究高温干燥箱对塑料食品杯的烘干处理。通过设定不同温度(60°C、80°C、100°C),对同一批次的塑料食品杯进行烘干实验。在实验中,对样品进行预处理、称重,放入干燥箱后定时监测重量变化,以确定烘干终点。最终根据不同温度下的烘干时间、最终含水量以及样品质量状况(如变形、变色、脆化等),得出烘干温度和时间,为优化塑料食品杯烘干工艺提供科学依据和指导
环境如何影响色彩判断?
MetaVue VS3200,为干湿涂料、塑料、化妆品和不规则形状样本的测量提供具有突破性进展的多功能性和准确性。MetaVue VS3200 是一款新颖的 45/0 成像分光光度仪,能与 Color iQC 和 Color iMatch 无缝集成。
赛默飞离子色谱在面粉中的丙酸根分析方面应用
丙酸钠在食品工业中常用作膨松剂、面团调节剂、缓冲剂、组织改进剂、固化剂、营养增补剂、螯合剂等。也用作制作焙制品、糕点的膨松剂,面包、饼干的助酵剂、缓冲剂、果胶固化剂(凝胶作用)以及酵母食料肉类制品组织改进剂等。丙酸钙则可用于焙烤面制品过程中,不仅防腐,同时还有抵抗霉菌形成霉菌毒素的作用。最新食品卫生标准中规定有丙酸盐的限量标准,我们使用离子色谱氢氧根体系梯度分析可很好的检测面粉及干湿面制品中的丙酸根。
上海力晶:面粉中丙酸根检测产品配置单(离子色谱)
丙酸钠在食品工业中常用作膨松剂、面团调节剂、缓冲剂、组织改进剂、固化剂、营养增补剂、螯合剂等。也用作制作焙制品、糕点的膨松剂,面包、饼干的助酵剂、缓冲剂、果胶固化剂(凝胶作用)以及酵母食料肉类制品组织改进剂等。丙酸钙则可用于焙烤面制品过程中,不仅防腐,同时还有抵抗霉菌形成霉菌毒素的作用。最新食品卫生标准中规定有丙酸盐的限量标准,我们使用离子色谱氢氧根体系梯度分析可很好的检测面粉及干湿面制品中的丙酸根
【解决方案】东西分顶空/气相色谱-质谱法测定土壤中反-1,2-二氯乙烯
土壤中的挥发性有机物污染主要来自工业和生活污水的排放、石油和化工溶剂的泄露、大气和颗粒物中的VOCs通过干湿沉降最终也进入到土壤中。土壤对VOCs有较强的吸附能力,所以对土壤中VOCs进行定性定量的检测分析,对了解被测地区土壤的污染状况具有重要的意义。本文参考环境标准HJ642-2013建立了顶空/GC-MS法同时检测土壤中36种挥发性有机物的分析方法。通过与标准物质保留时间和标准质谱图或特征离子相比较进行定性,内标法定量。
【解决方案】东西分顶空/气相色谱-质谱法测定土壤中1,1-二氯乙烷
土壤中的挥发性有机物污染主要来自工业和生活污水的排放、石油和化工溶剂的泄露、大气和颗粒物中的VOCs通过干湿沉降最终也进入到土壤中。土壤对VOCs有较强的吸附能力,所以对土壤中VOCs进行定性定量的检测分析,对了解被测地区土壤的污染状况具有重要的意义。本文参考环境标准HJ642-2013建立了顶空/GC-MS法同时检测土壤中36种挥发性有机物的分析方法。通过与标准物质保留时间和标准质谱图或特征离子相比较进行定性,内标法定量。
【解决方案】东西分顶空/气相色谱-质谱法测定土壤中甲苯
土壤中的挥发性有机物污染主要来自工业和生活污水的排放、石油和化工溶剂的泄露、大气和颗粒物中的VOCs通过干湿沉降最终也进入到土壤中。土壤对VOCs有较强的吸附能力,所以对土壤中VOCs进行定性定量的检测分析,对了解被测地区土壤的污染状况具有重要的意义。本文参考环境标准HJ642-2013建立了顶空/GC-MS法同时检测土壤中36种挥发性有机物的分析方法。通过与标准物质保留时间和标准质谱图或特征离子相比较进行定性,内标法定量。
【解决方案】东西分顶空/气相色谱-质谱法测定土壤中四氯乙烯
土壤中的挥发性有机物污染主要来自工业和生活污水的排放、石油和化工溶剂的泄露、大气和颗粒物中的VOCs通过干湿沉降最终也进入到土壤中。土壤对VOCs有较强的吸附能力,所以对土壤中VOCs进行定性定量的检测分析,对了解被测地区土壤的污染状况具有重要的意义。本文参考环境标准HJ642-2013建立了顶空/GC-MS法同时检测土壤中36种挥发性有机物的分析方法。通过与标准物质保留时间和标准质谱图或特征离子相比较进行定性,内标法定量。
【解决方案】东西分顶空/气相色谱-质谱法测定土壤中三氯乙烯
土壤中的挥发性有机物污染主要来自工业和生活污水的排放、石油和化工溶剂的泄露、大气和颗粒物中的VOCs通过干湿沉降最终也进入到土壤中。土壤对VOCs有较强的吸附能力,所以对土壤中VOCs进行定性定量的检测分析,对了解被测地区土壤的污染状况具有重要的意义。本文参考环境标准HJ642-2013建立了顶空/GC-MS法同时检测土壤中36种挥发性有机物的分析方法。通过与标准物质保留时间和标准质谱图或特征离子相比较进行定性,内标法定量。
【解决方案】东西分顶空/气相色谱-质谱法测定土壤中四氯化碳
土壤中的挥发性有机物污染主要来自工业和生活污水的排放、石油和化工溶剂的泄露、大气和颗粒物中的VOCs通过干湿沉降最终也进入到土壤中。土壤对VOCs有较强的吸附能力,所以对土壤中VOCs进行定性定量的检测分析,对了解被测地区土壤的污染状况具有重要的意义。本文参考环境标准HJ642-2013建立了顶空/GC-MS法同时检测土壤中36种挥发性有机物的分析方法。通过与标准物质保留时间和标准质谱图或特征离子相比较进行定性,内标法定量。
【解决方案】东西分顶空/气相色谱-质谱法测定土壤中三氯甲烷
土壤中的挥发性有机物污染主要来自工业和生活污水的排放、石油和化工溶剂的泄露、大气和颗粒物中的VOCs通过干湿沉降最终也进入到土壤中。土壤对VOCs有较强的吸附能力,所以对土壤中VOCs进行定性定量的检测分析,对了解被测地区土壤的污染状况具有重要的意义。本文参考环境标准HJ642-2013建立了顶空/GC-MS法同时检测土壤中36种挥发性有机物的分析方法。通过与标准物质保留时间和标准质谱图或特征离子相比较进行定性,内标法定量。
使用食品含水率检测仪检测小麦中水分的实验操作步骤
以下是使用食品含水率检测仪检测小麦中水分的基本实验操作步骤:准备材料和设备:小麦样品食品含水率检测仪电子天平烘箱干燥皿清洁干净的试验器具(钳子、铲子等)计时器笔记本和笔操作步骤:样品准备:从小麦样品中随机采集足够数量的样品,确保代表性。将样品放入干燥皿中。烘干前准备:打开食品含水率检测仪,并按照仪器说明进行校准和预热。打开烘箱,将温度设定为一定的值(通常为105°C),等待烘箱达到稳定温度。样品称重:使用电子天平称量干燥皿和样品的总重量(称为W1)。记录下来。烘干样品:将装有样品的干燥皿放入预热好的烘箱中。设定烘干时间(通常为1小时),开始计时。烘干后操作:烘干时间结束后,使用钳子将干燥皿从烘箱中取出,注意使用防热手套,因为容器会很热。将干燥皿和样品放在凉爽的环境中,待其冷却至室温。样品再次称重:使用电子天平称量冷却后的干燥皿和样品的总重量(称为W2)。记录下来。计算水分含量:根据以下公式计算水分含量:\text{水分含量(%)} = \frac{{(W1 - W2)}}{{W1}} \times 100其中,W1 为烘干前的总重量,W2 为烘干后的总重量。
【解决方案】东西分顶空/气相色谱-质谱法测定土壤中顺-1,2-二氯乙烯
土壤中的挥发性有机物污染主要来自工业和生活污水的排放、石油和化工溶剂的泄露、大气和颗粒物中的VOCs通过干湿沉降最终也进入到土壤中。土壤对VOCs有较强的吸附能力,所以对土壤中VOCs进行定性定量的检测分析,对了解被测地区土壤的污染状况具有重要的意义。本文参考环境标准HJ642-2013建立了顶空/GC-MS法同时检测土壤中36种挥发性有机物的分析方法。通过与标准物质保留时间和标准质谱图或特征离子相比较进行定性,内标法定量。
【解决方案】东西分顶空/气相色谱-质谱法测定土壤中苯
土壤中的挥发性有机物污染主要来自工业和生活污水的排放、石油和化工溶剂的泄露、大气和颗粒物中的VOCs通过干湿沉降最终也进入到土壤中。土壤对VOCs有较强的吸附能力,所以对土壤中VOCs进行定性定量的检测分析,对了解被测地区土壤的污染状况具有重要的意义。本文参考环境标准HJ642-2013建立了顶空/GC-MS法同时检测土壤中36种挥发性有机物的分析方法。通过与标准物质保留时间和标准质谱图或特征离子相比较进行定性,内标法定量。
【解决方案】东西分顶空/气相色谱-质谱法测定土壤中氟苯
土壤中的挥发性有机物污染主要来自工业和生活污水的排放、石油和化工溶剂的泄露、大气和颗粒物中的VOCs通过干湿沉降最终也进入到土壤中。土壤对VOCs有较强的吸附能力,所以对土壤中VOCs进行定性定量的检测分析,对了解被测地区土壤的污染状况具有重要的意义。本文参考环境标准HJ642-2013建立了顶空/GC-MS法同时检测土壤中36种挥发性有机物的分析方法。通过与标准物质保留时间和标准质谱图或特征离子相比较进行定性,内标法定量。
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