当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

稠度粉质仪

仪器信息网稠度粉质仪专题为您提供2024年最新稠度粉质仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括稠度粉质仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的稠度粉质仪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稠度粉质仪相关的耗材配件、试剂标物,还有稠度粉质仪相关的最新资讯、资料,以及稠度粉质仪相关的解决方案。

稠度粉质仪相关的论坛

  • 【求助】请求稠度测定

    各位大侠,我想测软膏的稠度,可是没有能力买锥入度,请问有什么办法啊????http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09508.gif

  • 【求助】番茄酱稠度检测

    在网上搜索的稠度计基本都是BOSTWICK的,价格超出预算了,请问大家知道有国产或者可以简易但较精确测定番茄酱稠度的仪器和方法吗?

  • 进出口番茄酱粘度稠度专用检测设备对比

    进出口番茄酱粘度稠度专用检测设备对比

    Bostwick 番茄酱稠度粘度测定仪,是出口番茄酱检验规程SN/T1036-2002标准指定番茄粘度检测仪器.英国Endecotts(恩德)番茄酱稠度计番茄酱粘度仪 跟美国CSC 番茄粘度计是有区别的,质量档次不一样。Bostwick 稠度计粘度计看似很简单,其实有很高的技术含量,国内目前没哪家有这种技术啊,就像气泡粘度计一样,看似就一根玻璃管,但国内就是生产不出来 告诉大家Bostwick 稠度计粘度计 主要技术含量还是底板标准摩擦系数成为行业内标准,假如光那么点不锈钢不值一点钱啊,就是底板标准的摩擦系数让产品成为行业标准,就好比德国BYK 气泡粘度计一样,特定的粘度值成为他们的主要技术含量,国内做不出来的。大家千万不要上当,假如国内有仿制的,千万不要买,达不到行业标准的,还不如你自己用眼睛观察感觉,还用什么检测仪器呢?网络上的图片基本全是英国Endecotts Bostwick Consistometer番茄酱粘度计图片,一些卖美国CSC的也是盗用英国Endecotts 的图片,因为英国的产品质量好。假如你买美国CSC的稠度计,你会发现他们其实盗用英国的产品图片,你收到CSC稠度计跟他们网络上图片是有差别的。第一点:弹簧接口不一样的,美国弹簧是包裹在上面的,英国的是一体的 市面图片基本都是盗用英国的图片file:///C:\Users\gao\AppData\Local\Temp\TempPic\file:///C:\Users\gao\AppData\Local\Temp\TempPic\Q@{HMPVBOW390~)8~SJ]K3D.tmp[/img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/11/201411251722_524590_1619664_3.jpg[/img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/11/201411251722_524591_1619664_3.jpg[/img]第一张图片才是真正美国CSC的稠度计开关包裹在上面的材质比较粗http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/11/201411251723_524592_1619664_3.jpg[/img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/11/201411251723_524593_1619664_3.jpg[/img]file:///C:\Users\gao\AppData\Local\Temp\TempPic\{_1FZIE}I[{D)@NFZC[Y%DL.tmp[/img]file:///C:\Users\gao\AppData\Local\Temp\TempPic\9FR5BUF_(T1YHIR}O2$7B~D.tmp[/img]这种开关头看起来成为一体的是英国Bostwick稠度计(开关头不是包裹在上面的,显得一体成型)第二点,比较关键的一点就是,样品槽里面的摩擦系数,美国CSC底板刻度是颜料填色的黑色,用久了颜料可能会掉,摩擦系数有可能会改变的英国Endecotts粘度计底板刻度是电子蚀刻永不褪色变形,摩擦系数不管如何使用都不会改变。第三点:包装也不一样,美国CSC说明书就一张纸,英国Endecotts(恩德)是一本装订精美的说明书,从细节彰显品质。英国Endecotts公司的番茄酱稠度计计具有低成本、容易操作、经久耐用之特色。不论在实验室或生产现场,可快速检测样品是否符合标准粘度、稠度及流动性,仅需一小块实验台空间即可使用,是现今针对各种流体测试最简单,也最准确的方法,广为番茄行业所采用。Consistometer整体以不锈钢制造,底板设有精密刻度 (每格 0.5cm)。为求实验一致性,底座附有气泡式水平仪,可通过左右2颗脚座调整水平度。Bostwick稠度计是用于确定食品质地结构的通用仪器番茄酱稠度计特点:耐用;不锈钢结构;耐腐蚀;适合实验室和工厂使用;标准款番茄酱粘度计结构小巧:14长x3.5宽x5.5高(inch),占用空间小;file:///C:\Users\gao\AppData\Local\Temp\992674ADC35A4E35859F5D24FA7E5C31.jpg[/img]仅仅需要75ml样品;弹簧装载门,瞬间的开门防止样品过早流动;重复性好; 2个校平水准螺旋和水平仪;流动角精密定位;精密:刻有0.5cm精密刻度,保证了精确结果;番茄酱稠度计规格:长 度:标准型355mm 加长型414mm流槽长度:标准型240mm 加长型354mm宽 度:标准型88mm 加长型88mm高 度:标准型104mm 加长型104mm番茄酱稠度计使用方法:步骤一:将待测的样品(通常是75ml)倒入弹簧门后的样品槽;步骤二:按动弹簧门上的锁扣使弹簧门瞬间弹起,同时用一个秒表开始计时;步骤三:流体在仪器中流动的进度可以通过底板上的精密刻度精确测量。通过比较特定时间段(一般是30秒)内的流动率,可以计算得到样品的物理特性(粘稠度、流动性等)。欢迎有需要的访问原厂网站 www.endecotts.com 英文网站 中文网站www.endecotts.com.cn

  • 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性GB/T1346-2011修改条款

    本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。 本标准代替GB/T1346—2001《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》。 本标准与GB/T1346—2001相比主要变化如下: ———将“每只试模应配备一个大于试模、厚度≥2.5mm 的平板玻璃底板或金属底板”改为“每个试模应配备一个边长或直径约100mm、厚度4mm~5mm 的平板玻璃底板或金属底板”(见4.2,2001年版的4.2); ———将量筒或滴定管的精度由“最小刻度0.1mL,精度1%”改为“精度±0.5mL”(见4.7,2001年版的4.7); ———将“拌和结束后,立即将拌制好的水泥净浆装入已置于玻璃底板上的试模中,用小刀插捣,轻轻振动数次,刮去多余的净浆”改为“拌和结束后,立即取适量水泥净浆一次性将其装入已置于玻璃底板上的试模中,浆体超过试模上端,用宽约25mm 的直边刀轻轻拍打超出试模部分的浆体5次以排除浆体中的孔隙,然后在试模上表面约1/3处,略倾斜于试模分别向外轻轻锯掉多余净浆,再从试模边沿轻抹顶部一次,使净浆表面光滑。在锯掉多余净浆和抹平的操作过程中,注意不要压实净浆”(见7.3,2001年版的7.3); ———将“到达初凝或终凝时应立即重复测一次,当两次结论相同时才能定为到达初凝或终凝状态。” 改为“到达初凝时应立即重复测一次,当两次结论相同时才能确定到达初凝状态,到达终凝时,需要在试体另外两个不同点测试,结论相同时才能确定到达终凝状态。”(见8.5,2001年版的8.5); ———将“每个雷氏夹需配备质量约75g~85g的玻璃板两块”改为“每个雷氏夹需配两个边长或直径约80mm、厚度4mm~5mm 的玻璃板”(见9.1,2001年版的9.1); ———将“另一只手用宽约10mm 的小刀插捣数次,然后抹平”改为“另一只手用宽约25mm 的直边刀在浆体表面轻轻插捣3次”(见9.2,2001年版的9.2); ———将“拌和结束后,立即将拌制好的水泥净浆装入锥模中,用小刀插捣数次,轻轻振动数次”改为“拌和结束后,立即将拌制好的水泥净浆装入锥模中,用宽约25mm 的直边刀在浆体表面轻轻插捣5次,再轻振5次”(见10.3.2,2001版的10.3.2); ———将“用调整水量方法测定时,以试锥下沉深度28mm±2mm 时的净浆为标准稠度净浆”改为“用调整水量方法测定时,以试锥下沉深度30mm±1mm 时的净浆为标准稠度净浆。”(见10.3.3,2001年版的10.3.3)。 本标准对应于ISO9597:2008《水泥试验方法 凝结时间和安定性的测定》,与ISO9597:2008的一致性程度为非等效。 本标准由中国建筑材料联合会提出。 本标准由全国水泥标准化技术委员会(SAC/TC184)归口。 本标准主要起草单位:中国建筑材料科学研究总院、厦门艾思欧标准砂有限公司、浙江中富建筑集团股份有限公司。 本标准参加起草单位:新疆天山水泥股份有限公司、四川峨胜水泥股份有限公司、云南红塔滇西水泥股份有限公司、云南昆钢水泥建材集团有限公司、鹿泉市曲寨水泥有限公司、中材汉江水泥股份有限公司、冀中能源股份有限公司水泥厂、陕西声威建材集团有限公司、广灵精华化工集团有限公司、河南同力水泥股份有限公司、云南兴建水泥有限公司、宁夏赛马实业股份有限公司、合肥水泥研究设计院、山东省水泥质量监督检验站、广东省建筑材料研究院、徐州市产品质量监督检验所。 本标准主要起草人:江丽珍、刘晨、颜碧兰、崔向阳、肖忠明、朱文尚、李胜泰、刘龙、于利刚、徐觉慧、王永清、夏志勇、王建新。 本标准所代替标准的历次版本发布情况为: ———GB/T1346—1989; ———GB/T1346—2001。

  • 【求购】求购油墨粘稠度计

    我司有2台油墨粘稠度计的请购需求,广东地区有的留言或直接邮件lab@czf.cymmetrik.com !!!!!!!(一个月内有效)

  • 物性分析仪(质构仪)在化妆品中的应用

    物性分析仪(质构仪)在化妆品中的应用

    [b]质构仪在化妆品中应用领域[/b]:发蜡类、发乳类、发露类、发浆类、唇膏、眉笔、眼线笔、唇线、眼影、粉饼、保湿面霜、发胶、蜡等[b]质构仪测试指标[/b]:硬度、粘性、断裂强度、坚实度、稠度、挤出强度、黏弹性、凝胶强度、破裂强度、拉伸强度等指标。[color=#ff0000]具体应用及检测指标请查看附件,谢谢![/color] [img=,290,386]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709112040_02_2972319_3.jpg[/img] [img=,300,300]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709112033_01_2972319_3.jpg[/img]

  • 润滑脂的分类feilei

    [color=#787878]润滑脂俗称黄油,是将稠化剂分散于液体润滑剂中所形成的一种稳定的半固体产品,往往需要加入改善其某些性能的添加。在产品结构中,国内润滑恶心男现已完成从技术、质量水平较低的钙基润滑脂占主导地位向技术和质量水平较高的锂基润滑脂占主导地位的转变,而复合锂基脂、复合铝基脂、高碱性复合磺酸钙基脂、脲基脂等高滴点润滑脂在总产量中所占比例呈现逐年上升的趋。同时,一些新型高档润滑脂如复合钛基脂、可生物降解脂、纳米润滑脂等产品的开发,也取得了重要进展。[/color][color=#787878]各种机械设备名目繁多,它们的运转条件和工作环境又错综复杂,对润滑脂的性能要求各不相同。随着润滑脂制造技术的不断发展,也促使润滑脂品种迅速增加。对润滑脂进行分类的依据,主要包括两个方面:一是具体确定润滑脂稠度等级,即区分牌号;二是对润滑脂品种进行详细划分。[/color][color=#787878](一)按润滑脂稠度等级分类[/color][color=#787878]1[/color][color=#787878].润滑脂锥入度[/color][color=#787878]稠度是指润滑脂的软硬程度,其大小是有工作锥入度来衡量。润滑脂锥入度值(也称针入度值)是规定时间、温度条件下,规定质量的标准锥体传入润滑脂试样的深度,以1/10mm为单位。一般试验温度为25℃,时间为5s,用钝角形的金属尖锥体。润滑脂的锥入度值越大稠度越小,外观状态较软,反之外观形态较硬。[/color][color=#787878]2[/color][color=#787878].稠度等级[/color][color=#787878]根据工作度范围,将润滑脂分为不同的稠度等级。现在国际通用的这个稠度等级是美国润滑脂协会(NLGI)首先提出的,也称NLGI稠度分类。尽管有些润滑脂的稠度也不完全限定于规定的范围内,但是这个稠度系列反应了大多数润滑脂的稠度牌号。[/color][color=#787878]NLGI[/color][color=#787878]稠度分类将润滑脂从000到6共分为9个等级,每个等级间锥入度差值为15个单位。其中,0#、00#、000#润滑脂称为半流体润滑脂,主要用于不宜使用润滑油润滑的轴承、齿轮以及各类摩擦部位的润滑。[/color][color=#787878](二)按稠化剂类型分类[/color][color=#787878]根据润滑脂的稠化剂不同,可分为皂基和非皂基润滑脂。其中,皂基润滑脂又可分为单皂基脂、混合皂基脂、复合皂基脂等,非皂基润滑脂有烃基润滑脂、有机稠化剂润滑脂和无机稠化剂润滑脂等。[/color][color=#787878](三)按润滑脂操作条件分类[/color][color=#787878]我国于1990年发布了GB7631.8-1990《润滑剂和有关产品(L类)的分类第八部分:X组(润滑脂)》。本标准等效采用了国际标准ISO6743/9:1987《润滑剂、工业润滑油和有关产品(L类)的分类第九部分:X组(润滑脂)》。在这个标准的分类中,一个润滑脂只有一个代号,此代号应与该润滑脂在应用中的最严格操作条件(温度、水污染和负荷等)相对应,由5个大写英文字母组成,每个字母都有其特定意义。其中,字母L表示润滑剂和有关产品的类别代号,字母X表示润滑脂组别,其余4个大写字母表示润滑脂的使用性能水平,依次为最低操作温度、最高操作温度、润滑脂在水污染的操作条件下的抗水性能和防锈水平、润滑脂在高负荷或低负荷场合下的润滑性,数字表示稠度等级。[/color][color=#787878]例如通用锂基润滑脂,根据其标准中规定可知:[/color][color=#787878]使用温度:-20~120℃。[/color][color=#787878]水污染:水淋流失量不大于10%,说明能经受水洗;防腐性为I级,即在淡水条件下能防锈。[/color][color=#787878]极压:指标中没有规定极压性能指标,即不具有极压性。[/color][color=#787878]从以上内容可知,字母1为润滑脂固定代号,代号为X;最低操作温度-20℃,字母2为B;最高操作温度120℃,字母3为C;环境条件中,经水洗条件下的防锈性,字母4为H;负荷条件为非极压型,字母5为A;稠度等级为1#、2#、3#。所以,通用锂基润滑脂的分类代号为L-XBCHA1,2,3。[/color][color=#787878]显然,按GB/T7631.8分类,使润滑脂的品种命名简化,较为科学、合理,因为按这种分类很容易根据实际需要选出合适的润滑脂,不同稠化剂制成的润滑脂只要符合操作条件均在可选之列。但习惯上,目前仍在使用按稠化剂类型分类的方法。[/color][color=#787878](四)按润滑脂用途分类[/color][color=#787878]按润滑脂的用途不同进行分类,可以分为减摩润滑脂、防护润滑脂、密封润滑脂和增摩润滑脂,其中每一个分类又可以根据是否是专用、使用温度等再进一步细分。[/color][color=#787878]其中,增摩润滑脂是一个较小的分支。如矿用摩擦轮提升机要靠轮、衬垫与绳子的传递动力,达到提升的目的,煤矿安全规程对此提出了强制要求。此外电梯用绳也有增摩效果。[/color][color=#787878](五)国内合成润滑脂分类[/color][color=#787878]国内合成润滑脂的分类,是一个4位数的阿拉伯数字表示一种产品,以“4”开头的是油类,以“7”开头的是脂类。第二位数字表示用途,后二位数字表示产品的序号。[/color][color=#787878](六)其他分类方法[/color][color=#787878]按行业分类:如军工用润滑脂、铁路润滑脂、船舶用润滑脂、汽车用润滑脂、纺织用润滑脂、矿山用润滑脂、化工用润滑脂等;[/color][color=#787878]按应用设备、部位分类:阀门润滑脂、轴承润滑脂、减速机润滑脂等;[/color][color=#787878]按使用温度分类:低温润滑脂、高温润滑脂等;[/color][color=#787878]按承载性能分类:普通润滑脂、极压润滑脂等。[/color]

  • 【求助】如何使用食品物性仪测胶稠度

    说明书全是英文的看也看不懂,请教一下各位具体该怎样操作?下面是仪器的一些参数规格型号: TA-XT2i/5 TA-XT2i/25 测试量程: ±5Kg ±25Kg解析度: 0.1g 1g精度: 0.025% 0.025%移动速度: 0.1 - 10mm/sec (TA.XT2iHR = 0.01 - 10mm /sec)速度精度: 0.1% 移动距离: 0.1 - 295mm 循环次数: 1 - 30,000 repeat cycles 停顿时间: 0.1 - 999,999 sec测试类型: 标准的测试方法,包括TPA, 粘性, 衰减度 ,压力松弛数据统计: 平均值和标准方差数据输出: a.Serial RS232 b.同时输出力和距离的数据获取频率: 500Hz 操作温度: 0 - 40°C 实验单位: 速度,距离,力操作模式: 测试力用拉力或压力技术特点及应用范围: 在非常低温的状态下达到干燥,蛋白质保持无水,而其他主要的化学键保持质的量不变;通过冷冻干燥,组织、组织提取物、细菌、疫苗及血浆之类的材料,成为干燥状态,从而不会发生酶的、细菌的及化学的改变。 适用于细菌、病毒、血浆、血清、抗体、疫苗以及药品、微生物、酵母、生物研究用植物提取物等的干燥。

  • 【原创大赛】一次内部质量控制分析报告

    【原创大赛】一次内部质量控制分析报告

    一次内部质量控制分析报告每年实验室都要做质量控制,质量控制是实验室建设的一个重要环节,相信大家每年都会做一次以上的的质量控制,质量控制项目有难有易,我现将所选择的一些容易检测的项目质量控制情况与大家分享一下。本次测试采用留样再测的方法进行检测。所用留样为某公司某批次的番茄酱,检测的标准是SN/T1036-2002,此次留样再测的项目为总酸、粘稠度、霉菌、可溶性固形物、番茄红素、pH值、L值、a/b值等八项检测指标。前后两次的检测结果如下图表所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/11/201311291942_480014_2139979_3.jpg其中,总酸、pH值两次测量值完全一致。说明此次检测的结果稳定,重现性非常好,符合检测要求。粘稠度出现+0.2的误差,其原因可能是随着天气的改变,实验室的气温发生了明显的改变,导致粘度值发生了改变,+0.2在误差允许的范围内。11月份以后当地开始供暖,气温升高导致结果偏低。霉菌变化为-2,霉菌检测本身具有随机性和不确定性,符合检测要求。可溶性固形物的变化为-0.44,取样不均匀导致的结果不一致,但是在误差允许的范围内,而且不影响结果的判定。随着时间的推移番茄酱内部的水分和酱体会发生分离的现象,所以番茄酱的可溶性固形物有所降低。番茄红素变化为-0.5,属于正常误差,两次检测的平行性非常好,在允许的误差范围内,属于满意的检测结果。L值得变化为-0.12,随着时间的变化,番茄酱的亮度会有所减弱,-0.12属于合理误差。色差值也发生-0.04的偏移,是因为随着时间的推移番茄酱的酱体会发生氧化,会变黑,导致色差值降低,所以此次色差值检测结果也符合要求。总结语:此次所选择的八项指标检测结果只能为大家提供一个数据参考,如果不想抬杠找碴的话,就不要太较真了,毕竟本人水平有限,纯粹是本着交流学习的本意而为之的。虽然本次检测有外在因素的影响,但是总的来说,此次质量控制的检测结果还是令人比较满意的,既是一次检测过程,也是一次检测分析自我提高的学习机会,不足之处,还请大家批评指正!

  • 物性分析仪(质构仪)在医药中的应用探讨

    [color=#444444]物性分析仪也叫质构仪,在医药中的应用越来越广泛,包括锭剂、片剂、丸剂、胶囊剂、膏剂、栓剂、膜剂海绵剂、喷雾剂、医用辅料、吸收剂、稀释剂、胶粘剂、糖浆、乳糖等。测定的指标包括度、弹性、稠度、粘性、脆性、粘丝性、压缩性、粘聚性、涂抹性、拉伸强度、破裂强度、剪切强度、乳变特性、松弛特性、剥离强度、Bloom强度、胶体强度等指标。本人总结了一些物性分析仪(质构仪)在医药领域中的应用,供大家参考,欢迎大家一起来讨论讨论![/color]

  • 关于添加海藻酸钠的植物饮料

    [font=SimSun, STSong, &]添加海藻酸钠的植物饮料高温灭完菌后,稠度一点也没有了,是因为海藻酸钠经高温分解了吗?大神们,想保持原有稠度的话,有什么好的灭菌方法吗?[/font]

  • 润滑脂的那些事

    [color=#666666]一、润滑脂的主要性能指标[/color][color=#666666]滴 点:指在规定的条件下加热,达到一定流动性时的温度。它大体上可以决定润滑指的使用温度[/color][color=#666666]([/color][color=#666666]滴点比使用温弃高[/color][color=#666666]15~30[/color][color=#666666]度[/color][color=#666666])[/color][color=#666666]。[/color][color=#666666]锥入度:指在规定的温度和负荷下试验锥体在[/color][color=#666666]5s[/color][color=#666666]内自由垂直刺入油脂中的深度[/color][color=#666666]([/color][color=#666666]单位为[/color][color=#666666]1/10mm)[/color][color=#666666]。它是润滑指稠度和软硬程度的衡量指标。[/color][color=#666666]胶体安定性[/color][color=#666666]([/color][color=#666666]析油性[/color][color=#666666])[/color][color=#666666]:指在外力作用下润滑指能在其稠化剂的骨架中保存油的能力,用分油量来判定。当润滑脂的析油量超过[/color][color=#666666]5%-20%[/color][color=#666666]时,此润滑脂基本上不能使用。[/color][color=#666666]氧化安定性:指在储存和使用中抵抗氧化的能力。[/color][color=#666666]机械安定性:指在机械工作条件下抵抗稠度变化的能力。机械安定性差,易造成润滑脂的稠度下降。[/color][color=#666666]蒸发损失:指在规定条件下,其损失量所占总量的百分数。它是影响润滑脂使用寿命的一项重要因素。[/color][color=#666666]抗水性:指在水中不溶解、不从周围介质中吸收水分和不被水洗掉等的能力。[/color][color=#666666]相似粘度:指其非牛顿流体流动时的剪应力与剪速之比值。转速高时其粘度低,反之则粘度较大。[/color][color=#666666]二、润滑脂的失效分析[/color][color=#666666]物理因素引起的失效[/color][color=#666666]润滑脂在使用中会同时受到机械剪切和离心力的作用下润滑脂会被甩出摩擦界面而使其分油,导致润滑脂油分减少、锥入度减小而硬化,到一定程度后润滑脂将完全失效[/color][color=#666666] [/color][color=#666666]在机械剪切作用下,润滑脂结构爱到破坏[/color][color=#666666]([/color][color=#666666]如皂纤维脱开或取向[/color][color=#666666])[/color][color=#666666],引起其软化、稠度下降和析油量增加等,最终导致失效。通常情况下,润滑脂[/color][color=#666666]使用转递速增加[/color][color=#666666]2000r/min[/color][color=#666666],其寿命将减少一半左右。在高剪切应力下,转速增加一倍,使用寿命只相当于原寿命的[/color][color=#666666]1/10[/color][color=#666666]。[/color][color=#666666]化学因素引起的失效[/color][color=#666666]润滑脂与空气中的氧发生化学反庆产生酸性物质,它首先是消耗脂中的抗氧化添加剂,但到一定程度后,生成的有机酸会腐蚀金属元件并破坏脂的结构,使其滴点下降、基础油粘度增加和流动性变差等。大量试验表明,温度越高,润滑脂的寿命下降越明显。如温度在[/color][color=#666666]90~100[/color][color=#666666]度时,温度每升高[/color][color=#666666]19[/color][color=#666666]度,脂的寿命[/color][color=#666666]约降低一半,而在[/color][color=#666666]10~150[/color][color=#666666]度时,温度每升高[/color][color=#666666]15[/color][color=#666666]度,脂的寿命也将下降一半。[/color][color=#666666]此外,润滑脂使用环境中的水分、尘埃和有害气体等也是使其劣化的重要因素。例如:脂中混入铜、铁、铅和青铜等磨损微粒,会地脂的氧化起催化作用。总之,润滑脂的失效原因很多,有时可能由某一原因引起,但更多是多种因素其同作用的结果,或者以一种原因为突破口,然后其他原因共同作用。[/color]

  • 【“仪”起享奥运】黄原胶在在调味品中的应用

    [font=宋体, SimSun][size=15px][color=#48494d]黄原胶具有良好的水溶性,遇水可快速溶解形成溶胶,起到增稠的作用,并且对热、酸、碱和盐等具有很强的稳定性,因此可添加在调味料中使用。例如,在酱油、蚝油的使用量一般为0.05-0.1 %,作用是耐盐性好、增加稠度、适用于做调味汁、增强挂壁性及附着性。[/color][/size][/font][font=宋体, SimSun][size=15px][color=#48494d]陶德才在辣鲜露调味料的工艺中加入黄原胶来保持辣鲜露水溶液体系的稳定性。通过添加0.05% ~0.40%的黄原胶与其他小料,如食盐、苹果酸、I+G等混合进行黏度试验,结果表明黏度随黄原胶添加量的增加而升高。当添加量为0.2%,0.3%,0.4%时,辣鲜露的瓶底无沉淀物,瓶壁无挂壁分层现象。[/color][/size][/font][font=宋体, SimSun][size=15px][color=#48494d]岑剑伟等人在制备海鲜酱时发现,如果只加淀粉需要更多的淀粉并且制得的海鲜酱久置容易出现结块现象。而当用4%淀粉与0.25%黄原胶混合使用时,不仅可达到理想的稠度,还能避免久置结块现象。[/color][/size][/font][font=宋体, SimSun][size=15px][color=#48494d] [/color][/size][/font][font=宋体, SimSun][size=15px][color=#48494d]王嫣等人的研究表明,黄原胶与变性淀粉复配,可进一步提高番茄沙司的稳定性、黏度及光泽度,并赋予番茄沙司细腻口感。陈春香在酱油中添加黄原胶,得到的酱油色泽浓郁,体浓挂壁,更易上色,档次更好。[/color][/size][/font]

  • 香蕉神变成香蕉粉的深加工研究

    香蕉神变成香蕉粉的深加工研究

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/12/201612281127_01_676_3.jpg香蕉,古称甘蕉。其肉质软糯,香甜可口。传说,佛教始祖释迦牟尼由于吃了香蕉而获得了智慧,因而被誉为“智慧之果”。香蕉的营养非常丰富,每百克果肉中含蛋白质1.2克,脂肪0.5克,碳水化合物19.5克,粗纤维0.9克,钙9毫克,磷31毫克,铁0.6毫克,还含有胡萝卜素、硫胺素、烟酸、维生素C、维生素E及丰富的微量元素钾等。香蕉的功效:1、香蕉在人体内能帮助大脑制造一种化学成分——血清素,这种物质能刺激神经系统,给人带来欢乐、平静及瞌睡的信号,甚至还有镇痛的效应。因此,香蕉又被称为“快乐食品”。2、常吃香蕉可防止血压上升、及肌肉痉挛;而镁则具有消除疲劳的效果。3、香蕉的消化、吸收相当良好,因此从小孩到老年人,都能安心地食用,并补给均衡的营养。如此美味健康的食品,也有其让人头疼的问题,如何保存一直以来是人们头疼的话题。中国科学院国家计划委员会几个专家对这个民生问题深入研究:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/12/201612281128_01_676_3.jpg一、喷雾干燥的实验方法。 1、香蕉的打浆和护色处理。 选取成熟 、 无腐烂的香蕉 , 去皮 、 切段 , 立 即投入清水中 。 2、然后采用冷打浆和热打浆两种方法处理 。 分别采用不同剂量的3种护 色剂或 混合护 色剂处理 , 分另观察浆液颜色的变化。3、喷雾干燥试验 。 试验观察项目有喷雾液浓度 、 添加剂的选用、 添加剂的用量 、 进 料速度、进口温度 、 出口温度等 。4、产品的品质和产品分析化验 。 主要观察产品的成粉情况、 颜色、 口味、 含水率 、 溶解性等 ; 分析化验总糖 、 蛋白质 、 粗纤维 、 氨基酸 、 矿物元素及有毒元素等。二、实验结果 香蕉富含果胶和糖类 , 粘稠度大, 一般难于喷雾成粉 。 通过反复试验 , 他们采用微胶囊技术解决了这一技术难题 。

  • 【讨论】带你认识奶粉中添加的“麦芽糊精”

    有媒体报道称,多美滋奶粉涉嫌在一岁以上的奶粉中大量添加麦芽糊精,以此降低原料成本,最高添加比例达30%-35%。此消息传出后,已有消费者要求退货。此外,由于不少其他品牌的婴幼儿奶粉中也添加了麦芽糊精,引发了家长们的普遍担忧。[color=#DC143C][B]麦芽糊精 [/B][/color] 麦芽糊精Maltodextrin,也称水溶性糊精或酶法糊精。它是以各类淀粉作原料,经酶法工艺低程度控制水解转化,提纯,干燥而成。其原料是含淀粉质的玉米,大米等。也可以是精制淀粉,如玉米淀粉,小麦淀粉,木薯淀粉等。 1970年,Veberbacher对麦芽糊精做出如下定义:以淀粉为原料,经控制水解DE值在20%以下的产品称为麦芽糊精,以区别淀粉经热解反应生成的糊精产品。美国则把玉米淀粉为原料水解转化后,经喷雾干燥而获得的碳水化合物产品取名为“麦特灵”(MALRIN),其系列产品的DE值从5%到20%,其商品规格简称为MD50、MDl00、MDl50、MD200等。  麦芽糊精的主要性状和水解率(DE值)有直接关系,因此,DE值不仅表示水解程度,而且是掌握产品特性的重要指标。了解麦芽糊精系列产品DE值和物性之间的关系,有利于正确选择应用各种麦芽糊精系列产品。  麦芽糊精的生产  麦芽糊精系列产品均以淀粉为原料,经酶法工艺控制水解转化而成。淀粉是由许多葡萄糖分子聚合而成的碳水化合物;它的分子结构中大部分是以。α—(1,4)键连接,少量是以α—(1,6)键连接。利用耐高温α—淀粉酶对淀粉的催化水解具有高度的专一性,即只能按照一定的方式水解一定种类和一定部位的葡萄糖苷键的特别性能,仅水解淀粉,不分解蛋白质、纤维素等。所以麦芽糊精是以玉米、大米等为原料,经酶法控制水解液化、脱色、过滤、离子交换、真空浓缩及喷雾干燥而成。其视密度在0.5g/CM3以下,遇水易分散溶解。  酶法工艺生产的麦芽糊精与酸法工艺生产的麦芽糊精的最大区别在于不会析出长链直链淀粉成分,故不会产生白色沉淀物,从而大大提高了麦芽糊精的商品价值。  酶法麦芽糊精放在水中,下沉很快,落在水底中,并能逐渐往上返,同时渐渐溶解,其溶解度略低于砂糖,但水化力较强。一旦吸收水分后,保持水分的能力较强。这是麦芽糊精的一个重要特性,在使用中常常会利用这一特性。  目前,我国各地生产的麦芽糊精系列产品,均以玉米,大米等为直接原料,酶法工艺生产的。麦芽糊精广泛应用在糖果、麦乳精、果茶、奶粉、冰淇淋、饮料、罐头及其他食品中,它是各类食品的填充料和增调剂。   麦芽糊精的应用  (1) 麦芽糊精添加于奶粉等乳制品中,可使产品体积膨胀,不易结块,速溶,冲调性好,延长产品货架期,同时降低成本,提高经济效益。也可改善营养配比,提高营养比价,易消化吸收。麦芽糊精在配制功能奶粉,特别是无蔗糖奶粉、婴儿助长奶粉等中的作用已得到确认。用量5%~20%。   (2) 用在豆奶粉、速溶麦片和麦乳精等营养休闲食品,具有良好的口感和速溶增稠效果,避免沉淀分层现象,能吸收豆腥味或奶膻味,延长保持期,参考用量10%~25%。   (3) 在固体饮料,如奶茶、果晶、速溶茶和固体茶中使用,能保持原产品的特色和香味,降低成本,产品口感醇厚、细腻,味香浓郁速溶效果极佳,抑制结晶析出。乳化效果好,载体作用明显。参考用量10%~30%。适于生产咖啡伴侣的DE24~29的麦芽糊精,用量可高达70%。   (4) 用于果汁饮料,象椰奶汁、花生杏仁露和各种乳酸饮品中,乳化能力强,果汁等原有营养风味不变,易被人体吸收,粘稠度提高,产品纯正,稳定性好,不易沉淀。用于运动饮料,麦芽糊精在人体内的新陈代谢作用中,热能的供人消耗易保持平衡,肠胃消化吸收的鱼荷小。参考用量5%~15%。   (5) 用于冰淇淋、雪糕或冰棒等冷冻食品里,冰粒膨胀细腻,粘稠性能好,甜味温和,少含或不含胆固醇,风味纯正,落口爽净,口感良好,用量10%~25%。   (6) 使用于糖果时可增加糖果的韧性,防止返砂和烊化,改善结构。降低糖果甜度,减少牙病,降低粘牙现象,改善风味,预防潮解,延长保质期,用量一般10%~30%。   (7) 用于饼干或其它方便食品,造型饱满,表面光滑,色泽清亮,外观效果好。产品香脆可口,甜味适中,入口不沾牙,不留渣,次品少,货架期也长。用量5%~10%。   (8) 麦芽糊精在各色罐头或汤羹汁类食品中,主要的作用是增加稠度,改善结构、外观和风味。用于固体调味料、香料、粉末油脂等食品中,起着稀释、填充的作用,可防潮结块,使产品易贮藏。在粉末油脂中还能起到代用油脂的功能。   (9) 在火腿和香肠等肉制品中添加麦芽糊精,可体现其胶粘性和增稠性强的特点,使产品细腻,口味浓郁,易包装成型,延长保质期。用量5%~10%。

  • 关于批准发布《润肤膏霜》、《护发素》、《爽身粉、祛痱粉》、《化妆品中黄芩苷的测定 高效液相色谱法》4项化妆品行业标准的通知

    根据《中华人民共和国工业和信息化部公告》2013年第71号,《润肤膏霜》、《护发素》、《爽身粉、祛痱粉》、《化妆品中黄芩苷的测定高效液相色谱法》4项化妆品行业标准已发布,现将标准相关信息予以公布,请各单位抓紧做好标准实施前的准备工作。附件:3项新发布的化妆品标准一览表序号标准编号标准名称标准主要内容代替标准采标情况实施日期1QB/T 1857-2013润肤膏霜本标准规定了润肤膏霜的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、保质期。本标准适用于滋润人体皮肤(或以滋润人体皮肤为主兼具修饰作用)的具有一定稠度的乳化型膏霜。QB/T 1857-20042014-07-012QB/T 1975-2013护发素本标准规定了护发素的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存和保质期。本标准适用于由抗静电剂、柔软剂和各种护发剂等原料配制而成,用于保护头发、使头发有光泽,易于梳理的乳液状或膏霜状护发产品。QB/T 1975-2004QB/T 2835-20062014-07-013QB/T 1859-2013爽身粉、祛痱粉本标准规定了爽身粉、祛痱粉的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、保质期。本标准适用于以粉体原料为基质,添加其他辅料成分配制而成的爽身粉、祛痱粉。QB/T 1859-20042014-07-014QB/T 4617-2013化妆品中黄芩苷的测定 高效液相色谱法本标准规定了用高效液相色谱法测定化妆品中黄芩苷的含量。本标准适用于水剂、乳剂化妆品中黄芩苷的测定。本方法黄芩苷的检出限、定量下限分别为10.0 mg/kg、30.0 mg/kg。使用固相萃取时检出限、定量下限分别为3.0 mg/kg、10.0 mg/kg[fo

  • 中国建材检验认证集团股份有限公司2017年度能力验证计划目录表

    计划编号计划名称测试/测量项目测试/测量/校准方法实施时间费用备注物 理 性 能CTC CTC PT-2017-01水泥物理性能检验细度GB/T1345GB/T1345GB/T1345GB/T1345GB/T1345GB/T1345-2005200520052005水泥细度检验方法 筛析法报名截止日期:2017年4月30日具体实施时间:2017年5月至2017201720172017年10月2000密度GB/T208GB/T208GB/T208GB/T208GB/T208-2014水泥密度测定方法水泥密度测定方法比表面积GB/T8074GB/T8074GB/T8074GB/T8074GB/T8074GB/T8074-2008200820082008水泥比表面积测定方法(勃氏)流动度GB/T2419GB/T2419GB/T2419GB/T2419GB/T2419GB/T2419-2005 2005 2005 2005 2005 水泥胶砂流动度测试方法水泥胶砂流动度测试方法标准稠度用水量、初凝时间终标准稠度用水量、初凝时间终标准稠度用水量、初凝时间终凝时间GB/T1346GB/T1346GB/T1346GB/T1346GB/T1346GB/T1346-2011201120112011水泥标准稠度用量、凝结时间安定水泥标准稠度用量、凝结时间安定性检验方法3天抗折强度、28天抗折强度、天抗折强度、3天抗压强度、28天抗压强度GB/T17671GB/T17671GB/T17671GB/T17671GB/T17671GB/T17671GB/T17671-1999199919991999水泥胶砂强度检验方法(ISO法)CTC CTC PT-2017-02保温材料导热系数测定导热系数GB/T10294GB/T10294GB/T10294GB/T10294GB/T10294GB/T10294GB/T10294-2008200820082008绝热材料稳态阻及有关特性的测定绝热材料稳态阻及有关特性的测定 防护热板法GB/TGB/T10295-2008200820082008绝热材料稳态阻及有关特性的测定绝热材料稳态阻及有关特性的测定 热流计法同 上1500CTC CTC PT-2017-03粉煤灰物理性能检测细度、需水量比GB/T 1596GB/T 1596GB/T 1596GB/T 1596GB/T 1596GB/T 1596-2005200520052005用于水泥和混凝土中的粉煤灰用于水泥和混凝土中的粉煤灰同 上1500CTC CTC PT-2017-04混凝土膨胀剂物理性能检测密度、细度、凝结时间、膨胀率GB 23439GB 23439GB 23439GB 23439GB 23439GB 23439-2009200920092009混凝土膨胀剂同 上2000CTC CTC PT-2017-05建筑玻璃光学性能测试可见光透射比、反(膜面),太阳光直接透射比、(膜面),太阳光直接透射比、太阳光直接反射比(膜面)、垂太阳光直接反射比(膜面)、垂直辐射率(膜面)GB/T 2680GB/T 2680GB/T 2680GB/T 2680GB/T 2680GB/T 2680-1994199419941994建筑玻璃 可见光透射比、太阳直接能总可见光透射比、太阳直接能总可见光透射比、太阳直接能总可见光透射比、太阳直接能总透射比、紫外线及有关窗玻璃参数的测定同 上2000CTC CTC PT-2017-06建筑材料燃烧性能测定氧指数GB/T2406.1GB/T2406.1GB/T2406.1GB/T2406.1GB/T2406.1GB/T2406.1GB/T2406.1-2008200820082008塑料 用氧指数法测定燃烧行为用氧指数法测定燃烧行为第1部分:导则GB/T2406.2GB/T2406.2GB/T2406.2GB/T2406.2GB/T2406.2GB/T2406.2GB/T2406.2-2009200920092009塑料 用氧指数法测定燃烧行为用氧指数法测定燃烧行为第2部分:室温试验同 上1500CTC CTC PT-2017-07石材物理性能检测吸水率、体积密度GB/T 9966.3GB/T 9966.3GB/T 9966.3GB/T 9966.3GB/T 9966.3GB/T 9966.3GB/T 9966.3-2001200120012001天然饰面石材试验方法面石材试验方法 第3部分 体积密度、真气孔率吸水试验方法同 上2000干燥压缩强度GB/T 9966.1GB/T 9966.1GB/T 9966.1GB/T 9966.1GB/T 9966.1GB/T 9966.1GB/T 9966.1-2001200120012001天然饰面石材试验方法天然饰面石材试验方法 第1部分 干燥

  • 润滑脂常见润滑故障及对策

    [align=left]正确地选用润滑脂,只是保证设备维持良好运行的第一步。而当润滑部件出现故障时,及时分析故障原因并解决也是很关键的。那么润滑过程会遇到哪些常见故障,这些问题又该如何解决呢?[/align][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/07/202207291607573646_4888_5650439_3.jpeg[/img][/align][font='calibri'][size=13px]设备温度超限[/size][/font][font='calibri'][size=13px]现象一[/size][/font]新设备或旧设备更换新轴承,开始运转温升快且高,运转磨合后温度仍超限[font='calibri'][size=13px]故障分析及对策[/size][/font]1. 润滑脂装填量过多,一般润滑脂只需要填充轴承空腔的1/2~2/3;2. 润滑脂基础油黏度过大或润滑脂稠度过高,需更换合适稠度的润滑脂;3. [font='times new roman']K[/font][font='times new roman'][sub][size=13px]a[/size][/sub][/font][font='times new roman'][size=13px]×[/size][/font][font='times new roman']n[/font][font='times new roman']×[/font][font='times new roman']d[/font][font='times new roman'][sub][size=13px]m[/size][/sub][/font]过大,需要选择润滑油润滑;4. 轴承内含有颗粒机械杂质,更换润滑脂即可。[font='calibri'][size=13px]现象二[/size][/font]正常运转轴承温升快且高[font='calibri'][size=13px]故障分析及对策[/size][/font]1. 全密封轴承内润滑脂失效,更换新脂;2. 非密封轴承内补充新脂周期过长,润滑脂不足;3. 集中润滑系统管路或分配器堵塞,供脂不足。[font='calibri'][size=13px]设备震动和异常响声[/size][/font][font='calibri'][size=13px]现象一[/size][/font]设备在正常运转中出现异常震动[font='calibri'][size=13px]故障分析及对策[/size][/font]1. 润滑脂不足,使接触面微突体相互碰撞,产生高频冲击脉冲震动,润滑状态恶化,轴承表面产生剥落;2. 润滑脂选用不当,需选择极压脂和稠度适合的脂;3. 润滑脂失效和供脂管路堵塞,供脂中断。[font='calibri'][size=13px]现象二[/size][/font]出现不规则异常响声[font='calibri'][size=13px]故障分析及对策[/size][/font]1. 若异常响声的周期及频率均无规律,可能是润滑脂失效或进入了杂质,应更换润滑脂;2. 若异常响声的周期和频率有一定的规律,可能是轴承局部损坏,应更换轴承。[font='calibri'][size=13px]轴承滚动表面损坏[/size][/font][font='calibri'][size=13px]现象一[/size][/font]磨损[font='calibri'][size=13px]故障分析及对策[/size][/font]设备运转负荷过大或润滑脂流失,摩擦表面处于边界摩擦状态导致磨损。可以选择极压脂或润滑脂稠度及基础油黏度较大的产品。[font='calibri'][size=13px]现象二[/size][/font]微动磨损[font='calibri'][size=13px]故障分析及对策[/size][/font]处于缓慢摆动和静置状态的轴承,当外界强烈震动和负荷很大时,轴承受力部位产生微小压痕和金属氧化粉末。应选用极压润滑脂。[font='calibri'][size=13px]现象三[/size][/font]早期疲劳点蚀和咬合[font='calibri'][size=13px]故障分析及对策[/size][/font]1. 油膜破损导致早期疲劳点蚀或咬合。中速运转轴承当油膜破损时,在高接触应力和摩擦力作用下,产生早期疲劳点蚀;高速运转轴承当油膜破损时,导致轴承工作面黏着和撕裂。应选用极压脂或稠度较大的脂;2. 供脂管路堵塞,润滑脂不足。[font='calibri'][size=13px]现象四[/size][/font]锈蚀[font='calibri'][size=13px]故障分析及对策[/size][/font]润滑脂中含有金属腐蚀成分,应更换新脂。

  • 关于中国建材检验认证集团股份有限公司能力验证提供者计划目录

    附件:能力验证提供者2013年计划目录表机构名称:中国建材检验认证集团股份有限公司 地 址:北京市朝阳区管庄东里1号中国建材院 邮 编:100024 序号计划编号计划名称测试/测量 项目对应CNAS-AL06文件的领域代码对应CNAS-AL07文件的PT子领域可能涉及的测试/测量方法实施时间联络信息预计费用备注 1CTC PT-2012-01水泥物理性能检验细度1001物理性能GB/T1345-2005 水泥细度检验方法 筛析法报名截止日期:203年6月30日,具体实施时间:2013.7-2013.12中国建材检验认证集团股份有限公司 联系人:朱晓玲、倪竹君、王瑞海 电话/传真:010-51167483、51167792、51167407/51167482、65471658 通讯地址: 北京市朝阳区管庄东里1号中国建材院 邮编:100024 E-mail:zxl@ctc.ac.cn wangruihai@vip.sina.com2000 密度GB/T208-94 水泥密度测定方法比表面积GB/T8074-2008水泥比表面积测定方法(勃氏法)标准稠度用水量GB/T1346-2011水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法初凝时间终凝时间3天抗折强度GB/T17671-1999 水

  • 润滑脂变硬能加油调稀吗?

    [color=#666666]有客户问润滑脂一段时间储存后会变硬怎么办?大多数的润滑脂在储存了一段时间之后,稠度可能会出现增大的情况,也就是俗说的变[/color][color=#666666]“[/color][color=#666666]硬[/color][color=#666666]”[/color][color=#666666]了。其实,即便按润滑脂出现变硬的情况,在稠度增大不多的前提下,正常的使用是没有问题的。如果稠度的变化很大,就表明基础油分离出来的太多了,使用过程中会增加机械部件润滑时的摩擦阻力、增加机械动力的消耗,所以不能直接使用。[/color][color=#666666]有的用户在已经变硬的润滑脂中加入基础油调稀,有些修理工冬季使用润滑脂时,也喜欢在润滑脂中加入润滑油调稀。这种做法是错误的。因为润滑脂的结构由稠化剂和基础油构成的胶体结构体系,稠化剂形成结构网络,将基础油吸附在网络中形成稳定的结构体系,是稠化剂和基础油不会分离。若成脂以后再加入基础油的话吗,虽然经过搅拌,但因缺少必要的均化处理工序,润滑油不能均匀的分散到网络之中,润滑脂的胶体安定性变差,分油增大,会影响使用效果。[/color][color=#666666]已经变稠的润滑脂,其他理化性质变化不大时,在生产厂可以加入相同的基础油,再经过均化工序处理后并分析检测合格后,是可以正常使用的。[/color]

  • 国标按照GB/T269-91润滑脂和石油脂锥入度测定法

    SH269润滑脂剪切试验机按照GB/T269-91《润滑脂和石油脂锥入度测定法》试验标准的要求在规定的试验条件下,经机械剪切工作后的稠度变化来判断润滑脂的机械安定性,以延长工作锥入度或剪切安定性表示,单位为0.1mm。[b]性能特点:[/b]1 采用电动机带动减速器达到60次/分的剪切速率2 延长锥入度测试和剪切安定性可选择试验3 显示器可自行显示剪切次数4 计数器可自行计数5 整台仪器结构紧凑、完整6 电机后面带有专用散热风扇,可以确保整台仪器连续工作[b]技术参数:[/b] 1) 电动机:卧式单相电容起动电动机 转速:1400转/分2) 联轴器:梅花形弹性联轴器3) 蜗轮减速器:采用双出轴减速器,传动比25:1,在减速器两侧的蜗轮轴上安装一对偏心机构4) 剪切速率:60次/分5) 最大计数容量:999996) 温度计:采用双金属温度计,范围0~50℃,分度为0.5℃7) 润滑脂工作器 工作行程:67-71mm,孔板上各孔直径:Ф6.35[sup]+0.13[/sup]8) 电源:AC220、50Hz

  • 农业机械的润滑脂润滑分析

    [align=left]随着我国农机制造水平稳步的提升,机械化水平大大提高,本来购置农业机械和农机装备,指望它在农忙季节大显身手,却经常出现农业机械开动没几天就出现故障的情况,既延误了农时也令农机手很伤脑筋。农业机械为何会在短时间使用中出现故障?究其原因往往是因润滑不当或所加油脂品种牌号错误,可见润滑剂直接关系着各种农业机械和农机装备的正常运行和使用寿命。[/align][align=center][font='calibri'][size=13px]农业机械用润滑脂[/size][/font][/align]早在公元前1650年人类就将橄榄油作为润滑剂,我国古代就把动植物油脂作为车辆的润滑剂。公元前1400年,古埃及就有在战车的车轴上涂抹羊油和牛油的历史。农业机械用润滑脂品种较多,一般小型农业机械大都使用工业钙基润滑脂,大型农业联合机械除使用普通钙基润滑脂外,也用高档锂基润滑脂等。其常用的润滑脂品种主要有:1)2号或3号钙基润滑脂;2)2号或3号通用锂基润滑脂;3)0- 2号极压锂基润滑脂;4)中小型电机专用锂基润滑脂;5)各类含二硫化钼的润滑脂;6)石墨钙基润滑脂、钢丝绳脂及凡士林;7)工业脂及车用润滑脂等。 [align=center][font='calibri'][size=13px]农业机械润滑脂性能特点[/size][/font][/align]农业机械工作的主要对象是土壤和农作物,决定了农业机械工作条件和环境较为苛刻,工作时常处于震动、冲击以及砂土和作物强烈摩擦的环境条件中,同时又受肥料和腐蚀介质的影响,因而农业机械磨损严重,农业机械润滑脂性能特点主要有以下几个方面。1)农业机械大多在尘土或有害杂质飞扬的条件下工作,因而要求润滑脂有良好的密封性能,以防止杂质侵入和漏洞。2)农机大部分是移动式的,往往在高低不平的田地里作业,震动和颠簸严重,农机工作负荷变化大,运动方向变化多,时常有冲击性和振动性负荷,极易使农业机械发生严重磨损,甚至损坏机械,因而根据负荷情况,润滑脂应具有抗磨油性和抗磨极压性。3)由于农机作业时面对的土壤和农作物不同,冬夏、日夜、南北方作业温差大,甚至在风吹、雨淋、日晒环境里作业,因而要求润滑剂有防腐的性能。4)农机经常在泥土、有水的环境里作业,接触泥水较多,易生锈,易受雨水或湿气侵袭,要求润滑剂具有良好抗乳化性和水分离性能。5)为实现农机在田野移动方便的目的,一般农业机械结构简单、轻便、小型、高速,对使用润滑脂的要求也各不相同。6)农机作业时流动性大,农忙时可能在田地里加润滑脂,为农业机械检修和换脂油带来不便。 [align=center][font='calibri'][size=13px]农业机械润滑脂的选择 [/size][/font][/align]选择润滑脂时,必须根据机种、类型、工作条件,因地制宜,参考农业机械产品保养说明,按规定选用适合的润滑脂品种。具体选择的原则是:1)农业机械润滑应考虑不同地区、工作特点、环境条件、季节气候等因素,要选用适宜稠度的润滑脂,一般夏季可用3号润滑脂,冬季可用2号润滑脂。2)农机负荷大时,选用稠度大的润滑脂,反之,选用稠度小的润滑脂,以起到一定的缓冲作用。例如农田水利机械推土机,冬季平整土地经常在满负荷的苛刻条件下工作,进程推土时满负荷,退程时空负荷,负荷频繁交替变化,工作时又经常处于振动,冲击状态,容易破坏润滑油膜,因此,应选择粘稠性强,耐极压性、稠度较高的润滑脂。3)农业机械经常在泥土或有水的环境中工作,条件恶劣,同时,拖拉机手在清理农机时,又常用水冲洗。为了防止轴承进水使润滑脂乳化变质,尽可能避免泥水、砂石等进入润滑脂内。因此,要选用耐水和密封性好的润滑脂,如钙基润滑脂或通用锂基润滑脂。4)农村区域辽阔,南北温差大。在温度较高的条件下,应选用滴点较高的润滑脂;在较低温度条件下,应选用稠度软的润滑脂。对温度变化大的,应选用黏温性好的润滑脂。5)农业机械速度也是选择润滑脂的重要参数。农业机械速度高的,应选用稠度软的润滑脂,若农业机械速度低且负荷较大,则应选用稠度硬的润滑脂。6)根据农业机械摩擦表面的精度选用润滑脂。表面粗糙,要选用稠度硬的润滑脂;表面光洁,应选用稠度软的润滑脂。7)根据农业机械摩擦表面的位置选用润滑脂。一般在垂直的丝杠上应选用黏度大的润滑油。8)有的农业机械设有集中润滑系统,应选用泵送性好的润滑脂,便于输送,如0号或1号极压锂基润滑脂,或者选用有极压性的软性钙基润滑脂。润滑脂就像人的血液,是农机装备中最重要的“流动部件”,是农业机械和运动设备不可或缺的“血液”,对农用机械轴承起保护、润滑和密封作用,如果没有它,再好的农业机械装备也不能发挥作用,甚至出现严重后果,不只是农机维修费用提高和缩短农业机械的使用寿命,同时还会严重影响农业生产的进程,造成工时的延误。

  • 预防润滑脂变硬的危害r

    [color=#666666]大多数润滑脂在储存一段时间后,稠度(即指锥人度测定值)变大会发生变硬情况,若不超过[/color][color=#666666]1[/color][color=#666666]个稠度号,即可直接使用,不影响作一般润滑用。若稠度变化很大,即表明基础油分出过多,会慢慢变硬,可能会增大机械部件润滑时摩擦阻力、增加机械动力的消耗,不宜直接使用。有的人在已变硬的润滑脂中加入基础油调稀,使脂的调度变小(即变软)后使用,此办法建议不宜采用。因为缺少必要的均化处理工作,润滑脂胶体安定性变差。已变稠的润滑脂,其他理化性质变化不大时,在生产厂可以加入相同的基础油。再经过均化工作处理后并分析检测合格后,是可以使用的。[/color][color=#666666]润滑脂变硬,使用时变硬:[/color][color=#666666]润滑脂轴承之中产生硬块状物质的原因通常是由于脂中的油从稠化剂中分离出来了。正常情况下,随着时间的推移,会有一小部分油从脂中析出,而过早的大量析油会导致其明显变硬。在某些情况下,润滑脂的使用周期太长也会有变硬的情况发生,解决办法是缩短脂的使用周期,一般为[/color][color=#666666]6[/color][color=#666666]个月到一年左右。如果润滑脂中有一半的流失,也应该及时更换润滑脂。[/color][color=#666666]另外,设备过度使用而引起的高温,或其他原因引起的高热,也会使得润滑脂变硬。无论什么原因,热会导致油从稠化剂中过量流失,而且可以加速油的氧化,这些都会使得轴承之中的润滑脂变硬。半径大、速度高的轴承会产生很高的离心力,也可以使得润滑脂分油,从而导致润滑脂硬化。[/color][color=#666666]变硬的润滑脂有什么危害?[/color][color=#666666]润滑脂变硬后,会造成阻塞,引起系统润滑不良,机器运行过热,增大机械部件润滑时摩擦阻力、增加机械动力的消耗。[/color]

  • 【原创大赛】[前处理分享]试样制备充分混匀之我想

    【原创大赛】[前处理分享]试样制备充分混匀之我想

    [align=left] 试样制备充分混匀之我想 在化验工作中,化验时所称取的分析试样往往是几克、几百毫克或更少,而分析结果必须能代表全部样品的平均组成,因此,试样具有代表性就具有极其重要的意义。一般来说,采样误差常大于分析误差,如果采样和制样方法不正确,即使分析工作做得非常仔细和正确,也是毫无意义,在农产品农残的检测中关于试样制备也同样要求充分混匀。 一、不同以往的能力验证 NY/T761-2008蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定方法中制备样品要求按GB/T8855抽取蔬菜、水果样品,取可食部分,经缩分后,将其切碎,充分混匀放入食品加工器粉碎,制成待测样。放入分装容器中,于-20℃∽-16℃条件下保存,备用。标准中要求对试样充分混匀,但充分混匀的具体方法没有详细说明。在我单位刚刚结束的2018年河南省农产品质量安全检测技术能力验证中,因试样前处理过程中的充分混匀问题给我们的能力验证工作带来了很多困扰,为了圆满完成能力验证工作,我们想尽了各种解决办法,现分享给大家,敬请指正。 10月9日上午张工从省农产品质量安全检测中心领回了盲样样品A14(苹果,经我们与多个苹果品种比较,确定该苹果样品属于苹果中的花牛苹果)和B28(西葫芦),需要对样品中的90多种农药进行定性定量检测。进过3个多小时的解冻,我们于下午三点半开始盲样样品的前处理工作。 充分混匀样品是正确前处理的第一步,也是能否顺利完成这次能力验证的关键点之一。今年的盲样样品与往年不同,盲样的充分混匀工作更是重中之重。 [b] 1、苹果作为基质第一次参加能力验证[/b] B28是待测西葫芦样品,西葫芦是葫芦科南瓜属的一种,皮薄肉厚、汁多便于混匀。 A14是苹果样品,苹果的果实属于仁果类,含糖量高,破碎以后汁液少、皮多渣多,特别粘稠,特别是省站选的花牛苹果更是面甜水分少,制备后的基质黏稠度更强。 [img=,576,324]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810240920402135_1042_3389022_3.png!w576x324.jpg[/img][b] 2、发放样品的数量和盛放的容器改变[/b][/align][align=left] 往年的省农产品质量安全检测技术能力验证都是每个正好用于检测的25g样品盛放在分装容器离心管中,小容器储存,然后加标冷冻保存发放给各检测单位, 各检测单位领取盲样后充分解冻后就可直接加乙腈匀浆分离。今年的能力验证加大了难度,盲样样品是用于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]、液相等分别检测的样品共200克盛放在一个大的分装容器中加标冷冻保存,各检测单位在检测前还需进行多个25g的分装工作,此时的是否充分混匀决定了试样是否具有代表性,分析结果能否代表全部样品的平均组成。[/align] [img=,498,678]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810240921237924_4243_3389022_3.png!w498x678.jpg[/img][align=left] 二、千计百谋、殚精竭虑[/align][align=left] 面对具有一定难度的挑战,我们实验室检测人员一致认为应付、回避不是我们的态度,发现问题、解决问题、挑战自我是我们追求的目标,为了充分混匀样品我们发挥了集体智慧。[/align][align=left] (一)用温水再次将样品充分解冻。[/align][align=left] 样品的充分解冻是实现混匀的前提。[/align] [img=,499,576]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810240921588415_9351_3389022_3.png!w499x576.jpg[/img] [align=left] (二)用勺子充分搅拌。[/align][align=left] (三)用AK旋涡混匀器长时间混匀[/align] [img=,576,324]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810240922322255_7952_3389022_3.png!w576x324.jpg[/img](四)超声波超声混匀 [img=,409,576]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810240923134866_8477_3389022_3.png!w409x576.jpg[/img] [align=left] (五)用勺子再次充分搅拌[/align][align=left] (六)用替代品(自备苹果)尝试用匀浆机混匀。[/align][align=left] 匀浆机以其高速(每分钟12000转)稳速的优势应是混匀样品的首选,但这次样品是大容器盛放,苹果样品还特别粘稠,在不能提前稀释的情况下进行匀浆,匀浆机头和匀浆杆壁粘附太多,样品流失太多,对盲样的考核有多大的影响我们在不知道的情况下(在后面的25g样品加入50ml乙腈稀释后再匀浆还会出现机头机壁粘附很多样品的情况),没敢贸然使用。我们取来了用于和省站盲样样品进行比对的提前自己制备的装在相同的容器中的200g苹果样品,用匀浆机进行混匀。[/align] [img=,551,576]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810240923496154_7315_3389022_3.png!w551x576.jpg[/img] [img=,487,576]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810240924139657_7874_3389022_3.png!w487x576.jpg[/img] 经匀浆实验证实,匀浆机在粘稠的苹果样品中,转速和匀浆效果都不能达到要求,苹果基质在高速的匀浆机下还是只能局部匀浆,全部的样品不能整体一起运转。匀浆机在粘稠的样品前也不能发挥其优势。 [img=,477,576]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810240924497114_2599_3389022_3.png!w477x576.jpg[/img][align=left] 用替代样品尝试匀浆机匀浆失败后,我们放弃了用匀浆机混匀样品的办法。[/align][align=left] 在采用了多种混匀方法和正确的后续处理后,我们的盲样样品在大家的期待中定性定量结果测定出来,B28西葫芦的两个平行样平行特别好,A14苹果的两个平行样品结果不满意,再对苹果样品取平行样进行重新测定,结果还是不理想。我们研判出现这样的结果主要还是因为①苹果这个基质的黏稠度大,混匀环节没有做到充分②过滤环节因残渣太多太硬,最后的残渣挤压过程往往造成滤纸破损,滤纸不能全部包裹残渣,残渣挤压不能充分。[/align][align=left] 三、总结[/align][align=left] 能力验证工作所说结束了,但关于这次能力验证工作我思考了很多,也查阅了不少前处理过程中的样品制备和混匀方面的资料,收获满满但困惑还在,关于像苹果之类粘稠基质的样品的检测技术我还待提高和解决,但我有信心和决心,经过我们团队下一步的探索,这个问题一定会有一个圆满的结果,敬请期待。[/align]

  • 液体的黏稠度、腐蚀性、杂质、温度等会影响光电式水位传感器检测吗?

    液体的黏稠度、腐蚀性、杂质、温度等会影响光电式水位传感器检测吗?

    [color=#000000]光电式水位传感器的检测液位时是必须要接触液体才能进行检测的。当液体覆盖光电式水位传感器的探头时,传感器内的发光二极管发射出去的光线会折射在液体中,而光敏接收器只能接收到少量光电或者接收不到光线。反之正常接收光线则是无水状态。[/color][color=#000000][img=,566,314]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809101521252546_8210_3397320_3.jpg!w566x314.jpg[/img][/color][color=#000000]那么需要光电式水位传感器侦测时必须要接触液体,那么液体的脏污程度及温度等会影响水位传感器检测吗?[/color][color=#000000]水位传感器是用来侦测液位的,而应用的范围广泛,检测各类的液体净水、污水、柴油、机油、强酸强碱液体。例如饮水机、热水器、刷鞋机、洗碗机、饮料机、柴油机、汽车里的动力电池的冷却液等。[/color][color=#000000] [/color][color=#000000]光电式水位传感器可靠性高、稳定性强,受液体因素影响较低。但如果液体传感器粘度很高,在探头上遗留了水珠,那么光线就会折射在液体中,会有可能造成误判影响。当然也有不受影响的光电式水位传感器。[/color][color=#000000] [/color][color=#000000]温度对于光电式水位传感器的影响倒是不大,光电式水位传感器可以检测高温度的液体等。温度并不会导致光电误判,只是不同厂家所生产出的光电水位传感器所能检测的温度的限制。如有的厂家的水位传感器最高可以检测80摄氏度的液体,有的可以检测100摄氏度的液体,有的200摄氏度以内的也可以检测。[/color][color=#000000] [/color][color=#000000]液体的脏污程度其实也并不会影响光电式水位传感器,光电式水位传感器可以检测污水,包括脏污程度比较高的,如液体中有杂质、漂浮物、底部有沉淀物等都不会影响,因此光电式水位传感器的应用范围很广。[/color][color=#000000] [/color][color=#000000]而强酸强碱或者其他有腐蚀性液体也不会影响水位传感器检测。如柴油、机油、化学用剂等,这些类型的液体具有腐蚀性,如果是普通材料的光电式水位传感器则不能长久使用,如探头是PC材料的,而如果采用PSU材质的那么就不受影响。当然同时成本也会增加。[/color][color=#000000] [/color]综合下来我们可以看出光电式[url=http://www.eptsz.com][color=#000000]水位传感器[/color][/url]的应用环境还是很广的。

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