气味性测试

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气味性测试相关的资讯

  • 烟熏液样品气味特征分析方法
    德国AIRSENSE公司的PEN3电子鼻可以对烟熏液样品具有明显的应答,不仅可通过气味对烟熏液进行区分,还可以分析几个样品之间气味差异主要体现在哪些组分上。测试过程非常简单,也很容易操作,每个样品的测试周期大约3-5分钟样品信号采集稳定,结果明显。烟熏液样品的电子鼻主要响应的传感器一致,但各样品在的传感器响应强弱上存在一定的差异,故可将其完全区分开来。此次试验数据清晰直观,具有很强的可靠性、稳定性和重复性。 通过电子鼻采集样品的气味信息,经过电子鼻自带的分析软件进行分析,本次实验主要做的是样品之间的聚类分析,通过PCA、LDA和Loading来分析样品之间的气味是否存在差异,且判定气味的差异主要来源于哪类气味成分。德国 AIRSENSE PEN3 型电子鼻数据处理方法1、传感器响应值本实验在对每个样品的数据采集过程中,通过查看每个传感器响应信号的变化曲线、 每个时间点的信号值及星型雷达图或柱状指纹图,可以清晰考察各个传感器在实验分析过程中的响应情况。并通过传感器选择设置可以查看在不同数量的传感器情况下的响应情况。2、聚类分析由于每个传感器对某一类特征气体响应剧烈,可以确定样品分析过程中样品主要挥发出了哪一类特征气体。对于样品区分分析,本实验提取10个传感器的特征值,然后采用主成分分析法(PCA),线性判别法(LDA)和传感器区别贡献率分析法(Loadings)作为主要区别分析方法。3、未知样的判定通过区别判定DFA、欧氏距离 EUCLID、马氏距离MAHALANOBIS和相关性分析CORRELATION等方法,有效判定未知样归属于哪一类,达到一个用电子鼻验证未知样的实验结果。4、PLS 定量预测PLS运算用来通过传感器信号来计算量化表达式,依据PLS偏最小二乘法建立的气味浓度综合值分析模型。应用一个先前训练的模型和一个量化值可以对一个给定的变量计算测量值(向量)。根据使用的需要,可以定义不同的量化变量。例如,在食品分析中定义香气浓郁度、根据气味判定食品的货架期或在环境监管中定义恶臭强度时均十分有用。
  • 卡塞尔塑料制品的气味和VOC排放论坛
    已经有20年历史的论坛会议:‘Odour and Emissions of Plastic Materials’(塑料制品的气味和VOC排放论坛),也别称为卡塞尔会议,欧洲及来自世界各地对该议题感兴趣的分析研究人员齐聚于此,探索讨论聚合物及材料中VOC排放的最新研究趋势。以下是会议中一些亮点:识别微塑料中的聚合物卡塞尔2019年的主题演讲是关于微塑料的,也是目前全球最热门的研究领域之一。来自柏林Bundesanstalt für Material forschungund-prüfung(BAM)的Ulrike Braun博士讲述了他的团队是如何开发识别空气中和水中的微弹性聚合物的方法,尽管该方法曾因制备样品耗时长,样本量受限可能引发的重现性等问题受到质疑。Braun博士的方法是对塑料样品进行完全热分解,并对产物进行萃取并富集到吸附相上,再进入TD-GC-MS阶段。在演讲中,Braun博士向我们展示了如何应用该方法识别水体中的塑料,以及塑料在空气和灰尘中展现出的微小碎片状态。识别车内空气中有异味硫化物的难点中国汽车技术研究中心(CATARC)今年第一次有代表来到卡塞尔会议向大家分享经验。CATARC一直以来都是Markes的重要客户,来自天津研究所的王焰孟博士就最新的车内空气质量测试(VIAQ)进行演讲。当前,车辆气味是中国消费者最关注的一个议题,CATARC则是在VIAQ业内最权威的机构。王博士解释,目前项目的重点是对硫化物进行半定量,但同时也面临着三重挑战:即痕量,气味物质不稳定,需要惰性化的分析系统。他还比较了不同的采样方法和分析方法,并提出使用电子鼻来辅助气味检测的可能性。当然,如何选择最优的检测手段从来不是一件易事,特别是涉及到这些有检测难度的待测组分时。当然,Markes也将一如既往同CATARC共同合作,通过优化TD系统,力求获得最佳效果和响应。如何判断塑料是否有异味?本次论坛中许多演讲都在讨论如何将塑料制品的气味分析结果与感官数据关联起来,结合多年的研究,研究人员发现异味通常是由痕量级化合物引起的。也因此聚合物的气味很难预测,而且目前人类鼻子对于个体分子结构的响应情况也没有统一定论。弗赖辛Fraunhofer Institute for Process Engineering and Packaging IVV(弗劳恩霍夫过程工程与包装研究所)的Christoph Wiedmer明确提出:“仅仅基于未知化合物的分子结构无法预测未知化合物的气味特征”,并在他的演讲中给出了详细说明。皮革中的气味化合物——什么才是最好的采样方法?您知道皮革在供消费者使用之前需要至少经过47道工序吗?这是来自德累斯顿工业大学的Thomas Simat博士向我们普及的小知识。同时,Simat博士及其同事比较了不同生产阶段中(例如:软化,起绒,挤水,淋涂等),皮革中VOC的差异排放数据。Simat博士演讲中还包括了从皮革基质中分离活性气味物质的方法比较。其中,溶剂辅助蒸发进行气味提取(SAFE)较繁琐且依赖溶剂萃取效果,而蒸馏萃取(SDE)会根据温度不同带来引入杂质的风险。相较于以上方法,Markes提供的解决方法是将待测组分浓缩在吸附剂上——正如该项目中所使用的(从皮革家具中去除VOC和SVOC的直接脱附法),该方法实施的外界条件与消费者生活环境相似,并且是唯一一种能够同时研究湿度影响的方法。 Simat博士描述了他们是如何识别50多种化合物,并开发出针对关键气味的指示剂,作为标准物质。用于研究聚合物VOC排放的设备本届卡塞尔的“塑料制品的气味和VOC排放论坛”是一次分析研究届的交流盛会,我们在Markes的展位上与我们的新老用户进行交流,建立联系。Markes的Micro-Chamber / Thermal Extractor备受瞩目,新推出的用于制备喷涂聚氨酯泡沫样品和校准表面VOC排放的新配件也激起了用户的兴趣。卡塞尔会议一直以来都是一个十分有趣的会议,我们也期待在下一次的见面中获得更多新发现、新惊喜!
  • 视频回放丨“车内材料VOC检测和气味改善”主题研讨会
    导读热脱附气相色谱质谱联用TDS-GCMS如何分析车内VOC?什么是最新的车内气味改善提升解决方案?车内VOC和气味性研究中都存在着哪些分析技术?10月29日,哲斯泰(上海)贸易有限公司与我要测网成功举办了主题为“车内材料VOC检测和气味改善”的线上研讨会,会中三名检测行业专家为大家带来了汽车行业车内VOC的最新检测分析方法、针对于目前分析方法的优化方案以及如何改善车内气味的主题报告。汽车产品逐渐作为人们的日常生活用品,车内空气质量(VOC)已经成为消费者车辆质量评估的重要因素之一。降低或者减小车内VOC的有效方法之一是严格监管和把控车内零部件和材料的VOC释放量和气味。欲想了解更多的关于“车内材料VOC和气味改善”线上研讨会的内容,请看专家讲解重点和视频回放吧!https://www.woyaoce.cn/webinar/video_113789.htmlIntertek 天祥集团的刘娟 技术经理作了主题为热脱附-气相色谱质谱联用TDS-GCMS在汽车材料VOC分析中的应用的报告。刘娟老师为大家从VOC问题产生的背景、国内汽车VOC法规现状和主要车内VOC检测的方法三个方面作了分享。目前国内主要使用的是2011年发布的《车内空气质量评价指南》。现行车内VOC的主要测试方法有整车、部件气袋法、部件舱式法和材料热脱附法4种,测定单位会根据分析物质的不同选择不同的分析仪器,主要用到的仪器有TDS—GCMS和HPLC。刘娟老师从五个方面分析了部件袋式法和材料热脱附法测试的不同,并且在最后提到了TDS-GCMS在汽车气味溯源上的应用。https://www.woyaoce.cn/webinar/video_113790.html中汽研汽车检验中心(天津)有限公司的王焰孟项目经理作了主题为车内气味改善提升解决方案的报告。车内空气污染问题已成为第三大室内环境污染问题,“令人不愉快的气味“连续两年成为中国新车质量最严重的问题。王焰孟老师提到了国内外消费者对车内气味持有不同的态度。并根据车内气味产生的三个来源进行了气味管控方式的分析和气味提升的流程。王焰孟老师提到了关于气味测试人员的专业培训,依据中国汽车摩托车检测认证联盟团体标准《汽车气味评价员培训规范》,培训共有五个部分。https://www.woyaoce.cn/webinar/video_113791.html广州电计量检测股份有限公司的董佳业务总监作了主题为多种分析技术在高分子材料VOC与气味性质研究中的应用举例的报告。董佳老师主要通过例举广电的研究成果,为大家讲解了目前车内VOC和气味物质的分析技术,和广电针对目前技术的局限性,做出的解决方案。例如气味物质的采集和分析中,针对整车采集时,会产生在GCMS上看不到峰的情况,广电针对这一问题,提出了三个解决方案。并且交流了许多成功案例,如胶粘剂的VOC及气味品质的研究。干活满满,不容错过欢迎从事汽车材料VOC检测和气味改善工作的工程师和分析人员,以及从事高分子材料、日用品、玩具、室内家具装饰、包材等行业的朋友们观看。

气味性测试相关的方案

气味性测试相关的论坛

  • 【原创大赛】SGS探索零部件VOC/气味测试新方法—三立方舱法

    [align=center]SGS探索零部件VOC/气味测试新方法—三立方舱法[/align][align=center]陈慧超,罗夏桐,顾昕[/align][align=left]进入21世纪以来,随着科学技术的日益发展,人们生活水平的不断提高,人们的出行越来越多的依赖汽车,我国的汽车保有量持续增长,汽车逐步成为我们生活的“第二空间”。 此外,车内空间相对于户外和室内较为狭小而封闭,车内零部件和材料所散发的VOC(挥发性有机化合物)能够对人体造成诸如病变、癌变、胎儿畸形等不同种类和程度上的危害,因此车内空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量就如同家居室内的空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量一样得到人们的广泛关注,成为汽车综合评判的重要条件。[/align][align=left]对于整车的空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量,国家以及国际上都有相应的标准。我国国家环保部和国家质量监督检测检疫总局发表了HJ/T400和GB/T 27630,为整车VOC的测试和管控提供了依据;国际上,ISO即国际标准化组织发布的ISO 12219-1也对整车空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量的测试即采集做出了标准化规定。[/align][align=left]相较于整车层面上有着诸如国标一类广泛适用的标准,零部件的VOC检测则是使用各大主机厂为了最终满足整车标准而制定的企业标准,主要有袋式法和一立方舱法。袋式法主要根据企标,依据不同零部件大小选择不同规格的PVF袋(一般为10-2000L),将零部件放入袋子中,充入一定量的气体进行加热后采样测试;一立方舱则是使用体积约为1 m[sup]3[/sup]的舱体,对零部件进行加热散发后采样分析;传统的袋式法和一立方舱在单纯的以零部件VOC分析为目的的测试方面,已经可以完全满足要求。然而在实际中,主机厂在研究零部件对于整车VOC和气味的贡献度以及开展整车气味VOC溯源项目时,需要将零部件测试结果和整车进行匹配,这就需要综合考虑零部件散发条件是否与整车一致,包括零部件的散发空间大小、温度、时间等是否与整车测试一致,零部件的摆放位置是否完全模拟其在整车中的实际情况,零部件测试用量是否为整车份等。显然,袋式法和一立方舱法均无法满足上述要求,因此开发新的零部件测试方法具有重要意义。[/align][align=left][b][b]三立方舱简介[/b][/b][/align][align=left][b][/b]针对上述要求,SGS做了大量研究,首先考虑的是用白车身代替传统的袋子和一立方舱,从而满足零部件散发空间体积向整车靠拢的要求。然而白车身存在一个致命的问题:内饰件拆除后,点焊、胶黏剂等暴露,自身VOC散发不能满足要求。因此,用白车身作为零部件测试的载体显然是不可行的。因此,三立方舱的设计研发提上了日程。图1是三立方舱的展示图,其主要特点为:(1).内部空间参考B级车内体积,约3.4 m[sup]3[/sup],基本可以代表所有A类常规乘用车;(2). 舱体材料为镜面不锈钢,对VOC吸附作用较弱,VOC空白值较低;(3). 舱体两侧模拟整车设有四个舱门,每个舱门均设置有5个采样口,可进行VOC采样和气味嗅辨;(4).可以精确控制温度和湿度,并且可以对舱内温湿度进行实时监控;(5).舱内设置换气装置,可进行内外气体交换;(6). 可满足VOC和气味背景要求;(7).紧邻SGS整车舱,可依托整车舱,实现整车测试到零部件拆解测试的无缝衔接。 [/align][align=center][table][tr][td=1,1,39] [/td][td=1,1,274] [/td][td=1,1,4] [/td][td=1,1,274] [/td][/tr][tr][td] [/td][td][img=,274,205]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403181710361798_469_2883703_3.png[/img][/td][td] [/td][td][img=,274,205]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403181710366160_8660_2883703_3.png[/img][/td][/tr][/table][/align][align=left] 图1:三立方舱[b]三立方舱的优势[/b]3.1. 内部空间与整车接近我们知道,一立方舱的舱内体积约为1 m[sup]3[/sup],袋子的体积一般也不会超过2 m[sup]3[/sup],这就导致零部件是在完全不同于整车空间的密闭环境下散发的,得到的结果也不能完全代表零部件的真实散发水平,更不能与整车散发结果匹配。其次,针对袋式法,主机厂对袋子的规格有各自的规定,使得每一个零部件相互之间的散发空间也不相同。第三,某些较大的零部件总成,比如顶棚总成,长度较长,无法直接放置进入一立方舱体和袋子中,之前的解决方式是在征得主机厂方面的同意之后,对样品零件总成进行必要的折叠以足够放进舱内。然而在此情况下,样品暴露面的形状等发生了变化,导致样品的散发与其在整车测试时散发存在差异。第四,门板、座椅等零部件,为非单一零部件,不能全部置于袋子和一立方舱中测试。而对于三立方舱,首先内部空间较大,因此车内的绝大部分零部件总成可以在不经过任何处理的情况下放置入三立方舱中,进行加热散发,测试的参考价值也得到相应的提高;另外,所有零部件的散发空间与其在整车测试时的散发空间接近,得到的结果能够更好的与整车匹配。[/align][align=left]3.2. 零部件散发条件向整车靠拢对于车内空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量的测试和限制要求,无论是国际上还是国内都是针对整车方面的标准,各大主机厂的标准也都是为了最终满足整车标准而制定的。我国国家环保部和国家质量监督检测检疫总局发表的HJ/T400《车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测试方法》对于整车VOC的采样做出了标准化要求,车辆需要在进入整车采样舱中后,在25℃、50%相对湿度的环境条件下,开门静置6小时,再关门静置16小时,进行车内气体采样。对于德国大众的PV 3938标准,整车的采样需要在封闭条件下使用辐照灯照射车辆的表面使其升温至65℃进行采样。对于国际标准ISO 12219-1,其包含了三个阶段的采样,第一个阶段是常温静态阶段,第二个阶段是使用红外顶灯模拟阳光直射的高温静态阶段,第三个阶段则是高温条件下,开启车内空调使车内温度控制在23℃,然后再进行车内空气采样。[/align][align=left]从上述介绍中可以得出,整车VOC测试不仅需要对车辆所处环境的温度湿度进行控制,还需要对诸如开关门(换气)、红外灯照射、开启空调等工况进行针对不同标准不同阶段的调整。袋式法的测试仅能控制所在测试舱中的温度与湿度,对于上述所提到的开关门、红外灯照射等工况无能为力;一立方舱虽然可以进行气流交换,但是仍然无法满足红外照射、辐照等工况,导致零部件测试结果不能完全反应其在整车环境中的挥发情况,也无法与整车数据进行匹配。三立方舱则解决了上述问题。首先,由于舱体两侧模拟整车设有四个舱门,可完全模拟整车采样时的准备阶段的工作;其次,可以使用相同功率的辐照灯,从舱的外部对舱内进行辐照,模拟PV 3938的辐照流程;第三,可在舱内顶端搭建红外灯工装,模拟ISO 12219-1中红外加热过程。因此,相较于袋式法和一立方舱,三立方舱与整车标准中的散发条件更为接近。[/align][align=left]3.3.零部件的摆放位置可完全模拟整车袋式法和一立方舱在零部件测试时,基本是将零部件放置于袋子和一立方舱的中间位置,挥发出的有机物大多分布在样品的附近空间,即便是在采样之前实验员对样袋进行拍打试图将袋内气体混匀的情况下,也还是一定程度上存在气体分布不均的情况。其次,不同分子量的物质存在密度上的差异,也会影响其在袋子中的分布。此外,在空气动力学方面,由于零部件的摆放位置和实际整车中的不同,零部件本身对于气体的位阻也不相同。由于三立方舱内部体积与整车接近,因此,待测零部件都可以完全按照其在整车内的实际位置进行布置,采样管的进气口可模拟整车采样,布置在“前排头枕的中心点”处,与整车测试保持一致。[/align][align=left]3.4. 利于研究零部件对整车VOC和气味的贡献度目前,零部件的气味评价,国标和各主机厂企标都未对其进行统一的规定,无论是袋式法还是一立方舱,基本上采用的是VOC采样和气味评价相结合的方式直接进行气味嗅辩。此类方法如果只是对零部件进行VOC测试和气味评价是可行的,若要研究零部件对整车VOC和气味的贡献度,则不具备参考性。原因在于:第一,不同零部件使用的袋子的体积不同(如方向盘和座椅);第二,部分零部件的测试量不是整车用量(如门板、座椅)。由于三立方舱在零部件测试时均采用整车份,且散发条件一致,因此可规避上述不利因素,得到的VOC和气味评价能够用于研究零部件对整车VOC和气味的贡献度。[/align][align=left]3.5. 依托整车舱,实现整车测试到零部件拆解测试的无缝衔接此前,主机厂在进行整车气味提升,筛查零部件时,一般先对整车进行VOC和气味测试,再将整车拆解成零部件或者在生产线上直接抽取零部件送到SGS进行测试。尽管零部件可以用铝箔进行包装,但是运输途中的污染和零部件之间的交叉污染仍然无可避免。此外,考虑到运输时间,整个项目的周期也相应延长。目前,三立方舱建立在嘉定,紧邻SGS整车舱,主机厂可将车辆运往SGS整车舱进行VOC和气味测试,整车测试后可直接拆解成零部件进行三立方舱VOC和气味测试,既能够保证测试数据的准确性,也大大节约了时间成本,提高了效率。[/align][align=left][b]三立方舱的应用范围[/b] 由于整车气味问题难以解决,主机厂在整车气味溯源方面 有着很高的关注度。此前的溯源思路是先找到整车高危散发物质,零部件按照袋式法进行测试分析,再将数据与整车匹配。在实际操作中,由于散发条件的不一致性,部分数据与整车数据匹配性较差。由于三立方舱能够在散发体积、散发条件、零部件位置、零部件用量上完全模拟整车,因此在整车高危零部件的快速筛查和整车气味/VOC溯源项目上具有较好的应用前景。依托整车舱和三立方舱联动优势,首先通过整车舱进行整车VOC、气味和全谱散发测试,得到影响整车气味的高危散发物质;其次,利用三立方舱直接对拆解后的零部件进行VOC、气味和全谱散发测试;由于零部件来源于同一辆整车,散发条件也完全模拟整车测试,使得零部件的散发数据能够更好地与整车数据匹配,从而筛选出高危零部件。[/align][align=left][b]结论[/b]本文对于三立方舱在VOC测试以及气味评价上的应用进行简要的介绍,对比行业内广泛采用的零部件测试方法,对三立方舱的优势进行了分析,主要结论如下:[/align][list=1][*][align=left]三立方舱可以精确控制温湿度,并可同时进行VOC采样和气味嗅辨;[/align][*][align=left]三立方舱内部体积与整车接近;[/align][*][align=left]零部件在三立方舱内可完全模拟其在整车中的放置情况;[/align][*][align=left]零部件测试用量为整车份,可研究不同零部件对整车VOC和气味的贡献值;[/align][*][align=left]零部件的测试数据能够更好的与整车数据匹配;[/align][*][align=left]依托整车舱,实现整车测试和零部件测试的直接无缝衔接。[/align][/list]

气味性测试相关的资料

气味性测试相关的仪器

  • XP-329S气味指数计 400-860-5168转1946
    仪器简介:移液器/气体进样器XP-329Ⅲ环境检测仪气体气味的强弱,检测时能以数字即刻显示,具备数字存储功能,可将测定值取出输入电脑,水平和臭气指数的显示能进行切换技术参数:移液器/气体进样器型 号XP-329 Ⅲ检测对象气体各种香气、臭气成分检测原理高灵敏度氧化铟系热线型烧结半导体显示方式LCD数字显示(64× 128点阵)水平/臭气指数相当值(测定值、使用模式、电池水平、数据存储数、传感器水平条形、通信频道等)检测范围水平显示:0~2000显示臭气指数:0~(40)测定模式 监视/分批处理臭气指示变换表 可输入最大3个表涂装臭气连接端子模拟输出端子显示水平时:相对于0000~2000 DC0~200mV显示臭气指数时:相对于00~40以5mV刻度为DC0~200mV数据存储容量 监视模式:最大8,188数据;分批处理模式:最大4,095数据使用温度及湿度范围范围温度:0° C~+40° C湿度:30~80%RH电 源5号碱性干电池 4只 ,附属专用AC转换器持续使用时间 约8小时尺寸及重量W84× H275× D40(mm)、 约640g (含电池)附 件活性炭过滤器、排泄过滤器、吸引配件、管子用金属盖、AC转换器、搬运箱、带连接器的输出电缆线、通信软件包、5号碱性干电池 4只、特氟隆管一个、过滤器用滤布20片、活性炭2包选购件 记录计、三脚架、平面气味收集器、试料采集用泵、试料采集袋、嗅觉测定用气味袋主要特点:移液器/气体进样器XP-329Ⅲ环境检测仪产品特点:1.气体气味的强弱,检测时能以数字即刻显示。2.具备数字存储功能,可将测定值取出输入电脑。3.水平和臭气指数的显示能进行切换。
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  • 采用三个嗅杯的设计,动感气味仪可以执行中国恶臭三点测试标准GB14675和欧洲标准EN13725,如污染源和环境恶臭样品的测试。 为了确定在恶臭投诉时的真实水平,遥控快速采样器可以在现场采集瞬时气样, 用动感气味仪在实验室进行环境气味特征如味强,味质,味调的等级评估,和二种气味的三点类比来溯源。
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  • 气味及VOC采样环境箱适用于各种人造板、复合木质地板以及地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂等室内装修材料甲醛释放量的测定、木材或人造板的恒温、恒湿平衡处理,也可用于其它建材中挥发性有害气体的检测。该产品具有测定材料VOC的环境舱功能,而且具有载气净化功能。该产品配备彩色触摸屏显示;运行时间、温度湿度、压力、流量显示/设定,PID自动控制,程序可设定,中/英文切换屏幕背光调节。具有操作便捷的特点。气味及VOC采样环境箱执行标准:《人造板及其制品中甲醛释放量》GB18580—2017《低释放量家具的甲醛和TVOC释放标准》ANSI/BIFMAX7.1-2007《人造板及饰面人造板理化性能实验方法》GB17657—1999《人造板甲醛释放量测量环境箱法》ENV717—1《小尺度环境箱测定木制品释放气体中甲醛浓度的标准测试方法》ASTM D6007—02GB 36246-2018 中小学合成材料面层运动场地新国标T310101002-C003—2016学校运动场地塑胶面层有害物质限量(发布稿)型号XBN-NT1XBN-HT1标称内容积(升)1000(1±2%) 内部尺寸(mm)W850D1080H1100 外部尺寸(mm)W1530D1285H1572 性能 温度范围15~40 ℃15~250℃湿度范围30~80 % RH5~80 % RH温度偏差≤ ±0.5℃≤ ±0.5 ℃(工作温度时)湿度偏差≤ ± 2% RH≤ ± 2% RH(工作温度时)温度均匀度≤±0.8 ℃≤±0.8 ℃(工作温度时)湿度均匀度≤ ±2 % RH≤ ±2 % RH(工作温度时)温度波动度≤ ±0.5℃≤ ±0.5 ℃(工作温度时)湿度波动度≤ ± 2% RH≤ ± 2% RH(工作温度时)换气率0-2.5次/小时密封性舱内空气泄漏率<5%*供气率或加压1kpa过压,气体泄漏率少于0.5%舱容中心风速0.1-1.0m/s(连续可调)相对正压10±5pa加标回收率>80%本底值mg/m3甲醛:≤0.006 单项VOC:≤0.002 TVOC:≤0.02温度控制方法空气夹套法(冷热对抗平衡法) 湿度控制方法干气、湿气比例双向调节法 材料外壳Q235A冷轧钢板1.5mm,表面静电喷涂、白色内箱SUS304镜面不锈钢1.5mm(8k镜面)绝热高密度聚氨酯发泡+XPS矿物纤维密封硅胶(食品级)、聚四氟乙烯 操作控制显示器7英寸彩色触摸屏,分辨率800x480,远程控制(可选)自动记录项目温度、湿度、压力(可选)、流量(可选)、运行时间、故障记录控制方式温控:比例、积分、微分(P.I.D);系统控制:PLC+HMI分辨率温度:0.1 ℃ 湿度:0.1% RH通讯接口1个USB-A,一个USB-B,1个RS232,1个RS485,1个RJ-45(可选)粗存、记录功能内存,U盘,SD卡 补水水质、周期蒸馏水;>30天(连续运行) 电源AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护接地 装机容量(Kw)3.07.0 重量(Kg)350380 噪音(dB)≤ 65dB 系统保护制冷系统高低压保护、过流保护;超温保护;电机过流保护;缺水保护;电源欠相、相序保护等等。
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气味性测试相关的耗材

  • PET气味袋
    应用领域 适用于空气质量恶臭评价、汽车零部件/整车室内空气气味评价实验适用标准 符合GB/T 14675-93《空气质量 恶臭的测定-三点比较式臭袋法》 符合ISO 12219-7-2017《道路车辆内部空气的气味测定》产品特点 1、聚酯PET材质,无气味干扰 2、接口方式:胶帽和不锈钢接头两种 3、封边均匀平整,气密性好产品规格型号PET气味袋薄膜材质聚酯(PET)规格1L、3L、5L、8L、10L(或其他定制规格) 接口方式硅胶塞和金属卡套应用事项• 可与本公司真空采样箱(图1)配合使用,用于气味样品采集(组织源臭气或汽车零部件/整车室内空气) 图1 真空采样箱VS-10 图2 气体采集原理• 可与本公司嗅辨仪(图3)配合使用,用于流量标准化的气味评价图3 嗅辨仪
  • 遮光PET气味袋
    应用领域 臭气指数测定 特定恶臭物质测定 作业环境测定 土壤气体测定产品特点1、采样袋由镀铝PET制成2、薄膜本身气味干扰小,机械强度高,耐药性强,气体阻隔性优异3、接口材质:聚四氟乙烯4、耐热温度:约200℃ 5、适用于光敏感气味样品采集保存 产品规格型号遮光PET采样袋薄膜材质镀铝PET规格1~500L接口方式聚四氟乙烯阀门耐热温度约200℃
  • PE气味袋
    应用领域 适用于汽车零部件气味评价实验产品特点 1、PE材质,性价比高 2、容积规格:10~2000L(其他尺寸接收定制) 3、密封:PE密封条密封 4、选配聚四氟乙烯阀门产品规格型号PE气味袋薄膜材质聚乙烯(PE)规格10~2000L(或其他定制规格)密封方式PE压条密封选配可开孔配聚四氟乙烯阀门,用于气味评价气味截止和开启

气味性测试相关的试剂

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