含水量

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含水量相关的资讯

  • 乌克兰将执行新禽肉标准 含水量低于4%
    据世界禽类网站7月8日消息,乌克兰国家经济发展部门近日发表声明称,乌克兰将于2014年7月1日起执行新的禽肉制品中含水量的标准,新标准要求除霜禽肉中的含水量不能超过4%。   针对上述情况,检验检疫部门提醒相关企业:应主动加强与进口商及检验检疫部门的沟通,寻求技术和信息支持,积极研究应对措施 要加强输乌除霜禽肉产品的含水量的监控,尽量避免商品被拒绝进入目标市场。
  • 锂离子电池原料的含水量检测
    p strong 一、前言 /strong br/   锂电池与我们生活息息相关,扮演着不可或缺的角色。比如我们每天不离手的手机以及笔记本电脑,家用电器等。作为交通工具的飞机、混合动力车、电动车等对锂离子电池的需求也显著增加。在锂离子电池的制造过程中,有很多东西是必须严格控制的,一是粉尘,二是金属颗粒,三是水分。 br/ strong 二、水分对锂电池的影响及市场现状 /strong br/ strong 2.1 水分会对锂离子电池造成哪些不良影响? /strong br/   主要表现为电池容量小,放电时间变短,内阻增大,循环容量衰减,电池膨胀等现象,因此在锂离子电池的制作过程中,必须要严格控制环境的湿度和正负极材料、隔膜、电解液的含水量。 br/ strong 2.2 锂离子电池水分控制方法检测现状? /strong br/   目前市场上水分含量测定的技术方法最常用的是加热失重法和卡尔费休法,由于锂电池行业所测样品含水量极低,加热失重法水分测定仪的精度根本达不到,这种方法被直接排除。 br/ strong 三、分析与方法 /strong br/ strong 3.1 仪器 /strong br/   AKF-BT2015C 锂电池卡氏水分仪 br/ strong 3.2 技术参数及特点 /strong br/ /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201801/insimg/2f8bdcbf-c688-4dfd-aa4d-bedd9c41a0f0.jpg" title=" 1.jpg" / /p p strong 特点: /strong br/ 1. 卡氏顶空样品瓶加热技术,有效避免加热炉膛和反应杯污染; br/ 2. 禾工独创的样品瓶连接器,让载气无须穿刺样品瓶隔垫即可进入到样品瓶内部,密封性好,减少隔垫耗材的同时可拆卸方便; br/ 3. 精确流量控制设计,载气消耗量仅为同类进口产品管式加热炉的十分之一; br/ 4. 大功率散热槽设计,迅速冷却样品瓶,提高工作效率; br/ 5. 7& quot 高分辨率彩色触摸屏界面,多参数显示,直观简洁;一键测定,操作极为简便; br/ 6. 防凝结保温管路无死体积设计,保证挥发后的水分管壁系统无残留; br/ 7. 加热温度最高达300° ,0-100ml 气体流量自由调节,满足大多数固体原料水分测定需求; br/ 8. 全自动恒流极化检测,无需人工设定终点,检测精度高,水分测量分辨率达到0.1ug br/ 9. 一键启动,操作简单,稳定可靠,故障低,使用寿命长; br/ strong 3.3 分析原理 /strong br/   样品用卡氏加热炉专用密封进样小瓶装载,用顶空瓶连接器密闭后进入加热槽中,样品中的水分(还可能有其他挥发性的溶剂)以蒸气的形式完全释放,通过干燥载气(如干燥的空气或者氮气)由顶空瓶经加热伴管路转移到KF 滴定杯中,然后卡尔费休水分测定仪进行检测并显示测量数据。 br/ strong 3.4 检测方法 /strong br/ 1.将电解液注入电解池以及电解电极的阴极室内,液位至下刻度线,加入微量水然后电解至平衡。 br/ 2.将气源连接至卡氏加热炉,将干燥样品瓶装入加热槽,温度设置为250℃,流量调整为50mL/min,吹扫样品瓶和管路内可能存在水分,等待再次平衡。 br/ 3.将样品瓶移至冷却槽冷却后取出,用电子天平称取约0.5~3g 样品置于样品瓶内,然后在水分仪上点击开始测量,同时将样品瓶装入加热槽。 br/ 4.输入样品称取的重量,等待测量结束后显示最终测量结果。 br/ strong 四、数据与结论 /strong br/ /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201801/insimg/c2469d3d-16f8-4766-a1cb-7d8da27630e8.jpg" title=" 2.jpg" / /p p strong 结论说明: /strong br/   通过本实验方法,可以精确测得锂离子电池原料的水分含量,检测结果精度与重复性均达到进口同类产品的水平。AKF 库仑法卡尔费休水分测定仪和KH-1 卡氏加热炉顶空进样器联用,能自动扣除漂移,操作便捷,能准确可靠的测出锂电池跟原料的含水量。 /p
  • ASD | 利用短波红外波段通过干燥过程分割来估计土壤含水量
    利用短波红外波段通过干燥过程分割来估计土壤含水量 土壤水分是直接影响蒸发、入渗和径流等多种环境过程的重要因素。而且,土壤水分在农业蒸散与粮食安全、湿地退化、干旱、陆气界面的能量交换等相关研究领域发挥着重要的作用。地面测量能够提供易于校准和长时间连续获取的数据,但该种方法仅针对单个小区域,难以支持空间变化研究或实地研究。基于水和土壤介电特性的巨大差异,微波遥感被广泛应用于大空间尺度的土壤水分监测,但不适用于精准农业等多种研究。热遥感可以根据地表温度来估算土壤水分,但热遥感信号不单受到土壤含水量(SMC)的影响,湿度、风速、大气条件等其他参数也会影响估计结果。而光学遥感由于其精细的空间分辨率和利用诸如MODIS、Landsat系列和Sentinel任务等卫星数据进行大尺度监测潜力之间的平衡而引起了诸多关注。目前已经提出了许多指标和模型来阐明反射率特征随SMC的变化,并利用实验室、实地、机载和卫星数据从窄带和宽带的反射率来估计SMC。这些方法/指标主要针对从饱和到风干的各级SMC;然而,作者发现饱和到风干的单一关系映射会导致准确估计的错误印象。在整个干燥过程中,光谱反射率特征和SMCs之间的回归关系不一致导致对相对较低的SMCs估计的精度较低。基于此,在本研究中, 来自南京大学、康奈尔大学和河南农业大学的研究团队提出了一种分割方法以更准确的估计SWC。作者监测了代表不同土壤特性的三种土壤样品的整个干燥过程,并通过蒸发速率变化确定其过渡点(如高SWC的阶段1干燥和低SWC的阶段2干燥)。建立了SMC估计指数,即短波归一化指数(SNI),基于辐射传输模型支持干燥过程中的SNI指数趋势。图1 实验装置示意图。利用ASD Fieldspec® Pro光谱仪进行光谱辐射亮度采集。【结果】 图2 a) 三种土壤样品蒸发速率变化与干燥时间的关系,b) 干燥过程中三种土壤在2150 nm处的反射率变化。 c) 三种样品蒸发速率导数的最大值确定干燥阶段分割点。 图3 三种样品砂/土壤含水量与光谱反射率之间的线性和对数回归的R2,a) 石英砂,b) 圬工砂,c) 伊萨卡土壤,d) 模拟大气透射率。在 a)、b) 和 c) 中,黑色虚线标记为1680 nm和2150 nm。图4 a) 显示了SMC估计的验证结果。 b)、c) 和 d) 显示了三种样品的 建模曲线(实线)、回归曲线(虚线)和验证数据集(空心圆圈)。图5 a)SMC估计值和测量值关系图,其中SMC估计值使用SNI2在线性回归中计算,Bwater 在1980 nm处评估。 图 b)、c) 和 d) 显示了三种样品的建模曲线(实线)、回归曲线(虚线)和验证数据集(空心圆圈)。【结论】利用单一回归关系和单一指数估计整个干燥过程的SMC对所有土壤类型并不是有效的。该研究证明了利用现有方法估计SMC结果不准确,以及在分割干燥过程中估计SMC的基本原理。监测整个干燥过程中3种不同土壤样品的光谱反射率和重量,将其分为两个阶段用于训练和验证。此外,基于辐射传输模型研究不同干燥阶段所提出指数和光通过水的路径长度之间的关系,并支持了经验方法建立的回归关系,尤其是对路径长度相对较短的土壤。结果表明,在分割思想下,SMC估计值和测量值之间的相关性明显提高,尤其是在SMC较低的情况下(阶段2干燥过程)。蒸发速率变化决定了干燥过程的分割过渡点,所有的土壤类型并不是一个特定的SMC值;因此,理解蒸发和SMC变化导致的光谱反射率变化之间的关系是极其重要的。例如,在实际使用中,石英砂阶段2干燥可以忽略,但它却是伊萨卡土壤干燥的重要组成部分。SN1/SN2指数结合可以有效估计三种样品的SMC。对于阶段1干燥,利用SNI1指数在1680 nm和2150 nm处的反射率预测SMC是有效的。在阶段2干燥中,尽管使用1930-2150 nm组合的SNI2指数实现了最佳相关性,但作者认为1980 nm比1930 nm更适合实地应用。这种波段选择是为了避免强烈的大气水汽吸收,以确保足够的地面反射辐射到达飞机或卫星传感器。相对于将阶段2干燥视为阶段1干燥延续的指标,相关关系显著改善。作者得到了如下结论:1.干燥过程分割对从光谱反射率数据准确估计SMC是很有必要的,尤其是对于具有较长阶段2干燥过程的土壤。例如本研究中的伊萨卡土壤。对于与伊萨卡土壤相似的土壤,基于整个干燥过程的SMC估计可能会导致阶段1或阶段2干燥的偏差,这取决于哪个阶段有更多的训练集。2. 由于石英砂中光通过水的路径长度相对较长,因此当SMC较高时,SNI具有独特的特征。在圬工砂或伊萨卡土壤中,half-logistic型的SNI曲线不同于线性关系。当光程较长时,拟合关系应由线性回归变为对数回归。3. 在阶段2干燥过程中,利用现有卫星系统常用的光谱波段组合难以准确估计SMC;使用高光谱数据可以获得更高的精度,可以提供近强水吸收波段的数据,如1930 nm。虽然由于大气水汽的吸收,1930 nm不能在实验室外有效地使用,但稍微偏离中心的波长(如1980 nm)仍然比水吸收波段范围外的波长表现更好。

含水量相关的方案

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  • 含水量测定

    制备的重氮盐高温不稳定,所以不能在烘箱里加热,也没有专门仪器,请问一下怎么测定其含水量因为当初制备好就没干燥,含水量有点高,所以想测一下

含水量相关的资料

含水量相关的仪器

  • 土壤含水量测定仪 400-860-5168转4365
    一、土壤含水量测定仪技术参数:  测量参数:土壤容积含水量   单位:%(m3/m3)   测试灵敏度:±0.01 %(m3/m3)   量程:0-100%(m3/m3)   测量精度:0-50%(m3/m3)范围内)±2%(m3/m3)   50-100%(m3/m3)范围内)±3%(m3/m3)   分辨率:0.1%  测量区域:90%的影响在围绕中央探针直径为3cm长为6cm的圆柱体内   稳定时间:通电后约10秒钟   响应时间:响应在1秒钟内进入稳定过程   二、土壤含水量测定仪突出性能:  采用一体化结构设计,集液晶显示仪表+传感器+便携手提箱合成在一个便携式手提箱内,本机体积小巧,操作简单,性能可靠,野外携带极为方便。  大屏幕中文液晶显示,可实时显示温度值、水分值、组数、低电压示警,存储数据等,便于野外携带作业。  仪表可设置多种土质配方,便于不同土质的水分测量。  能存储 各个点的土壤温度值、水分值,上位机软件功能强大,随时可以通过USB接口将记录中的数据导出到计算机上,并可以存储为EXCE表格文件,生成数据曲线,以供其它分析软件进一步进行数据处理。  三、适用范围:  广泛应用于土壤墒情检测、旱作节水灌溉、精细农业、林业、地质勘探、植物培育等领域。
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  • CRS 2000B 土壤含水量测量系统是一套创新的中尺度土壤含水量测量系统,该分析仪通过测量近地面环境宇宙射线中的快中子浓度确定土壤含水量,其主要特点是无危害、非接触、无破坏、不受土壤质地和盐分等影响进行被动式测量;分析仪测量范围和测量深度适中,克服了传统传感器技术点状入土式测量的弊端(高购置和维护成本,高人力成本,代表性差)和卫星遥感测量尺度过大的问题,可野外连续自动测定或便携测量大面积的土壤含水量或等效积雪深度。而车载板(Rover)为车载观测、雪面观测和低空航空器的观测拓展了该仪器在观测尺度上的应用。 CRS 2000B 土壤含水量测量系统是遥感过程中反演土壤含水量的有效验证手段,也是与涡动相关分析系统进行地面数据校正的重要工具,更是农艺过程中进行区域尺度灌溉指导的有力工具,该设备对干旱监测、灌溉安排、山坡稳定性分析、山洪预报、水供应管理、气候变化预报具有积极意义。技术原理 环境中的宇宙射线粒子与原子核碰撞生成高能中子,这些高能中子在穿过空气与土壤时,与介质中的原子核尤其是与其本身质量相当的氢原子(质子)发生弹性碰撞而改变方向,并失去部分能量,逐渐慢化为快中子,快中子持续与氢原子(质子)发生弹性碰撞,慢化为慢中子,直至转化为热能。但是,并非所有的快中子被慢化为慢中子,部分快中子逃逸到地表并迅速达到平衡,其中子数目受表层土壤湿度显著影响。通过探测地表附近的快中子数,计算得出大面积的土壤平均含水量。由于高能中子和快速中子与氢原子(主要是水中的氢原子、有机物等的氢原子)碰撞过程中能量损失最大,因此,碰撞后逃逸达到地表的快中子数目与土壤含水量关系密切,而对土壤化学性质不敏感,因此,该技术能最大限度满足土壤含水量的区域尺度测试需要。主要特点领先的宇宙射线方法非插入式、非接触式测量空间尺度覆盖大对土壤盐度、密度、质地和表面粗糙度不敏感最小的电力需要,可太阳能驱动数据可无线传输性能指标测量范围最大测量范围700m(350m半径),最大测量深度70cm量程0~饱和采集间隔1min~1year可选内部温湿度传感器RH准确度~3%;温度准确度1℃继电器4个固态,额定30 VDC @ 1.2A数据存储内部SD卡,外部可更换SD卡数字输入输出4个TTL,可输入、输出和计数模拟输入输出4个单端输入,0~5V;4个独立输出,0~5V大气压传感器精度0.1 mbar系统供电6~26 VDC,典型电流~150 mA @ 12V数据接口USB,RS232系统组成中子探测器、数据采集器、大气压、湿度和温度传感器、太阳能供电系统、安装支架、机箱、GSM或铱星无线网络传输模块等;也可增加降雨量、TDR土壤含水量等传感器
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  • CS616土壤含水量传感器概述  CS616用来测量土壤或其他介质含水量。CS616通过其探头测得被测物体的介电常数,从而算出含水量。CS616输出量是一个方波,这个方波可以被数采记录下来,然后通过计算和校正得出含水量,也可得出一个时期的含水量。 技术性能参数尺寸棒:长300mm,直径3.2mm,间距32mm探头:110mm×63mm×20mm重量探头:280g电缆:35g/m电学特性P138指令测量时间: 0.50毫秒P27指令测量时间:50毫秒输出:±0.7V方波,频率取决于含水量供电:12VDC,工作耗电65毫安,等待耗电45毫安激发电压:*大4VDC,*小18VDC*大电缆长度:1000 英尺(305m)工作性能探头个体差异:在干燥土壤里是±0.5%VWC,在典型饱和土壤里是±1.5%VWC精度:0.05%VWC分辨率:0.1% VWC 使用说明:   方位:探测棒可以垂直**土壤里,也可以埋在表层土壤里。将探测棒垂直**土壤里,可以测得土壤表面30厘米处的含水量。水平将传感器探测棒安装在土壤表面,可以测得垂直方向的土壤水流量。  安装不当引起的潜在问题:探测棒的安装方法直接影响测量的精度。安装时应尽可能使两个探测棒平行,保持原设计几何尺寸。在土质比较坚硬的场所,建议采用1483或1484插入工具安装传感器。另外,应尽量避免或减少其他传感器对CS616的影响,保持研究对象的原始结构成份。
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含水量相关的耗材

  • 59356-U Supelco Discovery Cyano氰基色谱柱低疏水性化合物洗脱强碱极性高含水量流动相
    59356-U Supelco Discovery Cyano氰基色谱柱低疏水性化合物洗脱强碱极性高含水量流动相59356-U SupelcoCyano HPLC 色谱柱 ® Discovery® Cyano HPLC Column 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm◆产品描述:Features and Benefits美国Supelco色谱科Discovery Cyano氰基高效液相色谱柱:低疏水性可实现对疏水性化合物的快速洗脱分析强碱性化合物具有优良的峰形和保留性能对极性化合物具有较强的保留能力独特的选择性保留时间显著小于 C18 柱(通常流动相中所需有机相比例更低)稳定性好、低流失,适用于 LC-MS 分析与高含水量的流动相◆产品描述:Features and Benefits美国Supelco色谱科Discovery Cyano氰基高效液相色谱柱:低疏水性可实现对疏水性化合物的快速洗脱分析强碱性化合物具有优良的峰形和保留性能对极性化合物具有较强的保留能力独特的选择性保留时间显著小于 C18 柱(通常流动相中所需有机相比例更低)稳定性好、低流失,适用于 LC-MS 分析与高含水量的流动相兼容Discovery 为以下机构的注册商标: Sigma-Aldrich Co. LLC◆订货信息:59357-UCyano氰基HPLC液相色谱柱5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm (Supelco)577513-UCyano氰基HPLC液相色谱柱5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm (Supelco)569521-UCyano氰基HPLC液相色谱柱5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm (Supelco)59356-U21Cyano氰基HPLC液相色谱柱5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm (Supelco)577515-UCyano氰基HPLC液相色谱柱5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 3 mm (Supelco)569522-UCyano氰基HPLC液相色谱柱5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 3 mm (Supelco)59356-U30Cyano氰基HPLC液相色谱柱5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3 mm (Supelco)59357-U30Cyano氰基HPLC液相色谱柱5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 3 mm (Supelco)569526-UCyano氰基HPLC液相色谱柱5 μm particle size, L × I.D. 12.5 cm × 4 mm (Supelco)59357-U40Cyano氰基HPLC液相色谱柱5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4 mm (Supelco)577517-UCyano氰基HPLC液相色谱柱5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4.6 mm (Supelco)59355-UCyano氰基HPLC液相色谱柱5 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm (Supelco)59356-UCyano氰基HPLC液相色谱柱5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm (Supelco)◆北京康林科技科技有限责任公司是美国Supelco公司一级代理商,负责供货美国Supelco色谱科Discovery Cyano氰基高效液相色谱柱。Discovery系列液相色谱柱是美国Supelco公司zui-优品质柱,其填料是高纯硅胶,具有高表面覆盖率,最大表面去活处理,独特的选择性。 ◆欢迎联系北京康林科技科技有限责任公司咨询相关业务。容Discovery 为以下机构的注册商标: Sigma-Aldrich Co. LLC◆订货信息:59357-UCyano氰基HPLC液相色谱柱5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm (Supelco)577513-UCyano氰基HPLC液相色谱柱5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm (Supelco)569521-UCyano氰基HPLC液相色谱柱5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm (Supelco)59356-U21Cyano氰基HPLC液相色谱柱5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm (Supelco)577515-UCyano氰基HPLC液相色谱柱5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 3 mm (Supelco)569522-UCyano氰基HPLC液相色谱柱5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 3 mm (Supelco)59356-U30Cyano氰基HPLC液相色谱柱5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3 mm (Supelco)59357-U30Cyano氰基HPLC液相色谱柱5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 3 mm (Supelco)569526-UCyano氰基HPLC液相色谱柱5 μm particle size, L × I.D. 12.5 cm × 4 mm (Supelco)59357-U40Cyano氰基HPLC液相色谱柱5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4 mm (Supelco)577517-UCyano氰基HPLC液相色谱柱5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4.6 mm (Supelco)59355-UCyano氰基HPLC液相色谱柱5 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm (Supelco)59356-UCyano氰基HPLC液相色谱柱5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm (Supelco)◆北京康林科技科技有限责任公司是美国Supelco公司一级代理商,负责供货美国Supelco色谱科Discovery Cyano氰基高效液相色谱柱。Discovery系列液相色谱柱是美国Supelco公司zui-优品质柱,其填料是高纯硅胶,具有高表面覆盖率,最大表面去活处理,独特的选择性。 ◆欢迎联系北京康林科技科技有限责任公司咨询相关业务59356-U Supelco Discovery Cyano氰基色谱柱低疏水性化合物洗脱强碱极性高含水量流动相
  • Ultimate AQ-C18填料
    一款耐水相的水性填料,由适度的表面覆盖率和完全的封尾,与高含水量流动相具有很好的兼容性同时在高含水量的流动相中具有更长的使用寿命。载碳量12%,孔径120Å 。
  • 土壤盐分仪 型号:ZRX-26853
    土壤盐分传感器 /土壤盐分仪 型号:ZRX-26853土壤盐分传感器 (电压||型) 原理:  土壤盐分传感器的主要件是石墨电和行温度补偿用的热敏电阻。由四芯导线与电插头相连结。将这种盐分传感器埋入土壤后,直接测定土壤溶液中的可溶盐离子的电导率。具有电性能稳 电的灵敏度,适用测量范围特别适用于电导,因此非常适于土壤盐分的测定   土壤盐分传感器 (电压||型) 性能参数:  供电电压:5-24V供电、信号输出:0-2V 0-2.5V 0-5V  盐分测量范围:0.01-0.3mol/L,小读数为0.01mol/L,  电导测量范围:0-20mS(相对应于0-2000mV)  小分辨率:0.01mS  电压与电导相关性(线性度):≥98%  探头防护体:采用316优质不锈钢,长度10cm,直径2cm(方便插入土壤)(抗电解,可经受长期电解,可经受土壤中的酸碱腐蚀)  土壤盐分传感器 (电压型) 测量范围和测量误差:  在土壤溶液浓度0.02N-0.3N范围内,传感器电导与溶液率呈现良好的相关关系,相关系数达到0.98以上,多次重复测量电导值的相对平均偏差般在5%以内,大不过10%。  平衡时间:小于20秒。  土壤含水量下限:所能测试的土壤含水量下限因土壤质地而异。通常在20%左右,随土壤粘粒含量的增加,传感器适用的含水量下限相应提。  土壤盐分传感器 (电压||型) 适用范围:  .可广泛用农业、林业、植被培育、温室大棚、实验室等的场所。
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