水泥验膨胀测定仪

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水泥验膨胀测定仪相关的厂商

  • 环球君业(北京)科技有限公司是环球(香港)科技有限公司的子公司,油田勘探开发部销售粘度计、流变仪、渗透性堵塞仪、虑失仪、滑块摩阻仪、固相含量测定仪、高温滚子炉、高温高压腐蚀测定仪、动态线性膨胀仪、润滑仪、电阻率测试仪、电稳定性测定仪、毛细管吸入时间测定仪、高温高压稠化仪、钻井液分析设备、油井水泥分析设备、岩心分析测试设备、激光粒度分布仪、电位仪、高压柱塞泵、高温高压养护釜、水泥抗压强度测试仪、超声波水泥分析仪、静胶凝强度测定仪、水泥膨胀测试装置、水泥渗透率测试仪、气窜分析仪、恒速搅拌器、搅拌式失水仪、岩心钻机、岩心切片机、岩心孔隙度测试仪储藏渗透率测定仪、动态虑失及地层伤害评价系统、润滑评价系统、激光散射颗粒度分析测试仪、高精度纳米级的颗粒测量仪、纳米粒度电位分析仪等产品专业生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。环球(香港)科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。
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  • 鹤壁市天润电子科技有限公司是一家专业从事煤质分析仪和实验室成套设备的研发,生产,销售于一体的科技先导型企业,公司技术研发力量雄厚,拥有先进的设计理念和检测手段。主要产品有:智能全自动等温式量热仪,微机全自动制冷量热仪,红外测硫仪,高效微机一体测硫仪,全自动工业分析仪,全自动胶质层测定仪,水分微机灰熔点测定仪,快速一体测氢仪,高效节能智能一体马弗炉,全自动快速灰分测定仪,燃点测定仪,奥亚膨胀度测定仪,煤炭结渣性测定仪,碳氢元素分析仪,粘结指数测定仪,米库姆转鼓机,哈氏可磨性测定仪,磁选管和所有的制样设备。 公司产品广泛用于质监,电力,煤炭,冶金,石化,环保,地质,水泥,高校等部门实验室,化验室
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  • 鹤壁未名仪器有限公司是一家专业生产、销售仪器仪表的有限责任公司。专业从事煤炭化验设备的开发、研制、生产、销售、和服务。 产品有量热仪,测硫仪,马佛炉,智能马佛炉,矸石泥化测定仪,粘结指数测定仪,煤炭活性测定仪,二分器,胶质层指数测定,灰熔点测定仪,哈氏可磨测定仪,结渣性测定仪,碳酸盐二氧化碳测定仪,顶击式振筛机,自由膨胀序数测定仪,等产品 企业以诚信为根本,以质量为核心,不断为客户提供优质的产品和满意的服务,做到以“诚信铸就双赢、品质赢取市场”的经营理念。 我们将继续坚持企业经营方针,树百年企业,竭诚为各界客户提供优质的服务,热烈欢迎各界朋友前来参观考察,洽谈业务!
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水泥验膨胀测定仪相关的仪器

  • 立式砂浆收缩膨胀仪水泥限制膨胀率测定仪SP-175是砂浆检测仪器,使用前务必仔细阅读说明书。并由实验人员操作,以避免操作不当引起的伤害。如需了解更多资料请与我公司客服人员联系。立式砂浆收缩膨胀仪是我公司依据行业标准JGJ70-90《建筑砂浆基本性能试验方法》而设计,是实验室检测砂浆物流性能的仪器。采用百分表显示,精度0.01mm。操作简单方便。用来测定砂浆的收缩和膨胀变形量,以确定其收缩系数和膨胀参数。立式砂浆收缩膨胀仪由上海荣计达仪器科技有限公司提供,设备质保期一年,一年内产品如有质量问题,供方负责免费维修。如果因操作不当或者人为损坏,我公司亦应提供维修、更换服务,由此产生的费用我公司会酌情收取。立式砂浆收缩膨胀仪水泥限制膨胀率测定仪SP-175技术参数:标准棒长度 175mm标准棒膨胀系数 15×10-6/℃位移计精度 0.01mm位移计量程 ±5mm百分表最小刻度值:0.01mm百分表最大量程:10mm测量范围:170~180mm测头球面孔半径:R=3mm标准杆基长:175mm外形尺寸 220×220×510立式砂浆收缩膨胀仪水泥限制膨胀率测定仪SP-175使用方法1、先将标准棒置于工作台上,拧动调整螺丝使之近似垂直。2、将测量框架置于标准棒的顶头,调整螺杆和螺母,使百分表对准零位(或记下百分表之刻度)。3、将制作养护好的试件两端擦拭净,然后放置在工作台上,然后把测量框架套在试件上,并左右移动表框,使试件与测量框架的测量头准确地接触,此时即可开始读数,并记录下表盘上的刻度值。4、如果实验不是连续进行或实验历时较久后,则在测试前须先在标准棒上校准测量框架。使用注意事项:1、使用时,忌用手直接与标准棒接触,应持外外套部分,以防止标准棒受人体手温的影响。2、仪器用毕后,应将测量框架的测量头和百分表探拭净,并涂以钟表油;测试过程中,应使百分表的测头缓慢而平稳地与试件接触,不允许冲击和碰撞,严禁将百分表测杆顶过最大量程范围,以免影响表的灵敏度和使用寿命。
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  • 一、全自动砂浆收缩膨胀仪水泥干缩测定仪简介:全自动收缩膨胀试验监测系统可用于材料的收缩膨胀测定,适用于各种金属或非金属材料、建筑材料、橡胶 塑料等材料的收缩膨胀试验。设备通过位移计采集数据,电脑显示保存。可用于长期监测。 针对建筑建材行业,该设备可满足水泥、砂浆、混凝土、腻子、石膏、自流平等材料。 二、全自动砂浆收缩膨胀仪水泥干缩测定仪执行标准: C/T603-2004《水泥胶砂干缩试验方法》、 JTGE30-2005《公路工程水泥及砼试验规程》中 T0511 条规程、 JGJ70-90《建筑砂浆基本性能试验方法》、 GB11972-89《加气砼干缩试验方法》、 GB/T14685《建筑用卵石、碎石》的要求测定水泥胶砂、水泥砂浆试件各龄期的干缩率; JC313-96《膨胀水泥膨胀率试验方法》、 JC453-96《自应力水泥物物检方法》的要求测定该类水泥的膨胀率,限制膨胀率及自应力值。 JC476-2001《混凝土膨胀剂》等试验方法要求进行高精度膨胀收缩率的测定。 GB/T50082-2009《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》 GB23439-2017《混凝土膨胀剂》之附录 A 限制膨胀率试验方法 之 A 法和 B 法 GB 50119-2013《混凝土外加剂应用技术规范》附录 B 补偿收缩混凝土的膨胀率及干缩率的测定方法 三、全自动砂浆收缩膨胀仪水泥干缩测定仪设备特点: 1、精度位移计:精度 0.001mm 2、测量通道可拓展:1通道、2通道、3通道、6通道、9通道 3、测量时间任意设定。满足不同期龄。 4、无需人工值守,数据自动保存。 5、试验数据可保存 excel 软件。 6、同时记录试验时间、试验环境的温湿度、试件编号、龄期、试件原始长度。 四、全自动砂浆收缩膨胀仪水泥干缩测定仪技术参数:1、位移传感器量程:±2.5mm 2、位移传感器测量误差:±1um 3、温度测量范围: 0℃~50℃ 4、温度测量误差:±0.5℃(25℃) 5、湿度测量范围: 0~100%RH 6、湿度测量误差: ±3%(5%RH~95%RH,25℃) 五、仪器配置 1、笔记本电脑:1台 2、测量模具:数量选配 3、温湿度传感器:1只 4、高精度位移传感器:1只 5、电源线:1根 6、说明书合格证:1份
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  • 一、全自动混凝土限制膨胀率测定仪水泥干缩测定仪简介: 全自动收缩膨胀试验监测系统可用于材料的收缩膨胀测定,适用于各种金属或非金属材料、建筑材料、橡胶 塑料等材料的收缩膨胀试验。设备通过位移计采集数据,电脑显示保存。可用于长期监测。 针对建筑建材行业,该设备可满足水泥、砂浆、混凝土、腻子、石膏、自流平等材料。 二、全自动混凝土限制膨胀率测定仪水泥干缩测定仪执行标准: C/T603-2004《水泥胶砂干缩试验方法》、 JTGE30-2005《公路工程水泥及砼试验规程》中 T0511 条规程、 JGJ70-90《建筑砂浆基本性能试验方法》、 GB11972-89《加气砼干缩试验方法》、 GB/T14685《建筑用卵石、碎石》的要求测定水泥胶砂、水泥砂浆试件各龄期的干缩率; JC313-96《膨胀水泥膨胀率试验方法》、 JC453-96《自应力水泥物物检方法》的要求测定该类水泥的膨胀率,限制膨胀率及自应力值。 JC476-2001《混凝土膨胀剂》等试验方法要求进行高精度膨胀收缩率的测定。 GB/T50082-2009《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》 GB23439-2017《混凝土膨胀剂》之附录 A 限制膨胀率试验方法 之 A 法和 B 法 GB 50119-2013《混凝土外加剂应用技术规范》附录 B 补偿收缩混凝土的膨胀率及干缩率的测定方法 三、全自动混凝土限制膨胀率测定仪水泥干缩测定仪设备特点: 1、高精度位移计:精度 0.001mm 2、测量通道可拓展:1通道、2通道、3通道、6通道、9通道 3、测量时间任意设定。满足不同期龄。 4、无需人工值守,数据自动保存。 5、试验数据可保存 excel 软件。 6、同时记录试验时间、试验环境的温湿度、试件编号、龄期、试件原始长度。 四、全自动混凝土限制膨胀率测定仪水泥干缩测定仪技术参数: 1、位移传感器量程:±2.5mm 2、位移传感器测量误差:±1um 3、温度测量范围: 0℃~50℃ 4、温度测量误差:±0.5℃(25℃) 5、湿度测量范围: 0~100%RH 6、湿度测量误差: ±3%(5%RH~95%RH,25℃) 五、仪器配置 1、笔记本电脑:1台 2、测量模具:数量选配 3、温湿度传感器:1只 4、高精度位移传感器:1只 5、电源线:1根 6、说明书合格证:1份
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水泥验膨胀测定仪相关的资讯

  • 新标准水泥组分测定仪分析水泥化学成分组成的检测方法
    新标准水泥组分测定仪分析水泥化学成分组成的检测方法一、前言:水泥组分测定仪作为用于分析水泥化学成分组成的仪器,在水泥质量控制和研究中发挥着关键作用。随着水泥行业的不断发展和技术进步,对水泥组分测定的准确性、高效性和智能化要求也日益提高。新的标准和规范不断涌现,促使水泥组分测定仪不断创新和升级,以适应日益严格的质量检测需求。二、仪器选择与校准1.仪器选择选用符合新标准要求的水泥组分测定仪,确保其精度、稳定性和可靠性。考虑仪器的自动化程度、操作便捷性和数据处理能力。2.仪器校准定期对测定仪进行校准,可采用标准物质进行校准,确保测量结果的准确性。校准应涵盖仪器的各个参数,如温度、压力、流量等。三、样品制备与处理1.样品采集按照标准要求采集具有代表性的水泥样品,确保样品的均匀性和稳定性。避免样品受到污染或受潮。2.样品处理将水泥样品进行研磨和筛分,使其达到测定仪要求的粒度范围。可以采用机械研磨或手工研磨的方法,但要注意避免样品过热或损失。四、测定方法与操作流程1.测定方法选择根据水泥的类型和组分特点,选择合适的测定方法,如化学分析法、物理分析法等。确保测定方法符合最新标准要求,并具有较高的准确性和重复性。2.操作流程严格按照测定仪的操作说明书进行操作,确保每个步骤都正确无误。注意控制测定条件,如温度、时间、试剂用量等,以保证测定结果的准确性。五、数据处理与分析1.数据记录准确记录测定过程中的各项数据,包括样品编号、测定时间、测定结果等。数据记录应清晰、完整,便于后续的分析和处理。2.数据处理采用合适的数据分析方法,对测定结果进行处理和分析。可以使用专业的数据处理软件,提高数据处理的效率和准确性。3.结果判定根据标准要求,对测定结果进行判定,确定水泥的组分含量是否符合标准要求。如结果不符合要求,应进行重新测定或采取相应的措施进行调整。数据分析表样品编号测定日期三氧化硫(%)氧化钙(%)二氧化硅(%)氧化铝(%)氧化铁(%)其他组分(%)判定结果Sample012024/8/122.562.321.15.23.85.1符合标准Sample022024/8/122.861.821.55.33.94.7符合标准Sample032024/8/122.662.121.35.13.75.2符合标准 五、质量控制与保证1.内部质量控制建立内部质量控制体系,定期对测定仪进行检查和维护,确保仪器的正常运行。进行平行样测定、加标回收试验等,以验证测定结果的准确性和可靠性。2.外部质量控制参加外部质量控制活动,如实验室间比对、能力验证等,以提高实验室的检测水平和质量保证能力。及时关注标准的更新和变化,确保实验室的检测方法和结果符合最新标准要求。总之,新标准水泥组分测定仪的解决方案需要从仪器选择、样品制备、测定方法、数据处理和质量控制等方面进行全面考虑,以确保测定结果的准确性和可靠性。
  • 全自动氯离子测定仪检测水泥氯离子含量的方法
    全自动氯离子测定仪检测水泥氯离子含量的方法一、前言:全自动氯离子含量测定仪的出现,能够在较短的时间内对水泥样品中的氯离子含量进行准确测定,大大提高了检测效率和精度。它不仅为水泥生产企业的质量控制提供了有力的技术支持,也为建筑工程质量检测机构提供了可靠的检测工具。二、测定方法选择1.硝酸银滴定法原理:以铬酸钾为指示剂,用硝酸银标准溶液滴定待测溶液中的氯离子,当氯离子与硝酸银反应完全后,过量的硝酸银会与铬酸钾反应生成砖红色沉淀,指示滴定终点。适用范围:适用于水中、土壤浸出液、水泥等材料中氯离子含量的测定。2.离子色谱法原理:利用离子交换原理,使待测溶液中的氯离子在离子色谱柱上分离,通过检测器检测氯离子的浓度。适用范围:适用于各种水样、食品、药品等中低浓度氯离子的测定,具有高灵敏度和准确性。3.电位滴定法原理:通过测量电极电位的变化来确定滴定终点。在滴定过程中,随着硝酸银标准溶液的加入,氯离子与银离子反应,电极电位发生变化,当达到滴定终点时,电极电位发生突变。适用范围:适用于各种复杂体系中氯离子含量的测定,尤其是颜色较深或浑浊的溶液。三、实验准备1.仪器设备硝酸银滴定法:酸式滴定管、锥形瓶、移液管、容量瓶等。离子色谱法:离子色谱仪、色谱柱、淋洗液发生器、自动进样器等。电位滴定法:电位滴定仪、电极、搅拌器等。2.试剂硝酸银滴定法:硝酸银标准溶液(需标定)、铬酸钾指示剂、蒸馏水等。离子色谱法:淋洗液(如碳酸钠/碳酸氢钠溶液)、再生液、氯离子标准溶液等。电位滴定法:硝酸银标准溶液、电极填充液、蒸馏水等。四、实验步骤1.硝酸银滴定法准确移取一定体积的待测溶液于锥形瓶中,加入适量的蒸馏水。加入几滴铬酸钾指示剂。用硝酸银标准溶液进行滴定,边滴边摇动锥形瓶,直至溶液出现砖红色沉淀且 30 秒内不消失,即为滴定终点。根据硝酸银标准溶液的用量计算氯离子的含量。2.离子色谱法按照离子色谱仪的操作规程进行仪器调试和校准。准备好待测溶液和氯离子标准溶液。将待测溶液和标准溶液分别注入离子色谱仪进行分析。根据标准溶液的浓度和峰面积绘制标准曲线,通过待测溶液的峰面积在标准曲线上查得氯离子的浓度。3.电位滴定法将待测溶液置于电位滴定仪的滴定杯中,加入适量的蒸馏水。插入电极,开启搅拌器。用硝酸银标准溶液进行滴定,同时记录电极电位的变化。当电极电位发生突变时,即为滴定终点。根据硝酸银标准溶液的用量计算氯离子的含量。实验编号样品名称取样体积(mL)消耗硝酸银标准溶液体积(mL)氯离子浓度(mg/L)平均氯离子浓度(mg/L)相对标准偏差(%)1水样A50.0012.50250.02水样A50.0012.45249.03水样A50.0012.55251.0250.00.404水样B50.008.50170.05水样B50.008.45169.06水样B50.008.55171.0170.00.59 五、注意事项1.硝酸银滴定法中,滴定终点的判断要准确,避免过早或过晚判断导致结果误差。2.离子色谱法中,要注意仪器的维护和保养,定期清洗色谱柱,防止污染。3.电位滴定法中,电极的选择和维护很重要,要确保电极的灵敏度和稳定性。4.实验过程中要严格控制实验条件,如温度、pH 值等,以保证测定结果的准确性。5.所有试剂要使用分析纯或更高纯度的试剂,蒸馏水要使用去离子水或蒸馏水。6.进行多次平行测定,取平均值作为最终结果,以提高测定的准确性。
  • 电池膨胀行为研究:圆柱电芯膨胀特性的表征方法
    圆柱电芯的膨胀力主要源于电池内部的化学反应和充放电过程中的物理变化。在充电过程中,正极上的活性物质释放电子并嵌入负极,导致正极体积减小,负极体积增大。同时,电解液在充电过程中发生相变及产气副反应,也会造成一定的体积变化。这些因素共同作用,使得圆柱电芯在充放电过程中也会产生膨胀力。随着充放电次数的增加,这种膨胀力逐渐累积,导致电芯的尺寸发生变化。这种尺寸变化不仅会影响电池的外观和使用寿命,还可能对电池的安全性产生影响。因此,准确表征圆柱电芯的膨胀力对于优化电池设计、提高电池性能和安全性具有重要意义。表征圆柱电芯膨胀行为的方法电池的膨胀行为分为尺寸上的膨胀量和力学上的膨胀力测量。目前,对于软包电池、方壳电池膨胀行为的测量表征,已有较多研究和相应的测试手段及设备,在此不再赘述。但对于圆柱型电池的膨胀行为研究相对较少,也没有较好的商业化膨胀力评估手段。目前在文献资料中,常见的圆柱电芯膨胀行为的表征手段主要有以下几种:1、估算法如图1和图2所示,有研究表明圆柱型电池的膨胀变化与电池的SOC和SOH状态具有一定的相关性。但该方法建立在圆柱型电池的膨胀在整个圆周上是均匀的。图 1 单次充放电过程中,圆柱型电池的可逆膨胀变化图 2 电池老化过程中,圆柱型电池的SOH变化与不可逆膨胀之间的关系直接测量法通过在圆柱电芯外部施加压力,通过贴附应变片测量应变,该方式计算复杂,无法直观体现膨胀力。2、影像分析法影像分析法是一种无损检测方法,如利用CT断层扫描、中子成像、X射线、超声波等影像技术观察电芯内部的形变情况,通过分析影像的变化来测算电芯尺寸变化。这种方法适用于多种类型的圆柱电芯,且对电芯无损伤。然而,影像分析法需要使用昂贵的专业设备,且测量精度易受到设备性能和操作人员经验的影响。3、薄膜压力法一般需解剖圆柱电池,在电芯内部嵌入薄膜压力传感器或压敏纸的方式,从而获得圆柱电芯在不同方位上的膨胀力分布情况。但薄膜压力传感器精度一般较低,成本高;而压敏纸分析,具有滞后性。该测试均为破坏性测试。表征圆柱电芯膨胀行为存在的问题有研究表明,圆柱型电池电池实际的膨胀是明显偏离预期的均匀膨胀,在周长上会形成膨胀和收缩的区域,这取决于圆柱型电池的卷芯卷绕方向。因此,使用体积变化来研究老化或预测SOC需要特别谨慎,因为膨胀会因测量位置而显著不同,测量结果可能因测量方法而有偏差。电弛膨胀测试解决方案电弛自主研发的电池膨胀测试系统,高度集成了温控、充放电、伺服控制、高精度传感器等模块,并提供企业级系统组网功能。该系统可对多种电池种类和电池形态的电池进行膨胀行为测试,包括碱金属离子电池(Li/Na/K)、多价离子电池(Zn/Ca/Mg/Al)、其他二次金属离子电池(金属-空气、金属-硫)、固态电池,以及单层极片、模型扣式电池(全电池、半电池、对称电池、扣电三电极)、软包电池、方壳电池、圆柱电池、电芯模组。同时,可为不同形态电池提供定制化夹具,开展手动加压、自动加压、恒压力、脉冲恒压、恒间距、压缩模量等不同测试模式的研究。本产品还可方便扩展与电池产气测试、内压测试、成分分析的定制集成。为锂电池材料研发、工艺优化、充放电策略的分析研究提供了良好的技术支持。参考文献Jessica Hemmerling, 2021. Non-Uniform Circumferential Expansion of Cylindrical Li-Ion Cells—The Potato Effect. Batteries, 7, 61.

水泥验膨胀测定仪相关的方案

水泥验膨胀测定仪相关的资料

水泥验膨胀测定仪相关的试剂

水泥验膨胀测定仪相关的论坛

  • 求组:哪个单位的线膨胀系数测定仪质量可靠?

    实验室要按照《GB/T 1036-2008 塑料 -30℃~30℃线膨胀系数的测定 石英膨胀计法》检测玻璃钢产品-30~50℃的膨胀系数,本人菜鸟,请高手指导哪家的仪器比较可靠?仪器选型和测试中有没有特别注意的问题。

  • 【讨论】膨胀度测定仪

    请问大家知道有没有关于测膨胀度的仪器?中国药典附录里面有测膨胀度的一项,但不知那个仪器是怎样的。哪里有得卖?[em0715]

  • 同时可测8个试样的热膨胀仪是不是很带劲!

    同时可测8个试样的热膨胀仪是不是很带劲!

    对于目前市场上的各种热膨胀系数测定仪,无论采用的是顶杆式、光学式、激光干涉式等测试方法,基本都为单试样结构,一次只能测试一个试样。如果按照通常5℃/分钟升降温速度进行测试,在1000℃范围内,一个工作日一般只能完成一个试样的测试,而昼夜测试最多也只能测试两个试样,这样的测试效率普遍较低。 美国ANTER公司和德国林赛斯公司都在提高热膨胀测试效率方面做出过努力,如美国Anter公司UNITHERM™ 1000 系列热膨胀仪,采用了积木式结构,即将多个单试样热膨胀仪巧妙的组合在一起形成多试样热膨胀测试系统,做多可以集成4套装置对4个试样同时进行测量,测试温度范围-150℃~1600℃。由于此系列热膨胀仪在低膨胀测试中存在较大误差,此系列产品已经停产。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/03/201703281652_01_3384_3.png 美国ANTER公司UNITHERM™ 1000 系列多试样热膨胀仪 德国林赛斯公司也出品了多试样热膨胀仪,最多一次可以进行8个试样测量,但测试温度较低,测试温度范围为-40℃~160℃。林赛斯这种一个加热腔体内放置8个试样的思路是可行的,这样可以避免每个加热炉只能加热一个试样的硬件重复性,但还是存在着每个试样测量必须采用对应的独立位移传感器的弊端。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/03/201703281652_02_3384_3.png。 德国林赛斯公司常温型多试样热膨胀仪 有次可见,目前市场上并没有测量1000℃以上的多试样热膨胀仪,即采用一个加热加热装置同时加热8个试样,并只用一个位移传感器进行所有试样的变形测量。如果有这种设备,是不是很带劲呢?抛砖引玉,供大家讨论!

水泥验膨胀测定仪相关的耗材

  • 盛样桶/取样桶/水泥留样桶/储样桶
    规格:20*25型8公斤、20*30型10公斤、20*35型12公斤[可根据客户具体要求尺寸定做]水泥按其主要水硬性物质名称分为:(1)硅酸盐水泥,即国外通称的波特兰水泥;(2)铝酸盐水泥;(3)硫铝酸盐水泥;(4)铁铝酸盐水泥;(5)氟铝酸盐水泥;(6) 以火山灰或潜在水硬性材料及其他活性材料为主要组分的水泥。水泥按用途及性能分为:(1)通用水泥: 一般土木建筑工程通常采用的水泥。通用水泥主要是指:GB175—2007规定的六大类水泥,即硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥。(2)专用水泥:专门用途的水泥。如:G级油井水泥,道路硅酸盐水泥。(3)特性水泥:某种性能比较突出的水泥。如:快硬硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥、膨胀硫铝酸盐水泥。
  • 热膨胀芯(TEC)光纤跳线
    热膨胀芯(TEC)光纤跳线特性热膨胀芯增大了模场直径(MFD),便于耦合不仅更容易进行自由空间耦合,还能保持单模光纤的光学性能工作波长范围:980 - 1250 nm或1420 - 1620 nm光纤的TEC端镀有增透膜,以减少耦合损耗库存的光纤跳线:2.0 mm窄键FC/PC(TEC)到FC/PC接头2.0 mm窄键FC/PC(TEC)到FC/APC接头具有带槽法兰的?2.5 mm插芯到可以剪切的裸纤如需定制配置,请联系技术支持Thorlabs的热膨胀芯(TEC)光纤跳线进行自由空间耦合时,对位置的偏移没有单模光纤那样敏感。利用我们的Vytran® 光纤熔接技术,通过将传统单模光纤的一端加热,使超过2.5 mm长的纤芯膨胀,就可制成这种光纤。在自由空间耦合应用中,光纤经过这样处理的一端可以接受模场直径较大的光束,同时还能保持光纤的单模和光学性能(有关测试信息,请看耦合性能标签)。TEC光纤经常应用于构建基于光纤的光隔离器、可调谐波长的滤光片和可变光学衰减器。我们库存有带TEC端的多种光纤跳线可选。我们提供两种波长范围:980 nm - 1250 nm 和1460 nm - 1620 nm。光纤的TEC端镀有增透膜,在指定波长范围内平均反射率小于0.5%,可以减少进行自由空间耦合时的损耗。光纤的这一端具有热缩包装标签,上面列出了关键的规格。接头选项有2.0 mm窄键FC/PC或FC/APC接头、?2.5 mm插芯且可以剪切熔接的裸光纤。?2.5 mm插芯且可以剪切的光纤跳线具有?900 μm的护套,而FC/PC与FC/APC光纤跳线具有?3 mm的护套(请看右上表,了解可选的组合)。我们也提供定制光纤跳线。更多信息,请联系技术支持。 自由空间耦合到P1-1550TEC-2光纤跳线光纤跳线镀有增透膜的一端适合自由空间应用(比如,耦合),如果与其他接头端接触,会造成损伤。此外,由于镀有增透膜,TEC光纤跳线不适合高功率应用。清洁镀增透膜的接头端且不损坏镀膜的方法有好几种。将压缩空气轻轻喷在接头端是比较理想的做法。其他方法包括使用浸有异丙醇或甲醇的无绒光学擦拭纸或FCC-7020光纤接头清洁器轻轻擦拭。但是请不要使用干的擦拭纸,因为可能会损坏增透膜涂层。Item #PrefixTECEnd(AR Coated)UncoatedEndP1FC/PC (Black Boot)FC/PCP5FC/PC (Black Boot)FC/APCP6?2.5 mm Ferrule with Slotted FlangeScissor CutCoated Patch Cables Selection GuideSingle Mode AR-Coated Patch CablesTEC Single Mode AR-Coated Patch CablesPolarization-Maintaining AR-Coated Patch CablesMultimode AR-Coated Patch CablesHR-Coated Patch CablesStock Single Mode Patch Cables Selection GuideStandard CablesFC/PC to FC/PCFC/APC to FC/APCHybridAR-Coated Patch CablesThermally-Expanded-Core (TEC) Patch CablesHR-Coated Patch CablesBeamsplitter-Coated Patch CablesLow-Insertion-Loss Patch CablesMIR Fluoride Fiber Patch Cables耦合性能由于TEC光纤一端的纤芯直径膨胀,进行自由空间耦合时,它们对位置的偏移没有标准的单模光纤那样敏感。为了进行比较,我们改变x轴和z轴上的偏移,并测量自由空间光束耦合到TEC光纤跳线和标准光纤跳线时的耦合损耗(如右图所示)。使用C151TMD-C非球面透镜,将光耦合到标准光纤和TEC光纤。在980 nm 和1064 nm下,测试使用1060XP光纤的跳线和P1-1060TEC-2光纤跳线,同时,在1550 nm下,测试使用1550BHP光纤的跳线和P1-1550TEC-2光纤跳线。通过MBT616D 3轴位移台,让光纤跳线相对于入射光移动。 下面的曲线图展示了所测光纤跳线的光纤耦合性能。一般而言,对于相同的x轴或z轴偏移,TEC光纤跳线比标准跳线的耦合损耗低。而在x轴或z轴偏移为0 μm 时,标准跳线与TEC跳线的性能相似。总而言之,这些测试结果表明,TEC光纤对光纤位置的偏移远远没有标准光纤那样敏感,同时还能在zui佳光纤位置保持相同的耦合损耗。请注意,这些测量为典型值,由于制造公差的存在,不同批次跳线的性能可能有所差异。测量耦合性能装置的示意图。上图显示了用于测量耦合性能的测试装置。1060XP标准光纤和P1-1060TEC-2热膨胀芯光纤之间的耦合性能比较图。1060XP标准光纤和P1-1060TEC-2热膨胀芯光纤之间的耦合性能比较图。11550BHP标准光纤和P1-1550TEC-2热膨胀芯光纤之间的耦合性能比较图。 损伤阀值激光诱导的光纤损伤以下教程详述了无终端(裸露的)、有终端光纤以及其他基于激光光源的光纤元件的损伤机制,包括空气-玻璃界面(自由空间耦合或使用接头时)的损伤机制和光纤玻璃内的损伤机制。诸如裸纤、光纤跳线或熔接耦合器等光纤元件可能受到多种潜在的损伤(比如,接头、光纤端面和装置本身)。光纤适用的zui大功率始终受到这些损伤机制的zui小值的限制。虽然可以使用比例关系和一般规则估算损伤阈值,但是,光纤的jue对损伤阈值在很大程度上取决于应用和特定用户。用户可以以此教程为指南,估算zui大程度降低损伤风险的安全功率水平。如果遵守了所有恰当的制备和适用性指导,用户应该能够在指定的zui大功率水平以下操作光纤元件;如果有元件并未指定zui大功率,用户应该遵守下面描述的"实际安全水平"该,以安全操作相关元件。可能降低功率适用能力并给光纤元件造成损伤的因素包括,但不限于,光纤耦合时未对准、光纤端面受到污染或光纤本身有瑕疵。关于特定应用中光纤功率适用能力的深入讨论,请联系技术支持。Quick LinksDamage at the Air / Glass InterfaceIntrinsic Damage ThresholdPreparation and Handling of Optical Fibers空气-玻璃界面的损伤空气/玻璃界面有几种潜在的损伤机制。自由空间耦合或使用光学接头匹配两根光纤时,光会入射到这个界面。如果光的强度很高,就会降低功率的适用性,并给光纤造成yong久性损伤。而对于使用环氧树脂将接头与光纤固定的终端光纤而言,高强度的光产生的热量会使环氧树脂熔化,进而在光路中的光纤表面留下残留物。损伤的光纤端面未损伤的光纤端面裸纤端面的损伤机制光纤端面的损伤机制可以建模为大光学元件,紫外熔融石英基底的工业标准损伤阈值适用于基于石英的光纤(参考右表)。但是与大光学元件不同,与光纤空气/璃界面相关的表面积和光束直径都非常小,耦合单模(SM)光纤时尤其如此,因此,对于给定的功率密度,入射到光束直径较小的光纤的功率需要比较低。右表列出了两种光功率密度阈值:一种理论损伤阈值,一种"实际安全水平"。一般而言,理论损伤阈值代表在光纤端面和耦合条件非常好的情况下,可以入射到光纤端面且没有损伤风险的zui大功率密度估算值。而"实际安全水平"功率密度代表光纤损伤的zui低风险。超过实际安全水平操作光纤或元件也是有可以的,但用户必须遵守恰当的适用性说明,并在使用前在低功率下验证性能。计算单模光纤和多模光纤的有效面积单模光纤的有效面积是通过模场直径(MFD)定义的,它是光通过光纤的横截面积,包括纤芯以及部分包层。耦合到单模光纤时,入射光束的直径必须匹配光纤的MFD,才能达到良好的耦合效率。例如,SM400单模光纤在400 nm下工作的模场直径(MFD)大约是?3 μm,而SMF-28 Ultra单模光纤在1550 nm下工作的MFD为?10.5 μm。则两种光纤的有效面积可以根据下面来计算:SM400 Fiber:Area= Pi x (MFD/2)2 = Pi x (1.5μm)2 = 7.07 μm2= 7.07 x 10-8cm2 SMF-28 Ultra Fiber: Area = Pi x (MFD/2)2 = Pi x (5.25 μm)2= 86.6 μm2= 8.66 x 10-7cm2为了估算光纤端面适用的功率水平,将功率密度乘以有效面积。请注意,该计算假设的是光束具有均匀的强度分布,但其实,单模光纤中的大多数激光束都是高斯形状,使得光束中心的密度比边缘处更高,因此,这些计算值将略高于损伤阈值或实际安全水平对应的功率。假设使用连续光源,通过估算的功率密度,就可以确定对应的功率水平:SM400 Fiber: 7.07 x 10-8cm2x 1MW/cm2= 7.1 x10-8MW =71 mW (理论损伤阈值) 7.07 x 10-8cm2x 250 kW/cm2= 1.8 x10-5kW = 18 mW (实际安全水平)SMF-28 UltraFiber: 8.66 x 10-7cm2x 1MW/cm2= 8.7 x10-7MW =870mW (理论损伤阈值)8.66 x 10-7cm2x 250 kW/cm2= 2.1 x10-4kW =210 mW (实际安全水平)多模(MM)光纤的有效面积由纤芯直径确定,一般要远大于SM光纤的MFD值。如要获得zui佳耦合效果,Thorlabs建议光束的光斑大小聚焦到纤芯直径的70 - 80%。由于多模光纤的有效面积较大,降低了光纤端面的功率密度,因此,较高的光功率(一般上千瓦的数量级)可以无损伤地耦合到多模光纤中。 Estimated Optical Power Densities on Air / Glass InterfaceaTypeTheoretical Damage ThresholdbPractical Safe LevelcCW(Average Power)~1 MW/cm2~250 kW/cm210 ns Pulsed(Peak Power)~5 GW/cm2~1 GW/cm2a. 所有值针对无终端(裸露)的石英光纤,适用于自由空间耦合到洁净的光纤端面。b. 这是可以入射到光纤端面且没有损伤风险的zui大功率密度估算值。用户在高功率下工作前,必须验证系统中光纤元件的性能与可靠性,因其与系统有着紧密的关系。c. 这是在大多数工作条件下,入射到光纤端面且不会损伤光纤的安全功率密度估算值。插芯/接头终端相关的损伤机制有终端接头的光纤要考虑更多的功率适用条件。光纤一般通过环氧树脂粘合到陶瓷或不锈钢插芯中。光通过接头耦合到光纤时,没有进入纤芯并在光纤中传播的光会散射到光纤的外层,再进入插芯中,而环氧树脂用来将光纤固定在插芯中。如果光足够强,就可以熔化环氧树脂,使其气化,并在接头表面留下残渣。这样,光纤端面就出现了局部吸收点,造成耦合效率降低,散射增加,进而出现损伤。与环氧树脂相关的损伤取决于波长,出于以下几个原因。一般而言,短波长的光比长波长的光散射更强。由于短波长单模光纤的MFD较小,且产生更多的散射光,则耦合时的偏移也更大。为了zui大程度地减小熔化环氧树脂的风险,可以在光纤端面附近的光纤与插芯之间构建无环氧树脂的气隙光纤接头。我们的高功率多模光纤跳线就使用了这种设计特点的接头。曲线图展现了带终端的单模石英光纤的大概功率适用水平。每条线展示了考虑具体损伤机制估算的功率水平。zui大功率适用性受到所有相关损伤机制的zui低功率水平限制(由实线表示)。确定具有多种损伤机制的功率适用性光纤跳线或组件可能受到多种途径的损伤(比如,光纤跳线),而光纤适用的zui大功率始终受到与该光纤组件相关的zui低损伤阈值的限制。例如,右边曲线图展现了由于光纤端面损伤和光学接头造成的损伤而导致单模光纤跳线功率适用性受到限制的估算值。有终端的光纤在给定波长下适用的总功率受到在任一给定波长下,两种限制之中的较小值限制(由实线表示)。在488 nm左右工作的单模光纤主要受到光纤端面损伤的限制(蓝色实线),而在1550 nm下工作的光纤受到接头造成的损伤的限制(红色实线)。对于多模光纤,有效模场由纤芯直径确定,一般要远大于SM光纤的有效模场。因此,其光纤端面上的功率密度更低,较高的光功率(一般上千瓦的数量级)可以无损伤地耦合到光纤中(图中未显示)。而插芯/接头终端的损伤限制保持不变,这样,多模光纤的zui大适用功率就会受到插芯和接头终端的限制。请注意,曲线上的值只是在合理的操作和对准步骤几乎不可能造成损伤的情况下粗略估算的功率水平值。值得注意的是,光纤经常在超过上述功率水平的条件下使用。不过,这样的应用一般需要专业用户,并在使用之前以较低的功率进行测试,尽量降低损伤风险。但即使如此,如果在较高的功率水平下使用,则这些光纤元件应该被看作实验室消耗品。光纤内的损伤阈值除了空气玻璃界面的损伤机制外,光纤本身的损伤机制也会限制光纤使用的功率水平。这些限制会影响所有的光纤组件,因为它们存在于光纤本身。光纤内的两种损伤包括弯曲损耗和光暗化损伤。弯曲损耗光在纤芯内传播入射到纤芯包层界面的角度大于临界角会使其无法全反射,光在某个区域就会射出光纤,这时候就会产生弯曲损耗。射出光纤的光一般功率密度较高,会烧坏光纤涂覆层和周围的松套管。有一种叫做双包层的特种光纤,允许光纤包层(第二层)也和纤芯一样用作波导,从而降低弯折损伤的风险。通过使包层/涂覆层界面的临界角高于纤芯/包层界面的临界角,射出纤芯的光就会被限制在包层内。这些光会在几厘米或者几米的距离而不是光纤内的某个局部点漏出,从而zui大限度地降低损伤。Thorlabs生产并销售0.22 NA双包层多模光纤,它们能将适用功率提升百万瓦的范围。光暗化光纤内的第二种损伤机制称为光暗化或负感现象,一般发生在紫外或短波长可见光,尤其是掺锗纤芯的光纤。在这些波长下工作的光纤随着曝光时间增加,衰减也会增加。引起光暗化的原因大部分未可知,但可以采取一些列措施来缓解。例如,研究发现,羟基离子(OH)含量非常低的光纤可以抵抗光暗化,其它掺杂物比如氟,也能减少光暗化。即使采取了上述措施,所有光纤在用于紫外光或短波长光时还是会有光暗化产生,因此用于这些波长下的光纤应该被看成消耗品。制备和处理光纤通用清洁和操作指南建议将这些通用清洁和操作指南用于所有的光纤产品。而对于具体的产品,用户还是应该根据辅助文献或手册中给出的具体指南操作。只有遵守了所有恰当的清洁和操作步骤,损伤阈值的计算才会适用。安装或集成光纤(有终端的光纤或裸纤)前应该关掉所有光源,以避免聚焦的光束入射在接头或光纤的脆弱部分而造成损伤。光纤适用的功率直接与光纤/接头端面的质量相关。将光纤连接到光学系统前,一定要检查光纤的末端。端面应该是干净的,没有污垢和其它可能导致耦合光散射的污染物。另外,如果是裸纤,使用前应该剪切,用户应该检查光纤末端,确保切面质量良好。如果将光纤熔接到光学系统,用户首先应该在低功率下验证熔接的质量良好,然后在高功率下使用。熔接质量差,会增加光在熔接界面的散射,从而成为光纤损伤的来源。对准系统和优化耦合时,用户应该使用低功率;这样可以zui大程度地减少光纤其他部分(非纤芯)的曝光。如果高功率光束聚焦在包层、涂覆层或接头,有可能产生散射光造成的损伤。高功率下使用光纤的注意事项一般而言,光纤和光纤元件应该要在安全功率水平限制之内工作,但在理想的条件下(ji佳的光学对准和非常干净的光纤端面),光纤元件适用的功率可能会增大。用户首先必须在他们的系统内验证光纤的性能和稳定性,然后再提高输入或输出功率,遵守所有所需的安全和操作指导。以下事项是一些有用的建议,有助于考虑在光纤或组件中增大光学功率。要防止光纤损伤光耦合进光纤的对准步骤也是重要的。在对准过程中,在取得zui佳耦合前,光很容易就聚焦到光纤某部位而不是纤芯。如果高功率光束聚焦在包层或光纤其它部位时,会发生散射引起损伤使用光纤熔接机将光纤组件熔接到系统中,可以增大适用的功率,因为它可以zui大程度地减少空气/光纤界面损伤的可能性。用户应该遵守所有恰当的指导来制备,并进行高质量的光纤熔接。熔接质量差可能导致散射,或在熔接界面局部形成高热区域,从而损伤光纤。连接光纤或组件之后,应该在低功率下使用光源测试并对准系统。然后将系统功率缓慢增加到所希望的输出功率,同时周期性地验证所有组件对准良好,耦合效率相对光学耦合功率没有变化。由于剧烈弯曲光纤造成的弯曲损耗可能使光从受到应力的区域漏出。在高功率下工作时,大量的光从很小的区域(受到应力的区域)逃出,从而在局部形成产生高热量,进而损伤光纤。请在操作过程中不要破坏或突然弯曲光纤,以尽可能地减少弯曲损耗。用户应该针对给定的应用选择合适的光纤。例如,大模场光纤可以良好地代替标准的单模光纤在高功率应用中使用,因为前者可以提供更佳的光束质量,更大的MFD,且可以降低空气/光纤界面的功率密度。阶跃折射率石英单模光纤一般不用于紫外光或高峰值功率脉冲应用,因为这些应用与高空间功率密度相关。MFD定义模场直径的定义模场直径(MFD)是对在单模光纤中传播的光的光束尺寸的一种量度。它与波长、纤芯半径以及纤芯和包层的折射率具有函数关系。虽然光纤中的大部分光被限制在纤芯内传播,但仍有极小部分的光在包层中传播。对于高斯功率分布,MFD是指光功率从峰值水平降到1/e2时的直径。MFD的测量通过在远场使用变孔径法来完成MFD的测量。在光纤输出的远场处放置一个通光孔径,然后测量强度。在光路中放置连续变小的通光孔径,测量每个通光孔径下的强度水平;然后以功率和孔径半角(或数值孔径)的正弦为坐标作图得到数据。使用彼得曼第二定义确定MFD,该数学模型没有假设功率分布的特定形状。使用汉克尔变换可以从远场测量值确定近场处的MFD大小TEC光纤跳线,980 nm - 1250 nmItem #Fiber TypeOperating WavelengthMode Field DiameteraAR CoatingbMax AttenuationcNAdCladding/Coating DiameterConnectorsJacketTECStandardTECStandardP1-1060TEC-21060XP980 - 1250 nm12.4 ± 1.0 μm6.2 ± 0.5 μm850 - 1250 nm≤2.1 dB/km @980 nm≤1.5 dB/km @ 1060 nm0.070.14125 ± 0.5 μm /245 ± 10 μmFC/PC (TEC) to FC/PC?3 mmFT030-YP5-1060TEC-2TEC光纤跳线,1460 - 1620 nm,镀增透膜,FC/PC(TEC)到FC/APC,2 mP6-1550TEC-2TEC光纤跳线,1460 - 1620 nm,镀增透膜,?2.5 mm插芯(TEC)到裸纤,2 m
  • 泰州市扬子玻璃固体比重瓶(水泥比重瓶)水
    SPECIFIC GRAVITY BOTTLES,Le chat elier别名:李氏比重瓶、固体比重瓶、水泥比重瓶一、概况及用途: 该瓶是用硼硅玻璃在大炉吹制毛坯,经灯工加工、刻度、配塞磨砂而成。它适用于道路、建筑材料试验、测定黄砂、碎石、水泥等及其它细粒的矽铁砂粒等非沥青类材料的比重用。二、造型及原理: 它是一个细长颈平底瓶,容积约250ml左右 , 瓶颈上口系喇叭形宽口,具磨砂玻璃塞,在瓶颈的中下部有一长形球,瓶颈刻度容量为24m1,刻度分为三段,从瓶颈下部开始,0一1ml,、1一18m1(为瓶颈中部球容积),18一24m1,它是根据国家标准GB208一63水泥比重法规定的尺寸数据制造例如作水泥的比重测定,操作时,须在能维持.± 0 .5 ℃的恒温水槽的条件下进行颜色、颜色的深浅是随着待测元素的离子浓度增加而加深,通过事先已知浓度的标准色阶与待测样品对比,就能测出样品中该物质的含量。三、使用方法: 他不需要精密仪器,凭肉眼观察就能进行比色分析。取一组比色管,如六支组的,玢别编好号码,在第一管加入待测溶液,其余的按顺序递增加入标准液1一5按标准液已知浓度含量每ml为0过mg' 最后一支是5到则为0 .5 mg ,再用刻度吸管分别都加入一定量的显色剂,再用蒸溜水稀释至刻度标线,摇匀,就得一组颜色逐渐加深的色列(或称色阶),再将待测管的颜色与色阶比较,根据目测相同的颜色,测出被测物的含量,如被测管的颜色介于二管之间的,则取二管含量的平均值即等于被测溶液的含量。观察颜色的方法有二种,一种是自上而下,从管口内向底部观察颜色深度,也可以平行的观察颜色的深浅,或者甩在有灯光背景的场合下观察,50支组以上比色管,适用于色阶范围大的制备以及在使用中正常消耗,作补充备用。必须注意:比色的溶液,不应有沉淀物和妨碍比色的其它颜色,不要将其它组号的比色管相互混和掺杂使用,以免造成误差。
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