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液体流场

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液体流场相关的论坛

  • 液体饮料的大肠

    各位老师,我想了解一下,液体饮料中大肠菌群,生产后立即检验结果未检出大肠菌群;液体用小包装放置一夜,第二天检验,结果检出大肠菌群。这个是什么原因造成的,对于原辅料、水我们都检验过,未发现大肠菌群。希望有懂这方面的老师帮我分析一下,谢谢!

  • 液体大肠菌群问题

    各位老师请教一下,液体样品大肠菌群标准为啥是<0.03MPN/ml,而不是跟固体样品半固体样品一样是<0.3MPN/ml,谢谢老师们解答

  • 【讨论】SGS关于液体样品六价铬测试错误的说明

    本公司寄了个样品到SGS测试,但测试结果存在问题,询问SGS,得到下面解释,本人就是感觉这样解释好像不通,请大家帮看看!讨论讨论。SGS:材质为黑色ink,现在新版IEC较前一版本的六价铬非金属的测试方法条件有所加强,萃取时间由原先1h延长至3h,六价铬检出的几率会比以前高出很多。同样根据液体粉末类样品的测试流程,若非金属方法测试结果为阳性的则需要使用其他的测试方法进行确认。 根据客户的申请,客户要求测试ROHS六项并出具结论,则实验室默认采用IEC 62321/2nd CDV (111/95/CDV) 方法测试,测得六价铬含量为70mg/kg,同时根据客户的确认,采用ISO 3613方法确认,六价铬含量为0.02μg/ cm2,可能由于样品中存在三价铬,在IEC 62321/2nd CDV (111/95/CDV)的非金属测试方法下,三价铬有可能转化称六价铬。 最后根据实验室默认的测试方法(即IEC 62321/2nd CDV (111/95/CDV))出具报告。

  • 有机液体肥料厂实验室建设求助

    向各位大虾求助,朋友的有机液体肥料厂需要建个实验室,主要进行氮、磷、钾和有机质的检测,不知该配哪些仪器,玻璃器皿配哪些、配多少。因为是自己掏钱,不想浪费。有熟悉的帮忙指点一下,不胜感激。也可直接发我邮箱546711773@qq.com。不知有肯帮忙的吗?

  • 120g/L),感觉移液管残留液体较多

    120g/L),感觉移液管残留液体较多。(因是要进行含量滴定测试的,发现含量用移液枪比移液管高2g/L左右)和移液枪移取的体积(5mL)相比,低很多。而用大肚子移液管5mL和10mL移取的体积对比一下,5mL的比10mL要体积要偏小一点。要如何解决这种由于液体浓度较高而引起的残留量不稳的问题。(最后10mL比5mL含量高0.5g/L)

  • 如何测液体中的亚硫酸钠含量

    老板拿来一瓶亚硫酸钠溶液,想知道里面亚硫酸钠含量,我百度搜索的方法:移取10ml该溶液,调节到中性,加入几滴淀粉指示剂,然后用0.01摩尔每升的碘标准溶液滴定蓝色为终点。我按照上面方法做,但是始终无法出现终点色。请问高手们我是哪里出了问题?起先我是用无水亚硫酸钠的国标法测这个溶液的,但是老板说一个固体,一个液体,数值不准。因为我半路出家搞化验,有些真的不懂,求大神们指点我一下。

  • 如何有效保证电磁液体流量计测的测量精度

    电磁流量计作为液体流量测试仪器,保证其测量精度是非常重要的。为有效地保证液体流量计的测量精度,我们需要注意以下几点:  1. 液体流量计的电极所测出的交流电势,是以流量计内液体电位为基础的.为了使液体电位稳定并位流量计与流体保持等电位,以保证稳定地进行测量,流量计外壳与金属管两端应有良好的接地,转换器外壳也应接地。  2. 为保证流量计测量管内充满被测介质,流量计最好垂直安装,流向自下而上。尤其是对于液固两相流,必须垂直安装.若现场只允许水平安装,则必须保证两电极在同一水平面。3. 液体流量计的的安装地点应避免交、直流强磁场和振动,环境温度为-20~50℃,不含有腐蚀性气体,相对湿度不大于80%。  4. 为避免流速分相对测量的影响,流量调节阀应设置在流量计下游.对于小口径的流量计来说,因为从电极中心到流量计进口端的距离已相当于好几倍直径D的长度,所以对上游直管可以不做规定。但对口径较大的流量计,一般上游应有5D以上的直管段,下游一般不做直管段要求。  5. 流量计应安装在室内干燥通风处.不应受强烈振动,尽量避开具有强烈磁场的设备,如大电机,变压器等,安装地点要便于检修,这是保证流量计正常运行的环境条件。 6.为避免干扰信号,流量计和转换器之间的信号必须用屏蔽导线传输。不允许把信号电缆和电源线平行放在同一电缆钢管内。  注意上述提到的内容,采取有效措施进行规避,可以保证液体电磁流量计的测量精度。

  • 六通阀进样口能进液体样吗?要注意什么?

    用7890A FPD检测器 测液化气中的硫 一般都是气体进样没什么问题。但是现在要测液体中的硫 我想直接用六通阀的进样管线进样 可以吗?用注射器从进样管线打进去然后有液体从出样口流出 按开始气动阀进样 可以吗这样辅助加热为150℃这样的进样有有效样吗?但是图谱是有峰出来 不知道是不是可确定的有效峰。有点要说明下 为什么不用进样口直接用微量注射器是因为 进样口直接接的六通阀出来的管线的 固定死了 所以我采用上诉的方法进样。

  • 【已应助】离子色谱法测定液体乳制品中硫氰酸盐

    【序号】:1【作者】:张宝; 刘晓玲; 李东刚; 孙长华;【题名】:离子色谱法测定液体乳制品中硫氰酸盐【期刊】:理化检验(化学分册),【年、卷、期、起止页码】:2011年 02期 【全文链接】:http://202.119.208.220:8002/kns50/detail.aspx?dbname=CJFD2011&filename=LHJH201102030

  • 咨询“敞口容器中液体溶质的分别浓度实施连续监测”

    各位好!我们欲对“敞口容器中液体溶质的分别浓度实施连续监测”, 请问贵处是否有我们需要的设备,今特发送咨询贴了解。被测量溶液中溶质及具体变化范围例如下表中(溶液的温度变化范围为:0~80℃)。1、溶液中的实际溶质及浓度变化范围溶液中溶质名称 分子式 溶质浓度变化范围g/L碘酸钾 KIO4 20∽80氢氧化钠 NaOH 100∽500硫代硫酸钠 Na2S2O3 30∽180亚铁氰化钾 K4Fe(CN)6 4.5∽20六偏磷酸钠 (NaPO3)6  6∽402、要求检测设备可以直接安装在现生产设备上连续24小时使用;3、如果贵公司有我们需要的仪器设备,请发送相关的资料名称、型号、规格、安装结构尺寸以及产品报价给我们!(如果没有检测全部溶质的仪器设备,能够检测部分的溶质的仪器设备也请告诉相关的信息。)谢谢!我的Emial:52782268@51uc.com[em04]

  • 小型液体流量计是如何控制液体流量的

    小型液体流量计是如何控制液体流量的

    [font=宋体]能点科技小型流量计根据工作原理可分为两种,霍尔流量计和光电流量计,霍尔式流量计的工作原理是基于霍尔效应。这种流量计的主要组成部分是一个带有两极磁铁的叶轮,叶轮置于垂直于磁场中。当叶轮转动时,它会产生一个[/font]GS[font=宋体]值,这个值会转换成脉冲信号输出。这个脉冲信号可以用来测量液体的流量。[/font][font=宋体]光电式流量计则利用叶轮切割光通路产生的脉冲信号。这种流量计的主要特点是不含磁铁,纯光学感应。这使得其对水质保护更好。这种流量计适合透光率高的液体,但对于透光性差的液体可能会有差异。[/font][align=center][img=小型流量计,639,367]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311241625346881_5347_4008598_3.jpg!w639x367.jpg[/img][/align][font=宋体]在选择合适的小型流量计时,需要考虑多种因素,包括液体的特性流速范围、系统压力、操作条件等。在某些情况下,用户还需要考虑流量计的耐用性和可靠性,以及是否需要认证或校准。[/font][font=宋体]霍尔式和[url=https://www.eptsz.com]光电式流量计[/url]都是精确测量液体流量的有效工具。对于不同的应用场景和需求,用户需要根据实际情况选择最适合的流量计。[/font]

  • 沉积物OCPs提取液浓硫酸磺化,液体不分层的问题

    沉积物OCPs提取液,采用浓硫酸磺化,将提取液(二氯甲烷:丙酮=1:1)至于分液漏斗中,加入10%体积的浓硫酸,震荡2min后发现不分层,浓硫酸和样品混合成了颜色很重的液体。如图所示,左面三个为已加入浓硫酸震荡之后的效果,请问不分层的原因是什么?问题如何解决呢?

  • 2014年宁波局《液体化工品密度、水分、硫含量的测定》能力验证活动

    2014年宁波局《液体化工品密度、水分、硫含量的测定》能力验证活动涉及检测方法:SN/T 2383《液体化工品 密度和相对密度的测定 数字式密度计法》;ASTM D4052《用数字式密度计测定液体密度和相对密度的试验方法》;GB/T 4472《化工产品密度,相对密度测定通则》;GB/T 611《化学试剂 密度测定通用方法》;GB/T 2013《液体石油化工产品密度测定法》;SH/T 0246《轻质石油产品中水含量测定法(电量法)》;GB/T 6283《化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法》;GB/T 606《化学试剂 水分测定通用方法 卡尔.费休法》;SH/T 0689《轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法(紫外荧光法);ASTM D5453《用紫外荧光测定轻质烃、火花点火发动机燃料、柴油发动机燃料和发动机油中总硫含量的试验方法》;GB/T 3208《苯类产品总硫含量的微库仑测定方法》;ASTM D7183《紫外荧光法测定芳烃和相关化学品中总硫的标准测试方法》

  • 用落球法测定液体的粘度

    各种流体(液体、气体)都具有不同程度的粘性,当其相邻两流层各以不同速度运动时,层间就有摩擦力产生,运动快的流层对运动慢的流层有加速作用,运动慢的流层对运动快的流层有阻滞作用。流体的这种性质称为粘性,流层间的摩擦力称做粘性力。在通常情况下,许多流体的粘性力F与两流层接触面积A和垂直于流速方向的速度梯度成正比:http://course.tju.edu.cn/physics/syjx/jxnr/cha3/s6/gs1.gif(6—1)  式中:比例系数η称为粘度。式(6—1)称为牛顿粘性定律。服从牛顿粘性定律的流体(如空气、水、油等)称为牛顿流体。而粘性很大的有悬浮物的流体如血液、油漆、塑料等属非牛顿流体。  流体具有粘性的本质原因:①相互接触的流层间的分子引力而产生的阻力;②相邻不同流速流层的分子相互扩散产生的阻力。在国际单位制(SI)中,粘度η的单位为帕秒(Pa·s),1Pa·s=1kg·m-1·s-1;CGS制中,η的单位是泊(P),1P=1g·cm-1·s-1,因而1Pa·s=10P。  同一流体在不同温度下其粘度变化很大。例如蓖麻油,当温度从18℃升至40℃时,粘度几乎降到原来的1/4。  研究流体的粘性,测定粘度不仅在材料科学研究方面,而且在医学和许多工业部门都有很重要的实际意义。测定流体粘度有许多方法,对于粘度较小的流体,如水、乙醇、四氯化碳等,常用毛细管粘度计测量;而对粘度较大的蓖麻油、变压器油、机油、甘油等透明(或半透明)液体的粘度常用落球法(也称斯托克斯法)测定;对于粘度为0.1Pa·s~100Pa·s的液体也可用转筒法进行测定。【预习重点】  (1)根据斯托克斯定律用落球法测定液体粘度的原理和方法。  (2)熟悉游标卡尺、停表、温度计和移测显微镜等仪器的使用方法(第2章2.2.1,2.4.3)。  参考书:《大学物理学》第一册,F.W.SEARS等著,第十三章。【仪器】  粘度测量装置、游标卡尺、停表、温度计、密度计、米尺、移测显微镜等。http://course.tju.edu.cn/physics/syjx/jxnr/cha3/s6/1.jpg图6—1 粘度测定出其与落球受力【原理】  如图6—1所示,小球在液体中下落时,受到3个铅直方向的力,即浮力ρ0gV(V是小球的体积,ρ0是液体的密度),小球的重力ρgV(ρ是小球的密度),和粘性力F(其方向与小球运动方向相反)。在无限广延的液体中,如果液体粘度较大,小球的直径较小,下落运动过程中不产生旋涡,则根据斯克托斯(Stokes,G.G.1819—1903)定律,小球所受的粘性力F=3πηvd(6—2)式中:η是液体的粘度;d是小球的直径;v是小球的速度。  开始时小球下落速度较小,粘性阻力也较小,因而小球作加速运动。随着小球速度的增加,粘性力也增加,最后,上述3种力达到平衡,即ρVg=3πηvd+ρ0Vg于是,小球开始作匀速直线运动(此时的运动速度称为收尾速度)。将小球体积V=1/6πd3代入上式,整理后可得液体的粘度http://course.tju.edu.cn/physics/syjx/jxnr/cha3/s6/gs3.gif(6—3)  实验时,待测液体盛在内直径为D的量筒中,因而小球在下落过程中不满足无限广延的条件。考虑到容器壁的影响,式(6—3)应修正为http://course.tju.edu.cn/physics/syjx/jxnr/cha3/s6/gs4.gif(6—4)式中:v是给定实验条件下的小球收尾速度,可以通过测量上下两标线N1、N2之间的距离l和小球下落过程中经过l所需的时间t得到,即v=l/t。于是式(6—4)可改写为http://course.tju.edu.cn/physics/syjx/jxnr/cha3/s6/gs5.gif(6—5)由式(6—5)可以看出,只要测得ρ、ρ0、d、D、l和t各量,即可求出液体的粘度η。  为保证小球在液体中下落时不产生旋涡,其收尾速度不能太大,选用的小球直径应适当小一些。【实验要求】  (1)为了去除小钢球的污迹,可用乙醚和酒精的混合液清洗,再用滤纸吸干残液。  (2)用大、小不同的两个小球做实验,用移测显微镜分别测量其直径d。各测量5次。  (3)调节量筒铅直,把上下两标线N1和N2置于离液面和筒底7cm~8cm处。  (4)用游标卡尺测量量筒内径D;用米尺测量上下两标线的距离l;记下实验室给出的小钢球的密度ρ。  (5)为了使实验过程中油温保持基本不变,需在油温稳定后(约需20min~30min)再做实验。在实验前后各测一次油的温度,然后求平均,作为实验时的油温,并用密度计测量油的密度ρ0。  (6)用小镊子夹起小钢球,将球体用油浸润后,沿量筒中轴线投入油中,用停表测出小球经过距离l所需的时间t。用漏盘捞出小钢球,待油液平静后,重新落球,反复测量5次。  (7)换另一不同直径的小球,测量下落时间,重复测量5次。【数据处理】  (1)设计数据表格,记录各待测量的测量数据;  (2)分别求出各直接测量量的测量不确定度;  (3)对于两种小球的实验数据,分别用式(6—5)计算出粘度η值,并分析其测量不确定度。【思考题】  (1)空气和水在各温度下的粘度见下表:http://course.tju.edu.cn/physics/syjx/jxnr/cha3/s6/table1.bmp从表中可以看出空气的粘度随温度的升高而增大,水的粘度随温度的升高而减小,试解释其原因。  (2)实验中如果温度不稳定,会有什么现象产生,如何改进?  (3)根据卫森霍夫(Weyssenhof

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