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铝塑复合膜气体采样袋气体渗透性能测试仪

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  • 碳酚醛热防护材料气体渗透性能测试中的真空压力精密控制解决方案

    碳酚醛热防护材料气体渗透性能测试中的真空压力精密控制解决方案

    [align=center][b][img=防热烧蚀复合材料高温气体渗透率测试技术,690,458]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311090939039664_4444_3221506_3.jpg!w690x458.jpg[/img][/b][/align][size=16px][color=#333399][b]摘要:气体渗透率是树脂基纤维防热和烧蚀复合材料的关键性能参数,基于现有的稳态法渗透率测试技术相关研究报道,本文提出了更详细和切实可行的渗透率测试中的真空压力差精密控制解决方案。解决方案采用了两个真空度可精密控制的缓冲罐布置在被测样品的气流上下游,从而在样品上实现真空压力差可调且精密恒定控制。解决方案具有很强的可拓展性,为后续的高温氧化性能测试和质谱仪气体分析留有相应的连接接口。[/b][/color][/size][align=center][size=16px][color=#333399][b]=====================[/b][/color][/size][/align][size=18px][color=#333399][b]1. 项目背景[/b][/color][/size][size=16px] 树脂基纤维复合材料在工业炉、防火、棉絮材料和高速航天器的隔热罩等应用中被用作高性能隔热材料,这类高孔隙率材料通过在高温下提供气体缓冲,有效保护下层结构免受周围热源的影响,其低密度特性同时最小程度地增加了高速航天器的有效载荷质量。[/size][size=16px] 由于树脂基纤维复合材料的高孔隙率,气体可以很容易地在烧蚀材料中流动,例如酚醛树脂分解产生的热解气体在离开材料之前会穿过烧焦的结构,可能会与纤维发生反应。类似地,来自边界层的反应物可以进入材料微结构并在孔内流动,这种气体传输对整体材料响应具有显著的影响。这种通过多孔结构的流动行为常以渗透率为特征,因为渗透率控制着介质内的动量传输,因此在模拟多孔介质流动时,渗透率是一个关键的材料性能参数。[/size][size=16px] 材料渗透率的测量,特别是测试高温下的材料渗透率普遍采用稳态法,即在样品的上、下游端施加稳定的压力差,通过测量流经样品的流量气体,依据达西定律计算获得渗透率。在参考文献[1,2]中对纤维复合材料的高温渗透率稳态法测量进行了报道,并给出了测试系统结构示意图,但在如何形成稳定的高精度压力差方面并未给出说明,而这恰恰是稳态法渗透率测试的关键。[/size][size=16px] 为了真正实施稳态法高温渗透率测试方法,特别是模拟星际环境在被测样品两侧建立宽域可调且精确稳定控制的真空压力差,本文提出了如下真空压力控制解决方案。[/size][size=18px][color=#333399][b]2. 解决方案[/b][/color][/size][size=16px] 对于高温渗透率测试中的真空压力控制,解决方案拟达到如下技术指标:[/size][size=16px] (1)样品上下游的真空压力控制范围气压(绝对压力):0.1Torr~750Torr。[/size][size=16px] (2)控制精度:读数的±1%。[/size][size=16px] 可实现上述技术指标的真空压力差控制系统结构如图1所示。[/size][align=center][size=16px][color=#333399][b][img=高温渗透率测量装置真空压力差控制系统结构示意图,690,439]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311090940235059_6758_3221506_3.jpg!w690x439.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#333399][b]图1 高温渗透率测量装置真空压力差控制系统结构示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 如图1所示,本解决方案对文献[1,2]中所报道的真空压力差控制系统进行了细化,即系统中增加了上游和下游真空压力缓冲腔及其控制装置,分别将上下游缓冲腔按照所需的真空度设定值P1和P2(P1P2)进行精密恒定控制,由此可在高温样品的上下游形成宽域可调且精确稳定控制的真空压力差,然后通过布置在上游管路中的气体流量计测量压力差稳定后的气体渗透流量,由此最终根据样品尺寸数据计算得到不同温度和压差下的不同气体渗透率。[/size][size=16px] 对于上下游缓冲腔的真空度控制,配备了两套相同的真空度控制系统,每套控制系统主要由两只薄膜电容真空计、两只电控针阀和一个双通道真空压力控制器,具体型号和指标如下:[/size][size=16px] (1)薄膜电容真空计:量程1Torr和1000Torr,测量精度为读数的±0.25%。[/size][size=16px] (2)电控针阀:型号NCNV-20和-120,线性度0.1~2%,重复精度1%,响应时间1秒。[/size][size=16px] (3)双通道真空压力控制器:独立双通道,24位AD、16位DA和0.01%最小输出功率百分比,带PID参数自整体和MODBUS标准协议的RS485通讯接口,并配有计算机软件。[/size][size=16px] 在每个缓冲腔的真空度控制过程中,具体操作步骤需要注意以下内容:[/size][size=16px] (1)对于10~1000Torr的低真空范围内控制,采用排气调节模式,即将负责进气流量调节的电控针阀控制为固定开度使得进气流量恒定,然后再自动控制负责排气流量调节的电控针阀。[/size][size=16px] (2)对于0.1~10Torr的高真空范围内控制,采用进气调节模式,即将负责排气流量调节的电控针阀控制为100%固定开度使得全速排气,然后再自动控制负责进气流量调节的电控针阀。[/size][size=16px] (3)双通道真空压力控制器具有两路独立的PID自动控制通道,其中在第一输入通道上连接10Torr量程真空计,在第二输入通道上连接1000Torr量程真空计,第一输出通道上连接负责进气的电控针阀,第二输出通道上连接负责排气的电控针阀。[/size][size=16px] 还需说明的是本解决方案将气体流量计布置在样品的上游端,这样做的好处是流经流量计的气体温度为常温,常温气体对流量计不会带来损害。[/size][size=16px] 另外,红外测温仪也布置在石英管的上游端外,这是因为石英管上游端的密封法兰相对比较简单,而石英管下游端的密封法兰则相对比较复杂,这是因为下游端还需为今后的测试功能拓展留有余地。[/size][size=18px][color=#333399][b]3. 总结[/b][/color][/size][size=16px] 综上所述,本解决方案对文献[1,2]所报道的高温渗透率测试装置中的真空压差控制系统进行了细化,比较而言,本文所提出的解决方案具有以下优势和特点:[/size][size=16px] (1)本解决方案更具有实用性,可实现样品上下游压力的恒定控制,这是文献[1,2]报道中所欠缺的关键技术,由此可任意设定和调节样品两端的压力差,更符合稳态法渗透率测试模型。[/size][size=16px] (2)本解决方案具有很强的适用性和可拓展性,如通过改变其中的相关部件参数指标就可适用于不同范围的真空压力,实现不同压力差的精密控制及其对应渗透率测试。[/size][size=16px] (3)本解决方案可以通过高压气源的改变来实现不同工作气体下的渗透率测量,也可进行多种气体混合后的真空压力差控制和氧化性能测试,具有很大的灵活性。[/size][size=16px] (4)更重要的是,本解决方案为后续的残余气体取样分析留有接口通道,可方便的与质谱仪和微流量可变泄漏阀连接,使得质谱仪分析流经被测样品的气体。[/size][size=16px] (5)解决方案中的真空压力控制自带计算机软件,可直接通过计算机的软件界面操作进行整个控制系统的调试和运行,且控制过程中的各种过程参数变化曲线自动存储,这样就无需再进行任何的控制软件编写即可很快搭建起控制系统,极大方便了试验装置的搭建和测试研究。[/size][size=18px][color=#333399][b]4. 参考文献[/b][/color][/size][size=16px] [1] Panerai F, White J D, Cochell T J,et al. Experimental measurements of the permeability of fibrous carbon at high-temperature[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2016, 101: 267-273.[/size][size=16px] [2] Panerai F, Cochell T, Martin A, et al. Experimental measurements of the high-temperature oxidation of carbon fibers[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2019, 136: 972-986.[/size][align=center][size=16px][color=#333399][b][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#333399][b]~~~~~~~~~~~~~~~[/b][/color][/size][/align]

  • 怎么正确的选择气体采样袋

    提示:本人第一次在仪器信息网系统的发表关于气体采样袋的经验,请不要随便转载,如果转载请标注来至于仪器信息网及作者。针对很多用户对气体采样袋选择及使用有很多误解的地方,本人准备系统将自己的经验以文字形式给到大家,方便仪器信息网忠实用户得到采样袋比较客观的选择采样袋的常识。教大家怎么正确的选择气体采样袋特氟龙膜,泰德拉膜与特氟龙阀门是绝配。根据我的经验我来分析一下采样袋的情况,采样袋主要是膜加阀门组成:跟气体接触的部分也是膜与阀门;目前使用比较多的是三种材料:铝箔复合膜,特氟龙(聚四氟乙烯)膜,泰德拉(聚氟乙烯);阀门国内比较常见的有:特氟龙(聚四氟乙烯)开关阀门,特氟龙咀不带开关,聚丙烯(PP)材料的阀门,ABS材料的阀门,金属阀门或咀;如果从膜材料的稳定性来说,特氟龙,泰德拉材料是公认的耐酸碱耐腐蚀的材料,他们的物理性能及化学性能都比较稳定,那么从膜的材料来说,这两种材料做成的采样袋本底值是最低的;另外,采样袋都要装阀门,阀门当然是特氟龙阀门,比较好,因为,国内外特氟龙阀门设计上,一般密封圈不接触气体样本;得出结论是:特氟龙膜+特氟龙阀门;或泰德拉膜+特氟龙阀门,组成做成的采样袋本底是最低的。特氟龙膜+特氟龙阀门;或泰德拉膜+特氟龙阀门,组成做成的采样袋一般价格比较高,国内部分厂家就用ABS阀门或PP阀门替代了特氟龙阀门,这样子就存在了ABS,PP阀门本身材料会污染气体采样袋,通常这两种阀门里面都有密封圈,密封圈一般是丁腈材料。这些材料都会跟气体采样袋里面的气体接触的。所以影响了空袋的本底值。铝箔复合膜配PP阀门或ABS阀门是绝配。铝箔复合膜做成的气体采样袋,通常称为铝箔气体采样袋,也有人叫铝箔气体采集袋或取样袋等,这种袋子适合普通气体,没有多大的腐蚀性的气体,而且,对气体的检测精度不是很高的普通采样分析用,因为气体样本接触到的材料都不是化学稳定性高的材料,比如铝箔复合膜里面一层是PE,这种材料肯定不耐腐蚀,PE与铝箔是胶水粘合,阀门PP,ABS材料或多或少肯定也有挥发物;铝箔复合膜,PP阀门或ABS阀门,这三种原料成本相比上面的组合都是很便宜的,所以,铝箔气体采样袋成品价格便宜。所以,一般没有铝箔气体采样袋配特氟龙阀门的。因为特氟龙阀门比较贵,就算好,也在铝箔气体采样袋中发挥不了它本身的作用。剩下来我来谈谈金属阀门金属阀门的优点是耐高温,对应铝箔采样袋,如果配金属阀门,看中金属阀门的高温的优点,可是,铝箔复合膜不耐高温。国内一般用的不是金属阀门,通常是金属咀,就是老式的自行车轮胎的气咀,气咀就是直通的,没有开关功能的气体链接器。而PP,ABS材料做成的阀门,带开关,部分还带取样孔,可以扎针取样,价格便宜。所以,对铝箔气体采样袋最好的配合就是PP,ABS阀门。如果金属阀门配到特氟龙,泰德拉上面,存在着一个问题,如果是铜做的金属阀门,不耐酸碱,如果是酸碱气体会跟阀门本身反应。就算大家说的用不锈钢做的阀门,大家都知道,电化学反应中,只是里面的成分比如锌镍等成分在反应。这些都会影响到里面的气体样品。所以,用金属的也不合适,最合适的是特氟龙阀门。通过以上分析,也许您可以比较了解怎么选择哪种气体采样袋了。

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  • 化学品渗透性能测试仪

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  • 【原创大赛】气体采样袋 采样管对于气体分析利弊

    【原创大赛】气体采样袋  采样管对于气体分析利弊

    进入10月以来,霾锁京津冀多次连续上演,大气污染成为街头巷尾百姓议论不止的话题,与此同时,室内污染、车内污染以及应急事故处置中,大气污染也越来越受到政府部门、媒体等等的关注: 气体采样袋材质不同有:铝塑复合膜、 外层为聚氨酯(PET),内层为聚乙烯(PE)的材质多层膜、聚全氟乙丙烯FEP膜、Tedlar(泰德拉)等。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/11/201411031012_521424_2328678_3.jpg 铝塑复合膜 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/11/201411031013_521425_2328678_3.jpg 外层为聚氨酯(PET),内层为聚乙烯(PE)的材质多层膜http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/11/201411031014_521426_2328678_3.jpg Tedlar(泰德拉)气体采样袋在气体采样袋分析过程中,经常会遇到本底高的过程,比如铝塑复合膜内残留的有机物析出,能污染采样袋内气体样品,对分析数据会造成干扰,在铝塑复合膜气体采样袋内充装高纯氮气置于烘箱加热至80℃保温10分钟后,放空氮气,重复置换清洗可减少复合膜析出有机挥发物(VOCs)。在分析过程中,经常会出现各种杂峰,影响分析结果。相比较而言,其余几种采气袋因为使用更好的材料,对分析结果影响较小。采气袋一般和六通阀十通阀以及气密针结合使用进行分析,时效性很严格,否则影响数据结果。 采样管http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/11/201411031034_521432_2328678_3.jpg http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/11/201411031035_521433_2328678_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/11/201411031035_521434_2328678_3.jpg TENAX 不锈钢采样管结合热脱附仪器使用,保存时间比较长,分析结果比较准确,不足之处就是分析时间比较长。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/11/201411031035_521435_2328678_3.jpg 玻璃采样管需要萃取以后进行分析,相对来说比较麻烦。

  • 多种测试仪器介绍一

    1、 气体渗透仪――用于各种膜,片材气体透过试验之溶解度、扩散、渗透系数的测定,自控温,全自动,压差法。2、 透气性测试仪(透气仪)-适用于薄膜、复合膜等材料的O2、N2、CO2等气体透过率的测试。3、 透氧仪(容器/薄膜透氧仪)――适用于容器和包装膜的氧气透过量的测定。执行标准ASTM F 1307、ASTM D3985,等压法。4、 透湿性测试仪(透湿仪)- 适用于薄膜、复合膜等各种包装材料、聚合物产品的水蒸气透过率的测试。 5、 T3型透湿性测试仪- 适用于薄膜、复合膜等各种包装材料、聚合物产品的水蒸气透过率的测试,十二腔测试。

  • 【原创】透氧仪透氧性测试仪

    【原创】透氧仪透氧性测试仪

    透氧仪透氧性测试仪卓越的密封设计,具备国际领先水准的高速测试能力,适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片、橡胶等材料的O2、CO2、N2及空气等多种气体透过率的检测。利用压差法的原理设计,将预先处理好的试样放置在上下测试腔之间,下腔抽真空,这样气体会在压差梯度的作用下,由高压侧向低压侧渗透。精确测量通过低压侧的压力变化,计算试样的各项阻隔性参数。主机、PC、专用软件、通讯电缆、压缩空气、精密减压阀(气源用户自备) 将预先处理好的试样放置在上下测试腔之间,下腔抽真空,这样气体会在压差梯度的作用下,由高压侧向低压侧渗透。精确测量通过低压侧的压力变化,计算试样的各项阻隔性参数 卓越的密封设计,具备国际领先水准的高速测试能力 计算机控制,全自动试验 操作简单,使用方便 系统绝对稳定,可靠性好,易于维护 采用国际顶级真空传感器和压力传感器,测量精度高 具备精确的压力控制能力,维持恒定的压力差 采用高品质元器件,保证仪器运行的稳定性、可靠性 测试数据准确,可直观显示实时检测结果,检测结果可信度更高 专业软件支持,计算机全程监控测试过程 测试数据自动存储、打印,查询方便,报表精美 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208091658_382898_2557742_3.jpg

  • 【原创大赛】压降法高温土壤气体渗透率测试方法及其实施方案

    【原创大赛】压降法高温土壤气体渗透率测试方法及其实施方案

    [color=#990000]摘要:针对高温土壤气体渗透率测试,介绍了气体渗透率测试方法(压降法),设计了测量装置,并介绍了测量装置的结构和主要部件的功能。[/color][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align] [size=18px][color=#990000]一、技术要求[/color][/size] (1)样品尺寸:直径100mm,高度200mm。 (2)样品温度范围:100℃~500℃。 (3)真空压力范围(绝对压力):进气口最大70kPa,出气口最小5kPa。[size=18px][color=#990000]二、测量装置结构和测量原理[/color][/size] 测量装置结构如图所示,测量原理为压降法,即在被测土壤样品的上下两端分别形成固定真空压力P1和P2(P1P2),由此形成一固定压力差,在压差作用下气体从上而下流动。通过测量此气体流量,最终得到渗透系数或渗透率。[align=center][img=气体渗透系数测量,690,384]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111231457596045_7871_3384_3.png!w690x384.jpg[/img][/align][size=18px][color=#990000]三、真空压力控制和测量[/color][/size] 土壤气体渗透率测量的关键技术之一是要准确控制土壤样品上下两端的真空压力,这就要求满足以下两方面的要求: (1)保持上下两端压力恒定,即压力恒定且不受样品温度变化影响。 (2)由于样品上下是一个相对密闭空间,特别是样品底部不允许额外的气体进入而影响测量。因此,在压力控制时,不能使用调节流量控压方式,只能直接对压力进行控制。 在土壤气体渗透率测量装置中,对样品上下两端的压力分别采用了压力调节器进行压力调节,并通过一个2通道PID控制器对这两个压力调节器进行控制。恒压控制过程中,在PID控制器上输入两个压力设定值,控制器输出相应的控制信号给压力调节器实现控压。 测量装置中,为了实现真空压力控制,两个压力调节器共用一路抽气,即并联连接到真空泵上。 压力调节器自带压力传感器,控制过程中的压力变化可通过压力传感器测量,对应真空压力测量值输出对应的 0~10V 直流电压信号。[align=center]=======================================================================[/align]

  • 【原创】薄膜片材透湿仪

    【原创】薄膜片材透湿仪

    透气仪透气性测试仪产品概述适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片、橡胶等材料的O2、CO2、N2及空气等多种气体透过率的检测。利用压差法的原理设计,将预先处理好的试样放置在上下测试腔之间,下腔抽真空,这样气体会在压差梯度的作用下,由高压侧向低压侧渗透。精确测量通过低压侧的压力变化,计算试样的各项阻隔性参数 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/07/201207041703_375757_2557742_3.jpg

  • 【资料】**透氧仪薄膜压差法透氧仪

    【资料】**透氧仪薄膜压差法透氧仪

    **透氧仪采用压差法,操作简单,性能稳定并且是全自动化,开机之后不用管同时采用真空传感器,测试精度高,具有优异的密封性能,真空速度快而且是最快的。是最实用也是最实惠的仪器。透氧仪适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片、橡胶等材料的O2、CO2、N2及空气等多种气体透过率的检测。利用压差法的原理设计,将预先处理好的试样放置在上下测试腔之间,下腔抽真空,这样气体会在压差梯度的作用下,由高压侧向低压侧渗透。精确测量通过低压侧的压力变化,计算试样的各项阻隔性参数。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208021002_381186_2557742_3.jpg土豆:把厂家商标名字写出来真是算广告啊,可以被删除的啊,下次别这样了。

  • 【转帖】GB/T21302-2007 规范包装用复合膜、袋通则类国标9月起实施

    中新网3月19日电 据国家质检总局网站消息,中国第一项规范包装用复合膜、袋的通则类国家标准发布3个月以来,很多企业都准备根据这项标准制定各自的产品标准。这项标准得到中国复合膜、袋生产企业的极大关注。这项标准即《包装用复合膜、袋通则》(GB/T21302-2007),是一项推荐性国家标准,已由国家质检总局和国家标准委于2007年12月5日批准发布,将于今年9月1日起实施。 这项标准确定了判定复合膜、袋产品质量的外观质量要求、规格、物理机械性能指标、卫生性能等18项要求,适用于食品和非食品包装用复合膜、袋。 据全国塑料制品标准化技术委员会秘书长陈家琪介绍,判定复合膜、袋产品质量的关键是标准中的物理机械性能指标。这些要求是基于产品的共性要求确定的,分别是拉断力、断裂伸长率、直角撕裂性能、热合强度、剥离力、穿刺强度、抗摆锤冲击能、水蒸气透过量、氧气透过性、耐热性、袋的耐压性能、袋的跌落性能、摩擦系数、表面电阻系数、耐高温介质性、透明性。标准对卫生性能的要求是,食品包装和有卫生要求的非食品包装复合膜、袋的卫生性能应符合强制性国家标准《复合食品包装袋卫生标准》和国家相关法律法规的规定。 标准对产品外观质量的要求是,允许有轻微的间断折皱,但不得多于产品表面积的5%;不允许有划伤、烫伤、穿孔、异味、粘连、异物、分层、脏污;热封部位无虚封、平整、无明显气泡;搬动时不出现膜间滑动;允许有不影响使用的轻微暴筋;膜卷端面不平整度不大于3毫米。标准还对复合膜每卷接头数予以限定。 作为一项推荐性国家标准,这项标准的一些要求可以由供需双方商定。因为包装用复合膜、袋的产品品种及成型方法多、产品结构变化快、应用范围广,针对每一个品种分别制定标准永远不能满足食品包装的要求。这项标准的要求是基于包装用复合膜、袋的共性项目确定的,这对制定相关标准、对企业制定本企业的产品标准具有指导意义。但由于每一种产品的结构组合、尺寸规格、杀菌工序等各不相同,标准的检验规则要求食品包装复合膜、袋必须检测外观质量、规格、拉断力、热合强度、剥离力、卫生性能6项指标,其余各项由供需双方商定;非食品包装复合膜、袋必须检测外观质量、规格、拉断力、热合强度、剥离力5项指标,其余各项由供需双方商定。 陈家琪强调,这项标准是我国包装用复合膜、袋产品的第一项通则类国家标准。标准制定过程中收集了全部相关的国家标准、行业标准和部分企业标准,同时还参考10多个先进国家的相关标准。这项标准在一些方面已不同程度地超越了代表国际先进标准日本和欧盟标准。 陈家琪透露,从标准制定过程中的产品抽样验证结果看,该标准基本反映出目前国内生产企业的质量水平,可作为本行业制定包装用复合膜、袋具体产品标准的基础标准

  • 乳品包装检测方法与仪器介绍

    乳品包装检测项目主要包括:阻隔性能检测(气体透过量测试与水蒸气透过量测试)、摩擦系数(材料表面滑爽性能)、抗拉强度与伸长率、剥离强度、热封强度(热合强度)、密封与泄漏检测、耐冲击性能检测、厚度测试、溶剂残留量检测、印刷质量检测等。XXX结合乳品包装检测需求,特将乳品包装检测仪器整理信息如下,以期对乳品包装及乳品企业的质量检测助一臂之力。一、乳品包装检测仪器阻隔性能检测阻隔性是指包装材料对气体(如氧气)、液体(水蒸气)等渗透物的阻隔作用。阻隔性能是影响产品在货架期内质量的重要因素。仪器信息列表如下:1、 双检法气体透过率测试仪:压差与等压双法测试,用于塑料薄膜、复合膜等膜、片状材料与成品容器气体透过率测试。三腔独立、自动、温控,任意温度数据拟合,支持局域网数据集中管理,专利产品。2、氧气透过率测试系统:库仑原理,等压法测试薄膜、片状材料及瓶、袋、罐、盒等包装容器的透氧性能。主机、卫星机模式,一台主机可连接九台卫星机,可实现三十个试样同时测试。3、 压差法气体渗透仪用于塑料薄膜、薄片、复合膜等材料的O2、N2、CO2等气体透过量的测定。压差法原理。4、 水蒸气透过率测试系统:用于薄膜、片状材料及瓶、袋、罐、盒等包装容器的水蒸气透过率的测定。主机、卫星机模式,一台主机可连接九台卫星机,可实现三十个试样同时测试。5、 TSY-T系列透湿性测试仪:薄膜、复合膜等各种包装材料、聚合物产品的水蒸气透过率的测试;温度控制、全自动;电脑监控、重量法原理。二、乳品包装强度检测强度检测包括包装材料抗拉强度、复合膜剥离强度、热封强度、撕裂强度、耐穿刺强度等指标。抗拉强度是指材料在拉断前承受最大应力值. 通过检测能够有效解决因为所选用的包装材料机械强度不够,而在受到外力作用下产生的包装破损与断裂。剥离强度也被称作复合强度,是检测复合膜中的层与层间的粘接强度,如果粘强度过低,则极易在包装使用中出现层间分离而产生的泄露等问题。热封强度是检测封口的强度,在产品的保存和运输过程中,一旦热封强度太低,则会导致热封处裂开、内容物泄漏等问题。耐穿刺性能是对包装抗硬物刺穿能力进行评估的指标。对应检测仪器信息如下:1、 智能电子拉力试验机:薄膜、复合膜、胶粘剂、胶粘带等剥离、拉力试验、热合强度试验,撕裂性能专业试验。2、 电子剥离试验机:薄膜、复合膜、胶粘剂、胶粘带等剥离、拉力试验、热合强度试验;标准规格200N(100N、50N、30N),微打,电脑通信接口。3、 热封试验仪:薄膜热封强度测试的试样制备,压力、温度,时间可调。采用单片机控制,操作智能;温度采用PID高精度部件,确保温度精确可靠。4、 热封梯度仪:可一次制备塑料薄膜、软包装复合膜等材料在5组独立温度下的试样,一次热封五组试样,高效率。三、乳品包装密封性能测试通过密封性能测试可以确保整个产品包装的密封是否完好,防止因为产品密封性能不好,而出现的泄漏导致被包装物变质。1、 密封试验仪:采用真空室抽真空,用于包装密封可靠性能测试。微型计算机控制,面板式操作,数字设定试验参数,全自动试验2、泄漏与密封强度测试仪:包装袋、塑料瓶、包装容器热封强度和密封完整性的测试,试验过程智能化,液晶显示,统计通信;正压原理四、乳品包装顶空气体分析顶空气体分析仪用于密封包装袋、瓶、罐等包装件内氧气、二氧化碳气体含量、混合比例的测定;适合在生产线、仓库、实验室内等场合快速准确地对包装件内的气体组分含量与比例做出评价,从而指导生产,保证产品货架期得以实现。五、乳品包装耐冲击性能测试测试包装材料的耐冲击性能,以确保选择的包装材料能有效的保护产品。耐冲击性能测试有落镖冲击与摆锤冲击两种测试方法。1镖冲击试验仪:自由落镖试验方法,测定塑料薄膜或薄片在给定高度的自由落镖冲击下,试样破损时的冲击质量和能量。2薄膜冲击试验仪用于塑料薄膜、薄片、复合膜、铝箔等材料抗冲击性能的测定薄膜冲击试验仪的半球形冲头在一定的速度下冲击并穿过薄膜试样,测量冲头所消耗的能量,以此评价薄膜的抗摆锤冲击能力。六、乳品包装撕裂性能测试:产品在储存和运输过程中包装有可能因外力作用被撕破,足够的抗撕裂扩展力可以减少撕裂传递,避免包装泄漏撕裂度仪:埃莱门多夫法,用于薄膜,薄片,纸张,纸板,等材料的耐撕裂性能测试。七、乳品包装摩擦系数(表面滑爽性)食品包装膜的内外表面应当具有合适的滑爽性,以确保其有良好的开口性以及在高速生产线上能够顺利地进行输送与包装。1、摩擦系数仪:适用于测量塑料薄膜和薄片、纸张等材料滑动时的静摩擦系数和动摩擦系数。通过测量材料的滑爽性,可以控制调节包装袋的开口性、包装机的包装速度等生产质量工艺指标,满足产品使用要求。2、摩擦系数/剥离试验仪:计算机控制,可以测试材料在室温至99.9度下的摩擦系数,并且还可以测试复合膜、胶粘制品非常温下的剥离强度测试。八、乳品包装厚度测量厚度是检测薄膜的基础指标。厚度不均不但会影响到薄膜各处的拉伸强度、阻隔性等,更会影响薄膜的后续加工。 1、 测厚仪:用于测量薄膜、薄片、纸张厚度.机械接触式测量方法,不受测量材料的限制;进口优质传感器,测量分辨率高达0.1微米;测量头对薄膜(纸张)的接触面积、接触压力严格遵循相关标准;兼容ISO、ASTM等多种测量标准。2、测厚仪:0.1um高精度、多点自动连续测量,液晶显示,微打、统计、通信。九、印刷品检测仪器1、印刷墨层结合牢度:胶粘带压滚机与圆盘剥离试验机,两机配合使用,适用于凹版印刷工艺生产的塑料薄膜和玻璃纸装潢印刷品(包括复合膜印刷品)进行印刷墨层结合牢度的测试试验。亦用于真空镀膜、表面涂布、复合等相关工艺形成的面层之附着状态的测试试验。2、磨擦试验机:适用于印刷品印刷墨层耐磨性、PS版感光层耐 磨性及相关产品表面涂层耐磨性的测试试验。有效分析印刷品的抗擦性差、墨层脱落、PS版的 耐印力低及其它产品的涂层硬度差等问题。3、磨擦试验仪:印刷墨层耐磨性测试。弧线运动模式;双工位对称设计,试验效率高,符合ASTM、TAPPI等国际标准十、包装溶剂残留检测包装袋溶剂残留量直接关系到用户的使用安全,为了保证安全需使用气相色谱仪检测溶剂残留量。1、 GC6890气相色谱仪:专业用于包装材料溶剂残留检测分析。2、 GC7800气相色谱仪:专业用于包装材料溶剂残留或溶剂纯度检测分析

  • 海水淡化反渗透膜不再依赖进口

    我反渗透复合膜制备设备研制成功科技日报 2012年04月18日 星期三 本报讯 (于洋 张兆军)中科院长春应化所张所波研究员主持的中科院科研装备研制项目“海水淡化反渗透复合膜制备设备”近日通过了专家验收。专家组一致认为,该项目自主设计的中试海水淡化反渗透复合膜制备设备结构新颖,具有良好的调控性能,适用于反渗透复合膜制备工艺的研究,并能连续制备反渗透复合膜,为科学研究及工业化生产提供了基础研究平台。 反渗透海水淡化是解决水资源短缺问题的重要战略手段。反渗透复合膜是膜法海水淡化的关键材料,它可以将海水、苦咸水、污水转化为纯净的淡水,在工农业生产中发挥重要作用。但目前我国绝大多数的反渗透膜依赖进口,主要原因是缺乏先进的膜材料及精密的生产设备。反渗透膜制备设备是研究和生产反渗透膜的核心技术装备,装备的缺乏严重限制了我国膜材料的研究应用进程。因此研究发展具有国际先进水平的膜材料及制备设备具有重要意义。 在中国科学院科研装备专项的支持下,中科院长春应化所成立了由反渗透复合膜材料制备及设备制造的科研人员和工程技术人员组成的复合膜制备设备研究小组,于2009年开始了“海水淡化反渗透复合膜制备设备”的研究开发。经过2年多的研发,他们解决了设备的温度控制、张力控制、纠偏控制等关键技术问题,利用PCL实现对设备硬件系统和软件系统的协调优化,制备出集聚合、热交联、成膜、后处理等多种功能为一体的反渗透复合膜制备设备,填补了国内空白。目前,该设备已在相关单位进行了反渗透复合膜配方及工艺的研究,试用效果良好。该设备的成功研制不仅可以系统研究各种制备条件对膜性能的影响规律,深入了解成膜原理及关键影响因素,更有助于打破垄断,提升我国在膜材料制备方面的研究水平,为反渗透膜的规模化生产提供技术支撑。该项目研制期间申请发明专利3项,2项已获授权。

  • 【原创】透氧仪透氧分析仪

    透氧仪透氧分析仪BSG-33透气性测试仪适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片、橡胶等材料的O2、CO2、N2及空气等多种气体透过率的检测。利用压差法的原理设计,将预先处理好的试样放置在上下测试腔之间,下腔抽真空,这样气体会在压差梯度的作用下,由高压侧向低压侧渗透。精确测量通过低压侧的压力变化,计算试样的各项阻隔性参数。计算机过程控制,自动测试;系统稳定,可靠性好,易于维护;具备精确的压力控制能力,维持恒定的压力差;采用高精度真空传感器和压力传感器测试数据准确,可直观显示实时检测结果,检测结果可信度更高嵌入式系统控制,采用高品质元器件,保证仪器运行的稳定性、可靠性专业软件支持,计算机全程监控测试过程测试数据自动存储、打印,查询方便,报表精美

  • 织物测试仪器 透气性测试仪测试原理及常规标准介绍

    透气性是指对于具有一定气体阻隔性能的材料进行特定的渗透性的检测,透气性作为物理性能检测的项目之一,用于检测的材料首先具有透气性能。常见的材料有纺织品、皮革、纸张、纸板、泡沫塑料、多空瓷砖等等。目前透气性测试仪主要分为两种测试原理的仪器:压差法和等圧法。其中最为广泛的是压差法,压差法透气性测试仪可检测的实验范围也比较广泛。今天主要介绍一下[b]测试原理及常规标准[/b]:纺织透气性测试仪的原理:样品通过设备的夹紧手柄固定在测试区域上, 通过按下夹紧手柄以开始进行测试,一个强有的吸泵便开始在一个圆形开口处通过可互换的测试头抽取空气。预设好的测试压力被自动启动并维持了数秒钟后;,受测试样的透气度就会以预设的测量单位显示出来。再按下夹紧手柄一秒钟后,测样品便被松开,抽吸泵关闭。常用标准:[align=left]AFNOR G 07-111法国标准协会 透气性测试[/align][align=left]ASTM D 737纺织织物透气率的标准试验方法[/align][align=left]ASTM D 3574软质多孔材料测试方法[/align][align=left]BS 5636英国标准 纺织品透气性的测定方法[/align][b]DIN 53887纺织物空气透气度的测定[/b][align=left]EDANA 140.1 欧洲用可弃和非织造布制造协会[/align][align=left]EN ISO 7231软质泡沫聚合材料.恒定压降下的空气流量评估方法[/align][align=left]EN ISO 9237纺织品.纤维织物透气性的测定[/align][align=left]JIS L 1096- A日本工业标准:一般织物试验方法[/align]TAPPI T 251多空纸,织物、手抄纸的透气性[align=left]GB/T5453纺织品 织物透气性的测定[/align][align=left]GB/T 22819高透气纸张透气性的测定[/align][align=left]仪器参数:[/align][align=left]测试单位: mm/s, cfm, cm3/cm2/s, l/m2/s, l/dm2/min,m3/m2/min, m3/m2/h, dm3/s[/align][align=left]测量精度: ± 2 % 显示值[/align][align=left]测试压力: 10~ 2,500 Pa[/align][align=left]测试面积: 20cm2 (标配),5, 25, 38, 50 and 100 cm2 (可选配)[/align]

  • 【资料】标准气体进样的注意事项

    标准气体的特殊性,对采样有着特殊的要求,很多使用者由于采样的不规范,使得数据偏差很大,在这里我提供样品取样应该注意的几个方面: 1,取样管线的选择,由于胶管使用起来很方便,很多传统的进样管线都采用此类,但是众所周知,胶管对大部分有机气体,和含硫类的气体吸附性非常强,而且它的渗透性也很强,所以使用各类胶管来采样是不可取的,对分析数据造成很大偏差。建议根据不同的气体性质采用铜管、不锈钢管、四氟管而对于含硫的标准气和样品气最好采用内涂石英的不锈钢管。2,进样管线的气密性,进样管线的泄漏,对样品的数据的准确性有很大影响,对低浓度氧气的影响更大。所以一定要严格检查取样管线的气密性。3,样品气的置换,由于标准气都要经过减压器和管线后才能取样,要准确取样必须将减压器和管线进行充分的置换,这种置换不是简单意义上的吹扫。因为减压器的死体积很大,不断将钢瓶阀打开关闭反复3次以上,每次将减压器里的气体排尽,然后再吹扫系统才能正确取样。4,试图从标准气体钢瓶中把标准气取到取样袋或其他容器中,然后再从容器中取样分析,是最不可取的,这样造成了二次污染。使得样品气的数据不能真实的表现出来。

  • 气体采样袋

    大家用的气体采样袋有哪几类,分别适合什么样的气体?

  • 气体采样袋取样问题

    一般我们气体采样袋上有阀门,特别是阀门上面有取样孔的那种阀门最好用,方便扎针取样,可以去到袋中的气体,这种取样方式是最精确的方式,最接近真实值。但是,这种取样方式有个问题是:取样孔内的硅胶取样垫,扎针次数,就是说扎针多少次,扎针的针眼仍然还是不漏气的。根据我们使用的经验来看,比如以1.2mm直径的取样针扎针取样,国内的部分厂家大概扎2-3针,硅胶垫肯定漏气了,比如扎针后,将采样袋放到水里面,用点力挤压采样袋,此时可以看到冒气泡。说明这个状态下,如果袋子放在那边,袋子内气体会从针眼挥发出来,或则外的气体会进入袋子里面。但也有部分厂家可以扎5-6次后不漏气,一般扎针次数能达到5-6次不漏气的,这种阀门比较好,可以节省一半的换硅胶垫的麻烦。

  • 气体采样袋和气体检测管使用问题

    最近要做一个气体检测实验,由于得到的方法比较简单,而且没有做过类似的实验,有很多的问题向大家请教。方法:(1)把一块100平方厘米的布放进气袋(smart bag)里面,加入30ppm的乙酸气体,在室温下放置2小时,用气体检测管测量乙酸浓度。 (2)把一块100平方厘米的布放进气袋(smart bag)里面,加入100ppm的氨气,在室温下放置2小时,用气体检测管测量氨气浓度。问题:1)用多大的气袋比较合适呢?如果买了2L的气袋,要充满吗?要怎样保证已经充满气袋,就是冲了2L 的气体进去呢?? 2)要买标准气体还是自己配置呢?是直接买30ppm的乙酸气体和100 ppm的氨气,然后充满就可以了吗?如果买了标准气体(好像是小钢瓶),怎样冲气进气袋呢? 要连接流量计控制流速吗?然后用特氟龙管线连接气袋充气? 3)怎样用检测管检测气袋里面的气体浓度?打算购买Gastec手动气体采样泵(100ml),但不知道气袋、气体检测管、手动气体采样泵怎么连接和操作由于没有这方面的操作经验,望大家多多指教,谢谢。。

  • 【原创】气相色谱柱,气体铝箔采样袋

    【原创】气相色谱柱,气体铝箔采样袋

    现有一根新气相色谱柱型号 VB-624 60m*0.32mm*1.8um欲转让。另有一些新气体铝箔采样袋2L的欲转让。QQ:gszhouyw@126.comhttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/06/201106291103_302089_1613599_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/06/201106291103_302090_1613599_3.jpg

  • 对“国产全自动透气仪”中的“全自动”的理解差异

    一.什么叫做透气仪? 透气性测试仪,行业又称为压差法气体渗透仪。透气性测试是指包装材料对气体等渗透物的阻隔作用,透气性能测试是从包装的角度上分析产品货架期的重要指标。用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片在各种温度下的气体透过率、溶解度系数、扩散系数、渗透系数的测定。透气性测试仪(参考:YG461E-Ⅱ型透气性测试仪)用于测试特定条件压力下单位面积的空气流速,用户只需设定标准测试压力,仪器会自动探测测试头面积、自动选定测试孔大小、自动控制风机抽力大小。二.透气仪的适用范围 透气性测试仪适用于各种织物,包括机织物、非机织物、气囊织物、毯子、绒毛织物、针织物、多层织物及棉绒织物,这些织物可以是为竞争力的、大面积的、涂层、经过树脂处理的或任何其他处理过的。透气性测试仪还能测试通过黏厚、弹性多孔物件的气流,比如聚氨酯泡沫。影响织物舒适性的一个重要因素是织物的透气性。运动服、防风防寒服均对织物透气性有较高要求。有些工业纺织品如飞机降落伞、滤布等对织物透气性有特殊要求。织物透气性决定于织物中经纬纱线间以及纤维间空隙的数量与大小,亦即与经纬密度、经纬纱线特数、纱线捻度等因素有关。此外还与纤维性质、纱线结构、织物厚度和体积重量等因素有关。三.透气仪的设计原理 织物透气性测试原理:所谓织物透气性,是指织物两面存在压差的情况下,织物透过空气的性能。习惯上用透气量表示,即织物两面在规定的压差下,单位时间内垂直通过织物单位面积空气体积,单位为L/m2.s。因为压差是空气赖以流动的必要条件,只有在被测织物两面保持一定的压差,才能在织物中产生空气流动。 四.透气仪的结构 仪器外部构造由机架、试样固紧装置、流量装置、显示面板等部分组成;仪器的内部构造由压力传感器、CPU数据处理器、吸风机、反馈调节装置等部分组成。按规定的方法和试验参数,将试样夹持在织物透气仪的进气孔上,然后调节风机速度,使织物两面达到规定的压差,根据喷嘴孔径和二侧压差大小测定织物的透气率其中透气率指:织物两面在规定的压差下,单位时间内,垂直流过织物单位面积的气流量,单位(mm/s),而织物在两面存在压差的情况下,透通空气的性能,即称为透气性。 五.对“国产全自动透气仪”中的“全自动”的理解差异 仅仅自动更换喷嘴的并非全自动透气仪!目前,国内生产透气量仪(或称织物透气性测试仪)厂家越来越多,技术水平参差不齐,厂家宣传几乎大同小异,都在宣传为---全自动织物透气仪。但是,对于客户而言,到底该产品达到什么样的技术水平,才能称作--全自动织物透气仪。市场上很多厂家,都把自动更换喷嘴作为产品的最大卖点,声称只要是自动更换喷嘴的透气仪,就是全自动透气量仪。其实,这是一种技术误导!专家指导:仅仅自动更换喷嘴的并非全自动透气仪!真正的全自动透气仪,不仅仅是自动更换测试喷嘴,更关键的是测试过程的快捷,全智能,无人工辅助,无人为干扰!国内很多厂家的所谓自动更换喷嘴,完全是人工辅助干预的,整个测试过程,如果没有人为操作,根本无法完成实验。即通过单片机程序控制机械旋转动作,再反馈到仪器屏幕上,显示喷嘴大小是否合适,进而人为的点击操作屏幕,选择机械动作来达到更换喷嘴的目的;测试过程,需要多次的人工操作才能完成一次实验;不但测试效率低下,费事费时,关键是人工干预的误差较大,测试数据失真。--这种方式,完全是技术误导,只能称之为半自动型透气测试仪。通过人工操作屏幕来更换喷嘴的并非全自动透气仪!际高技术研发中心,通过多年技术攻关,推出的真正全自动织物透气仪,摒弃这一技术误区,从而一举打破这一宣传误导。际高YG461E系列全量程自动透气性测试仪,不但是自动更换喷嘴,而是整个测试过程全自动化,无需人为干扰,无需人工操作屏幕,无需人为值守,真正通过程序控制机械动作自动更换喷嘴,测试效率提高至少10倍以上。

  • 【原创大赛】复合纳滤膜过程

    [font=宋体]实验原理:利用中空纤维膜比表面积高以及错流式工艺有效防止膜表面浓差极化的特点,采用表面涂覆交联工艺,以聚砜([/font]PSF[font=宋体])中空纤维超滤膜为基膜、亲水性高分子,聚季铵盐([/font]PQ-10[font=宋体])为功能涂覆材料、戊二醛([/font]GA[font=宋体])为交联剂,制备中空纤维复合纳滤膜。从基膜表面孔径、聚合物浓度、交联剂浓度、涂覆时间等制膜参数入手,获得复合纳滤膜的最佳成膜条件。[/font][font=宋体]实验部分[/font][font=宋体]实验原料试剂及仪器设备[/font] [font=宋体]名称[/font] [font=宋体]分子式[/font] [font=宋体]纯度[/font] [font=宋体]生产厂家[/font][font=宋体]无水氯化钙[/font] CaCl[sub]2[/sub] [font=宋体]≥[/font]96.0% [font=宋体]上海国药试剂有限公司[/font][font=宋体]氯化镁[/font] MgCl[sub]2[/sub][font=宋体][/font]6H[sub]2[/sub]O [font=宋体]≥[/font]98.0[font=宋体]%[/font] [font=宋体]上海国药试剂股份有限公司[/font][font=宋体]氯化钠[/font] NaCl AR [font=宋体]上海国药试剂股份有限公司[/font][font=宋体]无水硫酸镁[/font] MgSO[sub]4[/sub] AR [font=宋体]上海国药试剂股份有限公司[/font][font=宋体]无水乙醇[/font] C[sub]2[/sub]H[sub]5[/sub]OH AR [font=宋体]上海国药试剂股份有限公司[/font][font=宋体]十六烷基三甲基溴化铵[/font] C1[sub]9[/sub]H[sub]42[/sub]BrN AR [font=宋体]上海强顺化学试剂有限公司[/font][font=宋体]戊二醛[/font]25%[font=宋体]溶液[/font] C[sub]5[/sub]H[sub]8[/sub]O[sub]2[/sub] AR [font=宋体]江苏强盛功能化学股份有限公司[/font][font=宋体]聚季铵盐[/font]-10 (C[sub]2[/sub]H[sub]4[/sub]O)n[font=宋体][/font]C[sub]6[/sub]H[sub]16[/sub]NO[sub]2[/sub][font=宋体][/font]xCl [font=宋体]山东省临沂市兰山区绿森化工有限公司[/font](Mn=1100000 g/mol)[font=宋体][/font]xUn-specified [font=宋体]>[/font]95% [font=宋体]硫酸[/font] H[sub]2[/sub]SO[sub]4[/sub] [font=宋体]≥[/font]98% [font=宋体]浙江三鹰化学试剂有限公司[/font][font=宋体]丙酮[/font] C[sub]3[/sub]H[sub]6[/sub]O AR [font=宋体]江苏强盛功能化学股份有限公司[/font] [font=宋体]仪器名称[/font] [font=宋体]生产厂家[/font]78-1[font=宋体]磁力加热搅拌器[/font] [font=宋体]常州澳华仪器有限公司[/font]DDSJ-308A[font=宋体]电导率仪[/font] [font=宋体]上海雷磁股份有限公司[/font]FA2004B[font=宋体]电子天平[/font] HANGPING[font=宋体]公司[/font]DP-60[font=宋体]水泵[/font] [font=宋体]上海旺泉泵业有限公司[/font][font=宋体]红外光谱仪[/font] [font=宋体]北京华夏科创仪器技术有限公司[/font][font=宋体]台式扫描电子显微镜[/font]PhenomG2 pro [font=宋体]荷兰飞纳公司[/font][font=宋体]膜性能评价装置[/font] [font=宋体]实验室自制[/font] [font=宋体] [/font]2.2 [font=宋体]荷正电聚砜中空纤维纳滤膜的制备[/font][font=宋体]本实验表面涂覆的方法进行表面交联反应,以梯度孔聚砜中空纤维超滤膜为基膜,以聚季铵盐[/font]-10 [font=宋体]为表面功能涂覆材料,制备荷正电聚砜中空纤维纳滤膜,具体步骤如下:[/font](1)[font=宋体]涂覆液配制:将一定量的聚季铵盐[/font]-10 [font=宋体]固体粉末溶解于去离子水中,微热溶解,添加[/font] 0.01 wt%[font=宋体]表面活性剂十六烷基三甲基溴化铵,待表面活性剂完全溶解后再添加交联剂戊二醛、催化剂硫酸混合物,待溶液微冷之后添加剂无水乙醇,搅拌均匀后,静置脱泡,配制成功能涂覆溶液。[/font](2)[font=宋体]表面涂覆交联工艺:将配制好的涂覆液倒入量筒,把一定量的膜丝弯曲浸入,浸泡一定的时间后,缓缓将膜丝依次抽出,在空气中室温晾干,本实验将交联时间控制在[/font]18h[font=宋体]。将交联完全的膜丝用去离子水冲洗[/font]5min[font=宋体],以除去膜丝表面未交联的聚季铵盐[/font]-10[font=宋体]单体以及戊二醛、催化剂硫酸等。[/font](3)[font=宋体]膜组件的制备:将[/font]5[font=宋体]根处理好的中空纤维纳滤膜丝穿过塑胶管内部,控制中空纤维纳滤膜丝的有效长度约为[/font]6-8cm[font=宋体],用环氧树脂系胶结剂(合众[/font]AB[font=宋体]胶,浙江黄岩光华胶粘剂厂)将管口两端密封,以此作为一个测试组件。[/font](4)[font=宋体]测试预处理:将制备好的待测膜组件浸泡在去离子水中[/font]0.5h[font=宋体],以保证膜丝的润湿性。[/font](5)[font=宋体]塑胶管后处理:将测试完的膜丝组件浸泡于丙酮溶液中[/font]2d[font=宋体],使得环氧树脂[/font]AB[font=宋体]胶充分溶胀,用镊子去除软化的[/font]AB[font=宋体]胶,塑胶管可循环使用。[/font][font=宋体]本实验研究了不同中空纤维复合纳滤膜制备工艺条件对复合膜性能的影响,从而获得最佳的制膜配方和工艺。研究内容包括聚砜基膜表面孔径大小([/font]0.35[font=宋体]μ[/font]m-0.98[font=宋体]μ[/font]m[font=宋体])、功能涂覆液聚季铵盐[/font]-10[font=宋体]浓度([/font]1.0%wt/v-2.0%wt/v[font=宋体])、交联剂[/font]GA[font=宋体]浓度([/font]0.67%v/v-1.7%v/v[font=宋体])、浸泡时间([/font]2min-20min[font=宋体])对膜性能的影响。[/font]2.3 [font=宋体]聚砜([/font]PSF[font=宋体])中空纤维复合纳滤膜分离性能的评价[/font] [font=宋体]通过外压法与错流式装置(图[/font]2.2[font=宋体])来实现中空纤维复合纳滤膜分离性能的评价。本实验主要测试复合膜对不同种类无机盐的分离性能以及纯水渗透通量。[/font] [font=宋体]进行膜对无机盐截留测试时,先将制备好的膜组件装入错流装置管路中,密封。配制[/font]250ppm[font=宋体]的无机盐溶液于进料槽中,搅拌使其溶解,开泵循环一段时间使其溶液充满整个管路,取少量溶液测试初始溶液的电导。在[/font]0.25MPa[font=宋体]下,开泵在[/font]15min[font=宋体]内缓慢升压至[/font]0.25MPa[font=宋体],目的是使膜表面缓慢均一致密化,性能稳定。系统稳定后,在室温,[/font]0.25MPa[font=宋体]的压力下,用[/font]10ml[font=宋体]小烧杯接[/font]8ml[font=宋体]左右纳滤透过液,记下所需时间,并记下循环溶液的温度、流量、渗透液以及进料液的电导等。[/font][align=center][/align][align=center][font=宋体]图[/font][color=black]2.2[/color][font=宋体]错流式装置图[/font][/align]2.4.1[font=宋体]水通量[/font] [font=宋体]纳滤膜的渗透性能可以由水通量表示,由透过液体积和过滤时间计算得出: [/font]J = V/[font=宋体]([/font]A[font=宋体]×[/font]t[font=宋体])[/font] [font=宋体]式中[/font]: J[font=宋体]为水通量([/font]l[font=宋体][/font]m-2[font=宋体][/font]h-1[font=宋体])[/font] V[font=宋体]为透过液体积([/font]l[font=宋体]);[/font] A[font=宋体]为膜有效面积([/font]m2[font=宋体]);[/font] t[font=宋体]为过滤时间([/font]h[font=宋体]);[/font]2.4.2[font=宋体]无机盐截留率[/font][font=宋体]无机盐截留率是指对某种溶质的截留百分百,[/font][font=宋体]按下式计算:[/font]R[font=宋体]([/font]%[font=宋体])[/font]=100×[font=宋体]([/font]C[sub]f[/sub]-C[sub]p[/sub][font=宋体])[/font]/C[sub]f[/sub] [font=宋体] [/font][font=宋体]式中:R为截留率(%);[/font][font=宋体] C[sub]f[/sub][/font][font=宋体]为进料水中盐的浓度(mg/l);[/font][font=宋体] C[sub]p[/sub][/font][font=宋体]为渗透液中盐的浓度(mg/l);[/font][font=宋体]盐浓度通过采用[/font]DDSJ-308A[font=宋体]型电导率仪测量溶液的电导率来获得。[/font][font=宋体]3.1[/font][font=宋体]聚砜(PSF)中空纤维超滤膜对复合膜性能影响[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]为考察多孔支撑层(聚砜基膜)对复合膜性能的影响,本实验选择聚砜中空纤维超滤膜表面孔径依次约为0.35μm、0.5μm、0.6μm、0.98μm。选择固定的膜液配方和相同的制备条件下,制备不同表面孔径的基膜复合后膜性能的变化,结果绘于图3.2。[/font][align=center][/align][align=center][font=宋体]图3.2聚砜(PSF)中空纤维超滤膜对复合膜性能影响[/font][/align][align=center][font=宋体]制膜配方:PQ-10浓度=2.0%wt/v、GA浓度=1.3%、10%H[sub]2[/sub]SO[sub]4[/sub]浓度=16%v/v、涂覆时间=10min、 交联时间=18 h、添加剂含量=4.7%v/v;[/font][/align][align=center][font=宋体]测试条件:0.25MPa、室温、250ppm MgCl[sub]2[/sub]水溶液[/font][/align][font=宋体] [/font][font=宋体]由图3.2可见,随着聚砜(PSF)基膜孔径的增大,复合纳滤膜的水通量不断增加,而对250ppm的MgCl[sub]2[/sub]水溶液的截留率不断减小。基膜孔径为0.35μm时,复合纳滤膜截留率可达92.96%,通量为6.01Lm[sup]-2[/sup]h[sup]-1[/sup],基膜孔径增加到0.5μm时,截留率明显下降至47.00%,通量增加到19.90Lm[sup]-2[/sup]h[sup]-1[/sup],基膜孔径增至0.98μm时,复合膜基本无截留率为5.96%,而通量可达80.91Lm[sup]-2[/sup]h[sup]-1[/sup]。这是由于随着基膜表面的孔径不断的增大,涂覆液PQ-10无法完全覆盖住表面的微孔,形成致密的分离层,从而导致复合膜表面有缺陷,使得MgCl[sub]2[/sub]从复合膜表面缺陷中透过进入渗透液,通量也不断的增加。[/font][font=宋体]3.2 [/font][font=宋体]聚季铵盐-10(PQ-10)对复合膜性能影响[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]为了考察功能涂覆物聚季铵盐-10(PQ-10)对复合膜性能影响,本实验通过改变PQ-10的浓度分别为1.0%wt/v、1.3%wt/v、1.5%wt/v、1.8%wt/v、2.0%wt/v,同时保持其他实验条件不变进行制膜。结果绘于图3.3。[/font][align=center][/align][align=center][font=宋体]图3.3聚季铵盐-10(PQ-10)对复合膜性能影响[/font][/align][align=center][font=宋体]制膜配方:GA浓度=1.7%、10%H[sub]2[/sub]SO[sub]4[/sub]浓度=16%v/v、涂覆时间=20min、交联时间=18 h、添加剂含量=4.7%v/v;[/font][/align][align=center][font=宋体]测试条件:0.25MPa、室温、250ppm MgCl[sub]2[/sub]水溶液[/font][/align][font=宋体] [/font][font=宋体]由图3.3可见,随着PQ-10浓度的增大,复合纳滤膜的对250ppmMgCl[sub]2[/sub]溶液的截留率不断上升,通量不断下降。从1.0%wt/vPQ-10浓度增加至1.5%wt/v PQ-10浓度时,截留率从42.73%上升到80.53%,上升迅速,通量迅速由35.48Lm[sup]-2[/sup]h[sup]-1[/sup]降低至12.63Lm[sup]-2[/sup]h[sup]-1[/sup]。当PQ-10浓度由1.5%wt/v增加至2.0%wt/v时,截留率上升缓慢,PQ-10浓度为2.0%wt/v时截留率最高可达94.90%,通量减小至最低为3.88Lm[sup]-2[/sup]h[sup]-1[/sup]。这是因为随着PQ-10浓度的不断增加,与一定量的交联剂GA交联的密度不断的增加,涂覆在PSF基膜上形成更加致密、更加厚的分离层,孔径筛分效应不断增加,对于MgCl[sub]2[/sub]的截留效果也更加好。同时对于通量来说,分离层越厚,渗透阻力越大,通量随之越小。本实验考虑到通量因素,故没有再增加PQ-10的浓度,并且在后续实验中都采用PQ-10浓度为2.0%wt/v。[/font][font=宋体]3.3[/font][font=宋体]交联剂戊二醛(GA)对复合膜性能影响[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]为了考察交联剂戊二醛(GA)对复合膜性能影响,本实验通过改变GA浓度分别为0.67%v/v、1.0%v/v、1.3%v/v、1.7%v/v,同时保持其他实验条件不变进行制膜。结果绘于图3.4。[/font][align=center][/align][align=center][font=宋体]图3.4交联剂戊二醛(GA)对复合膜性能影响[/font][/align][align=center][font=宋体]制膜配方:PQ-10浓度=2.0%wt/v、10%H[sub]2[/sub]SO[sub]4[/sub]浓度=16%v/v、涂覆时间=20min、交联时间=18 h、添加剂含量=4.7%v/v;[/font][/align][align=center][font=宋体]测试条件:0.25MPa、室温、250ppm MgCl[sub]2[/sub]水溶液[/font][/align][font=宋体] [/font][font=宋体]由图3.4可见,随着交联剂GA的不断增加,复合膜对200ppmMgCl[sub]2[/sub]溶液的截留率不断增加,GA浓度从0.67%v/v增加到1.0%v/vs时,截留率从71.87%增加到90.05%,增加幅度最大,通量减小幅度最大。当GA浓度从1.3%v/v增加到2.0%v/v时,截留率增加幅度不大,而通量减小幅度较大,由6.01Lm[sup]-2[/sup]h[sup]-1[/sup]降低至3.88Lm[sup]-2[/sup]h[sup]-1[/sup]。这是因为,在GA浓度小于1.0%v/v时,随着GA浓度的增加,醛基数量也增加,与一定量PQ-10上羟基发生交联反应程度加深,网络结构更加致密,对MgCl[sub]2[/sub]的筛分效应更加明显,截留率不断增加。而当GA浓度在大于1.0%v/v后,交联程度趋于饱和,故截留率维持基本不变。考虑到1.3%v/v时截留率较高通量相对较高,在后续实验中选择GA浓度为1.3%v/v。[/font][font=宋体]3.4[/font][font=宋体]浸泡时间对复合膜性能影响[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]为了考察浸泡时间对复合膜性能影响,本实验通过控制浸泡时间分别为2min、5min、10min、15min、20min,同时保持其他实验条件不变进行制膜。结果绘于图3.5。[/font][font=宋体][color=fuchsia] [/color][/font][align=center][/align][align=center][font=宋体]图[/font][color=black]3.5[/color][font=宋体]浸泡时间对复合膜性能影响[/font][/align][align=center][font=宋体]制膜配方:PQ-10浓度=2.0%wt/v、GA浓度=1.3%、10%H[sub]2[/sub]SO[sub]4[/sub]浓度=16%v/v、交联时间=18 h、添加剂含量=4.7%v/v;[/font][/align][align=center][font=宋体]测试条件:0.25MPa、室温、250ppm MgCl[sub]2[/sub]水溶液[/font][/align][font=宋体] [/font][font=宋体]由图3.5可见,涂覆时间在2-10 min 范围内,膜对 250ppmMgCl[sub]2[/sub]水溶液的截留率随浸泡时间延长而增加,浸泡时间为 10 min 时可达到最大值 94.30%,渗透通量则由 18.56Lm[sup]-2[/sup]h[sup]-1[/sup]下降到5.18Lm[sup]-2[/sup]h[sup]-1[/sup]。随着浸泡时间的进一步延长,截留率维持最高水平基本不变,通量也减少缓慢。在浸泡时间为10min时,截留率最高且保持较20min更高的通量。这是因为随着浸泡时间的延长,带正电的聚季铵盐-10交联涂覆物不断吸附在带负电的聚砜(PSF)基膜表面,在5-10min过程中,吸附量与吸附时间成正比,选择分离层的厚度也随之增加,在10min之后基本达到吸附平衡。因此,在后续实验中,选择浸泡时间为10min。[/font][font=宋体]3.5[/font][font=宋体]最佳制膜条件[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]由上述实验结果可知,最佳的制备聚砜(PSF)中空纤维复合纳滤膜的配方为:PQ-10浓度=2.0%wt/v、GA浓度=1.3%、10%H[sub]2[/sub]SO[sub]4[/sub]浓度=16%v/v、浸泡时间=10min、交联时间=18 h、添加剂含量=4.7%v/v;本实验考察了最佳实验条件下的重现性,在相同的制膜配方与工艺下,制备了三个PQ-10/PSF中空纤维复合纳滤膜组件,测试条件为:0.25MPa、室温、250ppm MgCl[sub]2[/sub]水溶液。实验结果如下表3.1:[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]表 3.1 最佳制膜配方下制备的 PQ-10/PSF中空纤维复合纳滤膜的分离性能[/font][img=,573,2]file:///C:/Users/86150/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image022.gif[/img][font=宋体]序号[/font] MgCl2[font=宋体]截留率([/font]%[font=宋体])[/font] [font=宋体]通量([/font][font=宋体]L[/font][font=宋体]m[sup]-2[/sup]h[sup]-1[/sup][/font][font=宋体])[/font][font=宋体]①[/font] 92.35 6.26[font=宋体]②[/font] 93.78 6.45 [font=宋体]③[/font] 90.50 6.26 [font=宋体]平均[/font] 92.21 6.32 [table][tr][td][img=,571,3]file:///C:/Users/86150/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image023.gif[/img][/td][/tr][/table] [font=宋体]由上表可见,在最佳制膜配方和工艺下,所制备的聚砜([/font]PSF[font=宋体])中空纤维复合纳滤膜具有良好的重现性。[/font][font=宋体]总结:综上所述制备PQ-10/PSF 中空纤维复合膜的最佳条件确定为:PSF基膜表面孔径为0.3-0.4μm、PQ-10 浓度=2.0 w/v%、GA 浓度=1.7w/v%、涂覆时间=10 min、交联时间=18 h、添加剂含量=1.0 w/v%。[/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font]

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