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矿山乳化液切削液浓度检测仪

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矿山乳化液切削液浓度检测仪相关的方案

  • LUMiSizer®对乳化后的切削液稳定性评估
    切削液乳化液用于金属机械工业,以帮助切削过程,防止腐蚀,并改善润滑,冷却,表面清洁和工具寿命。当在机械加工过程中使用时,由于热降解和污染,这些乳剂失去了其性能和有效性。这些乳剂的更换是含油废水产生的原因。考虑到存在的风险和严格的环境法规,在将切削液废水排放到环境中之前对其进行处理是至关重要的。切削液的矿物油基不随其使用而改变,因此可以通过更换缺失的添加剂来多次回收。考虑到回收油相的可生物降解性差,回收是解决这些威胁残留物的最佳选择。在新切削液中重新使用回收的油相,可以防止其处置或燃烧,并减少对生产新资源的不可再生资源的提取。这项工作的目的主要是评估切削液废液中油的百分比对回收过程的影响。
  • ATAGO金属切削油浓度分析检测应用解决方案
    近年来,金属切削液的发展和变化主要是在水溶性液体领域。由于这类液体以水为基质,其传热速递高(水的传热速递为油的2.5倍)。等量的水吸收一定热量后,比油的温升要慢得多,从而提高了冷却效果,且可减少油雾,因此水基切削液的用量增大。但是水基切削液与油相比存在着润滑性差,其次是锈腐、胶体稳定性、化学稳定性、生物稳定性、泡沫性等问题,这些问题对切削液在机床应用时的“油池寿命”至关重要。而控制乳化液的浓度,能有效的检测现场乳化液的性能。
  • 在线切削液浓度配比仪自动控制流量阀调节配比浓度
    秒准(Mayzum)MAY-3018LACF智能切削液浓度自动配比仪(自动配液系统)适用于加工中心、数控机床、连体机床等高精密加工设备配套切削液的一种全自动配液装置;。用户收到设备只需要接入原液管和清水管,在配比系统中设定好需要配比的浓度和液体容量,点击“开始配比”,系统自动按用户设定参数进行原液和清水的混配,无需对现场进行任何改造,即插即用,全自动补液,智能化全自动配比供液,无需人工干涉。
  • 矿用本安型乳化液浓度计GND15的应用与解决方案
    乳化液浓度传感器采用光学原理,利用不同浓度的乳化液具有不同的折射率进行浓度分析,并直接转换成数字和模拟信号通过模拟信号口和RS485接口输出,现场工人可以清晰直观的查看到实时浓度显示。
  • 【智易时代】矿山环境监测建设方案
    近年来,在“绿水青山就是金山银山“理念及各地政府资金政策的支持下,中华大地上掀起一股“绿色矿山”建设风潮。但因各地对”绿色矿山“没有统一评价标准,存在人为主观因素较为严重,导致不同地方的绿色矿山相差较大,不利于绿色矿山建设和评选。近日,自然资源部为做好绿色矿山遴选工作,统一评价指标标准,推进第三方评估工作规范化,依据《关于加快建设绿色矿山的实施意见》(国土资规〔2017〕4号)和《关于做好2020年度绿色矿山遴选工作的通知》(自然资办函〔2020〕839号),印发《绿色矿山评价指标》和《绿色矿山遴选第三方评估工作要求》,分别从矿区环境、资源开发方式、资源综合利用、节能减排、科技创新与智能矿山、企业管理与企业形象六个方面对绿色矿山建设确立标准。
  • 切削油的荧光检测
    切削工具在机械加工过程期间产生热和摩擦。为了提高机械加工速度并减少工具的磨损,切削工具在使用期间被喷洒切削液,以对工具和机器部件进行冷却和润滑。尽管这些切削液对机械加工过程至关重要,它们对工人和环境却是有害的。职业安全与健康管理总局(OSHA)根据给予切削油内在荧光的检测方法建立了规定暴露限值的指导原则。在本应用说明中,若荧光技术适合检测和鉴定切削油则用高灵敏度的QE系列光谱仪检测荧光度。
  • 油料光谱仪在矿山企业的应用
    大唐国际锡林浩特矿业公司有35台重型矿山卡车。经过长时间作业发现,卡车减速机经常发生异常磨损,导致报废重新更换。在此背景下,公司决定采用油料光谱仪检测减速机润滑油,以此监测减速机的磨损状态。
  • 汽轮机油破乳化仪测定的解决方法
    检测的方法概要在SD7305石油破乳化仪的量筒中装入40mL油样和40mL蒸溜水,并在54℃士1℃下搅拌5min形成乳化液,测定乳化液分离(即乳化层且也体积不大于3mL,水层体积到37mL时)所需要的时间。静止30min后,如果乳化液没有完全分离,或乳化层没有减少为3mL或更少,则记录此时油层、水层和乳化层的体积
  • 矿山行业项目建议书
    矿山行业主要机械设备润滑部位包括柴油发动机、齿轮箱、液压缸及轴承,正朝着连续化、大型化、高速化、系统化、精密化和自动化的方向发展,设备的结构也变得越来越复杂,设备的维修与管理工作也出现了很多新的问题,而机械设备一旦发生故障常常会造成十分巨大的经济损失。基于以上原因,通过对设备使用油液的检测从而实现设备状态监测,对矿山设备润滑状态实现科学的管理,对于提早发现设备隐患,降低设备运营的风险和成本是十分必要的。
  • 青海矿山扬尘监测项目实施方案
    为推进大气污染综合治理,持续改善全省空气质量,根据相关文件精神,2018年青海省结合实际情况制定了《打赢蓝天保卫战三年行动实施方案》(2018—2020年),文件要求在矿山扬尘综合整治方面,推进露天矿山综合整治。
  • 屈服应力与矿山尾矿可泵性的关联性
    使用德国HAAKE Viscotester ISO粘度计中的桨叶转子方法可以快速、简便、准确的测定矿山尾矿的屈服应力。
  • 屈服应力与矿山尾矿可泵性的关联性解决方案
    通常,尾矿堆放在尾矿池中。尾矿池即为水性废料泵入池中的区域,在那里,固体颗粒从水中沉降。据估计,2000 年,全世界共存有约 3,500 处活跃尾矿池 [3]。尾矿池有助于堆放从岩石中分离矿物质时产生的废料或焦油砂开采过程中产生的浆料。通常,尾矿会与其它物质(如膨润土)混合,减缓受影响的水释放到环境中的速率 [1]。然而,无论尾矿含有何种成分,均需要从矿山泵送到尾矿池中。为了了解是否能够利用现有泵送设备泵送(改性)尾矿,不仅需要测定粘度,还需要测定屈服应力 τ 0。屈服应力用于描述克服给定流体弹性特性及输入可持续流量所需的能量。
  • LUMiSizer®对不同乳化体系的液晶乳液进行快速稳定性分析
    液晶结构乳状液是近几年来备受化妆品领域关注的乳化体系,可通过选择特定结构的乳化剂,使其分子在油水界面处通过定向排列形成有序的多层结构制备得到。层状液晶结构与角质层细胞间脂质多层结构相似,具有良好的稳定性、清新自然的肤感,同时能够延长水合作用和闭合作用,控制活性成分缓释。含有液晶结构的护肤品具有广阔的应用前景,但同时液晶乳液的制备仍然存在液晶形成概率小、形状不规整、单位面积内数量少、液晶织构结构稳定性难以保证等问题。不同种类的乳化剂形成液晶的能力有所差别,是影响层状液晶结构形成的最主要因素。本文使用LUMiSizer®对鲸蜡硬脂醇、山嵛醇对葡糖苷类、硬脂酰类和聚甘油类乳化剂制备得到的层状液晶乳液稳定性进行了探究,以期为液晶乳液中乳化剂的选择提供更多的实践基础以及理论依据,为开发兼具优异性能及稳定性的高端化妆品提供基础信息。
  • LUMiSizer®对不同乳化体系的液晶乳液进行快速稳定性分析
    液晶结构乳状液是近几年来备受化妆品领域关注的乳化体系,可通过选择特定结构的乳化剂,使其分子在油水界面处通过定向排列形成有序的多层结构制备得到。层状液晶结构与角质层细胞间脂质多层结构相似,具有良好的稳定性、清新自然的肤感,同时能够延长水合作用和闭合作用,控制活性成分缓释。含有液晶结构的护肤品具有广阔的应用前景,但同时液晶乳液的制备仍然存在液晶形成概率小、形状不规整、单位面积内数量少、液晶织构结构稳定性难以保证等问题。不同种类的乳化剂形成液晶的能力有所差别,是影响层状液晶结构形成的最主要因素。本文使用LUMiSizer®对鲸蜡硬脂醇、山嵛醇对葡糖苷类、硬脂酰类和聚甘油类乳化剂制备得到的层状液晶乳液稳定性进行了探究,以期为液晶乳液中乳化剂的选择提供更多的实践基础以及理论依据,为开发兼具优异性能及稳定性的高端化妆品提供基础信息。
  • 不同乳化剂对油酸和亚油酸乳状液稳定性的影响
    普遍认为过量地摄取饱和脂肪酸是导致心血管疾病的重要原因,增加膳食中的油酸等不饱和脂肪酸的摄入,代替膳食中的饱和脂肪酸,可改善摄入者的胰岛素敏感性,降低糖尿病风险,并增强对炎症反应和肝脏损害的保护作用。有报道用亚油酸替代膳食中的饱和脂肪酸能减少血脂异常和抗胰岛素抵抗患者低密度脂蛋白颗粒的产生和数量。目前针对不饱和脂肪酸稳态化技术主要包括粉末油脂和乳状液。稳定性是影响乳状液的最重要因素。乳状液的稳定性是指其抵抗各种物理化学性质随着时间变化的能力。在储藏过程中不可避免会导致乳状液失稳,因此,提高乳状液的稳定性对于食品工业生产中有着极其重要的意义。可通过多糖、蛋白质和表面活性剂等多种不同类型的乳化剂提高其稳定性,这些不同的乳化剂具有不同的分子特征,通过降低相间的界面张力,增加空间位阻和液滴间的静电斥力,来达到稳定乳状液的效果。本文以粒径和稳定性为考察指标,利用激光粒度仪、快速稳定性分析仪研究不同种类和添加量的食品乳化剂(阿拉伯胶、酪蛋白酸钠、吐温20)对不饱和脂肪酸(油酸和亚油酸)乳状液的制备及其稳定性的影响。
  • 屈服应力与矿山尾矿可泵性的关联性
    尾矿即为从矿石的非经济成分(脉石)中分离有价值的成分之后余留的物质。尾矿与覆盖层不同,覆盖层是在采矿期间未加处理就从矿石或矿体表层挪走的废石或废料 [1]。可采用两种方法从矿石中提取矿物质:砂矿开采,即利用水和重力提取有价值的矿物质;或硬岩开采,即先粉碎岩石,再粉碎化学物质。在后一种方法中,从矿石中提取矿物质时,要求将矿石研磨成细微颗粒,这样,尾矿通常较小,尺寸从沙粒尺寸到几微米不等 [2]。矿山尾矿通常从浆体状的矿屑(细微矿物颗粒和水的混合物)中得到 [2]。
  • 屈服应力与矿山尾矿可泵性的关联性
    尾矿即为从矿石的非经济成分(脉石)中分离有价值的成分之后余留的物质。尾矿与覆盖层不同,覆盖层是在采矿期间未加处理就从矿石或矿体表层挪走的废石或废料 [1]。可采用两种方法从矿石中提取矿物质:砂矿开采,即利用水和重力提取有价值的矿物质;或硬岩开采,即先粉碎岩石,再粉碎化学物质。在后一种方法中,从矿石中提取矿物质时,要求将矿石研磨成细微颗粒,这样,尾矿通常较小,尺寸从沙粒尺寸到几微米不等 [2]。矿山尾矿通常从浆体状的矿屑(细微矿物颗粒和水的混合物)中得到 [2]。
  • 屈服应力与矿山尾矿可泵性的关联性
    尾矿即为从矿石的非经济成分(脉石)中分离有价值的成分之后余留的物质。尾矿与覆盖层不同,覆盖层是在采矿期间未加处理就从矿石或矿体表层挪走的废石或废料 [1]。可采用两种方法从矿石中提取矿物质:砂矿开采,即利用水和重力提取有价值的矿物质;或硬岩开采,即先粉碎岩石,再粉碎化学物质。在后一种方法中,从矿石中提取矿物质时,要求将矿石研磨成细微颗粒,这样,尾矿通常较小,尺寸从沙粒尺寸到几微米不等 [2]。矿山尾矿通常从浆体状的矿屑(细微矿物颗粒和水的混合物)中得到 [2]。
  • 使用LUMiSizer稳定性分析仪探究大豆多糖乳状液的最佳浓度
    大豆多糖是以大豆或大豆粕为原料,经脱脂、提取、脱色、纯化、干燥等工艺生产的水溶性多糖类物质。 具有分散性、稳定性、乳化性和黏着性等多种功能,不仅能用作强化食品的膳食纤维素,还可以用于制药工业中。此外,大豆多糖还具有调节血糖值和血液脂质、促进肠道有害物质的吸附与排泄、促进矿物质吸收利用等生物学活性,在抗氧化、抑菌、抗病毒及免疫调节等方面也有一定功效。本文应用LUMiSizer稳定性分析仪考察大豆多糖乳状液 ( 10% MCT,0.15% β- 胡萝卜素) 的最佳浓度,为良好配方找到适合的解决途径。
  • 利用LUM稳定性分析仪评价乳化剂对水性乳液配方的分散稳定性
    表面活性剂通常用于稳定分散体(乳液、悬浮液等)和改善表面性能。其选择,最佳添加浓度等是配方设计中的关键步骤。目前有许多不同的方法来评价分散体的稳定性。这些方法可能非常简单,比如直接肉眼观看差异,也可能基于个人经验判断。部分方法通过评价分散体的某些指标来衡量表面活性剂选择的好坏,比如评价粒径,电位,粘度等,但这些方法往往还需要稀释样品,操作繁琐,且需要在样品存放的不同阶段反复进行测量。间接的某一指标与稳定性往往可能并不正相关,所以间接法测量与实际的储存稳定性又存在偏差。乳化剂的选择和乳液稳定性的评估是一项经常性的任务。这涉及到诸如乳液配方稳定性、生产优化、质量控制、保质期预测和破乳等实际问题。本文简述了用LUM稳定性分析仪评价不同乳化剂及使用浓度对乳液稳定性的影响。
  • 润滑油抗乳化性能测定方法
    一、方法摘要在专用分液漏斗中,加人405毫升试样和45毫升蒸馏水。在82℃温度下以一定的速度搅拌5分钟,静置5小时后测量,并记录从油中分离出来的水的体积、乳化液的体积及油中水的百分数。二、仪器与材料1仪器1.1加热浴,浴的大小及深度应至少能浸人两个分液漏斗,并使加热浴液体能浸到分液漏斗500毫升刻度标记处。此加热浴应能保持82± 1 ℃,并能牢固地夹住分液漏斗,在油和水混合时,能使分液漏斗的垂直中心线与搅拌器的垂直轴线相吻合。1.2搅拌器、分液漏斗、离心机,离心管。水浴:其深度可以使离心管浸到100毫升刻线处,恒温50土1 ℃.移液管:50毫升。量筒:50和100毫升。
  • 扫描电镜在功能化磁性纳米粒子处理废弃机加工乳液机制研究中的应用
    机械加工过程产生的废弃乳化液含有大量表面活性剂和矿物油,由于大量表面活性剂的存在,形成了纳米尺寸的微小油滴,同时表面活性剂成为一层稳定的保护膜,很难实现有效破乳。目前常用的处理技术有气浮、化学絮凝联合气浮、化学和电化学技术、化学破乳剂、膜技术及生物技术等。由于油滴尺寸小、质轻,通常需要很长的停留时间,油水分离比较缓慢且低效。
  • 姜黄素纳米乳液稳定性受不同乳化剂,均质条件的影响系列二
    姜黄素(curcumin,二阿魏酰基甲烷)是一种从姜黄根茎中获得的天然黄色色素,姜黄素独特的风味和颜色,被广泛作为香料或着色剂等在国内外使用。研究发现其具有抗氧化、抗炎,护肝、抗癌和抗肿瘤等多种生物和药理活性,已成为国内外研究热点。然而其在碱性和光照条件下易分解,稳定性及水溶解性差,纯水中的溶解度约为11ng/mL。此外,直接口服姜黄素后几乎都以粪便和尿液形式被排泄出去,仅有少量被人体吸收,严重影响其在功能性食品和医药品中的应用。如何提高姜黄素的生物利用率、稳定性与水溶性是目前的研究重点及难点。最近研究表明,将一些脂溶性的,具有生物活性的化合物植入运载体系中,如制备姜黄素纳米乳液,姜黄素磷脂复合物,姜黄素多糖复合物等,姜黄素经处理,其液滴尺寸较小,对姜黄素起到保护作用,大大提高了其稳定性及水溶解性等。本研究目的是通过高压微射流均质建立4种(蛋白质类、多糖类、小分子合成乳化剂、磷脂类)稳定的姜黄素乳液运载体系,采LUMiSizer快速稳定性分析仪研究不同均质压力、均质次数、乳化剂浓度对姜黄素乳液稳定性的影响。
  • 润滑油的乳化及其抗乳化性能的测定方法
    1润滑油的乳化许多润滑油,如齿轮油、汽轮机油和船用油,在使用过程中,不可避免地混人冷却水、冲洗水,冷凝水及环境中其他形式的水及水汽。如果油 品不具备将混入油中的水迅速彻底分离的能力,油品就会乳化,从而降低甚至失去油品的润滑性能,加速油品的氧化变质,加剧机件的磨损和设备腐蚀[P.所以,许多油品对其抗乳化性能都提出了要求。如表1所示[2。由于基础油中未除净的天然胶质、环烷酸、磺酸盐,以及为保证润滑油具有良好的综合性能必须添加!的清净分散剂、抗氧防腐剂、防锈剂等,都具有降低油/水表面张力的作用﹐使油水易于分散成小颗粒[,同时这些物质吸附于油/水界面上,形成坚固的界面膜﹐会阻碍液滴的聚结v使乳状液稳定+。因此,润滑油含有大量具有乳化作用的添加剂是提高润滑油抗乳化性能的难点之一。另外,油品的粘度越大,对分散相液滴的运动的阻滞作用也越大,液滴就更难凝集。[5。这也是润滑油抗乳化性能差的原因。当润滑油中混入的水是少量的,乳状液主要呈现W/O的形式,所以,少量水存在下的乳状液的研究尤为重要。
  • 低熔点元素铋对钢切削性能和高温变形的影响
    近年来,随着绿色冶金的发展及人们环保意识的增强,环保型铋易切削钢被开发出用于替代有毒的铅易切削钢,以满足市场对高性能、环保型易切削钢的需求。然而,低熔点元素铋在钢中作为“两面性元素”,一方面可显著提高钢的可切削加工性能;另一方面作为钢中5大有害元素之一,又极易导致钢高温变形(连铸矫直与轧制)裂纹的产生。
  • 北京亚铭科技:乳液稳定性和破乳剂 (反乳化剂) 用量 – 实时的并加速的分析研究
    乳液稳定性和破乳剂 (反乳化剂) 用量 – 实时的并加速的分析研究作为一个天然产品, 原油的品质(即他们的水含量和分离性)不尽相同,这取决于其油田产地。这里将研究两个来自不同产地的原油的乳液稳定性。工业破乳剂(反乳化剂)对于水分离的影响,特别对较稳定的原油乳状液的水分离性是有待进一步研究。 实时分离的分析研究在重力场下进行,而加速的稳定性的分析研究则在离心力场下的,并比较两者结果。
  • 汽轮机油的标准中要求的破乳化值及方法.
    汽轮机油亦称透平油,通常包括蒸汽轮机油、燃气轮机油,水力汽轮机油及抗氧汽轮机油等,主要用于汽轮机油和相联动机组的滑动轴承、减速齿轮、调速器和液压控制系统的润滑。汽轮机油的作用主要是润滑作用,冷却作用和调速作用。在GB11120汽轮机油(透平油)的标准要求中,破乳化值的检测是按照GB/T7305这个标准要求的,SD7305 手动破乳化仪或者SH122 液晶屏乳化仪都是严格按照这个GB/T7305这个标准设计制作的,可以同时进行2孔或者4孔的实验。
  • 原料肉状态对乳化肠贮藏期间保水和质构性质的影响
    【目的】研究磷酸盐用量对僵直前猪肉、成熟猪肉和冻猪肉制成的乳化肠贮藏期间保水和质构性质的影响。【方法】僵直前肉、成熟肉和冻肉分别用5 个浓度梯度的磷酸盐进行预混合,并制作乳化肠。利用质构仪、压力仪测定乳化肠刚产出时的产率、硬度、总压出汁液和贮藏至10 d、20 d 及30 d 的硬度及贮藏损失。【结果】僵直前肉制作的乳化肠与成熟肉和冻肉制作的乳化肠相比,产率高,贮藏期间硬度增加小。【结论】僵直前原料肉可提高乳化肠的保水和质构性质。在较高的NaCl 使用量(3%)下,单纯增加磷酸盐的使用量并不能解决乳化肠贮藏期间保水和质构问题。
  • 快速选择乳化剂和评价新配方的乳化稳定性
    摘要乳化剂的选择和乳液稳定性的评价是一个非常常见的任务。这涉及到许多的实际问题,如乳液的配方,制备条件的优化,质量控制,货架期预测,破乳等。本文提出了一个快速有效的筛选方法,即基于分析式离心与光谱结合的LUMiSizer,它可以加速对上浮、沉降、团聚、聚结和油水相分离等各种失稳现象的研究。
  • 乳化沥青的加速稳定性分析
    沥青是由化学成分复杂的多种高分子组成的混合物,具有独特的流变性能。因其良好的粘结性、抗老化性和防水能力,长期以来被广泛地用于防水和密封材料、道路修补等。乳化沥青是沥青和乳化剂在一定工艺作用下,生成水包油或油包水的液态沥青。乳化沥青主要由沥青、乳化剂、稳定剂和水等组分所组成。在众多的道路建设应用中,乳化沥青提供了一种比热沥青更为安全、节能和环保的系统,因为这种工艺避免了高温操作、加热和有害排放。本文应用LUMiSizer® 611分散体系分析仪,探讨在不同温度、相同乳化沥青的分离稳定性。
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