油燃烧定仪

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油燃烧定仪相关的厂商

  • 400-860-5168转1567
    莫帝斯燃烧技术(中国)有限公司成立于2008年,是一家年轻并极富创新性的国际化科技公司。 公司从事于代理、研发、制造并销售最可靠的、安全易用的燃烧测试产品及提供优质专业的服务,帮助全球客户和合作伙伴取得成功。 我们秉承的理念是尊重科学、尊重不同的价值观、并尊重我们的用户。 我们成功的基础是让客户实现他们的目标:工作高效、测试数据准确。 我们的价值观:   公司及员工郑重承诺,以下四个核心价值观是我们一切工作的基础:   成就客户—我们致力于每位客户的满意和成功;创业创新—我们追求对客户和公司都至关重要的创新,同时快速而高效地推动其实现; 诚信正直—我们秉持信任、诚实和富有责任感,无论是对内部还是外部;多元共赢—我们倡导互相理解,珍视多元性,以全球视野看待我们的文化。 我们的客户:公安部四川消防研究所、公安部天津消防研究所、公安部上海消防研究所、公安部沈阳消防研究所、中国建筑科学研究院、上海建筑科学研究院、中国标准化研究院、中国航天员科研训练中心、中国航天材料及工艺研究所、中国铁道科学研究院、上海电缆研究所、国家电线电缆质量监督检验中心(江苏)、中国船级社远东防火检测中心、国家船舶材料质量监督检验中心、青岛海洋化工研究院、江苏质量技术监督检验研究院、新疆质量技术监督检验研究院、中国科技大学、北京理工大学、上海同济大学、北京化工大学、浙江理工大学、TUV 南德意志集团、SGS 通标标准技术服务有限公司、杜邦(中国)研发管理有限公司、拜耳材料科技(中国)有限公司、亨斯迈化工贸易(上海)有限公司、中国南车株洲时代新材有限公司等。 公司网址:www.motis-tech.com
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  • 400-860-5168转4704
    北京纵横金鼎仪器设备有限公司(简称 ZHJDYQ)于2018年成立,公司主营电学,橡胶塑料,热学,燃烧,环境,拉力机等仪器 是以中国航空航天研究院,清华大学,北京航空航天大学,北京工业大学精仪系专家作为公司技术团队。公司致力于各类试验仪器的研发、生产、制造及销售,并有自主研发软件的专业团队,公司总部坐落于美丽富饶的政治经济文化交流中心——北京市,物华天宝,人杰地灵。 公司自创建以来,一直保持着健康稳定的发展态势,并以超过30%的年均增长速度快速持续发展,完善的客户服务体系,确保了金鼎仪器产品的设计先进,质量稳定,供货及时和服务周到。公司拥有自主的设计资质。公司拥有一批专业从事设计、制造、安装、调试及售后服务的员工队伍:在软件设计和技术研发上,公司拥有清华大学、工业大学工程师的专家团队和专业精湛、勇于创新的中青年专业技术人员和项目人员;金鼎仪器本着“铸造辉煌,唯有质量”的坚定信念。金鼎仪器立志打造专业精深,通过不断创新及与用户的深入合作持续改进产品,保证用户对品牌的长期信任。
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  • 绍兴市容纳测控技术有限公司成立于2011年,是原北京三思行测控技术有限公司的全体人员整体迁至绍兴而成立的。公司自成立以来先后取得了ISO2018认证,取得了岩土工程仪器的生产许可证,获得中小型科技企业的证书,并通过省级高新技术企业的评审,拥有软件制作权证书15项,专利30多项。   公司通过20多年的深耕开发,已经拥有了成熟的温度、湿度、力值、位移、变形等控制及采集、运算模块,可快速的应用于各种土木工程的试验、检测仪器中。公司与浙江省建筑科学研究院、铁道部科学研究院等一大批科研院所合作,快速地开发了很多科研设备,且参与编制国家标准及行业标准有:GB/T50082-2009,JG/T246-2009,JG/T243-2009国家计量技术规范。JJF1373-2012(动弹仪标准规范)、已在制定中的GB/T《水泥胶砂控冻性试验方法》。   公司现有的生产产品类别:力学性能试验机、混凝土长期性能和耐久性能试验仪器、岩土工程试验仪器、沥青及沥青混合料的试验仪器、土工合成材料试验仪器、管材试验仪器、建筑材料燃烧性能试验仪器、建筑节能材料及系统检测仪器和各类市政工程材料仪器。基本涵盖了工程质量检测中心的大部分试验检测仪器。
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油燃烧定仪相关的仪器

  • Metrohm 燃烧炉-离子色谱联用系统 开启分析领域的新纪元。传统固态和高粘度样品分析方法(氧弹燃烧法)需要耗费大量人力,燃烧炉离子色谱联用系统可以取代传统方法,实现全自动分析,并且能够同时检测卤素和硫。由于可以在非常短时间内得到非常好的实验结果,因此燃烧炉离子色谱联用系统可以保证样品检测的高效性。原理在全自动分析过程中,样品先在氩气或者氦气氛围下在燃烧炉中热分解,随后被氧气氧化,所得气体产物会在吸收液中被吸收,之后吸收液样品进入离子色谱进行分析。燃烧炉离子色谱联用系统优势1.将一切可燃物质纳入离子色谱分析的范围2.可以同时检测卤素和硫元素3.可以同时对不同类型卤素的含量分别进行定量分析4.完全符合针对无卤产品的非常新的检测方法(RoHS,WEEE,&hellip &hellip .)5.样品检测通量高6.高准确度,高精确度,高稳定性7.可通过MagIC NetTM魔术师色谱工作站进行仪器控制和数据处理,并且所有信息可显示在同一个检测报告中。8.火焰传感器可确保样品能够在短时间内得到充分的燃烧。9.符合FDA和GLP标准。10.基于Metrohm公司独有的单标多点校正技术(MiPT),只需要一个标准品即可进行标准曲线绘制。11.只需一套自动进样系统,即可实现固体和液体样品的全自动进样。应用领域瑞士万通离子色谱与燃烧炉的联用系统,使得只要是能够燃烧的样品,均可通过燃烧炉离子色谱联用系统进行分析,因此该技术可在众多领域得到应用,例如:在原料,中间产物和之后产品的品质控制方面。而在环保方面,检测结果可以满足各种法规和标准的要求,如:DIN EN 228,IEC 60502-1,RoHS,WEEE等。以下领域和产品可以通过燃烧炉离子色谱联用系统进行检测:1.环保 油,废塑料,玻璃,活性炭 2.电子元件 电路板,树脂,电缆,绝缘材料 .3.燃料 汽油,煤油,原油,燃料油,煤炭,催化剂 4.塑料 聚合物,如聚乙烯,聚丙烯5.染料 色素,油漆6.医药 原料,中间产物,成品应用题目燃烧炉离子色谱联用技术测定S-苄基硫脲盐酸盐燃烧炉离子色谱联用技术测定高浓度RoHS指令标准分析参考物质(ERM-EC681k)燃烧炉离子色谱联用技术分析燃料中硫微波燃烧样品结合单标多点校正技术分析卤素燃烧炉离子色谱联用技术测定高粘性油样燃烧炉离子色谱联用技术分析残留溶剂燃烧炉离子色谱联用技术电缆绝缘材料燃烧炉离子色谱联用技术DMF-甲醇混合物燃烧炉离子色谱联用技术分析脱盐原油燃烧炉离子色谱联用技术测定高浓度RoHS指令标准分析参考物质(ERM-EC680k)燃烧炉离子色谱联用技术分析营养油中的氯浸出实验、燃烧炉离子色谱联用技术分析乳胶和PVC手套燃烧炉离子色谱联用技术分析燃煤燃烧炉离子色谱联用技术分析土壤、沉积物和岩石燃烧炉离子色谱联用技术分析表面活性剂中的氟化物燃烧炉离子色谱联用技术分析药物中碘燃烧炉离子色谱联用技术分析纤维素和矿物油燃烧炉离子色谱联用技术分析彩色显示器材料燃烧炉离子色谱联用技术分析对苯二甲酸燃烧炉离子色谱联用技术分析钛金属粉末燃烧炉离子色谱联用技术分析不同类型燃煤样品燃烧炉离子色谱联用技术测定地质对照品中的氟和氯
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  • 屋顶材料燃烧测试仪 400-860-5168转4727
    标准规范ENV 1187 Test 1, 2, 3 and 4应用范围确定屋顶材料在外部火冲击下的耐燃性能产品介绍ENV 1187指定了四种确定屋顶暴露于外部火源的性能的方法,用于评估在以下条件下屋顶的耐燃性能:● 测试1 –使用燃烧釜● 测试2 –使用燃烧釜和风● 测试3 –使用燃烧釜,风和辅助热辐射● 测试4 –包括燃烧釜,风和辅助热辐射的两个阶段加热 这些测试评估了整个屋顶的火势蔓延,屋顶内部的火势蔓延(测试1、2和3),火势渗透(测试1、3和4)以及产生的飞沫和碎屑。屋顶的下侧或裸露的表面(测试1、3和4)。测试2和3不适用于几何形状不规则的屋顶或屋顶安装的器具,例如通风机和屋顶灯。 上面列出的四个测试没有排名顺序。每个测试都独立存在,不能用另一个测试替代或交换。屋顶材料燃烧测试仪(ENV 1187测试方法1)FTT的屋顶材料燃烧测试仪(ENV 1187测试方法1)包含:● 篮子–由直径3mm的低碳钢丝制成,形成约50×50mm的网眼。这是顶部和底部的开放式篮子,有四个10毫米长的伸出脚,每个角落有一个。篮子的外部尺寸为300×300×200mm深。篮子的质量是650±50克;● 木丝–由约2mm宽×0.2mm至0.3mm厚的纤维组成,由软木制成● 天平–用于称量木棉,其标称容量至少为2公斤,精度为±1克● 计时器– 24小时内的最小精度为±5秒屋顶材料燃烧测试仪(ENV 1187测试方法2) FTT的屋顶材料燃烧测试仪(ENV 1187测试方法2)包含: ● 配有风扇和盖子的风道–该风道由1.0mm厚的钢板制成。位于上下空气通道之间的壁通道部分由钢板和不燃性纤维增强硅酸钙板制成,厚度为11±2 mm,密度为680±50 kg /m3● 婴儿床点火支架–婴儿床点火支架受到保护,不受气流影响,它由一个木制婴儿床的支撑和一个带五个垂直燃烧器管的管线燃烧器组成。管线燃烧器安装在支架的中央,燃烧器管的轴线和婴儿床的最低边缘在同一平面上● 木婴儿床– 8根(不带结的10×10×100mm松木)(其中6根钉在彼此之间8mm的距离上,其余2根钉子)● 105±5°C恒温干燥箱● 干燥器● 平衡器● 计时器● 风速计● 流量计屋顶材料燃烧测试仪(ENV 1187测试方法3) FTT的屋顶材料燃烧测试仪(ENV 1187测试方法3)主要设备组成有燃烧釜、送风及辅助热辐射。左侧主框架包括组装热辐射板,4个活动气体燃烧软管,火花盒,引导轨和引导轨延长部分。右侧是双向分流器和组装控制器。 设备包含:● 辐射板,校准板和样品支撑框架。● 进气空气供应系统包括鼓风机和控制器,能够施加可变的空气流过校准元器件的表面,温度在20°C ± 10°C。● 风速计,精度为0.1m/s。● 出口喷嘴配有挡板和导流板,以避免涡流。● 辐射板,由四个独立的燃气辐射器构成,固定在与被校准元件平行,上方距离为500 ± 20mm处。● 每个辐射板配有单独的质量流量控制器,能够提供总的热辐射热为12.5 ± 0.5 kW/m2,辐照分布在校准元器件的表面。● 质量流量控制器(4 ×丙烷和4 ×空气),点火器和火焰传感仪器,电磁阀和回火阀安装在气体分流器处, 6.5”彩色触摸屏控制气体的质量流量(mg/s),还可显示质量流量。● 硅酸钙板校准元件● 热流计● 试样夹 屋顶材料燃烧测试(ENV 1187测试方法4)ENV 1187指定了四种确定屋顶暴露于外部火源的性能的方法,用于评估在以下条件下屋顶的耐燃性能: ● 测试1 –使用燃烧釜● 测试2 –使用燃烧釜和风● 测试3 –使用燃烧釜,风和辅助热辐射● 测试4 –包括燃烧釜,风和辅助热辐射的两个阶段加热 这些测试评估了整个屋顶的火势蔓延,屋顶内部的火势蔓延(测试1、2和3),火势渗透(测试1、3和4)以及产生的飞沫和碎屑。屋顶的下侧或裸露的表面(测试1、3和4)。测试2和3不适用于几何形状不规则的屋顶或屋顶安装的器具,例如通风机和屋顶灯。 上面列出的四个测试没有排名顺序。每个测试都独立存在,不能用另一个测试替代或交换。 FTT的屋顶材料燃烧测试(ENV 1187测试方法4)主要包括: 辐射板带有校准装置的样品盒样品盖与吸入箱组件观察窗导轨样本推车火花盒(图上未显示)8.4个燃气燃烧器软管(图上未显示) 在ENV 1187测试方法4屋面测试中,测试样本被放置在样品盒中,样品盒被放置在样品盖上,并创造一个空气密封的环境。根据测试样品的类型,样品盖可以以45°角倾斜或水平的角度支撑。 在测试过程中,样品的底面可以通过安装在样品盖和吸入箱组合上的观察窗来观察,以将样品移动到正确的位置进行测试。样品推车的高度可以调整。样品通过样品对准夹具和一套停止系统移动,以达到正确的位置。 燃烧器组件,又叫燃烧釜,包括一个模拟城市燃气火焰。 吸入箱组件通过吸入口软管连接到样品盖上,模拟“风”的作用。利用安装在双分流器支架上的斜管压力计和速度控制器组件,建立并控制样品下侧的压降。在标本盖的另一侧有一个吹出板。 辐射板组件(安装在主框架上)提供测试样品表面的“辅助热辐射源”。辐射板可以45°角倾斜或水平支撑。辐射板由四个表面燃烧加热器组成,它们分别由双分流器组件和控制箱控制。每个燃烧器的空气和气体流量可以调节,以让热流计达到12±1.5千瓦/ m2。 校准组件包含保存四个热流计的校准元件。该组件位于样品盖上的样品夹上。热流计通过安装在校准组件上的歧管提供水。
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  • 1.中瑞祥泡沫塑料水平燃烧测垂直燃烧定仪配件 型号ZRX-28152密度小于250kg/m3的 ZRX-28152泡沫塑料水平燃烧测定仪,水平垂直燃烧实验仪使用范围密度小于250kg/m3的泡沫塑料小试样在小火焰下的水平燃烧。ZRX-28152泡沫塑料水平燃烧测定仪,水平垂直燃烧实验仪主要技术参数1.环境温度:-10℃~30℃2.相对湿度:≤85%3.供电电压和功率:220V±10% 50HZ 功率小于100W4.单片机控制,读取自动计时。5.本生灯内径:9.5mm±0.3mm本生灯可在0-45°范围内倾斜6.本生灯蓝色火焰高度:15mm-100mm可任意调节,配有火焰高度标尺7.试样夹垂直方向调整距离:≤100mm试样夹水平方向调整距离:≤70mm8.水平试样夹可90°收放纺织品试样夹(选配)9.本生灯自动点火时间:设定10.气源:工业级甲烷气,浓度不低于98%,热值为(37+1)MJ/m³ ,需带调节器和压力表以保证气流均匀。其他热值为(37+1)MJ/m³ 的混合气源或热值为(94+2)MJ/m³ 的丙烷气也能得相近的结果。在有争议时,应选择工业级甲烷气。11.外型尺寸:宽1160mm×深600mm×高1310(含脚)mm12.燃烧试验区容积:>0.5立方,长*宽*高约900mm×590mm×1050mm, 背景黑色,背景照度≤20Lux 8 合格证 张 1 泡沫塑料水平燃烧测定仪,水平垂直燃烧实验仪设计标准GB/T8333-2008&ensp 硬泡沫塑料燃烧性能试验方法&ensp 垂直燃烧法GB/T8332-2008&ensp 泡沫塑料燃烧性能试验方法&ensp 水平燃烧法五、适用标准ISO9772泡沫塑料——小试样在小火焰条件下水平燃烧性能测定ISO 97738 塑料——立式软试样与小火焰源接触燃烧性能的测定ASTM D 3014-04a硬质热固性泡沫塑料火焰高度,燃烧时间及质量损失试验方法 2 DSC测量差示扫描量热仪,差动分析仪 型号ZRX-28146 DSC量程: 0~±500mW产品介绍: DSC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,材料的特性:如玻璃化转变温度。冷结晶、相转变、熔融、结晶、热稳定性、固化/交联、氧化诱导期等,都是DSC的研发领域。 技术参数: 1. DSC量程: 0~±500mW2. 温度范围: 室温~600℃~室温 风冷3. 升温速率: 1~80℃/min 降温速率: 1~10℃/min 4. 温度分辨率: 0.1℃5. 温度波动: ±0.1℃6. 温度重复性: ±0.1℃7. DSC噪声: 0.01μW8. DSC解析度: 0.01μW9. DSC精确度: 0.1μW10.DSC灵敏度: 0.1μW11.控温方式: 升温、恒温、降温(全程序自动控制)12.曲线扫描: 升温扫描&降温扫描13.气氛控制: 仪器自动切换14.显示方式: 24bit色,7寸 LCD触摸屏显示15.数据接口: 标准USB接口16.参数标准: 配有标准物质,带有一键校准功能,用户可自行校正温度和热焓17.外观尺寸:500*393*154mm(长宽高) 3.锰离子测定仪饮用水、自来水、天然水 型号ZRX-28141范围:0.01~1.00mg/L 该款仪器适用于饮用水、自来水、天然水等澄清水样中的痕量锰的测定。技术参数:1.测量范围:0.01~1.00mg/L(0.01~0.20和0.20mg/L~1.00mg/L mg/L两个量程)。2.示值误差: ≤±5%(F.S)3.重复性 :≤3%4.光学稳定性:仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A5.外形尺寸: 266mm×200mm×130mm6.重量: 小于4kg7.正常使用条件:⑴ 环境温度:5~40℃ ⑵ 相对湿度: ≤85%⑶ 供电电源: AC(220±22)V;(50±0.5)Hz⑷ 无显著的振动及电磁干扰,避免阳光直射。4.工业钠度计,ppb级在线式钠度仪 型号ZRX-28154 ZRX-28154型工业钠度计是一款全新的ppb级测量电极、自动恒压恒流的液路系统、稳定高效的碱化系统,确保了测量的稳定性、准确性。可广泛适用于电力系统、化工系统、制药工业等部门中阳床出水、除盐水、补给水、凝结水、蒸馏水及蒸汽等介质中微量钠的连续测量。 ZRX-28154仪器特点:中文液晶显示,中文菜单式,中文记事微机化:采用高性能CPU芯片、高精度AD转换技术和SMT贴片技术,完成多参数测量、温度补偿、量程自动转换、仪表自检、精度高、重复性好 ZRX-28154技术指标:1、测量范围: 0~100ug/L, 0~23000mg/L分辨率:0.1 µ g/L、0.01mg/L0.00pNa-8.00pNa 分辨率: 0.01pNa0~60℃ 分辨率: 0.1℃2、基本误差:±2.5%,温度±0.3℃;3、自动温度补偿范围:0~60℃,25℃为基准;4、电子单元温度补偿误差:±2.5%;5、电子单元重复性误差:读数的±2.5%;6、稳定性:读数的±2.5%/24h;7、输入阻抗:≥1012Ω;8、输入电流:≤2x10-12A; 被测水样:0~60℃,0.3MPa;9、时钟精度:±1分/月;10、隔离输出:0~10mA(负载1.5kΩ),4~20mA(负载750Ω);11、输出电流误差:≤±1%FS;12、数据存储数量:1个月(1点/5分钟);13、数据连续掉电保存时间:10年;14、报警常开触点: AC 250V,7A;15、电源:220V±10% 50±1Hz;16、外形尺寸:460(宽)*720(高)*220(深);开孔尺寸: 390(宽)*650(高);17、重量: 20kg;18、工作条件:环境温度:0~60℃ 相对湿度:85% 5. 微电脑便携式碱度测定仪,总碱度检测仪 型号ZRX-28156 ZRX-28156便携式碱度测定仪,总碱度检测仪产品介绍: 仪器采用单色冷光源,利用微电脑自动处理数据,直接显示水样的总碱度浓度值。广泛适用于地表水、地面水、污水和工业废水的测定。技术参数1.测量范围:0.00~1000.0mg/L,超过稀释测定2.示值误差: ≤±5%3.重复性 :≤3%4.光学稳定性:仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A5.外形尺寸:80mm×230mm×55mm6.重量:500g7.正常使用条件:⑴ 环境温度:5~40℃ ⑵ 相对湿度: ≤85%⑶ 供电电源: 4节5#电池⑷ 无显著的振动及电磁干扰,避免阳光直射。 6. 标准GB/T7305石油产品合成液抗乳化性能测定仪,破乳化测定仪 型号ZRX-28187ZRX-28187用途及适用范围标准GB/T7305《石油和合成液水分离性测定法》所规定的要求设计制造的。适用于按GB/T7305标准提出的测定法,测定石油和合成液与水分离的能力。同时也适合GB/T7605标准。该仪器吸收同类产品的优点,采用小缸体台式结构,具有体积小,便于操作,外形美观等优点,是本公司研发的新一代产品,可广泛应用于石油、电力、化工等领域及大专院校、科研院所等单位。 ZRX-28187主要技术参数 1、工作电源: AC 220V±10% ,50Hz;2、控温范围: 室温&sim 99.9℃(若要求控制温度低于室温,可配置本公司的便携式致冷器);3、控温精度: ±0.2℃;4、温度分辨率: 0.1℃;5、温度显示形式: LCD彩色液晶屏显示;6、试管搅拌转速: (1500±15)r/min;7、试管搅拌误差: ≤2 r/min;(程序控制)8、控温加热功率: 1800W;9、控制孔数: 4孔 7. 标准GB/T511石油产品和添加剂机械杂质测定仪 型号ZRX-28174ZRX-28174石油产品和添加剂机械杂质测定仪用 途标准GB/T511《石油产品和添加剂机械杂质测定法(重量法)》规定的要求设计的,适用于按照GB/T 511标准的要求测定石油产品中的各类轻、重质油、润滑油及添加剂的机械杂质的含量。ZRX-28174石油产品和添加剂机械杂质测定仪主要技术参数1、工作电源: AC220V±10%,50Hz。2、水浴加热功率: 2.0kW。3、水浴控温范围: 室温&sim 90℃(温度任意设定)。4、水浴温度显示: LED数字显示。5、水浴控温精度: ≤±0.5℃。(漏斗温度与水浴温度等同)6、外形尺寸: 800㎜×335㎜×490㎜(长×宽×高)7、环境温度: ≤35℃。8、相对湿度: ≤85%。9、整机功耗: 不大于2.0 kW。8.固定式氮气检测仪,在线式氮气测定仪 型号ZRX-28179 ZRX-28179固定式氮气检测仪,在线式氮气测定仪 带显示固定式氮气检测仪产品特点: ★ 防爆型设计:带显示固定式氮气检测仪的电路都是按国家本安要求来设计的,其产品外壳也是通过国家防爆认证的。并且产品获得了国家防爆认证。产品防爆类型为ExdⅡCT6 Gb★ 高精度:带显示氮气检测仪采用知名品牌的核心传感器配件、先进的硬件和滤波技术、环境导致误差补偿技术确保了产品的高精度。★ 维修更换方便:本着让客户少花钱,又以最快速度更新设备的原则。恒奥德仪器仪表公司的带显示氮气检测仪在产品后续使用中需要更换配件和维修方面,都是非常方便的。那样将尽量减少因缺少设备导致不能正常施工和生产带来的损失。★ 故障率低、稳定可靠:经过多年在全球各地的石油化工、电力、医疗、农业、航天、矿业等环境中的使用,带显示氮气检测仪极低的故障率。为恒奥德仪器仪表高速赢得了良好的 ZRX-28179固定式氮气检测仪,在线式氮气测定仪带显示固定式氮气检测仪技术参数: 名称 带显示固定式氮气气体检测仪别名 带显示氮气变送器、带显示氮气检测探头、带显示氮气探测器等量程选择 0-5%、10%、20%、50%、100%VOL(其它量程请来电咨询)分辨率 由传感器原理、品牌决定。具体请咨询!显示 带工作电压 3.3V±3%;5V±3%;12-35VDC信号输出(可选) 1、三线制4-20mA+RS485+2继电器2、标准电压+RS485+2继电器3、频率信号+2继电器4、Hart协议+2继电器5、CAN2.0总线信号+2继电器准确度 ≦±2%FS,需要高精度可以联系我们重复性 ≦1%继电器数量 2继电器容量 一组开关量输出2A@30VDC或0.6A@125VAC检测方式(选择) 扩散式、流通式(分为带气泵和不带气泵两种)、管道式。如不了解请咨询主体材料 铝合金+进口防腐合金报警方式 LED灯报警声报强度 无重量 约1.6kg防爆认证 EXdⅡCT6 Gb 9.氮、氢、空气发生器 氮氢空一体机ZRX-28171集氮气、氢气、空气发生器为一体一、概述 仪器是集氮气、氢气、空气发生器为一体的仪器。它是我公司在HAD 型高纯氮气发生器、HAD 型高纯氢气发生器 、HAD 型空气发生器的基础上,融合技术,为适应市场的需要而开发设计,并向市场推出的产品。 采用了可产高纯度氮气的复式提纯电解分离技术,用于气相色谱仪 FID、TCD检测器,适用于国内外各种气相色谱仪。技 术 参 数型号 300 500纯度(相对含氧量)工作压力流 量 /min名称氮气99.994%0.4Mpa0-300ml0-500ml氢气99.999%0.4Mpa0-300ml0-500ml空气无油三级0.4Mpa0-2 L0-5 L电源电压交流220V 50Hz环境温度0-40℃ 相对湿度85%环境条件无大量粉尘及腐蚀性气体最大功率350W450W外型尺寸500X400X450mm (L×W×H)仪器重量40Kg42Kg备 注⒈ 氢气压力出厂设定0.4MPa ⒉输出稳定性≤.01MPa 10.自动药物凝点测定仪该机采用混体信号ISP FLASH微控制器为核心 型号ZRX-28169本仪器按《中国药典》2015版0613凝点测定法 设计制造,测定药物由液体凝结为固体时候,在短时间内停留不变的最高温度。某些药品具有一定的凝点、纯度变更,凝点亦随之改变。测定凝点可以区别或检查药品的纯杂程度。该机采用混体信号ISP FLASH微控制器为核心,整过测定过程除样品加注外自动进行。真彩触摸屏,使操作更加方便、清晰、直观。 ZRX-28169自动药物凝点测定仪主要技术参数控制方式:浴体温度、试样温度、试样搅拌、结果采集、结果打印全部采用微电脑全自动控制适用标准:《中国药典》2015版0613凝点测定法浴体 耐高温硼硅玻璃缸控温范围 室温~+90℃控温方式 微电脑自动控制控温精度 ±1℃加热方式 不锈钢电热管加热检测方式 控制程序自动判断凝点工作方式 双孔试样搅拌方式 自动机械搅拌 结果处理 微型打印机自动打印加热功率 800W整机功率 1KW工作电源 AC220V±10% 50HZ外形尺寸(长*宽*高) 320*460*520mm净重 20KG以上参数资料与图片相对应
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  • 成都公交车燃烧事故车厢内检测出汽油成分
    核心提示:7日晚成都市就65公交车燃烧事故举行第五次新闻发布会。发布会称车厢内多处残留物检测出汽油成分,不排除过失或故意引发燃烧。因此,目前可以判定有人携带易燃物品上车,但要确定是谁携带,还需要时间。 7日晚11点成都市就65公交车燃烧事故举行第五次新闻发布会,参加会议的有四川省安监局副局长苏国超、成都市交委主任胡庆汉、成都市公安局副局长何建生、成都市卫生局副局长 沈传勇、成都市民政局副局长陈翔军。 市交委主任胡庆汉代表成都公交系统向死难者及受伤人员表示歉意和哀悼,并表示将改善公交出行拥挤情况,增加公交系统安全系数。而此次燃烧事故车辆是否超载将由调查组认定。 65公交车燃烧事故调查组技术组副组长、成都市公安局副局长何建生通报情况,经调查车上乘客反映车内有汽油味,车辆未发现爆炸痕迹。车辆中后部燃烧较严重。 经DNA比对目前已确认20名遇难者身份,其中女性13人,男性7人。 在车厢内多处残留物检测出汽油成分,不排除过失或故意引发燃烧。何建生表示,目前可以判定有人携带易燃物品上车,但要确定是谁携带,还需要时间。公交车车门在中部偏后。目前有证据证明,在起火以后驾驶员曾用手操作开门开关。 省安监局副局长苏国超表示,对全省公交车辆进行技术改造的工作正在酝酿。 成都市民政局副局长陈翔军表示,目前关于死者和伤者的赔付方案目前还没有确定。
  • 中国民航局第二研究所订购NEXGEN燃油燃烧器
    民航二所全称中国民航局第二研究所,是我国民航行业内专业从事高新技术应用开发的科研机构,其前身为中国民航总局科学研究所,1958年12月11日在北京成立,位于四川省成都市二环路南二段17号。中国民航局第二研究所主要从事民航信息管理系统、空中交通管理系统、机场弱电系统、航空物流系统、航空安全管理系统、航空化学产品、农林航空产品的设计、研究、开发及科技成果产业化推广,同时还承担了航化产品适航性能、飞机非金属材料阻燃性能、农林航空喷洒设备、空管自动化系统、空管雷达系统的技术测试及航油适航审定、民航节能减排监测等民航行业技术支持工作。中国民用航空局第二研究所(测试中心)防火实验室主要为局方和企业服务,检测飞机舱内材料的阻燃和防火性能是否符合适航要求。他们检测的涉及面十分广泛,烟密度毒性检测、隔热隔音材料热辐射检测、客舱内座椅垫的可燃性实验以及热释放实验等。近日民航二所从莫帝斯订购美国MarlinEngineering FAA NEXGEN 燃油燃烧器,用于提升该类项目测试能力。美国MarlinEngineering FAA NEXGEN燃油燃烧器,是美国联邦航空管理局FAA认可的NexGen航空燃油燃烧器之一,可适用于众多航空材料燃油燃烧测试。由于FAA之前所认可的Park DPL 3400、Lennox Model OB-32, 以及Carlin Model 200 CRD 均已经停产,FAA发展了下一代航空燃油燃烧器NexGen燃烧器。NexGen燃烧器采用了上一代燃烧器的操作原理,同时可以精确的测量输入气体及燃油的试验参数,同时仪器可便于FAA未来的升级。通过配置不同的试验装置,可满足众多航空燃油燃烧测试标准,如座椅燃烧测试、隔热隔音材料耐烧穿试验、货舱衬板耐烧穿试验、软硬管组件、电动引擎装置及电气连接件的防火试验等。可满足的标准为FAR 25.853、FAR25.855、FAR25.855、FARs 25.863、FARs 25.867等,同时可满足国内MH/T 6086、HB 7263、MH/T 6041、GB/T 25352、HB 7044等测试方法。
  • 扬子石化研究院签订UL94水平垂直燃烧仪采购合同
    莫帝斯技术(中国)有限公司,日前同扬子石化研究院签订Firemaster UL94 水平垂直燃烧测试仪合同,7月初将投入使用。   Firemaster UL94 水平垂直燃烧仪,设计为对设备和器具部件材料的可燃性能试验,众多应用于最终用途的测试指标如易燃性能、燃烧速率、火焰蔓延、燃烧强度及产品的阻燃性能均可被检测。 其可检测的标准为以下:   水平燃烧测试:UL HB、IEC 60695-11-10、IEC 60707、ISO 1210、GB/T 2408   50W 垂直燃烧测试:UL94 V0、V1、V2、IEC 60695-11-10、ISO 1210、GB/T 2408   500W垂直燃烧测试:UL94 5VA、5VB、IEC 60695-11-20、ISO 9770、GB/T 5169.17   薄膜材料垂直燃烧测试:VTM-0、VTM-1、VTM-2、ISO 9773   泡沫材料水平燃烧测试:HF-1、HF-2、HBF、ISO 9772、GB/T 8332   客户简介:   扬子石化研究院系中国石化扬子石油化工有限公司的科研开发机构,成立于1984年,建有博士后工作站,拥有以引进为主、较为完备的相关科研开发试验设施、仪器装置及塑料加工中试生产线,为江苏省烯烃聚合与加工应用工程技术研究中心及中国石化塑料技术中心之分部。   研究院定位于具一定核心竞争技术、全面服务扬子石化生产和发展,集科研、开发和生产于一体的现代石化专业研究院。下辖有机化工研究所、合成树脂研究所、塑料加工应用研究中心、油品应用研究所和信息研究室五个研究开发部门。   研究开发领域包括聚烯烃新品开发与塑料加工应用、聚烯烃与高分子材料合成、有机化工工艺、催化剂及产品开发、油品加工应用、分析测试与物性表征、石化信息技术与计算机模拟应用等。

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  • 原子吸收的三缝燃烧器比单缝燃烧器稳定

    最近在看一些文献教材,看到关于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]燃烧器这一部分。3,燃烧器 试液的细雾滴进入燃烧器,在火焰中经过干燥、熔化、蒸发和离解等过程后,产生大量的基态自由原子及少量的激发态原子、离子和分子。通常要求燃烧器的原子化程度高、火焰稳定、吸收光程长、噪声小等。燃烧器有单缝和三缝两种。燃烧器的缝长和缝宽,应根据所用燃料确定。目前,单缝燃烧器应用最广。 单缝燃烧器产生的火焰较窄,使部分光束在火焰周围通过而未能被吸收,从而使测量灵敏度降低。采用三缝燃烧器,由于缝宽较大,产生的原子蒸气能将光源发出的光束完全包围,外侧缝隙还可以起到屏蔽火焰作用,并避免来自大气的污染物。因此,三缝燃烧器比单缝燃烧器稳定=======================================从来没有见过三缝燃烧器啊?既然三缝燃烧器稳定,那为什么没有大规模普及呢??

  • 【求助】石油产品的前处理用氧瓶燃烧好还是裂解炉燃烧好

    先说明一下,我不是搞分析的。我需要原油及其各组分如汽、煤、柴油中的氯含量。油品中有无机氯(几至上百个ppm)和有机氯(几至十几个ppm),无机氯可通过含盐仪测定。单位做[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]的用石英舟在裂解炉800~1000℃通入氧气,气体被带入滴定池滴定得到结果,他们说这是总氯,我认为不是。因为除了氯化镁会氧化分解,氯化钠、钙的沸点在1400℃以上,无法汽化。我建议他们改用氧瓶燃烧做前处理,他们认为氧瓶燃烧比裂解炉落后,他们以前就是用氧瓶燃烧的,氧瓶燃烧温度低,转化不够完全。请问各位专家石油产品可以用氧瓶燃烧做前处理吗?有机氯的转化完全吗?轻油比如汽油会有爆炸的危险吗?氧弹燃烧会不会安全点,转化率更高?

  • 柴油发电机组燃烧过程的四阶段

    柴油发电机组的燃烧过程一般分为着火延迟期、速燃期、缓燃期和后燃期这四个阶段,在这四个阶段中,每个燃烧阶段的具体表现都各不相同。这里就带大家一起了解下每一个燃烧阶段的表现,从而帮助客户弄清楚机组处于何种工作状态。  柴油发电机组  1、着火延迟期是指从燃料开始喷射到着火,其间经过喷散、加热蒸发、扩散、混合和初期氧化等一系列物理的和化学的准备过程。它是燃烧过程的一个重要参数,对发电机燃烧放热过程的特性有直接影响。  2、在着火延迟期内喷入燃烧室的燃料,在速燃期内几乎是同时燃烧的,所以放热速度很高,压力升高也特别快。  3、缓燃期阶段中燃料的燃烧取决于混合的速度。因此,加强燃烧室内的空气扰动和加速空气与燃料的混合,对保证燃料在上止点附近迅速而完全地燃烧有重要作用。  4、机组的混合和燃烧时间很短,以致有些燃料不能在上止点附近及时烧完,而拖到膨胀行程的后期放出的热量不能得到充分利用,因此应尽量避免燃料在后燃期燃烧。  在这四个阶段中,前三个阶段是柴油发电机组燃料燃烧的主要阶段,操作时要尽可能保证燃料在这三个阶段内及时烧完,这样才能充分的利用燃料,达到发电机组的工作效率

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