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砾磨机

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    我们用偏光显微镜观察玻璃的缺陷组织,可是有的缺陷太大,显微镜看不透需要将玻璃磨薄、抛光才可以观察到缺陷组织。请教各位专家,用什么样的磨抛机更方便?

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  • 【求助】紧急求助颗粒研磨后颜色差别!!!!!!!!!!!!!!!

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  • 矿石粉碎研磨机 玻璃粉碎研磨机

    矿石粉碎研磨机 玻璃粉碎研磨机

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  • 【讨论】预磨机、磨抛机、抛光机区别

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  • 如何打开粘连的玻璃磨口?

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  • 采用Modelica语言建模模拟分析研究相变材料比热容动态热流计测试方法

    采用Modelica语言建模模拟分析研究相变材料比热容动态热流计测试方法

    [color=#990000]摘要:本文针对测试定形相变材料热性能的ASTM C1784动态热流计法(DHFM),采用基于Modelica语言的SimulationX软件,建立测试热焓和比热容的模拟仿真模型,对测试方法开展更深入的研究。通过对不锈钢和沙子样品材料的测试模拟仿真,优化了试验参数,使得动态热流计法更容易被理解、掌握和推广应用。[/color][color=#990000]关键词:定形相变材料 热性能 动态热流计法 热焓 比热容 导热系数[/color][align=center][color=#990000][img=,690,402]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/01/201901302108149726_8347_3384_3.png!w690x402.jpg[/img][/color][/align][color=#990000][/color][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][color=#990000][b]1. 概述[/b][/color]  随着建筑节能以及能量存储的需要,相变材料技术得到了飞速发展,出现了各种新型的定形相变复合材料,而定形相变复合材料的热焓、比热和导热系数等是相变材料设计、研制和生产过程中的重要物理性能参数。为了保证新型定形相变材料的热物理性能测试的准确性,ASTM 在2013年制定了一个新的测试标准:ASTM C1784-13“采用热流计装置测量相变材料及其产品储热特性的标准测试方法”,并在2014年颁布的修订版。  ASTM C1784方法是一种基于传统稳态热流计法隔热性能测试技术(HFM)的动态测试方法,称之为动态热流计法(DHFM),是为了解决板状大尺寸相变材料热性能测试的一种实验室级别测试方法,样品尺寸一般为边长100~300 mm之间的正方形板材,这种尺寸易于从定形相变复合材料实际板材中取样测试,与DSC测试中毫克量级样品形式相比更具有材料的代表性。  本文针对测试定形相变材料热性能的ASTM C1784动态热流计法(DHFM),采用基于Modelica语言的SimulationX软件,建立测试热焓和比热容的模拟仿真模型,对测试方法开展更深入的研究。通过对不锈钢和沙子样品材料的测试模拟仿真,优化了试验参数,使得动态热流计法更容易被理解、掌握和推广应用。  [b][color=#990000]2. 动态热流计法基本原理[/color][/b]  动态热流计法(DHFM)是基于传统稳态热流计法(HFM)测量仪器上的一种动态测试方法,在稳态时可测量样品的导热系数,在动态时可测量样品的热焓和比热容。如图2-1所示,动态热流计法测试仪器结构与稳态热流计法测试仪器基本相同,不同之处是在样品的上下两面都安装有热流传感器,而且上下加热板的温度变化使用相同且同步。[align=center][color=#990000][img=,690,210]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/01/201901302111544136_4772_3384_3.png!w690x210.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图2-1 动态热流计法测量原理[/color][/align]  按照ASTM C1784规定,两个热板为台阶式升降温方式,如图2-1所示,当样品和上下热板在初始温度T1时达到稳态,将上下两个热板台阶式升温到另一个温度T2并达到恒定。这个温度变化过程中的测量不再时稳态测量而是非稳态测量,但记录了样品两侧的温度和热流密度随时间的变化,经过一定时间后两个均热板再次冷却到初始温度T1,这是一个典型的台阶式升降温测试过程。在此温度变化ΔT范围内,样品吸收的总热焓Δh可以通过对热流密度进行时间积分计算得到,而热容Cp则等于Δh/ΔT。[b][color=#990000]3. 测试仿真模型和参数[/color][/b]  为了建立仿真模型进行瞬态分析计算,使用了SimulationX软件。SimulationX是基于Modelica语言模型的一维仿真软件之一,而Modelica是基于模型设计的基础设计研究的语言模型之一,采用模块式结构可以非常快速的设计仿真模型,仿真模型的物理意义直观和明确,能完美结合传统的热阻网络分析方法,非常适合瞬态传热的快速仿真计算,较传统的有限元瞬态分析方法的速度大为提高,可以在几秒内完成整个瞬态传热过程的模拟分析计算。  在采用SimulationX建模中,样品尺寸设置为300 mm×300 mm×20 mm,初始温度为20℃,对样品的两个表面按照相同的温度波形程序同时进行加热到30℃。  建模分析中采用了两种典型材料,其中不锈钢304的热物性参数分别是:导热系数为14.9 W/mK,比热容为0.477 J/gK,密度为7900 kg/m3。沙子的热物性参数分别是:导热系数为0.60 W/mK,比热容为0.80 J/gK,密度为1515 kg/m3。[b][color=#990000]4. 无热损情况下的模仿仿真[/color][/b]  首先在无热损的理想条件下对准稳态法进行仿真模拟。在无侧向热损条件下,分别有两个热流计检测进出样品的热流量大小,同时假设样品是中心截面对称,并不考虑样品侧面的边缘热损。由此采用SimulationX软件设计的仿真模型如图4-1所示,分别模拟仿真不锈钢和沙子两种典型不同导热系数材料的比热容动态热流计法测试过程,计算得到比热容结果。最终将模拟仿真计算结果与设定的参数值进行比较,由此考核动态热流计法在理想情况下的测量准确性和合理的试验方法。[align=center][color=#990000][img=,690,225]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/01/201901302112235746_5820_3384_3.png!w690x225.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图4-1 使用SimulationX软件建立的无侧向热损仿真模型[/color][/align][color=#990000]4.1. 不锈钢比热容测量的模拟计算[/color]  首先对不锈钢304材料进行模拟仿真计算,按照ASTM标准方法规定,加热采用一个方波形式。在方波加热过程中,方波加热时温度变化,以及仿真模拟计算得到的不锈钢样品中心温度和进出样品的热流变化如图4-2所示。通过对上述热流随时间变化曲线按照时间进行积分,最终得到此波形加热过程中的单位质量不锈钢样品的热焓值变化曲线,如图4-3所示。[align=center][img=,690,395]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/01/201901302112410398_6514_3384_3.png!w690x395.jpg[/img][/align][align=center][color=#990000]图4-2 矩形加热波形时不锈钢样品温度和热流变化曲线[/color][/align][align=center][color=#990000][img=,690,375]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/01/201901302112525839_1676_3384_3.png!w690x375.jpg[/img][/color][/align][color=#990000][/color][align=center][color=#990000]图4-3 矩形加热波形时单位质量不锈钢样品热焓值变化曲线[/color][/align]  根据图4-3所示的模仿仿真结果,可以计算出20~30℃温度范围内不锈钢平均比热容为0.450 J/gK,与设定值0.477 J/gK的相对误差为5.7%。  通过图4-2所示的热流量随时间变化曲线可以看出,对热流量变化曲线进行积分相当于求此曲线相对于时间坐标轴所包含的面积,而对图4-2中如此突变的尖峰信号进行积分,由于时间间隔选取不可能无限小,这势必会带来积分误差,由此可见,对于方波加热形式,温度的突变是造成仿真计算误差的直接原因。在试验测试过程中,由于数据采集速度不可能很快,时间间隔也不可能非常小,这同样会带来相应测量误差。[color=#990000]4.2. 沙子比热容测量的模拟计算[/color]  同样,在方波加热过程中,计算得到的沙子样品中心温度和进出样品的热流变化如图4-4所示。通过对上述热流随时间变化曲线按时间进行积分,最终得到此波形加热过程中的单位质量沙子样品的热焓值变化曲线,如图4-5所示。[align=center][img=,690,393]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/01/201901302113091809_7935_3384_3.png!w690x393.jpg[/img][/align][align=center][color=#990000]图4-4 矩形加热波形时沙子样品温度和热流变化曲线[/color][/align][align=center][color=#990000][img=,690,373]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/01/201901302113298077_3554_3384_3.png!w690x373.jpg[/img][/color][/align][color=#990000][/color][align=center][color=#990000]图4-5 矩形加热波形时单位质量沙子样品热焓值变化曲线[/color][/align]  根据图4-5所示的模仿仿真结果,可以计算出20~30℃温度范围内沙子平均比热容为0.750 J/gK,与设定值0.80 J/gK的相对误差为6.3%。[color=#990000]4.3. 改变加热波形的模拟计算结果[/color]  鉴于上述方波加热波形仿真计算结果有较大误差,对于304不锈钢材料样品,将加热波形调整为梯形,如图4-6中的红线所示,用时30分钟温度从20℃线性升温到30℃后恒温40分钟,然后按照相同的变温速率用时30分钟再降到20℃。[align=center][img=,690,392]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/01/201901302113448695_2143_3384_3.png!w690x392.jpg[/img][/align][align=center][color=#990000]图4-6 改变加热波形后的不锈钢样品温度和热流变化曲线[/color][/align]  在这种加热波形下,计算得到的样品中心温度和进出样品的热流变化如图4-6所示。通过对上述热流随时间变化曲线按照时间进行积分,最终得到此波形加热过程中的单位质量不锈钢样品的热焓值变化曲线,如图4-7所示。[align=center][color=#990000][img=,690,375]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/01/201901302113558613_3754_3384_3.png!w690x375.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图4-7 梯形加热波形时单位质量不锈钢样品热焓值变化曲线[/color][/align]  根据图4-7所示的模仿仿真结果,可以计算出20~30℃温度范围内的304不锈钢平均比热容为0.473 J/gK,与设定值相比没有误差,这说明通过改变加热波形,降低加热温度突变速率,可显著提高积分计算精度,大幅度减少最终计算结果误差。  同样,对于沙子材料样品,将加热波形调整为梯形,如图4-8中的红线所示,用时30分钟温度从20℃线性升温到30℃后恒温40分钟,然后按照相同的变温速率用时30分钟再降到20℃。[align=center][color=#990000][img=,690,387]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/01/201901302114079115_6329_3384_3.png!w690x387.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图4-8 改变加热波形后的沙子样品温度和热流变化曲线[/color][/align]  在这种加热波形下,计算得到的样品中心温度和进出样品的热流变化如图4-8所示。通过对上述热流随时间变化曲线按照时间进行积分,最终得到此波形加热过程中的单位质量样品的热焓值变化曲线,如图4-9所示。[align=center][img=,690,377]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/01/201901302114186965_4185_3384_3.png!w690x377.jpg[/img][/align][align=center][color=#990000]图4-9 梯形加热波形时单位质量沙子样品热焓值变化曲线[/color][/align]  根据图4-9所示的模仿仿真结果,可以计算出20~30℃温度范围内的平均比热容为0.799 J/gK,与设定值相比没有误差,这说明通过改变加热波形,降低加热温度的突变速率,可显著提高积分计算精度,大幅度减少最终计算结果误差。[b][color=#990000]5. 有热损条件下的模仿仿真[/color][/b]  上述仿真模拟是假设样品侧向无热损,而在实际测试条件下,样品侧面尽管采用了低导热材料进行防护,但还是存在侧向热损。为此,针对热流计法导热仪结构建立带热损效应的仿真模型,如图5-1所示。[align=center][color=#990000][img=,690,163]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/01/201901302114302217_9430_3384_3.png!w690x163.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图5-1 使用SimulationX软件建立的存在侧向热损仿真模型[/color][/align]  其中假设样品侧向热防护材料为软木,软木导热系数为0.048 W/mK,比热容为2.03 J/gK,密度为86 kg/m3,软木截面积为300 mm×20 mm,厚度为50 mm,软木的外侧温度始终保持为20℃。考虑到样品的四个侧面都有软木隔热材料,所以侧面仿真模型中的软木尺寸应为截面积为300 mm×80 mm,厚度为50 mm。  为了便于观察热损的影响,对沙子样品进行了有热损情况下的模拟仿真计算,结果如图5-2所示。从图5-2中可以看出,当有侧向热损存在时,样品达到热平衡后,焓值随时间的变化并未呈水平方向的曲线形式,而是向上倾斜,而且焓值要比无热损时要大(误差将近10%左右),这证明其中有一部热量被侧向热损带走,因此在实际测试中要对测试曲线进行侧向热损修正。[align=center][color=#990000][img=,690,360]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/01/201901302114412688_54_3384_3.png!w690x360.jpg[/img][/color][/align][color=#990000][/color][align=center][color=#990000]图5-2 沙子样品有热损、无热损和修正后的模拟仿真计算结果[/color][/align]  从图5-2中的修正后结果可以看出,修正后的结果与无热损计算结果完成重合,修正后的比热容为0.80 J/gK,与设定值0.8 J/gK的相对误差基本为零。  同样,对不锈钢样品进行有热损存在时的模拟仿真计算结果证明也存在相同规律,如图5-3所示,修正后的误差基本为零。[align=center][color=#990000][img=,690,382]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/01/201901302114517112_2150_3384_3.png!w690x382.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图5-3 不锈钢样品有热损、无热损和修正后的模拟仿真计算结果[/color][/align][b][color=#990000]6. 结论[/color][/b]  综上所述,采用SimulationX软件的动态仿真模拟,计算了不锈钢和沙子材料的热焓和比热容动态热流法测量结果,由此可得出以下结论:  (1)采用动态热流计法以及相应的修正手段,可以准确测量样品的热焓和热容随温度的变化,证明了ASTM C1784的有效性。  (2)在动态热流计法实际应用中,并不能完全采用ASTM C1784中规定的方波加热方式,因为这种突变型的变温方式会对测量数据处理带来较大误差,更准确的变温方式应为变化较缓慢的梯形的升降温方式。  (3)动态热流计法本质上还是属于一种稳态法,只是将大的温度区间分割为许多个小温度区间进行测试,按照ASTM中的规定,单个测试温度区间一般设定为1.5℃±0.5℃,由此来覆盖相变材料的相变温度变化范围,由此带来的问题就是测试时间十分漫长,通过上述仿真分析也得到了证明这个特点。[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

  • 用于激光颗粒测试技术的非球形颗粒的椭圆衍射模型

    用于激光颗粒测试技术的非球形颗粒的椭圆衍射模型

    用于激光颗粒测试技术的非球形颗粒的椭圆衍射模型任中京 王少清( 山东建材学院科研处 济南250022)提要:激光颗粒大小测试的结果与颗粒形状密切相关。通过对椭圆衍射谱的研究, 提出在激光粒度分析中以椭圆谱代替球形颗粒谱。计算机模拟计算与对金刚砂实测的结果表明椭圆衍射模型可以有效地抑制粒度反演结果的展宽, 更准确地获得非球形颗粒群的粒度分布。关键词 激光衍射, 椭圆模型, 颗粒大小分析, 颗粒形状, 反演1 引言  由于颗粒大小对粉末材料的重要影响, 颗粒粒度测试在建材、化工、石油等许多领域已经成为一种不可缺少的检测技术。由于颗粒形状的多样性, 无论何种测量方法, 均需要颗粒模型。通常假定颗粒为球体, 与被测颗粒等体积的球体直径称为粒径, 或称等效粒径 。然而球体模型在激光衍射(散射) 粒度分析技术中却遇到严重困难—对非球形颗粒测试常常产生较大误差, 表现为所测得的粒度分布较真实分布有展宽且偏小。来自日本和美国的颗粒测试报告也有相同的倾向 。从光学原理上看,激光粒度分析技术是通过检测颗粒群的衍射谱来反演颗粒群的尺寸分布的。非球形颗粒的衍射谱与球体有很大不同: 前者是非圆对称的, 而后者是圆对称的。欲使二者具有可比性需要新的物理模型, 新的模型应满足: 1) 更加逼近真实颗粒;2)对一系列颗粒有普遍的适用性;3)可给出衍射谱解析式;4)在激光测粒技术中能校正颗粒形状引起的测量误差;5)能函盖球体模型。本文将证明椭圆衍射模型是满足以上条件的最佳选择。2 非球形颗粒衍射模型的椭圆屏逼近颗粒虽然是三维物体, 但是在激光测粒技术中其横截面是使光波发生衍射的主要几何因素, 因此只需研究与入射光垂直的颗粒横截面。球体衍射模型即是取颗粒的体积等效球的投影圆作为该颗粒的衍射模型。如图1 所示, 将形状任意颗粒的横截面视为一衍射屏。可分别做出其轮廓的最大内接圆和最小外接圆。设外圆直径为2b, 内圆直径为2a。分别以2a, 2b 为长短轴做椭圆。下面将证明该椭圆屏即为与图1 所示的颗粒横截面等效的非圆屏的最佳解析逼近。2. 1非圆屏与椭圆屏的几何关系由图1 可见,与非球颗粒相对应的椭圆屏的面积S e 恰好为其横截面外接圆与内接圆面积的几何中值,而与该椭圆屏面积相等的圆( 面积等效圆) 的直径Do 恰好为其长短轴2a 与2b 的几何中值。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/05/201305281105_441929_388_3.jpg此颗粒对球体的偏离可用形状系数K 表示, K 定义为:K=b/a[fon

  • 镁颗粒的研磨粉碎

    镁颗粒的研磨粉碎

    [b][font=宋体]研磨对象:[/font][/b][font=宋体]镁、镨、镱等颗粒,粒度级别[/font]5mm[font=宋体]及以下[/font][b][font=宋体]研磨目的:[/font][/b][font=宋体]金属基材料制备、机械合金化[/font][b][font=宋体]研磨难度:[/font][/b][font=宋体]超硬性、延展性、氧化性[/font][img=,211,281]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311101025072815_3534_1812435_3.jpg!w211x281.jpg[/img][img=,690,236]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311101025185347_1343_1812435_3.jpg!w690x236.jpg[/img]镁颗粒研磨前 镁颗粒研磨后粒径图[b][font=宋体]所用仪器:[/font][/b][font=宋体]天昶科技[/font][font='Calibri',sans-serif] D-VibrateMiller[/font][font=宋体]三维震荡研磨仪[/font][img=,285,285]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311101026199726_8347_1812435_3.jpg!w285x285.jpg[/img][b][font=宋体]研磨原理:[/font][/b][align=left][font=宋体]研磨罐带动物料,做上下左右三维式旋转摆动、振动、冲击运动,运动幅度是:[/font][font=宋体]上下[/font]60mm[font=宋体],左右[/font]20mm[font=宋体],前后[/font]20mm[font=宋体],震动频率为:[/font]Speed Max=2800rpm[font=宋体],[/font][font=宋体]磨球和罐壁对物料的三维无序撞击摩擦,撞击能远远高于常规行星球磨仪,使得微纳米颗粒成为可能。[/font][/align][align=left][font=宋体]该仪器自重120kg,空载噪音75dB,连续运转时间72h,可供您选择的研磨罐体容积50~250ml,同时3个罐体运转,可以获得3种不同实验材料。可提供高分子、PTFE、玛瑙、氧化锆、碳化钨等多种类罐体材质,适应无铁研磨、干法研磨、湿法研磨,可通N2、Ar等惰性气体气氛保护。研磨罐方便拆卸,可在真空手套箱中装卸物料,防止超细金属自燃。[/font][/align][b][font=宋体]研磨方法:[/font][/b][font=宋体]将磨球[/font]25mm 1[font=宋体]粒,[/font]5mm 5[font=宋体]粒,[/font]3mm 20[font=宋体]粒,一定质量初始直径[/font]5mm[font=宋体]的镁颗粒,放入[/font]50ml[font=宋体]不锈钢研磨罐中,研磨罐为椭球形结构,如图示。加入溶剂,或者加无水乙醇并通入惰性气氛保护,利用上下左右三维式震击研磨仪,研磨时间[/font]2h[font=宋体],即可得细度微米级的悬浊液。[img=,179,197]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311101026588915_1479_1812435_3.jpg!w179x197.jpg[/img][/font]

  • 土壤研磨机用途有哪些

    土壤研磨机用途有哪些

    山东云唐智能科技有限公司土壤研磨机是一种用于将土壤样品研磨成粉末或细小颗粒的实验室仪器。它通常被用于土壤分析和土壤实验室研究中,具体用途包括以下几个方面:  土壤样品制备:土壤样品通常需要在进行化学或物理分析之前被研磨成均匀的细小颗粒。土壤研磨机可以将土壤样品研磨成适合分析的粒度,以确保分析结果的准确性和可重复性。  化学分析:在土壤化学分析中,通常需要将土壤样品研磨成细粉,以便进行元素测量、pH测定、有机质含量等分析。研磨后的土壤样品更容易与试剂发生反应,从而得到准确的化学数据。  颗粒大小分析:土壤研磨机可以用于准备土壤样品,以进行颗粒大小分析。这对于了解土壤中不同颗粒大小分布的情况以及土壤的质地和结构非常重要。  实验室研究:在土壤科学研究中,土壤研磨机用于制备样品,以进行各种实验,包括土壤力学性质、土壤微生物学和土壤化学的研究。通过将土壤研磨成标准化的细颗粒,研究人员可以更好地控制实验条件,确保数据的可比性。  总的来说,土壤研磨机是土壤科学和土壤分析中的重要工具,它可以帮助研究人员准备土壤样品,以进行各种实验和分析,从而更深入地了解土壤的性质和特性。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309251048178076_8329_5604214_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 金属粉末激光粒度仪

    一、仪器简介:ST-1076是不只是简单的ST-1076升级产品,自上市以来赢得了广大客户的一致好评。ST-1076属于湿法基本型激光粒度分析仪,采用国际最先进的Mie式散射原理和汇聚光傅立叶变换光路。高密度探头及全量程无缝衔接测试方法,保证了测试结果的准确性和重复性。独特的湿法循环分散系统,保证颗粒保证测试过程中无颗粒沉积现象,测试排水后无废液积存现象,保证了第二次测试精度,使测试结果更真实可靠 同时ST-1076加入了超声防干烧技术、超声功率可调技术、循环转速可调、光纤输出半导体激光器等重大改进。二、适用范围: ST-1076广泛应用于水泥、陶瓷、药品、乳液、涂料、染料、颜料、填料、化工产品、催化剂、钻井泥浆、磨料、润滑剂、煤粉、泥砂、粉尘、细胞、细菌、食品、添加剂、农药、炸药、石墨、感光材料、燃料、墨汁、金属与非金属粉末、碳酸钙、高岭土、水煤浆、铝银浆及其他粉状物料。ST-1076激光粒度分析仪主要性能特点:[b]先进的光路设计:[/b]ST-1076采用会聚光傅立叶变换测试技术保证在最短的焦距获得最大量程,有效提高仪器的分辨能力;升级版独特的高密度探测单元,让ST-1076拥有了超强的小颗粒测试能力,高密度探测单元使用ST-1076具有超强的全量程无缝测试能力。[b]多量程可选:[/b]ST-1076具有多种量程供客户选择,满足您测试要求的情况下避免过多浪费,ST-1076包括0.1μm~260μm、0.1μm~600μm、0.1μm~800μm,丰富的量程选择总有一个适合您(所有量程都是全量程无缝测试)。(如有需要可以加装0.01模块)[b]进口半导体激光器:(选配)[/b]ST-1076采用了进口大功率光纤输出半导体激光器,激光寿命达到2.5万小时以上。[b]防尘、防震设计:[/b]仪器整体进行了全密封设计,大幅提高了内部元器件使用寿命,同时光路部分又进行了二次密封设计,保证什么状态下仪器光路部分都不会沾染微尘,大大提高了仪器使用寿命。独特的悬浮式结构能有效避免外界震动对仪器的干扰,使结果测试更稳定可靠。[b]独特的湿法循环分散系统:[/b]包括防干烧超声波分散器、离心循环泵、自动进水系统、自动排水和溢水系统,适用于所有样品,保证了样品充分分散,保证了测试的准确性和重复性。正式得益于强大的分散循环系统ST-1076真正实现了一键全自动测试功能,您需要做的仅仅是在仪器的提示下把样品放到分散池,其余过程仪器会全部自动完成。[b]强防腐设计:[/b]根据耐客户实际需求可以配备耐酸、耐碱、耐油(含一切溶剂油)、耐有机溶剂(像丙酮、苯酚、正己烷等一切有机溶剂)。[b]光路自动校对:[/b]耐克特全新研制的升级版光路校对系统最小移动步距达到了1微米精度,保证精度的情况下又能快速调整,可变速度保证15秒内即可精准的完成光路的自动调整工作,耐克特所有产品都是粒度仪行业的最高端配置,我们不生产什么坑人的经济型,全部让利于消费者。[b]独特微量循环系统:[/b]整个分散循环系统进行了优化设计,分散介质大于120毫升即可循环测试,真正达到了微量循环测试;所有接头采用了速插快拧设计,短时间内即可更换全部管道;优化的设计保证排水后无废夜残留,保证了下一次测试结果的准确性。[b]免排气泡设计:[/b]全新的设计使整个测试不会有气泡进入测试样品窗,避免了气泡干扰保证了测试数据的准确性。[b]样品无残留设计:[/b]仪器管道及排水结构进行了优化设计,仪器管道、循环泵内无积液残留,避免对下一次测试数据的影响。[b]样品窗快换装置:[/b]全新设计的样品窗快换装置,使样品窗更换更方便快捷。[b]主要技术参数:[/b] [table=643][tr][td=2,1] [align=center][b]规格型号[/b][/align] [/td][td] [align=center]ST-1076(高配)[/align] [/td][/tr][tr][td=2,1] [align=center][b]执行标准[/b][/align] [/td][td] [align=center]ISO 13320-1:1999;GB/T19077.1-2008[/align] [/td][/tr][tr][td=2,1] [align=center][b]测试范围[/b][/align] [/td][td] [align=center]0.1μm -800μm[/align] [/td][/tr][tr][td=2,1] [align=center][b]探测器通道数[/b][/align] [/td][td] [align=center]66[/align] [/td][/tr][tr][td=2,1] [align=center][b]准确性误差[/b][/align] [/td][td] [align=center]10mW[/align] [/td][/tr][tr][td=1,5] [align=center][b]分散方法[/b][/align] [/td][td] [align=center][b]超声[/b][/align] [/td][td]频率:f=40KHz,功率:p=80W,时间:随意可调 具备超声防干烧[/td][/tr][tr][td] [align=center][b]循环、搅拌[/b][/align] [/td][td]循环搅拌一体化设计,转速:100-33950rpm转速可调[/td][/tr][tr][td] [align=center][b]循环流量[/b][/align] [/td][td]额定流量:0-10L/min可调 额定功率:25W[/td][/tr][tr][td] [align=center][b]样品池[/b][/align] [/td][td]自行设计沸腾式样品池,分散效果更好,容量:190-600mL均可正常测试[/td][/tr][tr][td] [align=center][b]微量进样[/b][/align] [/td][td]仪器可选配微量全自动测试装置,10毫升即可循环测试(选配)[/td][/tr][tr][td=1,7] [align=center][b]软件功能[/b][/align] [/td][td] [align=center][b]分析模式[/b][/align] [/td][td]包括自由分布、R-R分布和对数正态分布、按目分级统计模式等,满足不同行业对被测样品粒度统计方式的不同要求[/td][/tr][tr][td] [align=center][b]统计方式[/b][/align] [/td][td]体积分布和数量分布,以满足不同行业对于粒度分布的不同统计方式[/td][/tr][tr][td] [align=center][b]统计比较[/b][/align] [/td][td]可针对多条测试结果进行统计比较分析,可明显对比不同批次样品、加工前后样品以及不同时间测试结果的差异,对工业原料质量控制具有很强的实际意义[/td][/tr][tr][td][b]自行DIY显示模板[/b][/td][td]用户自定义要显示的数据,根据粒径求百分比、根据百分比求粒径或根据粒径区间求百分比,以满足不同行业对粒度测试的表征方式。径距、一致性、区间累积等等[/td][/tr][tr][td][b]测试报告[/b][/td][td]测试报告可导出Word、Excel、图片(Bmp)和文本(Text)等多种形式的文档,满足在任何场合下查看测试报告以及科研文章中引用测试结果[/td][/tr][tr][td][b]多语言支持[/b][/td][td]中英文语言界面支持,还可根据用户要求嵌入其他语言界面。[/td][/tr][tr][td][b]智能操作模式[/b][/td][td]真正全自动无人干预操作,无人为因素干扰,您只需按提示加入待测样品即可,测试结果的重复性更好。[/td][/tr][tr][td=2,1] [align=center][b]操作模式[/b][/align] [/td][td] [align=center]电脑操作[/align] [/td][/tr][tr][td=2,1] [align=center][b]测试速度[/b][/align] [/td][td] [align=center]1min/次(不含样品分散时间)[/align] [/td][/tr][tr][td=2,1] [align=center][b]体积[/b][/align] [/td][td] [align=center]980mm*410mm*450mm[/align] [/td][/tr][tr][td=2,1] [align=center][b]重量[/b][/align] [/td][td] [align=center]35Kg[/align] [/td][/tr][/table] [color=windowtext] [/color]

  • 【分享】《享受寂寞》[夏鸣]mv里惊现美女!!

    [IMG]http://www.wangluogeshou.com/pic/xsjm07.jpg[/IMG] 前两天看到的一个mv。寂寞的心情无法排解的话,听听歌还是不错的选择。关键是发现里面有个美女,赶紧拿出来给各位分享一下。享受寂寞 词曲:穆真演唱:夏鸣 并非寂寞才想你因为想你才寂寞拿起一支烟却不点燃嗓子有些发干 桔色灯光照着我没有熟悉的呼吸按耐不住狂跳的心虚幻中我漂泊 夜 寂静的如同没了呼吸只有我 还独自醒着却无法将心封锁与世隔绝只有独自品味寂寞 心已经空落的飘渺迷离只有思念偷偷侵袭怎舍得忘记笑容灿烂的你心情就像冰冷的雨 思念竟然在这夜色中慢慢清晰任思绪穿透这黑夜自由纷飞给自己一点放纵随心所欲享受着寂寞享受着寂寞歌曲伴奏下载:http://www.wangluogeshou.com/xsjm.html

  • 行星式球磨机的工作原理及应用

    [b]行星式球磨机[/b],[b]Planetary Ball Mill[/b]用于软,硬,脆和纤维材料的快速[b]精细研磨粉碎[/b],研磨后粒度1μm,是[b]进口行星式球磨机品牌[/b]中[b]行星式球磨机价格[/b]适中的[b]实验室行星式球磨仪[/b]。行星式球磨机可以达到较高的研磨精度。它不仅可以进行混合和研磨,而且可以满足胶体研磨的要求。此外,其巨大的能源投入可以满足用机械方法制备合金的技术要求。[b]行星式球磨机[/b]应用应用领域:工程/电子,建筑材料,农业,制药,化学合成材料,地质冶金,环境/资源回收,玻璃/陶瓷,生物样品特性:软,硬,脆,纤维,干或湿样品应用示例:植物材料,水泥熟料,混凝土,堆肥,涂料和油漆,木炭,毛发,催化剂,化学品,金属,碳纤维,纸,纤维产品,纤维素,种子,粘土矿物,可乐,煤,玻璃,废弃电子产品,矿物,矿石,石灰石,石膏,石英,高岭土,骨头,金属氧化物,铁矿石,陶瓷,聚合物,膨润土,颜料[b]行星式球磨机[/b]工作原理行星式球磨机有两个重叠的运动,即移动研磨罐,如在行星系统中,研磨罐在围绕中心的轨道上旋转,该旋转运动是研磨容器的自转。结果离心和作用加速力导致较强的研磨效果。此外,有力量根据科里奥利加速工作。结果是研磨球和样品之间的研磨效果很强。有不同的旋转比,旋转比为1:2,研磨罐在太阳轮转动期间旋转两次。这种情况的负值表示相反的旋转方向。 [img=行星式球磨机]http://www.f-lab.cn/Upload/1496307714.JPG[/img]

  • 磨料测试的粒度仪介绍

    鉴于磨料的特殊性能特点,我公司特为磨料研制开发了一款专业的激光粒度仪--winner2000M☆ 性能特点 高分辨率:高速采样系统与独具匠心的探头设计,对大小颗粒均具有较强的分辨能力。湿法超声分散、电磁泵循环测试,搅拌速度、超声时间可调,对比重较大的碳化硅、氮化硅、氧化铝、金刚砂等磨料微粉系列产品测试具有良好的重复性。无约束自由拟合软件,自动分辨多峰分布颗粒群。颗粒测试专家系统功能强大。全Windows操作平台界面友好,使用简单。数据累加平均、比较、统计、分析、校准等功能可大大提高测试效率。特别是新开发的智能校准系统,具有抑制颗粒形状对粒度测试结果干扰的功能,多角状的磨料颗粒测试结果与库尔特电阻法技术测试结果具有良好的一致性。测试报告形式及粒度分级为磨料行业专门量身定制。用户也可以根据自己的实际情况自定义粒度分级。测试速度快捷,操作简单方便。每个样品测试过程小于3分钟。测试准确度符合日本磨料行业JIS标准。测试技术符合ISO13320国际标准。 ☆ 实用范围 比重较大的碳化硅、氮化硅、氧化铝、金刚砂等磨料微粉系列。 ☆ 技术参数 测试范围0.1-300μm样品分散超声时间可调,1-4min通道数96搅拌速度可调,0-500rpm测试速度少于3分钟/次电源交流220/110v,50/60Hz重复性偏差20000h准确性误差3%体积660mm×320mm×388mm分散介质蒸馏水、乙醇等透明液体重量22kg样品池容积300ml

  • 【求助】研磨机的选型

    用研磨机磨氧化锆,粒度要求达到5微米(干磨),要求收料方便,不污染环境,噪音小,不知什莫型号的研磨机能满足要求,请指教!

  • 实验室常见小故障的处理——打开粘固的玻璃磨口

    打开粘固的玻璃磨口当玻璃仪器的磨口部位因粘固而打不开时,可采取以下几种方法进行处理。 (1)敲击用木器轻轻敲击磨口部位的一方,使其因受震动而逐渐松动脱离。对于粘固着的试剂瓶、分液漏斗的磨口塞等,可将仪器的塞子与瓶口卡在实验台或木桌的棱角处,再用木器沿与仪器轴线成约70°角的方向轻轻敲击,同时间歇地旋转仪器,如此反复操作几次,一般便可打开粘固不严重的磨口。 (2)加热有些粘固着的磨口,不便敲击或敲击无效,可对粘固部位的外层进行加热,使其受热膨胀而与内层脱离。如用热的湿布对粘固处进行“热敷”、用电吹风或游动火焰烘烤磨口处等等。 (3)浸润有些磨口因药品侵蚀而粘固较牢,或属结构复杂的贵重仪器,不宜敲击和加热,可用水或稀盐酸浸泡数小时后将其打开。如急用仪器,也可采用渗透力较强的有机溶剂(如苯、乙酸乙酯、石油醚及琥珀酸二辛酯磺酸钠等)滴加到磨口的缝隙间,使之渗透浸润到粘固着的部位,从而相互脱离。

  • 【分享】GB 6779-2008 食品添加剂 茉莉浸膏

    本标准代替GB 3263-1982本标准规定了食品添加剂茉莉浸膏的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及保质期。本标准适用于对以香花规格石油醚为溶剂,经浸提茉莉鲜花制得的食品添加剂茉莉浸膏的质量进行分析评价。

  • 【原创】粉末涂料的粒度检测(激光粒度仪)

    [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=82771]粉末涂料的粒度检测[/url]文章正文由以下部分组成:一、粒度测量基础理论二、激光粒度分析仪介绍三、粒度仪器的选择四、粉末涂料的粒度分布五、粉末涂料粒度分布对涂装产品质量的影响六、激光粒度分析仪在粉末涂料行业应用过程中的常见问题

  • 实验室小型球磨机

    大家好,不知道各位有没有见过小型的实验室球磨机,一次出料量约100-500g左右,产热量要小,能在冷库中运行的,颗粒目数为100-200目,不知道哪里有生产这种小型球磨机,知道的请告诉我一声,谢谢,

  • 赛默飞冷水机,优惠下单领好礼!

    赛默飞冷水机,优惠下单领好礼!

    [align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/05/202105191113561806_2263_5249572_3.jpeg[/img][/align][b][/b][align=center][size=18px][b][font='等线'][color=#ff0000]赛默飞冷水机[/color][/font][font='等线'][color=#ff0000],[/color][/font][font='等线'][color=#ff0000]优惠下单领好礼[/color][/font][font='等线'][color=#ff0000]![/color][/font][/b][/size][/align][align=center][size=18px][/size][/align][align=center][size=18px]5月19日-7月31日,购买下列任意冷水机即可获得:[color=#ff0000]精美[/color][color=#ff0000]礼品[/color]二选一(随机发放),每个注册账户仅限一份。[/size][/align][align=center][img=,269,277]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/05/202105191136281407_7785_5249572_3.png!w269x277.jpg[/img] [img=,291,280]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/05/202105191136531700_8491_5249572_3.png!w291x280.jpg[/img][/align][align=center][/align][align=center] [/align][size=18px][/size][align=center][b][size=24px]参与活动冷水机:[/size][/b][/align][align=center][b][size=24px][/size][/b][/align][align=center][b][/b][/align][align=center][url=https://www.thermofisher.com/cn/zh/home/life-science/lab-equipment/water-baths-circulators-chillers/recirculating-chillers.html?cid=lpd_ctt_tcl_r04_cn_0db_ins_da_lgn_BBS_NXR6PZFhttp://][img=,388,466]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/05/202105191140093837_2721_5249572_3.jpg!w388x466.jpg[/img][img=,302,443]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/05/202105191141388778_5755_5249572_3.jpg!w302x443.jpg[/img][/url][/align][align=center][/align][align=center][/align][align=center][size=24px][color=#cc0000][b][url=https://www.thermofisher.com/cn/zh/home/global/forms/life-science/cn-tc-contact-us.html?cid=lpd_ctt_tcl_r04_cn_0db_ins_da_lgn_BBS_BN9FV52][img=,108,29]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/05/202105191146343180_387_5249572_3.png!w108x29.jpg[/img][/url][/b][/color][/size][/align][table][tr][td] [/td][td][url=https://www.thermofisher.com/cn/zh/home/life-science/lab-equipment/water-baths-circulators-chillers/recirculating-chillers.html?cid=lpd_ctt_tcl_r04_cn_0db_ins_da_lgn_BBS_NXR6PZF]SKU[/url][/td][td][url=https://www.thermofisher.com/cn/zh/home/life-science/lab-equipment/water-baths-circulators-chillers/recirculating-chillers.html?cid=lpd_ctt_tcl_r04_cn_0db_ins_da_lgn_BBS_NXR6PZF]Name[/url][/td][td][url=https://www.thermofisher.com/cn/zh/home/life-science/lab-equipment/water-baths-circulators-chillers/recirculating-chillers.html?cid=lpd_ctt_tcl_r04_cn_0db_ins_da_lgn_BBS_NXR6PZF]类型[/url][/td][td][url=https://www.thermofisher.com/cn/zh/home/life-science/lab-equipment/water-baths-circulators-chillers/recirculating-chillers.html?cid=lpd_ctt_tcl_r04_cn_0db_ins_da_lgn_BBS_NXR6PZF]适用机型[/url][/td][/tr][tr][td][url=https://www.thermofisher.com/cn/zh/home/life-science/lab-equipment/water-baths-circulators-chillers/recirculating-chillers.html?cid=lpd_ctt_tcl_r04_cn_0db_ins_da_lgn_BBS_NXR6PZF]1[/url][/td][td][url=https://www.thermofisher.com/cn/zh/home/life-science/lab-equipment/water-baths-circulators-chillers/recirculating-chillers.html?cid=lpd_ctt_tcl_r04_cn_0db_ins_da_lgn_BBS_NXR6PZF]196221010002[/url][/td][td][url=https://www.thermofisher.com/cn/zh/home/life-science/lab-equipment/water-baths-circulators-chillers/recirculating-chillers.html?cid=lpd_ctt_tcl_r04_cn_0db_ins_da_lgn_BBS_NXR6PZF]TC1 LR 230V/50HZ PD1 EPR[/url][/td][td][url=https://www.thermofisher.com/cn/zh/home/life-science/lab-equipment/water-baths-circulators-chillers/recirculating-chillers.html?cid=lpd_ctt_tcl_r04_cn_0db_ins_da_lgn_BBS_NXR6PZF]ThermoChill系列循环冷却器[/url][/td][td][url=https://www.thermofisher.com/cn/zh/home/life-science/lab-equipment/water-baths-circulators-chillers/recirculating-chillers.html?cid=lpd_ctt_tcl_r04_cn_0db_ins_da_lgn_BBS_NXR6PZF]AA[/url][/td][/tr][tr][td][url=https://www.thermofisher.com/cn/zh/home/life-science/lab-equipment/water-baths-circulators-chillers/recirculating-chillers.html?cid=lpd_ctt_tcl_r04_cn_0db_ins_da_lgn_BBS_NXR6PZF]2[/url][/td][td][url=https://www.thermofisher.com/cn/zh/home/life-science/lab-equipment/water-baths-circulators-chillers/recirculating-chillers.html?cid=lpd_ctt_tcl_r04_cn_0db_ins_da_lgn_BBS_NXR6PZF]197222010002[/url][/td][td][url=https://www.thermofisher.com/cn/zh/home/life-science/lab-equipment/water-baths-circulators-chillers/recirculating-chillers.html?cid=lpd_ctt_tcl_r04_cn_0db_ins_da_lgn_BBS_NXR6PZF]TC2 LR 230V/50HZ PD2 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B A 230/50 T1 35M IP SP LN[/url][/td][td][url=https://www.thermofisher.com/cn/zh/home/life-science/lab-equipment/water-baths-circulators-chillers/recirculating-chillers.html?cid=lpd_ctt_tcl_r04_cn_0db_ins_da_lgn_BBS_NXR6PZF]ThermoFlex? 循环冷却器[/url][/td][td][url=https://www.thermofisher.com/cn/zh/home/life-science/lab-equipment/water-baths-circulators-chillers/recirculating-chillers.html?cid=lpd_ctt_tcl_r04_cn_0db_ins_da_lgn_BBS_NXR6PZF]AA[/url][/td][/tr][tr][td][url=https://www.thermofisher.com/cn/zh/home/life-science/lab-equipment/water-baths-circulators-chillers/recirculating-chillers.html?cid=lpd_ctt_tcl_r04_cn_0db_ins_da_lgn_BBS_NXR6PZF]5[/url][/td][td][url=https://www.thermofisher.com/cn/zh/home/life-science/lab-equipment/water-baths-circulators-chillers/recirculating-chillers.html?cid=lpd_ctt_tcl_r04_cn_0db_ins_da_lgn_BBS_NXR6PZF]1114C10560210001[/url][/td][td][url=https://www.thermofisher.com/cn/zh/home/life-science/lab-equipment/water-baths-circulators-chillers/recirculating-chillers.html?cid=lpd_ctt_tcl_r04_cn_0db_ins_da_lgn_BBS_NXR6PZF]TF14 B A 230/50 T1 35M SPFG 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  • hilic模式进样溶剂的选择

    hilic模式进样溶剂的选择对于峰型比较重要,如果可能,尽量用100%乙腈溶解样品进样。避免使用水配制样品溶液,请选择较弱的HILIC溶剂,如乙腈、甲醇、异丙醇等配制样品溶液。最常用的稀释剂为75/25乙腈/甲醇,这个体系充分平衡了样品的溶解度和峰形两个因素。

  • 油墨/印刷墨层耐磨试验机

    油墨/印刷墨层耐磨试验机适用于印刷品印刷墨层耐磨性、PS版感光层耐磨性及相关产品表面涂层耐磨性的测试试验。可有效分析印刷品的抗擦性差、墨层脱落、PS版的耐印力低及其它产品的涂层硬度差等问题。

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