当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

直属单位

仪器信息网直属单位专题为您整合直属单位相关的最新文章,在直属单位专题,您不仅可以免费浏览直属单位的资讯, 同时您还可以浏览直属单位的相关资料、解决方案,参与社区直属单位话题讨论。

直属单位相关的仪器

  • A36普通碳钢ASTM 舞钢舞钢直属单位:“河南润禄贸易有限公司”,舞钢现货大户。(1)用途:A36是普通碳钢,属于美标普碳钢板。(2)执行标准:ASTM;(3)交货状态:热轧、控轧、正火等;(4)技术要求:探伤、Z15-Z35厚度方向性能要求、高强度高韧性要求等钢板;(5)现货规格价格:详询;(6)期货交货期:正火(50天),不正火(25天),如要求缩短交货期,可详询;一.结算方式:款到发货!附质保书!讲合同!讲信誉!二、执行标准:**板四切边,保材质!三、交货状态:高温回火、淬火+回火(调质)等;四、运输:代办铁路公路运输,运送至贵公司所在地,运费有需方负担!五、现货参考价格:具体价格还需电议为准,可协商!六、包装:裸装 !七、合理损耗及计算方法:理计(检尺)八、验收标准、方法及提出异议期限:按国标验收,如有质量异议需方十五日内书面提出,供方负责协商解决。九、欢迎来电,来函洽谈业务!真诚期待与您合作!十、联系方式期货可根据客户要求定扎,可数控切割等业务!!!手机:(同微信) 电话:传真: Q Q:邮箱: 邮箱:地址:河南省郑州市航海路正商国际大厦9号0903室
    留言咨询
  • 熔融指数仪 400-860-5168转1400
    熔融指数仪 型号MeltFloW MeltFloW系列熔融指数测试仪具有半自动或全自动版本,模块化仪器适用于任何应用。可用于新材料控制实验室,生产运行监控或聚合物材料研发或教育目的。 熔融指数测试仪,型号MeltFloW basic测定融指MFR,单位g/10 min。符合标准DIN EN ISO 1133,ASTM D 1238和BS 2782方法A和其他相似标准。 性能: 耐用、稳固型(砝码最大21.6kg) 新式,现代和经济设计 精确、长期稳定温度控制 温度范围最高到400℃(可选450℃) 固定安装切割装置 微处理器控制PID温度调节器 可提供不同有用附件 惰性气体(可选) 熔融指数测试仪,型号MeltFloW basic plus测定融指MFR,单位g/10 min。符合标准DIN EN ISO 1133,ASTM D 1238和BS 2782方法A和其他相似标准。 性能: 仪器包括自动切割装置和计时器 新式,现代和经济设计 精确、长期稳定温度控制 温度范围最高到400℃(可选450℃) 固定安装切割装置 微处理器控制PID温度调节器 可提供不同有用附件 惰性气体(可选) 熔融指数测试仪,型号MeltFloW @on测定融指MFR,单位g/10 min。符合标准DIN EN ISO 1133,ASTM D 1238和BS 2782方法A和其他相似标准。 性能: 模块化熔融指数仪&mdash 可在任何时候升级(如机械提升装置,自动切割装置) 线性,高精度柱塞行程传感器(50数据点) 用户友好和&ldquo 全包括&rdquo Windows软件k-BASA,用于具有测试演算,参考,统计和过滤的仪器控制 各种有用附件(如喷嘴塞紧装置,气动清洁装置等) 惰性气体(可选) 熔融指数测试仪,型号MeltFloW @on plus测定融指MFR,单位g/10 min。符合标准DIN EN ISO 1133,ASTM D 1238和BS 2782方法A和其他相似标准。 仪器包括: 自动切割装置 机械提升装置 可移动平台易清洁 k-BASE软件 可选功能: 喷嘴塞紧装置 惰性气体或 防腐蚀版本
    留言咨询
  • NDVI植被指数测定仪、植被指数测定仪、美国NDVI植被指数测定仪、进口植被指数测定仪、NDVI植物指数测定仪、农作物NDVI植被指数测定仪供应一、NDVI植被指数测定仪用途合理施用氮肥是农作物增产的重要手段。但是确定植物如何能最高效地利用氮肥,确定最佳施肥时机的方法花费很高,而且费时费力。CM1000NDVI测量仪通过测量归一化植被差异指数(NDVI)来获取氮利用率和氮肥需要量数据,可以帮助你快速、及时、高效的了解农作物的氮肥所需含量,准确掌握施肥时机。南京铭奥仪器设备有限公司中国总代理二、NDVI植被指数测定仪技术参数1、测量使用范围:植物叶片、草坪、农作物2、测量系统:反射660nm和840nm的光3、测量面积:圆锥形观察范围12-72“4、最小距离:30.5cm5、最大距离:72“以上6、感应器件:4个光电二极管7、测量单位:NDVI(0-1)8、测量间隔:2秒9、精度:±5%10、电源:2节AAA电池可测3000个数据左右
    留言咨询
  • 蛋质计算尺(哈氏单位换算尺)Egg conditioning counting ruler使用天平称量蛋重,蛋白高度测 定仪测定浓厚蛋白高度,将测定 数值带入本蛋质计算尺可以准 确,快速推算出哈氏单位 (Haugh Unit)。同时,本换算 尺根据美国农务省蛋质判定基准 在标尺部表示蛋类品质分级。蛋质计算尺/哈氏单位换算尺/哈氏单位计算仪 中国总代理
    留言咨询
  • 氧指数测定仪适用于在规定试验条件下,评定均质固体材料、层压材料、泡沫材料、软片和薄膜材料等在氧、氮混合气流中的燃烧性能(即测定刚好维持燃烧所需的氧浓度,即氧指数)。但其结果不能用于评定材料在实际使用条件下的着火危险性。氧指数测定仪广泛应用于塑料、玻璃钢及其制品、石油化工等行业以及相关大专院校、科研单位和商检部门。氧指数测定仪执行标准:符合GB/T 2406标准要求。氧指数测定仪技术参数:燃烧室:内径100mm、高450mm计时装置:±0.25s流量测量控制精度:±5%之内
    留言咨询
  • S 支数电子天平(纺织专用)具有七种纺织单位转换:盎司(OZ)、号数(Tex)、公支数(Nm)、英支数(Ne)、旦尼尔(D)、克/平方米(g/m2)、盎司/平方码(oz/yd2)。适用于各类纱线、纤维丝、织物的测试。具有去皮、称重、单位转换等多功能。广泛用于纺织企业、科研机构、大专院校等部门。 S 支数电子天平(纺织专用)主要参数:型号规格参数量程精度称盘尺寸工作电压选购件XY200S210g0.01gΦ130mmAC220V 50HZRS232C或RS485打印机Printer防风罩XY300S310g0.01gΦ130mmAC220V 50HZXY500S510g0.01gΦ130mmAC220V 50HZXY1000S1000g0.01gΦ130mmAC220V 50HZ
    留言咨询
  • S 支数电子天平(纺织专用)具有七种纺织单位转换:盎司(OZ)、号数(Tex)、公支数(Nm)、英支数(Ne)、旦尼尔(D)、克/平方米(g/m2)、盎司/平方码(oz/yd2)。适用于各类纱线、纤维丝、织物的测试。具有去皮、称重、单位转换等多功能。广泛用于纺织企业、科研机构、大专院校等部门。 S 支数电子天平(纺织专用)主要参数:型号规格参数量程精度称盘尺寸工作电压选购件XY200S210g0.01gΦ130mmAC220V 50HZRS232C或RS485打印机Printer防风罩XY300S310g0.01gΦ130mmAC220V 50HZXY500S510g0.01gΦ130mmAC220V 50HZXY1000S1000g0.01gΦ130mmAC220V 50HZ
    留言咨询
  • S 支数电子天平(纺织专用)具有七种纺织单位转换:盎司(OZ)、号数(Tex)、公支数(Nm)、英支数(Ne)、旦尼尔(D)、克/平方米(g/m2)、盎司/平方码(oz/yd2)。适用于各类纱线、纤维丝、织物的测试。具有去皮、称重、单位转换等多功能。广泛用于纺织企业、科研机构、大专院校等部门。 S 支数电子天平(纺织专用)主要参数:型号规格参数量程精度称盘尺寸工作电压选购件XY200S210g0.01gΦ130mmAC220V 50HZRS232C或RS485打印机Printer防风罩XY300S310g0.01gΦ130mmAC220V 50HZXY500S510g0.01gΦ130mmAC220V 50HZXY1000S1000g0.01gΦ130mmAC220V 50HZ
    留言咨询
  • S 支数电子天平(纺织专用)具有七种纺织单位转换:盎司(OZ)、号数(Tex)、公支数(Nm)、英支数(Ne)、旦尼尔(D)、克/平方米(g/m2)、盎司/平方码(oz/yd2)。适用于各类纱线、纤维丝、织物的测试。具有去皮、称重、单位转换等多功能。广泛用于纺织企业、科研机构、大专院校等部门。 S 支数电子天平(纺织专用)主要参数:型号规格参数量程精度称盘尺寸工作电压选购件XY200S210g0.01gΦ130mmAC220V 50HZRS232C或RS485打印机Printer防风罩XY300S310g0.01gΦ130mmAC220V 50HZXY500S510g0.01gΦ130mmAC220V 50HZXY1000S1000g0.01gΦ130mmAC220V 50HZ
    留言咨询
  • 氧指数检测试验机 400-860-5168转5976
    氧指数检测试验机氧浓度测量的标准偏差,氧浓度测量的标准偏差由式(2)计算:≧-]".……*……(2 )式中,9--NT系列测量中最后六个反应每个所用的百分浓度 OI一-按式(1)计算的氧指数值 n一构成∑(q-OI)’氧浓度测量次数。注:按照 8.6.4,本方法n=6,对于n6 时,会降低本方法的精密度。对于n6,要选择另外的统计标准。结果的精密度由于尚未得到实验室间试验数据,故未知本试验方法的精密度。如果得到上述数据,则在下次修订时加上精密度说明。附录NA(资料性)是ISO和ASTM实验室间的精密度数据方法C-与规定的最小氧指数值比较(简捷方法)注:若有争议或需要材料的实际氧指数时,应用第8章给出的方法。除了按8.1.3选择规定的最小氧浓度外,应按8.1安装设备和试样。点燃试样。氧指数检测试验机主要技术参数:1. 采用进口氧传感器,数字显示氧气浓度无需计算,精度更高更准确,范围0—  2. 数字分辨率:±0.1%3. 整机测量精度:0.4级  4. 流量调节范围:0-10L/min(60-600L/h)5. 响应时间:<5S  6. 石英玻璃筒:内径≥75㎜ 高300mm  7. 燃烧筒内气体流速:40mm±2mm/s 燃烧筒总高450mm8. 压力表精度2.5级,分辨率:0.01MPa  9. 流量计:1-15L/min(60-900L/H)可调,精度2.5级  10. 试验环境:环境温度:室温~40℃;, 相对湿度:≤70%;11. 输入压力:0.2-0.3MPa  12. 工作压力:氮气0.05-0.15Mpa 氧气0.05-0.15Mpa氧气/氮气混合气体入口:包括稳压阀,流量调节阀,气体过滤器和混合室。  13. 试样夹可用于软质和硬质塑料、纺织品、防火门等14. 丙烷(丁烷)点火系统,火焰长度5mm-60mm可自由调节  15. 气体:工业用氮气、氧气,纯度>99%;(用户自备)。  16. 电源要求:AC220(+10% )V、50HZ7.大使用功率:50W  18. 点火器:有一根金属管制成、尾端有内径Φ2±1mm 的喷嘴,能插入燃烧筒内点燃试样,火焰长度: 16±4mm , 大小可调19. 自撑材料试样夹:能固定在燃烧筒轴心位置上、并能垂直夹住试样  20. 非自撑材料试样夹:能将试样的两个垂直边同时固定在框架上机箱及部分结构:1. 控制箱:采用数控机床加工成型,钢板喷塑箱体静电采用喷涂,控制部分与试验部分分开控制 2. 燃烧筒:耐高温石英玻璃管(内径¢75mm,长300mm) 出口内径:φ40mm  4. 混合器:采用玻璃珠填充形式,将氧气和氮气均匀混合。(珠φ4.5mm填充高度95mm,一袋)  5. 试样夹具:自撑式夹具,并能竖直地夹住试样;(可选配非自撑式式样架),两套式样夹满足不同试验要求;式样夹插接式,安放式样与式样夹更简易  7.标配备用玻璃筒,防止意外损毁,满足不间断试验需求; 长杆点火器尾端管孔直径¢2±1mm,点火器火焰长度(5-50)mm可任意调设计标准:GB/T 2406.2-2009符合标准:ASTM 2863, ISO 4589-2, NES 714 GB/T 5454 GB/T 10707-2008 GB/T 8924-2005 GB/T NB/SH/T 0815-2010 TB/T 2919-1998 IEC 61144-1992 ISO ISO 4589-2-1996氧指数检测试验机试验报告试验报告应包括下列内容:a)注明采用GB/T 2406.2 b)声明本试验结果仅与本试验条件下试样的行为有关,不能用于评价其他形式或其他条件下材料着火的危险性 c)注明受试材料完整鉴别,包括材料的类型、密度、材料或样品原有的不均匀性相关的各项异性 d)试样类型(I至V)和尺寸 e)点燃方法(A或B) f氧指数值或采用方法C时规定的最小氧指数值,并报告是否高于规定的氧指数 g)如需要,若不是0.2%(体积分数),估算标准偏差及所用的氧浓度增量 h)任何相关特性或行为的描述,如:烧焦、滴落、严重的收缩、不稳定燃烧或余辉 i任何偏离GB/T2406本部分要求的情况。氧指数检测试验机A.1泄漏试验泄漏试验应在所有的连接处进行。一旦发生泄漏,会造成燃烧筒内氧浓度改变,影响氧浓度的调节和指示。A.2气体流动速率满足5.4和8.1.5要求的指示流经燃烧筒的流速的系统,可用校准过的流量计或等效的设备校准,其准确度为流经燃烧筒流速的士0.2 mm/s.气体流速是流经燃烧筒总流量除以燃烧筒内孔的横截面积,由式(A.1)计算:F=1.27x10....……………-…(A.1)式中1F--流经燃烧筒的气体流速,单位为毫米每秒(mm/s) q.--23 ℃±2 ℃时流经燃烧筒的气体总流量,单位为升每秒(L/s)1D一一燃烧筒内径,单位为毫米(mm).A.3氧浓度进入燃烧筒的混合气体中的氧浓度应准确至混合气体的0.1%(体积分数)。可从燃烧简中取样进行分析或用已校准过的氧分析仪分析。如果设备中带有氧分析仪,应用下述的气体进行校准,每种气体应符合5.3规定的纯度和含湿量:a)由以下气体中任选两种:一氮气 --氧气 --清洁的空气 和b)对大多数试样,上述任何两种气体的混合均应在所用的氧浓度范围之内。A.4整台设备的校准氧指数检测试验机附录B(规范性附录)氧浓度的计算第8章需求的氧浓度按式(B.1)计算:100V。“Vo+Vx…………***…*(B.1 )式中:co-氧浓度,以体积分数表示 Vo-23℃时,混合气体中每单位体积的氧的体积 VN一23℃时,混合气体中每单位体积的氮的体积。如使用氧分析仪,剡氧浓度应在具体使用的仪器上读取。若由组成混合气体的各气流的流量和压力来计算结果,如不是纯氧时,则需考虑混合气流中氧的比率。例如,使用纯度(体积分数)98.5%氧气与空气混合或与含氧0.5%(体积分数)氮气混合,氧浓度由式(B.2)计算,以体积分数表示。c98.5V。' +20.9Vs'+0.5VNVo+V∧'+VW……*--(B.2)式中:V。’一每单位体积混合气体中氧气的体积 V∧’-每单位体积混合气体中空气的体积 VN'-每单位体积混合气体中氮气的体积。假定 23 ℃下压力相同,若混合气流由两种气体组成,则其中的Vo’、V∧’或|V√'權应地变为零。
    留言咨询
  • 实验室氧指数测定仪 400-860-5168转5976
    实验室氧指数测定仪b)如果 d1.5o,减小d值,直到满足条件。除非相关材料标准有要求,d不能低于0.2.5设备.……*……(2 )9.4结果的精密度实验室氧指数测定仪注2,某些材料可能表现无焰燃烧(例如灼热燃烧)而不是有焰燃烧,或在低于要求的氟浓度时不是有焰燃烧。当试中给出。100 mm(见图1或图 2如使用氧分析仪,剡氧浓度应在具体使用的仪器上读取。20mm 和100mm处画标线、实验室氧指数测定仪样至少在两相邻表面画标线。如使用墨水,在点燃前应使标线干燥。10方法C-与规定的最小氧指数值比较(简捷方法)为了与规定的最小氧指数值进行比较,试验三个试样,根据判据判定至少两个试样熄灭,a)I、Ⅱ、ⅢIV和Ⅵ型试样(见表2),使用按8.2.2所述的方法A(顶面点燃) 下落的燃烧碎片堵塞气体入口和扩散通道。安装使进入的混合气体分布均匀的装置。推荐使用含有易扩散并具有金属网的混合室。如果同类型多注:直径0mm,高出燃烧简至少10mm的收缩口可满足要求。试样。它给出的再现性结果与I型试样几乎相同。附录D给出了使用Ⅵ型试样实验室间获得的精密度夹具和支撑边框应平滑,以使上升气流受到的干扰最小。GB/T 2406.2-2009/ISO4589-2:1996如I、Ⅱ、Ⅲ、IV和Ⅵ型试样用B法(见8.2.3)试验时,在离点燃端10mm和60mm处画标线。按照方法A(见8.2.2)试验I、Ⅱ、Ⅲ、V或Ⅵ型试样时,应在离点燃端50mm处画标线.9.3氧浓度测量的标准偏差用途的其他装置能获得相同结果也可使用。应在低于试样夹持器水平面上安装一个多孔隔网,以防止b)对大多数试样,上述任何两种气体的混合均应在所用的氧浓度范围之内。VN一23℃时,混合气体中每单位体积的氮的体积。注4:如果使用这种方法,薄膜的燃烧行为呈现不稳定,包括受热收缩及数据的波动,则应使用V型试样,即卷筒形图2所示框架,由两垂直边框支撑试样,离边框顶端20 mm 和100mm处划标线。试验V型试样时,标线画在支撑框架上(见图2)。在试验稳定性材料时,为了方便,在离点燃端条件,以任意步长便氧浓度进行一定的变化。注:k值的确定和OI的计算示例在附录C中给出。主要技术参数:k值和符号取决于按8.6试验的试样反应类型,可由表4按下述的方法确定:  1. 主机 1台8.1.3选择起始氧浓度,可根据类似材料的结果选取。另外,可观察试样在空气中的点燃情况,如果试注1:试验的氧浓度在等于或接近材料氧指数値表现稳态燃烧和燃烧扩散时,或厚度≤3 mm的自撑试样,发现方法  设计标准:GB/T 2406.2-20097.4 状态调节或样迅速燃烧,选择起始氧浓度约在18%(体积分数) 如果试样缓慢燃烧或不稳定燃烧,选择的起始氧浓  2. 数字分辨率:±0.1%实验室氧指数测定仪概述8.5和8.6所述的方法是基于“少量样品升-降法”",利用 NTNL=5(见 8,6.2和 8.6.3)的特定  7. 燃烧筒内气体流速:40mm±2mm/s 燃烧筒总高450mm  14. 丙烷(丁烷)点火系统,火焰长度5mm-60mm可自由调节燃烧筒顶端具有限流孔,排出气体的流速至少为90 mm/s.8.2点燃试样报告OI时,准确至0.1,不修约。  5. 响应时间:<5S5.2试样夹由8.6.1获得的结果及8.6.2类似反应的结果构成NL系列(见附录C第2部分的示例)。1.5式中,注1:某些材料标准要求选择和标识所用的“试样状态”,例如,处于“规定状态”或“基态”的以苯乙烯为基材的均聚  1. 采用进口氧传感器,数字显示氧气浓度无需计算,精度更高更准确,范围0—b)若按 8.6.1试样是“X”反应,则第一个相反的反应是“O”反应,当按8.6.3试验时,在表4的注1、氧浓度之差≤1.0%的两个相反结果,不一定从连续试验的试样中得到,式中:  5. 试样夹具:自撑式夹具,并能竖直地夹住试样;(可选配非自撑式式样架),两套式样夹满足不同试验要求;式样夹插接式,安放式样与式样夹更简易进入燃烧筒的混合气体中的氧浓度应准确至混合气体的0.1%(体积分数)。可从燃烧简中取样进余结果,即:试验报告应包括下列内容:由一个垂直固定在基座上,并可导人含氧混合气体的耐热玻璃筒组成(见图1和图 2)。VN'-每单位体积混合气体中氮气的体积。和“X”或“○”反应,作为NL和 Nτ系列的第一个值。确保试样表面清洁且无影响燃烧行为的缺陷,如模塑飞边或机加工的毛刺。ISO 294-2:1996,ISO 294-5:2001,ISO 2818 1994 或GB/T 11997-2008中选择一种或几种制备方法。的密闭容器中,当需要时从容器中取出。  17.大使用功率:50W100V。c98.5V。' +20.9Vs'+0.5VN5.1试验燃烧筒  8. 压力表精度2.5级,分辨率:0.01MPag)如需要,若不是0.2%(体积分数),估算标准偏差及所用的氧浓度增量 8.4 逐步选择载浓度4原理a) 如果前一个试样燃烧行为是“X”反应,则降低氧浓度,或除非另有规定,否则每个试样试验前应在温度23℃士2 ℃和湿度50%士5%条件下至少调节88h.  15. 气体:工业用氮气、氧气,纯度>99%;(用户自备)。这四个结果连同由8.6.2获得的最后的结果(与8.6.1获得的反应不同的结果)构成Nτ系列的其注3:使用表格记录本条和附录C所述的各条要求的信息.注2 在无相关标准时,可从GB/T5471-2008、GB/T9352--2008、GB/T17037.1-1997、GB/T 17037.3--2003、b)声明本试验结果仅与本试验条件下试样的行为有关,不能用于评价其他形式或其他条件下材注:当不需要测定材料的准确氧指数,只是为了与规定的最小氧指数值相比较时,则使用简化的步骤。一氮气 注:若有争议或需要材料的实际氧指数时,应用第8章给出的方法。Nτ=N¿ +59.1氧指数“Vo+Vx时加上精密度说明。附录NA(资料性)是ISO和ASTM实验室间的精密度数据。8.1设备和试样的安装b)如果前一个试样燃烧行为是“O”反应,则增加氧浓度。  4. 混合器:采用玻璃珠填充形式,将氧气和氮气均匀混合。(珠φ4.5mm填充高度95mm,一袋)  符合标准:ASTM 2863, ISO 4589-2, NES 714 GB/T 5454 GB/T 10707-2008 GB/T 8924-2005 GB/T NB/SH/T 0815-2010 TB/T 2919-1998 IEC 61144-1992 ISO ISO 4589-2-1996D一一燃烧筒内径,单位为毫米(mm).  14. M10×1接头螺母 1颗(接主机)OI = c+kd由于尚未得到实验室间试验数据,故未知本试验方法的精密度。如果得到上述数据,则在下次修订燃烧特性,把试样连续燃烧时间或试样燃烧长度与给定的判据相比较,通过在不同氧浓度下的一系列试  2. 燃烧筒 1套....……………-…(A.1)OI = c+kd  18. 点火器:有一根金属管制成、尾端有内径Φ2±1mm 的喷嘴,能插入燃烧筒内点燃试样,火焰长度: 16±4mm , 大小可调7.3.3扩散点燃试验标线b)V型试样,按8.2.3所述的方法B(扩散点燃)。式中:氧指数 OI,以体积分数表示,由式(1)计算:8.1.2如需要,将重新校准设备(见第6章和附录A)。9--NT系列测量中最后六个反应每个所用的百分浓度   6. 石英玻璃筒:内径≥75㎜ 高300mm  4. 流量调节范围:0-10L/min(60-600L/h)  20. 非自撑材料试样夹:能将试样的两个垂直边同时固定在框架上  装箱清单:注 2:给出“O”反应的氧浓度不一定比给出“X”反应的氧浓度低。  6. 玻璃珠 1袋(放入燃烧柱内)燃烧筒顶口至少100 mm,同时试样的最低点的暴露部分要高于燃烧筒基座的气体分散装置的顶面8.1.5调整气体混合器和流量计,使氧/氮气体在23℃±2 ℃下混合,氧浓度达到设定值,并以,用于燃烧筒中央垂直支撑试样。如果三个试样至少有两个在超过表3相关判据以前火焰熄灭,记录的是“○”反应,则材料的氧指数9结果的计算与表示式中:8.2.1概述对于自撑材料,夹持处离开判断试样可能燃烧到的最近点至少15mm,对于薄膜和薄片,使用如通入23 ℃±2 ℃的氧、氮混合气体时,刚好维持材料燃烧的最小氧浓度,以体积分数表示。  15. 说明书 1份第六栏,找出与最后四个反应符号相对应的那一行,找出NL系列(按8.6.1和8.6.2获得)中  12. 橡皮管 2根7.3.2顶面点燃试验标线n一构成∑(q-OI)’氧浓度测量次数。co-氧浓度,以体积分数表示 如能获得相同结果,有或无限流孔的其他尺寸燃烧筒也可使用。燃烧筒底部或支撑筒的基座上应  10. 金属网 1个(放入燃烧柱内)  9. 尖头试样夹 1套若由组成混合气体的各气流的流量和压力来计算结果,如不是纯氧时,则需考虑混合气流中氧的比……………………(1)  3. 点火器 1个8.6.2按8.4改变氧浓度,并按8.1.4~8.4步骤试验其他试样,氧浓度(体积分数)的改变量为总混合优选的燃烧简尺寸为高度(500士50)mm,内径(75~100)mm。B(用7.3.2标线的试样)比方法A给出的结果更一致,因此,方法B可用于I、直、Ⅲ、和Ⅵ型试样。和a)若按 8.6.1试样是“○”反应,则第一个相反的反应(见8.6.2)是“X”反应,当按8.6.3试验其准确度为流经燃烧筒流速的士0.2 mm/s.按8.5或8.6选择氧浓度变化的步长,F--流经燃烧筒的气体流速,单位为毫米每秒(mm/s) d--按8.6使用和控制的氧浓度的差值,以体积分数表示(%),取一位小数 9.2k值的确定  1. 控制箱:采用数控机床加工成型,钢板喷塑箱体静电采用喷涂,控制部分与试验部分分开控制 。A.3氧浓度  机箱及部分结构:--清洁的空气 8.6.1再次利用初始氧浓度(见8.5),重复8.1.4~8.3的步骤试验一个试样,记录所用的氧浓度(co)注:含有易挥发可燃物的泡沫材料试样,在23℃±2 ℃和 50%±5%状态调节前,应在鼓风烘箱内处理168h,以除将一个试样垂直固定在向上流动的氧、氮混合气体的透明燃烧筒里,点燃试样顶端,并观察试样的  5. 备用玻璃管 1根一按8.6测量及8.6.3记录的N系列中最后氧浓度值,以体积分数表示(%),取一位小数 8.1.4确保燃烧简处于垂直状态(见图1)。将试样垂直安装在燃烧筒的中心位置,使试样的顶端低于满足5.4和8.1.5要求的指示流经燃烧筒的流速的系统,可用校准过的流量计或等效的设备校准,  11. 输入压力:0.2-0.3MPa(规范性附录)“O”反应,另一次是“X”反应为止。将这组氧浓度中的“○”反应,记作初始氧浓度,然后按8.6进行。不低于指定值。相反,材料的氧指数低于指定值。或按第8章测定氧指数.a)如果d,增加d值,重复8.6.2~8.6.4的步骤直到满足条件,或采用任意合适的步长,重复8.1.4~8.4的步骤 直到氧浓度(体积分数)之差≤1.0%,且一次是i任何偏离GB/T2406本部分要求的情况。A.1泄漏试验试验过程中,按下述步骤选择所用的氧浓度:注:当d不是0.2%时,如满足8.6.4的要求,可选该值作为d的起始值。≧-]"  3. 整机测量精度:0.4级  9. 流量计:1-15L/min(60-900L/H)可调,精度2.5级d)试样类型(I至V)和尺寸   12. 工作压力:氮气0.05-0.15Mpa 氧气0.05-0.15Mpa氧气/氮气混合气体入口:包括稳压阀,流量调节阀,气体过滤器和混合室。  10. 试验环境:环境温度:室温~40℃;, 相对湿度:≤70%;q.--23 ℃±2 ℃时流经燃烧筒的气体总流量,单位为升每秒(L/s)1氧指数 OI,以体积分数表示,由式(1)计算:h)任何相关特性或行为的描述,如:烧焦、滴落、严重的收缩、不稳定燃烧或余辉   19. 自撑材料试样夹:能固定在燃烧筒轴心位置上、并能垂直夹住试样--氧气 注3:由于材料的不均匀性导致点火的难易及燃烧行为的不同(例如,由不对称取向的热塑性薄膜上,在不同方向切式(B.2)计算,以体积分数表示。假定 23 ℃下压力相同,若混合气流由两种气体组成,则其中的Vo’、V∧’或|V√'權应地变为零。8.6.2获得)中“○”反应的数目,作为该表a)行中“○”的数目,k值和符号在第2、3、4或5栏顶面点燃是在试样顶面使用点火器点燃。  13. M10×1内接头螺钉 1颗(接燃烧柱内)行分析或用已校准过的氧分析仪分析。如果设备中带有氧分析仪,应用下述的气体进行校准,每种气体  16. 非自撑式试样夹 1套(需选配)V∧’-每单位体积混合气体中空气的体积 OI一-按式(1)计算的氧指数值 8.6.4 按照9.3由NT系列(包括c)最后的大个反应计算氧浓度的标准偏差Ã 。如果满足条件:取决于点燃的难易程度或熄灭前燃烧时间的长短。记录氧浓度,按附谦B给出的公式计算出所用的氧浓度,以体积分数表示。Vo-23℃时,混合气体中每单位体积的氧的体积 F=1.27x10  13. 试样夹可用于软质和硬质塑料、纺织品、防火门等应符合5.3规定的纯度和含湿量:f氧指数值或采用方法C时规定的最小氧指数值,并报告是否高于规定的氧指数 8.6.3保持d=0.2%,按照8.1.4~8.4的步骤试验四个以上的试样,并记录每个试样的氧浓度c和“X”反应的数目,作为该表b)行中“X”的数目,k值在第2、3、4或5栏中给出,但符号相反,查  7.标配备用玻璃筒,防止意外损毁,满足不间断试验需求; 长杆点火器尾端管孔直径¢2±1mm,点火器火焰长度(5-50)mm可任意调根据试样的形状,按下述要求任选一种点燃方法:8.6氧浓度的改变  16. 电源要求:AC220(+10% )V、50HZ……*--(B.2)…………***…*(B.1 )V。’一每单位体积混合气体中氧气的体积 7.3试样的标线去这些物质。体积较大这类材料,需要较长的预处理时间。切割含有易挥发可燃物泡沫材料试样的设施需考氧指数oxygen index8.2.2方法A一顶面点燃法10.2按8.2点燃试样。GB/T 2406.2-2009/ISO4589-2:1996A.2气体流动速率对燃烧筒中的火焰进行观察,可提供深色背景。10.1除了按8.1.3选择规定的最小氧浓度外,应按8.1安装设备和试样。验这种材料时,必须鉴剔所测氧指数的燃烧类型。.…...…………*…***(1)  4. 电源线 1根40 mm/s±2 mm/s/的流速通过燃烧筒。在点燃试样前至少用混合气体冲洗燃烧筒 30s.确保点燃及试样燃烧期间气体流速不变。取的试样,受热时收缩程度不同),对氧指数的结果有很大影响。8.5初始氧浓度的确定表4的负号变成正号,反之亦然。10.3试验三个试样,按8.3.1、8.3.2和8.3,3评价每个试样的燃烧行为。a)注明采用GB/T 2406.2   2. 燃烧筒:耐高温石英玻璃管(内径¢75mm,长300mm) 出口内径:φ40mm在 8.6.4中,氧浓度测量的标准偏差由式(2)计算:注:按照 8.6.4,本方法n=6,对于n6 时,会降低本方法的精密度。对于n6,要选择另外的统计标准。反应类型,最后一个试样的氧浓度记为c  7. 尼龙管Ф4 1.2米(连接燃烧柱与主机)  8. 密封圈 若干气体流速是流经燃烧筒总流量除以燃烧筒内孔的横截面积,由式(A.1)计算:式中:c)注明受试材料完整鉴别,包括材料的类型、密度、材料或样品原有的不均匀性相关的各项异性 11试验报告第8章需求的氧浓度按式(B.1)计算:式中1泄漏试验应在所有的连接处进行。一旦发生泄漏,会造成燃烧筒内氧浓度改变,影响氧浓度的调节度约在21%(体积分数) 如果试样在空气中不连续燃烧,选择的起始氧浓度至少为25%(体积分数),这料着火的危险性 氧浓度的计算Vo+V∧'+VW为了观察试样燃烧距离,可根据试样的类型和所用的点火方式在一个或多个面上画标线。自撑试e)点燃方法(A或B) k按9.2所述由表4获得的系数。数据。在GB/T 2406的本部分中点燃是指有焰燃烧。或共聚物。A.4整台设备的校准附录Bd一按8.6使用和控制的氧浓度的差值,以体积分数表示(%),取一位小数 9.1氧指数率。例如,使用纯度(体积分数)98.5%氧气与空气混合或与含氧0.5%(体积分数)氮气混合,氧浓度由a)由以下气体中任选两种:气体的0.2%(见注),记录co值及相应的反应,直到与按8.6.1获得的相应反应不同为止。注意试样在样品材料上的位置和取向上的不对称性(见注3)。按照式(1)计算氧指数。另外,验,估算氧浓度的最小值(见8.6)。和指示。8.1.1试验装置应放置在温度23℃±2℃的环境中。必要时将试样放置在23 ℃±2 ℃和 50%±5%  11. 不锈钢出气板 1个燃烧筒的支座应安有调平装置或水平指示器,以使燃烧筒和安装在其中的试样垂直对中。为便于按8.6.4和9.3计算a值时,OI值取两位小数。按8.6测量及8.6.3记录的NT系列中最后氧浓度值,以体积分数表示(%),取一位小数 (见附录C第2部分.)时,在表4的第一栏,找出与最后四个反应符号相对应的那一行,找出NL系列(按8.6.1和
    留言咨询
  • XP-329气味指数计 400-860-5168转1946
    仪器简介:氢气纯度分析仪XP-329m气味传感器mini氢气纯度分析仪XP-349S臭气指数计氢气纯度分析仪对企事业单位内敷地界线内硫系臭气的臭气管理、环境管理技术参数:氢气纯度分析仪XP-329m气味传感器mini规格 XP-349S测定对象 硫磺系臭气测定原理 超高灵敏度氧化锌系薄膜型薄膜半导体式气体采样方式 自动吸引式测量范围 0-39(最小显示单位:1)超过39用HHH表示使用温度范围 0~40℃使用湿度范围 30-80%RH(但不结露)电源 5号碱性干电池3本或充电AC适配器电池使用时间 使用碱性干电池时约5小时外形尺寸 W40× H140× D60㎜重量 约300g附件 搬运箱、充电AC适配器、活性碳过滤器(带外壳)、排放过滤器、过滤片、吸引配件、5号碱性干电池8节、保管用罩盖(吸引口用)、保管用罩盖(排气口用)、特氟隆管、连接管子用配件另售的选购件 试料采集用泵、气味袋、特氟隆管、试料瓶、平面气味捕集器主要特点:直接显示相当于嗅觉测定法的&ldquo 臭气指数&rdquo 的数值※所谓臭气指数,是采用嗅觉测定法将臭气数量化的方法之一用无臭的洁净空气把臭气稀释使臭气消失后时的稀释倍数相对臭气浓度以对数形式进行变换,达到10倍的数值称为&ldquo 臭气&rdquo 指数XP-329m气味传感器mini
    留言咨询
  • JF-5型智能化全自动触摸屏控制氧指数测定仪 一、氧指数测定仪产品优势:1.全彩触摸屏控制,只需在触屏上设定氧浓度值,程序便会自动调节到氧浓度平衡并发出嘀的声音提示,免去了人工调节氧浓度的麻烦;2.采用步进比例阀大大提高了流量的控制精度,采用闭环控制,测试当中氧浓度漂移程序自动调节回到目标值,避免了传统氧指数测定仪不能在测试当中调节氧浓度的弊端,大大提高了测试精度。二、氧指数测定仪主要技术参数:1.采用进口氧传感器,数字显示氧气浓度无需计算,精度更高更准确,范围0—100% 2.数字分辨率:±0.1% 3.测量精度:0.1级 4.触摸屏设置程序自动调节氧浓度5.一键校准精度6.一键配比浓度7.氧浓度稳定自动提示报警声8.带有计时功能9.可存储实验数据10.可查询历史数据11.可清除历史数据12.可选择是否燃烧50mm13.气源故障提示14.氧传感器故障提示15.氧气氮气错接提示16.氧传感器老化提示17.标准氧浓度输入18.可设定燃烧筒直径(两种常用规格可选) 19.流量调节范围:0-20L/min(0-1200L/h) 20.石英玻璃筒:两种规格任选其一(内径≥75㎜ 或内径≥85㎜)21.燃烧筒内气体流速:40mm±2mm/s 22.整机外形尺寸: 650mm×400×830mm23.压力表精度2.5级,分辨率:0.01MPa24.试验环境:环境温度:室温~40℃;, 相对湿度:≤70%;25.输入压力:0.25-0.3MPa26.工作压力:氮气0.15-0.20Mpa 氧气0.15-0.20Mpa27.试样夹可用于软质和硬质塑料、各类建筑材料、纺织品、防火门等 28.丙烷(丁烷)点火系统,点火嘴为一根金属管制成,尾端有内径Φ2±1mm 的喷嘴,可自由弯曲。能插入燃烧筒内点燃试样,火焰长度: 16±4mm , 大小5mm-60mm可自由调节,29.气体:工业用氮气、氧气,纯度>99%;(用户自备/正规气站工业氧气纯度一般为99.2%-99.3%之间)。30.电源要求:AC220(+10% )V、50HZ 31.最大使用功率:150W32.自撑材料试样夹:能固定在燃烧筒轴心位置上、并能垂直夹住试样33.非自撑材料试样夹:能将试样的两个垂直边同时固定在框架上( 选配/应用于纺织品等柔软不可自撑材料)三、氧指数测定仪设计标准:GB/T 2406.2-2009Tips:氧指数测定仪试验时需用不小于98%的工业级氧气/氮气各一瓶作为气源,由于以上气体为高危运输品,无法作为氧指数测定仪的配件提供,只能在用户当地气站购买。(为保证气体的纯度请在当地正规气站进行购买)我司经营产品包括:ZJC系类电压击穿试验仪ATI系类体积表面电阻率测试仪ZJD系类介电常数测试仪LDQ-2漏电起痕试验仪JF系类氧指数测定仪CZF系类水平垂直燃烧测定仪WDW系类电子万能试验机XRW系列热变形维卡温度测定仪XNR系类熔体流动速率测定仪ZJJ系类冲击试验机MDJ系类固体/液体等材料的密度测试仪WZY系类万能材料制样机我司产品在全国各省市、地区均有用户、其中包括:质检单位、科研院所、大中院校、国家电网、电科院、材料学院、安监局、应急管理厅、航空航天、纳米研究、能源、电子半导体、涂料、造纸、石油化工、汽车研究、大型工厂、生产企业实验室等。产品范围包括:电学、力学、燃烧、制样、建材、橡胶塑料薄膜等。氧指数测定仪产品展示:
    留言咨询
  • XP-349S臭气指数计 400-860-5168转1946
    仪器简介:氨气检测仪日本新宇宙臭气指数计XP-349S/XP-349S臭气指数计/臭气指数计XP-349SXP-349S臭气指数计l 对企事业单位内敷地界线内硫系臭气的臭气管理、环境管理。技术参数:氨气检测仪型号XP-349S测定对象硫系臭气测定原理超高灵敏度氧化锌系基板型薄膜半导体式气体采集方式自动吸引式测定范围0~39(最小指示单位:1)※超过39ET &ldquo HHH&rdquo 表示使用温度范围00C~400C使用温度范围30%~80%RH(但不得结露)电源5号碱性干电池4个AC转接器电池使用时间使用碱性干电池时可连续使用约5小时尺寸W40*H140*D60mm重量约300g附件搬运箱、AC转接器、活性碳过滤器(带外壳)、排泄过滤器、过滤器用滤布、吸引配件、5号碱性干电池8个、保管用罩盖(吸引口用)、保管用罩盖(排气口用)、特氟隆管、连接管子用配件另外出售选购件试料采集用泵、气味袋、特氟隆管、试料瓶、平面气味收集袋主要特点:氨气检测仪XP-349S特长l 直接显示相当地嗅觉测定法的&ldquo 臭气指数&rdquo 的数值。※ 所谓臭气指数,是采用嗅觉测定法将臭气数量化的方法之一。用无臭的洁净空气把臭气消失后时稀释倍数相对于臭气浓度以对数形式进行变换,达到10倍的数值称为&ldquo 臭气指数&rdquo 。
    留言咨询
  • 氧指数测试仪 400-860-5168转3024
    氧指数测试仪用途:氧指数测试仪氧指数测定仪是根据国家标准GB/T2406规定的技术条件制造的一种仪器。用来测定聚合物在燃烧过程中所需氧气的浓度(体积百分比)。本机可以作为鉴定聚合物燃烧性能的一种手段,也可作为一种相关的研究工具,从而对聚合物的燃烧过程获得较好的认识。本仪器适用于塑料、橡胶、泡沫、木材等材料的燃烧性能的测试,其测定结果准确,再现性好。是研究、生产阻燃材料必不可少的测试设备。二、氧指数测试仪执行标准:GB/T 2406、GB/T8924、GB/T 5454、GB/T 10707、ASTM D2863、ISO 4589-2三、特点:采用德国ENVITEC高精度氧传感器,数字显示结果,精度高,使用寿命长,结构简单,操作方便,不必通过公式计算。前面板为灰黑色塑面磨砂处理,304不锈钢装饰条包围,整机喷塑,外形美观、大方。四、氧指数测试仪工作条件:仪器的工作条件7. 环境温度:-10℃~45℃8. 相对湿度:﹤85%;9. 电压及功率:220V、50HZ、100W10.使用气体:GB3863 工业用气态氧;11.输出压力:0.25—0.4Mpa; 12.工作压力:0.15Mpa;五、主要技术指标:1、燃烧筒内径:100mm2、燃烧筒高度:450mm3、测量范围:0-100%4、压力表分辨率:0.01MPa5、氧浓度指示分辨率:0.1%6、工作压力:0.05-0.15MPa7、流量计精度:2.5级8、压力表精度:2.5级9、气源:GB3863 规定的氧气、GB3864规定的氮气10、试样类型:自撑材料和非自撑材料六、配置清单:序号名称单位数量备注1主机台12燃烧筒根13点火器个14试样夹套15限流盖个16秒表块17管夹个68塑料增强管根39玻璃珠袋110说明书份111合格证份1 典型案例:茂名质检所佛山市金戈消防器材有限公司天津集尚集团衢州市巨化集团天津市九星科技有限公司石家庄嘉腾化工有限公司上海华东理工大学 售后服务 售后内容:我公司派工程师负责安装调试及培训。 产品自客户验收之日起,免费保修2年,终身维修。 1、设备安装调试:免费为用户提供所购仪器的安装调试服务。在进行安装调试前用户方应提供相应的准备工作,并予以提前通知,具体安装调试日期双方可以协商而定。设备安装调试由多年行业资深工程师免费进行。保证用户可以正确使用、软件操作和一般维护以及应及故障的处理。 2、培 训:我公司工程师免费为用户提供操作人员培训,直到操作人员能独立操作为止。 3、设备验收标准:用户方按订货技术要求进行验收。并符合国家标准要求。设备验收在用户方进行并由我公司安装调试技术人员和用户共同在维修报告上签字以确认仪器的调试工作完成。 4、设备维修服务:我公司产品自用户现场调试验收合格后2年内免费保修,终身维护。在2年免费保修期内产品发生非人为质量问题,我公司为客户提供免费维修。如产品在免费保修期外出现故障,维修服务只适当收取材料成本费。 5、技术支持:对于所需仪器的用户,根据用户的要求提供专业的技术方案。除了常规的仪器服务外,我公司技术部还可为用户提供各种非常规设备的技术支持。 6、售后响应:在接到用户维修邀请后,2小时内做出反应,并给予解决。如未解决,我公司指派工程师及时到达用户现场,解决问题至设备正常使用为止。
    留言咨询
  • NDVI植被指数测定仪、植被指数测定仪、美国NDVI植被指数测定仪、进口植被指数测定仪、NDVI植物指数测定仪、农作物NDVI植被指数测定仪供应一、NDVI植被指数测定仪用途合理施用氮肥是农作物增产的重要手段。但是确定植物如何能最高效地利用氮肥,确定最佳施肥时机的方法花费很高,而且费时费力。CM1000NDVI测量仪通过测量归一化植被差异指数(NDVI)来获取氮利用率和氮肥需要量数据,可以帮助你快速、及时、高效的了解农作物的氮肥所需含量,准确掌握施肥时机。二、NDVI植被指数测定仪特点体积小,携带方便实时液晶显示操作简单易懂,反应时间短内置数据采集器(配合电脑使用)带USB 接口有GPS/DGPS时存储1350个数据;没有GPS/DGPS时可存储3250个数据三、NDVI植被指数测定仪技术参数测量归一化植被差异指数(NDVI)四基本技术指标测量使用范围:植物叶片、草坪、农作物测量系统:反射660nm和840nm的光测量面积:圆锥形观察范围12-72&ldquo 最小距离:30.5cm最大距离:72&ldquo 以上感应器件:4个光电二极管测量单位:NDVI(0-1)测量间隔:2秒精度:± 5%电源:2节AAA电池可测3000个数据左右四、NDVI植被指数测定仪系统配置CM1000主机、USB接口、2节AAA电池
    留言咨询
  • 熔融指数仪PETFlow,是一款高精度熔融指数测试仪器,按照EN ISO 1133 方法A/B,ASTM D 1238 方法A/B测量MFR单位g/10 min,MVR 单位ccm/10min,同时确定IV值,单位dl/gr。性能:用于确定PET-薄片和颗粒的IV值标准测试环境环境友好的Windows软件K-BASE,用于仪器控制和测试演算温度范围可高达400℃
    留言咨询
  • 一、产品概述粘结指数测定仪是测定炼焦用煤的粘结能力—罗加指数及粘结指数的特用仪器,适合于煤炭、冶金、焦化部门及科研单位的实验室使用。它由一台电动机通过涡轮杆减速器带动两个转鼓以50±1转/分钟的速度转动,使煤样焦块在转鼓内进行强度试验,从而以煤块耐磨强度—即对破坏抗力的大小表示试样的粘结能力。二、产品特点 1、该仪器用于测定炼焦用煤的粘结能力—粘结指数及罗加指数的专用仪器;2、转鼓传感器采用集成电子开关,具有使用时间长,抗干扰性能强等特点;3、减速机不用填加机油,解决了减速器漏油的问题;4、不用设定转鼓次数,电脑自动控制;5、自动记忆启动次数;6、显示方式:LED数码管显示,手动复位或开机自动复位。三、产品参数产品型号LC-NJ-100A输入电源AC 220V/50Hz电机功率28W(节能型)转鼓转速50±2rpm转速范围1~999rpm显示方式LED数码管时钟精度<1s/h外形尺寸500*460*330mm净重45kg
    留言咨询
  • 叶面积指数仪器可广泛应用于农业生产和农业科研,为进行冠层光能资源调查,测量植物冠层中光线的拦截,研究作物的生长发育、产量品质与光能利用间的关系,本仪器用于400nm-700nm波段内的光合有效辐射(PAR)测量、记录,测量值的单位是平方米秒上的微摩尔(μmol㎡/秒)。叶面积指数仪器功能特点植物冠层测量仪为一体化设计,包括液晶显示屏、操作按键、存储SD卡及测量探杆等。仪器菜单操作简单,体积小,携带方便。存储介质为市场上通用的SD卡,存储容量大,数据管理方便!在功耗上有合理的电源管理方案,测试过程中仪器根据实际情况自动进入待机状态,需要时按唤醒键即可唤醒屏幕,观察实际数据。测量方式分为自动和手动两种。自动测量时间间隔较小1分钟,自动测量次数较大99次,手动测量根据实际需要手动采集即可。叶面积指数仪器技术参数测量范围:0-2700μmol ㎡/秒 分辨率:1μmol ㎡/秒响应时间:10μs自动采集间隔:1-99分钟自动采集次数:1-99次冠层分析仪数据存储容量:2GB(标配SD卡) 仪器总长度:75 cm 探杆长度:50 cm传感器数量:25个(标配)电源:2节5号电池叶面积指数仪器工作环境:0°C-60°C;100%相对湿度
    留言咨询
  • XY-09湿球黑球温度指数仪产品介绍XY-09型指数仪采用数字温度敏感元件,直接输出数字温度信号,使干球、湿球、黑球温度直接在显示屏上进行显示,同时也显示此时的WBGT指数值。可方便地应用在工业环境中,经评价环境的热强度,用来评价整个工作周期中人体所受的热强度。执行标准《高温作业分级标准》GB/T4200-2008附录A、B、C性能特点1、主机采用全中文菜单,操作简单。2、采用先进的数字温度敏感元件,直接输出数字温度信号。3、干球、湿球、黑球温度以及WBGT指数值同时显示。4、以分钟为单位进行存储,可存储64组最新的数据
    留言咨询
  • SD系列自动支数电子天平(纺织专用)具有七种纺织单位转换:盎司(OZ)、号数(Tex)、公支数(Nm)、英支数(Ne)、旦尼尔(D)、克/平方米(g/m2)、盎司/平方码(oz/yd2)。可设定时间、日期、纱线混纺代码、样长、能自动储存100个数据,可任意数据删除或续测。可打印统计每次称重值及最大值(Max)、最小值(Min)、平均值(AV)、不均匀率(CV%)。适用于各类精梳高支纱的线密度测试。广泛用于纺织企业、科研机构、大专院校等部门。 SD系列自动支数电子天平(纺织专用)主要参数:型号量程精度称盘尺寸工作电压输出连接JA103SD110g0.001gΦ90mmAC220V 50HZRS232CJA203SD210g0.001gΦ90mmAC220V 50HZRS232C
    留言咨询
  • SD系列自动支数电子天平(纺织专用)具有七种纺织单位转换:盎司(OZ)、号数(Tex)、公支数(Nm)、英支数(Ne)、旦尼尔(D)、克/平方米(g/m2)、盎司/平方码(oz/yd2)。可设定时间、日期、纱线混纺代码、样长、能自动储存100个数据,可任意数据删除或续测。可打印统计每次称重值及最大值(Max)、最小值(Min)、平均值(AV)、不均匀率(CV%)。适用于各类精梳高支纱的线密度测试。广泛用于纺织企业、科研机构、大专院校等部门。 SD系列自动支数电子天平(纺织专用)主要参数:型号量程精度称盘尺寸工作电压输出连接JA103SD110g0.001gΦ90mmAC220V 50HZRS232CJA203SD210g0.001gΦ90mmAC220V 50HZRS232C
    留言咨询
  • Dualex植物氮平衡指数测量仪名称:植物氮平衡指数测量仪 型号:Dualex 产地:法国 氮是植物生长发育必需的大量元素,是肥料三要素之一,主要构成植物体内的蛋白质、核酸、叶绿素、植物激素等重要物质。研究表明:植物吸收的氮一半来自土壤,一半来自施用的肥料。然而,由于土壤所富含的有机质肥力不同,所施氮肥的量也应有所不同,例如肥力较高富含有机质的土壤,对氮肥的依赖性较小,施用少量氮肥就可以满足作物的需要,多施氮肥反而会使肥料利用率不高,肥效较低,造成肥料的浪费和环境的污染,甚至对作物生长造成不良影响,相反,在肥力较低,缺乏有机质的土壤上,由于土壤供应的氮素养分的比重较小,对氮肥依赖性较大,需要多施氮肥才能满足作物的需要。所以对氮肥的精确控制不仅可以保证作物的健康生长,从长远看,还有利于节约能源,减少环境污染,实现经济的可持续发展。 现在较为普遍使用的植物氮肥精准管理方法是以土壤速效氮含量、叶绿素相对含量,以及NDVI植被指数等作为衡量标准的,但这些方法都有一定的局限性,例如测量土壤速效氮含量时忽略了氮的利用率;测量叶绿素相对含量时对氮肥亏缺的发现较为滞后,当植物反映出氮肥亏缺时,已经错过了施肥的最佳时期;NDVI植被指数和测量叶绿素相对含量相似,而且测量结果还会受地被物等环境情况的影响,误差较大。 法国Force-A公司以及国际研究中心通过15年来对植物多酚、叶绿素荧光光谱的研究,应用植物荧光技术成功研制出Dualex 植物氮平衡指数测量仪,与其他同类型仪器相比,该仪器提出了更为准确的氮肥控制方法参数——氮平衡指数NBI,仪器同时还测量了多酚和叶绿素的含量,在植物发生氮肥亏缺的早期就可以发现情况,避免错过最佳施肥时间。应用领域:植物营养学(氮肥精准管理);作物栽培学(生长阶段的判断);作物选育;植物病理学;谷物蛋白含量的预测等应用领域。功能:测量叶绿素;测量类黄酮;测量氮平衡指数NBI。 技术规格:测量对象植物叶片测量参数吸收波长为375nm,同时在NIR具有3个透射波长测量面积5mm直径类黄酮测量范围(Flav)0~3.0类黄酮测量准确率5%(标准偏离)类黄酮测量重复性2.5%类黄酮测量重现性3.5%叶绿素浓度测量范围0~150.00 (DUALEX单位)叶绿素浓度重复性1.3%叶绿素浓度重现性4.5%氮平衡指数NBI测量范围0~999.00(DUALEX单位)测量时间小于500ms光源4个二极管光源:紫外光(UV-A,375nm);红光(655nm);2个近红外谱区光波(710 nm和850nm)光学探测器1个硅光电二极管数据存储容量10000测量数据显示屏LCD通讯接口USB接口工作温度+5~+40℃,上下浮动温度少于2℃电池可充电锂电池工作时间10小时充电时间4小时总重量220克叶夹尺寸205毫米×65毫米×55毫米 产地:法国点将科技-心系点滴,致力将来! : (上海) (北京) (昆明) (合肥) Email: (上海) (北京) (昆明) (合肥) 扫描点将科技官方微信,获取更多服务:
    留言咨询
  • 便携式氮平衡指数测量仪产品介绍: 便携式氮平衡指数测量仪开发的新型多功能叶片测量仪。它可同时准确测量叶片的叶绿素含量、叶片表层的类黄酮和花青素含量,适用于植物生理学和农学(如水稻叶绿素浓度,玉米氮素状况,葡萄藤等)相关研究。其测量对象可以是单子叶植物,双子叶植物或多年生植物。这款设备简单易用,可进行实时和非破坏性测量。由于不需要校准标定和事先的样品制备,测量工作可在实验室或现场完成。此外,该设备在各种温度的和环境光照条件下均可正常使用。仪器采用便携式设计,光学传感器可进行简单、快速、无损测量叶片中的叶绿素、类黄酮、氮平衡指数及花青素。 叶绿素含量精确测量:叶绿素在光合与植物发育过程中起到关键作用,该设备通过分析透射过叶片的光测量叶绿素。系统经过化学校准,测量单位为 µ g/cm² (5-80 µ g/cm² 量程内)。独te叶夹设计传感器便于测量叶片中类黄酮和花青素浓度:类黄酮主要是在光照后合成的,因此,它们是反映植物和光相互作用的良好指标。Dualex通过分析类黄酮和花青素对叶绿素荧光的筛选作用来测量类黄酮和花青素。类黄酮和花青素含量以相对吸光度单位给出,黄酮醇为 0-3,花青素为 0-1.5NBI:氮平衡指数:叶绿素经常用于植物氮状态指示。多年研究和实验显示,特别是类黄酮,也是植物氮状态的良好指示因子。NBI 氮平衡指数是结合了叶绿素和类黄酮的测量结果计算得出。该指数是植物氮状态指示因子,与植物氮元素含量直接相关。与叶绿素浓度(叶龄、叶片厚度等)相比,NBI 氮平衡指数对环境条件变化不敏感。类黄酮测量原理:通过对比植物叶片对红光和紫外光的吸收率测量类黄酮含量。测量时,红光不被多酚类、叶绿素吸收,全部以叶绿素荧光的形式被检测器测到,而紫外光被多酚类物质大量吸收,被吸收后的紫外光经过叶绿素后产生叶绿素荧光,被检测器检测到。叶绿素测量原理:通过光的透射率可以快速测量出叶片中叶绿素的含量。第一束近红外光⑤用于测量叶片中叶绿素的含量,第二束近红外光⑥测量叶片结构对叶绿素含量的相对值。叶片叶绿素吸收率是基于两种近红外光的透射率测量的,两束近红外光(710nm 和850nm)直接照射叶片,根据检测器分别检测到的透射率比较计算得出叶片叶绿素吸收率。产品特点:无损测量适用于实验研究重量轻,结构紧凑,易携带 测量响应快速 可靠实用 内置 GPS超长使用寿命 技术规格: 测量对象 植物叶片测量参数4 种测量参数CHL:叶绿素指数FLAV:类黄酮指数NBI:氮平衡指数 Chl/Flav 比值ANTH:花青素指数再现性叶绿素:4.5%类黄酮、花青素:3.5%重复性 叶绿素:1.3%类黄酮、花青素:2%测量方法 叶夹方式测量面积 19.6mm² 叶片厚度 Max 1.5mm测量时间 1s用户界面 LCD 液晶屏,蜂鸣器叶夹深度 Max 8cm位置参数 内置 GPS相对位置精度 2.5m(CEP50%,24 小时静态)存储空间 10000 组多参数数据数据输出 .csv 文件数据下载 USB 数据下载口温度范围 5~45℃电池 可充电锂电池电池使用时间 6 小时总重量 220g尺寸 205mm×65mm×55m
    留言咨询
  • kittiwake PQ铁谱指数仪 400-860-5168转2027
    仪器简介:什么是PQ? PQ是灵敏的磁力计,测量样品中铁屑的总量并以PQ指数来显示。PQ指数是一个没有单位的定量的数字,它与样品中铁屑的含量及颗粒的大小呈良好的线性关系。 颗粒尺寸 PQ是在油液分析过程中的基本工具,它可以识别其他分析技术不能测量到的大的铁屑颗粒(大于5到10微米),无需复杂的样品制备。PQ测量什么? 当把含有铁磁性质磨屑的样品放在磁场中时,PQ测量由此产生的磁场的变化。显示的结果为PQ指数,它可以与铁磁测量得到的密度大小以及光谱分析结果的ppm数值相对应 快速测量 在放好样品后,只需要大概5秒钟即可得到PQ指数,不需要复杂费时的样品制备。 PQ的唯一性 光谱的散射吸收技术在没有复杂费时的设定下不能用于大于5到10微米的颗粒的日常分析,即使用酸液腐蚀和旋转电极过滤或直读铁谱也很难做到。 非铁质机械的测试 PQ只对铁和镍有反应,因此对于针对铝质机械及白合金轴承的测试可能就不合适了。但是对于油液分析,比如柴油机(由多种元素构成的),PQ在识别出大颗粒的出现从而判断滤膜是否穿透上是很有用的。齿轮箱润滑油和压缩机润滑油的状态监测是一种已经建立的预测和避免将发生的机械故障的方法。通过监测磨损金属颗粒,磨损部件可以在任何严重损坏发生前被尽早辨别出来并更换。使用PQF可以有效地延长设备运行寿命,提高投资回报率。全自动PQ铁谱指数仪: pqA 手动PQ铁谱指数仪: pqF 旋转铁谱仪:RPD技术参数:显示精度:5 PQ 保险等级:2.5A 250VAC HRC A/S T 陶瓷 开盖探测:光反射部件 测量范围:0-2000 PQ 操作温度范围:15 - 35℃(60-100 ℉) 电源:110-250 VAC 自动选定50/60 Hz 重复性:典型为± 15 PQ 或平均读数的± 3%(以大的为准) 样品瓶:标准100ml样品瓶或2ml样品盒 样品瓶探测:光反射部件 测试时间:开机后5分钟内稳定 15秒内测试一个样品 重量:1.4 KG主要特点:ANALEXpqF铁谱仪采用便携式设计,随机提供手提式保护箱,方便用户在现场测试;可存储全部测试数据,供以后分析和下载;自动校准功能
    留言咨询
  • JHK-4000型湿球黑球温度(WBGT)指数仪是我公司研发针对高温作业环境检测的专用仪器。 高温作业是指有高气温、或有强烈的热辐射、或伴有高气湿(相对湿度≥80%RH)相结合的异常作业条件即湿球黑球温度指数(WBGT指数)超过规定限值的作业条件,主要包括高温天气作业和工作场所高温作业。 高温天气作业是指用人单位在高温天气期间安排劳动者在高温自然气象环境下进行的作业;工作场所高温作业是指在生产劳动过程中,工作地点平均WBGT指数≥25℃的作业。 在高温作业环境中,长时间工作在强的热环境中,热负荷对劳动者的身体健康会造成一定的伤害,或者会降低生产率甚至会引起劳动事故。在国家及国际的职业卫生标准中,对高温环境评价有明确的规定,评价指标即WBGT。 执行标准 GBT17244-1998热环境根据WBGT指数(湿球黑球温度)对作业人员热负荷评价 GBT18977-2003热环境人类功效学使用主观判定量表评价热环境的影响 GBZT189.7-2007作业场所物理因素测量高温GBT4200-2008高温作业分级 仪器特点 1、3.0寸彩色显示屏显示 2、可同时测试空气温度、湿球温度、辐射温度 3、测试时间设置分三个时间段,符合标准要求 4、数据存储:5000组以上 5、内置蓝牙模块,可选配蓝牙打印功能,打印数据 6、存储间隔:1~60分钟可调 7、可扩展三梯度测量(三组WBGT传感器组同时测量)
    留言咨询
  • 氧指数分析检测仪 400-860-5168转5976
    氧指数分析检测仪应符合5.3规定的纯度和含湿量:注2 在无相关标准时,可从GB/T5471-2008、GB/T9352--2008、GB/T17037.1-1997、GB/T 17037.3--2003、试样燃烧期间气体流速不变。根据试样的形状,按下述要求任选一种点燃方法:在GB/T 2406的本部分中点燃是指有焰燃烧。如I、Ⅱ、Ⅲ、IV和Ⅵ型试样用B法(见8.2.3)试验时,在离点燃端10mm和60mm处画标线。5设备10方法C-与规定的最小氧指数值比较(简捷方法)b)对大多数试样,上述任何两种气体的混合均应在所用的氧浓度范围之内。OI = c+kd注:若有争议或需要材料的实际氧指数时,应用第8章给出的方法。满足5.4和8.1.5要求的指示流经燃烧筒的流速的系统,可用校准过的流量计或等效的设备校准,和试验报告应包括下列内容:e)点燃方法(A或B) 式中:燃烧特性,把试样连续燃烧时间或试样燃烧长度与给定的判据相比较,通过在不同氧浓度下的一系列试夹具和支撑边框应平滑,以使上升气流受到的干扰最小。GB/T 2406.2-2009/ISO4589-2:1996这四个结果连同由8.6.2获得的最后的结果(与8.6.1获得的反应不同的结果)构成Nτ系列的其V∧’-每单位体积混合气体中空气的体积 (规范性附录)  20. 非自撑材料试样夹:能将试样的两个垂直边同时固定在框架上由一个垂直固定在基座上,并可导人含氧混合气体的耐热玻璃筒组成(见图1和图 2)。燃烧筒顶口至少100 mm,同时试样的最低点的暴露部分要高于燃烧筒基座的气体分散装置的顶面8.4 逐步选择载浓度a) 如果前一个试样燃烧行为是“X”反应,则降低氧浓度,或b)如果前一个试样燃烧行为是“O”反应,则增加氧浓度。若由组成混合气体的各气流的流量和压力来计算结果,如不是纯氧时,则需考虑混合气流中氧的比8.1.2如需要,将重新校准设备(见第6章和附录A)。和“X”或“○”反应,作为NL和 Nτ系列的第一个值。确保试样表面清洁且无影响燃烧行为的缺陷,如模塑飞边或机加工的毛刺。记录氧浓度,按附谦B给出的公式计算出所用的氧浓度,以体积分数表示。按8.5或8.6选择氧浓度变化的步长,8.5和8.6所述的方法是基于“少量样品升-降法”",利用 NTNL=5(见 8,6.2和 8.6.3)的特定1.5--清洁的空气 注4:如果使用这种方法,薄膜的燃烧行为呈现不稳定,包括受热收缩及数据的波动,则应使用V型试样,即卷筒形.……*……(2 )Vo-23℃时,混合气体中每单位体积的氧的体积 或f氧指数值或采用方法C时规定的最小氧指数值,并报告是否高于规定的氧指数 c98.5V。' +20.9Vs'+0.5VN和指示。注1:试验的氧浓度在等于或接近材料氧指数値表现稳态燃烧和燃烧扩散时,或厚度≤3 mm的自撑试样,发现方法8.1.1试验装置应放置在温度23℃±2℃的环境中。必要时将试样放置在23 ℃±2 ℃和 50%±5%为了观察试样燃烧距离,可根据试样的类型和所用的点火方式在一个或多个面上画标线。自撑试试验V型试样时,标线画在支撑框架上(见图2)。在试验稳定性材料时,为了方便,在离点燃端  14. M10×1接头螺母 1颗(接主机)  1. 控制箱:采用数控机床加工成型,钢板喷塑箱体静电采用喷涂,控制部分与试验部分分开控制 。a)由以下气体中任选两种:去这些物质。体积较大这类材料,需要较长的预处理时间。切割含有易挥发可燃物泡沫材料试样的设施需考氧指数oxygen index  符合标准:ASTM 2863, ISO 4589-2, NES 714 GB/T 5454 GB/T 10707-2008 GB/T 8924-2005 GB/T NB/SH/T 0815-2010 TB/T 2919-1998 IEC 61144-1992 ISO ISO 4589-2-1996  设计标准:GB/T 2406.2-2009,用于燃烧筒中央垂直支撑试样。4原理注意试样在样品材料上的位置和取向上的不对称性(见注3)。按照式(1)计算氧指数。另外,“X”反应的数目,作为该表b)行中“X”的数目,k值在第2、3、4或5栏中给出,但符号相反,查注3:由于材料的不均匀性导致点火的难易及燃烧行为的不同(例如,由不对称取向的热塑性薄膜上,在不同方向切将一个试样垂直固定在向上流动的氧、氮混合气体的透明燃烧筒里,点燃试样顶端,并观察试样的  15. 气体:工业用氮气、氧气,纯度>99%;(用户自备)。h)任何相关特性或行为的描述,如:烧焦、滴落、严重的收缩、不稳定燃烧或余辉 …………***…*(B.1 )d一按8.6使用和控制的氧浓度的差值,以体积分数表示(%),取一位小数 9.1氧指数.…...…………*…***(1)  4. 混合器:采用玻璃珠填充形式,将氧气和氮气均匀混合。(珠φ4.5mm填充高度95mm,一袋)11试验报告的密闭容器中,当需要时从容器中取出。  2. 数字分辨率:±0.1%a)I、Ⅱ、ⅢIV和Ⅵ型试样(见表2),使用按8.2.2所述的方法A(顶面点燃) --氧气 式中1第六栏,找出与最后四个反应符号相对应的那一行,找出NL系列(按8.6.1和8.6.2获得)中  5. 备用玻璃管 1根泄漏试验应在所有的连接处进行。一旦发生泄漏,会造成燃烧筒内氧浓度改变,影响氧浓度的调节8.6氧浓度的改变注:直径0mm,高出燃烧简至少10mm的收缩口可满足要求。8.6.3保持d=0.2%,按照8.1.4~8.4的步骤试验四个以上的试样,并记录每个试样的氧浓度c和  1. 主机 1台  6. 玻璃珠 1袋(放入燃烧柱内)注1:某些材料标准要求选择和标识所用的“试样状态”,例如,处于“规定状态”或“基态”的以苯乙烯为基材的均聚试验过程中,按下述步骤选择所用的氧浓度:式(B.2)计算,以体积分数表示。报告OI时,准确至0.1,不修约。n一构成∑(q-OI)’氧浓度测量次数。优选的燃烧简尺寸为高度(500士50)mm,内径(75~100)mm。co-氧浓度,以体积分数表示   2. 燃烧筒:耐高温石英玻璃管(内径¢75mm,长300mm) 出口内径:φ40mmF=1.27x10气体流速是流经燃烧筒总流量除以燃烧筒内孔的横截面积,由式(A.1)计算:一氮气   9. 流量计:1-15L/min(60-900L/H)可调,精度2.5级如果三个试样至少有两个在超过表3相关判据以前火焰熄灭,记录的是“○”反应,则材料的氧指数5.1试验燃烧筒40 mm/s±2 mm/s/的流速通过燃烧筒。在点燃试样前至少用混合气体冲洗燃烧筒 30s.确保点燃及为了与规定的最小氧指数值进行比较,试验三个试样,根据判据判定至少两个试样熄灭,度约在21%(体积分数) 如果试样在空气中不连续燃烧,选择的起始氧浓度至少为25%(体积分数),这注:当d不是0.2%时,如满足8.6.4的要求,可选该值作为d的起始值。VN'-每单位体积混合气体中氮气的体积。验,估算氧浓度的最小值(见8.6)。8.1.4确保燃烧简处于垂直状态(见图1)。将试样垂直安装在燃烧筒的中心位置,使试样的顶端低于  3. 点火器 1个  16. 非自撑式试样夹 1套(需选配)  9. 尖头试样夹 1套100 mm(见图1或图 2D一一燃烧筒内径,单位为毫米(mm).对于自撑材料,夹持处离开判断试样可能燃烧到的最近点至少15mm,对于薄膜和薄片,使用如一按8.6测量及8.6.3记录的N系列中最后氧浓度值,以体积分数表示(%),取一位小数 料着火的危险性 除非另有规定,否则每个试样试验前应在温度23℃士2 ℃和湿度50%士5%条件下至少调节88h.8.5初始氧浓度的确定下落的燃烧碎片堵塞气体入口和扩散通道。  12. 橡皮管 2根采用任意合适的步长,重复8.1.4~8.4的步骤 直到氧浓度(体积分数)之差≤1.0%,且一次是OI一-按式(1)计算的氧指数值   1. 采用进口氧传感器,数字显示氧气浓度无需计算,精度更高更准确,范围0—....……………-…(A.1)5.2试样夹20mm 和100mm处画标线、  4. 电源线 1根VN一23℃时,混合气体中每单位体积的氮的体积。行分析或用已校准过的氧分析仪分析。如果设备中带有氧分析仪,应用下述的气体进行校准,每种气体OI = c+kd  4. 流量调节范围:0-10L/min(60-600L/h)通入23 ℃±2 ℃的氧、氮混合气体时,刚好维持材料燃烧的最小氧浓度,以体积分数表示。A.3氧浓度10.1除了按8.1.3选择规定的最小氧浓度外,应按8.1安装设备和试样。中给出。图2所示框架,由两垂直边框支撑试样,离边框顶端20 mm 和100mm处划标线。注:按照 8.6.4,本方法n=6,对于n6 时,会降低本方法的精密度。对于n6,要选择另外的统计标准。“O”反应,另一次是“X”反应为止。将这组氧浓度中的“○”反应,记作初始氧浓度,然后按8.6进行。ISO 294-2:1996,ISO 294-5:2001,ISO 2818 1994 或GB/T 11997-2008中选择一种或几种制备方法。d)试样类型(I至V)和尺寸 7.3.2顶面点燃试验标线  18. 点火器:有一根金属管制成、尾端有内径Φ2±1mm 的喷嘴,能插入燃烧筒内点燃试样,火焰长度: 16±4mm , 大小可调7.4 状态调节B(用7.3.2标线的试样)比方法A给出的结果更一致,因此,方法B可用于I、直、Ⅲ、和Ⅵ型试样。如能获得相同结果,有或无限流孔的其他尺寸燃烧筒也可使用。燃烧筒底部或支撑筒的基座上应注1、氧浓度之差≤1.0%的两个相反结果,不一定从连续试验的试样中得到,8.6.1再次利用初始氧浓度(见8.5),重复8.1.4~8.3的步骤试验一个试样,记录所用的氧浓度(co)b)声明本试验结果仅与本试验条件下试样的行为有关,不能用于评价其他形式或其他条件下材或共聚物。b)若按 8.6.1试样是“X”反应,则第一个相反的反应是“O”反应,当按8.6.3试验时,在表4的……*--(B.2)9.4结果的精密度  2. 燃烧筒 1套注 2:给出“O”反应的氧浓度不一定比给出“X”反应的氧浓度低。8.1设备和试样的安装8.2点燃试样对燃烧筒中的火焰进行观察,可提供深色背景。时,在表4的第一栏,找出与最后四个反应符号相对应的那一行,找出NL系列(按8.6.1和表4的负号变成正号,反之亦然。8.2.1概述  机箱及部分结构:k按9.2所述由表4获得的系数。注:当不需要测定材料的准确氧指数,只是为了与规定的最小氧指数值相比较时,则使用简化的步骤。安装使进入的混合气体分布均匀的装置。推荐使用含有易扩散并具有金属网的混合室。如果同类型多Nτ=N¿ +5其准确度为流经燃烧筒流速的士0.2 mm/s.不低于指定值。相反,材料的氧指数低于指定值。或按第8章测定氧指数.9--NT系列测量中最后六个反应每个所用的百分浓度   氧指数分析检测仪金属网 1个(放入燃烧柱内)  氧指数分析检测仪试样夹具:自撑式夹具,并能竖直地夹住试样;(可选配非自撑式式样架),两套式样夹满足不同试验要求;式样夹插接式,安放式样与式样夹更简易注:含有易挥发可燃物的泡沫材料试样,在23℃±2 ℃和 50%±5%状态调节前,应在鼓风烘箱内处理168h,以除  装箱清单:≧-]"  7. 燃烧筒内气体流速:40mm±2mm/s 燃烧筒总高450mm8.1.3选择起始氧浓度,可根据类似材料的结果选取。另外,可观察试样在空气中的点燃情况,如果试进入燃烧筒的混合气体中的氧浓度应准确至混合气体的0.1%(体积分数)。可从燃烧简中取样进  7.标配备用玻璃筒,防止意外损毁,满足不间断试验需求; 长杆点火器尾端管孔直径¢2±1mm,点火器火焰长度(5-50)mm可任意调  19. 自撑材料试样夹:能固定在燃烧筒轴心位置上、并能垂直夹住试样  7. 尼龙管Ф4 1.2米(连接燃烧柱与主机)  11. 输入压力:0.2-0.3MPa气体的0.2%(见注),记录co值及相应的反应,直到与按8.6.1获得的相应反应不同为止。Vo+V∧'+VW10.2按8.2点燃试样。GB/T 2406.2-2009/ISO4589-2:1996用途的其他装置能获得相同结果也可使用。应在低于试样夹持器水平面上安装一个多孔隔网,以防止A.4整台设备的校准附录Ba)注明采用GB/T 2406.2 燃烧筒的支座应安有调平装置或水平指示器,以使燃烧筒和安装在其中的试样垂直对中。为便于由8.6.1获得的结果及8.6.2类似反应的结果构成NL系列(见附录C第2部分的示例)。“Vo+Vx  8. 压力表精度2.5级,分辨率:0.01MPa  17.大使用功率:50W  16. 电源要求:AC220(+10% )V、50HZ式中:F--流经燃烧筒的气体流速,单位为毫米每秒(mm/s)   12. 工作压力:氮气0.05-0.15Mpa 氧气0.05-0.15Mpa氧气/氮气混合气体入口:包括稳压阀,流量调节阀,气体过滤器和混合室。8.2.2方法A一顶面点燃法100V。燃烧筒顶端具有限流孔,排出气体的流速至少为90 mm/s.条件,以任意步长便氧浓度进行一定的变化。数据。式中,8.1.5调整气体混合器和流量计,使氧/氮气体在23℃±2 ℃下混合,氧浓度达到设定值,并以  5. 响应时间:<5S9.3氧浓度测量的标准偏差  13. 试样夹可用于软质和硬质塑料、纺织品、防火门等k值和符号取决于按8.6试验的试样反应类型,可由表4按下述的方法确定:i任何偏离GB/T2406本部分要求的情况。A.1泄漏试验7.3.1概述9.2k值的确定d--按8.6使用和控制的氧浓度的差值,以体积分数表示(%),取一位小数 8.6.4 按照9.3由NT系列(包括c)最后的大个反应计算氧浓度的标准偏差Ã 。如果满足条件:a)如果d,增加d值,重复8.6.2~8.6.4的步骤直到满足条件,或c)注明受试材料完整鉴别,包括材料的类型、密度、材料或样品原有的不均匀性相关的各项异性 按8.6测量及8.6.3记录的NT系列中最后氧浓度值,以体积分数表示(%),取一位小数 a)若按 8.6.1试样是“○”反应,则第一个相反的反应(见8.6.2)是“X”反应,当按8.6.3试验按8.6.4和9.3计算a值时,OI值取两位小数。如使用氧分析仪,剡氧浓度应在具体使用的仪器上读取。样至少在两相邻表面画标线。如使用墨水,在点燃前应使标线干燥。氧指数 OI,以体积分数表示,由式(1)计算:氧浓度的计算式中:(见附录C第2部分.)……………………(1)  14. 丙烷(丁烷)点火系统,火焰长度5mm-60mm可自由调节反应类型,最后一个试样的氧浓度记为cb)如果 d1.5o,减小d值,直到满足条件。除非相关材料标准有要求,d不能低于0.2.b)V型试样,按8.2.3所述的方法B(扩散点燃)。余结果,即:率。例如,使用纯度(体积分数)98.5%氧气与空气混合或与含氧0.5%(体积分数)氮气混合,氧浓度由  6. 石英玻璃筒:内径≥75㎜ 高300mm氧指数 OI,以体积分数表示,由式(1)计算:9.1氧指数验这种材料时,必须鉴剔所测氧指数的燃烧类型。由于尚未得到实验室间试验数据,故未知本试验方法的精密度。如果得到上述数据,则在下次修订9结果的计算与表示8.6.2获得)中“○”反应的数目,作为该表a)行中“○”的数目,k值和符号在第2、3、4或5栏  3. 整机测量精度:0.4级q.--23 ℃±2 ℃时流经燃烧筒的气体总流量,单位为升每秒(L/s)1时加上精密度说明。附录NA(资料性)是ISO和ASTM实验室间的精密度数据。式中:  氧指数分析检测仪试验环境:环境温度:室温~40℃;, 相对湿度:≤70%;8.6.2按8.4改变氧浓度,并按8.1.4~8.4步骤试验其他试样,氧浓度(体积分数)的改变量为总混合  11. 不锈钢出气板 1个注2,某些材料可能表现无焰燃烧(例如灼热燃烧)而不是有焰燃烧,或在低于要求的氟浓度时不是有焰燃烧。当试样迅速燃烧,选择起始氧浓度约在18%(体积分数) 如果试样缓慢燃烧或不稳定燃烧,选择的起始氧浓假定 23 ℃下压力相同,若混合气流由两种气体组成,则其中的Vo’、V∧’或|V√'權应地变为零。顶面点燃是在试样顶面使用点火器点燃。  13. M10×1内接头螺钉 1颗(接燃烧柱内)在 8.6.4中,氧浓度测量的标准偏差由式(2)计算:按照方法A(见8.2.2)试验I、Ⅱ、Ⅲ、V或Ⅵ型试样时,应在离点燃端50mm处画标线.注3:使用表格记录本条和附录C所述的各条要求的信息.7.3试样的标线试样。它给出的再现性结果与I型试样几乎相同。附录D给出了使用Ⅵ型试样实验室间获得的精密度A.2气体流动速率氧指数分析检测仪扩散点燃试验标线10.3试验三个试样,按8.3.1、8.3.2和8.3,3评价每个试样的燃烧行为。取的试样,受热时收缩程度不同),对氧指数的结果有很大影响。V。’一每单位体积混合气体中氧气的体积   15. 说明书 1份g)如需要,若不是0.2%(体积分数),估算标准偏差及所用的氧浓度增量   8. 密封圈 若干注:k值的确定和OI的计算示例在附录C中给出。主要技术参数:取决于点燃的难易程度或熄灭前燃烧时间的长短。第8章需求的氧浓度按式(B.1)计算:
    留言咨询
  • 塑料建材制品极限氧指数测定仪根据试样的形状,按下述要求任选一种点燃方法:a)I、Ⅱ、ⅢIV和Ⅵ型试样(见表2),使用按8.2.2所述的方法A(顶面点燃) b)V型试样,按8.2.3所述的方法B(扩散点燃)。在GB/T 2406的本部分中点燃是指有焰燃烧。注1:试验的氧浓度在等于或接近材料氧指数値表现稳态燃烧和燃烧扩散时,或厚度≤3 mm的自撑试样,发现方法B(用7.3.2标线的试样)比方法A给出的结果更一致,因此,方法B可用于I、直、Ⅲ、和Ⅵ型试样。注2,某些材料可能表现无焰燃烧(例如灼热燃烧)而不是有焰燃烧,或在低于要求的氟浓度时不是有焰燃烧。当试验这种材料时,必须鉴剔所测氧指数的燃烧类型。8.2.2方法A一顶面点燃法顶面点燃是在试样顶面使用点火器点燃。塑料建材制品极限氧指数测定仪初始氧浓度的确定采用任意合适的步长,重复8.1.4~8.4的步骤 直到氧浓度(体积分数)之差≤1.0%,且一次是“O”反应,另一次是“X”反应为止。将这组氧浓度中的“○”反应,记作初始氧浓度,然后按8.6进行。注1、氧浓度之差≤1.0%的两个相反结果,不一定从连续试验的试样中得到,注 2:给出“O”反应的氧浓度不一定比给出“X”反应的氧浓度低。注3:使用表格记录本条和附录C所述的各条要求的信息.8.6氧浓度的改变8.6.1再次利用初始氧浓度(见8.5),重复8.1.4~8.3的步骤试验一个试样,记录所用的氧浓度(co)和“X”或“○”反应,作为NL和 Nτ系列的第一个值。确保试样表面清洁且无影响燃烧行为的缺陷,如模塑飞边或机加工的毛刺。注意试样在样品材料上的位置和取向上的不对称性(见注3)。注1:某些材料标准要求选择和标识所用的“试样状态”,例如,处于“规定状态”或“基态”的以苯乙烯为基材的均聚或共聚物。注2 在无相关标准时,可从GB/T5471-2008、GB/T9352--2008、GB/T17037.1-1997、GB/T 17037.3--2003塑料建材制品极限氧指数测定仪为了观察试样燃烧距离,可根据试样的类型和所用的点火方式在一个或多个面上画标线。自撑试样至少在两相邻表面画标线。如使用墨水,在点燃前应使标线干燥。7.3.2顶面点燃试验标线按照方法A(见8.2.2)试验I、Ⅱ、Ⅲ、V或Ⅵ型试样时,应在离点燃端50mm处画标线.7.3.3扩散点燃试验标线试验V型试样时,标线画在支撑框架上(见图2)。在试验稳定性材料时,为了方便,在离点燃端20mm 和100mm处画标线、如I、Ⅱ、Ⅲ、IV和Ⅵ型试样用B法(见8.2.3)试验时,在离点燃端10mm和60mm处画标线。7.4 状态调节除非另有规定,否则每个试样试验前应在温度23℃士2 ℃和湿度50%士5%条件下至少调节88h.塑料建材制品极限氧指数测定仪需求的氧浓度按式(B.1)计算:100V。“Vo+Vx…………***…*(B.1 )式中:co-氧浓度,以体积分数表示 Vo-23℃时,混合气体中每单位体积的氧的体积 VN一23℃时,混合气体中每单位体积的氮的体积。如使用氧分析仪,剡氧浓度应在具体使用的仪器上读取。若由组成混合气体的各气流的流量和压力来计算结果,如不是纯氧时,则需考虑混合气流中氧的比率。例如,使用纯度(体积分数)98.5%氧气与空气混合或与含氧0.5%(体积分数)氮气混合,氧浓度由式(B.2)计算,以体积分数表示。c98.5V。' +20.9Vs'+0.5VNVo+V∧'+VW……*--(B.2)式中:V。’一每单位体积混合气体中氧气的体积 塑料建材制品极限氧指数测定仪1. 采用进口氧传感器,数字显示氧气浓度无需计算,精度更高更准确,范围 0— 100%2. 数字分辨率:±0.1%3. 整机测量精度:0.4 级4. 流量调节范围:0-10L/min(60-600L/h)5. 响应时间:<5S6. 石英玻璃筒:内径≥75 ㎜ 高 480mm7. 燃烧筒内气体流速:40mm±2mm/s8. 压力表精度 2.5 级,分辨率:0.01MPa9. 流量计:1-15L/min(60-900L/H)可调,精度 2.5 级
    留言咨询
  • 常州市幸运电子设备有限公司JA-SD系列自动支数电子天平产品特性:特制精浇铸铝外壳,全面提升天平的防静电抗干扰能力;五键操作,超大液晶背光显示,人机对话界面,令天平称量操作更简便;三开门玻璃防风罩,大空间玻璃滑动防风罩,视觉通透,操作方便;具有七种纺织单位转换:盎司(OZ)、号数(Tex)、公支数(Nm)、英支数(Ne)、旦尼尔(D)、克/平方米(g/m2)、盎司/平方码(oz/yd2);可设定时间、日期、纱线混纺代码、样长、能自动储存100个数据,可任意数据删除或续测;可打印统计每次称重值及最大值(Max)、最小值(Min)、平均值(AV)、不均匀率(CV);适用于各类纱线、纤维丝、织物测试。产品配置:外部校准 LCD液晶显示 多种称量单位选择 水平指示器 过载报警 全量程去皮重RS232接口 打印机型 号JA103SDJA203SD量程(g)110210可读性(g)0.001最小称重(g)0.004重复性误差(g)0.002线性误差(g)0.003响应时间≤3秒秤盘尺寸Φ80mm使用环境温度5-25℃防风罩尺寸240mmx190mmx265mm校准砝码100g200g包装尺寸内箱:415×285×430mm 外箱:475×315×485mm净重8.5kg毛 重10kg
    留言咨询
  • 主机简介:  云唐YMJ系列叶面积指数仪 叶面积指数测量仪是新研发的产品。是一种使用方便,可以在野外工作的便携式仪器。它可以精确、快速、无损伤地测量叶片的叶面积及相关参数,也可对采摘的植物叶片及其他片状物体进行面积测量。广泛应用于农业、气象、林业等部分。  叶面积指数仪 叶面积指数测量仪可以直接测量叶片长度、宽度和面积,并集成了GPS定位以及4G无线传输系统,增加了Type-C接口,可将测量数据和定位信息同时导入计算机和云数据平台,方便广大科研者对数据的进一步处理。  云唐YMJ系列植物叶面积测量仪/叶面积仪型号区别:  型号功能区别  YMJ-A无计算机接口,可在主机上存储数据并查看  YMJ-B有计算机接口,除了在主机上存储数据外,还可以将数据传输到计算机,软件可打印,转成EXCEL格式  YMJ-G有计算机接口,且增加4G无线传输以及GPS定位模块,测量的同时可以实现时间、地址等的同步及传输  活体叶面积测定仪/叶面积仪功能特点:  1)主机、探头一体化设计,更方便操作。  2)采用微电脑技术,LCD大液晶显示。  3)高性能大容量电池,无需外部供电,低电压显示,可持续测量更适用于野外测量。  4)一次性可测量较大叶片面积(2000*155mm2)  5)可存储5000组数据(叶面积、叶长、叶宽)。  6)可测量叶片的多种参数:叶面积、平均叶面积、叶长、叶宽。  7)内置校准模块,用户可根据不同使用环境进行校准  8)通讯接口:Type-C接口,可将数据导入计算机。(此功能只限B和G型)   9)GPS定位:集成高速GPS定位模块,上传数据都自带时间、经纬度信息,方便更有效的处理数据。(此功能只限G型)  10) 4G无线传输:测量数据可实时上传至云平台,可查看测量时间、叶片面积等数据,可对不同参数做柱状图分析,支持数据以EXCEL表格形式导出,支持数据在线打印,可根据选择的时间段展示数据、支持数据以表格、柱状图等分析、在线下载。(此功能只限G型)  活体叶面积测定仪/叶面积仪技术参数:  (1)面积单位:cm2  (2)分辨率:0.01cm2  (3)测量精度:±2%  (4)宽度量程:0~155mm  (5)长度量程:0~2000mm  (6)数据记录:0~5000组  (7)电源:锂电池(内置) 3200mA+(外置可更换) 1400mA  配置清单:  YMJ-A:主机、铝箱、充电器、 U盘(操作视频、电子版说明书) 、挂绳、说明书、合格证  YMJ-B:主机、铝箱、数据线、充电器、 U盘(上位机软件、操作视频、电子版说明书) 、挂绳、说明书、合格证  YMJ-G:主机、铝箱、数据线、充电器、 U盘(上位机软件、操作视频、电子版说明书) 、4G物联网卡(2年)、挂绳、说明书、合格证  质量保证:  1、 公司提供的所有货物均为原装正品。  2、 公司售后服务专线,在接到电话后12小时内将回复你,尽力解决你的所有困惑和问题。  3、 1年保修。在三个月内出现重大质量问题给予更换新机或维修。保修壹年,保修期间不收费用。提供终身维修服务,保修期后只收取成本费。本公司能长期提供良好的技术支持及零配件的优惠供应。
    留言咨询
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