氧弹充氧仪

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氧弹充氧仪相关的厂商

  • 丹阳市宏益精密仪器厂是自主科学创新的高科技企业,是集生化医药、工矿企业、大专院校、科研院所、各大中实验必备理想选择的产品,本厂产品以“丹心”为名牌。 本厂主要产品分为两大类:聚四氟乙烯和玻璃仪器制品。其中聚四氟乙烯产品包括:圆底烧瓶、培养皿、酸洗槽、蒸发皿、干粉勺、水勺、乳钵、三角烧瓶、方盘、漏斗、镊子、离心管、试剂瓶(大、小口瓶)、容量瓶、烧杯、坩埚、表面皿、磁力搅拌子、节门塞、标准口塞、搅拌棒(有特殊搅拌棒)、流量计、磁力回收棒、垫片、阀门、棒材、四氟管、配件等。 玻璃制品包括:聚四氟乙烯配套的直路节门塞、分液漏斗、恒压漏斗、色层分析柱、溶液储存球瓶、聚四氟乙烯滴定管、酸碱两用滴定管、聚四氟乙烯可微调滴定管、碱式滴定管、烧瓶、烧杯等一系列玻璃仪器与聚四氟乙烯配套产品。
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  • 丹阳慧创医疗设备有限公司是一家专注于为神经科学提供创新、专业解决方案和服务的高科技企业,拥有一支由行业专家领军的高水平队伍。我们围绕近红外光谱脑功能成像核心技术开展了研究和开发工作,受到国内外专家的广泛认可,形成了产学研用一体的完整规划。目前公司产品覆盖领域包括神经科学、心理学、生理学、人机工效、康复、精神疾病,管理和营销学、以及其它相关医学学科。公司近红外光谱脑功能成像产品已在清华大学,香港理工大学,宣武医院,北医六院,中国康复研究中心等五十余家单位示范应用,已支持发表SCI论文10余篇。公司目前参与国家重点研发计划一项、主持江苏省双创人才计划、丹阳市丹凤朝阳计划、丹阳科技支撑计划等人才和产业转化课题。慧创医疗依托北京航空航天大学的一流专家团队,专注于近红外脑功能成像与评价的研究工作,已获得参与国家级课题项目3项,并获得数十家临床及科研机构的业内肯定,支撑发表SCI论文20余篇。
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  • 丹阳市中发电子有限公司,以电子工程技术人员为核心,集科研、生产、推广、销售和售后服务于一体。丰富的专业知识、严谨的科学态度、真诚友好的合作精神,是保证产品的先进性、实用性、可靠性的根本。主要产品有:高频机,中频机,超高频机,高中频二用机,无水高频机,电磁加热机等。本公司以质量性能为基本,以薄利多销的宗旨服务于每一位客户。您的满意是我们永远的追求!
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氧弹充氧仪相关的仪器

  • 适用范围:MLR-8000型微机全自动量热仪是两用制冷氧弹升降型,既可以连接电脑,由计算机软件控制,并能进行对其数据处理的多功能、自动化热量测试仪器。也可以脱离电脑,使用触屏操作系统对仪器发送控制命令,完成实验自动打印实验结果。该仪器主要用于煤炭、石油、化工、食品、木发热量的测定。性能特点:氧弹自动升降,自动充氧,自动放气,易操作,自动识别三个氧弹易操作。整个过程操作简单,试验做完后不用放水直接制冷等待下个实验的开始。微机与7寸触屏双操作系统,且可实现数据上传功能,使用更加便捷,监控更加及时准确。可实现双控和多控。采用的制冷和加热双系统,实验时不受环境温度变化的影响,确保仪器内外桶温差符合国标要求。可连续较长时间工作。自动控制内外筒水温差(定温),内桶水补排外筒。测试速度快,测试周期 ≤8min( 快速法 ) ≤15min (国标 GB/T213 )。热容量稳定性 0.2 度 0.1 温度分辨率 0.0001K该产品即使在严酷环境下运行亦具有很好的性能。发热量测试的重复性和再现性符合国标 GB/T213 的要求。自动化程度高,自动利用内置定容器内桶水量,自动控制仪器内外桶水温温差,自动完成试验过程。采用 Windows 操作系统,实现一机多控,相互间测试互不影响,软件运行稳定性高。数据处理功能丰富,用户能方便查询历史试验数据、当天数据、平行样数据等。技术参数:测温范围: 0 ~ 40 ℃ (每次测定室温变化应≤ 1 ℃ )相对湿度≤ 85温度分辨率: 0.0001 K : 0.1测试时间:点火初期 7 分钟平衡水温。点火后 8 分钟测试主期温度,全程实验时间 15 分钟左右。瞬间功率: 500W 电源: 220V ± 10V测量精度:符合国标 GB/T213外桶容量: 35L 内桶容量: 2.3L点火电压: 24V外形尺寸:主机:500×460×600(mm);制冷机:500×300×600(mm)重量:45kg全自动量热仪微机实验步骤:1. 测试发热量:( 1 )开机步骤:把量热仪和制冷机电源插头插到电源上,打开量热仪电源开关,“双击”电脑桌面上的“微机全自动量热仪”快捷方式。“点击”确定,进入量热仪操作界面.(2)发热量操作:在坩埚内称取(小于 0.2mm ) 0.9-1.1g 分析试样。将点火丝分别接在氧弹两支柱上,如不加棉线,点火丝要与试样保持良好接触,并注意勿使点火丝接触坩埚。向氧弹内加入 10ml 蒸馏水,旋紧氧弹盖,轻轻的把氧弹挂在升降架上,氧气压力调整到 2.8-3.0Mpa ,点击 图 (4) “开始”按钮,量热仪实现氧弹自动下降和充氧,系统开始测试 图 (5) ,在实验过程中输入样重;硫;氢;水,点火热等数据,测试结束后,氧弹自动上升,软件自动计算出结果并在屏幕上显示出来。(3)功能键介绍:1 .“开始” 键:按此键后系统开始进行发热量(或热容量)测试。2 .“停止” 键:按此键后将中断正在进行的测试。3 .“读盘” 键:按此键后屏幕弹出“打开测量文件”菜单,可将以前做过测试结果读入计算机进行修改和查询。4 .“存盘” 键:也叫手动存盘,如果在设置里选择自动存盘,就不用此键了,按此键后屏幕弹出“存盘”菜单,可将当前的测试结果存入计算机。储存的时候可按式样的编号起个文件名,然后“点击”确定 。5 .“打印” 键:打印功能是在设置里选择好打印的方式,按此按键将已经测出的结果打印出来。6 .“模式” 键:按此按键可在发热量模式和热容量模式间选择。7 .标记: 此项功能在选择了“选择打印”后生效、能将已经选择好的数据取消。8 .“当前数据”: 此项功能为发热量测试专用。当按此键时,系统将蓝色光标所指示的测试结果。9 .“全部数据”: 此项功能为发热量测试专用。当按此键时,系统将屏幕上已经显示出的全部结果。10 .“设置” : 按此键后系统将进入本软件的“设置”菜单( 1 ) 选择“ 自动编号 ”“ 自动存盘 ”。 根据需要填写“ 用户名 ”“ 操作员 ” 。( 2 )系统校正:用苯甲酸反标量热仪,比如苯甲酸发热量测试值是 26100J ,苯甲酸热值是 26450J ,测试值比苯甲酸热值偏低 350J ,就在“系统校正值 ” 内输入 350J 反之输入 -350 ,点击“确认”系统会自动校正误差。( 3 )标准煤样校正:可校正五种标样,系统校正完以后,如果需要标准煤样校正,标样实测值和标样标准值超差,就把该标样的标准值和实测值输到对应的栏内,点击“确认” 系统会自动校正误差。( 4 )测试显示单位: 根据用户选择,出厂设置是国标( J/g ) 。( 5 )打印设置 : 根据用户选择,出厂设置是全部打印(不分组) 。( 6 )制冷温差设置: 设置为 0 度 。( 7 )系统测试: 手动测试,点火;搅拌,氧弹充氧,氧弹上升,氧弹下降,等各项功能。2. 标定热容量:按照《国标》热容量需要每个季度标定一次,环境温度平均变化 5 度,量热仪测试发热就超差了,如果要保证发热量的测试准确度,需要定期标定热容量。热容量测试的过程与发热量测试过程类似,在量热仪界面上点击“模式”换成热容量模式,如(下图),在坩埚内称取苯甲酸( 0.9-1.1g ),向氧弹内加入 10ml 蒸馏水,装上氧弹,旋紧氧弹盖,轻轻的把氧弹挂在升降架上,氧气压力调整到 2.8-3.0Mpa ,点击 “开始”按钮,量热仪实现氧弹自动下降和充氧,系统开始测试 ,在测试过程中,输入:样重,苯甲酸热值,点火丝热值。测试结束后,氧弹自动上升,软件自动计算出结果并在屏幕上显示出来。当所做试样在 5 个以上时,系统自动判断这些结果是否符合《国标》要求,如符合要求软件会自动换算出平均数,并自动存入发热量参数中,标定结束。为了验证一下标出的热容量能否可用,可以用苯甲酸进行反标。如反标苯甲酸的发热量在标准误差范围内,热容量标定成功,若有偏差,可在“设置”内进行系统校正。 全自动量热仪日常维护:要想使仪器保持良好的工作状态,使用寿命延长,应经常进行检查和维护。每天试验完后,对仪器表面和氧弹进行擦拭和干燥,检查密封圈是否有磨损和燃烧时的损伤,如密封不严有漏气现象,则应更换,定期检查绝缘垫和绝缘套是否良好,有无破损,作绝缘性能检查,对氧弹进行 20.0Mpa 水压试验,每次水压试验后,氧弹的使用时间不得超过 2 年。定期检查外筒水位,如果缺水应及时把水补满;定期更换内外筒水,保持内部清洁干净,不要使脏物掉入筒内。全自动量热仪故障分析:故障现象故障原因排除方法电脑与量热仪连不上通讯线接触不好,电脑主机 COM 端口有问题,仪器通讯模块“ 323 ”坏检查通讯线是否接触良好,更换电脑主机或“ 323” 通讯模块试试点火失败点火线路不通,点火丝和氧弹接触不良用细砂纸打磨氧弹柱,使其接触良好搅拌叶不转搅拌电机没电过来,搅拌叶卡死,电机坏打开仪器后挡板,用万用表量搅拌电机电源是否有 24 伏电压,用手转动搅拌叶是否卡死,如果以上都正常,可能是电机坏,更换电机。内筒没温度温度坏,量热仪主板坏更换温度,找技术人员维修主板测试完后有曲线无数据程序无法计算结果检查样重等数据是否有误,“设置”里面是否选择单位( J/g 或卡 /g )测试时间过长或不停止内筒不停的升温,程序无法判断结束时间煤样发热量过低,需添加助燃物或由于人为和自然因素使其环境温度快速升高,外筒温度和环境温度差别过大,需要控制环境温度错误“ 8002 ”端口已打开程序找不到 COM 端口关闭量热仪电源开关,重启电脑测试发热量重复性误差过大氧弹有问题或煤样颗粒过大检查氧弹是否漏气,查看煤样是否小于 0.2mm ,有无颗粒测试发热量再现性误差过大热容量发生改变或分析煤样有问题环境温度短期内发生改变;导致热容量变化或不是同一个分析煤样;看的不是高位发热量(低位发热量不可对比,因水分易发生改变)。制冷机不工作制冷通讯线没插好;插座没电;电源线坏;保险烧毁。拔掉制冷通讯线,经检查没问题后再插上,用万用表量插座电压,更换电源线,更换保险管.制冷机工作,冷机温度不下降电压过低压缩机自动保护;制冷机内缺水;压缩机缺。用万用表量一下电源电压是否 220V ;向制冷机内加满水工作 30 分钟,如果温度不下降,请找家电制冷人员,检查压缩机是否缺氟.制冷机制冷正常,制冷温差不降温制冷水路不循环制冷连接管内堵塞;制冷循环泵卡死或烧坏;制冷机内缺水。
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  • 安瓿瓶顶空残氧分析仪 气调包装顶空分析仪 充氮包装残氧仪安瓿瓶顶空残氧分析仪 气调包装顶空分析仪 充氮包装残氧仪是一种专门用于检测充氮包装内部氧气残留量的精密仪器,它对于确保食品、药品等产品的保鲜和延长保质期至关重要。以下是充氮包装残氧仪的详细介绍及典型技术参数:安瓿瓶顶空残氧分析仪 气调包装顶空分析仪 充氮包装残氧仪工作原理充氮包装残氧仪通常采用高精度传感器,如荧光淬灭法、电化学传感器法或红外吸收法,来测量包装内部的氧气浓度。这些方法能够快速、准确地分析出密封包装内气体的成分,特别是氧气的百分比含量。安瓿瓶顶空残氧分析仪 气调包装顶空分析仪 充氮包装残氧仪技术参数检测范围:通常覆盖0%至25% O2,适用于低氧环境的精确测量。精度:±0.1%或更高,确保测量结果的准确性。响应时间:快速响应,如几秒到几十秒内达到稳定读数。传感器类型:可能包括电化学传感器、荧光传感器或红外传感器,具体取决于型号。显示方式:LCD或触摸屏,直观显示氧气浓度。操作方式:手持式或台式,便于不同场合使用。数据记录:内置存储或可连接电脑进行数据导出和分析。电源:可充电电池或交流电源,便于现场操作。兼容性:支持多种包装类型,包括袋装、瓶装、罐装等。环境适应性:能在广泛的温度和湿度范围内稳定工作,如0°C至40°C,湿度小于85%。应用场景食品行业:检测薯片、烘焙食品、肉类等的包装残氧,确保食品安全。药品行业:用于无菌药品、生物制品的包装检测,防止氧化和微生物生长。化妆品与电子产品:确保包装密封性,延长产品保质期。特点与优势便携性:手持式设计便于生产线、仓库和实验室的快速检测。实时监测:能够实时反馈包装密封效果,及时发现并解决问题。多功能性:部分型号可扩展检测CO2等其他气体,增加应用灵活性。高效率:快速检测,减少产品检测周期,提高生产效率。
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  • 氧弹充氧仪|微型充氧仪,该充氧仪是专为本公司生产的量热仪系列氧弹热量计的氧弹弹筒充氧而设计的充氧仪器。本仪器结构新颖小巧,美观大方,使用方便,也适用于其它类似氧弹弹筒的充氧。氧弹充氧仪 技术参数:1、充氧压力: 不小于4MPa。 2、充氧管耐压: 不小于4MPa3、充氧时间:15s左右      禁用电解氧
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氧弹充氧仪相关的资讯

  • 乳粉充氮包装残氧测试:丹麦Dansensor 手持顶空分析仪CheckPoint3应用
    乳粉,作为婴幼儿和广大消费者日常营养摄入的关键来源,其品质与安全性显得尤为重要。在乳粉的生产和包装流程中,充氮包装(或称气调包装)技术因其在延长产品保质期、保持新鲜度和口感方面的显著效果而被广泛应用。然而,包装内部残留氧气的含量直接影响到充氮包装的质量,因此,进行残氧测试成为了确保乳粉品质与安全性的必要步骤。乳粉在充氮包装后,若包装内部残留氧气过多,将促使乳粉中的脂肪和蛋白质发生氧化反应,这不仅会导致乳粉风味变劣、色泽变化,还会造成营养价值的损失。更为严重的是,过多的残留氧气还可能对消费者的健康构成潜在威胁。通过残氧测试,我们可以准确了解包装内部氧气的残留量,从而评估乳粉的品质和新鲜程度。乳粉作为食品,其安全性无疑是消费者最为关心的方面。在充氮包装过程中,若包装材料存在瑕疵或包装工艺不当,都可能导致包装内部残留过多氧气。这些残留氧气不仅影响乳粉品质,还可能为微生物的滋生提供条件,导致乳粉变质和细菌污染。通过残氧测试,我们可以及时发现包装中的氧气残留问题,并采取相应措施进行改善,从而确保乳粉的安全性。在乳粉的生产过程中,残氧测试和顶空测试主要应用于以下方面:监控包装工艺:通过测试不同包装工艺下乳粉的残氧含量,我们可以评估不同工艺的优劣,进而优化包装工艺,提升乳粉的品质与安全性。评估包装材料:不同材质的包装材料对氧气的阻隔性能有所差异。通过残氧测试,我们可以了解不同包装材料对氧气的阻隔效果,从而选择更适合乳粉包装的材料。监控生产环境:生产环境的湿度、温度等因素也可能影响乳粉的残氧含量。定期进行残氧测试有助于我们监控生产环境的变化,并据此调整生产条件,确保乳粉的品质与安全性。在乳粉的生产和包装过程中,保障产品的品质与安全性一直是乳粉生产企业的首要任务。乳粉充氮包装的残氧测试作为这一环节中的关键步骤,不仅能够准确评估乳粉的品质与新鲜度,还能为乳粉的安全性提供坚实的保障。因此,选择一款高效、准确且易于操作的残氧测试仪、顶空分析仪成为了乳粉生产企业的迫切需求。丹麦MOCON膜康Dansensor原装进口的手持残氧仪CheckPoint 3,正是市场上满足这一需求的杰出代表。这款仪器凭借其良好的性能和便携性,成为了乳粉生产企业进行残氧测试的理想选择。CheckPoint 3手持残氧仪采用固态陶瓷传感器测试氧气浓度,氧气读数分辨率高达0.1%,检测精度为±0.1%。同时,它还配备红外单光束传感器测试二氧化碳浓度,二氧化碳读数分辨率为0.1%,检测精度为±2%(绝对值)。这些较高精度传感器确保了测试结果的准确性和可靠性,为乳粉生产企业提供了强有力的技术支撑。除了较高精度传感器,手持残氧仪CheckPoint 3还具备一系列出色的性能特点。首先,它的分析时间小于10秒,能够快速完成包装袋或容器内顶空气体中氧气和二氧化碳浓度的测试。这对于乳粉生产企业来说,意味着可以更加高效地监控乳粉的品质和安全性。丹麦MOCON膜康Dansensor手持残氧仪CheckPoint 3配备内置采样泵和针头穿刺取样方式,能够自动采集气体样本,无需人工操作。这不仅提高了测试效率,还减少了人为因素对测试结果的影响。丹麦MOCON膜康CheckPoint 3手持残氧仪采用不小于3.5英寸的彩色液晶触摸显示屏,界面直观易懂,操作简便。用户可轻松输入测试方案和配置,如记录操作员信息和产品批次号等。同时,该仪器还支持WiFi连接功能,用户可以通过Web界面实时监控测试结果,并进行数据分析和报表生成。这使得数据管理更加简便、可靠,为乳粉生产企业的决策提供有力支持。丹麦MOCON膜康CheckPoint 3手持残氧仪的丰富配件和轻便易携的特点也是其备受青睐的原因之一。标准配置包括主机、测试针头、过滤器和密封粘垫等,满足用户的基本需求。而仪器重量不超过1Kg,方便用户携带和使用。无论是在生产线上还是实验室中,CheckPoint 3手持残氧仪都能轻松应对各种测试场景。丹麦Dansensor手持顶空分析仪CheckPoint 3凭借其较高精度传感器、快速分析时间、自动取样、直观屏幕显示、WiFi连接和轻便易携等特点,成为了乳粉生产企业进行残氧测试的得力助手。它的应用不仅确保了乳粉的品质与安全性,还为乳粉生产企业的持续发展提供了有力保障。
  • 使用氧氮氢分析仪分析碳化硅中的氧氮氢元素
    1 绪言在材料科学的浩瀚星空中,碳化硅(SiC)无疑是一颗璀璨的明星。作为无机半导体材料的杰出代表,碳化硅不仅以其独特的物理和化学性质在磨料、耐火材料等领域大放异彩,更在光电、电子等高技术领域展现出无限潜力。然而,要想充分发挥碳化硅的这些优异性能,对其内部元素的精确分析与控制显得尤为重要,特别是氧、氮、氢这三大元素。研究表明,氧含量对碳化硅的等电点和分散性有显著影响:随着氧含量增加,碳化硅微粉的等电点接近石英,水中分散性提升,但过高氧含量则反之,且耐高温性下降,故生产中需严格控制氧含量。适量的氮元素可以调节介电性能、增强其耐高温和抗氧化能力,同时,精确控制氮含量还能优化碳化硅的光电性能,如提升发光效率,进而拓展其在光电子及光电导领域的应用。当前,行业内普遍采用惰性气体熔融法作为检测碳化硅中氧、氮、氢元素含量的主流技术。该方法利用惰性气体作为载气,在高温下促使试样中的目标元素转化为易于检测的气态化合物(CO2、N2、H2),随后通过高灵敏度的非色散型红外检测器与热导检测器,实现对样品中氧、氮、氢含量的直接、精确测量。这一技术的广泛应用,为碳化硅材料的质量控制与性能优化提供了强有力的技术支持。然而,目前大部分氧氮氢分析仪都是是用热导测氢/氮,意味着同一个样品单次只能测氢或者氮,我们使用的宝英光电科技的ONH-316锐风氧氮氢分析仪使用红外测氢技术,能实现氧氮氢联测,达到一次分析同时得到三种元素含量的目的。2 实验部分2.1仪器与试剂仪器:宝英光电科技ONH-316锐风氧氮氢分析仪,高纯氩气做载气,流量为400mL/min,红外吸收法测氧和氢,热导法测定氮。常规分析设置:碳化硅熔点相对较高,大约在2700℃左右,为了防止样品熔融后升华,引起气路堵塞,造成后续测试的影响,所以仪器脱气功率设置为6.0kW,后续分析功率设置为5.5kW。测试的最短分析时间设定为:氧20秒、氮15秒、氢20秒。ONH-316锐风氧氮氢分析仪指标名称性能指标氧氮氢分析范围低氧:0.1ppm~5000ppm高氧:0.5%~20%低氮:0.1ppm~5000ppm高氮:0.5%~50%0.1ppm~5000ppm灵敏度0.01ppm载气高纯氩气2.2样品处理碳化硅粉末经天平称重后直接投样分析测试,无需特殊处理,本实验选择的是样品编号2、3、4的原料样品(非标准物质)进行氧、氮、氢元素检测&zwnj 。2.3实验方法和步骤2.3.1 分析前准备仪器开机,依次打开动力气(工业氮气)和载气(氦气)气瓶,打开仪器电源预热,预热一小时待仪器稳定后,打开冷却水开关,打开计算机电源进入软件,设定合适的分析参数。2.3.2 空白试验仪器基线稳定后,进行空烧做样,用空的坩埚做实验,重复5 ~ 6 次,观察曲线稳定性。待系统稳定下来后,只在进样器中加入镍囊进行分析测定系统氧、氮、氢的空白值,并进行空白补偿。2.3.3 称样称重使用的是梅特勒AL104万分之一天平,将镍囊放置放置于天平上,去皮后称取0.01g左右粉末样,称重完成后,盖上镍囊盖并用洁净的平口钳小心挤压镍囊,排出镍囊内部空气。梅特勒AL104万分之一天平2.3.2 样品测试将石墨坩埚放至仪器下电极凹槽内,点击软件上开始分析按钮,待进料口打开后,投入样品,仪器按照分析自动流程进行氧、氮、氢的熔融分析,绘制分析曲线,通过已经建立的分析方法计算并输出氧、氮、氢的含量。按确定的实验方法,对2、3、4号样品的氧、氮、氢量分别连续进行了两次测试。2.3.5 测定结果数据样品标识氧含量%氮含量%氢含量%25.540621.1330.009785.482419.6960.0107935.129714.8990.010795.139515.9660.0110540.586839.2310.010650.612439.1350.011152.3.6样品释放曲线2.3.7 分析中使用到的耗材石墨坩埚带盖镍囊3 结论从分析曲线上可以看出,样品的释放完全且均匀平滑,从分析数据来看,分析结果的稳定性和重复性都非常好,说明此分析方法非常适合用于碳化硅粉末样品的氧氮氢元素分析。
  • IKA 艾卡故事--氧弹量热仪之前世今生
    1770年,Josef Black (英国化学家、物理学家)首次提出“量热仪”一词,1780年,拉瓦锡(法国化学家)和拉普拉斯(法国天文学家、数学家)最早将量热仪技术用于物理和化学实验,他们将一只几内亚小鼠放到一个冰桶内,通入空气,小老鼠呼入空气中的氧气排出二氧化碳,其自身产生的热量将一部分冰融化成了水,通过测定下部烧杯中收集到的水可以推算出老鼠释放的热量。为了防止热量向外界散失,冰桶的外部包裹一层冰和水的混合物,由于冰及冰水混合物的温度均为摄氏零度,所以天然构成了一个绝热体系,现在后人也称拉瓦锡等设计的系统为冰量热仪或相变量热仪。氧弹量热仪是用于测量固体或液体样品在一个密闭的容器中(氧弹),充满氧气的环境里,燃烧所产生的热值。“氧弹量热仪”是经常使用的名称。测量的结果称燃烧值、热值、BUT值等。热值测量结果可帮助对产品相关要素进行总结,如得出品质、生理、物理、化学以及成本方面的结论。譬如说,煤炭的发热量是其定价的主要依据,饲料的能量是配方师在做配方设计时首先需要确定下来的重要指标。测定时将1g的固体或液体样品称量后放入坩锅中,将坩锅置于不锈钢的容器(氧弹)中。往燃烧容器/氧弹中充满30bar压力的氧气,氧气的纯度最好为99.95%,样品在氧弹内通过点火丝和绵线引燃,燃烧过程中坩锅的中心温度可达1200°C,同时氧弹内的压力上升。在此条件下,所有的有机物燃烧并氧化。氢生成水,碳生成二氧化碳,样品中的硫将氧化成SO2,SO3,并溶于水,释放出一定的热量(硫酸生成热),空气中的氮气在高压富氧的条件下,会有少量被氧化生产NO2,溶于水释放出一定热量(硝酸生成热)。氧弹量热仪的内筒使用的传热介质为水,氧弹浸没在水中,燃烧时产生的热量通过水扩散出去,为确保燃烧产生的热量不会从系统传到外界和外界的热量不会传进系统里,使用另一个充满水的容器(外桶OV)作为隔热的装置,依据不同的测定原理和外筒温度控制,氧弹量热仪可以分为绝热式量热仪和周边等温量热仪。绝热量热仪在实验中,外桶的温度(TOV)全程跟踪内桶温度(TIV)变化而变化。这种绝热几乎完全隔绝热传递。在保持空调环境温度恒定的条件下,测量几乎不受任何的外界影响。样品燃烧所释放出的热量都将聚集在内筒,并通过内筒的温度传感器进行测量。实验过程中没有热损失,无需像等温量热仪一样做修正计算其温升曲线的典型特征为:实验前期,实验末期可以很快达到“稳态”,即内、外筒的温度达到平衡,不会随着时间的推移而变化。 绝热模式的原理简单,测定结果可靠,但由于其结构复杂,内外桶均需要有独立的冷却加热控制系统,能实现内外桶温度的精准跟踪及控制,所需的技术难度较高,所以后人提出了一种理想化的模型,两个理想的牛顿流体在一端温度恒定时,另一端的温度发生渐进性变化时,两者间的热量交换符合牛顿冷却定律,可以通过瑞方公式、罗-李方程等公式对两者间的热量交换做出模拟计算,其结果就是我们常说的冷却校正系数。等温测量模式,实验过程中外桶的温度(TOV)需要保持恒定。保持外桶温度恒定不要求内外桶的完全绝热,内外桶有少量的热交换。在空调环境温度保持恒定的情况下,需要对内外桶间的少量热交换进行修正计算, 其温升曲线的典型特征是:实验前期,实验末期温度存在“拐点”,对温升终点的判断较为关键,为了准确判断温度变化的趋势,即严格按照瑞方公式进行测定时,所需的测试时间较长,通过“温升趋势”预断来缩短测定时间的方法中,即“快速模式”,温升趋势的预判往往成为实验成败的关键。早期的量热仪产品外筒没有独立的冷却加热系统,为了在实验的前期和末期之间尽量保持外筒水温的基本一致,外筒的水箱容量通常为内筒的的5-10倍,通常为10-20L,但由于外筒没有冷却设备,测定结束后内筒的水也循环进入外筒,所以经过数次测定后外筒温度容易出现缓慢升高的现象,影响了测定的准确性。现在的氧弹量热仪技术日新月异,从结构到功能上均发生了许多的变化,测定时间较早期的手工操作的量热仪而言已极大地缩短,测定精度对于一些进口品牌而言,其5次苯甲酸标定过程中的相对标准偏差已可以达到0.05%,如德国IKA公司,对于国产仪器而言,一些好的品牌其相对标准偏差也可以控制在0.1-0.15%之间。从结构而言,由于恒温水浴等技术的使用,量热仪已抛弃了传统的大肚子外筒,内筒的水量也控制在标准要求的下限,这样其热容量(水当量)将相应减少,温度的平衡时间也将缩短。氧弹的结构发生了明显的变化,充氧接口与放气接口合并,点火电极与氧弹弹体构成点火电路,其主要目的是尽量减少在氧弹上的开口,因为每一个开口对氧弹都意味着增加了额外安全隐患,都意味着需要额外增加密封圈等配件和更多的操作者维护,氧弹的外形设计也发生着明显的变化,氧弹一般由弹筒,弹盖和螺纹环三个部件组成,传统的氧弹其接口放在了上部,相互间用密封环密封,我们知道在点火燃烧时热量集中在中上部,并通过上部对外扩散,由于密封环的阻隔其导热速率将明显下降,德国IKA公司最新推出的C6000系列氧弹,采用了独特的倒扣式设计,接口放在了氧弹的下部,氧弹顶端是一体的圆形弧顶,实验过程中的热量将更易向内筒扩散,也更容易达到温度的平衡,而且在保证其最高330bar的耐压测试标准的同时,将氧弹重量降低了30%,这样实验末期的温度平衡时间将大大缩短,所以其绝热模式的测定时间从原来的15分钟降到了8分钟,周边等温模式的测定时间从22分钟降低到了12分钟。从功能而言,氧弹量热仪已经高度自动化,自动充水,自动排水,有独立的冷却循环水浴和加热系统构成了自动量热仪的水循环系统,自动充氧,自动排废气,可以根据不同标准的要求对氧弹数次充氧放气已完成氧弹内部空气的净化,氧弹自动识别,自动点火,像一些先进的仪器如德国IKA公司的C6000等,甚至可以每次测定点火的能量,自动扣除并自动计算热值,测定结果更为准确。如上所述,下一代的氧弹量热仪产品必将是在满足标准精密度,安全性等基础上,逐步趋向于小型化,自动化,快速测定等优化操作减少劳动量的设计,而且仪器的工作表现需要更为稳定。 关于 IKA ( www.ika.cn ) IKA 集团是实验室前处理, 量热分析, 混合分散工业技术的市场领导者. 磁力搅拌器, 顶置式搅拌器, 分散均质机, 混匀器, 恒温摇床, 研磨机, 旋转蒸发仪, 加热板,恒温循环系统, 量热仪, 实验室反应釜等相关产品构成了IKA实验室分析的产品线, 而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备, 分散乳化设备, 捏合设备, 以及从中试到扩大生产的整套解决方案. 集团总部位于德国南部的Staufen, 在美国,中国, 印度, 马来西亚, 日本, 巴西, 韩国等国家都设有分公司. IKA成立于1910年,IKA集团现在可以自豪地回顾过去100年的历史。

氧弹充氧仪相关的方案

  • 热电氧化铌中的空位填充效应
    利用密度泛函理论,分别用铌和氮填充氧化铌中的1a和1b空位后进行了系统的探索,设计出具有较大塞贝克系数的化合物。最主要的效应是在1b魏考夫位点填入氮后,塞贝克系数增加了5倍。这个结果可以从电子结构上理解,铌的非金属p轨道杂化引发量子约束,使塞贝克系数得以增强。通过测量反应溅射薄膜的塞贝克系数,可以验证这一点。使用Linseis的塞贝克系数/电阻测试仪LSR-3/1100同步测量了铌氧氮薄膜的塞贝克系数和电阻率。在800 ° C这些导电氮氧化物的塞贝克系数为-70 μ V/K,这是有史以来报道这些化合物中绝 对值最 大的。
  • 低氧/厌氧产品案例——骨髓间充质干细胞研究
    本研究旨在评价骨髓间充质干细胞在低氧光感受器和实验性视网膜脱离中的保护作用和机制。对缺氧的小鼠感光细胞661w 细胞和与骨髓间充质干细胞共培养的细胞的形态、活力、凋亡和自噬进行了分析。在视网膜脱离模型中,植入骨髓间充质干细胞,观察视网膜形态、外核层(ONL)厚度、视紫红质表达以及视网膜细胞凋亡和自噬。缺氧诱导661w 细胞凋亡明显增加,自噬水平升高,并在缺氧后8 小时达到峰值。与骨髓间充质干细胞共培养后,缺氧状态下的661w 细胞形态较好,凋亡较少。自噬被抑制后,在缺氧条件下凋亡的661w 细胞增加,细胞活力降低。骨髓间充质干细胞处理的视网膜移植后,细胞凋亡显著减少,视网膜自噬被激活。早期自噬增加可促进661w 细胞在低氧胁迫下的存活。与骨髓间充质干细胞共培养可以保护661w 细胞免受缺氧损伤,这可能是由于自噬激活。在视网膜脱离模型中,骨髓间充质干细胞移植可以显著降低光感受器细胞的死亡并保持视网膜结构。骨髓间充质干细胞减少视网膜细胞凋亡和在移植后不久启动自噬的能力可能有助于视网膜脱离后视网膜细胞在低氧和营养限制环境下的生存。
  • 使用氧氮氢分析仪分析碳化硅中的氧氮氢元素
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氧弹充氧仪相关的资料

氧弹充氧仪相关的论坛

  • 【讨论】氧弹充氧好多时间?

    刚看见很多说到氧弹,想看哈大家都要用多少时间啊, 充氧时间(次数):.... 吸收时间:..... 我们检测高分子材料,建议冲几次,排开空气(硝酸根)干扰, 但是考察过其实作用不是很大,不影响检测。 吸收时间一般是10min。标准资料上好像是15min分钟哦。

  • 【原创】量热仪中充氧仪的安装

    1.安装前仔细检查各部件是否紧固,外观应无损坏和碰撞现象。2.将充氧仪通过充氧导管与减压阀和氧气瓶连接起来,并紧固所有螺母。3.打开氧气瓶总阀,调节减压器上的气压调节螺杆,使低气压表指示到2.8-3Mpa的位置,此时整个气路应无漏气现象,否则重装直到正常为止。4.将氧弹放入充氧仪试充氧,此时应无漏气且操作轻松自如,充氧仪上压力表指示应与减压阀上的低压表指示基本一致。整个安装检查工作结束。

氧弹充氧仪相关的耗材

  • 量热仪配件充氧仪
    自动充氧仪特点:充氧装置是为充氧的配置装置,它同氧弹热量计配套。也可用于其他型号热量计的气压自封式新型氧弹,该充氧装置具有以下优点:(1)可以避免充氧所造成的喷溅。 (2)充氧速度可调节。 (3)操作方便,省时省力。 (4)可以延长氧气减压阀的使用寿命。(5)自动充氧,可随时观察氧弹、氧气瓶中的氧气压力、安全可靠。自动充氧仪主要技术指标:①许用工作压力:最大4MPa ②氧压力表量程:0-6MPa ③正常充氧压力:3Mpa无级可调 ④充氧时间:≥30s自动充氧仪工作原理:氧气从氧气瓶经过减压器输入充氧装置或再经过流量调节器到充气阀,阀内的阀塞借助于氧气的压力关闭充氧阀。氧弹将阀塞压开使氧气充入氧弹。充氧的压力由氧气压力表指示。自动充氧器维护与保养:(1) 试用氧气必须符合 GB213-96 要求,禁止使用电解氧。氧气瓶应摆放在符合安全规程的地点 (2) 充氧器要放在平稳的工作台面上; (3) 充氧器(包括充氧导管、减压阀)严禁与各种油脂接触; (4) 充氧器上的氧气导管要避免弯折、扭曲 ; (5) 充氧器周围严禁有明火存在; (6) 如氧气瓶的氧压低于 5MPa ,应更换新氧气。如氧弹中充氧压力超过 3MPa ,则应将氧弹中的氧气放出,重装氧弹,重新充氧。手持微型充氧仪规格尺寸: 总高度约95mm;充氧仪内嘴直径为:12.4mm;氧弹充氧嘴直径:12mm。微型充氧仪技术指标:充氧压力: 不小于4MPa;充氧管耐压: 不小于4MPa。适用于各种型号的量热仪充氧使用 。
  • 量热仪氧弹
    氧弹技术参数:容量:300mL 充氧压力:2.8-3.0Mpa 耐压性能水压:20Mpa 重量:2.5Kg 外型尺寸:¢86.2×181mm氧弹主要性能:由镍铬或镍铬钼合金钢制成。1.不受燃烧过程中出现的高温和腐蚀性产物的影响而产生热效应;2.能承受充氧压力和燃烧过程中产生的瞬时高压;3.试验过程中能保持完全气密。弹筒容积为250ml-350ml,弹头上应装有供充氧和排气的阀门以及点火电源的接线电极。新氧弹和新换部件(弹筒.弹头.连接环)的氧弹应经20.0Mpa的水压试验,证明无问题后方能使用.此外,应经常注意观察与氧弹强度有关的结构,如弹筒和连接环的螺纹、进气阀、出气阀和电极与弹头的连接处等,如发现显著磨损或松动,应进行修理,并经水压试验合格后再用.氧弹还应定期进行水压试验,每次水压试验后,氧弹的使用时间一般不应超2年.当使用多个设计制作相同的氧弹时,每一个氧弹都必须作为一个完整单元使用.氧弹部件的交换使用可能导致发生严重的事故。氧弹弹头的拆卸方法:1 、拆下电极杆。 2 、拆下隔热板。 3 、用两把扳手,分别套住弹头两端,逆时针拧动充氧头,将其拆下。 4 、取出放气阀。 5 、用一字螺丝刀拧开密封题,可更换其密封胶圈。 6 、取出密封阀,可更换其密封圈。充氧头放气阀孔口处漏气:1.密封块上密封圈占有污物或密封圈老化,清除污物或更换密封圈。 2,密封阀上密封圈占有污物或密封圈老化,清除污物或更换密封圈。氧弹盖白色绝缘套处漏气:绝缘套表面占有污物或老化破损,清除污物或更换绝缘套。氧弹盖处漏气: 弹头密封圈处沾有污物或密封圈老化,清除污物或更换密封圈。氧弹内气体放不出:1.放气阀内顶针短,接触不到氧弹内的放气阀,可用小铁棍代替放气阀,顶住氧弹内的放气阀放气。 2.氧弹密封阀上密封圈脱离位置,重新将密封圈安装好。 3.氧气充不进氧弹 4.充氧仪套口内密封圈老化,可往里涂上一层硅脂或更换密封圈。 5.密封阀装反,重新安装密封阀。氧弹日常维护和检查:除每次试验后对氧弹进行清洗和干燥外,对以下几点也应该注意和检查:(1)氧弹只能用手拧动,当手感到有阻力即应停止,切忌用工具硬拧,每天试验完毕后,应进行一次清洗。(2)弹帽和阀座,用完后应冲洗干净并擦干。(3)弹杯冲洗干净,擦洗螺纹,并检查弹杯上是否有机械损伤,注意不许将弹杯倒置。(4)检查密封圈是否磨损和燃烧时的损伤,如密封不严有漏气现象,则应更换 .(5)检查绝缘垫和绝缘套是否良好,有无破损,可定期作绝缘性能检查。(6) 定期对氧弹进行 20.0Mpa水压试验,每次水压试验后,氧弹的使用时间不得超过二年(或不得超过5000次试验)。
  • 氧弹燃烧装置
    氧弹燃烧装置为有机试样中非金属元素的样品前处理装置,样品在密闭的纯氧系统内燃烧,待测组分从样品基体中释放出来,并被吸收在置于氧瓶中的吸收液中,即可进行IC分析。用于电器塑料制品和电路板中重金属和有害卤素元素的定量分析等。可对卤素、硫以及挥发性金属汞、砷和镉等进行定量分解;可在液态介质中吸收可燃样品;高等级特种不锈钢压力容器。性能参数:型号耐压氧弹气密性充氧重量点火电源SH20MPa3.5MPa2kg0-3V交流安全电压
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