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贾鹤鹏相关的方案
太空望远镜复合材料桁架管件超低热膨胀系数测试系统技术方案
太空望远镜用各种大尺寸复合材料桁架管件和镜筒普遍要求超低热膨胀系数以保证太空望远镜的热稳定性,传统热膨胀系数测试中的小尺寸试样已无法满足大尺寸构件的超低热膨胀系数(-8量级)测量,需要精确测量整个构件的超低热膨胀系数。本文基于成熟的激光干涉法微位移测试技术,根据复合材料桁架管件工艺质量控制技术要求,提出了大尺寸构件超低热膨胀系数测试系统设计方案。
食品安全分析仪检测膨化食品添加剂的操作步骤
食品安全分析仪用于检测膨化食品中的添加剂,包括色素、防腐剂、甜味剂等。
上海凯来:台式LIBS分析仪 对硬硼钙石 中的硼元素进行分析
很多轻元素(原子序数较低的元素)可以很容易通过激光诱导击穿光谱(LIBS)技术进行测量,但是却很难通过其它的技术进行测量,硼(B)元素就是其中之一。硬硼钙石(Colemanite)和硼钠钙石(Ulexite)就是两种一般作为玻璃工业原料的含硼矿物。在以下测试中,使用了美国TSI 台式LIBS分析仪对样品进行分析,这些被用于分析的样品中,硬硼钙石样品来自于一家跨国的玻璃公司,而硼钠钙石样品是直接取样于一个美国的矿业公司。为了做对照,实验还进行了硼硅酸盐玻璃(Borosilicate glasses)的重复分析。
膨化小麦麸皮对挂面品质的影响
为研究膨化加工小麦麸皮对传统挂面的影响,本实验对小麦麸皮进行挤压膨化处理, 对比研究膨化麸皮不同添加量对挂面加工及食用品质的影响。
低温环境混凝土热膨胀系数测试技术研究
本文针对低温环境,介绍了目前国内外测量混凝土热膨胀系数的标准测试方法,着重介绍低温环境下混凝土热膨胀系数测量的最新中国国家标准测试方法,对国家标准方法提出了改进建议,并介绍符合国家标准测试方法的大尺寸多样品混凝土低温热膨胀仪。
酵母抽提物的不同添加方式对藜麦膨化粉感官品质、味觉特性和挥发性风味物质的影响
“北京食品科学研究院”分别将YE在挤压膨化前后添加到藜麦粉中得到YE藜麦膨化粉和YE+藜麦膨化粉,利用味觉分析系统、GC-MS等方法分析藜麦膨化粉、YE藜麦膨化粉和YE+藜麦膨化粉的味觉特性及挥发性风味物质, 并进行感官评价,以期为YE在藜麦等即食谷物膨化粉中的应用提供技术支持。
如何测量线性膨胀系数
物质随着温度变化而作出的体积变化反应,这对各技术领域都有影响。在建筑和道路、桥梁和铁路施工中,必须计划伸缩缝,以吸收建筑材料的纵向膨胀。在管道内设有内置弯管形式的膨胀补偿器。供电架空线路的设计必须使电线在冬季不断裂,在夏季与地面有足够的距离。这些结构和许多其他结构计算的基础是线性热膨胀系数。
水质中硼含量的测定
硼(Boron)是一种化学元素,元素符号是B。单质硼为黑色或深棕色粉末,有多种同素异形体,在自然界中主要以硼酸和硼酸盐的形式存在。人们每日从食物及饮用水中会摄人1~3 mg硼,硼也是植物生长所必需的微量元素。但是硼的过量摄取或灌溉水中硼含量过高会对人体和作物产生危害。GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》、GB 3838-2002《地表水环境质量标准》、GB/T 14848-2017《地下水质量标准》等水质标准对硼含量均有限值要求,故我们需要对水质中硼含量进行检测。下面我们将具体介绍硼含量检测的标准要求、测试方法、具体测试过程及结果。
用推杆式热膨胀仪检测玻璃的热膨胀系数、玻璃化转变温度和软化点性能
热膨胀系数(CTE)、玻璃化转变温度和软化点是表征玻璃材料性能的关键参数。而推杆式热膨胀仪则能简便快速的测试这些性能。差动传感器的最优化设计使得仪器即使是在没有额外恒温设备时都可以提供超高重现性。仪器采用卧式设计,这种设计的优点在于炉子容易操作,装载样品简便。即使非理想尺寸的样品都可以很轻松的放进管状样品支架的凹槽中。热电偶直接接近样品测温,保证温度测量的重复性。同时该仪器的 c-DTA 功能使得仪器在测试热膨胀系数的同时还能测得样品的吸放热效应。
ICP-MS测定土壤中有效硼含量
参考标准《DB12/T 1022-2020 土壤中有效硼含量的测定 电感耦合等离子体质谱法》,以沸水浸提、使用岛津ICPMS-2030系列电感耦合等离子体质谱仪测定了土壤中有效硼含量。分析结果显示,ICP-MS硼的方法检出为2.2 μ g/kg,加标回收率为91.7%,检出限低、准确度良好、分析效率高,可用于土壤中有效硼含量的分析测定,满足农业土壤有效硼检测需求。
NRLM和NPL实验室间激光干涉膨胀仪的相互比较
本文报道了针对激光干涉法热膨胀仪在日本国家计量研究实验室(NRLM)和英国国家物理实验室(NPL)之间所进行的比对测试工作。比对测试采用多晶硅、低膨胀陶瓷和熔融石英标准参考材料(SRM 739)三种材料,两个实验室采用各自的激光干涉法热膨胀对三种材料分别在250~375K和290~800K温度范围内进行了比对测试,比对结果显示每种材料热膨胀系数测试结果都与相应的合成不确定度内相吻合。
台式LIBS分析仪 对硼钠钙石中的硼元素进行分析
很多轻元素(原子序数较低的元素)可以很容易通过激光诱导击穿光谱(LIBS)技术进行测量,但是却很难通过其它的技术进行测量,硼(B)元素就是其中之一。硬硼钙石(Colemanite)和硼钠钙石(Ulexite)就是两种一般作为玻璃工业原料的含硼矿物。在以下测试中,使用了美国TSI 台式LIBS分析仪对样品进行分析,硼钠钙石样品是直接取样于一个美国的矿业公司。为了做对照,实验还进行了硼硅酸盐玻璃(Borosilicate glasses)的重复分析。
微波消解-分光光度法测定土壤中的全硼
测定土壤中全硼一般用碳酸钠熔融进行前处理[2],此方法需要铂金坩埚,一般实验室难以开展。微波消解-分光光度法测定土壤中的全硼,国内未见报道。本文以微波消解土壤样品,甲亚胺法[1,3]测定其中硼的含量得到满意的结果。本法具有待测元素损失少、对环境污染小、溶样速度快、操作简便等优点,实现了快速、准确测定土壤中硼的含量。
美国波音公司激光干涉法大尺寸构件超低膨胀系数测试技术综述
航天器用各种大尺寸构件都普遍要求超低膨胀系数以保证构件尺寸的稳定性,传统热膨胀系数测试只针对长度100mm以下的小试样,已无法满足长度1m以上大尺寸构件的超低热膨胀系数测量,多数航天器用大尺寸构件需要精确测量整个构件的超低热膨胀系数。本文对美国波音公司在太空望远镜大尺寸桁架超低热膨胀系数整体测量方面的研究工作进行了综述,以了解国外技术发展状况,给今后开展此方面工作提供参考和借鉴。
SMX-225CT FPD HR检测空调电子膨胀阀内部结构
采用岛津公司的inspeXio SMX-225CT FPD HR微焦点X射线CT系统检测空调电子膨胀阀,清晰观察电子膨胀阀内部结构,可看到内部裂纹和杂质等缺陷。通过专用软件对电子膨胀阀转子进行尺寸测量和同轴度测量。有助于生产厂家生产品质保障和工艺改善提高。
培安公司:微波消解-分光光度法测定土壤中的全硼
测定土壤中全硼一般用碳酸钠熔融进行前处理[2],此方法需要铂金坩埚,一般实验室难以开展。微波消解-分光光度法测定土壤中的全硼,国内未见报道。本文以微波消解土壤样品,甲亚胺法[1,3]测定其中硼的含量得到满意的结果。本法具有待测元素损失少、对环境污染小、溶样速度快、操作简便等优点,实现了快速、准确测定土壤中硼的含量。
岩石侧向约束膨胀仪做岩石的膨胀率测定方法
适用于岩石的膨胀率测定。岩石与水进行物理化学反应后随时间变化而产生体积增大现象,增大后的体积与岩石原体积的比率即为岩石的膨胀率。
热膨胀测试技术——加热速率对平均线膨胀系数测试结果影响的实验演示
热膨胀测试过程中,加热速率是一个重要试验设置参数,它直接影响热膨胀系数测量的准确性。本文展示了不同加热速率下对低锰钢材料样品的测试结果,直观显示了加热速率对平均线膨胀系数测试结果的影响。
上海凯来:台式LIBS分析仪 对玻璃中的硼元素进行分析
很多轻元素(原子序数较低的元素)可以很容易通过激光诱导击穿光谱(LIBS)技术进行测量,但是却很难通过其它的技术进行测量,硼(B)元素就是其中之一。硬硼钙石(Colemanite)和硼钠钙石(Ulexite)就是两种一般作为玻璃工业原料的含硼矿物。在以下测试中,使用了美国TSI 台式LIBS分析仪对样品进行分析,这些被用于分析的样品中,硬硼钙石样品来自于一家跨国的玻璃公司,而硼钠钙石样品是直接取样于一个美国的矿业公司。为了做对照,实验还进行了硼硅酸盐玻璃(Borosilicate glasses)的重复分析。
微波膨化大杏仁谷物营养脆片配方研究-美国FTC质构仪
采用大杏仁粉、糯米粉、燕麦粉为主要原料,芝士粉、食盐、白砂糖为调味料,微波膨化为生产工艺,以感官品质、产品膨化率、吸水率、脆性和保脆性等为品质指标,确定主要配料的 佳配比。
铝硼合金的分析 电感耦合等离子体发射光谱法测定元素含量
文章介绍用PE电感耦合等离子体发射光谱法对铝硼合金中硼、硅、铁进行了分析。结果表明:此方法快速,方法检出限小于0.015 ,测定结果的相对标准偏差均小于2% (n=11),加标回收率在98.75% -102.5 %。
膨化食品充气包装瘪袋问题分析及测试验证
膨化食品充气包装瘪袋问题分析及测试验证摘要:随着膨化食品生产厂家对产品质量要求的提升,瘪袋——这一膨化食品充气包装最常见、对内容物品质影响最大的问题,引起诸多从业者的关注与讨论。文章以薯片充氮塑料软包装为例,从包装的氮气渗透性和密封性两方面对瘪袋问题进行分析,并通过测试予以充分验证,为相关从业人员提供了些许借鉴和指导。关键词:膨化食品、充氮塑料软包装、氮气透过率、泄漏了解关于更多相关仪器信息,您可以登陆济南兰光公司网站查看具体信息或致电0531-85068566咨询。Labthink兰光期待与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。
膨化食品油脂氧化稳定性分析及测试方法
膨化食品的油脂氧化稳定性是确保食品质量和安全的关键因素。通过采用适当的评估方法和采取有效的保护措施,可以显著提高膨化食品的整体品质和货架期,满足消费者的需求和期望。
PerkinElmer:TMA4000测量硼硅酸盐玻璃热膨胀系数
除少数例外之外,几乎所有材料受热时都会膨胀。但是,温度每改变一度,不同材料的膨胀程度是不同的。由于结构—对于电子、机械、人造卫星、建筑或桥梁等方面—是由多种材料构成的,当受热或冷却时,这些结构承受了材料之间的应力。如果它们没有经过适应膨胀差异的设计,这种应力可能导致断裂。TMA4000热机械分析仪(TMA)可以精确测量在程序设定温度范围内加热时样品尺寸的微小变化(图1)。它是一台具有小体积的台式实验室分析仪,但对于简单而精确测量热膨胀系数(CTE)却功能强大。它集成了很多特点来实现容易操作的同时,又拥有最大的精确度和灵敏度。
微波消解氮化硼
氮化硼是由氮原子和硼原子所构成的晶体。由于氮化硼热稳定性和耐磨性好以及化学稳定性强,可用作温度传感器套,制造高温物件,如火箭、燃烧室内衬和等离子体喷射炉材料。可作高温润滑剂、脱模剂、高频绝缘材料和半导体的固相掺杂材料等。六方氮化硼转化立方体,粉状可转化纤维状,使其用途更加广泛,可用作超硬材料,用于电绝缘器、天线窗、防护服、重返大气层的降落伞以及火箭喷管鼻锥等。为检测氮化硼中的多种重金属元素含量,选择微波消解对其进行前处理,探索最适合的消解参数,该方法还有回收率高、空白低等特点,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。
采用激光干涉法测试量块的热膨胀系数
本文介绍了一种在室温附近测试各种量块和其它相似形状材料的高精度热膨胀系数测试仪器的研究开发。量块热膨胀所引起的长度变形通过一个差分平面镜干涉仪进行测量,采用特殊的干涉相位检测技术来补偿极化混合带来的非线性误差,再结合电子相位计可以实现纳米量级的精度。由于是在真空中进行量块热膨胀测量,从而无需进行空气折射率补偿。对于导热系数较高的被测试样,缓慢的辐射热交换使得试样上的温度梯度很小并具有很好的热平衡稳定性。在所获得典型的10~30℃温度之间热膨胀测试曲线,其线性和二次方热膨胀系数都等于在20℃参考温度时的热膨胀系数。本文对此激光干涉法热膨胀仪的测量不确定进行了详细分析,而且此测量不确定度也通过国际比对得到了验证。
澄清度检查为什么选择伞棚灯
伞棚灯属人眼目视法识别,伞棚灯的作用是把人眼观察到的物品和背景及光路严格规范,聚焦观察物后,人脑识别判断样品和标准品的差别。因此伞棚灯用来检测澄清度更准确,分辨率更高。
ICP-5000测定碳化硼中主成分及杂质元素含量
碳化硼具有高温耐磨性能、耐腐蚀性能、优异的热稳定性能,可以吸收中子而不形成任何放射性同位素,其与铝粉混合制备而成的B4C/Al铝基复合材料,作为中子屏蔽材料,在核工业中广泛使用。硼的含量对其屏蔽性能起决定性的作用,工业生产制备过程中对碳化硼中各元素含量具有严格的技术要求,因此,碳化硼中元素检测具有重要意义。由于碳化硼的耐腐蚀性能,其溶解存在很大的困难,国标中采用碱溶法,容易造成基体效应,不利于杂质元素的测定。另外,B为难电离的非金属元素,消解过程中易损失。本文采用氢氟酸、硫酸、硝酸等混合酸对碳化硼进行微波消解,随后用ICP-5000及耐氢氟酸进样系统对样品中B、Cu、Fe、Mg、Mn、Ti、Zn元素进行测定,并进行了加标回收试验。
微波消解碳化硼
碳化硼,别名黑钻石,分子式为B4C,通常为灰黑色微粉。是已知最坚硬的三种材料之一(其他两种为金刚石、立方相氮化硼),用于坦克车的装甲、避弹衣和很多工业应用品中。不受热氟化氢和硝酸的侵蚀,溶于熔化的碱中,不溶于水和酸。由于制备手段的因素,碳化硼容易形成碳缺陷,导致硼碳比在很大的范围内变化而不影响其晶体结构,这往往导致其理化性能的降低。这种缺陷往往难以通过粉末衍射分辨,常常需要化学滴定以及能量损失谱确定。为了对其成分进行分析,采用微波消解的方法进行前处理,本方法消解迅速,酸用量少,酸雾污染小,有利于后续对痕量元素的准确快速测定。
海能仪器:氮化硼氮含量测定(凯氏定氮法)
氮含量的测定首先经硫酸和硫酸钾分解,分解时间往往较长,且长时间电炉加热存在一定危险性。利用海能石墨消解炉消解氮化硼样品,保证实验的安全性,且大大缩短时间。
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