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陶瓷粉水分仪

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陶瓷粉水分仪相关的论坛

  • 【求助】原吸检测 陶瓷粉碎法,谢谢大家。。

    原吸检测 求整体粉碎法 怎么操作的!我以前接触到的铅测试方法是陶瓷的铅镉溶出量,用4%醋酸浸泡24小时 最近有个客户提到他们的陶瓷产品去做检测公司了一种测试:是将陶瓷粉碎后再处理后测试含铅镉量。据说是用70%的醋酸和30%的双氧水浸泡 , 有哪位大神知道的,能告诉我具体方法吗。将整件制品进行粉碎、研磨成粉末、缩分后消解定容, 具体的方法和标准 是什么呀 ?

  • 【求助】陶瓷粉碎测试铅含量的问题

    我以前接触到的铅测试方法有两种:一是陶瓷的铅镉溶出量,用4%醋酸浸泡24小时;二是表面涂层和基材的含铅量,用干灰化法或湿消化法。最近有个客户提到他们的陶瓷产品去做检测公司了一种测试:是将陶瓷粉碎后再处理后测试含铅量。按照16 CFR1303的标准300PPM来判定。而且据说是用70%的醋酸和30%的双氧水浸泡,对此我实在是糊涂了。有哪位大虾知道的,能告诉我具体方法吗。谢谢了!另外,陶瓷和玻璃是怎么消解的啊,用氢氟酸吗?不会连同烧杯或者坩埚一起消解掉了吗?

  • 求助陶瓷粉的前处理方法

    想求教一下:含氧化铝量大于70%的陶瓷微粉(黑色),想要测定其中的钾,钠杂质元素含量,有什么好的处理方法吗?今天刚试了用王水+HF+HClO4的办法,样品不能溶清.

  • 塑料粒子专用卡尔费休水分测定仪测定金刚石微粉中的水分含量

    金刚石微粉是最硬的一种超细磨料,广泛应用于机械、航天、光学仪器、玻璃、陶瓷、电子、石油、地质、军工工业部门,是研磨抛光硬质合金陶瓷、宝石、光学玻璃等高硬材料的理想材料。本试验通过用卡式加热炉对金刚石微粉样品进行加热,释放出其中的水分,用空气作为载气间接进样测定金刚石微粉中水分含量,验证AKF-PL2015C塑料粒子专用卡尔费休水分仪测定金刚石微粉中水分含量的可行性、准确度与重复性。

  • 水分仪类型的选择

    我们最近在选购水分仪。我们的样品水分在0.1%-5%左右,计划的样品用量在10mg-20mg每份。咨询的厂家里,有的推荐我们用库伦法的,有的推荐我们使用容量法的。一个说选水分仪不用考虑样品用量,只考虑水分百分含量。另一个说要综合考虑你样品的用量和水分含量。请问大家怎么看。应该选哪一种呢?谢谢大家了!

  • 卡尔费休水分仪的采购指南

    卡尔费休水分仪的使用领域: ①药 物:抗生素、化学合成药物及中间体、药物制剂 ②有机化工:碳氢化合物、醇、脂、醛、有机酸 ③无机化工:盐、酸、碱 ④石油化工:原油、汽油、机油、润滑油 ⑤化 肥:尿素 ⑥农 药:农药、农药乳化剂 ⑦染 料:光亮剂、染料、染料中间体 ⑧食品饮料:米、面粉、奶粉、啤酒 ⑨表面活性剂:洗衣粉、洗涤剂、织物柔软剂 ⑩化 妆 品:洗面奶、护肤霜、发乳、手油、牙膏水分仪分类有哪些①半自动卡尔费休水分仪;②全自动的卡尔费休水分仪怎样选择水分仪?1、手动的水分测定仪:需要试验者对玻璃滴定管中的试剂进行目测,在达到终点后也需要手动关闭,因各人动作习惯不同而迟延,会带来不必要的误差。(沛欧水分仪:全自动水分仪)2、全密闭测试系统:裸露的卡尔-费休试剂因为碘的存在,非常容易吸收水分,待测乙酯样品和甲醇溶剂也应尽量避免空气中水分溶入而产生误差的情况。(沛欧水分仪密封部件全采用模具一次成型。杜绝了泄漏的问题。)3、计量泵的寿命问题:计量泵是属于容量法水分仪的关键部分,卡尔-费休试剂又是腐蚀性很高的试剂。(沛欧水分仪选购全氟的耐腐蚀的材料制成的计量泵,彻底解决了泵腐蚀问题)。4、电极问题:该部分属于仪器的核心部件,一方面应具有较高的灵敏度,另一方面,因其测试时浸泡在试验池中,最好选择配备优质的铂电极仪器,以保持电极寿命。(沛欧水分仪的电极是双铂金电极)。

  • 水分仪使用。。

    有用过国产卡氏水分仪的版友么?实验室想采购一台国产水分仪,大家有使用国产水分仪的经历么?求推荐好用的。以前用过上海禾工的,管路容易漏气,干燥管接口部分用的塑料材料感觉不怎么样,有更好用的么?上海雷磁的怎么样?请大家分享下感受吧。。。谢谢!

  • 【原创】水份仪的种类及原理

    水分分析仪简介水分测定可以是工业生产的控制分析,也可是工农业产品的质量检定;可以从成吨计的产品中测定水分也可在实验室中仅用数微升试液进行水分分析;可以是含水量达百分之几至几十的常量水分分析,也可是含水量仅为百万分之一以下的痕量水分分析等等。 水分分析方法—般可分为两大类,即物理分析这和化学分析法。经典水分分析方法已逐渐被各种水分分析方法所代替,目前市场上主要存在的水分测定仪主要有以下5种1.卡尔•费休水分测定仪: 卡尔•费休法简称费休法,是1935年卡尔•费休(KarlFischer)提出的测定水分的容量分拆方法。费休法是测定物质水分的各类化学方法中,对水最为专一、最为准确的方法。虽属经典方法但经过近年改进,提高了准确度,扩大了测量范围,已被列为许多物质中水分测定的标准方法。 费休法属碘量法,其基本原理是利用碘氧化二氧化硫时,需要—定量的水参加反应: 12十S02十2H2O=2HI十H2SO4 上述反应是可逆的。为了使反应向正方向移动并定量进行,须加入碱性物质。实验证明,吡啶是最适宜的试剂,同时吡啶还具有可与碘和二氧化硫结合以降低二者蒸气压的作用。因此,试剂必须加进甲醇或另一种含活泼OH基的溶剂,使硫酸酐吡啶转变成稳定的甲基硫酸氢吡啶。2.红外水分仪: 红外线加热机理:当远红外线辐射到一个物体上时,可发生吸收、反射和透过。但是,不是所有的分子都能吸收远红外线的,只有对那些显示出电的极性分子才能起作用。水,有机物质和高分子物质具有强烈的吸收远红外线的性能。当这些物质吸收远红外线辐射能量并使其分子,原子固有的振动和转动的频率与远红外线辐射的频率相一致时,极容易发生分子、原子的共振或转动,导致运动大大加剧,所转换成的热能使内部升高温度,从而使得物质迅速得到软化或干燥。 一般的加热方法是利用热的传导和对流,需要通过媒质传播,速度慢,能耗大,而远红外线加热是用热的辐射,中间无需媒质传播。同时,由于辐射能与发热体温度的4次方成正比,因此,不仅节约能源而且速度快、效率高。此外,远红外线具有一定的穿透能力,由于被加热干燥的物质在一定深度的内部和表层分子同时吸收远红外辐射能,产生自发热效应,使溶剂或水分子蒸发,发热均匀,从而避免了由于热胀程度不同而产生的形变和质变,使物质外观、物理机械性能、牢度和色泽等保持完好。 红外线水分测定仪主要由红外辐射加热器和电子天平确定其精度和稳定性.(红外辐射加热器:钨丝真空管可辐射近红外线,碳化硅属长波长的远红外辐射加热器,石英玻璃和陶瓷红外加热器能辐射中红外线) 红外线水分测定仪水分测定基准的公认标准测定法的「干燥减量法」极其类似的加热干燥、质量测定的红外线水分仪。公认标准测定法的「干燥减量法」也被称之为(105°C•5小时法)、(135°C•3小时法)等,通过在干燥机中放入样品进行长时间的加热干燥,来精确的测定干燥前与干燥之后的质量变化,以此计算出水分量。为此,需要测定人员对设备和技术非常精通。由于测定需要较长的时间,因此快速测定大量的样品比较困难。所以,对于高准确度的针对多种多样的样品进行测定而言,除红外线水分计之外不作他想。虽然也有一些其他的电气以及光学的测定方法,但是,都属于限定测定对象的专用仪器。从通用性的角度而言,都远不及红外水分计。 适用范围:可以测定谷物、淀粉、面粉、干面、酿造品、海产品、鱼类加工品、食用肉类加工品、调料、点、心、乳制品、干燥食品、植物油等食品相关物品,药品、矿石砂、焦碳、玻璃原料、水泥、化学肥料、纸、纸浆、棉、各种纤维等的工业制品等。3.露点水分仪: 露点水分测定仪操作简便,仪器不复杂,所测结果一般令人满意,常用于永久性气体中微量水分的测定。但此法干扰较多,一些易冷换气体特别在浓度较高时会比水蒸气先结露产生干扰。4.微波水分仪: 微波水分测定仪利用微波场干燥样品,加速了干燥过程,具有测量时间短,操作方便,准确度高、适用范围广等特点,适用于粮食、造纸、木材、纺织品和化工产品等的颗粒状、粉末状及粘稠性固体试样中的水分测定,还可应用于石油、煤油及其他液体试样中的水分测定。5.库仑水分仪: 库仑水分测定仪常用来测定气体中所含水分。此法操作简便,应答迅速,特别适用于测定气体中的痕量水分。如果用一般的化学方法测定,则是非常因难的事情。但电解法不宜用于碱性物质或共轭双烯烃的测定。

  • 浅谈粮食水分仪的优点有哪些?

    粮食水分仪相比以前的水分仪来说,在各方面的性能上有着重大的改进,改善了以前传统的操作方式,同时也满足了粮食收储行业及化验室的需要。粮食水分仪的优点如下:  1、粮食水分仪对使用操作要求不高,不需要称重,取样量在规定值的±10%范围内,读数不变。  2、粮食水分仪采用水分子极化原理,所测量的为粮食内部水分,测量速度快,不需要粉碎,省时省力。解决了表皮水分与用力粉碎的矛盾。  3、地区差修正面板可调(-2.0~+3.0),修改方便。  4、水分测量范围宽达3~40%,同时覆盖传统的高水分段和低水分段。  5、粮食水分仪取样筒带有匀速落料功能,测量结果稳定准确,重复性好。  6、极低的耗电量,工作电流小于0.1毫安,每天八小时连续工作,一节9伏电池可连续使用数月。电池电压不足时,粮食水分仪会提示更换电池。  7、工作温度范围宽,水分温度自动补偿,在0℃~40℃的温度范围内可以实现良好的跟踪。  8、测量品种多达15种,可满足绝大多数用户的使用要求。

  • 【求助】万通水分仪异常,救急!!!!

    各位专家高手: 我部门目前使用的是万通831水分仪,近期出现一些异常。 近期水分仪测试能力不良,特别是从3月中旬以来,测试能力大大下降。以前可以测试平均70个样品,目前换一次试剂大概只能测试15-20个样品。 主要是漂移值上升很快。清洗后换试剂,漂移值能降低到5ug/min以下,但即使不测样,漂移值也自动上升,随着运行时间增加,漂移值增加是绝对的,但目前上升速度明显加快。导致了试剂能力的下降。而且试剂容易挥发,在滴定杯上容易形成水珠,摇晃滴定杯后,漂移值能下降4-5个ug/min。 通过标准水标定,测试误差〈10%,可接受。 手套箱内湿度基本控制在20%,测试样品与以往没有变化。 电极换成新电极,不行 试剂默克的有隔膜专用,换成不同批号的试剂,问题仍在 初始化后,不行 各位帮忙给些意见 谢谢谢谢

  • 网络讲堂:9月15日 热重分析法水分仪的应用

    网络讲堂:9月15日  热重分析法水分仪的应用

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191656_647911_2507958_3.gif热重分析法水分仪的应用时间:2014年9月15日 14:00讲师:吴爱芳 赛多利斯水分仪及电化学产品专家。从事水分仪的应用支持工作多年。熟悉水分仪的工作原理,多年来通过给用户解决问题,积累了大量的水分仪产品的应用及技术经验,对各行业用户水分仪的正确使用,故障处理,应用方法问题都可给予解答和帮助。讲座内容:本次讲座将与您一起探讨以下问题:Q1、水分仪的检测结果为什么总是和烘箱法不一样?Q2、水分仪与烘箱的关系?正确的水分结果以谁为准?Q3、怎样正确水分仪才能让我的检测结果更有意义?Q4、什么是水分含量?为什么有的样品用LOD水分仪,有的要用KF水分仪?Q5、水分仪检测样品的水分含量为什么还要以烘箱为标准?-------------------------------------------------------------------------------1、报名条件:只要您是仪器网注册用户均可报名参加。2、报名并参会用户有机会获得100元手机充值卡一张哦~3、报名截止时间:2014年9月15日 13:304、报名参会:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/08/201408011630_508801_2507958_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191656_647911_2507958_3.gif

  • 卡式炉水分仪

    万通831+885卡式炉联用库伦水分仪,测试前通气时,水分仪的漂移值可以平衡至2,且至少可以保持10s平衡。但一到样品就漂移值波动很大,仪器工程师说没问题,但波动这么大使最终停止漂移值难以达到平衡,测试时间也很长,请问可能的原因,非常感谢~参数:有隔膜电极,发生电流自动,开始平衡漂移值15,平衡10s,停止相对停止漂移值为5

  • 【讨论】水分仪需要每天都校正吗?

    我们实验室用的有两种水分仪,一种是国产的,每天都校正,另一种是进口的,有的实验室每天都校正,有的不是,请问大家,水分仪需要每天都校正吗?

  • 【求助】DL31水分仪

    我的水分仪在吸卡式的管内有气泡,是到定量杯的那一段较短的管,如何处理呢,用那一种密封胶好呢?各位大侠考虑是那一部分密封性不好呢?

  • 水分仪检测时出现负数

    大家好: 我们有一台梅特勒的DL39水分仪,用来检测压缩气体水分时,有时会出现负数,但用梅特勒C30水分仪上测却是正常的,用标准水样时,DL39仪器也是正常的,而且同一个样在两台水分仪上检测结果也不同,相差较大。请教下这是什么原因?

  • C30水分仪日校

    各位: 我们分析室有好几台梅特勒的C30水分仪,因我们每天都需要用它来测样品水分,为了保证仪器检测的准确性,我们定期会用标准水样(已知浓度)来核对;但现在领导要求每日对其核对,用标准水样成本太高,想用微量蒸馏水来进行核对,但数据平行样不好,且相差好大。想问下,大家的水分仪是用什么来做标准的,需要每日校准吗?如果要每日校准,有没有更好的标准样呢?

  • 关于压电水分仪

    各位好,我现在要做一个电子工业气体中水分的检测。按照国标的要求需要用压电水分仪来做,可是在网上找了好久都没有找到用这个原理来测水分的仪器,有没有人做过相关的测试,能不能提供些相关仪器的牌子还有型号,谢谢!

  • 卤素水分仪样品用量介绍

    [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &][color=#05073b][size=16px]  卤素水分仪样品用量介绍,卤素水分仪的样品用量是一个关键参数,它直接影响到测试结果的准确性和仪器的使用效率。以下是对卤素水分仪样品用量的详细介绍:  一、样品用量的范围  卤素水分仪的样品用量通常需要根据仪器型号和具体测试要求来确定,但一般来说,样品用量应控制在一定范围内以保证测试的准确性和仪器的正常运行。根据多个来源的信息,卤素水分仪的样品用量建议如下:  典型样品量:5g~10g。这是许多卤素水分仪推荐的典型样品用量范围,适用于大多数常规测试。  最小样品量:部分高端或特殊设计的卤素水分仪可能支持更小的样品量,如0.5g或更低,以满足对微量样品测试的需求。  最大样品量:虽然具体最大值可能因仪器型号而异,但一般来说,卤素水分仪的测量范围上限较高,如可达200g或更多。然而,在实际操作中,为了保证测试的准确性和避免对仪器造成不必要的负担,建议根据仪器说明书中的推荐值或咨询厂家来确定最大样品量。  二、样品用量的调整原则  根据仪器型号选择:不同型号的卤素水分仪可能有不同的样品用量要求,因此在使用前应仔细阅读仪器说明书,了解该型号仪器的具体样品用量范围。  考虑样品性质:样品的性质(如粒度、密度、含水率等)也会影响样品用量的选择。例如,对于大颗粒或高含水率的样品,可能需要适当增加样品用量以提高测试的准确性。  保证测试精度:为了确保测试的准确性,建议在使用前进行预实验,根据预实验结果调整样品用量至最佳范围。  三、注意事项  样品均匀性:被测样品应均匀地平铺在秤盘上,以确保测试结果的代表性。  样品干燥:在测试前,应确保样品与仪器完全干燥,以避免水分蒸发对测试结果的影响。  仪器预热:根据仪器说明书的要求进行预热,以确保仪器在测试过程中处于稳定状态。  操作规范:在使用卤素水分仪时,应遵守操作规程,避免不当操作对仪器造成损坏或影响测试结果的准确性。  综上所述,卤素水分仪的样品用量是一个需要根据仪器型号、样品性质和测试要求等多方面因素综合考虑的问题。在实际使用中,建议根据具体情况选择合适的样品用量范围,并严格遵守操作规程以确保测试结果的准确性和仪器的正常运行。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/07/202407171127489583_1280_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size][/color][/font]

  • 粮食水分仪怎么调试

    [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &][color=#05073b][size=16px]  粮食水分仪怎么调试,粮食水分仪的调试过程主要涉及到仪器的校准和测试操作,以下是一个详细的调试步骤:  一、校准过程  通电并预热:  将粮食水分仪进行通电,并预热10~15分钟,确保仪器达到稳定的工作状态。  准备标准样品:  取一定量的标准样品,比如20克左右,放置在粮食水分仪的检测腔内。标准样品的水分含量应该是已知的,用于校准仪器。  操作仪器并取得读数:  按照粮食水分仪的使用说明进行操作,取得样品的水分含量读数。  比较并计算误差:  将读数与标准样品的水分含量进行比较,计算出误差值。  微调仪器:  根据误差值进行微调,调整至误差在合理范围内。这可能需要多次重复上述步骤,直到测量结果与已知结果相符合。  二、测试操作  开机与设置:  按电源键开机,根据说明书设置或选择测量品种代号。  某些型号可能需要设置干燥温度和判别时间,这通常通过仪器上的按键进行微调。  取样:  取适量样品(一般建议20g至30g),确保样品粒度足够细致,以避免测试结果不准确。  将样品放入测量传感器或样品盘中,确保样品均匀分布。  启动测试:  设置好参数后启动仪器,仪器会在设定时间后自动停止或显示测试结果。  测试结果包括水分值、样品重量等信息,可根据需要进行记录。  三、注意事项  采样:  采样要具有代表性,应从不同部位和不同深度进行取样或者混合采样。  避免阳光直射和潮湿影响,选取干燥的样品进行测试。  仪器维护:  仪器测量传感器应保持清洁、干燥,避免污染和受潮。  定期清理测试仓和仪器内部,避免残留物对测试结果造成影响。  使用和保管时注意防震、防潮,确保仪器水平放置。  电池与电源:  当仪器显示器出现“电压过低”字符时,应及时更换电池或确保电源稳定。  环境条件:  在不同环境温度中移动仪器时,应待温度平衡后再进行测量,以避免环境温度对测量结果的影响。  通过以上步骤和注意事项,可以确保粮食水分仪的调试过程准确可靠,从而得到准确的测试结果。在实际操作中,建议详细阅读并遵循仪器的使用说明书进行操作。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/07/202407111112586963_3736_6098850_3.png!w690x690.jpg[/img][/size][/color][/font]

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