当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

操作量热仪

仪器信息网操作量热仪专题为您提供2024年最新操作量热仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括操作量热仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的操作量热仪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操作量热仪相关的耗材配件、试剂标物,还有操作量热仪相关的最新资讯、资料,以及操作量热仪相关的解决方案。

操作量热仪相关的论坛

  • 【分享】量热仪操作使用注意事项

    第一 量热仪测定仪器要识别内筒里边的温度第二 还要注意量热仪测定仪里边要尽量保持内筒里边的温度流失尽量降到最小第三 煤炭量热仪测定仪器最主要的还是温度识别转化程序第四 量热仪测定仪器注意装配工艺(好的安装工艺往往会起到不一样的效果 )

  • 【求购】选购量热仪

    量热仪:● ZDHW-8000A微机全自动量热仪性能特点: ■ 采用智能制冷方式,自动调整内外筒温度,减小冷却校正系数使测量结果更准确。 ■ 满足国标GB/T213-2003的规定。 ■ 微机量热仪,保持了微机系统的全部功能,可同时运行通用软件进行其他事务处理,同时启动量热 仪测量系统可自动标定量热系统的能当量(热容量)、测量发热量。输入硫、水分、氢等数据,即可换算并打印出弹筒发热量、高位发热量、低位发热量等数据。 ■ 量热仪装置内筒采用片状桨叶的电动搅拌,外筒的搅拌采用潜水式电动搅拌,使搅拌更均匀、更方 便。仪器采用熔断式棉线点火方式。 ■ 微机量热仪运行于Winsows98及以上的操作系统,全过程汉字提示、人机交互,即学即用,按提示操作即可完成试验。 ● ZDHW-8000A微机全自动量热仪技术参数: ■ 测量精度:优于国标GB/T213-2003 ■ 使用环境:5-40℃(每次测定室温变化应≤1℃)相对湿度≤80﹪ ■ 温度分辨率:0.0001℃ ■ 电 源:AC220V±15﹪ 50Hz

  • 请教:量热仪的购买

    随着业务的拓展,本人所在的实验室欲添置一台量热仪,用于煤及其他矿种的发热量的分析.由于是新手,在这方面的经验还是空白,恳请有识之士给予采购及使用方面的指导:1.符合国家有关量热仪的标准2.价格在2万元左右3.操作简单、方便,能耗低

  • 两箱式冷热冲击试验机操作说明书

    [b][url=http://www.bjyashilin.com/product_show-58.html]两箱式冷热冲击试验机[/url][/b]由高温区、低温区、测试区三部分所组成,可以说是冷热冲击、高温箱、低温箱综合体,且可单独依照上述使用。可做三种试验的试验设备具备哪些特点,特点当然是有的,下面小编为大家普及。  1、采用独特之蓄热、蓄冷结构,强制冷热风路切换方式导进测试区,则冷热温度冲击测试完成。  2、大型彩色LCD触控对话式微电脑控制系统,操作使用简单易懂。  3、全封闭进口压缩机+环保冷媒,板式冷热交换器和二元式超低温冷冻系统。  4、采用韩国三元TEMI880控制器人机界面友好,设定程序方便,设备异常以及故障处理显示俱全。  5、可独立设定高温、低温及冷热冲击三种不同条件之功能,以冷热冲击为实验时,可选择2槽或3槽之功能,并具备高低温试验的功能。  6、具有RS-232或RS-485通讯接口,可连接电脑远程操控,方便您随时操作。  7、可在预约开机时间运转中自动提前预冷、预热、待机功能。  8、可由测试孔外加负载配线测试部件。  9、可设定循环次数及除霜次数,自动(手动)除霜。  上文为两箱式冷热冲击试验机操作使用特点,若是您对该设备有任何不解都可以来咨询小编,分享环境--分享雅士林设备。

  • 【讨论】热工仪表工的操作规程

    热工仪表工的操作规程   热工仪表工的操作规程: 1、热工仪表工应熟知仪表的性能及各类仪表的安装使用方法及维护技术。 2、热工仪表的安装应防止震动,注意避开大磁场、动力线,以防干扰。 3、在使用中应保证仪表的正常运行,保持仪表的清洁,记录要准确,划线盘要清晰,毫伏计应调至室温,接补导线外接电阻应保持成套使用。 4、热工仪表工在排除故障前应穿好绝缘鞋和其他防护用品,并应由两人共同工作。 5、仪表故障或指示不准、调整无效时应停止使用,不得强行安装。 6、各类热工仪表应定期检修、维护(包括一次热电偶),待鉴定合格后方可继续使用。

  • 【求助】热解析仪操作问题,见笑

    各位前辈 热解析仪的操作步骤是怎样的啊?很困惑。 购买的北分的TP-5000热解析仪一次都没用过,现在想实验实验,但不知道怎么操作。 首先打开氮气气源,然后进行流量的测定么,还是怎么样?我之前打开氮气之后,又打开的热解析仪的电源,结果一点气体都检不出来,不知道是怎么回事啊。我把活性炭管接到了左侧的螺母上拧紧了,真是不知道那个地方操作的不对呢

  • 【原创】量热仪的四种基本类型

    一、智能量热仪:这一种仪器属于根本型,可以到达运用结果,然则操作比拟复杂繁琐,需求人工灌水,人工调温。二、全主动量热仪:这一款仪器是在智能型的根底上设计的,它不需要人工灌水,人工调温,没有良多复杂的辅佐任务,操作比拟便利。三、微机量热仪:这一款仪器是在全主动量热仪的根底上,添加了微机节制顺序,操作进程的悉数界面在电脑屏幕上显示,直观读取。四、制冷型量热仪:量热仪测定后果的精确与量热仪内、外筒水温有很大关系,仪器在不时任务中,内、外筒水温度坚持恒定。

  • 下落法量热计和差示扫描量热仪在比热容测试中的比较

    下落法量热计和差示扫描量热仪在比热容测试中的比较

    摘要:本文分别描述了下落式和差示扫描量热计式比热容测试方法的测量原理,列出了这两种技术的国内外标准测试方法,并从多个方面对这两种测试方法进行了比较,其中下落法比热容测试样品量大、操作简便入门容易,测试温度可高达3000℃,而DSC法则测试参数多应用面广。两种方法各有特点和侧重,相互互补,需根据具体使用情况进行选择。[b][color=#ff0000]1. 测量原理[/color][/b][color=#ff0000]1.1. 下落法比热容测量原理[/color] 比热容的定义为单位质量样品的温度升高1K所吸收的热量。下落法比热容测量原理则完全按照比热容定义来进行实施,如图 1-1所示,即将已知质量的样品通过加热炉加热到测试温度TS,然后样品落入具有恒定温度TC的绝热量热计中,试样将热量传递给量热计,并使得量热计温度上升并最终达到平衡温度TH。通过测量绝热量热计落入试样后的温升TH-TC可以测得试样放出的热量,即试样受热所吸收的热量,由此可以得到TC和TS温度范围内平均比热容和平均焓值。通过多个温度点下的平均比热容测量及数据处理,还可以得到某一温度点下的比热容和焓值。[align=center][img=,400,492]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/05/201705231031_01_3384_3.png[/img][/align][align=center][b][color=#3333ff]图 1-1 下落法比热容测定仪结构示意图[/color][/b][/align] 下落法比热容测量的核心部件是量热计,量热计为绝热式量热计的一种铜卡计,即通过测量标定过的已知质量铜块的温升来得到铜块吸收的热量(试样放出的热量),因此下落法是一种典型的绝对测量方法,测量精度只受到加热量热计的电压和电流标定精度限制。[color=#ff0000]1.2. 差示扫描量热仪比热容测量原理[/color] 差示扫描量热法(DSC)热分析方法在程序控制温度下, 测量样品和参比物的温度差和温度关系,由此测定各种热力学参数(如热焓、熵和比热等)和动力学参数。如图 1-2所示,在此基础上又发展出功率补偿型DSC和热流型DSC。[align=center][img=,619,296]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/05/201705231031_02_3384_3.jpg[/img][/align][align=center][b]图 1-2 各种差示扫描量热仪测量原理图[/b][/align] 热流型差示扫描量热仪DSC 是使样品和参比物同时处于一定的温度程序(升/降/恒温)控制下,观察样品和参比物之间的热流差随温度或时间的变化过程。 功率补偿型DSC是给试样和参比物分别配备独立的加热器和传感器,整个仪器由两个控制系统进行监控,其中一个控制温度,使试样和参比物在预定的速率下升温或降温;另一个用于补偿试样和参比物之间所产生的温差,这个温差是由试样的放热或吸热效应产生。通过功率补偿使试样和参比物的温度保持相同,这样就可从补偿的功率直接求算热流率。 由此可见,差示扫描量热仪都需要参比物做为基准,因此这种测试方法是一种典型的相对法,在测量过程中,要精确了解参比物的用量和相关特性。[b][color=#ff0000]2. 标准测试方法[/color][/b][color=#ff0000]2.1. 下落法比热容标准测试方法[/color] (1)GJB 330A-2000 固体材料60-2773K比热容测试方法 (2)GBT 3140-2005 纤维增强塑料平均比热容试验方法 (3)ASTM D4611-16 岩石和土壤比热标准测试方法(ASTM D4611-16 Standard Test Method for Specific Heat of Rock and Soil)[color=#ff0000]2.2. DSC比热容标准测试方法[/color] (1)ASTM E1269-11 Standard Test Method for Determining Specific Heat Capacity by Differential Scanning Calorimetry (2)ISO 11357-4 Plastics: Differential Scanning Calorimetry (DSC)- Determination of Specific Heat Capacity (3)Japanese Industrial Standard K 7123 Testing Methods for Specific Heat Capacity of Plastics (4)ASTM E2716-09 (2014) Standard Test Method for Determining Specific Heat Capacity by Sinusoidal Modulated Temperature Differential Scanning Calorimetry[color=#ff0000][b]3. 两种测试方法比较[/b]3.1. 测量精度比较[/color] 下落式比热容测试方法是一种下落式量热计法,这是一种绝对测量方法。所谓绝对测量方法即材料性能的测量不依赖于任何其它物质的性质,所以目前国内外计量机构普遍采用下落式量热计或绝热量热计做为计量级别的测试方法。差示扫描量热测试方法则是一种典型的相对法,即材料性能的测量还要依赖其它物质的性质,测量过程中要始终与参考材料进行对比,测量精度受到参考材料性质和精度的限制。差示扫描量热仪中常用的参考材料蓝宝石和纯三氧化二铝粉末都是采用下落式量热计或绝热量热计进行校准后才能使用,从原理上讲,下落法就比差示扫描量热法测量精度要高。[color=#ff0000]3.2. 测试操作复杂度比较[/color] 在比热容测试操作复杂程度方面,下落式比热容测试方法与差示扫描量热仪相比具有巨大优势。做为一种绝对测试方法,下落法测试仪器的内部结构比较复杂,但整个操作过程非常简单以避免各种因素对测量精度的影响,测试操作中只需安装好被测试样,试样达到设定温度后进行自动落样,就可以对试样比热容进行全自动准确测量,无需进行其它各种试验参数的设定。而在使用差示扫描量热仪测量比热容过程中,要考虑到多种因素的影响,并对试验参数进行正确的设定,操作复杂程度要远大于下落法,对操作人员的技术要求很高,否则测量结果会出现较大偏差。 差示扫描量热仪比热容测试必须考虑的主要影响因素大致有下列几方面: (1)实验条件:程序升温速率和所通气体的性质。气体性质涉及气体的氧化还原性、惰性、热导性和气体处于静态还是动态。 (2)试样特性:试样用量、粒度、装填情况、试样的稀释和试样的热历史条件等。 (3)参比物特性:参比物用量、参比物的热历史条件。 从以下ISO和ASTM差示扫描量热仪比热容标准测试方法中的相关规定就可以看出DSC操作的复杂程度。以下同时列出采用DSC测量比热容时的操作注意事项。3.2.1. DSC蓝宝石法比热容测试ISO标准方法细节 (1)三次测试:空白测试、蓝宝石测试、样品测试。 (2)两个坩埚的质量差不要超过0.1mg,材料相同。如果仪器足够稳定,且坩埚质量差小于0.1mg,空白曲线和蓝宝石曲线可以使用多次。 (3)当需要在更宽的温度范围内获得更准确的结果时,温度范围可以被分为2个或多个的小段温度范围,每一段50到100K宽,第二段的开始温度应该比第一段的结束温度低30K。 (4)实验的开始温度要比数据获取点的温度低30K。 (5)两个等温段的时间一般为2到10min。3.2.2. DSC蓝宝石法测试ASTM标准方法细节 (1)与ISO和JIS标准测试方法相似。 (2)因为毫克级的样品,所以样品要均一并有代表性。 (3)化学反应和失重会导致测试无效,所以要仔细选择坩埚和温度范围。 (4)合成蓝宝石最好是片状,实验室间的偏差小,推荐合成的蓝宝石(α-氧化铝)标样为热流校准标样。 (5)必须要进行温度和热流校准。因为比热随温度的变化不大,所以温度不用经常校准,但热流校准则非常关键。 (6)样品的形态与标样最好一致(粉末——粉末)(片——片)。 (7)推荐至少每天做热流校准。 (8)蓝宝石测试和样品测试使用同一坩埚。如果使用不同重量的坩埚,要考虑坩埚重量差别。 (9)恒温段至少4min,加热速率不能超过20K/min。 (10)如果样品质量变化大于等于0.3%,则测试无效。3.2.3. DSC比热容测试注意事项 (1)炉体清洁 对炉体通氧气空烧,空烧后一定要将炉体及传感器上的灰尘及灰分吹走。如果使用自动进样器,则一定要保证放置坩埚的转盘上无灰尘。 (2)温度校准 因为比热是温度的函数,所以一定要对测试范围内的温度进行校准。加热速率包含在各种测试方法中,如果温度不准,升温速率也不准,这将影响比热测量精度。 (3)坩埚及类型 根据测试温度范围选择坩埚,并最好将样品压倒坩埚底部,坩埚底部要非常平整,提高热接触效果。坩埚最好有定位针,保证位置固定。每一个比热容测试使用质量相同的坩埚。 (4)气体 静态空气或50ml/min氮气。 (5)样品及制备 样品要与坩埚底部接触良好,可以用聚四氟乙烯棒将粉末样品压实。 特别细的粉末样品可能还有比较多的水分,要先进行除水处理。 样品最好是薄片状以减小接触热阻,粉末样品最好采用中等尺寸(约0.1mm)以下的粉末颗粒。 样品必须是热稳定的固体、纤维、粉体和液体。因为样品为毫克级,所以样品的不均匀性会导致严重误差。化学反应或质量损失可能使测试无效。 导热性较差的样品通常会比比热容真值低5%。 (6)样品量 测试信号与样品量成正比,这意味着样品量越大越好,DSC信号在5mW至10mW之间较好。但样品量大的同时会使得样品的导热性差,同时容易造成样品受热不均匀。 (7)称重精度 重量准确度对比热测定非常重要,最好用百万分之一的天平称重样品。ASTM标准要求至少是十万分之一的天平。 (8)空白曲线 准确的比热容测试一定要减空白曲线,最好测试前能多做几遍空白曲线,前两遍用于调节仪器,第三遍曲线用于计算。 (9)加热速率 经典的比热容测试的加热速率通常为10K/min,如果想节省时间,20K/min的加热速率也可以得到测试结果,但比热容测试的原则是加热速率越慢越好,以使得试样温度受热均匀。 (10)参考材料 实际操作中参考材料可以采用蓝宝石,形状为片状。理论上最好是参考材料的比热容与样品越接近越好。[color=#ff0000]3.3. 样品大小和材料代表性比较[/color] 按照比热容的定义可知,无论是下落法还是差示扫描量热计法,被测样品尺寸和质量越大,样品吸收或放出的热量就越多,也就越便于得到准确的测试信号。无论是那种测试方法,样品的大小主要取决于加热方式、温度和热流检测方式。 下落法比热容测试中,样品是整体加热方式以及大面积接触放热方式,所以被测样品可以在很大(是DSC样品的几十倍)的同时还能保证样品的温度均匀性和放热准确性。大样品恰恰是下落法比热容测试的重要特点,这非常有利于非均质材料的比热容测试,如各种内部多结构形式的复合材料和各种低密度的轻质材料等。而大试样同时也是下落法测量精度高的重要保证。 差示扫描量热仪比热容测试中,原则上样品也是越大越好。但由于受到仪器结构的限制,样品大多数是底部加热和测量形式。为保证样品具有良好的热接触性能、传热性能以及温度均匀性,要求样品和参考材料最好是片状,且还要是毫克量级的微量样品。这就使得差示扫描量热法测试中要在测量准确性和样品代表性之间进行妥协和权衡,样品量大代表性好但测量精度差,测量精度高则需要样品量小代表性差,因此差示扫描量热仪多用于均质材料的比热容测试。[color=#ff0000]3.4. 测试温度范围比较[/color] 下落式比热容测试方法由于采用了绝热式量热计技术,可以轻松的实现上千度以上的高温测试,这也是国内外高温比热容测试多采用下落法的原因。 由于受到温差和热流信号探测技术的限制,一般标准的差示扫描量热仪最高温度不超过800℃。也有特制的上千度以上的差示扫描量热仪,但由于技术复杂度明显提高,使得仪器价格远高于普通差示扫描量热仪。[color=#ff0000]3.5. 测试效率比较[/color] 下落式比热容测试方法是一种单点温度测试方法,即测试样品在某个温度下的焓值和平均比热容,然后通过多个温度点焓值和平均比热容测试得到样品比热容随温度变化曲线。下落法看似不像差示扫描量热仪那样在样品温度连续变化过程中进行测量,但可以在设定温度下快速进行多个样品的连续测量。具体测试中,当第一个样品温度达到稳定后开始下落到绝热量热计中,在量热计热平衡过程中,可以导入第二个样品进行加热。当第一个样品在量热计达到热平衡并得到测试结果后,取出第一个样品后就可以下落第二个样品。如此连续操作方式可以极大提高下落法的测试效率,得到一条比热容温度变化曲线的效率基本与差示扫描量热计相同。而如果是测量多个试样的比热容温度变化曲线,则可以在一个温度点下把所有被测样品测量一遍,然后在升温至下一个温度点进行另一轮的测量,这种多个试样的测试效率要远比差示扫描量热仪快很多。 差示扫描量热仪的测试过程则是一个典型的升降温过程,升降温必须按照设定的速率进行,而且为了保证测量精度,升降温速率还不能太快,因此差示扫描量热仪这种程序式的测试流程大大限制了测试效率。[b][color=#ff0000]4. 测试设备校准[/color][/b] 下落式比热容测试方法是一种绝对测量方法,除了相应的温度传感器进行定期校准外,不再需要其它方式的校准。为了评价测试设备的测量准确度,可以采用NIST标准参考材料SRM 720(蓝宝石)或高纯度蓝宝石做为被测样品进行考核或定期自检。 对于差示扫描量热计法测量比热容而言,则需要经常采用蓝宝石参考材料进行测量和校准,ASTM标准测试方法甚至要求在每次比热容测试前都要进行校准。 另一方面,从理论上讲,差示扫描量热计法测量比热容过程中,要求参考材料的热容与样品热容越接近越好,也就是说对于不同比热容样品测量最好采用已知的近似比热容参考材料才能最大限度的保证测量精度。在这方面,文献"Reference materials for calorimetry and differential thermal analysis." Thermochimica Acta 331 (1999): 93-204给出了详细的描述。[color=#ff0000][b]5. 下落式比热容测试仪器的应用情况[/b][/color] 下落式比热容测试技术由于测量精度高而普遍应用于国内外的各个计量机构,相关文献可以参考中国计量院的研究论文:温丽梅, et al. "下落法测量材料比热的装置研究." 计量学报 z1 (2007): 300-304。 采用下落法测试材料比热容的文献报道也非常多,可以参考上海依阳实业有限公司官网上的大量文献报道:http://www.eyoungindustry.com/2013/1024/47.html。 下落法比热容测试方法和差示扫描量热计测试方法在国内基本是同步发展,由于航天部门大量采用各种复合材料和高温材料,要求测量精度高和测试温度范围广。同时,由于材料研制和生产中的工艺和质量需求,往往要求大批量的对材料比热容进行测试。因此,综合考虑下落法和差示扫描量热计法这两种方法的特点,国内航天系统几乎都选择了下落法做为材料工艺中的指定测试方法,并编制了相应的国军标测试方法。[b][color=#ff0000]6. 总结[/color][/b] 综上所述,下落法和差示扫描量热计法比热容测试技术各有特点,下落法具有测量精度更高,测试样品大更具有代表性,操作上手容易,测试效率快,测试温度范围宽等特点。差示扫描量热计则具有微量样品和应用面更广的特点。两种方法各有千秋,相互互补,需根据具体使用情况进行选择。

  • 【原创】量热仪的技术发展探析1

    [量热仪[/URL]是用来测定固态、液态可燃物质的热值的仪器,广泛运用于煤矿、电力、冶金、化工、建材、食品、质检、教学、科研等行业测试煤炭、石油等物质的热值。   经过100多年的变革,量热仪的外观、结构、功能、操作模式等方面都进行了比较大的改进,但仍有一些地方需要进一步进行改进和完善:      一、[]量热仪[/URL]的原理及发展      1.[]量热仪[/URL]的原理   量热仪的测试原理是先用一种已知热值的物质(通常用标准物质苯甲酸)测得整个量热体系温度升高一度所需的热值,即测得该量热仪[/URL]的热容量。如,已知苯甲酸的热值为26500J/g,燃烧1g的苯甲酸可使量热体系升高2.65℃,则测得量热仪的热容量为10000J/℃;若将1g未知热值的煤燃烧可使量热体系升高2℃,则被测煤样的热值为20000J/g,若升高2.5℃,则被测煤样的热值为25000J/g。      2.量热仪[/URL]的发展   目前国内使用的量热仪除国产的外,还有美国LECO公司和德国IKA公司生产的,其型号也有恒温式、绝热式和双干式。但不论是哪种型号、哪个厂家生产的,都还没有脱离自1881年第一台量热仪诞生以来的基本模式,即包括水套(通常叫作外筒)、内筒、燃烧室(通常叫作氧弹)等基本部件组成的体系。一百多年来,特别是近20年来,随着计算机技术的飞速发展,量热仪在结构和操作模式方面都进行了很大的改进,自动化程度大大提高,测试速度更快,精密度、准确度更高。   绝热式量热仪由于对温度的自动跟踪技术要求很高,这种型号的量热仪在市场上比较少见,双干式由于氧弹结构非常复杂,且对环境条件要求也很苛刻,所以基本上不生产了,故本文所谈的主要是恒温式量热仪。   从最早的量热仪到现代的量热仪[/URL]在以下方面进行了比较大的改进:   20世纪70年代以前,量热仪用的测温工具是一种类似普通水银温度计的贝克曼温度计,也是通过水银在玻璃管中的热胀冷缩来反映温度的变化,所不同的是为了读温更准确,故将其刻度分得更细(实际上是将玻璃管中的毛细管做得更细),但这样就要求将温度计做得很长,使用起来不方便且容易损坏。同时考虑到测试过程中只需要测得起点与终点的温差,并不需要实际温度值,而一般实际测试过程的温差都在4℃以下,所以温度计刻度量程5~6℃即可,但是当实际水温低时,可能读不到温度,即水银收缩到下方的储藏室中,而当水温高时,也可能读不到温度,即水银膨胀到超过最大量程。为了解决这个问题,在温度计的上方增加一个储藏室,用来储藏备用水银。当水温太低时,从上方储藏室中倒回一部分水银到毛细管中来,当水温太高时,则将毛细管中的水银倒回一部分到上方储藏室中,这样就保证在任何水温条件下,贝克曼温度计都能读温。   贝克曼温度计尽管比普通水银温度计读温更准,但也只能读到0.001℃(且要借助放大镜来读),操作也很麻烦,而且由于制造技术上的原因,温度计毛细管内径和刻度都不可能十分均匀,因此必须进行毛细孔径校正和平均分度值校正,这些工作也是相当繁琐的。   量热仪[/URL]的第二个改进就是将内筒水量的人工称量改为自动称量,内筒水量的多少及其重复性好坏是影响量热仪的精密度和准确度的重要因素。目前国内市场的量热仪内筒水量,主要是2000g左右和3000g左右的两种,根据国家标准的要求,任何一种型号的量热仪其内筒水量的重复性应小于1g。由人工使用电子台秤来称量内筒水,既麻烦又容易带来人为操作不规范所产生的误差,改为自动称量以后提高了工作效率又避免了人为因素的影响,提高了量热仪的重复性,使测得的结果更加准确。内筒水量自动称取的方式到目前为止有下列三种:量杯式、自动平衡式和电子量杯。

  • 秀秀C2000 基本型 量热仪

    秀秀C2000 基本型 量热仪

    C2000 BASIC 量热仪是一款最新研制的量热仪,用于测量固样或液样的热值。仪器具有高度的自动化,而且操作简便。除了周边等温测量过程,用户还可以选择快速动态工作模式(缩短测量时间)。两种模式都可以实验的条件选择不同的工作温度。C2000 BASIC 量热仪的冷却水提供,可以连接市场上标准的自动恒温器(如:KV500),或者是连接到适当的固定水源。 C2000 BASIC 配置有一个非常方便的操作面板来操作仪器。- 自动水处理系统, 充水、温度调节、放水自动完成- 分解氧弹自动冲氧- 分解氧弹自动识别- 样品自动点火- 机器通过了 DIN 51900, ASTM 240D, ISO 1928, BSI 等的认证- 工作模式: 周边等温: 测量时间为约22分钟; 快速动态: 测量时间为约7分钟- 紧凑的,模块化的设计, 操作方便- 通过供水管道(建议配置C25压力调节阀)或自动恒温器(KV500)提供冷却水- 提供天平、打印机、电脑键盘、显示器和C5020样品架接口- 提供专为硫和卤素分析设计的特殊分解氧弹- 分解氧弹改造后可用于C14燃烧坩埚http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/11/201111301607_334221_2420764_3.jpg

  • 【求助】HD-D型热解析仪的操作步骤

    [size=4]我用这个热解析仪去做非甲烷总烃居然一点峰都出不来,条件设置没有问题,也没发现有漏气,想请大家提供下这种型号热解析仪的具体操作步骤,比较下看是不是我操作方面的问题,谢谢大家。。。[/size]

  • [基本原理] “微机量热仪”的分类及原理构成

    微机量热仪分为单片机控制和pc机控制两种。是常用的煤炭化验设备之一。适用于测量电力、煤炭、冶金、石化、质检、环保、水泥、造纸、地勘、科研院等行业部门测量煤炭、焦炭、石油、水泥生料,砖坯及其它固体或液体等可燃物的发热量   单片机控制的量热仪具有自动注水、排水、自动调水温、自动搅拌、自动点火、微型打印机打印结果等功能,操作简单,可长时间连续进行测量。全中文菜单式操作界面,简单易操作。具有实验后换算高、低位发热量功能。实验过程自动冷却校正,对使用环境温度要求宽松。   pc机控制的量热仪运行于Windows98及以上系统,人机交互,即学即会。自动注、排水,不会溢水,不需要调水温。采用科学有效的算法,自动修正常数,数据精度高。系统稳定可靠,可进行试验后数据处理。采用串口通信技术,故障率低。使用环境要求宽松。   微机全自动量热仪系统及硬件组成   微机全自动量热仪按结构和功能可分为量热仪本体、微机系统、测量系统和控制系统,介绍如下。   1、量热仪本体:氧弹、内筒、外筒等;   2、微机系统:主机、显示器、打印机等;   3、控制系统:点火、搅拌控制和开关电路等   微机全自动量热仪工作原理是利用对温度变化非常敏感的传感器作为测温元件,如伯电阻、石英或半导体构成量热温度计。当温度计测量热仪的温度发生变化时,其物理特征如电阻,晶振频率等就会随之而变,此变化精密电桥或其他方式输出一模拟电压信号,经放大器放大后由AID转换器转换成数字信号,数字信号再用微机进行处理完成温度测量和控制过程。

  • 量热仪的维护方法

    量热仪的维护方法

    ZDHW-A4高精度两用全自动量热仪的维护:(1)经常人工补水。标准要求外筒水量要比内筒水量多5倍以上,由于仪器空闲时和测试中都会蒸发掉一部分水,并且试验中取出氧弹时也会带出一部分水(每次约2g),损失的水,最终都会造成务用水箱水量热仪减少,久而久之导致外筒缺水,热容量发生变化。有的量热仪还会使内筒进水量减少,会使内筒水量达不到每次保持误差小于1 g的要求。因此,需根据实验量热仪的大小不定期给量热仪补水。(2) 经常用标准煤样检查仪器准确度。当仪器准确度发生偏差时,应进行分析。如不属于试验操作问题,则应立即重新热容量。检查仪器准确度尽量不使用苯甲酸,如使用苯甲酸应尽量热仪让苯甲酸应尽量热仪让苯甲酸质量为0.7-0.8克,因1克苯甲方酸产生的温升与热容量时基本一致,其测温误差检测是出来。(3) 控制好环境温度。从理论上讲,外筒水温与环境温度差值越大,其热交换的量也越大,因而引起内筒子的热损失也越大,假设仪器的热容量为10000J/K,则校正值每偏离0.01K,发热量就会偏离100J/G,再加上其它因素影响,发热量测值会偏离更大。从经验来看,每做一个发热量,外筒温度就会上升0.1~0.2,如果连续做10个样,外筒就要上升,而环境温度每升高,绿肥据经验,发师范测试值勤就会偏高左右,所以保持好一个好的环境和环境温度,对保证发热量测试结果表明准确是很重要的(4)定期更换外筒子水。水筒子水长时间使用会混入杂质,从而使量热系热空量产生变化。一般可视试验次数多少6 个月到一年更换一产次,但如果发现水中有脏物时,就立即换水,以免水泵和阀门正常工作。(5)每次实验结束后,应将量热仪上盖打开,以便加速低筒内水温,如长时间不使用将量热仪上盖关闭,以防内筒被污染。(6)不要随意拆卸仪器;没有水的情况下不要启动水泵;间断使用的或备用的仪器应经常通电进行废样试验,以防阀门和水泵长时间停用后不灵活或生锈。(7)要保持内筒清洁。点火电极应经常擦试,以免表面结垢,造成点火失败;搅拌器扇叶应注意清洁,防止沉积上面的赃物再产次洗入内筒中。(8)注意保护感温探头,避免碰撞。探头一般由纯铂金丝在玻璃棒上绕至而成,表面覆盖一层薄的玻璃一旦玻璃碰碎就会渗水,使铂电阻阻值变化,此时温度显示值会乱跳,测温不准,此时要马上停止试验,进行维修更换。(9使用过程中注意不要将水洒在内筒边缘,防止内外筒夹层进水而导致平行样超差。(10) 使用Windows版本测控软件的,在试验时电脑不能同时运行其它程序(包括病毒实时监控程序、屏幕保护程序等),以免对测试过程产生干扰,影响测试结果。(11)氧弹应定期进行20.0MPa的水压试验。每次水压试验后,氧弹的使用时间一般不应超过2年,平时应注意观察与氧弹强度有关的结构,如弹筒和连环的螺纹、进气阀、电极与氧弹头的连接处,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使用。中科三博量热仪有很多种不同型号不同特点的,要根据不同量热仪参考不同资料。还可咨询我们的技术员工了解。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/09/201109070943_314782_2352722_3.jpg

  • 高低温湿热交变试验箱的操作要领

    高低温湿热交变试验箱厂家生产有恒温恒湿试验箱、真空高低温试验箱、高低温循环试验箱等。高低温湿热交变试验箱保养注意事项,下面就为大家介绍下,高低温湿热交变试验箱的操作要领:  1.为避免高低温交变试验箱发生机器故障,请提供额定电压范围内的电源。  2.仪器工作中请尽量不要打开高低温湿热交变试验箱门,高温时打开可能会对操作人员造成烫伤,低温时打开可能会对工作人员早场冻伤,并且可能造成蒸发器结冰,影响制冷效果。若一定要打开,请做好一定的防护工作。  3.禁止擅自拆卸、加工、改造或修理高低温交变试验箱,否则会有产生异常动作、触电或火灾的危险。  4.高低温湿热交变试验箱运转期间,电源入力端子盖必须安装在端子板上以防触电。  5.高低温湿热交变试验箱在运转中,进行修改设定、信号输出、启动、停止等操作之前,应充分地考虑安全性,错误的操作会使工作设备损坏或发生故障。  关于高低温湿热交变试验箱的维修,想了解更多关于恒温恒湿试验箱、真空高低温试验箱、高低温循环试验箱等方面的资讯,也可以关注高低温湿热交变试验箱厂家。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/03/201703091658_01_3081755_3.jpg

  • 量热仪为什么要标定及标定方法

    以下量热仪标定与反标定操作以ZNLRY—2005型智能汉字量热仪为例:一克煤碳燃烧后其热值传到量热仪内筒温度探头的过程中,其传导途径中的氧弹,内桶,水,等多种因素必然会产生热消耗,而这一系列热消耗必然会给量热仪最终测量结果带来较大的误差,所以,我们必须要求出在某一恒定水温下这些热消耗的值,量热仪表示单位为 E,A,K, 输入到量热仪中进行一个温度补偿才行,这就是量热仪做标定的目的。有一点还需特别注意,即不同室温必然会给外筒水温带来不同变化,而不同水温下的氧弹,内桶,等多种因素所产生的热消耗也是不同的,所以,看似较宽松的标定环境温度实际是非常严格的,比方说,做标定,任意选择一个室温都可以,首先保证外筒的水是满的,而且是恒定 24 小时以上与室温保持恒定即可,假设今天室温是 32 度,单求出准确的标定值(即热消耗值 E , A , K )输入到量热仪中,再反标定确定量热仪达到国标要求后,量热仪即调试完成,那么,标定所求出的热消耗值 E , A , K 是室温是 32 度热消耗值,如果,环境温度进而导致外同水温产生了变化,在室温是 32 度环境温度下求出热消耗值也将产生误差,环境温度导致外筒水温产生的变化越大,结果误差也就愈大,一般,环境温度变化不超过三度作出的结果较好,但是季节性缓慢的室温变化,室内如空调,热源导致的瞬间室度波动即便一度也不允许。一,首先将苯甲酸的热值看清楚,比如说它标注的是 26470J ,按一下仪器的 “ 设定 ” 键进入量热仪设定界面,会看到第一项 “ 系统 ” 中有 E,A,K,Q 四个参数,前面的 E,A,K, 是原始参数保持原样不用动它,移动光标键只需将 Q 改成 26470 按一下 “ 确认 ” 键存入即可,然后再将 “ 煤炭 ”“ 生料 ” 项内的所有参数修改成 0.000 分别按 “ 确认 ” 键存入即可,因为,现在要做的是标定,标定与反标定都是用苯甲酸,苯甲酸内是不含硫氢水的,所以,它们都应修正为 0.000 ,其它,点火热 150J 与包纸热 0.000 保持不变,至此, “ 设定 ” 界面内所有参数已全部输入完毕,再按一下 “ 确认 ” 键退出量热仪 “ 设定 ” 界面。二,按量热仪 “ 标定 ” 键,包纸重输入 0.000 ,如果本身就是 0.000 直接按一下有 “ 效键 ” 即可,再输入刚称量过放入氧弹内苯甲酸的重量即样重,称量时一定要注意,称量精度必须要精确到小数点后四位,比如说 0.9998 ,误差范围为万分之二即 0.9997-0.9999 ,称量范围 09-1.1 克 之间都能用;输完样重就是输入加水时间,比如你想输28 秒,直接按数字键 28 再按 “ 确认 ” 键即可,至此你的工作已全部做完,剩下的就是等待量热仪的打印结果了。标定的打印结果很简单,即 E,A,K, 三个英文数字,就是前面提到我们要求出的当前室温及水温下的热消耗值,要注意的是,在你平时做煤样或反标定时(用的是 “ 测定 ” 键),点火时间是 5 分钟,而做标定时你按的是 “ 标定 ” 键,点火时间是 15 分钟,不要认为是量热仪坏了,因为,标定目的是为校正量热仪求出精确热消耗值,搅拌时间要长些内筒水温才会非常稳定。一个标定结果是没有对比的,所以,在至少要做两个以上的标定才行,一般二至三个标定就可找出满意结果,将两个以上标定结果中的 E 做对比,比如说第一个与第三个标定结果中的 E 相差不超过 40J ,就将这两个结果中的 E 相加除以 2 ,即求出平均值,再将这两个结果中的 A, 与 K 平均值求出。再按量热仪“ 设定 ” 键,进入设定界面,在第一项 “ 系统 ” 中有 E,A,K,Q 四个参数,将你刚才求出的 E,A,K, 平均值分别输入,按 “ 确认键 ” 存入即可,其他一概不动,然后,再按一下 “ 确认 ” 键退出 “ 设定 ” 界面,至此,量热仪标定工作全部完成。量热仪反标定简称反标,我们知道,对于量热仪来讲,苯甲酸就相当于校正量热仪的砝码,热值的热值瓶子上面标的非常清楚是已知的,也是国标指定的唯一标准,比如说上面标的是 26470 焦耳,无论何时何地,当我怀疑量热仪出现偏差时,我随时可以烧 一克 左右的苯甲酸来看看量热仪所做出的结果与我的苯甲酸(唯一标准嘛)误差值有多少?从而决定我是否需要重新标定量热仪,所以,简单地说,反标定并不是要求你什么时间可以做什么时间不可以做,而是你随时可以做。当然,上面我们刚做过标定且求出热消耗平均值输入到量热仪内部,但是,并不能保证你所求出的热消耗值就是可以用的,因为,你并不知道你所求出的值给量热仪作出补偿后,是否不超出国标允许的误差范围 120J ,所以,仍必须用反标定手段来对你的标定工作是否满足国标要求做出一个最终的定性。量热仪反标具体操作如下:首先按一下量热仪的 “ 设定 ” 键进入设定界面,第一项 “ 系统 ” 中有 E,A,K,Q 四个参数,是你刚做完标定输入过的数据,不要动它,直接移动光标键将 “ 煤炭 ”“ 生料 ” 项内的所有参数修改成 0.000 分别按 “ 确认 ” 键存入即可,(其实,前面刚才做标定时你已改成 0.0000 了,你也不用动,告诉你这一步是为让你明白,苯甲酸内是不含硫氢水的,因为,平时你做煤炭时肯定要输入这些数据,其任何一间隙中你若想做反标定就必须要将煤炭中的硫氢水数据全部消掉该做 0.000 才行), 量热仪“ 设定 ” 界面内所有参数已全部输入完毕后,再按一下 “ 确认 ” 键退出 “ 设定 ” 界面。再按一下量热仪“ 测定 ”键,注意了,反标定与平时做煤炭一样,都是用 “ 测定 ” 键,与煤炭唯一的区别是 “ 设定 ” 键界面内的硫氢水是 0.000 ,然后按 ”1“ 选择煤炭项,输入编号,包纸重 0.000 ,(不愿改动编号直接按确认键就过了),片状苯甲酸样重即可,至此,全部输入完毕只等打印结果即可。。。。。最后,将打印结果中的 Qb 与苯甲酸对比,两者误差不超过120J即达国标,量热仪可以正常使用。如果误差过大需重新标定。标定时应注意的事项:1、标定时使用的苯甲酸应是同一批次(热值)的。国家一类以上的标准物质。2、按实验标准,应对煤样标准测量五次,五个热容量的极差≤40J/K时,则以五次的平均值作为该仪器的热容量。3、第一个最好做废样处理,因为整个体系尚未平衡。4、测试结果一次比一次大或一次比一次小均应找到原因后重标。5、不允许四次(甚至二次或三次)热容量的极差很小,就不做第五次了,也不允许热容量的极差≥40J/K。6、环境温度与外桶水温尽可能一致,极差1℃为宜。

  • dsc差示扫描量热仪测试原理和优势

    dsc差示扫描量热仪测试原理和优势

    你们有[b]dsc差示扫描量热仪[/b]吗?dsc测什么?这些问题常常被客户问起,作为dsc差示扫描量热仪的生产厂家,针对客户的常见问题,来详细了解一下。  dsc差示扫描量热仪测量的是与材料内部热转变相关的温度、热流的关系,应用范围非常广,特别是材料的研发、性能检测与质量控制。材料的特性,如玻璃化转变温度、冷结晶、相转变、熔融、结晶、产品稳定性、固化/交联、氧化诱导期等,都是差示扫描量热仪的研究领域。  dsc差示扫描量热仪选择一种对热稳定的物质作为参比物,将其与样品一起置于DSC可按设定速率升温的电炉中,分别记录参比物的温度以及样品与参比物间的温度差△T,以温差△T对温度T作图就可以得到一条差热分析曲线,这种热分析曲线称为差热谱图,从差热谱图中可分析出试样的比热容和玻璃化转变温度Tg值。[align=center][img=,690,463]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211291358573976_8892_3513183_3.jpg!w690x463.jpg[/img][/align]  dsc差示扫描量热仪具备哪些优势?以DSC300差示扫描量热仪为例,介绍其具备性能优势。  1、智能控温系统。可通过软件多段温度设置,实现升温、恒温、降温等,操作方便快捷。  2、全新的炉体结构设计,保温性能好,灵敏度高。  3、仪器的灵敏度可达到0.001mW,测量的准确率大大提升。  4、双向控制系统,可通过仪器界面和软件同时操作,提高了工作效率。  5、7寸彩色触摸屏显示,显示的清晰度高,信息齐全。  6、采用进口芯片,采集电路屏蔽抗干扰处理。

  • CDS 7550S型热脱附仪的操作使用

    热脱附仪广泛应用于环境空气和废气中挥发性有机物检测,具有检测快速,测试准确的优点。本文主要是简述CDS 7550S热脱附仪的主要操作。

  • SH500量热仪

    GB/T213-2008《煤的发热量测定方法》、GB/T483-2007《煤炭分析试验方法一般规定》、JC/T1005-2006《水泥黑生料发热量测定方法》、GB/T384《石油产品热值测定方法》.适用范围: 量热仪,主要用于测定煤炭、焦炭、矸石等固体可燃物的发热量指标,以衡量被测物的品质。广泛适用于电力、煤炭、冶金、石化、质检、环保等行业。是煤质化验室主要仪器.性能特点:1、 由单片机控制,采用液晶中文显示温度、时间,准确可靠,显示直观,操作简便。2、 仪器具有自动点火、自动搅拌、自动打印测试结果。实时显示温度-时间曲线,自动判断点火回路通断。3、 结构合理,性能可靠,具有故障显示功能,易学易用。4、 单样测试时间约15min,测试结果可作为仲裁分析。主要技术指标:热容量:约10500J/K分辨率:0.001℃ 测试时间:15min左右外水筒容量 30L 内水筒容量 约2.3L 点火电压 24V 点火时间 6分钟点火 测量精度 符合国标GB/T213-2003 发热量测试精度:优于0.2%(苯甲酸)温度测量范围:0℃-65℃电源电压:AC220V±10%50Hz功 率:<300W 温度范围:5℃-40℃ 定量误差:≤±1g测量误差:优于国标

  • 热影响区冲击规范操作

    请教热影响区零下196度冲击规范操作是怎样的啊?从接受加工后的试样开始,V型缺口自己加工,中国特检院的专家来我们单位评审,看我做试验,把我这个干活的人批的嘞,请各位高手指导我一下好吗?他们来不及看我做冲击了,说是下次再来看,我们单位两大张纸的整改项啊,老板还全程跟着,做不好这饭碗难保了

  • 【原创】高低温交变湿热试验箱的操作方法

    高低温交变湿热试验箱的操作方法 1、试验箱在运转中,进行修改设定、信号输出、启动、停止等操作之前,应当充分地考虑安全性,错误的操作会使工作设备损坏或发生故障; 2、高低温交变湿热试验箱运转期间,电源入力端子盖必须安装在端子板上以防触电;3、接线必须正确,一定要进行接地。不接地可能造成触电、错误动作事故、显示不正常或测量有较大误差; 4、为了防止触电或产生误动作和故障,在安装和接线结束之前,请不要接通电源;5、高低温交变湿热试验箱在工作过程中请尽量不要打开试验箱门,因为高温时打开可能会对操作人员造成烫伤,红外碳硫分析仪低温时打开可能会对工作人员早场冻伤,并且可能造成蒸发器结冰,影响制冷效果。红外碳硫仪如果一定要打开,请做好一定的防护工作; 6、请使用干布擦拭仪表,不要使用酒精、汽油或其他有机溶剂,不要把水溅到仪表上,如果仪表浸入水中,请立即停止使用,否则有漏电、触电或火灾的危险; 7、机器安装设置时注意不要让灰尘、线头、铁屑或其他东西进入,否则会发生错误动作或故障; 8、试验箱内部零件有一定的寿命期限,为持续安全地使用本仪表,请定期进行保养和维护;报废本产品时,请依工业垃圾处理; 9、定期检查端子螺丝和固定架,请不要在松动的情况下使用; 10、严禁擅自拆卸、加工、改造或修理高低温交变湿热试验箱,否则会有产生异常动作、触电或火灾的危险; 11、机体的通风孔需保持通畅,以避免发生故障、动作异常、寿命降低和火灾; 12、为避免高低温交变湿热试验箱发生机器故障,请提供额定电压范围内的电源; 13、本产品为非防爆产品,红外碳硫仪请不要在有可燃或爆炸性气体的坏境中使用高低温交变湿热试验箱; 14、开箱时若发现机器损坏或变形,请不要使用。

  • 【讨论】请问大家ARC是不是加速量热仪哦?

    加速绝热量热仪器([back=#00ffff]ARC[/back]的)一些特点: 1)[back=#00ffff]ARC[/back]可以可靠地模拟失控反应,以绝热量热方法对最坏情况下的热危害的描述。 2)一次实验,提供给出高灵敏度的全程时间、温度、压力数据。数据描述所有的绝热条件下的放热过程。结果可以以不同尺度范围放大缩小曲线表现。 3)用豪克,到克和千克的样品量对真实景象的模拟,灵敏度优于差热扫描仪1到2个数量级。 4)对不同反应分辨率强 5)高品质的热数据 6)可在量热腔内进行真实爆炸模拟 7)可容纳一个完整的爆炸体,比如整节锂电池。 技术指标:温度范围:-100 oC到500 oC 热量产生速率:0.02oC/min-200oC/min 灵敏度(HWS)或(heat-wait-seek):0.002 oC/min或50微瓦/克 操作模式:HWS,RAMP,ISO 压力范围:真空-1000巴 灵敏度(iso-soaking):±0.001 oC 。再文献上看到了ARC测试技术,不知道是什么。网上搜索了一些,感觉不怎么确定,请教高手解答下,谢谢了

  • 量热仪测量发热量结果不准确

    煤炭发热量是煤炭计价、编制消耗定额和供应计划等方面的依据;是对设计炉膛负荷、选择磨煤机容量、计算物料平衡的重要参数;是锅炉热平衡、配煤燃烧及负荷调节的主要依据。测煤炭发热量使用量热仪。煤炭发热量测定仪-量热仪测量结果不准确怎么办?测量发热量的制样化验室应单独一个房间,室温尽可能恒定,室内无强烈的空气对流和能发热的热源,避免对试验造成干扰。一、煤炭化验过程中热容量标定值常常不准确。一般会带来系统误差,多是因为使用的苯甲酸不合格或计算热容量时忘记加硝酸形成热。(1)苯甲酸应选择经计量部门检定合格的二级基准计量标准热物质苯甲酸,并且保证计算正确。(2)量热仪内筒水量与热容量标定时的不完全一致,也会使标得的热容量值不适用于发热量测定试验。标定完热容量后应将内筒水的质量记下来,保证在以后所有的试验中内筒水量完全一致。二、量热仪的搅拌器故障或搅拌速度不均匀,会导致内筒水局部获得的热量不能及时均匀地散出,从而使测得的内筒温度变化为虚假的温度变化。用这种温升计算出的发热量必然是错误的结果。三、使用贝克曼温度计未进行或未能正确地进行毛细孔径和平均分度值的修正。使用贝克曼温度计测量内筒温度变化,若不能正确的进行毛细孔径值和平均分度值的修正,将会使测得的温升不准,从而导致发热量测定的误差。四、煤质分析仪器过程中量热仪内筒中的水量不能保持一致,内筒中水的量若不准确将会使仪器的热容量发生变化,从而导致发热量的测定误差。五、量热仪是在较长时间内内筒温度不能达到恒定,或是这次平衡出现了,下次又不出现了。遇到这种情况,操作者应该仔细检查和调定仪器的平衡点。

  • 【原创】量热仪的技术发展探析2

    内筒水量由人工称量改为自动称量之后,工作效率大大提高,原来做一个样要40分钟左右,现在只要15分钟左右。原来做完试验后,内筒的水量要倒掉换新的,现在做完试验后,内筒的水要灌回外筒,每次试验后内筒的水温要升高1.5~3.5℃左右,虽然内筒水量只有外筒水量的七分之一至十分之一,每次试验后可使外筒水温升高0.3~0.5℃左右,一个上午可做10个左右的样,外筒水温可升高3~5℃左右。根据国家标准对[URL=http://hi.baidu.com/xb12350/blog/category/%C1%BF%C8%C8%D2%C7]量热仪[/URL]使用的环境要求,室温和外筒水温之差不能超过1.5℃,如果每次试验后的内筒水不进行降温处理就直接进入外筒的话,少则3次多则5次就可能使外筒水温超过室温1.5℃,这样将影响测试结果的准确性。为此,必须将试验后的内筒水先进行制冷,然后再进入外筒参加下一轮的循环,这样才能保证外筒水温与室温之差始终能满足国家标准的要求,目前制冷的方式有以下三种:半导体制冷、压缩机制冷和自然冷却。   搅拌方式除了旧时的叶片搅拌外,增加了磁力搅拌方式,在内筒底部的下方安装一个电机,在电机轴上装一金属横档,横档两端各固定一片圆形磁铁,在内筒里放一圆柱形磁铁棒(通常称为搅拌子),当电机转动时,带动横档转动,它又带动内筒中的搅拌子旋转,因而将内筒中的水搅匀,使得氧弹中的热量很快散发到内筒的水中。磁力搅拌方式可以通过调整电机的转速,达到提高搅拌效率和控制搅拌热的作用。而且电机转动产生的热量不会直接传入内筒的水中,以影响测试的结果。   充氧放气由过去的人工方式改为半自动方式。将过去分离的充氧仪和放气阀做成一个整体,合二为一,装在恒温筒盖上,配上控制用的气阀和电路,达到该充氧的时候充氧,该放气的时候放气。自动充氧放气装置机械加工的精度要求比较高,充氧头与氧弹头之间如果配合不好的话,该充氧的时候不充氧,该放气的时候不放气,同时对减压阀的要求也比较高,要求减压阀不能跑表(即设定多少MPa就是多少MPa,不能有任何变动),如果跑表,特别往高跑将严重威胁使用安全,往低跑则影响测试结果偏小。   控制方式也有很大的发展,有用单片计算机控制的,也有用通用计算机控制的,有用一台计算机控制一个恒温筒的,也有一台计算机控制两个恒温筒或者控制四个恒温筒,最多有控制八个恒温筒的。  氧弹由三头氧弹(进气出气为一个头,两个电极为两个头)改为单头氧弹(进气出气和一个电极合为一个头),另一个电极装在恒温筒盖子上,这样就大大的简化了氧弹的结构,操作起来更方便,故障也更少。      二量热仪[/URL]的改进建议和设想 [url=http://hi.baidu.com/xb12350]煤化验设备[/url][url=http://hi.baidu.com/xb12350]煤质分析仪器 [/url][url=http://hi.baidu.com/xb12350/blog/category/%B9%A4%D2%B5%B7%D6%CE%F6%D2%C7]工业分析仪[/url][url=http://hi.baidu.com/xb12350/blog/category/%B2%E2%C1%F2%D2%C7]自动测硫仪[/url][url=http://hi.baidu.com/xb12350/blog/category/%C1%BF%C8%C8%D2%C7]自动量热仪[/url][url=http://hi.baidu.com/xb12350/blog/category/%CB%AE%B7%D6%D2%C7%CF%B5%C1%D0]水分测试[/url][url=http://hi.baidu.com/xb12350/blog/item/31e8fd3f3c233b3a71cf6c57.html]灰熔融性测试仪[/url][url=http://hi.baidu.com/xb12350/blog/item/abbc79f3b03a6114b17ec550.html]激光盘点仪[/url][url=http://hi.baidu.com/xb12350/blog/category/%CC%BC%C7%E2%B7%D6%CE%F6]碳氢分析仪[/url]     氧弹式量热仪自问世以来,经历了一百多年的变革,从外观结构、功能、操作模式等方面都进行了比较大的改进,从使用角度来讲,自动化程度更高,操作更简单,效率更高;从维修角度来讲,故障率更低,维修更方便,因为基本上都是采用模块结构,更换起来非常容易,故障检查也非常直观。尽管如此,这种类型的量热仪仍有一些地方需要进一步进行改进和完善:      1.定温式外桶   由于]量热仪[/URL]是通过温度变化来测试物质的热值的,所以量热仪在使用过程中对环境温度、水温的要求比较苛刻。根据GB/T213-2003煤的发热量的测定方法中的要求,室温应保持相对稳定,每次测定室温变化不应超过1℃,外筒温度应尽量接近室温,相差不得超过1.5℃,实际上外筒的作用就是解决试验过程中内筒水温尽量避免受到室温的影响。为此,现在一般都采取加大外筒容量和通过调整外筒水温和室温的办法来解决热交换的问题。这些办法都不是很理想,操作起来也比较困难。最好办法是将外筒做成定温式,即让外筒水温始终恒定在一个固定的温度,例如25℃,这就要求在外筒中增加一个加热装置,另配一个制冷装置,当外筒水温低于要求时,开加热装置,当外桶水温高于要求时,开制冷装置,这样就可以保证外筒水温始终稳定在一个固定的温度,其结果是室温的变化对测试数据的影响就微乎其微了,而且外筒水温如果固定在一个温度,对测试结果的重复性肯定也是很好的,因为它避免了由于外筒水温的不同而对测试结果造成的影响。加热、制冷等技术都是成熟的,所以实现起来相对容易。      2.电标热容量   热容量的标定,既是判定量热仪精密度的重要指标,又是测试结果准确度的重要基础。热容量的标定是一件比较繁琐的工作,它用的标准物质苯甲酸必须是经过国家有关权威机构定值的,使用前应预先研细并在盛有浓硫酸的干燥器中干燥3天或在60℃-70℃烘箱中干燥3-4小时,冷却后压片。热容量标定值的有效期为3个月,超过此期限时应重新标定。但有下列情况时,应立即重标:更换如测温探头等主要部件;标定热容量和测定发热量时的内筒温度相差超过5K;量热仪经过较大的搬动之后。因此如何简化热容量的标定过程是目前解决量热仪使用中的重要问题之一。电标热容量是解决这种问题的比较好的方法,即选一电阻值稳定的导体通上稳定的电流(电压)在一定的时间内可以得到一稳定的热值,其计算公式如下:Q=IRt,其中Q为热值(J/g),I为电流(安培),R为电阻(欧姆),t为时间(秒)。每次标定热容量时,只要在系统设置中选定电标热容量就可自动完成,无需用苯甲酸,也不用人工装样等过程,甚至每天工作之前都可用其来检查量热仪的热容量是否稳定,如果变化超过0.25%,则要检查仪器的硬件、软件存在问题并解决后才能用。      3.倒扣式氧弹   目前使用的氧弹虽然经过多次改进已经比较完善了,但仍有需要改进的地方,试验过程中氧弹内的热值主要是通过上部往外散发到内筒的水中,为了安全起见,因为要承受瞬间9~12MPa的气压,氧弹头、氧弹盖和弹筒都做得比较厚,散热就比较慢,延长了试验的时间。如果将氧弹设计成头朝下底朝上,且氧弹筒设计成球形,而不是现在的圆筒形,其散热速度将会加快,每次试验的主期时间可在现在7~9min的基础上提前1.5~2.5min。即只改变氧弹的结构形式而不改变量热仪的其他地方,就可使工作效率提高10~15%以上,因为一次试验的时间原来15min~17min左右,而改进后只需13~15min。      4.整机小型化   量热仪[/URL]要做到小型化,关键要把氧弹缩小,只要将氧弹缩小到现在的二分之一(即内腔约150ml),内筒、外桶也作相应的缩小,总重量也只有原来的二分之一左右,当然每次试样的重量也要相应的减少。目前实现量热仪的小型化,技术上没有问题,主要是与原来的量热仪的零配件难以做到完全兼容,所以很多生产厂家都不愿意走这一步。      5.功能多样化   ]量热仪[/URL]还应拓展它的使用功能,除了用来测定热值外,还可用来测定煤中的硫、灰分等项目,这样就可以做到一机多用,又节省场地和购置费用。

  • 《锥形量热仪校准规范》征求意见稿发布

    [color=#444444] 为提高国家计量技术法规的规范性、适用性和可操作性,10月25日,全国新材料与纳米计量技术委员会发布了《锥形量热仪校准规范》征求意见稿,并面向全国有关单位征求意见。[/color][color=#444444][/color][align=left] 锥形量热仪是研究材料燃烧性能最重要的实验仪器之一,可以测得均一材料或复合材料在不同热辐射强度下的热释放速率。通过锥形加热器模拟火灾中不同强度的热辐射,使材料在准火灾条件下燃烧,在试验过程中测量燃烧产物气流的流量和燃烧产物中氧气的浓度计算出氧消耗量,根据耗氧原理确定材料的热释放速率。热释放速率可以作为评价材料燃烧危险性大小的等级参数。[/align][align=left] 经过不断改进和完善,锥形量热仪已经成为研究火灾和评定材料燃烧性能的理想试验仪器。相应地,国际标准组织(ISO)、美国材料测试学会(ASTM)、中国标准化组织(GB)、英国标准学会等国家和组织推出多项标准方法,用于规范行业检测实验室的测量方法,实现实验室测量结果的等效一致。[/align][align=left] 锥形量热仪的校准对于保证测量结果准确十分重要。锥形量热仪测量热释放速率需要多个参数计算得到,影响测量结果的因素较多,因此不同实验室间测量结果的一致性较差。目前国内外没有制定关于锥形量热仪的校准规范,只有在锥形量热仪的操作说明及测试标准ISO 5660-1等中规定了锥形量热仪的标定方法,包括预标定、工作标定以及非经常性标定,用于生产厂商和用户的自我校准。[/align][align=left] 但是这些标定结果没有溯源性,且缺乏整机校准,造成热释放速率的测量结果相差很大,影响了我国阻燃材料、建筑材料、轨道车辆用材料等的研发和阻燃评价,并对一些产品的出口造成了影响。为了保证锥形量热仪测量结果的准确,就必须对仪器进行科学地校准,需要建立计量校准规范,科学合理地对仪器进行校准。[/align][align=left] 因此,国防科技工业应用化学一级计量站和应急管理部天津消防研究所起草制定了《锥形量热仪校准规范》。本规范的制定主要参考《GB/T 16172-2007建筑材料热释放速率试验方法》以及《ISO 5660-1-2015 燃烧反应试验. 热量释放, 产生烟雾以及质量损失率. 第1部分: 热释放率 (锥形量热计法) 和烟雾产生率 (动态测量)、JJG 662-2005《顺磁式氧气分析仪》、JJG 1132-2017《热式气体质量流量计》、JJF(军工)39-2014《(5~400)W/cm2 辐射热流传感器校准规范》进行编写,[url=http://www.jlck.net/forum-279-1.html]不确定度[/url]评定的主要技术依据为《JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示》。编写格式主要参考了《JJF1071-2010国家计量校准规范编写规则》。[/align][align=left] 本规范起草小组根据上述参考文献、相关标准,以及起草单位的实验结果和理论研究起草了规范草稿,主要包括引言、范围、引用文献、术语、概述、计量特性、校准条件、校准项目和校准方法、校准结果及复校时间间隔10个部分。(更多详情请见附件)。[/align][align=left] 本规范为首次发布。本规范适用对象是锥形量热仪,即使用锥形加热器提供所需热辐射,根据耗氧原理测量样品热释放速率的仪器。针对影响测量热释放速率最大的氧气浓度、质量、甲烷流量、辐射照度以及热释放速率整机性能进行校准。[/align][align=left]附件:[u][url=http://www.zhaojiliang.cn/data/uploads/bdattachment/file/20181026/1540524862559886.docx]锥形量热仪校准规范(征求意见稿).docx[/url][/u][/align]

  • Omnical SuperCRC C90 微反应量热仪产品手册

    Omnical SuperCRC 微反应量热仪(SuperCRC Reaction Calorimeter)                               美国Omnical公司SuperCRC 反响量热仪的设计,使专门针对工艺节制早期的研究、反响特性、动力学研究、化学品害处相容性筛选等应用范畴。该体系利用15ml的玻璃瓶或哈斯特洛合金(HastelloyC)反响容器,科学家/化工工业工程师可以利用最小的物料和时候得到高质量的化工级除此之外化学反响量热数据。 此款量热仪可供给化工工业放大过程中所需的热流尝试数据,包含:总放热量、最大放热速度、反响动力学、热力学、热容和化工热转化系数。除此之外,SuperCRC采用了受专利保护的“快速补充”的单元来清除体验体系的敏感的热改变。此款独特的量热平台包含了三个量热操作体系:反响量热、压力补偿“大型”DSC、普通的微量热仪。顾客一致反响该仪器操作简单;SuperCRC能在60分钟之内“运输”简单的混合热。该仪器有几种不无异的配置。技能参数1、 温度范畴:-100℃—+200℃ 2、 灵敏度:10微瓦(不搅拌) 3、 压力:0 – 1000psi(HastelloyC反响容器) 4、 搅拌速度:1400rpm(磁力搅拌);1000rpm(扭矩机器搅拌) 5、 可视化窗口:经过管道镜 6、 加样:注射器主动加样(选配) 7、 加热:预加热/可经过积分清除error from sensible heats.重要特点1、体积小、操作简单;易于快速了解反响初始前提 2、工艺早期的快速筛选,表征和动力学研究 3、热量和热流数据放大,实用于安全评价和有效工艺放大 4、工作范畴:-100C ~ 200C, VAC ~ 1000psi Omnical应用范畴A:反响热害处评价: 1、 快速热害处筛选 2、 研究“期望”化学工艺 3、 量化热失控反响 4、 测定分化反响 5、 Cp测定 B:工艺研发与优化 1、 聚合反响动力学研究 2、 Polymerization induction time measurement 3、 溶解度筛选 4、 自催化反响研究 5、 快速、安全的工艺放大研究 C:其他热化学应用: 1、水泥固化研究 2、沥青键和聚合研究 3、电池热不变研究 4、单体/药物不变性研究

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制