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皮革色差仪

仪器信息网皮革色差仪专题为您提供2024年最新皮革色差仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括皮革色差仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的皮革色差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皮革色差仪相关的耗材配件、试剂标物,还有皮革色差仪相关的最新资讯、资料,以及皮革色差仪相关的解决方案。

皮革色差仪相关的方案

  • 如何选择合适的色差仪(或测色仪)呢?它们的构造和型号是否合适呢?
    市场上的测色仪、色差仪品牌型号繁多,客户自身的产品也千差万别,测量目的和需要也尽不同,那么如何选择合适的测色仪、色差仪结构及型号呢?本文通过十个步骤帮助客户选择适合自己的测色仪或色差仪,避免了选择困难和失误。
  • 分光色彩色差仪光源分析
    本文以科学的观点和文献资料分析介绍了目前分光光度色彩色差仪采用的不同光源的不同特征,驳斥了因自身的潜在缺陷而在并不十分重要的光源问题上大做文章而导致的对用户不负责任的误导,本文对用户选择适合自己使用的,价廉物美的色彩色差仪有一定的帮助。
  • 东南科仪:分光色彩色差仪光源分析
    本文以科学的观点和文献资料分析介绍了目前分光光度色彩色差仪采用的不同光源的不同特征,驳斥了因自身的潜在缺陷而在并不十分重要的光源问题上大做文章而导致的对用户不负责任的误导,本文对用户选择适合自己使用的,价廉物美的色彩色差仪有一定的帮助。
  • 手提式色差仪测量塑料粒子
    塑料粒子本身形状不规则,大小也不完全一样,对测量方法的要求比较高,一旦控制不当,很难获得较好的测量结果。针对这些问题,本文提供了一种使用便携式色差仪测量塑料粒子的方法,不但操作简单,测量效率高,而且能保证测试结果的重复性。
  • 如何使用便携式色差仪测量三文鱼肉色?
    颜色是三文鱼销售时评估质量的决定性因素。对于消费者来说,三文鱼肉色了它的品种、年龄、产地、价格、预期的口感/质感、新鲜度和质量。 本文提供了一种使用便携式色差仪测量肉类色泽的方法。设备轻便、操作简单,而且只需一只手便可完成 颜色测量。它设计独特,可用于生产现场。
  • 如何使用便携式色差仪测量肉类色泽?
    对肉制品而言,色泽是影响消费者购买欲望的最重要的因素之一。对肉制品生产企业而言,从来料到加工储藏,再到最终的产品,都需要进行颜色控制,即可实现成本损耗最小化,利益的最大化,以及保持品牌的完整性和供应链的效率,从来料到加工储藏对颜色进行控制成为重中之重。本文提供了一种使用便携式色差仪测量肉类色泽的方法。色差仪MiniScan EZ不但设备轻便、操作简单,而且只需一只手便可完成颜色测量。它设计独特,可用于恶劣的生产场合。且它可配带透明玻璃的测量孔,从而避免样品表面不平整对测量结果的影响,并避免样品对仪器的污染。
  • 爱色丽 RM200QC 色差仪在塑料行业的应用
    精度的差异来自于 Jonesco 最近以 RM200QC 分光色差仪制作的颜色测量质量控制流程,RM200QC是全球一流色彩控制解决方案供应商爱色丽所制造的一款手持式,多用途仪器。 “在采用 RM200QC 以前,我们在生产过程中实际上没有任何办法来了解我们的产品颜色是否确,”Mayor 说。这对于 Jonesco 是一个很棘手的问题——Jonesco 是塑料制品的领先制造商,主要通过旋转成型工序将聚合物干粉与颜料的混合物倒入大型金属模具,然后放入烘箱并绕两个轴旋转从而生产出塑料制品。
  • 天瑞仪器皮革行业解决方案
    皮革工业是许多地区的经济支柱产业,在国民经济中占有极其重要的地位。皮革分析和理化检验是皮革工业健康发展的有力保障,是广大消费者保护自身利益和有关管理部门进行科学管理的重要工具之一。 天瑞仪器已经建立了100 多个遍布世界各地办事机构和技术服务站。各种分析仪器能帮助皮革生产单位和皮革检测单位进行原料检验、产品质量控制等,大大提高了效率,精确分析,加快我国皮革行业的绿色发展。
  • 制衣用皮革透湿性的测试方法
    皮革的透湿性能是影响含皮革类衣物穿着舒适性及卫生性的重要因素。本文利用杯式法原理测试了皮革样品的水蒸气透过率,通过对试验原理、设备参数及适用范围、试验过程等内容的介绍,为皮革类产品透湿性能的测试提供参考。
  • 皮革透气性的测试方法
    透气性是影响皮革应用性能的重要因素,通常采用压差法原理进行皮革透气性的测试。本文以制衣用皮革为试验样品,利用TQD-G1透气度测试仪测试其透气性,并通过对试验原理、设备参数及适用范围、试验过程等内容的介绍,为皮革类材料透气性的测试提供参考。
  • 皮革中痕量镉---微波消解法
    世界各国对日用品中的重金属含量都有严格的规定,从食品、玩具至纺织品、皮革制品等。随着皮革和毛皮生产工艺的不断更新,以及各种新材料的投入使用,皮革和皮毛中可能存在的金属种类越来越多,并且其含量也越来引起人们的重视。皮革中含有的重金属有:铅(Pb)、镉(Cd)、镍(Ni)、铬(Cr)、铜(Cu)等。在众多重金属中镉的毒性很低,但其化合物毒性很大。由于皮革制品中的镉可通过汗液的浸渍进入人体,危害身体健康,因此欧盟对皮革制品镉含量一般要求小于 10 mg/kg 。
  • 皮革中六价铬含量检测方案(固相萃取仪)
    适用于皮革中六价铬的测定(该实验选用基质为皮革)参考标准:《GB/T 22807-2019 皮革和毛皮 化学实验 六价铬含量的测定:分光光度法》
  • 皮革的油脂氧化研究
    皮革,简称为“革”,是指原有结构大致完整的生皮为原料,经过一系列的物理、化学加工而成的一种具有良好物理机械性能,穿着舒适,性能和降解稳定的生物材料。皮革的油脂氧化情况是一个涉及多个因素和复杂化学反应的过程。油脂氧化的基本概念:油脂氧化是指油脂在空气中或其他氧化剂的作用下产生化学反应,导致质量和品质的变化。这个过程中,油脂中的不饱和脂肪酸会与氧气发生反应,形成自由基,进而引发一系列氧化反应。
  • 顶空气相色谱质谱法测定皮革中的乙酸异丙酯
    建立了静态顶空- 气相色谱- 质谱法同时测定皮革中30 种有机挥发物(包括:丙酮、苯、1- 甲氧基- 2- 丙醇、2- 乙氧基乙醇等)的分析方法。分别讨论了顶空平衡温度和平衡时间对分析物丰度的影响。结果表明,将皮革样品剪成大小约0.5 cm× 0.5 cm 的颗粒,于120 ℃,加热40 min 后,顶空进样,用选择离子(SIM)模式扫描,基质校正,外标法定量,可获得较好的定量结果。30 种有机挥发物含量在0.5~50.0 μ g 范围内,线性关系良好,各物质相关系数(r)均大于0.999,方法检出限范围为0.05~0.50 mg/kg,通过低、中、高三个浓度加标,回收率均在82.0%~104.2%之间,相对标准偏差(n=6)在1.7%~9.8%之间。该方法前处理简单、快速、准确,适用于皮革中30种有机挥发物的检测。
  • 顶空气相色谱质谱法测定皮革中的乙酸乙酯
    建立了静态顶空- 气相色谱- 质谱法同时测定皮革中30 种有机挥发物(包括:丙酮、苯、1- 甲氧基- 2- 丙醇、2- 乙氧基乙醇等)的分析方法。分别讨论了顶空平衡温度和平衡时间对分析物丰度的影响。结果表明,将皮革样品剪成大小约0.5 cm× 0.5 cm 的颗粒,于120 ℃,加热40 min 后,顶空进样,用选择离子(SIM)模式扫描,基质校正,外标法定量,可获得较好的定量结果。30 种有机挥发物含量在0.5~50.0 μ g 范围内,线性关系良好,各物质相关系数(r)均大于0.999,方法检出限范围为0.05~0.50 mg/kg,通过低、中、高三个浓度加标,回收率均在82.0%~104.2%之间,相对标准偏差(n=6)在1.7%~9.8%之间。该方法前处理简单、快速、准确,适用于皮革中30种有机挥发物的检测。
  • 顶空气相色谱质谱法测定皮革中的苯乙烯
    建立了静态顶空- 气相色谱- 质谱法同时测定皮革中30 种有机挥发物(包括:丙酮、苯、1- 甲氧基- 2- 丙醇、2- 乙氧基乙醇等)的分析方法。分别讨论了顶空平衡温度和平衡时间对分析物丰度的影响。结果表明,将皮革样品剪成大小约0.5 cm× 0.5 cm 的颗粒,于120 ℃,加热40 min 后,顶空进样,用选择离子(SIM)模式扫描,基质校正,外标法定量,可获得较好的定量结果。30 种有机挥发物含量在0.5~50.0 μ g 范围内,线性关系良好,各物质相关系数(r)均大于0.999,方法检出限范围为0.05~0.50 mg/kg,通过低、中、高三个浓度加标,回收率均在82.0%~104.2%之间,相对标准偏差(n=6)在1.7%~9.8%之间。该方法前处理简单、快速、准确,适用于皮革中30种有机挥发物的检测。
  • 顶空气相色谱质谱法测定皮革中的异丁醇
    建立了静态顶空- 气相色谱- 质谱法同时测定皮革中30 种有机挥发物(包括:丙酮、苯、1- 甲氧基- 2- 丙醇、2- 乙氧基乙醇等)的分析方法。分别讨论了顶空平衡温度和平衡时间对分析物丰度的影响。结果表明,将皮革样品剪成大小约0.5 cm× 0.5 cm 的颗粒,于120 ℃,加热40 min 后,顶空进样,用选择离子(SIM)模式扫描,基质校正,外标法定量,可获得较好的定量结果。30 种有机挥发物含量在0.5~50.0 μ g 范围内,线性关系良好,各物质相关系数(r)均大于0.999,方法检出限范围为0.05~0.50 mg/kg,通过低、中、高三个浓度加标,回收率均在82.0%~104.2%之间,相对标准偏差(n=6)在1.7%~9.8%之间。该方法前处理简单、快速、准确,适用于皮革中30种有机挥发物的检测。
  • 顶空气相色谱质谱法测定皮革中的乙醇
    建立了静态顶空- 气相色谱- 质谱法同时测定皮革中30 种有机挥发物(包括:丙酮、苯、1- 甲氧基- 2- 丙醇、2- 乙氧基乙醇等)的分析方法。分别讨论了顶空平衡温度和平衡时间对分析物丰度的影响。结果表明,将皮革样品剪成大小约0.5 cm× 0.5 cm 的颗粒,于120 ℃,加热40 min 后,顶空进样,用选择离子(SIM)模式扫描,基质校正,外标法定量,可获得较好的定量结果。30 种有机挥发物含量在0.5~50.0 μ g 范围内,线性关系良好,各物质相关系数(r)均大于0.999,方法检出限范围为0.05~0.50 mg/kg,通过低、中、高三个浓度加标,回收率均在82.0%~104.2%之间,相对标准偏差(n=6)在1.7%~9.8%之间。该方法前处理简单、快速、准确,适用于皮革中30种有机挥发物的检测。
  • 顶空气相色谱质谱法测定皮革中的乙酸正丁酯
    建立了静态顶空- 气相色谱- 质谱法同时测定皮革中30 种有机挥发物(包括:丙酮、苯、1- 甲氧基- 2- 丙醇、2- 乙氧基乙醇等)的分析方法。分别讨论了顶空平衡温度和平衡时间对分析物丰度的影响。结果表明,将皮革样品剪成大小约0.5 cm× 0.5 cm 的颗粒,于120 ℃,加热40 min 后,顶空进样,用选择离子(SIM)模式扫描,基质校正,外标法定量,可获得较好的定量结果。30 种有机挥发物含量在0.5~50.0 μ g 范围内,线性关系良好,各物质相关系数(r)均大于0.999,方法检出限范围为0.05~0.50 mg/kg,通过低、中、高三个浓度加标,回收率均在82.0%~104.2%之间,相对标准偏差(n=6)在1.7%~9.8%之间。该方法前处理简单、快速、准确,适用于皮革中30种有机挥发物的检测。
  • 皮革中的DMF测定  应用方案
    N,N-二甲基甲酰胺(DMF)因其优良的溶剂性能,广泛应用于化工生产领域,有“万能溶剂”之称。然而,DMF被认为是一种具有中等毒性的化学品,可以通过呼吸、皮肤接触和消化道吸收进入人体,从而对肝脏、肾脏、胃、呼吸和神经等多个器官和组织造成伤害。因其用途广泛,被动暴露人群较多,国际癌症研究机构将DMF列为可能的致癌物质 欧洲化学品管理局也将DMF列入高关注度化学品候选物质清单,规定其在产品中的质量百分含量不得高于0.1%。在制革加工过程中,DMF主要应用于湿法聚氨酯合成革和牛皮二层移膜革的洗涤固化剂。与此同时,由于DMF出色的溶剂性能,一些皮革化工材料在合成过程中也常加入DMF来获得较好的应用效果。如在皮革涂饰用水性聚氨酯的合成中,加入适量高沸点的DMF,不仅可以降低预聚体的粘度,在一些低沸点的溶剂被除去后,少量DMF的存在还可以使最终的成膜较为平滑。因此,皮革涂饰过程中往往会伴随着大量含有DMF的废水产生,我们针对皮革废水中DMF含量、皮革中残留DMF量及监控皮革废水排放中DMF含量测定提供了一种简便、快速、准确的分析方法。
  • EDX筛选分析皮革中的重金属(铅、镉、汞、铬)
    使用岛津EDX(能量色散型X射线荧光光谱仪)筛选分析皮革制品中的重金属(铅、镉、汞、铬),具有分析速度快、分析过程无损、无环境污染负担,分析过程简单、检出限低,分析结果的短期稳定性好的优点。满足SN/T 5231-2019《皮革 重金属(铅、镉、汞、铬)筛选方法 能量色散X荧光光谱法》标准要求,适用于皮革样品的快速筛选分析。
  • 顶空气相色谱质谱法测定皮革中的乙酸正丙酯
    建立了静态顶空- 气相色谱- 质谱法同时测定皮革中30 种有机挥发物(包括:丙酮、苯、1- 甲氧基- 2- 丙醇、2- 乙氧基乙醇等)的分析方法。分别讨论了顶空平衡温度和平衡时间对分析物丰度的影响。结果表明,将皮革样品剪成大小约0.5 cm× 0.5 cm 的颗粒,于120 ℃,加热40 min 后,顶空进样,用选择离子(SIM)模式扫描,基质校正,外标法定量,可获得较好的定量结果。30 种有机挥发物含量在0.5~50.0 μ g 范围内,线性关系良好,各物质相关系数(r)均大于0.999,方法检出限范围为0.05~0.50 mg/kg,通过低、中、高三个浓度加标,回收率均在82.0%~104.2%之间,相对标准偏差(n=6)在1.7%~9.8%之间。该方法前处理简单、快速、准确,适用于皮革中30种有机挥发物的检测。
  • 顶空气相色谱质谱法测定皮革中的乙苯
    建立了静态顶空- 气相色谱- 质谱法同时测定皮革中30 种有机挥发物(包括:丙酮、苯、1- 甲氧基- 2- 丙醇、2- 乙氧基乙醇等)的分析方法。分别讨论了顶空平衡温度和平衡时间对分析物丰度的影响。结果表明,将皮革样品剪成大小约0.5 cm× 0.5 cm 的颗粒,于120 ℃,加热40 min 后,顶空进样,用选择离子(SIM)模式扫描,基质校正,外标法定量,可获得较好的定量结果。30 种有机挥发物含量在0.5~50.0 μ g 范围内,线性关系良好,各物质相关系数(r)均大于0.999,方法检出限范围为0.05~0.50 mg/kg,通过低、中、高三个浓度加标,回收率均在82.0%~104.2%之间,相对标准偏差(n=6)在1.7%~9.8%之间。该方法前处理简单、快速、准确,适用于皮革中30种有机挥发物的检测。
  • 赛默飞离子色谱在. 皮革浸提液中的三价铬和六价铬分析方面应用
    )皮革浸提液中的三价铬和六价铬的研究意义铬是一种多价态金属,常见的离子形态为六价铬和三价铬,六价铬具有非常强的致癌和皮肤损伤作用。据统计世界上超过0%的皮革是铬鞣革,所用的铬鞣剂是三价的,但在碱性条件下,容易被氧化成六价铬。世界各国尤其是欧盟等发达国家,对皮革中六价铬含量有严格的限量控制。我国是皮革生产大国,也是出口大国,但是绿色贸易壁垒正在形成,做好皮革中铬含量的检测显得至关重要。
  • 分光光度法测定皮革中甲醛含量
    在皮革及其制品的加工和制造过程中,经常需要使用甲醛或以甲醛为前驱物的化学品进行鞣制、复鞣、固定、涂饰和杀菌等,从而把甲醛带入到皮革及其制品中,这些甲醛将在长期使用过程中缓慢地释放出来。甲醛作为一种致癌物质,对人体健康有很大的危害,因为皮革及制品中对甲醛含量做了严格的规定。
  • 湿热试验箱检测PU皮革试验
    本试验方案旨在利用湿热试验箱对 PU 皮革进行检测。通过设定特定的温度和湿度条件,将选取的具有代表性的不同批次、颜色和纹理的 PU 皮革样品放入试验箱中,在一定时间内观察其外观变化并测量物理性能。试验过程包括样品准备、试验前观察、试验过程中的定期观察与测量以及试验后观察与分析。对外观变化如颜色、光泽、起泡、开裂等现象进行评估,同时对比试验前后物理性能如厚度、硬度、拉伸强度等的变化,分析湿热环境对 PU 皮革的影响。最终形成试验报告,包括基本信息、观察记录与测量结果、结果分析以及结论和建议,为 PU 皮革产品的质量控制和改进提供依据。
  • 上海力晶:皮革浸提液中三价铬和六价铬检测产品配置单(离子色谱)
    铬是一种多价态金属,常见的离子形态为六价铬和三价铬,六价铬具有非常强的致癌和皮肤损伤作用。据统计世界上超过0%的皮革是铬鞣革,所用的铬鞣剂是三价的,但在碱性条件下,容易被氧化成六价铬。世界各国尤其是欧盟等发达国家,对皮革中六价铬含量有严格的限量控制。我国是皮革生产大国,也是出口大国,但是绿色贸易壁垒正在形成,做好皮革中铬含量的检测显得至关重要。
  • 顶空气相色谱质谱法测定皮革中的2-乙氧基乙基乙酸酯
    建立了静态顶空- 气相色谱- 质谱法同时测定皮革中30 种有机挥发物(包括:丙酮、苯、1- 甲氧基- 2- 丙醇、2- 乙氧基乙醇等)的分析方法。分别讨论了顶空平衡温度和平衡时间对分析物丰度的影响。结果表明,将皮革样品剪成大小约0.5 cm× 0.5 cm 的颗粒,于120 ℃,加热40 min 后,顶空进样,用选择离子(SIM)模式扫描,基质校正,外标法定量,可获得较好的定量结果。30 种有机挥发物含量在0.5~50.0 μ g 范围内,线性关系良好,各物质相关系数(r)均大于0.999,方法检出限范围为0.05~0.50 mg/kg,通过低、中、高三个浓度加标,回收率均在82.0%~104.2%之间,相对标准偏差(n=6)在1.7%~9.8%之间。该方法前处理简单、快速、准确,适用于皮革中30种有机挥发物的检测。
  • 皮革废水cod处理案例及检测方案
    —、皮革废水cod处理索例皮革废水主要来源于鞣前准备,鞣制和其他湿加工工段,污染是脱脂废水、浸灰脱毛废水、铬鞣废水。制革废水的特点表现在以下几方面:
  • 顶空气相色谱质谱法测定皮革中的苯
    建立了静态顶空- 气相色谱- 质谱法同时测定皮革中30 种有机挥发物(包括:丙酮、苯、1- 甲氧基- 2- 丙醇、2- 乙氧基乙醇等)的分析方法。分别讨论了顶空平衡温度和平衡时间对分析物丰度的影响。结果表明,将皮革样品剪成大小约0.5 cm× 0.5 cm 的颗粒,于120 ℃,加热40 min 后,顶空进样,用选择离子(SIM)模式扫描,基质校正,外标法定量,可获得较好的定量结果。30 种有机挥发物含量在0.5~50.0 μ g 范围内,线性关系良好,各物质相关系数(r)均大于0.999,方法检出限范围为0.05~0.50 mg/kg,通过低、中、高三个浓度加标,回收率均在82.0%~104.2%之间,相对标准偏差(n=6)在1.7%~9.8%之间。该方法前处理简单、快速、准确,适用于皮革中30种有机挥发物的检测。
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