当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

测油仪原理

仪器信息网测油仪原理专题为您提供2024年最新测油仪原理价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括测油仪原理参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的测油仪原理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测油仪原理相关的耗材配件、试剂标物,还有测油仪原理相关的最新资讯、资料,以及测油仪原理相关的解决方案。

测油仪原理相关的论坛

  • 食品TPM检测仪检测原理介绍

    [size=16px][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &][color=#05073b]食品TPM检测仪检测原理介绍[/color][/font]食品TPM检测仪的检测原理主要基于油液的综合介电常数变化来确定油[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质[/color][/url]量的变化程度,从而判断油液是否变质。具体来说,TPM检测仪通过测量食用油中的极性化合物组分(TPM)含量来评估油的质量。极性化合物组分是食用油中的一种重要指标,其含量的变化可以反映油的新鲜度和稳定性。当油开始变质时,其极性化合物组分的含量会发生变化,这一变化可以被TPM检测仪所捕捉。检测仪内部配备有先进的传感器,这些传感器可以测量油液的综合介电常数。介电常数是描述物质在电场中电行为的一个物理量,它与物质的组成、结构和状态密切相关。通过测量油液的综合介电常数,TPM检测仪可以获取到油液中的极性化合物组分含量的信息。一旦TPM检测仪测量到极性化合物组分的含量超过了设定的阈值,仪器就会发出相应的提示,提醒用户油液已经变质,需要进行更换或处理。通过这种方式,TPM检测仪能够实现对食用油质量的快速、准确检测,帮助用户及时发现问题并采取相应的措施。此外,TPM检测仪还具有操作简便、测量快速、准确度高等优点。它可以在不同的温度环境下使用,并具备高灵敏度和高分辨率的特点,能够确保检测结果的可靠性和准确性。总的来说,食品TPM检测仪通过测量油液的综合介电常数来评估油的质量,具有广泛的应用前景,在保障食品安全和提高产品质量方面发挥着重要作用。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403211045534338_72_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size]

  • 使用紫外荧光测硫仪其工作原理需了解

    紫外荧光测硫仪采用紫外荧光法测定总硫的含量,适用于测定石腊油、柴油、汽油、润滑油、燃料油、液化气及天然气,以及其它油品、化工原料及成品的总硫含量。  紫外荧光测硫仪常规配置包括燃烧配件:石英管;燃烧或高温熔炉;燃烧炉;气体控制部分:2个气路循环,可通入指定气体和氧气,带气压和流量调节器,带压力控制器和流量表;SO2测量部分:UV荧光检测器可检测SO2含量;信号采集、计算、保存部分:电脑和软件可控制:SO2峰值记录;校正相关系数;数据保存在硬盘上;自动化操作和警报;附件包括注射器可以恒定速度自动注射液体样品及彩色打印机可打印分析结果。  紫外荧光测硫仪工作原理要了解:  仪器采用紫外荧光法测定原理,样品经高温氧化反应,其中的硫化物宣地转化为SO2,样品气经过膜式干燥器脱去其中的水份,进入反应室。SO2经紫外线照射,产生特定波长的光谱,由光电倍增管检测接收。发射的荧光强度和原样品中硫的含量成正比,再经微电流放大、计算机数据处理,即可转换为与光强度成正比的电信号,通过测量其大小即可计算出相应样品的含硫量。  当样品被引入高温裂解炉后,经氧化裂解,其中的硫定量地转化为二氧化硫(SO2),反应气经干燥脱水后进入反应室。在反应室中,部分二氧化硫受紫外光照射后转化为激发态的二氧化硫(S02*),当S02*跃迁到基态时发射出光子,光电子信号由光电倍增管接收放大。再经放大器放大,计算机数据处理,即可以转换为与光强度成正比的电信号

  • 使用紫外荧光测硫仪其工作原理需了解

    紫外荧光测硫仪采用紫外荧光法测定总硫的含量,适用于测定石腊油、柴油、汽油、润滑油、燃料油、液化气及天然气,以及其它油品、化工原料及成品的总硫含量。  紫外荧光测硫仪常规配置包括燃烧配件:石英管;燃烧或高温熔炉;燃烧炉;气体控制部分:2个气路循环,可通入指定气体和氧气,带气压和流量调节器,带压力控制器和流量表;SO2测量部分:UV荧光检测器可检测SO2含量;信号采集、计算、保存部分:电脑和软件可控制:SO2峰值记录;校正相关系数;数据保存在硬盘上;自动化操作和警报;附件包括注射器可以恒定速度自动注射液体样品及彩色打印机可打印分析结果。  紫外荧光测硫仪工作原理要了解:  仪器采用紫外荧光法测定原理,样品经高温氧化反应,其中的硫化物宣地转化为SO2,样品气经过膜式干燥器脱去其中的水份,进入反应室。SO2经紫外线照射,产生特定波长的光谱,由光电倍增管检测接收。发射的荧光强度和原样品中硫的含量成正比,再经微电流放大、计算机数据处理,即可转换为与光强度成正比的电信号,通过测量其大小即可计算出相应样品的含硫量。  当样品被引入高温裂解炉后,经氧化裂解,其中的硫定量地转化为二氧化硫(SO2),反应气经干燥脱水后进入反应室。在反应室中,部分二氧化硫受紫外光照射后转化为激发态的二氧化硫(S02*),当S02*跃迁到基态时发射出光子,光电子信号由光电倍增管接收放大。再经放大器放大,计算机数据处理,即可以转换为与光强度成正比的电信号。

  • 食用油油品质量检测仪检测原理介绍

    [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &][color=#05073b][size=16px]  食用油油品质量检测仪检测原理介绍,食用油油品质量检测仪的检测原理主要基于现代物理、化学和生物技术,以下是几种常见的检测原理:  [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]技术:利用近红外光在分子间的吸收和反射特性,对油脂中的蛋白质、脂肪酸等成分进行光谱分析。通过建立光谱数据库和模型,可以快速、准确地检测出食用油中的糖分、蛋白质、水分、色泽、酸度、过氧化值等关键指标。  极性物质与非极性物质的导电能力差异:食用油品质检测仪通过测量两极的电压差,精确判断极性物质与非极性物质的百分比,从而准确计算极性物质的含量。这种原理使得检测过程操作简单快速,具有非破坏性和不使用溶剂等优点。  分光光度法:主要用于检测植物油中的过氧化值指标。通过测量样品在特定波长下的吸光度,与标准曲线进行比较,得出过氧化值的大小。这种原理可以直观地了解植物油的氧化程度,从而判断其品质。  此外,食用油品质检测仪还可能配备高精度传感器和数据分析系统,能够自动完成样品的采集、处理和数据分析,确保检测结果的准确性和可靠性。  请注意,不同的食用油品质检测仪可能采用不同的检测原理和技术,具体取决于仪器的设计和应用需求。在选择和使用食用油品质检测仪时,建议根据实际需求选择合适的仪器,并遵循相关的操作规程和标准。[/size][img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/05/202405141009330289_7070_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/color][/font]

  • 测量绝缘油的析气性的意义及测量原理

    为什么要测量绝缘油的析气性及测量原理 电气绝缘油在高强度电场的作用下,部分烃分子会发生裂解而产生气体,这部分气体以微小的气泡从油中释放出来。如果小气泡量增多,它们会互相连接而形成大气泡。由于气体与油的电导率有很大的差异,在高压电场的作用下,油中会产生气隙放电现象,而有可能导致绝缘的破坏,这种现象在超高压输变电设备中显得尤为突出。为克服这种倾向,用于超高压设备的变压器应满足析气性指标要求。 绝缘油的吸气性又称为气稳定性,是指油在高电场强的作用下,烃分子发生物理/化学变化时,吸收气体或放出气体的特性,如果绝缘油易放出气体,那么就会形成气体穴存在油中,会发生局部放电或过热,严重的会导致油击穿。因此,希望绝缘油是吸气的,芳香烃是吸收气体的,为改变绝缘油的吸气性,一般采用往油中添加浓缩芳烃或人工合成的芳香烃化合物。绝缘油析气性测定仪(来自北京得利特)适应标准:GB/T11142-89、NB/SH/T0810-2010、ASTM D2300。用于测定绝缘液在受到强度足以引起在液、气交界处放电的电场作用下,放出吸收气体的能力。适用于测定电缆油、电容器油和变压器油。A1210操作简便、精度高,广泛应用于石化、电力、铁路、科研等部门。

  • 酱油氨基酸态氮检测仪是什么

    酱油氨基酸态氮检测仪是什么

    [img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311090943550635_4662_5604214_3.png!w690x690.jpg[/img]  酱油氨基酸态氮检测仪是一种用于检测酱油中氨基酸态氮含量的仪器。下面是一篇关于酱油氨基酸态氮检测仪的文章正文:  随着人们对食品安全的重视,越来越多的食品检测仪器被应用于日常的食品检测中。其中,酱油氨基酸态氮检测仪是一种非常重要的食品检测仪器,它被广泛应用于酱油等食品中氨基酸态氮含量的检测。  氨基酸态氮是酱油中一种非常重要的营养成分,也是判断酱油质量的重要指标之一。因此,对于酱油生产商和消费者来说,准确地检测酱油中的氨基酸态氮含量是非常重要的。而酱油氨基酸态氮检测仪的出现,为人们提供了一种快速、准确的检测方法。  酱油氨基酸态氮检测仪的工作原理是利用氨基酸自动分析仪的原理,将样品中的氨基酸自动分离并测定其含量。该仪器具有操作简便、准确度高、重现性好等优点,可以为食品生产企业、质量监督部门及消费者提供准确的检测数据。  在使用酱油氨基酸态氮检测仪时,需要注意以下几点。首先,样品的处理非常重要,需要将样品中的杂质去除干净,以免影响检测结果的准确性。其次,仪器的校准和标定也非常重要,这可以保证检测结果的准确性和可靠性。最后,仪器的维护和保养也需要引起重视,以保证其长期稳定的工作状态。  总之,酱油氨基酸态氮检测仪是一种非常重要的食品检测仪器,它可以帮助我们更准确地了解食品中的营养成分和安全性。在未来,随着人们对食品安全的关注度不断提高,相信酱油氨基酸态氮检测仪等食品检测仪器将会发挥越来越重要的作用。  ?

  • 紫外荧光定硫仪原理

    紫外荧光定硫仪是目前国内zui先进的硫元素同步测定仪,广泛被应用到检测液体、固体、气体样品中的硫含量。  仪器采用紫外荧光法测定总硫的含量,系统关键部件采用进口元件,使得整机性能有了可靠的保证。  仪器适用于测定石腊油、柴油、汽油、润滑油、燃料油、液化气及天然气,以及其它油品、化工原料及成品的总硫含量。  工作原理:  仪器采用紫外荧光法测定原理,样品经高温氧化反应,其中的硫化物宣地转化为SO2.样品气经过膜式干燥器脱去其中的水份,进入反应室。SO2经紫外线照射,产生特定波长的光谱,由光电倍增管检测接收。发射的荧光强度和原样品中硫的含量成正比,再经微电流放大、计算机数据处理,即可转换为与光强度成正比的电信号,通过测量其大小即可计算出相应样品的含硫量。

  • 润滑油脂基础油加氢工艺原理

    [color=#666666]基础油是润滑脂中含量最多的组分[/color][color=#666666]([/color][color=#666666]一般为[/color][color=#666666]75%-90%)[/color][color=#666666],是起润滑作用的主要物质。基础油是润滑脂分散体系中分散稠化剂和添加剂的分散介质,被固定在结构骨架中而失去流动性。基础油具有润滑作用,其对润滑脂的各方面性能有较大影响。例如,润滑脂的蒸发性、对橡胶密封材料的相容性和低温性能在很大程度上取决于基础油。基础油的运动粘度影响润滑脂的运动粘度、泵送性、胶体安定性等。基础油运动粘度增大会减小润滑脂的分油和蒸发损失,并改善润滑脂的粘附性,但对润滑脂的低温性和泵送性有不利影响。对制备润滑脂来讲,基础油最重要的性质是运动粘度、机械安定性、蒸发性和润滑性。[/color][color=#666666]炼油厂利用[/color][color=#666666] [/color][color=#666666]减压馏分油和减压渣油生产润滑脂基础油。传统的基础油生产工艺为加氢脱酸、溶剂精制和白土处理,由于工艺复杂,收率损失大,污染大。随着炼油厂劣质原油掺炼比例的增大、工业发展对基础油性能要求的提高、环境保护要求的严格以及矿物油加氢工艺技术的进步,用加氢法生产润滑脂基础油受到重视。加氢精制工艺生产的润滑脂基础油具有低挥发性、对添加剂有良好的感受性、良好的机械安定性和高温稳定性等特点。[/color][color=#666666]加氢法生产基础油的基本原理[/color][color=#666666]脱除石油馏分中的杂质的方法有很多,有加氢法、磺化法、溶剂萃取法和吸附分离法等,其中加氢法因其流程简单、效果好、收率高而得到广泛应用润滑油基础油加氢工艺采用的是化学转化过程,即在催化剂及氢气的作用下,通过深度加氢反应,将基础油中的非理想组分转化为理想组分,使油品得到精制。加氢反应深度与催化剂的性能、反应条件的选择以及原料性质有密切关系。基础油加氢反应一般分为[/color][color=#666666]3[/color][color=#666666]段,不同阶段的反应条件、目的及机理也不同[/color][color=#666666]:[/color][color=#666666]第一段加氢[/color][color=#666666]:[/color][color=#666666]反应条件较苛刻,其目的是使大部分非理想组分经过加氢转变为环烷烃或烷烃等理想组分。例如,多环烃类加氢开环,形成少环长侧链的烃[/color][color=#666666] [/color][color=#666666]含硫、氮、氧的杂环化合物发生加氢分解反应,脱除杂质[/color][color=#666666] [/color][color=#666666]稠环芳烃加氢饱和生成稠环环烷烃等。[/color][color=#666666]第二段加氢[/color][color=#666666]:[/color][color=#666666]其目的是为了改善产品的低温性能。原料在催化剂的作用下发生加氢异构化和加氢裂化反应,使凝点较高的正构烷烃转化为凝点较低的异构烷烃或低分子烷烃,从而达到降低凝点的目的。[/color][color=#666666]第三段加氢[/color][color=#666666]:[/color][color=#666666]在前两段加氢过程中,由于加氢裂化反应产生少量的烯烃,以及由于芳烃转化反应的热平衡限制,一部分未能完全转化的芳烃尚存在于加氢生成油中。这部分烯烃和芳烃的存在会影响基础油的安定性。因此,为了提高产品的安定性,第三段加氢是在较低的温度下对原料进行精制,其主要反应为烯烃和芳烃的加氢饱和反应。[/color][color=#666666]用于润滑油馏分加氢的催化剂主要为[/color][color=#666666]VII[/color][color=#666666]族金属元素及其金属硫化物。金属硫化物催化剂在使用前需要预硫化。[/color]

  • 紫外荧光定硫仪的工作原理

    紫外荧光定硫仪是目前国内最先进的硫元素同步测定仪,广泛被应用到检测液体、固体、气体样品中的硫含量。  仪器采用紫外荧光法测定总硫的含量,系统关键部件采用进口元件,使得整机性能有了可靠的保证。  仪器适用于测定石腊油、柴油、汽油、润滑油、燃料油、液化气及天然气,以及其它油品、化工原料及成品的总硫含量。  工作原理:  仪器采用紫外荧光法测定原理,样品经高温氧化反应,其中的硫化物宣地转化为SO2.样品气经过膜式干燥器脱去其中的水份,进入反应室。SO2经紫外线照射,产生特定波长的光谱,由光电倍增管检测接收。发射的荧光强度和原样品中硫的含量成正比,再经微电流放大、计算机数据处理,即可转换为与光强度成正比的电信号,通过测量其大小即可计算出相应样品的含硫量。

  • 紫外荧光定硫仪的工作原理

    紫外荧光定硫仪是目前国内最先进的硫元素同步测定仪,广泛被应用到检测液体、固体、气体样品中的硫含量。  仪器采用紫外荧光法测定总硫的含量,系统关键部件采用进口元件,使得整机性能有了可靠的保证。  仪器适用于测定石腊油、柴油、汽油、润滑油、燃料油、液化气及天然气,以及其它油品、化工原料及成品的总硫含量。  工作原理:  仪器采用紫外荧光法测定原理,样品经高温氧化反应,其中的硫化物宣地转化为SO2.样品气经过膜式干燥器脱去其中的水份,进入反应室。SO2经紫外线照射,产生特定波长的光谱,由光电倍增管检测接收。发射的荧光强度和原样品中硫的含量成正比,再经微电流放大、计算机数据处理,即可转换为与光强度成正比的电信号,通过测量其大小即可计算出相应样品的含硫量

  • 柴油发电机基本原理介绍

    柴油机驱动发电机运转,将柴油的能量转化为电能。   在柴油机汽缸内,经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油 充分混合,在活塞上行的挤压下,体积缩小,温度迅速升高,达到柴油的燃点。柴油被点燃,混合气体剧烈燃烧,体积迅速膨胀,推动活塞下行,称为‘作功’。各汽缸按一定 顺序依次作功,作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量,从而带动曲轴旋转。   将无刷同步交流发电机与柴油机曲轴同轴安装,就可以利用柴油机的旋转带动发电机的转子,利用‘电磁感应’原理,发电机就会输出感应电动势,经闭合的负载回路就能产生电流。   这里只描述发电机组最基本的工作原理。要想得到可使用的、稳定的电力输出,还需要一系列的柴油机和发电机控制、保护器件和回路。     柴油发电机的品牌是以柴油机的品牌来定义的,也就是配的什么柴油发动机,那么也就叫什么柴油发电机。现在市场上主要的品牌有康明斯、上柴、玉柴、潍柴、三菱、卡特、沃尔沃、MTU、道依茨等国内外知名品牌。

  • 测油的同志可以看看

    刚上传了一份《我国红外分光测油仪十大误区》,有很多值得看的地方。误区1:有人认为都是红外分光技术,原理都一样,都能用。误区2:都是红外测油仪,测量结果有没有谱图都一样。误区3:有人认为用正十六烷、异辛烷和苯测量的仪器校正系数是老标准,不适应现在标准正十六烷、姥鲛烷和甲苯的要求。误区4:目前全国红外分光测油仪的技术指标都“差不多”。误区5:产品证书与产品质量驴唇不对马嘴。误区6:生产红外分光测油仪的基本标准在那里。误区7:比色皿放在光源附近就是红外,放在单色器后就是紫外。误区8:红外分光测油仪不采用计算机也可以使用。误区9:错误的理解仪器检出限。误区10:目前红外分光测油仪测量的重复性许多人认为是真实的。

  • 【转帖】红外分光测油仪十大误区

    采用“红外分光光度法”测量环境中油污染的数据,具有全球可比性高、灵敏度高、抗干扰性强、测量矿物油结果不受油品变化的影响,被许多国家所采纳。虽然,我国现有“红外分光测油仪”的普及率也较高。但是,在市场经济的冲击下,纯粹清洁的“红外分光测油仪”已被污染了。只代表“吉林北光”产品特征的“红外分光测油仪”很难看出原来的面目。各种五花八门的“红外分光测油仪”使测量油污染的数据一个厂家一个样,根本没有可比性。据我国“红外分光测油仪”发明人何秉站讲“研制生产‘红外分光测油仪’的目的就是要统一我国测油的标准方法,提高测量结果的可比性。今天,没想到会搞成这个样子”。由于,采用“红外分光光度法”测量环境中油污染,是一项比较专业的测量技术。这方面的专家、理论书籍较少。有许多技术、理论不完善,甚至是错误的。我们根据十几年的研究,谈谈我们的看法,让人们去评论。希望能实现发明人的愿望真正的“统一我国测油的标准方法”。   误区1:有人认为都是红外分光测油仪,原理都一样,都能用。  根据近期调查,目前,我国各个生产厂家生产的“红外分光测油仪”测量油的结果表明,测量结果误差太大,谈不上可比性。人们的认为和现实相差遥远。“红外分光测油仪”是由光、机、电、计算机等综合技术组成。就仪器本身的结构差别,实验室工作人员是不会懂太多的,哪些技术是创新的,哪些技术是仿制的,我们不去探讨。可是有一条,我们必须是知道的,那就是用“红外分光光度法”测量油的计算公式:  C=A2930*X+A2960*Y+Z*(A3030-A2930/F)  C -------- 油的浓度值;  A2930、A2960、A3030 -------- 分别是CH2、CH3、CH的波数的吸光度  X、Y、Z、F -------- 是仪器校正系数(一般由厂家给出)  由于国标没有涉及仪器校正系数如何具体计算,一些仪器厂家采用标油测量后调整系数值,不行,再调整,直到满意为止。这种做法是没有科学依据的。由于这种做法的不科学性带来的问题是测量结果随着油品的变化而变化。造成了测量结果无可比性的严重问题。计算仪器校正系数有一套完整的计算公式,比国标的计算浓度值要复杂的多得多。绝对不是蒙出来的。

  • 实验室通用仪器 | 无油隔膜真空泵原理和特点

    实验室通用仪器 | 无油隔膜真空泵原理和特点

    一、介绍无油隔膜真空泵,广泛应用于过滤、样品浓缩、固相萃取等装置中,是实验室重要的 基础仪器,也是一种应用范围非常广泛获得真空的基本设备。二、原理将电机的圆周运动,通过机械装置使泵内部的隔膜做往复式运动,从而对固定容积的泵腔内的空气进行压缩、拉伸形成真空(负压),在泵抽气口处与外界大气压产生压力差,在压力差的作用下,将气体压(吸)入泵腔,再从排气口排出。三、特点无油隔膜真空泵是一种无需任何油作润滑既能运转工作的机械真空泵。它具有结构简单、操作容易、提供完全洁净的真空环境,泵体本身无需保养,而且不会产生任何污染物等优点。四、应用领域用途:广泛应用于科研实验室,仪器仪表,化工分析,生物工程,自动控制,环保,水处理等众多领域,具体包括气体在线采样,要求长时间连续工作的场合。对密闭容器抽真空,气体循环,抽气,吸气等等。[img=,300,405]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211241040130898_8640_5522334_3.jpg!w690x932.jpg[/img]【力辰】品牌,深耕实验室通用仪器设备领域12载。自主研发,生产,销售,服务;产品齐全,专业,超值,高效。关注我,让仪器带你换个角度看世界

  • 变压油检测

    安捷伦7890手动进样做变压油的检测,仪器连接一根PLOT Q串联一根PLOT 5A分子筛,然后经过一个六通阀在进入TCD检测器后经过镍转化炉到达FID检测,有人知道这里面六通阀的原理么、怎么确定这个阀的开关时间啊,来高手解答一下啊,谢谢!

  • c型炭黑吸油计如何检测吸油值

    手工法是日常炭黑结构测定的主要方法,该方式有着明显的缺点,不仅检测速度慢,在工业生产中,检测人员的用力不同,速度及时间不同,得到的结果也不同,出差较大。随着科技的不断发展,炭黑吸油计检测分析仪器的出现,成为整个炭黑吸油值检测结果的标准,其独特的测定方法及简便的操作方式得到了广大客户的喜爱。为了方便更多的石油化工企业能够生产出符合标准的进出口橡胶产品,北京冠远科技通过引进德国Brabender炭黑吸油计分析仪器来解决炭黑测定问题,提高了我国炭黑工业的生产率。炭黑吸油计法原理是添油期间,测量炭黑对旋转转子产生的阻力和确定其吸收能力。适用高精度滴定管将液体(作为滴定剂)添加到混合室中的粉末样品中。当液体湿润样品时,在转矩曲线上就可以看到三个不同的物象:自由流动相 凝聚相 终止相。自动流动相期间,液体被充分吸收到炭黑的结构中。充分吸收液体后,颗粒开始相互粘紧,并形成凝聚体。转矩值骤然上升表示抗混合力增强。通过液态进入固态到固态进入液态的相态改变,转矩可达到其最大值。进而可读出材料的吸油值。德国c型炭黑吸油计可以说是全球标准的炭黑吸油功能分析测试仪器,符合ASTMD2414/3493A,B,C法。其可以直接测定炭黑样品的吸油值,不需要提前做标准值,炭黑吸油计软件会自动校准。c型炭黑吸油计的高检测标准能力得益于极高的精度的扭矩测量能力及很高精度的混合室设计。在样品添加期间,从转矩曲线上可以看到三个物相:自动流动相、凝聚相和终止相。通过样品从液态,固态,液态的改变过程中转矩的测量,分析得出炭黑的吸油值,炭黑吸油值和其加工性能及橡胶化合物的硫化形能直接相关,可配选恒温夹套,精确反应物料混合特。

  • 国内首个地沟油手提检测仪研制成功

    国内首个地沟油手提检测仪研制成功

    ■运用了拉曼光谱原理、纳米技术  ■大小相当于15寸笔记本电脑包,重10公斤  ■可随时随地进行检测,十分钟内可知检测结果  http://www.chinajl.com.cn/UPLOAD/CONTENT//CONTENT2011072016013010.JPG 检测地沟油的实验室不仅可以“提”着走,而且还攻克了以往食用油质量检测时间长的难题,十分钟内即可知道检测结果。7月13日,欧普图斯(苏州)光学纳米科技有限责任公司宣布,该公司已完成国内首个“地沟油检测手提实验室”的实验室研发工作,并将在近期内实现产业化生产。这标志着国内首个地沟油检测手提实验室在苏研制成功。  地沟油对人体的危害广为人知,但记者了解到,对地沟油快速检测存在一定技术难题,比如,检测均需借助实验室进行,而且一般需要2到3天才能知道检测结果,这已成为有关部门监管地沟油流入餐桌的一大难题。该公司成功研制“地沟油检测手提实验室”,在全国率先攻克了食用油快捷检测的技术难题。

  • 【原创】油液检测技术交流贴--铁谱仪的原理及应用

    【原创】油液检测技术交流贴--铁谱仪的原理及应用

    [em09503]为什么要进行油液监测? 设备润滑与磨损状态监测(以下简称油液监测)是设备开展润滑管理、设备状态维修的重要基础工作,是提高设备可靠性、保证设备安全运行的重要手段。 油液监测技术就是通过对设备在用润滑油的理化性能指标、磨损金属和污染杂质颗粒的定期跟踪监测,及时了解掌握设备的润滑和磨损状态信息,诊断设备磨损故障的类型、部位和原因,为设备维修提供科学依据,指导企业进行设备的状态维修和润滑管理,从而预防设备重大事故发生的发生,降低设备维护费用。可以把设备诊断中的油液分析比如人体化验血来诊断疾病。油液的监测技术方法 油液的监测技术方法很多,主要的有以下六种: 1、理化分析技术 4、污染度测试(颗粒计数) 2、磁塞检测法 5、光谱技术 3、红外光谱技术 6、铁谱技术 本贴首先分析铁谱的应用铁谱分析技术是利用高梯度的磁场,将油内磨屑颗粒与油液及杂质分离,并使其按一定规律,沉积在置于磁场上方的玻璃片上,形成谱片,再利用铁谱显微镜对谱片上的磨屑进行大小、形状、色泽、表面纹理等的观察、磨损类型的识别的技术。可与光谱联合应用于柴油机的工况监测和故障诊断分析。1、铁谱分析原理在高梯度的强磁场作用下,将在用润滑剂或工作介质中的 铁磁性颗粒按尺寸大小依次沉积在透明载体上以进行测量、观察和分析的技术。2、铁谱分析技术的仪器组成和分析步骤?铁谱分析系统组成: 1)直读式铁谱仪2)分析铁谱仪 3)铁谱显微镜 [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/02/201002031604_200306_1964105_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/02/201002031604_200307_1964105_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/02/201002031604_200308_1964105_3.jpg[/img]

  • 了解自动凝点倾点测定仪的工作原理

    自动凝点倾点测定仪的工作原理自动凝点倾点测定仪符合GB/T510-83及GB/T3535-2006标准用于测定变压器油、润滑油及轻质油的凝固点值倾点值,液晶屏幕中文人机对话图形显示界面,制冷深度、试油标号、检测气压、试验日期等参数具有菜单导向式输入,方便直观。汉字操作软件提示修改功能,界面清晰,易操作,打印试验数据,实现了试验全过程微机自动化,是理想的进口仪器替代产品。图形动态模拟工作过程,屏幕在现试验过程,实时跟踪油质温度的变化状态,半导体制冷,测试速度快,结果准确,可单独测试凝点、倾点值,也可同时测试,一机两用,注油、测试、放油、打印微机自动完成 配有时钟等多种参数表示。工作原理微型计算机智能化控制,实现了测定过程全部自动化,即自动对试样加热50℃,自然降温至35℃,再自动将试样放入冷阱中,当试样温度达到检测温度时自动倾斜装有试样的冷浴箱45℃,并采用液位检测技术进行对试样的流动性-凝固点进行检测,每一次检测试样凝固性的全部过程都是一致的;由此保证试样的凝点是准确的。程序控制实现了测出试样的凝固点(即高于这个温度2℃试样就流动,和等于这个温度试样就凝固);并自动数据存储和打印记录。自动凝点倾点测定仪的国产生产厂家北京得利特的就符合多种标准,型号也比较多。他们主要产品仪器有自动凝点倾点测定仪,运动粘度测定仪,微量水分测定仪,颗粒计数器,酸值测定仪、界面张力测定仪、石油密度测定仪,自然点测定仪,空气释放值测定仪、馏程测定仪等多种润滑油分析仪器、燃料油分析仪器、绝缘油分析仪器,水质分析检测仪器、气体检测仪器。

  • 【讨论】有奖讨论----地沟油的检测手段!!

    [size=3] 油掺油,神仙愁---当不少消费者因地沟油事件选择"暂时管住嘴巴"时,专家们也在为如何揪出地沟油而紧锁眉头。 发愁是因为,目前尚无一种权威有效的方法能够识破所有的地沟油---由于[b]来源多样、成分复杂,且勾兑比例不同,摆在专家面前的是千变万化的非标准样品。[/b] 这种经地下作坊简单"变脸"后的油品,真就"神仙难辨"吗?昨天,记者就此向业内人士求教。专家们普遍认为,地沟油并非深不可测,可如何又快又准地揪出地沟油,的确是科学界面临的一道新课题。 地沟油该检测哪些项目?什么仪器能够用于地沟油的检测,欢迎大家讨论。 现在已经有厂家推出了[/size][size=3][color=#f10b00][b]地沟油检测仪、地沟油快速检测试剂盒,欢迎提供仪器、检测试剂盒原理及信息![/b][/color] [back=#ffed43][color=#000000][b]有奖讨论![/b][/color][/back][/size]

  • 你的红外测油仪达标了吗?

    [align=center][font=宋体][color=#ff0000][b][size=32px]你的红外测油仪达标了吗?[/size][/b][/color][/font][/align][font=宋体] 上次写关于红外测油仪的文章还要追溯到一年前,很多网友留言问关于红外测油仪技术方面以及如何选型等问题,一直没有回复,这几天趁着疫情隔离的机会,把问题做一梳理,作答如下,请各位网友和同行参考,谬误之处请务必指正。[/font]Q1[font=宋体]:很多测油仪厂家标注的测量范围是[/font]0-100%[font=宋体]纯油?[/font]A1[font=宋体]:[/font]100%[font=宋体]油,标注出这样的指标一点科学的严谨性都没有。首先红外测油仪应用的场景是测量水中微量油的含量,在萃取时,对萃取剂的体积不能发生明显变化,如果油的含量超过一定的限度,比如[/font]10g/l,50ml[font=宋体]的四氯乙烯体积就会发生变化(忽略四氯乙烯挥发造成的损失),如果是纯油,大家可以脑补一下萃取画面。所以虚构参数一是要有限度,二是要考虑应用方法,不然就会闹出笑话了。[/font]Q2[font=宋体]:超低检出限可能吗?[/font] A2: [font=宋体]超低检出限不可能,国家各检测机构都做过验证,怎么玩文字游戏也不可能。验证仪器性能的最好的方法是用[/font]0.5mg/l[font=宋体]的油标样直接测量,如果能够能够有效检出,说明仪器的低浓度检出性能还不错,其它指标按标准一一验证,符合[/font]OK[font=宋体]了。本人做过验证[/font],[font=宋体]部分厂家的红外测油仪是可以有效检出[/font]0.5mg/l,[font=宋体]但大部分厂家做不到,甚至[/font]2mg/l[font=宋体]的标样都很难有效检出。[/font]Q3[font=宋体]:水样用四氯乙烯和四氯化碳萃取后进行测量,测量结果差距很大,是四氯化碳萃取的准还是四氯乙烯的准[/font]?A3:[font=宋体]首先,用四氯化碳做萃取剂要比四氯乙烯做萃取剂进行测量的稳定性高,但准确度差异不大。其次水中油的检测的特点是不能做平行样验证的,所以也就不存在谁比谁跟准。最后有人讲因为四氯化碳的透过高就认定四氯化碳的准确高是没有依据的,只是稳定性上确实存在差异。[/font]Q4[font=宋体]:前分光光路的仪器优于后分光光路的仪器吗?[/font]A4[font=宋体]:网上流传一篇文章,讲后分光光路是被淘汰的技术,受光源影响仪器稳定性差,相信不少人受到这篇文章的误导。事实是无论前分光还是后分光,只要指标符合国标要求即为合格的仪器,没有优劣之分。本人对市场上两个主流的厂家做过实际验证(都是吉林的),无显著差异,其实主要看仪器的设计水平,有效规避对测量的影响因素,就能做好不错的仪器,在市场上,前后分光的仪器都有质量不错的,但也都有相当不靠谱的,所以大家选择仪器还要多比较和验证。[/font]Q5[font=宋体]:能够区分苯和甲苯真的很重要吗?[/font]A5[font=宋体]:真的很重要,苯和甲苯都是标准中作为验证的标准物质,不能因为换了验证物质而影响实际水样的检测。在实际应用中,水中油的成分很复杂,不能按照国标中的比例成分出现,所以就出现了做标样准,做水样一塌糊涂的仪器。[/font]Q6[font=宋体]:现在四氯乙烯合格吗?[/font]A6[font=宋体]:这个不好回答哈,但今年用到的四氯乙烯确实比去年的要好很多了,还没有遇到不合格的,去年就比较悲催了,一个疏忽实验就白做了,所以还是建议各位,做实验前还是按照国标验证一下四氯乙烯的纯度吧,毕竟磨刀不误砍柴工哈。[/font]Q7[font=宋体]:红外测油仪哪个品牌好,推荐下吧[/font]A7[font=宋体]:不推荐,参考上边的几条选择吧,如果推荐了,一是有广告嫌疑,二是这帖子也发布出去啦。[/font]Q8[font=宋体]:实时谱图的意义[/font]A8[font=宋体]:实时谱图一是对测量状态有直观的展示,二是可以观察被测水样中的干扰物质,如果仪器直接给个数出来,并不一定是准确的,因为在测量时,各成分在对应的识别峰位置是鋭峰的时候才是有效峰,平峰(馒头峰)是干扰,是要被扣除的,然而并不是所有的仪器都能自动识别,这样实时谱图就变得非常重要了。[/font]Q9[font=宋体]:怎么判断仪器是否稳定?[/font]A9[font=宋体]:判断仪器是否稳定有两种方式:一做标样,连续做[/font]N[font=宋体]次,看仪器的重复性;二,看谱图。有的仪器自带基线扫描功能,如果能够扫出平滑的直线,说明仪器稳定了,没有基线扫描功能的仪器看实时谱图,谱图平滑没有明显的锯齿也可以证明仪器稳定了。[/font]Q10[font=宋体]:红外测油仪能不能用曲线进行修正?[/font]A10[font=宋体]:以国标为依据是不能用校准曲线做修正的,只能按照国标方法,分别用单标测量计算相应的[/font]X[font=宋体]、[/font]Y[font=宋体]、[/font]Z[font=宋体]、[/font]F[font=宋体]的校正系数,从红外测油仪的原理看,油是由不同成分的物质组成,实际水样中,成分比例差异性也较大,不能像普通的光度计简单的做线性修正的,但对标样线性修正是成立的(油标样可以看作一个物质),所以又回到前面那个老问题,问什么测标样准,测实际水样就差的不行,有这个原因在里面。[/font]Q11[font=宋体]:全自动红外测油仪怎么选?[/font]A11[font=宋体]:这个问题上一个帖子已经系统的讲过,这里把主要的在赘述一遍:[/font]1、 [font=宋体]能够自动检验四氯乙烯纯度;[/font]2、 [font=宋体]能够适应高浊度水样;[/font]3、 [font=宋体]能够接受高低浓度样品交替实验(比如[/font]5mg/l[font=宋体]和[/font]100mg/l[font=宋体]交替),且交叉污染符合要求。[/font]4、 [font=宋体]能够检测苯和甲苯;[/font]5、 [font=宋体]能够自动切换硅酸镁(是一样一切换,不是多样一切换);[/font]6、 [font=宋体]萃取率[/font]75%([font=宋体]实际萃取率,不是样本上写的哈[/font])[font=宋体]。[/font][font=宋体]就这些吧,详细了解请看“全自动红外测油仪之技术解析”。[/font][font=宋体]林林总总,问题就说这么多吧,后面我会逐渐增加汇总关于红外测油仪的问题,以供各位网友和同行参考,不足和错误之处也请各位看官指正。[/font] [font=宋体]最后,悄悄的问一句,对标入座,你的红外测油仪达标了吗?[/font]

  • 石油产品辛烷值测定仪的原理和操作注意事项

    辛烷值测定仪是一种常用的检测仪器,具有体积小、操作简单、重复性好、检测速度快等特点,可以快速的分析出油的标号。测量原理石油辛烷值十六烷值测定仪的原理在于对汽油的辛烷值和柴油的十六烷值的绝缘导磁率和电磁感应的电荷特性测定测量出来的。通过测量油品的电介质特性,同已知的存在内存里的数据模型相比较,从而测定出结果。感应装置十分准确,可以测得微小的电介质参数变化.从而可以检测辛烷值和十六烷值等石油产品参数。石油产品辛烷值测定仪操作注意事项:1.严格遵守操作规程,严格控制标准试验条件。2.开机前要认真检查试验机,前要盘车3-4圈。3.停机前要往燃烧室中喷入少许未燃的柴油。4.在配制标准或副标准燃料时,必须使用计量部门校正过的容器和量筒。5.除短时间外,发动机运转中要不间断高压油泵的柴油供应。6.当搬动手轮增加发动机压缩比时,必须要瞬时针方向(从发动机仪表面板一端看)转动手轮进行z终压缩比调节,以消除手轮机械中的间隙而造成的读数误差。7.停机后要将飞轮盘到压缩冲程的上死点。8.当发动机换用燃料时,必须先运转几分钟,以确保喷射系统彻底清洗并使发动机工作平稳后再次读取试验数据。9.必须定期用检验燃料检查试验机的状况

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制