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涂料油漆固含量检测仪

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  • 涂料油漆检测

    [size=16px][color=#333333]点击链接查看更多:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-18273.html[/url]检测内容[/color][/size]现代社会越来越看重油漆涂料检测的重要性,德检科技提供专业的油漆涂料检测分析解决方案,围绕油漆涂料的理化性能、环保性能、成分配方,提供专业权威的检测报告,为客户打造放心、省心的油漆涂料检测体验。[size=24px]涂料油漆检测范围[/size][size=24px][/size]  防腐油漆涂料检测:富锌底漆、酚醛防锈漆、聚氨酯防锈漆、乙烯磷化底漆、有机硅耐温漆、煤焦沥青清漆、环氧煤沥青底漆、环氧煤沥青面漆、环氧沥青防锈漆、厚浆型铝粉环氧沥青防锈漆、厚浆型环氧沥青防锈漆、环氧煤沥青管道专用漆、沥青清漆、沥青锅炉漆等;  防水油漆涂料检测:丙烯酸乳液防水涂料、聚氨酯防水涂料、聚合物水泥基防水涂料、丙凝防水防腐材料、防水乳化沥青涂料、有色乳化沥青涂料、阳离子乳化沥青防水涂料、非离子型乳化沥青防水涂料、沥青基厚质防水涂料、沥青油膏稀释防水涂料、脂肪酸乳化沥青、沥青防潮涂料、厚质沥青防潮涂料等;  墙面油漆涂料检测:乳胶漆、弹性涂料、质感涂料、真石漆、多彩涂料、金属漆、强力抗酸碱外墙涂料、有机硅自洁抗水外墙涂料、钢化防水腻子粉、纯丙烯酸弹性外墙涂料、有机硅自洁弹性外墙涂料、高级丙烯酸外墙涂料、氟碳涂料、瓷砖专用底漆、瓷砖面漆、高耐候憎水面漆、环保外墙乳胶漆、丙烯酸油等;  地坪油漆涂料检测:环氧地坪涂料、聚氨酯地坪涂料、抗静电地坪涂料、砂浆型防滑地坪涂料、弹性聚氨酯地坪涂料等;  清漆检测:酯胶清漆、酚醛清漆、醇酸清漆、硝基清漆、过氯乙烯清漆等;  防火油漆涂料检测:饰面防火涂料、木材防火涂料、钢结构防火涂料、混凝土结构防火涂料、隧道防火涂料等;  颜料检测:二氧化钛颜料、立德粉、氧化铁颜料、氧化铬绿颜料、氧化铁黄颜料、氧化铁黑颜料、氧化锌(间接法)颜料、铬酸铅颜料和钼铬酸铅颜料、镉红颜料、涂料用偏硼 酸钡、云母珠光颜料、酞菁绿、酞菁蓝、甲苯胺红、联苯胺黄、黄丹、红丹、大红粉、耐晒黄、铁蓝颜料、合成云母珠光颜料等;  染料检测:酸性染料、碱性染料、直接染料、反应染料、分散染料、硫化染料、还原染料、溶剂染料、阳离子染料、活性染料、荧光增白剂、色酚、咔唑、酸性粒子元青、靛蓝、大红色基、红色基、媒介黑、皮革黑、高温匀染剂等;  油墨检测:铅印油墨、铜版油墨、凸版轮转油墨、胶印油墨、卷筒纸胶印油墨、柔性凸版油墨、雕刻凹版油墨、照相凹版油墨、凹版印刷紫外激发荧光防伪油墨、水性薄膜凹印复合油墨、水性烟包凹印油墨、纸张凹版油墨等[size=24px]涂料油漆检测推荐项目[/size][size=24px][/size]  基本性能:外观、粘度、密度、细度、闪点、流出时间、不挥发物含量、漆基酸值、漆基皂化值、漆基软化点、漆基玻璃化转变温度、贮存稳定性等;  施工性能:施工性、涂布量、干燥时间、重涂时间、填充性、打磨性、回粘性、耐洗刷性、耐沾污性、抗流挂性、耐冻融循环性、耐火性能等;  漆膜性能:涂膜外观、颜色、光泽、厚度、硬度、附着力、透明度、遮盖力、耐黄变性、耐划伤性、耐冲击、耐磨性、弯曲试验、柔韧性、巴克霍尔兹压痕试验、划痕试验、耐码垛性试验、杯突试验等;  漆膜可靠性:耐液体介质性能(水、酸、碱、溶剂、油)、耐湿性、耐热性、耐湿热、耐中性盐雾、光老化试验(紫外、氙灯、碳弧灯等)、耐霉菌性等;  环保性能:苯、甲苯、二甲苯含量、游离TDI(甲苯二异氰酸酯)含量、可溶性重金属含量、VOC含量、氯代烃含量、甲醛含量等;

  • 有检测油漆涂料的么?

    有检测油漆涂料的么?国内现在的涂料甲醛、苯类、重金属含量多么?如果做涂料检测会对身体有伤害么?

  • 油漆、涂料检测仪器要哪些?

    我单位新要开展油漆、涂料的检测项目,不知道需要些什么仪器设备,想请从事此类项目检测工作的朋友给我点资料,包括仪器供应商及其价格等方面的信息,先谢谢了这里。

  • 分析固含量对电池浆料的影响及浆料固含量检测仪的应用

    分析固含量对电池浆料的影响及浆料固含量检测仪的应用

    对于合浆工序而言,合浆的搅拌工艺、粘结剂、固含量和浆料粘度对浆料的稳定性有重大的意义。本文主要针对负极浆料进行研究,通过优化搅拌工艺、稳定剂、固含量和浆料粘度,从而提高浆料的稳定性。 锂电浆料需要具有较好的稳定性,这是电池生产过程中保证电池一致性的一个重要指标。随着合浆结束,搅拌停止,浆料会出现沉降、絮凝聚并等现象,产生大颗粒,这会对后续的涂布等工序造成较大的影响。因而检测和控制好浆料的稳定性十分重要。一、固含量对浆料稳定性的影响 固含量和浆料粘度是合浆过程中的一个重要指标,对后段涂布工序有较大影响。同种工艺与配方,浆料固含量越高,粘度越大,反之亦然。影响浆料粘度的因素:搅拌浆料的转速、时间控制、配料顺序、环境温湿度等。正极浆料在暴露在空气中易吸收空气中的水分,粘结剂出现凝聚,使得浆料粘度有所增大,另外,颗粒沉降及团聚也可能使粘度增加。 粘度不同对电极的影响主要是面密度的均一性。在一致性极差的情况下,在充电过程中负极会局部析锂,循环越来越差。浆料粘度本身不会影响电芯的性能,但对浆料稳定性有较大影响,且粘度会导致涂布种种问题,浆料粘度的调整,是需要根据材料的性能特性及涂布机的性能来设定调整。 随着粘度的增加,浆料稳定性随之增加,即在一定的粘度范围内,固含量越大,浆料稳定性越好,但浆料粘度过大,在后续涂布时容易产生划痕,一方面造成极片外观较差,另一方面在充电过程中易造成负极析锂,所以选择浆料粘度在4000mPa-s左右,固含量为46%左右,比较合适。二、电池浆料固含量测定仪A、仪器特点 检测速度快,只需几分钟,创行业之最;  采用最新一代传感技术,快速、简便,一键式操作;  操作简单,全自动操作模式,无可动部件;  关键零部件均采用纯进口高端材料,以保证产品检测结果的准确性;  零易损件,样品盘采用耐酸耐碱耐变形的纯不锈钢材料,无易耗品,样品盘克循环利用; 采用特质的环形卤素光源,加热均匀,加热器更耐用;http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/02/201702270946_01_2233_3.jpgB、使用注意事项1.在测定水分过程中,一定要避免震动,加热筒下端缺口不能迎风摆放。2.测定样品在称量盘中堆积一定要平整,堆积面积尽量布满称盘底面,堆积厚度应尽量薄,利于水分完全蒸发。3.在测定水分过程中,不能用手去摸加热筒,严禁敲击或直接振动工作台面。4.由于该仪器称重系统为精密设备,尤其传力部分特别怕重压,冲击,因而在每次取,放称量盘时尽量用托架,若用手进行取,放称量盘应轻取,轻放。5.测定完成后,马上取下称量盘必须用托架,以免烫手.托架在放入仪器中不应碰到称重支架与称量盘。6.测定后须待称量盘完全冷却后,再放入下一个试样。C、工作原理 采用干燥失重法原理,通过加热系统快速加热样品,使样品的水分能够在最短时间之内完全蒸发,从而能在很短的时间内检测出样品的含水率。检测一般样品通常只需3分钟左右。冠亚水分仪采用的原理与国家标准烘箱法相同,检测结果具有可替代性,仪器采用一键式操作,不仅操作简单而且也避免了人为因素对测量结果产生的误差。

  • 【原创大赛】微波消解——船舶涂料等特殊油漆涂层中Cu含量的测定

    【原创大赛】微波消解——船舶涂料等特殊油漆涂层中Cu含量的测定

    【生活中的分析仪器】微波消解在重金属检测方面的应用微波消解——船舶涂料等特殊油漆涂层中Cu含量的测定前言船舶防腐涂料:常规船舶防腐涂料是在一般条件下,对金属船舶等起到防腐蚀的作用,保护船舶使用的寿命。特性:1.船舶防腐涂料能在苛刻条件下使用,并具有长效防腐寿命,金属防腐涂料在化工大气和海洋环境里,一般可使用10年或15年以上,即使在酸、碱、盐和溶剂介质里,并在一定温度条件下,也能使用5年以上。2.厚膜化,质量好,是船舶防腐涂料的重要标志。3.船舶防腐涂料附着力强:涂层与基体结合力强,涂料组成物中含有羟基(-OH),金属基体提供正离子,能形成化学键结合,在涂料中的偶联剂帮助下,甚至实现共价链的结合。在空间网状结构维系下,涂料组合物中含有的金属、金属氧化物纳米材料和稀土氧化物超微粉体,帮助涂层形成一个致密的界面过渡层,使其综合热力学性质与基体相匹配。4、船舶防腐涂料具有高效方便、施工简便,真正实现无机涂料的常温自固化的优点,可实现优异的抗盐雾,耐老化。涂层具有自我修补性,外力造成的局部划痕仍可受到保护,涂层不受切割及焊接损伤,带涂层焊接不影响焊接质量。5、船舶防腐涂料使用方法灵活:无机聚合物防腐涂料即可单独使用也可作为防腐低层涂层与有机漆配套使用,单层的无机聚合物防腐涂料作为底漆时可与环氧系、丙烯酸系、聚氨酯系、氯化橡胶系、沥青系等面漆配套使用,附着力强。分类:面漆:1、氟碳面漆系列;2、聚硅氧烷面漆系列;3、环氧面漆系列;4、醇酸面漆系列;5、聚氨酯面漆系列;6、丙烯酸面漆;7、氯化橡胶云铁面漆;8、各色氯化橡胶面漆等。防锈底漆:1、普通防锈底漆:无机硅酸锌车间底漆、云母氧化铁防锈底漆、铁红防锈底漆、铝粉防锈底漆、锌黄防锈底漆、磷酸盐防锈底漆等;2、磷化底漆;3、富锌涂料:环氧富锌底漆、无机富锌底漆;4、带锈涂料:厚浆型带锈涂料。防污漆:1、乙烯共聚体防污漆;2、无锡长效防污漆;3、自抛光防污漆系列;4、绿色环保型防污漆系列;5、渔船防污漆系列等。甲板涂料:可复涂聚氨酯甲板漆系列、环氧甲板漆系列、特种舰船甲板系列等。储罐储槽漆:环氧储罐漆、导静电涂料、无溶剂型环氧储罐、液舱漆。耐高温漆:有机硅耐高温漆系列、环氧酚醛高温漆系列、铝粉耐高温漆。防火涂料:水性膨胀阻燃涂料。船舶防腐涂料是中国涂料行业对外开放最早的领域:在中国经济强劲增长的拉动下,中国涂料行业近年来呈现高速增长的态势。除建筑涂料大幅增长外,工业涂料中成长最快、占市场份额最高就是船舶涂料和防腐涂料。包括船舶、集装箱、海洋工程、石油化工、铁路、公路、桥梁、基础设施、建筑钢结构、地坪等众多领域用的防腐涂料产量达100多万吨。注:前言资料介绍整理自百度。实验部分1. 材料船舶用特种油漆2. 试剂及分析仪器硝酸,盐酸,氢氟酸,Cu标准溶液。微波消解仪,ICP-OES。3. 前处理 称取约100 mg 样品放于消解罐中,向每个消解罐中加入8mL HNO3和1 mL HF,待样品在室温下与酸的初始反应结束后,根椐微波仪器说明书将消解罐密封。在大约20分钟内,将样品升温到190℃,然后保持15分钟。冷却开罐后加入过量硼酸至每个消解罐中,让它与HF络合以保护ICP 的石英等离子体炬。 CEM的微波消解仪,采用easyprep的超高压消解罐http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/09/201309031249_461903_2329805_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/09/201309031238_461897_2329805_3.jpg看到没,有点浅蓝,含有铜离子。。。4. 仪器分析条件

  • 【原创】内墙涂料 的检测中 有测水分含量这一步骤老师们 帮帮忙

    内墙涂料 的检测中 有测水分含量这一步骤老师们 帮帮忙 我在检测水分含量的时候 有两种方法 第一种是用 色谱检测 先测出水分的响应因子 然后再计算中 结合色谱峰的面积来计算 第二种是用卡尔费休水分滴定仪来测量水分含量第一种用色谱测量的时候 我想知道的是 载气有什么样的要求吗?标准上只写了色谱柱:柱长1m 外径3.2mm 填装177~250αm的高分子多孔微球的不锈钢柱。对于程序升温,柱温的初始温度80 保持5min 升速30 终温170 保持5min 其他的也没说 我原来用的载气是氮气 不知道有什么影响没有 有人建议我用氢气 不知道 为什么 ?高手们老师们指点指点 ~~~

  • 双组份涂料测定体积固含量

    请问双组份环氧涂料,要测定其体积固含量,采用GB/T 9272-2007时,要使用的漆是不是基料和固化剂混匀后,再加点稀释剂后再涂到受漆器上的吗?请指教一下,谢谢

  • 【资料】油漆涂料行业常用的检测仪器

    60 ≥ 46 68 46 68 /13 光泽(60°) 商定 商定 /14 耐碱性 168无异常 商定 按试验时间分4级:48h、120h、240h、500h15 耐酸性 240h无异常240h无异常 500h无异常 按试验时间分4级:48h、120h、240h、500h16 耐沸水性 商定 商定 按试验时间分3级:0.5h、1h、2h17 耐湿热性 500h无异常 500h无异常 1000h无异常 按试验时间分5级:48h、72h、120h、240h、500h18 耐盐雾性 500h划线处:单向锈蚀≤2mm未划线区:无异常 500h 划线处:单向锈蚀≤2mm未划线区:无异常 按试验时间分5级: 48h、120h、240h、500h、1000h19 耐人工气候老化性 /500h变色≤2级失光≤2级无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象 800h变色≤2级失光≤2级无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象 按试验时间分5级: 120h、240h、500h、1000h、2000h20 重金属/mg/kg可溶性铅可溶性镉可溶性铬可溶性汞 /≤90≤75≤60≤60 /≤90≤75≤60≤60 粉末涂料合格品均不规定重金属限量要求,而只对粉末涂料优等品规定限量指标。根据验证试验结果、产品性能的实际要求和第二次工作组会议及标准审查年会讨论意见确定了各测试项目的技术指标,详见表1。5、性能检验方法5.1底材的选用除弯曲试验需选用马口铁板外,其余试验项目可根据粉末涂料的实际使用情况,由双方商定选用碳钢板、马口铁板、铸铁板、镀锌板、铝板、铝合金板及不锈钢板等底材。考虑到在客户对底材的选用没有要求的情况下便于标准的实施,标准中对底材选用条款的描述为:除另有商定外,弯曲试验选用马口铁板,其余项目选用碳钢板制备样板。商定的底材材质类型应在检验报告中注明。对马口铁板和不同检验项目使用的碳钢板的厚度在标准中也做出了规定。5.2底材的处理除耐盐雾性试验外,其余底材涂装粉末涂料前,应按照双方商定的表面处理的方法,如:脱脂、打磨、喷砂、化学表面处理及有机物表面处理等,对底材进行处理。考虑到在客户对底材的处理方法没有要求的情况下便于标准的实施,标准中对底材处理条款的描述为:除另有商定外,按GB/T9271-1988中3.4和4.3的规定进行底材的处理。商定的底材处理方法应在检验报告中注明。通过验证试验我们发现,底材的处理方法对耐盐雾性试验结果影响很大,故规定耐盐雾性试验用底材除按GB/T9271-1988中3.4处理外,还需经磷化处理后,方可进行涂装。经磷化处理后的磷化板按GB/T 1771进行2小时盐雾试验应无破坏。另考虑到磷化处理效果对耐盐雾性检验结果影响较大,又规定耐盐雾性仲裁检验可选用牌号为RB026S/NL60/O 的BONDER板,即经磷化、钝化处理后的冷轧钢板作为喷涂粉末涂料的基材。5.3试验样板的制备将处理好的底材、磷化板和BONDER板放在喷粉柜中,用喷枪等设备进行喷涂。按粉末涂料供应商提供的固化条件,将喷涂好的样板放入有鼓风的恒温干燥箱中进行固化。除另有商定外,涂膜厚度控制在(60~80)μm。5.4、试验样板的状态调节和试验环境从恒温干燥箱中取出的样板,应在GB 9278规定的条件下调节24h后,按有关检验方法进行性能测试。涂膜硬度、附着力、耐冲击性、弯曲试验、杯突项目应在GB 9278规定的条件下进行测试,耐碱性、耐酸性应在GB 9278规定的温度条件下进行测试。其余项目按相关检验方法标准规定的条件进行测试。5.5试验方法5.5.1在容器中状态目视观察。5.5.2筛余物称取约100g(精确至0.1g) 试样,将试样放到附有底盘的125μm(120目)的试验筛中,盖好筛盖,以手工拍打振动筛子,直至在试验筛下面的白纸上无落下的粉末为止。小心地把盖打开,目视观察,试样应全部通过试验筛,不允许有筛余物。5.5.3粒径分布直接引用方法标准ISO 8130-13:2001 《粉末涂料—第13部分:激光衍射法分析粒径分布》。5.5.4胶化时间直接引用方法标准GB/T16995-1997《热固性粉末涂料在给定温度下胶化时间的测定》。5.5.5流动性直接引用方法标准ISO 8130-5:1992 《粉末涂料—第5部分:粉末/空气混合物流动性的测定》。5.5.6涂膜外观目视观察,色差用仪器测试。5.5.7硬度直接引用方法标准GB/T 6739《色漆和清漆—铅笔法测定漆膜硬度》,铅笔为101中华牌绘图铅笔。该标准在2004年已被修订,目前处于待批阶段,该标准等同采用了ISO 15184:1998标准。结果以擦伤涂膜的铅笔的硬度表示。5.5.8附着力直接引用方法标准GB/T 9286-1998 《色漆和清漆 漆膜的划格试验》。在硬底材上,涂膜厚度为(0~60)μm时,划格间距为1mm,涂膜厚度为(61~120)μm时,划格间距为2mm。5.5.9耐冲击性直接引用方法标准GB/T 1732-1993 《漆膜耐冲击测定法》,正冲时样板涂膜朝上平放在冲击器的铁砧上进行冲击试验,反冲时样板涂膜朝下平放在冲击器的铁砧上进行冲击试验。5.5.10弯曲试验直接引用方法标准GB/T 6742-1986《漆膜弯曲试验(圆柱轴)》。5.5.11杯突直接引用方法标准GB/T 9753《色漆和清漆 杯突试验》。5.5.12光泽直接引用方法标准GB/T 9754《色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜之20°、60°和85°镜面光泽的测定》,采用60°角测试。5.5.13耐碱性直接引用方法标准GB/T 9274-1988 《色漆和清漆 耐液体介质的测定》中的甲法(浸泡法)。试验溶液为5%(质量百分数)氢氧化钠。5.5.14耐酸性直接引用方法标准GB/T 9274-1988《色漆和清漆 耐液体介质的测定》。中的甲法(浸泡法)。试验溶液为3%(质量百分数)HCL溶液。5.5.15、耐沸水性直接引用方法标准GB/T 1733-1993 《漆膜耐水性测定法》中乙法(浸沸水试验法)。5.5.16、耐湿热性直接引用方法标准GB/T 1740《漆膜耐湿热测定法》。 5.5.17、耐盐雾性直接引用方法标准GB/T 1771《色漆和清漆 耐中性盐雾性能的测定》 。除另有商定外,样板投试前应划两道交叉线,并划透至底材。试验结束后检查样板划线处涂膜表面单向锈蚀蔓延程度和未划线区涂膜破坏现象。也可采用商定的方法对划线处漆膜进行处理,除去底材已腐蚀的涂层和已失去附着力的涂层,以评价底材自划线处蔓延的腐蚀或涂层的损失,底材蔓延的腐蚀或涂层的损失程度也应满足要求。未划线区指样板划线处2mm外至样板周边5mm以内的区域,如三块试板中有二块未出现起泡、开裂、剥落、掉粉、明显变色、明显失光等涂膜病态现象,则评为“无异常”。5.5.18、耐人工气候老化性直接引用方法标准GB/T 1865-1997 《色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射暴露(滤过的氙弧辐射)》。选择相对光谱能量分布符合标准中表1要求的辐射源和滤光系统,试板的润湿时间和试验箱中相对湿度的控制按标准9.3中操作程式A执行。结果评定按GB/T 1766-1995《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》进行。5.5.19、重金属直接引用标准GB 18581-2001《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》中附录B,用粉末涂料直

  • 涂料甲醛检测

    在涂料甲醛的检测过程中,蒸馏所得平行样的数据差别总是太大,请教各位老师指导,怎么样才能减小平行样间的差距?按GB 18582 来测涂料中的甲醛含量,在取平行样时,是只称取一次两克的试样,然后配制成两个平行样,还是直接称取两份两个克的试样进行平行试验?

  • 国内涂料有毒有害物质的检测现状和发展趋势

    1重金属的检测技术 对于重金属的检测主要采用分光光度计法、原子光谱法、电化学测定痕量金属元素。涂料中金属元素含量较低,一般采用前2种测定方法,容量法适用于金属元素浓度高的样品测定。分光光度计法测定有一定的缺点,由于测定在一定测量条件及浓度范围内,吸光度与待测元素浓度成线形关系,但由于许多金属元素性质接近,且有些显色剂选择性差,使得这种方法不得不更多地考虑如何控制显色条件,采用加入掩蔽剂等多种方法来消除干扰。这就使得该法应用受到一些限制。 与分光光度计法相比,目前原子光谱分析已成为涂料产品中痕量重金属分析的首选技术。这里所说的原子光谱包括原子发射光谱分析法(主要用于定性半定量分析)、原子吸收光谱分析法(主要用作定量分析)和等离子体原子发射光谱。原子吸收光谱法可对六十多种金属元素及某些非金属元素进行定量测定,其检出限低,准确度好,因此到20世纪60年代后期,原子吸收光谱法得到了空前的发展,基于上述原因,现代实验室几乎都采用原子吸收光谱法作为金属元素的常规分析手段。 2 对涂料中甲醛的检测技术 在对涂料中甲醛的测定中,我国的检测专家研究了用极谱法测定空气中的甲醛;可采用Girard’s 试剂涂在玻璃纤维上来吸附空气中的甲醛形成甲醛腙,用水使之解吸,再用吸收伏安法进行甲醛的测定;在温室及酸性条件下,根据甲醛对溴酸钾氧化乙基的反应与有显著的促进作用,且反应具有一定的诱导期的原理,通过测量诱导期建立了测定甲醛的动力学分析新方法,测定甲醛的线性范围为0.10-1.50mg/L,检出限为0.05mg/L;用衍生气相色谱法测定居室空气中的甲醛,方法的检出限为0.02mg/L(水溶液);包丽将样品经分离柱分离后,用SP2308-1型转化炉转化成乙醇,用配有氢火焰离子化检测器气相色谱仪测定车间空气中的甲醛。张素玢用顶空气相色谱法测定化工厂排放污水中低沸点易挥发的甲醛,乙醛,丙醛含量。采用品红-亚硫酸钠法测定涂料废水中的甲醛含量;陈乃平探讨了在高含量氨的干扰下,用乙酰丙酮分光光度法测定水样中微量甲醛的可行性。陈炎建立了乙酰丙酮荧光光度法测定环境空气中的微量甲醛的方法。 3 苯系物的检测技术 空气中苯的检验方法毛细管气相色谱法,适用居住区大气中苯、甲苯和二甲苯浓度的测定,也适用于室内空气中苯、甲苯和二甲苯浓度的测定。空气中苯用活性炭管采集,然后用二硫化碳提取出来。用氢火焰离子化检测器的气相 色谱仪分析,以保留时间定性,峰高定量。 固相微萃取技术(SPME) 是90 年代发展起来的一种新型、高效的样品预处理技术。它是一种通过石英纤维表面的固相涂层对样品中的分析物进行萃取分离和富集的方法,具有无溶剂,可直接进样,操作简便、快速、灵敏,是一种有利于环保的很有应用前景的预处理方法。目前这种固相微萃取被广泛用于多种环境样品(水、空气、土壤) 、生化样品。尤其是含有痕量有机物样品的分析。苯系物尤其是苯、甲苯、二甲苯是重要溶剂和基本化工原料。由于苯、甲苯、二甲苯具有溶解力强、挥发速度适中等特点,是目前涂料业常用的溶剂,在施工过程中挥发出苯、甲苯和二甲苯,影响人体中枢神经系统,对呼吸道和皮肤产生刺激作用。因此,建立一种快速、灵敏而简便的方法测定涂料中苯系物的含量具有重要的意义。国内外环境监测推荐的标准方法是二硫化碳萃取气相色谱法。 4 TVOC的检测技术 室内空气总挥发性有机化合物(TVOC)的色谱检测仪器一般有两种。一种是质谱联用,质谱联用是气相色谱和质谱仪通过接口连接起来,气相色谱仪将复杂的混合物分离成单组分进入质谱仪进行检测分析,价格比较昂贵。另一种是人工手动进样到配备单个氢火焰离子化检测器检测的气相色谱仪,后者比较经济,故多被实验室采用。 5甲苯二异氰酸酯 ( TDI )的检测技术的检测技术的检测技术的检测技术 游离TDI的监测方法有化学分析法,气相色谱法,高效液相色谱法。最新报道的有用TENAX/吸附浓缩/热脱附/气相色谱分析游离TDI的方法。 6 氡的检测技术 测量环境空气中氡及其子体有四种测定方法,即径迹蚀刻法、活性炭盒法、双滤膜法和气球法。径迹蚀刻法,此法是被动式采样,能测量采样期间内氡的累积浓度,暴露20d,其探测下限可达2.1×103Bq·h/m3。探测器是聚碳酸脂片或CR-39,置于一定形状的采样盒内.组成采样器。活性炭盒法,活性炭盒法也是被动式采样,能测量出采样期间内平均氡浓度,暴露3d,探测下限可达到6Bq/m3。 7 氨检测技术氨检测技术 纳氏试剂分光光度法,中氨吸收在稀硫酸中,与纳氏试剂作用生成黄色化合物,根据着色深浅,比色定量。

  • 国内涂料有毒有害物质的检测现状和发展趋势

    1重金属的检测技术 对于重金属的检测主要采用分光光度计法、原子光谱法、电化学测定痕量金属元素。涂料中金属元素含量较低,一般采用前2种测定方法,容量法适用于金属元素浓度高的样品测定。分光光度计法测定有一定的缺点,由于测定在一定测量条件及浓度范围内,吸光度与待测元素浓度成线形关系,但由于许多金属元素性质接近,且有些显色剂选择性差,使得这种方法不得不更多地考虑如何控制显色条件,采用加入掩蔽剂等多种方法来消除干扰。这就使得该法应用受到一些限制。 与分光光度计法相比,目前原子光谱分析已成为涂料产品中痕量重金属分析的首选技术。这里所说的原子光谱包括原子发射光谱分析法(主要用于定性半定量分析)、原子吸收光谱分析法(主要用作定量分析)和等离子体原子发射光谱。原子吸收光谱法可对六十多种金属元素及某些非金属元素进行定量测定,其检出限低,准确度好,因此到20世纪60年代后期,原子吸收光谱法得到了空前的发展,基于上述原因,现代实验室几乎都采用原子吸收光谱法作为金属元素的常规分析手段。 2 对涂料中甲醛的检测技术 在对涂料中甲醛的测定中,我国的检测专家研究了用极谱法测定空气中的甲醛;可采用Girard’s 试剂涂在玻璃纤维上来吸附空气中的甲醛形成甲醛腙,用水使之解吸,再用吸收伏安法进行甲醛的测定;在温室及酸性条件下,根据甲醛对溴酸钾氧化乙基的反应与有显著的促进作用,且反应具有一定的诱导期的原理,通过测量诱导期建立了测定甲醛的动力学分析新方法,测定甲醛的线性范围为0.10-1.50mg/L,检出限为0.05mg/L;用衍生气相色谱法测定居室空气中的甲醛,方法的检出限为0.02mg/L(水溶液);包丽将样品经分离柱分离后,用SP2308-1型转化炉转化成乙醇,用配有氢火焰离子化检测器气相色谱仪测定车间空气中的甲醛。张素玢用顶空气相色谱法测定化工厂排放污水中低沸点易挥发的甲醛,乙醛,丙醛含量。采用品红-亚硫酸钠法测定涂料废水中的甲醛含量;陈乃平探讨了在高含量氨的干扰下,用乙酰丙酮分光光度法测定水样中微量甲醛的可行性。陈炎建立了乙酰丙酮荧光光度法测定环境空气中的微量甲醛的方法。 3 苯系物的检测技术 空气中苯的检验方法毛细管气相色谱法,适用居住区大气中苯、甲苯和二甲苯浓度的测定,也适用于室内空气中苯、甲苯和二甲苯浓度的测定。空气中苯用活性炭管采集,然后用二硫化碳提取出来。用氢火焰离子化检测器的气相 色谱仪分析,以保留时间定性,峰高定量。 固相微萃取技术(SPME) 是90 年代发展起来的一种新型、高效的样品预处理技术。它是一种通过石英纤维表面的固相涂层对样品中的分析物进行萃取分离和富集的方法,具有无溶剂,可直接进样,操作简便、快速、灵敏,是一种有利于环保的很有应用前景的预处理方法。目前这种固相微萃取被广泛用于多种环境样品(水、空气、土壤) 、生化样品。尤其是含有痕量有机物样品的分析。苯系物尤其是苯、甲苯、二甲苯是重要溶剂和基本化工原料。由于苯、甲苯、二甲苯具有溶解力强、挥发速度适中等特点,是目前涂料业常用的溶剂,在施工过程中挥发出苯、甲苯和二甲苯,影响人体中枢神经系统,对呼吸道和皮肤产生刺激作用。因此,建立一种快速、灵敏而简便的方法测定涂料中苯系物的含量具有重要的意义。国内外环境监测推荐的标准方法是二硫化碳萃取气相色谱法。 4 TVOC的检测技术 室内空气总挥发性有机化合物(TVOC)的色谱检测仪器一般有两种。一种是质谱联用,质谱联用是气相色谱和质谱仪通过接口连接起来,气相色谱仪将复杂的混合物分离成单组分进入质谱仪进行检测分析,价格比较昂贵。另一种是人工手动进样到配备单个氢火焰离子化检测器检测的气相色谱仪,后者比较经济,故多被实验室采用。 5甲苯二异氰酸酯 ( TDI )的检测技术的检测技术的检测技术的检测技术 游离TDI的监测方法有化学分析法,气相色谱法,高效液相色谱法。最新报道的有用TENAX/吸附浓缩/热脱附/气相色谱分析游离TDI的方法。 6 氡的检测技术 测量环境空气中氡及其子体有四种测定方法,即径迹蚀刻法、活性炭盒法、双滤膜法和气球法。径迹蚀刻法,此法是被动式采样,能测量采样期间内氡的累积浓度,暴露20d,其探测下限可达2.1×103Bq·h/m3。探测器是聚碳酸脂片或CR-39,置于一定形状的采样盒内.组成采样器。活性炭盒法,活性炭盒法也是被动式采样,能测量出采样期间内平均氡浓度,暴露3d,探测下限可达到6Bq/m3。 7 氨检测技术氨检测技术 纳氏试剂分光光度法,中氨吸收在稀硫酸中,与纳氏试剂作用生成黄色化合物,根据着色深浅,比色定量。

  • 食品甲醛含量检测仪行业用途

    食品甲醛含量检测仪行业用途

    [size=16px][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &][color=#05073b]食品甲醛含量检测仪行业用途[/color][/font][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &][color=#05073b]食品甲醛含量检测仪主要用于检测水产品、水发食品、米、面、豆制品等食品中人为加入的甲醛(福尔马林)或甲醛合次硫酸氢钠(吊白块)的含量。此外,它也可以用于检测鱼类、肉类、蔬菜等食品中的甲醛含量,从而保障消费者的食品安全。同时,它能够帮助餐饮业者检测食品制作中是否存在甲醛污染,从而提高食品卫生和质量。另外,它还可以对食品中甲醛含量进行监测,及时发现和排除食品安全隐患。因此,食品甲醛含量检测仪在餐饮、食品加工、检测机构、疾病预防控制等领域都有广泛的应用。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312150930113160_5901_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/color][/font][/size]

  • 【求助】气相色谱做涂料检测

    大神们好,小弟对气象色谱不甚了解,最近单位要增项用气相色谱做GB50325上水性涂料VOC检测,溶剂型涂料和胶黏剂苯含量的检测,看了一些相关的书。有一些问题想请教:做这些用一台色谱都可以做吗,我一个同事说必须是两台因为所用的毛细管柱不一样,如果用一台,换柱子相当麻烦需要厂家来换。 水性涂料VOC检测需要的毛细管柱为聚二甲基硅氧烷毛细管柱 溶剂型涂料,溶剂型胶黏剂苯含量检测需要为二甲基聚硅氧烷毛细管柱谢谢 各位大神们 谢谢 着急啊

  • 氟碳涂料基料中氟含量的测定

    氟碳涂料基料中氟含量的测定

    [align=center][font=宋体][size=24px]氟碳涂料基料中氟含量的测定[/size][/font][/align]1[font=宋体]引言[/font][font=宋体]是指以氟树脂为主要成膜物质的涂料;又称氟碳漆、氟涂料、氟树脂涂料等。在各种涂料之中,氟树脂涂料由于引入的氟元素电负性大,碳氟键能强,具有特别优越的各项性能。耐候性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性,而且具有独特的不粘性和低摩擦性。经过几十年的快速发展,氟涂料在建筑、化学工业、电器电子工业、机械工业、航空航天产业、家庭用品的各个领域得到广泛应用。成为继丙烯酸涂料、聚氨酯涂料、有机硅涂料等高性能涂料之后,综合性能最高的涂料品牌。应用比较广泛的氟树脂涂料主要有[/font]PTFE[font=宋体]、[/font]PVDF[font=宋体]、[/font]FEVE[font=宋体]等三大类型。[/font][font=宋体]最早的“氟碳涂料”其实早在[/font]1938[font=宋体]年就诞生了,就是大家熟知的杜邦公司的特氟隆涂层,即聚四氟乙烯([/font]PTFE[font=宋体])、聚全氟丙烯([/font]FEP[font=宋体])等共聚合物。这类材料其独特优异的耐热[/font](180[font=宋体]℃[/font]-260[font=宋体]℃[/font])[font=宋体]、耐低温[/font](-200[font=宋体]℃[/font])[font=宋体]、自润滑性及化学稳定性能等,而被称为“拒腐蚀、永不粘的特富龙”,氟碳漆一般分为三氟和四氟,四氟的防腐性能更高。由于使用时需要极高液化的温度,对颜料的分散性很差,因此一直只被用在不沾锅,医疗,航空等领域,没有进入建筑领域。[/font][font=宋体]一直到[/font]1965[font=宋体]年美国[/font]Pennwalt [font=宋体]公司开发成功以聚偏二氟乙烯[/font](PVDF[font=宋体])(商标[/font]Kynar 500)[font=宋体]为基料的建筑用氟碳涂料以来,氟碳涂料实现了商业化,人们才看到了氟碳涂料在建筑领域的应用前景,全世界有数以万计的建筑物在([/font]PVDF[font=宋体])氟碳涂料的保护下熠熠生辉。由于该类涂料还是属于烘烤型涂料,虽然烘烤温度比聚四氟乙烯要低很多,大约在[/font]230[font=宋体]℃,因此还是无法在现场使用,需要工厂加工,这也制约氟碳涂料进一步的推广。[/font][font=宋体]直到[/font]1982[font=宋体]年,日本旭硝子公司开发出氟烯烃[/font]-[font=宋体]乙烯基醚共聚物([/font]FEVE[font=宋体])才开创了能常温下溶解于芳烃、脂类、酮类溶剂的常温固化氟树脂,它克服了原来氟碳涂料不能常温固化的缺点,实现了在施工工地现场涂装氟碳涂料的理想,大大拓展了氟碳涂料的应用领域。[/font]2 [font=宋体]摘要[/font] [font=宋体]试样经离心分离,取清液部分,将溶剂挥发完全后烘干、粉碎成粉末,在氧燃烧瓶中充分燃烧分解,分解物用氢氧化钠溶液吸收,以氟离子选择电极为指示电极,饱和甘汞电极为参比电极,用标准加入法测定吸收液中氟离子浓度,用参比样品进行结果校正,计算出样品基料中氟含量。本方法简单高效,准确率高,是目前比较常用的检测氟碳涂料基料中氟含量的首选方法之一。方法重现性较好,回收率在[/font]90~110%[font=宋体]之间,完全满足检测要求。[/font]3 [font=宋体]试剂材料[/font]3.1[font=宋体]离心分离用试剂[/font][font=宋体]二甲苯(分析纯)[/font][font=宋体]丙酮(分析纯)[/font][font=宋体]混合溶剂:二甲苯[/font]500ml[font=宋体]加丙酮[/font]500ml[font=宋体]混合摇匀备用。[/font]3.2[font=宋体]仪器测试用试剂[/font][font=宋体]实验室用三级去离子水(本文以下用水即为实验室三级去离子水)[/font]NaOH[font=宋体]溶液:[/font]0.02mol/L[font=宋体];[/font]1mol/LHCl[font=宋体]溶液:[/font]2mol/LHNO[sub]3[/sub][font=宋体]溶液([/font]1+5[font=宋体])体积比[/font][font=宋体]苯酚红指示剂溶液:[/font]0.4g/L [font=宋体]将[/font]0.1g[font=宋体]苯酚红指示剂溶于[/font]14.2ml 0.02mol/LNaOH[font=宋体]溶液中用水稀释至[/font]250ml[font=宋体],摇匀备用。[/font][font=宋体]氟标准储备溶液:[/font]1000[font=宋体]μ[/font]g/ml[font=宋体]称取预先在([/font]105[font=宋体]±[/font]2[font=宋体])°[/font]C[font=宋体]干燥[/font]2h[font=宋体]的氟化钠基准物质[/font]2.2101g[font=宋体]于烧杯中加水溶解,用水洗入[/font]1L[font=宋体]容量瓶中,稀释至刻度,摇匀即为[/font]1000μg/ml[font=宋体]的氟标准储备溶液。[/font][font=宋体]氟标准工作溶液[/font][font=宋体]取[/font]10ml[font=宋体]氟储备标准溶液配制成[/font]100[font=宋体]μ[/font]g/ml[font=宋体]氟标准工作溶液[/font][font=宋体]总离子强度调节缓冲溶液[/font][font=宋体]称取[/font]294g[font=宋体]柠檬酸三钠和[/font]20g[font=宋体]硝酸钾溶于约[/font]800ml[font=宋体]水中,用硝酸溶液([/font]1+5[font=宋体])调节[/font]pH=6.0[font=宋体],再用水定容至[/font]1L[font=宋体]。摇匀备用。[/font][font=宋体]氧气:纯度[/font]99%[font=宋体]以上。[/font]4 [font=宋体]仪器设备[/font][font=宋体]离心机:转速可调([/font]0~15000r/min[font=宋体])[/font][img=,554,500]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308011230092295_6922_1657564_3.png!w690x623.jpg[/img][font=宋体]电子天平:感量[/font]0.1mg[img=,442,474]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308011230218403_6660_1657564_3.jpg!w690x740.jpg[/img][font=宋体]氧燃烧瓶:[/font]500ml[font=宋体]磨口硬质锥形瓶,瓶塞为空心底部熔封一根直径约[/font]1mm[font=宋体]铂丝,铂丝下端做成网状或螺旋状[/font][img=,429,428]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308011230340887_1174_1657564_3.jpg!w690x687.jpg[/img][font=宋体]蒸发皿[/font][font=宋体]粉碎机[/font][img=,463,348]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308011230470607_8383_1657564_3.jpg!w690x517.jpg[/img][font=宋体]数字式离子计(精度[/font]0.1mV[font=宋体])配氟离子选择电极和饱和甘汞电极[/font][img=,506,379]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308011230552730_9472_1657564_3.jpg!w690x517.jpg[/img]5 [font=宋体]实验部分[/font]5.1[font=宋体]样品离心处理和粉碎[/font][font=宋体]取约[/font]5g[font=宋体]样品,置于[/font]50ml[font=宋体]离心管中(也可根据实际离心效果自行确定称样量和离心管容量大小),加入约[/font]30ml[font=宋体]二甲苯和丙酮混合溶剂,混合摇匀后,置于离心机中离心[/font]30[font=宋体]分钟,将上层清液转移至蒸发皿中,在常温下将大部分溶剂挥发后,在([/font]140[font=宋体]±[/font]2[font=宋体])°[/font]C[font=宋体]温度下烘烤至干,用粉碎机粉碎样品成粉末状。[/font]5.2 [font=宋体]样品燃烧分解[/font][font=宋体]准确称取[/font]10mg[font=宋体]左右粉碎后的样品粉末,用约[/font]0.1g[font=宋体]无灰滤纸包裹后固定在铂丝网内,在氧燃烧瓶中准确移入[/font]100ml 1mol/lNaOH[font=宋体]溶液,小心急速通入氧气约[/font]3[font=宋体]分钟,将瓶内空气排尽,用表面皿立即覆盖瓶口,移至通风橱内,点燃滤纸,讯数放入燃烧瓶中,按紧瓶塞,加注水封。燃烧完毕后瓶内应无碎片,充分震荡,使生成的烟雾完全被吸收,放置[/font]15[font=宋体]分钟,同时做空白试验。[/font]5.3 [font=宋体]氟含量测定[/font]5.3.1 [font=宋体]氟电极实际斜率测定[/font][font=宋体]在[/font]5[font=宋体]个[/font]100ml[font=宋体]容量瓶中分别准确移入含氟[/font]100[font=宋体]μ[/font]g/ml[font=宋体]氟标准溶液[/font]1ml[font=宋体],[/font]3ml[font=宋体],[/font]5ml[font=宋体],[/font]10ml[font=宋体],[/font]20ml[font=宋体],加入[/font]2[font=宋体]滴苯酚红指示剂溶液,[/font]10ml[font=宋体]总离子强度调节缓冲溶液,用水稀释至刻度,摇匀,将溶液倒入[/font]100ml[font=宋体]聚乙烯塑料烧杯中,测量其电位;以各浓度溶液响应电位为纵坐标,相应浓度对数为横坐标,做标准曲线,计算出电极的实际斜率[/font]K[font=宋体](取正值)。[/font]5.3.2[font=宋体]样品溶液电位的测量[/font][font=宋体]在[/font]100ml[font=宋体]容量瓶中准确移入[/font]10ml[font=宋体]吸收液,加入[/font]2[font=宋体]滴苯酚红指示剂溶液,用[/font]2mol/LHCl[font=宋体]溶液中和到溶液变黄,加入[/font]10ml[font=宋体]总离子强度调节缓冲溶液,用水稀释到刻度,摇匀,将溶液倒入[/font]100ml[font=宋体]聚乙烯塑料烧杯中,待电位稳定后记录响应电位[/font]E1[font=宋体]([/font]mV[font=宋体]),立即准确移入[/font]1ml[font=宋体]氟标准溶液[/font]100[font=宋体]μ[/font]g/ml[font=宋体],待电位稳定后记录响应电位[/font]E2[font=宋体]([/font]mV[font=宋体])。[/font]5.3.3 [font=宋体]结果计算[/font][img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308021225587512_1851_1657564_3.jpg!w690x920.jpg[/img][font=宋体]式中:[/font]F----[font=宋体]样品中氟的质量分数,单位[/font]%[font=宋体];[/font]C[sub]b[/sub]---[font=宋体]氟标准工作溶液浓度,单位μ[/font]g/ml[font=宋体];[/font]K---[font=宋体]氟电极实际斜率;[/font][font=宋体]△[/font]E---[font=宋体]移入氟标准溶液前后的电位差,单位[/font]mV[font=宋体];[/font]m----[font=宋体]样品质量,单位[/font]mg[font=宋体]。[/font][font=宋体]结果校正计算公式:[/font][img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308021226498930_9842_1657564_3.jpg!w690x920.jpg[/img][img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308021226498930_9842_1657564_3.jpg!w690x920.jpg[/img][font=宋体]式中:[/font]F[sub][font=宋体]参[/font][/sub]----[font=宋体]为[/font]2,6[font=宋体]二氟苯酸按公式[/font]1[font=宋体]计算的氟含量,单位[/font]%[font=宋体];[/font][font=宋体]α[sub]参[/sub][/font]---[font=宋体]为参比样品氟的质量分数,单位[/font]%[font=宋体];[/font]F[sub][font=宋体]空[/font][/sub]----[font=宋体]为空白溶液中氟含量的质量分数,单位[/font]%[font=宋体]。[/font]结果与讨论:采用本方法测试基料中氟含量,方法简单快捷,准确度高,样品前处理及燃烧过程需要一定的判断,否则测试结果可能会偏低。

  • 涂料与油漆的区别?

    旧时涂料称油漆,因为早期的涂料主要是以油脂和天然树脂为主要原料。随着科学进步,各种合成树脂广泛用作涂料的主要原料,使油漆产品面貌发生根本变化,再用油漆已不恰当,故统称涂料。涂料所包含内容很广,包括传统油漆、以各类合成树脂为主要原料生产的溶剂型涂料和水性涂料。

  • 食品甲醛含量检测仪特点介绍

    食品甲醛含量检测仪是用于快速、准确地检测食品中甲醛含量的专业仪器。甲醛是一种有害的化学物质,可能对人体健康造成潜在威胁,因此,在食品安全检测中,对甲醛的监测尤为重要。  食品甲醛含量检测仪的工作原理主要基于特定的化学反应。通常,仪器会利用显色剂与食品中的甲醛在一定条件下发生特异性反应,生成具有特定颜色的化合物。这些化合物的颜色深浅与甲醛含量成正比,通过测量颜色的深浅(即吸光度),仪器可以计算出食品中甲醛的准确含量。  食品甲醛含量检测仪的应用范围广泛,包括水发食品、酒类饮料、水产品、禽类、豆制品、干果等食品的检测。此外,它还可以用于纺织品、居室装饰材料等其他领域的甲醛检测。  使用食品甲醛含量检测仪时,需要遵循一定的操作步骤。首先,称取一定量的食品样品放入样品杯中,并加入适量的纯净水。然后,振荡样品使其充分混合,过滤得到清澈的样品液。接下来,取一定量的样品液和甲醛检测试剂加入比色皿中,并将比色皿放入仪器中进行测量。仪器会自动计算并显示出食品中甲醛的含量。  在使用食品甲醛含量检测仪时,需要注意一些事项。首先,样品浓度过高时,需要稀释后再进行检测,以避免超出仪器的测量范围。其次,实验操作应在规定的时间内完成,以保证测量结果的准确性。此外,在操作过程中,应注意防止样品和试剂的污染和泄漏,确保实验环境的卫生和安全。  食品甲醛含量检测仪是食品安全检测中不可或缺的重要工具之一。它能够快速、准确地检测出食品中的甲醛含量,为保障食品安全和消费者健康提供有力支持。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/05/202405151143457672_7731_4214615_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 外加剂固含量一般多少?该如何检测

    外加剂固含量一般多少?该如何检测外加剂外观形态分为水剂和粉剂。水剂含固量一般有20%,40%(又称母液),60%,粉剂含固量一般为98%。根据减水剂减水及增强能力,分为普通减水剂(又称塑化剂,减水率不小于8%,以木质素磺酸盐类为代表 )、高效减水剂(又称超塑化剂,减水率不小于14%,包括萘系、密胺系、氨基磺酸盐系、脂肪族系等 )和高性能减水剂(减水率不小于25%,以聚羧酸系减水剂为代表 ),并又分别分为早强型、标准型和缓凝型。粉剂≥94%,液体浓度0-40%外加剂是一种在维持混凝土坍落度不变的条件下,能减少拌合用水量的混凝土外加剂。大多属于阴离子表面活性剂,有木质素磺酸盐、萘磺酸盐甲醛聚合物等。加入混凝土拌合物后对水泥颗粒有分散作用,能改善其工作性,减少单位用水量,使混凝土强度增加并改善耐久性;或减少单位水泥用量,节约水泥。外加剂的固含量如何检测:在固含量检测领域,测量准确性和测量速度之间的矛盾一直没有解决;针对这一现状深圳市芬析仪器制造有限公司提供一种有烘干法结构的快速测定固含量值的仪器。CSY-G2外加剂固含量检测仪采用德国HBM称重系统,保证称重准确;环形石英钨卤红外线加热源,快速干燥样品;与国际烘箱加热法相比,环形石英钨卤红外线加热可以在高温下将样品均匀地快速干燥,样品表面不易受损,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法,智能化操作,一般样品只需几分钟即可完成测定。CSY-G2固含量检测仪获得国家知识产权保护(专利号201420090168.1)是一种新型的快速检测仪器。

  • 涂料中的VOC含量检测,用什么做内标物?

    今年新开展的涂料VOC项目,有几点疑惑。1.参照GB 18582内墙涂料中的VOC含量,标准给出的内标物是异丁醇、乙二醇单丁醚等,但校准化合物中也含有异丁醇,这样不能区分在样品中是自己加的还是原来就有的,那么实际操作中应该选什么做内标物呢?2.是否要按标准每次做都分别在两根极性不同的柱子上走?3.校准溶液要加标记物吗?

  • 【讨论】请高手来讨论新旧版本GB 18582测定内墙涂料VOC含量

    我想谈下个人看法。我学得此方法替代原方法用于测试内墙涂料VOC不是个好的主意。理由如下:1. 在挥发性有机物定义方面,新定义并没有更合理。新定义规定为任何沸点低250℃的有机化合物,原标准定义为105℃下恒温三个小时挥发掉的有机化合物。相比之下,原定义更好的衡量了涂料中挥发出的有机物多寡,而新定义只是笼统地测出了涂料中一定沸点下有机物的总含量,并没准确表征出其挥发性(事实上在室温下,含量相同的高沸点有机物和低沸点有机物,其挥发性有很大差别,挥发性还应涉及挥发速度,而不仅仅只有量)。2. 在方法使用方面,原标准检测方法简单实用成本低,而新方法十分繁琐,更涉及多种仪器及多次操作,成本高。3. 在定量方面,原方法定量比较可靠准确。新方法会因含有未知而无法被校正的化合物而造成较大的误差,而且新方法以标记物的保留时间作为沸点界线,而保留时间还跟化合物及柱子的极性密切相关。4. 在仪器维护方面,新方法中因为所测物质极性较大,会对非极性柱子造成较大破坏。

  • 涂料检测

    点击链接查看更多:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-17759.html[/url]常见的涂料检测标准国标(包含但不限):GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》GB/T 22374-2018地坪涂装材料GB/T11175-2002合成树脂乳液GB/T9286-1998涂层建筑涂料GB/T9757-2001溶剂型外墙涂料HG/T 3793-2005热熔型氟树脂涂料GB/T 23995-2009室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料GB/T 23996-2009室内装饰装修用溶剂型金属板涂料GB/T 23997-2009室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料GB/T 23998-2009室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料GB/T 23999-2009室内装饰装修用水性木器涂料HG/T 3829-2006(2017)地坪涂料JC/T 1015-2006环氧树脂地面涂层材料JG/T26-2002外墙无机建筑涂料JT/T695-2007混凝土桥梁结构表面涂层防腐技术条件GA98-2005混凝土结构防火涂料GB/T 20623-2006建筑涂料用乳液GB/T6748-2008船用防锈漆GB/T9262-2008船用货舱漆GB/T13492-1992各色汽车用面漆GB/T13493-1992汽车用底漆GB/T21090-2007可调色乳胶基础漆668-2009(2017)富锌底漆JG/T157-2009建筑外墙用腻子GB/T 23455-2009外墙柔性腻子JG/T298-2010建筑室内用腻子JC/T 1074-2008(2015)室内空气净化功能涂覆材料净化性能GB/T18581-2009溶剂型木器涂料有害物质限量GB 18583-2020室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量GB 24408-2009建筑用外墙涂料中有害物质限量GB 24410-2009室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量HJ 457-2009环境标志产品技术要求 防水涂料HJ/T414-2007环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料JC 1066-2008建筑防水涂料中有害物质限量GB 24409-2009汽车涂料中有害物质限量GB 24613-2009玩具用涂料中有害物质限量GB/T 23994-2009与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量GB/T 23983-2009木器涂料耐黄变性测定法GB/T 23984-2009色漆和清漆 低VOC乳胶漆中挥发性有机化合物(罐内VOC)含量的测定GB/T 23987-2009色漆和清漆 涂层的人工气候老化暴露 暴露于荧光紫外线和水GB/T 23990-2009涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]法GB/T23991-2009涂料中可溶性有害元素含量的测定GB/T 23992-2009涂料中氯代烃含量的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]法JG/T338-2011建筑玻璃用隔热涂料GB/T23764-2009光催化自清洁材料性能测试方法JG/T343-2011外墙涂料吸水性的分级与测定GB/T 25252-2010酚醛树脂防锈涂料GB/T25263-2010氯化橡胶防腐涂料GB/T25251-2010醇酸树脂涂料GB/T25258-2010过氯乙烯树脂防腐涂料JT/T280-2004路面标线涂料HG/T4109-2009(2017)负离子功能涂料HG/T3950-2007(2017)抗菌涂料GB/T25261-2010建筑用反射隔热涂料JG/T304-2011建筑用抗粘贴防涂鸦涂料HG/T4104-2009建筑用水性氟涂料HJ/T220-2005环境标志产品技术要求 胶黏剂JC/T2079-2011(2017)《建筑用弹性质感涂层材料》JC/T2083-2011(2017)《建筑用水基无机干粉室内装饰材料》HG/T4343-2012(2017)水性多彩建筑涂料HG/T4344-2012(2017)水性复合岩片仿花岗岩涂料GB/T24147-2009水性紫外光(uv)固化树脂 水溶性不饱和聚酯丙烯酸树脂SB/T 10727-2012环保型建材及装饰材料技术要求JG/T375-2012金属屋面丙烯酸高弹防水涂料JC/T 2040-2010(2017)材料诱生空气离子量测试方法GB/T 28628-2012负离子功能建筑室内装饰材料GB/T27806-2011环氧沥青防腐涂料CECS 328-2012整体地坪工程技术规程GB/T27811-2011室内装饰装修用天然树脂木器涂料HG/T4339-2012(2017)工程机械涂料HG/T4341-2012(2017)金属表面用热反射隔热涂料JG/T 235-2014反射隔热涂料GB/T 6747-2008船用车间底漆JT/T 722-2008公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件JC/T 2158-2012渗透型液体硬化剂HJ2537-2014环境标志产品技术要求 水性涂料HG/T 4561-2013(2017)不饱和聚酯腻子ASTM D2486-2006墙面涂料耐擦洗性的试验方法GB/T29592-2013建筑胶黏剂挥发性有机化合物(VOC)及醛类化合物释放量的测定方法GB/T30191-2013外墙光催化自洁涂覆材料JG/T 415-2013建筑防火涂料有害物质限量及检测方法HG/T 4756-2014(2017)内墙耐污渍乳胶涂料JC/T2219-2010改性无机粉复合建筑饰面片材GB/T 9755-2014合成树脂乳液外墙涂料GB/T 6745-2008《船壳漆》"JT/T 810-2011《集装箱涂料》HG/T 4570-2013(2017)《汽车用水性涂料》HG/T 4569-2013(2017)《石油及石油产品储运设备用导静电涂料》JC/T2177-2013(2017)硅藻泥装饰壁材HG/T3951-2007(2017)建筑涂料用水性色浆GB/T 25253-2010酚醛树脂涂料HG/T 4566-2013(2017)环氧树脂底漆HG/T 4758-2014(2017)水性丙烯酸树脂涂料HG/T 4564-2013(2017)低表面处理容忍性环氧涂料HG/T 2239-2012(2017)环氧酯底漆GB/T 9281.1-2008透明液体HG/T 2454-2014(2017溶剂型聚氨酯涂料HG/T 3792-2014(2017)树脂涂料"HG/T 4761-2014(2017)水性聚氨酯涂料JGJ/T287-2014建筑反射隔热涂料节能检测标准JG/T 445-2014无机干粉建筑涂料HG/T 3344-2012漆膜吸水率测定法JT/T712-2008路面防滑涂料JC/T2217-2014环氧树脂防水涂料GB/T10247-2008粘度测量方法GB/T 611-2006化学试剂 密度测定通用方法GB/T 1741-2007漆膜耐霉菌性测定法JC/T2188-2013室内空气净化吸附材料净化性能GB30981-2014建筑钢结构防腐涂料中有害物质限量GB 30982-2014建筑胶粘剂有害物质限量QB/T 2761-2006室内空气净化产品净化效果测定方法JG/T172-2014弹性建筑涂料GB/T 6890-2012锌粉GB/T9779-2015复层建筑涂料HG/T 4758-2014水性丙烯酸树脂涂料HG/T 4759-2014(2017)水性环氧树脂防腐涂料JG/T 444-2014建筑无机仿砖涂料JG/T 481-2015低挥发性有机化合物(VOC)水性内墙涂覆材料HG/T 4340-2012(2017)环氧云铁中间漆GB/T31815-2015建筑外表面用自清洁涂料HG/T 4842-2015(2017《建筑涂料用弹性乳液》)JC/T 2273-2014(2017)《硅烷/硅氧烷建筑防护剂中有效成分及有害物质测定方法》GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》GB/T 1706-2006《二氧化钛颜料》HG/T 4844-2015(2017《低锌底漆》)HG/T 4336-2012(2017)《玻璃鳞片防腐涂料》HG/T 4338-2012(2017)《高氯化聚乙烯防腐涂料》HG/T 4568-2013(2017)《氯醚防腐涂料》HG/T 4755-2014(2017)《聚硅氧烷涂料》HG/T 4845-2015(2017)《冷涂锌涂料》HG/T 4846-2015(2017)《水性无机磷酸盐耐溶剂防腐涂料》HG/T 4847-2015(2017)《水性醇酸树脂涂料》JC/T 2327-2015《水性聚氨酯地坪材料》JG/T 512-2017《建筑外墙涂料通用技术要求》HG/T 5061-2016汽车修补用涂料HG/T 5057-2016水性环氧地坪涂料HG/T 5059-2016海上石油平台用防腐涂料GB/T 31415-2015色漆和清漆 海上建筑及相关结构用防护涂料体系性能要求HG/T 5064-2016桥梁钢缆用柔性防护涂料T/CNCIA 01001-2016汽车用高固体分溶剂型涂料TB/T 2932-1998铁路机车车辆阻尼涂料供货技术条件HG/T 3830-2006(2015)卷材涂料HG/T5065—2016建筑涂料用罩光清漆GB/T21473-2008《调色系统用色浆》GB/T8325-1987《聚合物和共聚物水分散体pH值测定方法》G/T508-2016《外墙水性氟涂料》GB/T9267-2008《涂料用乳液和涂料、塑料用聚合物分散体 白点温度和最低成膜温度的测定》GB/T33394-2016《儿童房装饰用水性木器涂料》GB/T31389-2015《建筑外墙及屋面用热反射材料技术条件及评价方法》GB/T11175-2002《合成树脂乳液试验方法》HG/T 4760-2014(2017)水性浸涂漆GB/T 34676-2017儿童房装饰用内墙涂料HG/T 5173-2017带锈涂装用水性底漆HG/T 5176-2017《钢结构用水性防腐涂料》HG/T 5177-2017《无溶剂防腐涂料》JG/T 517-2017《工程用中空玻璃微珠保温隔热材料》HG/T 5172-2017《水性液态内墙硅藻涂料》JG/T24-2018合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 GB/T 9756-2018合成树脂乳液内墙涂料JG/T 210-2018建筑内外墙用底漆JG/T 206-2018外墙外保温用丙烯酸涂料HG/T 5183-2017水性紫外光(UV)固化木器涂料GB 12441-2018饰面型防火涂料GB 14907-2018钢结构防火涂料GB/T 25261-2018建筑用反射隔热涂料GB 28375-2012混凝土结构防火涂料SJ/T 11294-2018《防静电地坪涂料通用规范》JG/T172-2014(外墙中涂)

  • 茶多酚含量快速检测仪的检测范围和精度

    茶多酚含量快速检测仪的检测范围和精度是评估其性能的重要指标。以下是对这两个方面的详细阐述:   检测范围   茶多酚含量快速检测仪的检测范围广泛,主要涵盖各类茶叶和茶饮料中的茶多酚含量。茶多酚是茶叶中重要的活性成分,包括黄烷醇类、花色苷类、黄酮类、黄酮醇类和酚酸类等。这些成分在茶叶中的含量因茶叶种类、产地、采摘季节及加工方式等因素而异。因此,茶多酚含量快速检测仪能够适用于不同种类的茶叶,如绿茶、红茶、乌龙茶(青茶)、白茶、黄茶以及各类茶饮料等,为茶叶生产和质量控制提供全面的技术支持。   精度   茶多酚含量快速检测仪的精度是衡量其检测结果准确性的关键参数。一般来说,这类检测仪的精度误差在±3%左右,线性误差在±5‰以内。这意味着在检测过程中,仪器能够准确反映样品中茶多酚的真实含量,误差范围较小,能够满足茶叶生产和质量控制的需求。   此外,茶多酚含量快速检测仪还具备其他与精度相关的特点,如:   稳定性:仪器在长时间连续工作下,光源无温漂现象,确保检测结果的稳定性。   波长准确度:光源采用进口超高亮发光二极管,波长准确度通常小于2.0nm,确保检测结果的准确性。   透射比重复性:透射比重复性误差在±1%以内,表明仪器在多次检测同一样品时,结果的一致性较高。   综上所述,茶多酚含量快速检测仪具有广泛的检测范围和较高的检测精度,能够满足茶叶生产和质量控制中对茶多酚含量快速、准确检测的需求。同时,随着科技的不断发展,茶多酚含量快速检测仪的性能和应用范围还将不断扩展和完善。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/08/202408141401415929_1859_6238082_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 油漆固含量测试仪采购

    公司开展油漆项目检测,其中油漆固含量测试使用哪个牌子的固含量测试仪比较好?优势是什么?油漆需要工具使之铺平,使用固含量测试仪适合吗?谢谢!

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