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沥青原材料实验检测
仪器信息网沥青原材料实验检测专题为您提供2024年最新沥青原材料实验检测价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括沥青原材料实验检测参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的沥青原材料实验检测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沥青原材料实验检测相关的耗材配件、试剂标物,还有沥青原材料实验检测相关的最新资讯、资料,以及沥青原材料实验检测相关的解决方案。
沥青原材料实验检测相关的方案
检查原材料的可靠性—对偷换材料的检测—
为了向客户稳定提供高质量产品,对制造商而言,使用安全优质的原材料是不可或缺的前提条件。然而,为了降低成本或难以达到各种指令的要求时,部分供应商会擅自替换材料。我们将这一商业行为称为“偷换材料”。使用了不符合规格的原材料制造的产品,不仅无法保证质量,有时还会引起事故,目前该问题已成为一个不容忽视的社会问题。针对这一情况,制造商在接收原材料时,需要对实际的材料进行检查,以确认是否符合规格要求,从而防止因产品质量引发的各种纠纷。使用岛津EDX 以及FTIR 对无机物以及有机物进行检测,从而有助于解决偷换材料的问题。
高低温试验箱对于沥青材料测试方案
说到沥青材料,我们肯定先想到的是沥青公路,早在20世纪就已经铺筑过排水性沥青路面,但当时由于技术有限,使用普通的沥青作为粘结材料呈现的效果不佳。通过后来的技术的发展,将沥青改良成为一种高黏改性剂。在沥青改良的过程中,由于需要探索其高温与低温的环境状态下的性能,故此需要使用到高低温试验箱做实验。
GC法测定水泥助磨剂生产用液体原材料成分
采用岛津Nexis GC-2030气相色谱仪,建立分析水泥助磨剂生产用液体原材料成分的检测方法,该方法操作简单、灵敏度高,完全满足标准的要求。
Bruker XRF S2 PUMA 原材料快速鉴别
监管机构要求制药企业对原料进行检测。 来料检测通常耗时较长且要求严格。这将导致产品从离开仓库到开始初始生产时间过于冗长。为了缩短生产时间,让产品在尽早上市方面起着不可或缺的作用,急需快速有效可靠的原材料鉴别(PMI)。湿法化学和电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)是用于验证被交付的原材料的典型方法。对于氯化钠原料,在送到工厂进行生产之前,需要对纳和氯进行湿法化学测试,单个元素最长需要耗费1小时。当溶液中含有痕量元素时,需要采用ICP-MS进行测试。
沥青旋转粘度试验及其影响因素探讨
粘度是沥青的力学指标,是表征沥青材料粘滞性的一-种性能参数,反映了沥青在发生流动时其内部分子间摩擦阻力的大小。粘度的大小也反映了沥青抵抗流动的能力,粘度越大,沥青路面抗车辙的能力就越强。可见,粘度是评价沥青高温性能的重要指标。旋转法测量粘度也称为布氏粘度,它是美国Brookfield公司最早研制的。自从美国SHRP战略公路研究计划推出采用布洛克菲尔德( Brookfield)粘度计方法( ASTM D4402)测定施工温度的粘度后,各国道路界对此十分重视。这种方法可直接测得动力粘度,且具有测量精度高、操作方便简单的优势,常用于测量45 C以上温度范围内的沥青动力粘度”。目前我国沥青旋转粘度试验方法尚无国家标准,国内有石化行业SH/T0739- -2003 《沥青粘度测定法(布如克菲尔德旋转粘度仪法)》和交通部JTJ052--T0625- 2000 《沥青布氏旋转粘度试验(布洛克菲尔德旋转粘度计法)》。两个方法使用的仪器设备相同,但在试验步骤上还是存在一些差别,大部分的公路检测机构实际采用的多是交通部JTJ052--10625-2000《沥青布氏旋转粘度试验(布洛克菲尔德旋转粘度计法)》。
针焰试验机是怎样检测材料的耐燃性能
针焰试验是检测电子电工产品及其原材料阻燃性能的主要检测项目之一,是用规定尺寸(Φ 0.9mm)的针状燃烧器,通以特定燃气(丁烷)以45º 角定时定向施燃试样,观察试样是否引燃及持燃时间和燃烧长度来评定设备因故障条件造成的小火焰的着火危险性。
道路沥青标准粘度试验方法
沥青标准粘度计适用于沥青标准粘度试验(道路沥青标准粘度计法)本方法采用道路沥青标准粘度计测定液体石油沥青、煤沥青、乳化沥青等材料流动状态时的粘度。本法测定的粘度应注明温度及流孔孔径,以CT.d表示(T为试验温度,C;d为孔径,mm)。
液体电子密度计检测沥青密度的一般实验操作步骤
液体电子密度计检测沥青密度的一般实验操作步骤
安东帕煤焦油沥青、沥青溶液密度检测
沥青是由不同分子量的碳氢化合物及其非金属衍生物组成的黑褐色复杂混合物,是高黏度有机液体的一种,呈液态或固态,表面呈黑褐色。沥青是一种防水防潮和防腐的有机胶凝材料。沥青主要可以分为煤焦沥青、石油沥青和天然沥青三种:其中,煤焦沥青是炼焦的副产品。沥青主要用于涂料、塑料、橡胶等工业以及铺筑路面等。
沥青低温延伸度仪常见故障及解决方法
低温沥青延伸度仪是检测仪器,用于测定沥青延度,也适用于测试改性沥青的弹性恢复试验。适用于测定道路石油沥青、液体沥青蒸馏残留物和乳化沥青蒸发残留物等材料的延度。
安东帕 MCR 流变仪在沥青材料中的应用
沥青材料流变学是研究沥青及沥青混合物的弹性、粘性、粘弹性、它的变形性能以及其在温度、负载作用时间影响下的变化规律。各国对沥青流变性质进行了大量的研究工作,已经颁布了沥青流变测试标准,国外现行的沥青流变性质测量标准有美国各州公路与运输官员协会标准(AASHTO)标准 AASHTO T315-08,美国材料测试协会标准 ASTMD7175-08 等,我国也在 2005 年颁布施行了石油化工行业标准 SH/T0777-2005《沥青流变性质测定法(DSR 法)》。沥青材料流变学主要有以下几个方面的研究:? 研究在不同温度条件、负载条件下的应力、应变性能;? 研究其变形系数(弹性模量、粘性模量等)的变化及测定方法? 研究其在路面及其他土木工程中的应用。
沥青里到底掺了什么?——红外光谱快速鉴定改性沥青
我国公路建设规模日益扩大、通行量有增无减的趋势,要求公路建设材料要有良好的耐久性及高强的性能。沥青作为一种不可再生的石油资源,资源短缺且价格日益昂贵。很多商家为了谋取利益的最大化,选择掺入其他添加剂,以次充好,短期内可提高沥青样品的力学性能,但长期使用会影响沥青路面的耐久性能。为了避免和预防因沥青质量问题而出现的路面病害,对沥青的现场质量检测是十分有必要的。
如何使用挥发性盐基氮检测仪在鱼类等原材料中的挥发性盐基氮进行定量检测方案详细版
如何使用挥发性盐基氮检测仪在鱼类等原材料中的挥发性盐基氮进行定量检测方案详细版
ICP-5000测定锂离子电池原材料-草酸亚铁中9种杂质金属元素含量
1.痕量元素分析2.基体干扰正交橄榄石结构的磷酸铁锂(LFP)型锂离子电池因其不含贵重元素、原料廉价、资源极其丰富等成本因素,而得到广泛研究与应用。磷酸铁锂的生产工艺可采用碳酸锂、草酸亚铁、磷酸二氢铵为原料按化学计量比充分混匀后,在惰性气氛中低温预分解,再经高温焙烧,研磨制得。原材料草酸亚铁,具有来源广泛,价格低廉等优点。因合成过程中需大量使用该原料,所以草酸亚铁中杂质元素的含量,对产出的电池阳极材料的品质具有很大影响,故检测其中杂质元素的含量具有实际应用价值。同时该材料含有大量铁元素,而铁元素在光谱中拥有大量谱线,对于其中杂质元素的分析须选择合理的分析波长。本文采用盐酸消解样品,通过ICP-5000直接测定了草酸亚铁中9种杂质金属元素的含量。
使用岛津红外光谱仪(FTIR)和能量色散型X射线荧光分析仪(EDX)分析树脂原材料
为了保证产晶质量,使用安全优质的原材料是必要条件,原材料的重要性不言而喻。但对利润最大化的追求使得原料供应商往往按照性能要求下限来提供原材料,更有甚者在未告知的情况下替换材料,导致生产过程中出现各种品质问题。因此,对来料的性能监控十分关键。本文结合红外光谱仪(FTIR)和能量色散型X射线荧光分析仪(EDX)对树脂成份进行了全面分析,通过有机和无机结合的方式达到了对来料进行成分鉴定的目的。
【仪电物光】全自动视频滴点软化点仪在沥青软化点检测的应用
沥青是一种常见的有机胶凝材料,广泛应用于涂料、塑料、橡胶等工业以及铺筑路面建设工程中,其常见性状为黑色胶状,主要由沥青质和树脂等混合料制成,具有良好的粘结性和耐久性。
红外光谱助力电子烟烟具原材料检测
电子烟是通过雾化器将液体烟变成蒸汽,瞬间达到超高温,如果选用的材料不安全,反复加热的过程中会不断释放有毒物质。为此,电子烟使用的材料不仅要有优异的耐高温性能、机械性能,更重要的是无毒无害,与人体接触部位一般都要求用医疗食品级别材料。
可程式高低温试验箱潮湿环境做材料破坏实验
可程式高低温试验箱应用老化试验的一个关键优点取决于它可以仿真模拟比较切合实际的户外湿冷自然环境对原材料的损坏功效。原材料放置户外时,据调查每日最少有12h经常地遭到湿冷功效。由于这类湿冷功效大多数主要表现为凝露的式因此在加快人工服务气侯老化测试中选用一个独特的冷凝器基本原理来效仿户外湿冷
卓光仪器:公路改性沥青 SBS 改性剂含量检测
公路改性沥青 SBS 改性剂含量检测公路路面结构表面层普遍采用 SBS 改性沥青,SBS 改性剂含量是改性沥青性能的决定因素之一,它影响沥青混合料路用性能和使用寿命,也直接影响着沥青路面的建设质量,采用 电位滴定仪测沥青中 SBS 改性剂,方法简单、准确。
安东帕沥青或柏油的密度测量
沥青材料是煤或石油产品蒸馏过程的残留物。它们在室温下是高粘性的,甚至是固体的。为了监测它们的质量,通常对加热后的样品进行密度测量DMA 4200 M满足了这些高需求
基于多种ATR附件的沥青红外光谱对比分析
沥青路面是我国的典型道路结构形式,其中,沥青作为胶结材料,其本身的质量对沥青路面的使用性能的和服役寿命有着重要的影响。并且,沥青市场较为混乱,质量差异巨大,常出现运输到施工现场的沥青被随意调换品牌、国内基质沥青充当进口沥青以及改性沥青中SBS掺假等情况。
聚光发布锂离子电池原材料杂质含量检测方案
聚光科技ICP-5000电感耦合等离子体发射光谱仪是集中阶梯光栅的二维分光系统、自激式全固态射频电源、科研级高速CCD为一体的全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪,最多可以同时分析72个元素,覆盖元素周期表绝大多数金属元素和非金属元素;检出能力达到ppb级别,可直接测定草酸亚铁中9种杂质金属元素的含量,提升电极阳极材料的品质, 为锂电池生产厂家提升经济效益!聚光科技ICP-5000电感耦合等离子体发射光谱仪是集中阶梯光栅的二维分光系统、自激式全固态射频电源、科研级高速CCD为一体的全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪,最多可以同时分析72个元素,覆盖元素周期表绝大多数金属元素和非金属元素;检出能力达到ppb级别,可直接测定草酸亚铁中9种杂质金属元素的含量,提升电极阳极材料的品质, 为锂电池生产厂家提升经济效益!
Brookfield 实验室和在线粘度计在沥青行业的应用
沥青的性能直接影响到它铺在路面上的耐用性,如果太软,铺路时会留下压路机的轮印,如果太硬,路面又很容易爆裂,所以要求沥青必须具有合适的粘度范围。另外沥青的流变性能也决定了混合和施工时的难易程度。沥青的粘度在很大程度上受到温度的影响,因此沥青的性能受到当地气候的影响,所以在不同温度下沥青的流变特性成为研究人员的主要课题,而施工人员也需要用粘度计检测沥青的粘度,以确保沥青的质量和施工工艺的顺利进行。Brookfield 公司的TT100在线粘度计在现代炼油企业生产过程中的品质等级切换点控制上是十分必需的,它可确保沥青品质等级的切换粘度没有波动。
恒温恒湿试验箱检测纺织材料除湿抽湿实验
恒温恒湿试验箱广泛应用于工业生产,如棉纺织、纺织化学纤维、纸型、包裝、香烟制造业企业及其质量检验、纤检等单位,依照ISO和GB相关标准,纺织产品、纺织材料、纸型、用纸和纸箱子等货品的质物理学新项目的检测必不可少在标准大气标准下开展。
电位滴定仪公路改性沥青SBS改性剂含量检测
公路路面结构表面层普遍采用SBS改性沥青,SBS改性剂含量是改性沥青性能的决定因素之一,它影响沥青混合料路用性能和使用寿命,也直接影响着沥青路面的建设质量,采用电位滴定仪测沥青中SBS改性剂,方法简单、准确。
关于氮吸附法测比表面及孔径实验和气体法测真密度在软磁铁氧体材料类磁性材料方面应用的讨论
在选择原材料时,原料的纯度、活性、含水量、组成变动均是需要考虑的因素。准备烧结的粉料务必要纯度高、活性高、含水量适宜。北京精微高博科学技术有限公司的JW-BK200C型静态容量法比表面分析仪,可实现运用氮吸附法比表面积的准确测量和孔径的高精度分析。多年的吸附实验研究使精微高博成为了国标GB/T19587-2017《气体吸附BET法测定固态物质比表面积》起草单位中唯一的比表面仪生产企业。应用BK200C不仅可以复核失水后参与实验的样品质量,核算出真正参与实验的样品的质量,使实验值更加精准,还可以通过计算和对比处理样品前后的差值,我们可以进行样品工艺的影响因子分析,筛选出最佳的工艺组合,有助于相关研发部门进行工艺流程的改进。
高低温试验箱在汽车塑料电镀产品上的检测方案
近些年,人们对于车辆的要求愈来愈高,想要在容许范畴车辆行驶的效率提高的迅速,更为轻量的车变成更多的人选择点,而塑料电镀替代传统式金属构件则变成了汽车集团的不二之选方式,现阶段塑料电镀主要运用于汽车内饰件和外饰原材料的更换。鉴于车辆长期性承受曝晒和寒冷,高热和超低温,乃至飞沙走石、震动碰撞等各类自然环境的挑战,内外饰原材料不但规定耐蚀性、耐高温低温性能,还要确保碰撞、冲击性等机械设备上的要求。
如何持续、正确、安全地把材料性能检测试验做好——清单技术的应用
在当下材料性能测试领域还存在这大量“无能之错”,尽管在人、机、料、法、环方面做了大量努力,但还是存在着缺少具体操作手册这一具体环境,缺少操作人员如何在众多机、料、法、环中做出正确选择和操作的指导。这个重要环节的补充,需要发挥全领域的力量,建立材料性能检测试验操作清单和数据库类型的操作手册。这种操作清单不是一个简单的操作流程的罗列,而是一种思维和行为方式的改变,需要集思广益、形成体系、不断迭代,才能真正将材料性能检测试验持续、正确、安全的做好。
磷酸铁锂电池材料粒度表征(中篇)—激光粒度仪的应用
本文通过一些例子,讲述了激光粒度仪在LiFePO4正极材料从原材料制备、成品检验、粒度优化、到浆料分散的整个生产工艺过程中的应用。在这些过程中,激光粒度仪作为检测工具担负着判断试验的通过/失败、过程控制的调整、工厂的出货/来料是否合格等裁决性的作用。因此,选择一款测试数据可靠,测试性能优异的激光粒度仪就非常重要。
原油和沥青在表面吸附的研究
QCM-D技术可以用于实时的研究原油和沥青在材料表面的吸附过程。同时,这里还探讨了表面活性剂对于表面反应的影响,以及重油的回收问题。
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