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东来塑料管道系统
仪器信息网东来塑料管道系统专题为您提供2024年最新东来塑料管道系统价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括东来塑料管道系统参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的东来塑料管道系统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东来塑料管道系统相关的耗材配件、试剂标物,还有东来塑料管道系统相关的最新资讯、资料,以及东来塑料管道系统相关的解决方案。
东来塑料管道系统相关的方案
高温试验箱测试PE塑料管道热老化应用案例
聚乙烯(PE)管道具有优异的化学稳定性,无毒,室温下耐盐酸、氟酸、磷酸、甲酸、胺类、氢氧化钾、氢氧化钠等各种化学物质。聚乙烯管道柔而韧且轻便,并且耐磨损性强,被广泛应用于生活中的各个领域如石油、化工、供水、排水、天然气等领域。一、热老化用途热老化试验主要用于评估 PE 塑料管道在高温环境下的性能变化,包括材料的热稳定性、老化速率、机械性能等方面。通过对样品进行长时间的高温暴露,可以模拟实际使用环境中的热应力对管道材料的影响。
塑料管材管件中炭黑含量的检测
塑料管材产品的性能跟含炭黑量有关系,炭黑有防紫外线的能力,塑料中加入炭黑的目的是抗老化和调色,检测炭黑含量其实就是在检测塑件的产品质量。本实验参照GB/T13021-1991 聚乙烯管材和管件炭黑含量的测定(热失重法)及GB 15558.1-2015 燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统 第1部分:管材
用Vis-NIR透射光谱仪检测塑料管的透明度
塑料管的透明度多种多样,有透明的,也有半透明的。 塑料管透明度不同,原因有:作为液流监控的对照物、减少背景光的穿透、使机器视觉技术更容易识别管道。在本应用说明中,用可见光-NIR透射光谱来评估塑料管表面磨砂剂的喷涂量,以判定管道是否符合对透明度的要求。
CA500接触角测量仪在评估涂料防垢性能中的应用
用接触角测量仪评估涂料涂抹在材料表面看是否能起到让水滴不停留在表面以达到不成垢的作用。应用场景是塑料管道内部,防止结晶堵塞。
营养液用塑料管阻隔氧气性能的监控方案
营养液用塑料管阻隔氧气性能的监控方案摘要:营养液中常含有高蛋白、维生素等成分,这些成分对氧气的含量要求较严格,如氧气含量较高,则营养液易被氧化,影响产品特性。本文利用Labthink兰光OX2/230氧气透过率测试系统测试营养液用塑料管对外界氧气的阻隔性能,并简要介绍了试验的基本过程及试验设备的适用范围、设备参数等内容,相关保健品、药品行业可在选择包材及氧气阻隔性设备时加以参考。关键词:营养液、塑料管、保健品包装、阻氧性、阻隔氧气性能、氧气透过率、氧气透过率测试系统了解关于更多相关仪器信息,您可以登陆www.labthink.com查看具体信息或致电0531-85068566咨询。Labthink兰光期待与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。
营养液塑料管包装的氧气透过率测试方法
营养液中常含有高蛋白、维生素等成分,这些成分对氧气的含量要求较严格,如氧气含量较高,则营养液易被氧化,影响产品特性。本文利用Labthink兰光OX2/230氧气透过率测试系统测试营养液用塑料管对外界氧气的阻隔性能,并简要介绍了试验的基本过程及试验设备的适用范围、设备参数等内容,相关保健品、药品行业可在选择包材及氧气阻隔性设备时加以参考。
塑料管材制品的抗冲击性能测试方法管材落锤冲击试验机
管材落锤冲击试验机用于测定塑料管材、板材和塑料制品的抗冲击性能。产品符合JB/T 9389《落锤式冲击试验机技术条件》标准要求
使用355nm直接DPSS激光器标记塑料管材
许多应用场合都需要专用塑料管来抵抗化学品、酸、热溶剂和热量。通常很难直接在这些材料上打印,标签是一种无效的解决方案。这些塑料中的许多都可以直接用355 nm DPSSL激光器进行标记。355nm激光器提供了几种优于用于标记这些设备的典型IR和CO2激光器的优点。
差示扫描量热仪测试PE塑料管道氧化诱导应用案例
利用南京大展
芥末酱塑料管包装的氧气阻隔性能测试
芥末酱作为一种调味料,其成分遇大量氧气易变质,造成口感发苦。因此,其包装对外界氧气的阻隔性至关重要。本文通过测试芥末酱用塑料管的氧气透过率来判断包装对氧气的阻隔性。通过介绍氧气透过率的检测过程、检测设备C230H氧气透过率测试仪的试验原理及设备参数,为食品企业在选择合适的食品容器包装氧气阻隔性的试验方法或检测设备提供参考。
芥末酱用塑料管对外界氧气阻隔性的监测
本文通过测试芥末酱用塑料管的氧气透过率来判断包装对氧气的阻隔性。通过介绍氧气透过率的检测过程、检测设备C230氧气透过率测试仪的试验原理及设备参数,为食品企业在选择合适的食品容器包装氧气阻隔性的试验方法或检测设备提供参考。
塑料管材采用高低温冲击试验来检测可靠性能
通过高低温冲击试验,可以检测到塑料管材在不同温度下的性能表现,从而评估其可靠性能。具体来说,试验人员可以观察管材在试验过程中的变形、开裂、断裂等现象,以及测量其机械性能、电气性能等指标的变化。这些数据和现象可以为管材的设计、生产和使用提供重要的参考依据。
冷热冲击试验箱采用高低温冲击试验检测塑料管材的耐用性
冷热冲击试验箱是一种能够在短时间内快速地完成高温、低温以及温度变化等测试条件下的性能测试的设备。它对于检测塑料管材的耐用性具有重要的意义。
塑料管材可靠性能测试方法
塑料的种类非常多,如PP,PE,PET,PC,PC+ABS,ABS等等,不同的塑料有不同的特性,因此不同的塑料做成的产品,可能会做不同种类或者同一种类不同条件下的可靠性试验。今我们粗略的讲一下,塑胶外壳需要做的可靠性试验类别。
傅里叶变换红外光谱法在塑料制品异物分析中的应用
随着石化行业的发展,塑料管材、型材等塑料制品的生产规模在不断扩大,质量也在不断提高。人们对塑料制品的设计提出了更多要求,但塑料制品成型使用中还存在不少问题。Nicolet Summit傅里叶红外光谱仪小巧轻便,性能绝佳,是产品质量保证测试和材料分析的最佳工具。本文介绍了Summit傅里叶红外光谱仪在塑料产品异物分析中的应用,并与x射线能谱分析技术相印证提高分析结果的可靠性。
傅里叶变换红外光谱法在塑料制品异物分析中的应用
随着石化行业的发展,塑料管材、型材等塑料制品的生产规模在不断扩大,质量也在不断提高。人们对塑料制品的设计提出了更多要求,但塑料制品成型使用中还存在不少问题。Nicolet Summit傅里叶红外光谱仪小巧轻便,性能强大,是产品质量保证测试和材料分析的有效工具。本文介绍了Summit傅里叶红外光谱仪在塑料产品异物分析中的应用,并与x射线能谱分析技术相印证提高分析结果的可靠性。
傅里叶变换红外光谱法在塑料制品异物分析中的应用
随着石化行业的发展,塑料管材、型材等塑料制品的生产规模在不断扩大,质量也在不断提高。人们对塑料制品的设计提出了更多要求,但塑料制品成型使用中还存在不少问题。Nicolet Summit傅里叶红外光谱仪小巧轻便,性能强大,是产品质量保证测试和材料分析的有效工具。本文介绍了Summit傅里叶红外光谱仪在塑料产品异物分析中的应用,并与x射线能谱分析技术相印证提高分析结果的可靠性。
使用 Agilent 8700 LDIR 激光红外成像 系统分析有色微塑料
为了满足塑料的不同生产目的,如保护作用、实用性和美观,它们往往被制成各种颜色。在使用拉曼显微成像等光谱技术分析微塑料时,塑料中的染料/色素会导致结果不准确。本应用简报通过使用 Agilent 8700 LDIR 激光红外成像系统分析有色聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 微塑料来展示了如何克服这一挑战。该系统实现了不受颗粒颜色影响的准确微塑料分析。
微塑料分析易如反掌 — 红外化学成像系统通过快速的自动化工作流程大大简化微塑料分析
Agilent 8700 LDIR 提供了一种简化方法,可加快微塑料分析,每个颗粒仅需几秒钟即可获得实时结果。无需复杂的方法开发即可实现样品成分的相对定量,并自动生成统计数据,从而实现快速的成分评估。仅需极少的仪器操作,即使对于非专业人员,高度自动化的“加载即可分析”方法操作起来也十分简单。与其他技术相比,靶向分析策略更有利于大样品区域成像。8700 LDIR 系统的突破性技术减轻了微塑料分析的重担,大幅提升了工作流程的现代化水平。8700 LDIR 还可以使用单个波长图像进行快速筛选,以确定特定塑料类型的分布。可以将激光调为特定塑料的特征波长,从而大幅提升分析速度。例如,聚苯乙烯 (PS) 在 1490–1508 cm -1 之间具有很强的谱带,非常容易区分。使用特定波长的激光采集图像,以便专门针对 PS 进行筛选。
可降解塑料检测系统
HY-3000生物塑料堆肥降解测试系统,是模拟强烈需氧帷肥条件下,测定试验材料最终需氧生物分解能力和朋解程度,系统可兼容微生物堆肥状态及模拟自然状态下的材料降解性能测试。
聚乙烯PE塑料炭黑含量测试仪
炭黑含量检测仪适用于聚乙烯、聚丙烯、聚丁烯塑料中炭黑含量的测定。炭黑的测试是通过试样在氮气保护下,高温分解后的重量分析得到的。该仪器具有使用方便,操作简单,测量准确,精度高,自动化程度高等优点。符合标准:ISO 6964,GB/T 13021,IEC 60811-4-1,GB/T 2951.41,JTG E50 T1165,等。GB/T2951.41-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法》GB/T3515-2005 《橡胶炭量含量的测定 热解法》 GB/T13021-1991《聚乙烯管材和管件炭黑含量的测定仪(热失重法)》YDT 837.3-1996《铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆试验方法 第3部分 机械物理性能试验方法》GBT 13663.2-2018 给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分:管材为什么要检测炭黑含量?塑料产品的性能跟含炭黑量有关系,炭黑有防紫外线的能力,塑料中加入炭黑的目的是抗老化和调色,检测炭黑含量其实就是在检测塑件的产品质量。
快速检测100微米以下微塑料的高光谱成像系统的优化
塑料污染已成为威胁水生和陆地生态系统的紧迫问题之一。然而,快速检测小型微塑料仍然具有挑战性。在此,我们提出了一种使用高光谱成像快速检测微塑料的方法,其中优化了商业上可用的高光谱成像系统(Pika IR+(Pika NIR-640))。优化包括:(1)将四个灯组件更改为一组对称的聚光近红外灯,这些灯放置在侧面,而不是样品上方工作台;(2) 采用微距摄影技术,在相机和镜头之间安装延长管,将高光谱相机的镜头移动到成像目标(工作距离约3cm);(3) 通过调整成像系统的帧速率和扫描速度来调整曝光和宽高比。优化后,每个像素的检测分辨率从250μm提高到14.8μm。通过优化的系统,可以快速检测到尺寸低至100μm的微塑料。这一结果有望将新方法应用于微塑料的加速检测,并有助于更好地了解微塑料污染状况。
准确分析瓶装饮用水中的微塑料——使用 Agilent 8700 LDIR 激光红外成像系统
微塑料是指粒径在 1 μm 与 5 mm 之间的小塑料颗粒。据报道,由于废弃物管理不当和塑料污染,微塑料目前广泛存在于环境中[1,2]。但是,微塑料的膳食暴露途径目前尚不明确。据计算,瓶装水的消费量将以每年 7% 的速度增长,预计到 2025 年,全球瓶装水的平均总消费量将达到 5130 亿升[3]。本研究展示了 Agilent 8700 LDIR 激光红外成像系统如何准确鉴定和定量瓶装饮用水中存在的微塑料。本研究还展示了Agilent Cary 630 FTIR 光谱仪用于研究微塑料污染源的能力。
准确表征婴儿配方奶粉中的微塑料——使用 Agilent 8700 LDIR 激光红外成像系统
微塑料在自然环境中无处不在,而考察微塑料对健康的影响正受到越来越多的关注[1]。许多人会认为婴儿对微塑料的接触有限。然而,已发现婴儿配方奶粉是一种可能的接触途径[2]。由于配方、成分和组分(如脂肪、蛋白质、矿物质、维生素和糖)的范围很广,可能难以从婴儿配方奶粉中提取并分离微塑料[3]。本应用简报展示了质量控制在微塑料分析中的重要性。本研究还表明 Agilent 8700 LDIR 激光红外成像系统能够准确鉴定和定量婴儿配方奶粉中的微塑料。
使用激光红外成像对源自塑料瓶的微塑料进行快速、大面积直接分析——使用 Agilent 8700 LDIR 激光红外成像系统直接分析 红外反射玻片和镀金滤膜上的颗粒
我们使用 Agilent 8700 LDIR 激光红外成像系统对红外反射玻片和镀金滤膜上源自聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 瓶的微塑料进行了分析。使用 8700 LDIR 对颗粒进行直接分析的方法适用于对环境样品中的微塑料进行常规检测。该 LDIR 方法采用简单的实验设计,实现了相当高的鉴定准确度。与其他技术相比,该方法不仅可以节省大量时间,而且非专业操作人员也能轻松使用。
使用 Agilent 8700 LDIR 激光红外成像系统进行微塑料分析——准确区分聚乙烯微塑料和硬脂酸镁
要了解微塑料对环境和食物链的影响,必须对这些颗粒进行准确和适当的表征[1]。但是,区分聚乙烯和硬脂酸镁(一种常用于食品、化妆品和乳胶手套的非聚合物化合物),使用光谱技术并不容易。样品可能同时含有聚乙烯微塑料和硬脂酸盐,且光谱通常只有微小的差异。含有长链碳氢化合物的分子可能很难区分,从而产生潜在的假阳性鉴定结果[2,3]。本应用简报展示了 Agilent 8700 LDIR 激光红外成像系统如何克服这一挑战并提供准确的微塑料分析。
使用激光红外成像系统进行快速、自动化的微塑料分析
300 μ m 的颗粒,在 LDIR 成像(使用成熟的微塑料光谱数据库)与传统 ATR-FTIR 分析之间获得了良好的一致性。在数据库中扩充典型基质的光谱,有助于进一步提高工作流程的准确性。LDIR 成像技术具有高效率和高度自动化的优势,极有潜力成为理想选择的显微光谱方法,尤其适合需要快速提供数据的应用,例如大规模微塑料研究或监测活动。
使用红外显微成像技术快速鉴别海水中的微塑料
红外光谱仪已经广泛用于鉴别大尺寸的高分子材料,对于较大的塑料样品可以选择不怕潮可电池供电的Spectrum ? Two 红外光谱仪放到船上做快速塑料的鉴别;而对于肉眼无法识别的微小的塑料颗粒,就需要选择红外显微镜成像系统用于这些微塑料的检测和鉴别。本文介绍使用Spotlight ? 400 红外显微成像系统快速鉴别海水中的微塑料颗粒。
使用红外显微成像技术快速鉴别海水中的微塑料
红外光谱仪已经广泛用于鉴别大尺寸的高分子材料,对于较大的塑料样品可以选择不怕潮可电池供电的Spectrum ™ Two 红外光谱仪放到船上做快速塑料的鉴别;而对于肉眼无法识别的微小的塑料颗粒,就需要选择红外显微镜成像系统用于这些微塑料的检测和鉴别。本文介绍使用Spotlight ™ 400 红外显微成像系统快速鉴别海水中的微塑料颗粒。
使用红外显微成像技术快速鉴别海水中的微塑料
微塑料(Microplastics)是近年来广受关注的新兴全球性海洋环境污染物,目前关于微塑料的定义国际上并没有统一标准,一般指直径小于5mm的塑料碎片或塑料颗粒,也有一些文献将微塑料划定为直径小于1mm 的塑料碎片或塑料颗粒。由于这些塑料垃圾在海洋中不会生物降解,只能通过物理作用成为形体越来越小的有毒碎片而留存在海洋中从而成为一项严重污染来源,在破坏、威胁着海洋环境,更可怕的是它已经开始渐渐地进入食物链, 被海洋生物以及鱼虾类摄取,最终经过食物链会被人类食用,严重影响到海洋生态系统和人类健康。红外光谱仪已经广泛用于鉴别大尺寸的高分子材料,对于较大的塑料样品可以选择不怕潮可电池供电的Spectrum ™ Two 红外光谱仪放到船上做快速塑料的鉴别;而对于肉眼无法识别的微小的塑料颗粒,就需要选择红外显微镜成像系统用于这些微塑料的检测和鉴别。本文将介绍使用Spotlight ™ 400 红外显微成像系统快速鉴别海水中的微塑料颗粒。
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