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电池振实密度仪

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电池振实密度仪相关的论坛

  • 振实密度仪维护保养

    1、振实密度仪的电源电压应在200V~240V之间,当电源电压不稳定,或有脉冲干扰时,应配备精密净化交流稳压电源。2、应将振实密度仪放置平稳、牢固,避免震动、敲击、防止滑落。3、在搬运振实密度仪或需要移动时,应注意轻拿轻放,且不可撞击仪器。4、清洁振实密度仪表面时可用湿毛巾蘸洗涤剂拧干后擦拭,不得将液体流入或溅入仪器的内部以免烧坏振实密度仪。5、振实密度仪系统电源不要在开启后瞬间关闭。每次开、关时间间隔应大于5秒,多次开/关会将电源按键寿命减小及每次开关会有电流通过冲击。6、振实密度仪在使用过程中要经常检查保护地线等连接线,确保密度仪的各个部分都处于良好的接地状态。7、振实密度仪的振动组件属于运动部件,对溅入到直线轴承中的粉末,请及时用刷子清理干净。

  • 振实密度仪使用心得

    振实密度仪使用心得

    [color=#333333][b]1、定义:[/b]振实密度是指在规定条件下容器中的粉末经振实后所测得的单位容积的质量。[font=&][color=#333333]在超细粉末工程中,对干粉末颗粒群施加振动等外力后,达到极限堆积密度,称为振实密度,记作ρ[/color][/font][font=&][color=#333333]r[/color][/font][font=&][color=#333333]。视密度(堆积密度)[/color][/font][font=&][color=#333333]和振实密度是与超细颗粒尺寸、形貌及其尺寸分布和干燥程度(含水率)有关的可测量的宏观特性之一,也是超细粉末产品生产与应用最常用的质量控制参数。(百度百科)将一定的粉末装在容器中,通过振动装置振动,直至粉末的体积不再减少。粉末的质量除以振实后的体积得到振实密度。(GB/T 5162-2021)使用振实机将容器中规定量的粉末振实,直到粉末的体积不再减少为止,粉末的质量除以体积,得到的就是振实密度。(GB/T 21354-2008)将一定量的粉末装在容器中,通过振实装置振实、旋转,直至粉末压实不再减少。粉末的质量除以振实后的体积得到相应粉体的振实密度。(GB/T 24533-2019)[/color][/font][/color][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][b]2、步骤:[/b]①清洁量筒,用试管刷和洗耳球将量筒清洁干净。[img=,548,411]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310270841166835_5032_1614854_3.jpg!w548x411.jpg[/img][font=&][color=#333333]②量筒称重,先将天平归零,然后把干净的量筒放在天平正中央,带数字稳定后,记录重量m1。[img=,487,579]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310270844463295_1176_1614854_3.png!w487x579.jpg[/img]③盛装样品,在样品松装的状态下,按照要求盛装到量筒中,并擦拭干净外壁。[img=,690,280]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310270853435799_2706_1614854_3.png!w690x280.jpg[/img]④安装量筒,将量筒放在振实密度仪的固定支架上,用堆成的三个固定脚将其固定。[img=,210,171]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310270903266837_5480_1614854_3.png!w210x171.jpg[/img]⑤设置参数,安东振实仪器表面的振动次数键钮,设置到需要的次数(如3000次)。⑥启动仪器,按下开始键钮,仪器自动上下同时旋转振实,每振实一次,显示器上设置的次数就少一次,直至仪表上振实数字显示为零,仪器停止振动。⑦体积读取,取下量筒,清洁表面粉尘,平视方式读出振实后样品体积V。[img=,256,304]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310270911559190_8147_1614854_3.jpg!w256x304.jpg[/img]⑧称量总重,调节好天平后,将振实后量筒放置于天平正中央,稳定后读数,记录重量m2。[img=,375,261]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310270917224924_1484_1614854_3.png!w375x261.jpg[/img]⑨结果处理,按照密度公式计算,样品重量为m2-m1,体积为V,密度即为([color=#333333]m[/color][color=#333333]2-m1[/color])/V,记录结果,并清洁设备。[/color][/font][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][b]3、注意事项:[/b]①每次测试完毕,将量筒用酒精清洗并晾干,量筒不宜放入加热容器;②每日需检查振动盘和固定螺丝,以免松动造成振幅偏离,结果准确性差;③每月定期对仪器做全面清洁,以免粉末进入仪器内部造成短路等故障;④项目与供应商或客户对比时,要统一测试方法,包括振实次数、振幅大小、样品装填量、量筒大小、振动频率等关键参数;⑤振实完毕后,样品表面可能并不一定水平,这时可以读取最低点和最高点,取两个结果的平均值;⑥样品不能有结块物料,否则影响测试结果的稳定性;⑦三个固定脚要拧紧到同一程度,确保样品振动的效果。设备(项目)原理比较简单,但使用起来,还是需要有相当的经验,才可以把测试结果做的更准确。

  • 振实密度仪维护保养

    [align=left][font='微软雅黑','sans-serif'][back=white]1[/back][/font][font='微软雅黑','sans-serif'][back=white]、振实密度仪的电源电压应在200V~240V之间,当电源电压不稳定,或有脉冲干扰时,应配备精密净化交流稳压电源。[/back][/font][/align][align=left][font='微软雅黑','sans-serif'][back=white] [/back][/font][/align][align=left][font='微软雅黑','sans-serif'][back=white]2[/back][/font][font='微软雅黑','sans-serif'][back=white]、应将振实密度仪放置平稳、牢固,避免震动、敲击、防止滑落。[/back][/font][/align][align=left][font='微软雅黑','sans-serif'][back=white] [/back][/font][/align][align=left][font='微软雅黑','sans-serif'][back=white]3[/back][/font][font='微软雅黑','sans-serif'][back=white]、在搬运振实密度仪或需要移动时,应注意轻拿轻放,且不可撞击仪器。[/back][/font][/align][align=left][font='微软雅黑','sans-serif'][back=white] [/back][/font][/align][align=left][font='微软雅黑','sans-serif'][back=white]4[/back][/font][font='微软雅黑','sans-serif'][back=white]、清洁振实密度仪表面时可用湿毛巾蘸洗涤剂拧干后擦拭,不得将液体流入或溅入仪器的内部以免烧坏振实密度仪。[/back][/font][/align][align=left][font='微软雅黑','sans-serif'][back=white] [/back][/font][/align][align=left][font='微软雅黑','sans-serif'][back=white]5[/back][/font][font='微软雅黑','sans-serif'][back=white]、振实密度仪系统电源不要在开启后瞬间关闭。每次开、关时间间隔应大于5秒,多次开/关会将电源按键寿命减小及每次开关会有电流通过冲击。[/back][/font][/align][align=left][font='微软雅黑','sans-serif'][back=white] [/back][/font][/align][align=left][font='微软雅黑','sans-serif'][back=white]6[/back][/font][font='微软雅黑','sans-serif'][back=white]、振实密度仪在使用过程中要经常检查保护地线等连接线,确保密度仪的各个部分都处于良好的接地状态。[/back][/font][/align][align=left][font='微软雅黑','sans-serif'][back=white] [/back][/font][/align][align=left][font='微软雅黑','sans-serif'][back=white]7[/back][/font][font='微软雅黑','sans-serif'][back=white]、振实密度仪的振动组件属于运动部件,对溅入到直线轴承中的粉末,请及时用刷子清理干净。[/back][/font][/align][align=left][font='微软雅黑','sans-serif'][back=white] [/back][/font][/align]

  • 振实密度仪如何校验?

    最近单位新购进一台振实密度仪(JV2000),需要编写操作规程,校验规程。请问振实密度仪用什么来校验的?标准品还其他什么?

  • 激光粒度仪名词解释:松装密度、振实密度与压缩比

    [b][font=微软雅黑][font=微软雅黑]松装密度、振实密度与压缩比[/font][/font][font=微软雅黑][/font][/b][font=微软雅黑][font=微软雅黑]松装密度:在标准规定的下落距离或状态下,粉体填满标准容器并刮平后质量与容积之比叫松装密度。[/font][/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]它反映常规形态下单位体积的容器所盛装粉体的重量。[/font][/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]振实密度:以标准方法将颗粒填充到容器中,让容器按一定的振幅和频率上下振动,排除粉体中的空气,直到达到标准规定的时间或振动次数后刮平,这时的粉体质量与容积之比叫振实密度。振实密度反映粉体在排除空气后单位体积的容积所盛粉体的重量。松装密度和振实密度参数常常用于存储粉体的容器、袋及料仓的设计工作。[/font][/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]压缩度:压缩度是指粉体的振实密度与松装密度之差与振实密度之比,反应两种状态下粉体体积减小的程度。[/font][/font]

  • 振实密度仪采购

    各位大侠: 公司准备采购一台振实密度仪,不知道大家伙有没有好的建议。谢谢。新仪器采购需要关注哪些内容。

  • 振实密度的定义

    振实密度是将装有粉末或颗粒的刻度量筒固定在机械振动装置上,振动电机带动机械振动装置垂直上下振动,装有粉或颗粒的刻度量筒随机械振动装置而发生有节拍的振动,随着振动次数的增加,刻度量筒里的粉末或颗粒逐渐振实,振动次数达到设定的次数后,机械振动装置停止振动,读出刻度量筒的体积,根据密度的定义:质量除以体积、从而求出振实后的粉末或颗粒密度。

  • 激光粒度仪中振实密度的定义

    [b]振实密度:[/b]以标准方法将颗粒填充到容器中,让容器按一定的振幅和频率上下振动,排除粉体中的空气,直到达到标准规定的时间或振动次数后刮平,这时的粉体质量与容积之比叫振实密度。振实密度反映粉体在排除空气后单位体积的容积所盛粉体的重量。

  • 振实密度仪用的量筒问题

    我们样品较多,振实密度仪用的量筒坏得很快...玻璃器皿不贵,但是总是碎的话安全上存在问题啊试过寻找塑料的量筒,但发现塑料的精度太差了,不能用...大家怎么避免量筒损耗过快的啊(总是损耗,内校工作量也大了)还有振实后量筒里的样品怎么倒出来?我们倒出来的时候都是用敲的,结果量筒碎的几率很高....

  • 求教振实密度检测问题

    我们公司用的是康塔AUTO TAP的振实密度仪,因为检测量巨大,珍实量筒的损耗也比较大,每次损坏之后需要采购新的量筒,采购回来之后需要验证新量筒的测试误差。现在我选用了有几家的量筒,有一家的检测数值和原装量筒的数值是一样的(原装管700+大洋一根),另外几家的达不到原装量筒的数值,大概偏小0.02。这个都是玻璃的两桶,精度差值也是差不多的,为什么振出来的结果会不一样呢?求大佬指点迷经!

  • 干法UO2粉末松装密度和振实密度的影响因素研究

    [b]【序号】:1【作者】:[b]李天玉,张宇航[/b]【题名】:干法UO2粉末松装密度和振实密度的影响因素研究【期刊】:中国核科学技术进展报告(第六卷)——中国核学会2019年学术年会论文集第6册【年、卷、期、起止页码】:[font=&][size=12px][color=#333333]130-137[/color][/size][/font]【全文链接】:https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CPFD&dbname=CPFDLAST2020&filename=EGVD201908006021&uniplatform=NZKPT&v=yJX-OjiJJTcjJecE9tSgfEri1w9hEefX8ko9Pt_1qzrJ35Pl4di6b9JbGbgGlx7pcLmkEIKVab0%3d[/b]

  • 振实密度仪工作原理探讨:自由落体还是回弹?

    最近发现振实密度不稳定,调查发现振幅发生变化,原以为恢复振幅,就没问题了,结果发现维修前后,振实密度没有变化。经过对振实密度仪工作原理进行研究,发现复位的方式对振实密度是有影响。那现在的问题是:自由落体和硬性回弹,哪个才是真正的振实密度?背景:我们公司现在有两台振实密度仪,一台是进口的康塔,另外一台是国产的,两台仪器使用的复位方式是不一样的。进口的康塔采用的是自由落体,国产的是通过弹簧进行复位的。(对于某些样品,两台仪器的检测结果相差达到20%)国产的检测原理如下,红色的为弹簧,黑色的配件是连成一块的。向上时弹簧被压缩,向下时通过弹簧进行复位的,这样,感觉下落的速度就比自由落体的要快。我们也尝试将固定弹簧的配件拧松一点,检测出来的振实密度就变小了。data:image/png;base64,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

  • LiFePO4作为锂离子电池正极材料的优点及难点

    [size=14px][font=微软雅黑]LiFePO[/font][sub][font=微软雅黑]4[/font][/sub][font=微软雅黑]因其原料资源丰富、成本低廉、循环性好、安全性高、理论比容量高、相对于其它锂离子电池正极材料工作电压适中等优点,顺应了锂离子电池的发展要求,从众多的正极材料中脱颖而出,使得它在电动汽车、空间技术、国防工业等多方面显示出广阔的应用前景,被国际电化学界许多专家学者认为有可能替代LICoO[/font][sub][font=微软雅黑]2[/font][/sub][font=微软雅黑]等成为新一代锂离子电池正极材料,具有很大的发展潜力。[/font][/size][size=14px][font=微软雅黑]然而,较低的导电性和振实密度一直阻碍着LiFePO[/font][sub][font=微软雅黑]4[/font][/sub][font=微软雅黑]的实用化进程。目前zui常用的高温固相法制备的LiFePO[/font][sub][font=微软雅黑]4[/font][/sub][font=微软雅黑]粉体颗粒通常为无规则形状,粒子混合时有严重的团聚和粒子架桥现象,粒子间存在较大空隙,晶粒脱锂不彻底,充放电容量低,其振实密度相对其它电极材料小。[/font][/size][size=14px][font=微软雅黑]这样一方面会使材料的操作性能降低,另一方面还会使电池体积增大,限制了它的实际应用。[/font][/size]

  • 【原创】真密度测试锂离子电池正极材料锰酸锂

    锰酸锂主要为尖晶石型锰酸锂 尖晶石型锰酸锂LiMn2O4是Hunter在1981年首先制得的具有三维锂离子通道的正极材料,锰酸锂主要包括尖晶石型锰酸锂和层状结构锰酸锂,其中尖晶石型锰酸锂结构稳定,易于实现工业化生产,尖晶石型锰酸锂属于立方晶系,Fd3m空间群,理论比容量为148mAh/g,由于具有三维隧道结构,锂离子可以可逆地从尖晶石晶格中脱嵌,不会引起结构的塌陷,因而具有优异的倍率性能和稳定性。表面修饰和掺杂能有效改性其电化学性能,表面修饰可有效地抑制锰的溶解和电解液分解。掺杂可有效抑制充放电过程中的Jahn-Teller效应。将表面修饰与掺杂结合无疑能进一步提高材料的电化学性能。真密度分析仪(TD-2200)使用步骤简介:1、按国标GB1427的规定对试样进行取样及称量;在此过程中可先开启真密度分析仪主机,利用准备时间进行预热;2、对取好样的样品进行烘干,烘干时严格设置温度及时间,防止发生危险;3、将样品仓取出,装入样品并采用去皮称重法,利用万位天平进行称量,记录样品净重;4、将装好样品的样品仓小心的放入实验仓,利用手柄及套筒关闭仓盖;5、在触摸屏上新建任务,输入参数。由于开仓放入样品会导致加热系统部分热量损失,此时可通过在面板上设置预热时间,或等待预热完毕后,再开始按下触摸屏上的开始键;6、测试完成后仪器主机发出提示音,此时可看到真密度数据结果,此结果可通过U盘导出。

  • 粉体材料中各种“密度”名词及含义

    密度:真密度、表观密度、骨架密度;堆积密度:堆密度、包括振实密度和松装密度;松装密度:松密度、松堆密度、疏充填堆积密度、松散堆积密度、体积密度、毛体密度;振实密度:密充堆积密度、紧堆密度;密度:是指材料在密实状态下单位体积的质量,也叫真密度(true density)。对粉体而言,由于在测量真密度时无法去除颗粒内部的闭孔,也就是说无法使颗粒呈密实状态,所以通常所说的颗粒的真密度是指表观密度。

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