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微塑料颗粒样品

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  • 【原创大赛】微波消解ICP-AES测定EC681K塑料颗粒中氯和溴

    【原创大赛】微波消解ICP-AES测定EC681K塑料颗粒中氯和溴

    微波消解ICP-AES测定EC681K塑料颗粒中氯和溴 卤素材料主要起到阻燃的作用,被广泛应用在电子电器以及他的附件包括外壳、PCB板、连接线及包装材料中。在电子电器产品中添加卤素可以提高燃点,但燃烧时,会散发出卤化气体(氟,氯,溴,碘),迅速吸收氧气,从而使火熄灭。当释放出的氯气浓度高时,引起的能见度下降会导致无法识别逃生路径,同时氯气具有很强的毒性,影响人的呼吸系统。此外,含卤聚合物燃烧释放出的卤素气在与水蒸汽结合时,会生成腐蚀性有害气体(卤化氢),对一些设备及建筑物造成腐蚀。研究表明卤素的大量添加,燃烧或废弃后这些毒素对人体有致癌、致突变等风险。随着环境保护人士及政府组织的重视,并逐渐开始规定卤素在产品中的添加量,提出无卤化概念。目前国际电工协会、国际印刷电路协会及各大厂商都规定了卤素含量的允许限值。氯限值≤900ppm,溴限值≤900ppm,溴+氯含量≤1500ppm。卤素分析仪器中,最常用的分析仪器为ED-XRF(X射线荧光光谱仪)和IC(离子色谱仪)。很有有文献用ICP-AES测试塑料产品中卤素。测试非金属元素是发射光谱分析中的一个比较特殊的问题,由于非金属元素的激发位能高,共振线有大多处于真空在外区域。因此需要配置特别的光源或者真空紫外光谱仪。本文采用ICP-AES,建立电子电器中卤素的测定方法。1 实验部分1.1 主要仪器与试剂 MIRESTONE ETHOS1微波消解仪(莱伯泰科),配有聚四氟乙烯高压消解罐;JY2000-2型电感耦合等离子体发射光谱仪(HORIBA)。氯和溴标准溶液均为 1000μg/mL(有色金属及电子材料分析测试中心);硝酸分析级(MERCK)。EC681K标准塑料颗粒(上海安谱),实验用水为电阻率大于18.2 MΩ·m超纯水(默克密理博)。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509211135_566945_2042772_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509211135_566946_2042772_3.jpg1.2 仪器主要工作参数微波消解仪的工作参数见表1,电感耦合等离子体发射光谱仪的工作参数见表2。表1 微波消解仪的工作条件 阶段 功率 升温程序 保持温度 持续时间 1 1300 5.0 160 7.0 2 1300 5.0 200 7.0 3 1300 5.0 200 20 表2 ICP-AES最佳工作条件 参数 设定值 参数 设定值 射频功率 1100 W 雾化器流量 1.0mL/min 反射功率 ≤5 W 蠕动泵进样量 2.5mL/min 载气流量 0.6 L/min 积分时间 5s 冷却气流量 12L/min 雾化器清洗时间 10s 辅助气流量 5 L/min 重复测量次数 3 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509211135_566947_2042772_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509211135_566948_2042772_3.png1.3 试验方法称取0.5 g样品(精确到0.0001 g)至聚四氟乙烯微波消解管中,加6 mL硝酸,轻轻摇晃消解管使样品被酸浸湿,盖上密封内盖,套上保护套筒后固定于框架里,依次安装在消解仪旋转架上,放入微波消解仪,设置消解程序后按仪器工作条件进行微波消解。同时做空白试验。冷却后用超纯水定容至25mL容量瓶中,待测。1.4 标准溶液的配置各单元元素标准溶液均为1000μg/mL,根据待测样品各元素含量配置成所需要标准使用液(μg/mL),具体如表3所示。表3 各元素标准使用液 元素 浓度1 浓度2 浓度3 浓度4 浓度5 浓度6 Cl 0 1 5 10 20 [td

  • 【原创大赛】微波消解ICP-AES测定EC681K塑料颗粒中氯溴硫元素

    【原创大赛】微波消解ICP-AES测定EC681K塑料颗粒中氯溴硫元素

    微波消解ICP-AES测定EC681K塑料颗粒中氯溴硫元素 卤素材料由于具有阻燃的性能,被广泛应用于在电子电器以及他的附件包括外壳、PCB板、连接线及包装材料中。在电子电气产品中添加卤素可以提高燃点,但燃烧时,会散发出卤化气体(氟,氯,溴,碘),迅速吸收氧气,从而使火熄灭。当释放出的氯气浓度高时,引起的能见度下降会导致无法识别逃生路径。最常用的分析仪器为ED-XRF(X射线荧光光谱仪)和IC(离子色谱仪)。 测试非金属元素是发射光谱分析中的一个比较特殊的问题,由于非金属元素的激发位能高,共振线有大多处于真空在外区域。因此需要配置特别的光源或者真空紫外光谱仪。由于我们采购的ICP-AES厂家说可以测试卤素,本文就采用电感耦合等离子体发射光谱仪,建立电子电气产品中卤素及硫的测定方法。备注:由于原创时间截止及仪器紫外区真空未达到问题,氯溴暂时不能检测,后续补上,本次只讨论硫元素的检测。1 实验部分1.1 试剂硫酸根标准溶液 1000 μg/mL(国家有色院);硝酸分析级(MERCK)。实验用水为电阻率大于18.2 MΩ·m超纯水(默克密理博)。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412311454_530597_2042772_3.png 1.2 试验方法称取0.20 g样品(精确到0.0001 g)至100 mL聚四氟乙烯消解管中,加6 mL硝酸,按仪器工作条件进行微波消解。同时做空白试验。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412311454_530598_2042772_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412311454_530599_2042772_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412311454_530600_2042772_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412311454_530601_2042772_3.png2 测试2.1 仪器及工作条件JY2000-2型电感耦合等离子体发射光谱仪(HORIBA):光谱范围:120~800 nm,光栅刻线:2400条/mm,振荡频率:40.68 MHz,功率:1200 W,反射功率:≤5 W,等离子体载气流量:0.6 L/min,冷却气流量:12 L/min,辅助气流量:0.4 L/min,矩管:三管同心石英矩管,石英玻璃同心雾化器:1.0 mL/min,蠕动泵进样量:2.5 mL/min,积分时间[font='Times New Rom

  • 【原创】塑料造粒机漂洗的重要

    【原创】塑料造粒机漂洗的重要

    一位废旧塑料加工企业订购了一套125型大棚膜聚乙塑料造粒机全套机组。他配置的是50型塑料破碎清洗机,该破碎机集破碎、清洗与一体,加工以后直接进入漂洗池,因为塑料颗粒产品的品质与原材料的清洁度有直接关系,又考虑到他场地非常宽敞,漂池的尺寸由原计划的15米改为18米。这样在捞料机的漂洗下,原材料达到了造粒的理想要求。再经过专用捞料上料机滤干水分,就可以上塑料造粒机出颗粒了,由于前期设备预算的原因他使用的是石英管电加热全自动控制系统,如果使用电磁加热系统可以省点百分之四十以上,使用成本会大大降低,由于我国电力资源紧张的现状和后期的使用成本,希望广大废旧塑料加工企业考虑换代电磁加热系统。另外电磁加热系统的功率、稳定性更高,出来的塑料条进入冷却槽冷却后经切粒机切粒以后就生产出高品质的塑料颗粒产品http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/05/201205010843_364371_2500719_3.jpg(欢迎分享信息,但涉嫌广告的词已经被咔嚓了)

  • 美研究人员:每升瓶装水约含24万个塑料微粒

    [align=center][img=,425,264]https://img1.17img.cn/17img/images/202401/uepic/9127217f-7042-4490-9171-49a30f79c91f.jpg[/img][/align]据悉,美国哥伦比亚大学气候学院研究人员首次对瓶装水中的微小塑料颗粒进行了计数和识别。结果发现,[b]平均每升水中含有约24万个可检测到的塑料微粒,[/b]比之前主要基于较大尺寸塑料微粒的计数高出10倍到100倍。这项研究8日发表在《美国国家科学院院刊》上。微塑料被定义为尺寸从5毫米到1微米的碎片。作为参考,人类的头发直径约为70微米。纳米塑料是指小于1微米的颗粒,以十亿分之一米为单位测量。纳米塑料可以通过肠道和肺直接进入血液,并从那里到达包括心脏和大脑等在内的器官。它们可以侵入单个细胞,并通过胎盘进入未出生的婴儿体内。[b]全球每年塑料产量接近4亿吨,有超过3000万吨的塑料垃圾被倾倒在水中或陆地上。[/b]许多由塑料制成的产品在使用过程中会产生微小颗粒。与天然有机物不同,大多数塑料不会分解成相对无害的物质。它们只是简单地分解成化学成分相同的、越来越小的颗粒。除单分子外,理论上它们可以变得多小是没有限制的。这项新研究使用了受激拉曼散射显微镜技术。针对7种常见的塑料,研究人员创建了一种数据驱动的算法来解释结果。他们测试了在美国销售的3个受欢迎的瓶装水品牌,分析了尺寸仅为100纳米的塑料微粒。他们在每升水中发现了11万到37万个微粒,其中90%是纳米塑料,其余是微塑料。许多水瓶都是用聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)制成的。当瓶子被挤压或暴露在高温下时,这种材料可能会随着塑料碎片脱落而进入水中。最近一项研究表明,当反复打开或关闭瓶盖时,许多塑料微粒会随之进入水中。研究人员指出,[b]纳米塑料与微塑料相比,它们尺寸更小,更容易进入人体内。[/b][来源:科技日报][align=right][/align][align=right][/align]

  • 【转帖】塑料测试样品的制备

    一、试样的制备塑料的性能有些可以直接用塑料颗粒进行测试,如熔体流动速率,熔点等,但大部分必须先制成标准样条,而后按标准规定测试,以确保各实验室测试数据间的可比性,这就引伸出塑料性能测试的国家标准、国际标准、美国ASTM标准等。因此塑料测试也必须按这些标准规定的方法进行。1、制样前的样品准备试样制备前,一般需要对样品进行干燥。一般的可以不烘,需要时在100℃下烘1小时或在80℃下烘2小时,ABS在85℃下烘2小时,PC、PA在110℃下烘10小时以上,PET、PBT在120℃下烘4小时,POM在80℃下烘4小时。2、试样的制备1)开启注塑机前应先压入润滑油,至少要压25次。2)开始制样前,要先使注塑机升温,升温时要同时打开冷却水、上好该用的模具并使模具升温。按质监部已规定的制样工艺,在注塑机上设置好制样的温度,预塑、保压及脱模的时间,注塑的压力等。待注塑机温度到达设定温度后,将已烘好的料倒入注塑机料斗,盖好料斗盖,即可开始制样。制样一般采用半自动制样。3)制样过程中注意事项a.飞边等残留物不能残留在模具表面,以损坏模具。b.注意冷却水,不能因缺水而使下料口堵塞。c.制出样条两边的飞边应及时清理,但不能破坏样条。d.注塑圆片注意时要注意:玻纤增强类产品的圆片要趁热用压板压紧,以免翘曲。3、制样后的结束工作1)制样结束后应关闭电源,关闭冷却水阀门。要清理好现场,将剩下的粒料按品种分开,交还技术部或研究所;顶出料和浇口料集中送破碎。2)模具应按套做出标记,以免拿错。注塑含PVC等易分解的材料时,模具使用完毕后,一定要立即上油。模具如要放置较长时间不用,都必须上油。

  • 塑料中镉的湿法消解

    采用EN1122方法B对塑料进行消解,有3个问题想问大家。1 加入硫酸后塑料颗粒被炭化成什么状态?粘稠液体?2 测试发现,虽然加入硫酸后样品膨胀,但颗粒的形状还在,此时加双氧水很多次最后样品不能完全消解。想问大家,最后样品消解状态是什么样的?3 消解时大家用的温度,样品处于沸腾状态吗?多谢大家请教!

  • 不同试剂如何消解塑料中的SB元素?

    这次做CYCLE-09塑料颗粒,其它元素都好做,唯一SB元素是需要好好考虑的,单纯加硝酸微波消解肯定数值很低,而反王水数值提高不少,接着1:1比例加硝酸盐酸效果就好很多了,带了质控样R892做,效果不错,大家是如何考虑消解塑料中的SB元素?

  • 【求助】塑料类的样品如何消解啊?

    塑料类的样品如何消解啊? 我用的酸是HNO3+HCl+HF,消解完后液体是黄色的但是有白色小颗粒沉淀。有哪位高手做过塑料类的样品啊?给小弟指点一下!!!

  • 【免费研讨会抢先知】水体中微塑料污染和金属纳米颗粒污染怎么治?

    [align=left][b][color=#ff0000][b][b][size=16px]第二届“微观污染物分析”主题网络研讨会盛大开幕[/size][/b][/b][/color][/b][/align][align=left][b]举行时间:[color=#ff0000]2019[/color]年[color=#ff0000]12[/color]月[color=#ff0000]6[/color]日[color=#ff0000] 下午14:00[/color][/b][/align][align=left][b][color=#990000]嘉宾:[/color][/b][/align][align=left][b]厦门大学 蔡明刚教授[/b][/align][align=left][b]岛津分析计测事业部市场部FTIR产品经理 郑伟[/b][/align][align=left][b]华东师范大学 何德富副教授[/b][/align][align=left][b]中国科学院生态环境研究中心 阴永光研究员[/b][/align][align=left][b][b]中国科学院生态环境研究中心 谭志强副研究员[/b][/b][/align][align=left][color=#333333]环境中的微塑料、金属纳米颗粒等微观污染物,对环境、生态的影响和人体健康风险早已引起了国内外学界的高度关注,并被定义为一类新型的全球性环境污染物。过于微小的颗粒可能会穿透细胞,产生毒性,对人类健康和环境具有潜在的危害。微塑料、纳米颗粒等微观污染物已成为热点研究项目。仪器信息网特携手环境微观污染物领域内专家于2019年12月6日召开第二届 “微观污染物分析”主题网络研讨会,共同探讨微观污染物对环境和人体的危害及其分析技术。旨在为同行提供在线学习机会,实现教育资源共享,并搭建互动平台,增进学术交流,促成项目合作。欢迎您报名参加![/color][/align][align=left][color=#333333]戳链接[/color][size=24px][color=#ff0000][b]免费[/b][/color][/size][color=#333333]报名~[/color][/align][url]https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/MP/[/url]

  • 【免费研讨会抢先知】水体中微塑料污染和金属纳米颗粒污染怎么治?

    [align=left][b][color=#ff0000][b][b][size=16px]第二届“微观污染物分析”主题网络研讨会盛大开幕[/size][/b][/b][/color][/b][/align][align=left][b]举行时间:[color=#ff0000]2019[/color]年[color=#ff0000]12[/color]月[color=#ff0000]6[/color]日[color=#ff0000] 下午14:00[/color][/b][/align][align=left][b][color=#990000]嘉宾:[/color][/b][/align][align=left][b]厦门大学 蔡明刚教授[/b][/align][align=left][b]岛津分析计测事业部市场部FTIR产品经理 郑伟[/b][/align][align=left][b]华东师范大学 何德富副教授[/b][/align][align=left][b]中国科学院生态环境研究中心 阴永光研究员[/b][/align][align=left][b][b]中国科学院生态环境研究中心 谭志强副研究员[/b][/b][/align][align=left][color=#333333]环境中的微塑料、金属纳米颗粒等微观污染物,对环境、生态的影响和人体健康风险早已引起了国内外学界的高度关注,并被定义为一类新型的全球性环境污染物。过于微小的颗粒可能会穿透细胞,产生毒性,对人类健康和环境具有潜在的危害。微塑料、纳米颗粒等微观污染物已成为热点研究项目。仪器信息网特携手环境微观污染物领域内专家于2019年12月6日召开第二届 “微观污染物分析”主题网络研讨会,共同探讨微观污染物对环境和人体的危害及其分析技术。旨在为同行提供在线学习机会,实现教育资源共享,并搭建互动平台,增进学术交流,促成项目合作。欢迎您报名参加![/color][/align][align=left][color=#333333]戳链接[/color][size=24px][color=#ff0000][b]免费[/b][/color][/size][color=#333333]报名~[/color][/align][url]https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/MP/[/url]

  • 泡沫塑料检测|泡沫塑料制品检测

    [font=&][size=16px][color=#333333]点击链接查看更多:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-37875.html[/url]服务背景[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font]泡沫塑料是由大量气体微孔分散于固体塑料中而形成的一类高分子材料,具有质轻、隔热、吸音、减震等特性,且介电性能优于基体树脂,用途很广,几乎各种塑料均可作成泡沫塑料。泡沫塑料检测范围硬质聚氨酯泡沫塑料、聚苯乙烯泡沫塑料、pe泡沫塑料、热固性丙烯酸酯树脂泡沫塑、挤塑聚苯乙烯泡沬塑料、氨基泡沫塑料、酚醛树脂泡沫塑料、环氧泡沫塑料、泡沬塑料颗粒、泡沫塑料玩具、软质泡沫塑料、复合泡沫塑料、泡沫塑料饭盒等。[font=&][size=16px][color=#333333]检测内容[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font]泡沫塑料检测项目电学性能检测:电绝缘性,介电常数,介电损耗等。环境性能检测:重金属、耐酸性、耐碱性,耐盐性,耐溶剂性、卤素检测、多环芳经等。物理性能检测:密度、表观密度,厚度、尺寸、吸水性、韧性、易碎性、透气性、透湿性、表面粗糙度、门尼粘度、折射率、透光率、光泽度等。力学性能,弹性模量、断裂伸长率、摩擦性能、硬度、刚度、拉伸、抗压强度、尺寸稳定性、透湿系数、粘合强度、应力松弛、摩擦性能、剥离性能、耐疲劳性能、剪切强度、压缩蠕变、弹性模量、摩擦系数、吉门试验等。燃烧性能检测:垂直燃烧、水平燃烧、烟密度、氧指数、熔点、维卡软化、防火等级等。热学性能:热稳定性、熔融温度、膨胀系数、氧化指数、线膨胀系数、水蒸气透过性、脆化温度、失强温度、比热容、流动性等。老化测试:耐高低温、盐雾试验、紫外老化、热老化性能、氩灯老化、高低温冲击、热空气老化、臭氧老化、碳弧灯老化等。生物降解性能:抗菌性能、防霉性能、生物降解等。可靠性试验:振动试验、机械中击试验、碰撞试验、包装跌落、堆码试验、温度/湿度/振动三综合试验、快速温变、恒温恒湿等。[font=&][size=16px][color=#333333]检测标准[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font][table][tr][td]产品名称[/td][td]检测项目[/td][td]检测标准[/td][/tr][tr][td]泡沫塑料[/td][td]泡沫塑料和橡胶线性尺寸的测定[/td][td]GB/T 6342-1996[/td][/tr][tr][td]泡沫塑料[/td][td]泡沫塑料及橡胶表观密度的测定[/td][td]GB/T 6343-2009[/td][/tr][tr][td]泡沫塑料[/td][td]绝热用模塑聚萃乙烯泡沫塑料[/td][td]GB/T 10801.1-2002[/td][/tr][tr][td]泡沫塑料[/td][td]硬质泡沫塑料的试验方法 第3部分: 压力的测定[/td][td]AS 2498.3-1993[/td][/tr][tr][td]泡沫塑料[/td][td]硬质泡沫塑料的试验方法 第1部分:取样和调节[/td][td]AS 2498.1-1993[/td][/tr][/table]

  • 浅谈塑料米水分测试仪应用及塑料米的性能分析

    浅谈塑料米水分测试仪应用及塑料米的性能分析

    概述:塑料米是塑料原料的俗称,塑料原料大多数形状被制作成颗粒状,颜色不加染色剂只有本色跟透明,就像大米,所以被人们称作塑料米,同时又被称作塑料颗粒。在塑料米的生产加工工艺中,水分含量的控制至关重要,SFY-20D塑料米水分测定仪能够快速精准的检测出塑料米的水分含量,对生产加工具有指导性的意义,能够达到提高制品的成品率。一、塑料米水分测定仪说明书A、工作原理 采用干燥失重法原理,通过加热系统快速加热样品,使样品的水分能够在最短时间之内完全蒸发,从而能在很短的时间内检测出样品的含水率。检测一般样品通常只需3分钟左右。冠亚水分仪采用的原理与国家标准烘箱法相同,检测结果具有可替代性,仪器采用一键式操作,不仅操作简单而且也避免了人为因素对测量结果产生的误差。B、操作步骤 第一步:按校准键,放砝码,自动校准。(定期效准,不用每天开机效准) 第二步:取样xg,按测试键开始工作。 第三步:仪器加热中,仪器正在显示丢失的水分值。 第四步:测定结束,仪器显示最终水分。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/02/201702211015_01_2233_3.pngC、使用注意事项1.在测定水分过程中,一定要避免震动,加热筒下端缺口不能迎风摆放。2.测定样品在称量盘中堆积一定要平整,堆积面积尽量布满称盘底面,堆积厚度应尽量薄,利于水分完全蒸发。3.在测定水分过程中,不能用手去摸加热筒,严禁敲击或直接振动工作台面。4.由于该仪器称重系统为精密设备,尤其传力部分特别怕重压,冲击,因而在每次取,放称量盘时尽量用托架,若用手进行取,放称量盘应轻取,轻放。5.测定完成后,马上取下称量盘必须用托架,以免烫手.托架在放入仪器中不应碰到称重支架与称量盘。6.测定后须待称量盘完全冷却后,再放入下一个试样。D、技术参数 1、称重范围:0-90g 可调试测试空间为3cm 2、水分测定范围:0.01-100% 3、样品质量:0.100-90g 4、加热温度范围:起始-205℃ 加热方式:可变混合式加热 微调自动补偿温度最高15℃ 5、水分含量可读性:0.01% 6、显示参数:7种    红色数码管独立显示模式 7、外型尺寸:380×205×325(mm) 8、电源:220V±10% 9、频率:50Hz±1Hz 10、净重:3.7Kg二、普通塑料米性能1. ABS:(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物)其抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气性能优良,还具有易加工、制品尺寸稳定。外观为不透明呈象牙色的颗粒,无毒、无味,吸水率低其制品可着各种颜色,并具有90%的高光泽度。ABS相对密度为1.05。火焰呈黄色,有黑烟,烧焦但不滴落,并发出特殊的肉挂味。2. PA:名称叫尼龙(聚酰胺)。具有耐磨、强韧、质轻、耐药品、耐热、耐寒、易成型、自润滑、无毒、易染色等优点。室温下PA具有较高的拉伸强度和冲击强度,而且使用温度广泛,一般可达-40℃--100℃。另外,它流动性好的特点。3. POM: (聚甲醛)(赛钢~特灵). 密度:1.41-1.43克/立方厘米。A:高结晶,乳白色粒料,很高刚性和硬度。B:耐磨性及自润滑性仅次于尼龙,并具有较好的韧性、温度,温度对其性能影响不大。C:耐反复冲击性好过PC及ABS。D:耐疲劳性是所有塑料中最好的。E:加入增强材料对收缩率影响很大。F:材料坚韧有弹性不易吸水分。4. PC: A:高透明度(接近PMMA亚克力),非结晶体,耐热性优异。B:成型收缩率小,高度的尺寸稳定性,用于精度较高产品。C:抗冲击强度高居热塑料之冠,刚硬而有韧性。D:非常好的热稳定性,光洁度,抑制细菌性,阻燃性和看污染性。E:耐疲劳强度差,耐磨性不好,对缺口敏感,而应力并裂性差。5. PP:(聚丙烯)质轻,可浮于水中。高洁晶,耐磨性好,优于HIPS,高温冲击性好,硬度低于ABS。突出的延伸性和看疲劳性能。未着色时呈白色半透明,蜡状;比聚乙烯轻。透明度也较聚乙烯好,比聚乙烯刚硬。6. HDPE:(高密度聚乙烯) HDPE是一种结晶度高为85-90%、非极性的热塑性树脂。半透明状。HDPE具有很好的电性能,特别是绝缘介电强度高,使其很适用于电线电缆。中到高分子量等级具有极好的抗冲击性。收缩大易变形。7. LDPE:(低密度聚乙烯)LDPE分子量较低,分子链有支链,洁晶度较低,(55-60%)密度小,质地柔软,透明性较HDPE好。耐冲击,耐低温性极好,但耐热性及硬度都低。吸湿性小,可不必干燥。流动性好,流动性对压力敏感。收缩大易变形。8. HIPS:HIPS为PS的改性材料,分了中含有5-15%橡胶成份,其韧性比PS提高了四倍左右,冲击强度大大提高。它具有PS具有成型加工、着色力强的优点。HIPS制品为不透明性。HIPS吸水性低,加工时可不需预先干燥。9. PS:(聚苯乙烯) 特点:一种透明的仿玻璃状的材料,比重为每立方厘米1。05克,于水基本相同,钢硬而脆,敲打时发出金属般的叮当声,声音响而清脆,俗称响胶,无毒,无味。PS的流动性好,分解温度高,而融化比重比较稳定,他成为注塑机测定塑化效率的指标参数。优点:高频绝缘材料,有良好的电弧性。透明度极高,成型后表面光泽。容易印刷。PS能自由着色,无毒,无味,不致菌类生长。缺点:机械性能差,质硬而脆,受到熔剂的侵蚀,容易开裂,硬度低,易刮伤。耐热性差,热变形温度低。10. AS:(苯乙烯-丙烯睛共聚体) 不易产生内应力开裂。透明度很高,其软化温度和搞冲击强度比PS高。xz9bP8 该料易吸湿,加工前需干燥一小时以上,其流动性比PS稍差一点。11. PMMA:(亚克力) 特点:透明性极好(92%),强度较高,有一定的耐热、耐寒性、耐腐蚀、绝缘性良好,综合性能超过聚苯乙烯,但质脆,易熔于有机溶剂,如作透光材料,其表面硬度稍低,容易擦花。 适于制作透明绝缘零件和强度一般的零件:如眼镜、放大镜、激光扫描等透光性产品。

  • 微波消解塑料和纸壳

    塑料和纸壳测量重金属离子,是用微波消解的方法来消解样品吗,消解的原理是什么,即怎么把塑料和纸壳变成溶液的啊?

  • 浅谈塑料米性能以及SFY-20A水分测定仪的标准使用方法

    概述:塑料米是塑料原料的俗称,塑料原料大多数形状被制作成颗粒状,颜色不加染色剂只有本色跟透明,就像大米,所以被人们称作塑料米,同时又被称作塑料颗粒。在塑料米的生产加工工艺中,水分含量的控制至关重要,SFY-20A塑料米水分测定仪能够快速精准的检测出塑料米的水分含量,对生产加工具有指导性的意义,能够达到提高制品的成品率。普通塑料米性能1. ABS:(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物)其抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气性能优良,还具有易加工、制品尺寸稳定。外观为不透明呈象牙色的颗粒,无毒、无味,吸水率低其制品可着各种颜色,并具有90%的高光泽度。ABS相对密度为1.05。火焰呈黄色,有黑烟,烧焦但不滴落,并发出特殊的肉挂味。2. PA:名称叫尼龙(聚酰胺)。具有耐磨、强韧、质轻、耐药品、耐热、耐寒、易成型、自润滑、无毒、易染色等优点。室温下PA具有较高的拉伸强度和冲击强度,而且使用温度广泛,一般可达-40℃--100℃。另外,它流动性好的特点。3. POM: (聚甲醛)(赛钢~特灵). 密度:1.41-1.43克/立方厘米。A:高结晶,乳白色粒料,很高刚性和硬度。B:耐磨性及自润滑性仅次于尼龙,并具有较好的韧性、温度,温度对其性能影响不大。C:耐反复冲击性好过PC及ABS。D:耐疲劳性是所有塑料中最好的。E:加入增强材料对收缩率影响很大。F:材料坚韧有弹性不易吸水分。4. PC: A:高透明度(接近PMMA亚克力),非结晶体,耐热性优异。B:成型收缩率小,高度的尺寸稳定性,用于精度较高产品。C:抗冲击强度高居热塑料之冠,刚硬而有韧性。D:非常好的热稳定性,光洁度,抑制细菌性,阻燃性和看污染性。E:耐疲劳强度差,耐磨性不好,对缺口敏感,而应力并裂性差。5. PP:(聚丙烯)质轻,可浮于水中。高洁晶,耐磨性好,优于HIPS,高温冲击性好,硬度低于ABS。突出的延伸性和看疲劳性能。未着色时呈白色半透明,蜡状;比聚乙烯轻。透明度也较聚乙烯好,比聚乙烯刚硬。6. HDPE:(高密度聚乙烯) HDPE是一种结晶度高为85-90%、非极性的热塑性树脂。半透明状。HDPE具有很好的电性能,特别是绝缘介电强度高,使其很适用于电线电缆。中到高分子量等级具有极好的抗冲击性。收缩大易变形。7. LDPE:(低密度聚乙烯)LDPE分子量较低,分子链有支链,洁晶度较低,(55-60%)密度小,质地柔软,透明性较HDPE好。耐冲击,耐低温性极好,但耐热性及硬度都低。吸湿性小,可不必干燥。流动性好,流动性对压力敏感。收缩大易变形。8. HIPS:HIPS为PS的改性材料,分了中含有5-15%橡胶成份,其韧性比PS提高了四倍左右,冲击强度大大提高。它具有PS具有成型加工、着色力强的优点。HIPS制品为不透明性。HIPS吸水性低,加工时可不需预先干燥。9. PS:(聚苯乙烯) 特点:一种透明的仿玻璃状的材料,比重为每立方厘米1。05克,于水基本相同,钢硬而脆,敲打时发出金属般的叮当声,声音响而清脆,俗称响胶,无毒,无味。PS的流动性好,分解温度高,而融化比重比较稳定,他成为注塑机测定塑化效率的指标参数。优点:高频绝缘材料,有良好的电弧性。透明度极高,成型后表面光泽。容易印刷。PS能自由着色,无毒,无味,不致菌类生长。缺点:机械性能差,质硬而脆,受到熔剂的侵蚀,容易开裂,硬度低,易刮伤。耐热性差,热变形温度低。10. AS:(苯乙烯-丙烯睛共聚体) 不易产生内应力开裂。透明度很高,其软化温度和搞冲击强度比PS高。xz9bP8 该料易吸湿,加工前需干燥一小时以上,其流动性比PS稍差一点。11. PMMA:(亚克力) 特点:透明性极好(92%),强度较高,有一定的耐热、耐寒性、耐腐蚀、绝缘性良好,综合性能超过聚苯乙烯,但质脆,易熔于有机溶剂,如作透光材料,其表面硬度稍低,容易擦花。 适于制作透明绝缘零件和强度一般的零件:如眼镜、放大镜、激光扫描等透光性产品。塑料米水分测定仪说明书A、工作原理 采用干燥失重法原理,通过加热系统快速加热样品,使样品的水分能够在最短时间之内完全蒸发,从而能在很短的时间内检测出样品的含水率。检测一般样品通常只需3分钟左右。冠亚水分仪采用的原理与国家标准烘箱法相同,检测结果具有可替代性,仪器采用一键式操作,不仅操作简单而且也避免了人为因素对测量结果产生的误差。B、操作步骤 第一步:按校准键,放砝码,自动校准。(定期效准,不用每天开机效准) 第二步:取样xg,按测试键开始工作。 第三步:仪器加热中,仪器正在显示丢失的水分值。 第四步:测定结束,仪器显示最终水分。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/02/201702210919_01_2233_3.jpgC、使用注意事项1.在测定水分过程中,一定要避免震动,加热筒下端缺口不能迎风摆放。2.测定样品在称量盘中堆积一定要平整,堆积面积尽量布满称盘底面,堆积厚度应尽量薄,利于水分完全蒸发。3.在测定水分过程中,不能用手去摸加热筒,严禁敲击或直接振动工作台面。4.由于该仪器称重系统为精密设备,尤其传力部分特别怕重压,冲击,因而在每次取,放称量盘时尽量用托架,若用手进行取,放称量盘应轻取,轻放。5.测定完成后,马上取下称量盘必须用托架,以免烫手.托架在放入仪器中不应碰到称重支架与称量盘。6.测定后须待称量盘完全冷却后,再放入下一个试样。D、技术参数 1、称重范围:0-90g 可调试测试空间为3cm 2、水分测定范围:0.01-100% 3、样品质量:0.100-90g 4、加热温度范围:起始-205℃ 加热方式:可变混合式加热 微调自动补偿温度最高15℃ 5、水分含量可读性:0.01% 6、显示参数:7种    红色数码管独立显示模式 7、外型尺寸:380×205×325(mm) 8、电源:220V±10% 9、频率:50Hz±1Hz 10、净重:3.7Kg

  • 微波消解仪消解塑料粒料的方法和赶酸问题

    微波消解仪消解塑料粒料的方法和赶酸问题

    上个月,我们实验室订购的屹尧KV-8000型微波消解仪到了,于是马不停蹄,拿来大米,塑料粒料消解试验(我们主打塑料产品的检测),食品类很容易消解,我们单位自己做的塑料(PP)配方的粒料需要在加5毫升的浓硝酸基础上再加1毫升的氢氟酸才能消解澄清,但是在用随微波消解过来的恒温赶酸器赶酸时,发现屹尧的溶样杯(你们是怎么称呼人那个白色的罐子,有人叫消解罐,有的叫消解内罐,我叫溶样杯)由于底部和关壁比较厚,在150摄氏度下赶酸效果不怎么好,半个小时用肉眼观察溶液体积只减少了一点,要是赶酸到1毫升不知道要到什么时候,需要把温度调高吗?http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191656_647328_2516124_3.jpg我们的微波消解仪,手机拍的(塞班手机像素低http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09501.gif)左边是屹尧的赶酸器,右边是以前买的电热板http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307241922_453490_2516124_3.jpg今天又对上次做的样品进行了一次消解,加了5毫升的硝酸和1毫升氢氟酸,在180摄氏度赶酸2个小时(http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09509.gif)结果所有样品都不澄清,两种灰色粒料消解完后,转移到容量瓶中才发现是白色浑浊的,5种黑色粒料消解后黑色浑浊,貌似里面的填料都没有完全消解掉,出现了这么多问题,头大,看来还是要多做试验,请大家提宝贵意见。我的升温程序如下1 140摄氏度 15个大气压 2分钟 1600瓦2 170摄氏度 25个大气压 3分钟 1600瓦3 200摄氏度 35个大气压 10分钟 1600瓦

  • IIS 13P01邻苯二甲酸酯能力验证

    这轮IIS的邻苯二甲酸酯能力验证收到两个样品,一个是塑料颗粒(如往年一般),一个为玩具,该样品中能最为测试部分的也就是那个塑料卡通人物。有参加这轮的大家一起讨论下,如何取样,用的上面测试方法等等。另听说还有元素迁移和总铅的IIS比对也是这几日下发,现在还未收到样品,收到的大家也可以讨论下。

  • 关于XRF用的塑料样品杯

    关于XRF用的塑料样品杯

    今天看到一款XRF用的塑料样品杯,不知是否为专利产品,据说是帕纳科公司独家生产的?http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/05/201505221755_547095_1766615_3.jpg

  • 【转帖】颗粒度测试中样品处理方法(如何分散样品)

    中国颗粒学会颗粒测试专业委员会理事长 胡荣泽) 在粒度分析技术中,如何将颗粒分散是个重要问题,这在沉降分析时尤其突出。沉降时,若颗粒是团聚的或颗粒溶解于介质,就会得到错误的结果。但也不能说,颗粒越分散越好,还要看颗粒工艺的具体情况。  与颗粒分散有关的因素有:沉降介质﹑分散剂﹑分散方法和悬浮液的颗粒浓度。所谓沉降介质是指用于分散颗粒的流体。它可以是液体,也可以是气体,不过后者不常用,分散性能也不好。因此,我们只讨论液体作为沉降介质的情况。  首先,使用的沉降介质,应能将样品很好浸润。化学上,常把易被水(或油)浸润的物质称为亲水(或油)性物质;把难以被水(或油)浸润的物质称为疏水(或油)性物质。金属一般是亲油的,而玻璃和方解石是亲水的。其次,要求沉降介质与测定的颗粒不发生溶解,也不会使颗粒膨胀。第三,为了不带入外来杂质,应当使用高纯度的沉降介质。如使用有机介质时,如果样品或介质内有微量的水,会促使颗粒团聚而难以分散,所以样品应注意脱水,要预先烘干

  • 自清洗样品窗在动态颗粒图像技术的应用

    自清洗样品窗在动态颗粒图像技术的应用

    自清洗样品窗在动态颗粒图像技术的应用一、 从静态图像仪到动态图像仪早期的颗粒图像仪都是静态颗粒图像仪,基本上是基于显微镜设备改装的观测设备,制作静态样品,虽然在一定程度上解决了颗粒样品的形貌分析统计问题,但是也表现出了其固有的弱点,即因其参与观测统计的颗粒数量少,导致数据的代表性差。人为误差较大。因此在上世纪90年代末国外就开始进行动态颗粒图像仪的研制,英、法德等国家均推出过动态颗粒图像测试设备。而在本世纪初,国内的上海理工、天津海洋研究所等机构也开始探索颗粒动态测试的有效方法。直到2007济南某厂家首次正式面向市场推出真正意义上国内第一台动态颗粒图像分析仪Winner100。中国才真正具有了动态颗粒图像分析能力。二、 动态图像技术分析对微小颗粒而言,成像光路系统放大倍率越大,其景深也就越小,这一点严重制约动态颗粒图像仪的发展,如何将流动中的颗粒约束到一个平面上,这是动态颗粒图像仪最关键部分。目前国外现有的比较成熟的方式借鉴了细胞测量中的流体聚焦技术----鞘流技术,即将待测颗粒样品流入鞘液中,鞘液对其进行约束,形成一个一个从而获得清晰的颗粒图像。这种技术能够解决颗粒聚焦问题,但是其制备鞘液比较复杂,成本也很高,测量时间也较长,而且鞘液中的颗粒数量仍然不能够太多,因此对于颗粒测试的代表性仍然不强。关键部件鞘流池如果有大的颗粒进入很容易发生堵塞现象,清理疏通也都很费时费力。以国外很多粒度仪厂家也多采取这种实用价值有限的测试技术。近年国内厂家推出一种新型技术,即以流体力学的原理,使用液流的压力将颗粒约束在样品窗表面,使其基本在一个焦平面上运动,使成像效果显著提高。但是问题随之而来,在样品窗表面运动时,经常有颗粒粘连在表面上,越积越多无法处理。因此,此方法的使用价值也大打折扣。2014年济南微纳颗粒推出了一款带超声波自清洗装置的样品窗,才真正解决了这种颗粒在样品窗上粘连的问题,使其实用化程度大大提高,现在在碳化硅、氧化铝等磨料相关等行业已经广泛开始使用,并得到了用户的高度认可。三、 自清洗样品窗技术在以往的动态图像仪中,样品窗污染就会造成测试结果的准确性差。因此样品窗必须每隔一至两周就必须拆卸下来清洗,去除附着在上面的颗粒残留,非常麻烦,而且有的样品自身带有粘性或者静电的,甚至在测试过程中就会粘连到样品窗上,严重影响测试结果。济南微纳推出的可以进行自清洗的样品窗,彻底解决了以上问题,大大减少了样品窗的清洗频次,增加了样品窗寿命,有的甚至可以终生不必拆洗。 自清洗样品窗技术已经应用在微纳的Winner100D动态图像仪、Winner219动静态双模式全自动图像仪上,并解决了样品窗清洗问题。并且自清洗样品窗技术还可以应用在湿法激光粒度仪上,微纳也将进一步自清洗样品窗技术广泛的推广应用,为推动中国颗粒测试事业的发展尽最大努力。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511201552_574512_3049057_3.png

  • 【原创大赛】DSC差示扫描量热仪在塑料行业的应用

    【原创大赛】DSC差示扫描量热仪在塑料行业的应用

    由于塑料的轻便和便宜,随处可以用到塑料。下面就简单介绍一下塑料的各种特性和用途。塑料为合成的高分子化合物,可以自由改变形体样式。塑料是利用单体原料以合成或缩合反应聚合而成的材料由合成树脂及填料、增塑剂、稳定剂、润滑剂、色料等添加剂组成的,它的主要成分是合成树脂。广义的塑料定义指具有塑性行为的材料,所谓塑性是指受外力作用时,发生形变,外力取消后仍能保持受力时的状态。塑料的弹性模量介于橡胶和纤维之间受力能发生一定形变。软塑料接近橡胶,硬塑料接近纤维。狭义的塑料定义是指以树脂(或在加工过程中用单体直接聚合)为主要成分以增塑剂、填充剂、润滑剂、着色剂等添加剂为辅助成分,在加工过程中能流动成型的材料。由于生产塑料的企业越来越多,对原料的质量把控尤为重要。国家相继推出针对塑料行业的测试仪器以及测试标准。 在塑料的热分析测试中,DSC差示扫描量热仪用的频率最高。主要用来针对塑料的氧化诱导时间测试、玻璃化转变温度测试、固化度、结晶、分解温度等等,相对应国标有GBT 19466.6-2009,GBT 23257-2009等。由于差示扫描量热仪研发技术难度大,目前国内做的比较成熟的没几家,南京大展机电技术研究所是国内热分析仪器做的最早的一家,1992年左右就推出了差示扫描量热仪,目前塑料行业市场用的比较多,做的比较成熟。另外一家,北京恒久科学仪器有限公司,也是国内做的相对比较早的,1996年公司成立的,也是相对做的比较成熟的。这几年由于国内市场需求量大,国外进口设备也在陆续进入中国市场,如德国耐驰、美国的TA、日本的岛津等等。 根据塑料性能不同,可以将塑料分为两大类,分别是热固性、热塑性。热固性塑料主要以树脂为主,树脂的一个主要测试项为玻璃化转变温度,即物质由固态向玻璃态(粘流态)转变的温度;热塑性塑料主要是用在给水管道等方面的通用性塑料,主要测试其氧化诱导时间。根据塑料的特性以及测试要求,将塑料的分类大致如下图:[img=,608,597]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707031717_01_2781725_3.png[/img] (上面的分类图自己绘的图,一格一格画的,画的对称性不是很好,大家见谅) DSC差示扫描量热仪针对热塑性塑料的氧化诱导时间测试图谱及图谱分析,如下图: [img=氧化诱导期图谱,690,361]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707031721_01_2781725_3.png[/img] 如上图所示,氧化诱导期测试的步骤为,在氮气氛围保护下,仪器升到200℃,然后切换成氧气(注意:很多标准要求,达到200℃时,恒温5分钟之后,再通氧气,目的是让温度更加稳定),选配气体时,气体的纯度要高。通过软件分析,通氧之后40分钟左右,出现向上的一个氧化峰,表示氧化了,分析得出氧化诱导时间OIT=40.60min。由于现在很多塑料颗粒的生产厂商,都是通过一些回料、废料,加入抗氧剂,再次生产利用。由于生产搅拌不均匀,导致抗氧剂分散的也不均匀,最终同一批料可能会出现,氧化诱导时间有长、有短。建议同一批料,在不同位置取样,做三次分析。 DSC差示扫描量热仪针对热固性塑料的玻璃化转变温度测试图谱及图谱分析,如下图: [img=,690,360]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707041141_01_2781725_3.png[/img]如上图所示,树脂的玻璃化测试,第一个峰是玻璃化转变温度Tg,后面的一个固化峰,接着是融化峰。这边只对玻璃化进行分析,玻璃化转变是非晶态高分子材料固有的性质,是高分子运动形式转变的宏观体现,它直接影响到材料的使用性能和工艺性能,因此长期以来它都是高分子物理研究的主要内容。由于高分子结构要比低分子结构复杂,其分子运动也就更为复杂和多样化。根据高分子的运动力形式不同,绝大多数聚合物材料通常可处于以下四种物理状态(或称力学状态):玻璃态、粘弹态、高弹态(橡胶态)和粘流态。而玻璃化转变则是高弹态和玻璃态之间的转变,从分子机构上讲,玻璃化转变温度是高聚物无定形部分从冻结状态到解冻状态的一种松弛现象,而不象相转变那样有相变热,所以它既不是一级相变,也不是二级相变 (高分子动态力学中称主转变)。在玻璃化转变温度以下,高聚物处于玻璃态,分子链和链段都不能运动,只是构成分子的原子(或基团)在其平衡位置作振动 而在玻璃化转变温度时分子链虽不能移动,但是链段开始运动,表现出高弹性质,温度再升高,就使整个分子链运动而表现出粘流性质。以玻璃化温度为界,高分子聚合物的物理性质随高分子链段运动自由度的变化而呈现显著的变化,其中,热容的变化使热分析方法成为测定高分子材料玻璃化温度的一种有效手段,以DSC测试为例,当温度逐渐升高,通过高分子聚合物的玻璃化转变温度时,DSC曲线上的基线向吸热方向移动(如上图,玻璃化温度达到时,基线向下移动)。通过变化前,以及变化后的切线分析得出,该样品的玻璃化转变温度Tg=78.6℃[img=,61,112]http://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gif[/img][img=,56,134]http://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gif[/img][img=,61,136]http://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gif[/img][img=,49,99]http://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gif[/img][img=,288,40]http://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gif[/img][img=,46,2]http://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gif[/img][img=,46,4]http://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gif[/img]

  • 【讨论】如何快速准确地测定塑胶颗粒的水分含量

    水分含量是影响诸如聚酰胺(PA)和聚碳酸酯(PC)等树脂的加工工艺、产品外观和产品特性的一个重要因素。在注塑过程中,如果使用水分含量过多的塑料粒子进行生产,则会产生一些加工问题,并最终影响成品质量,如:表面开裂、反光,以及抗冲击性能和拉伸强度等机械性能降低等。因此,水分含量的控制对于生产高质量的塑料产品是至关重要的。 目前,塑料行业中水分含量测定的参考方法是卡尔费休滴定法,这是一种用于测定样品水分含量的通用滴定方法。为了获得准确、可靠的测定结果,该方法需要配置优良的实验室和良好培训的操作人员,这就意味着更大的成本投入。而SFY-20A卤素水分测定仪的出现,很好地解决了这一问题。SFY-20A无需使用昂贵的精密仪器 或额外的化学试剂,同时0.001%/0.01% MC的高分辨率、高加热效率的环形卤素灯以及独特设计的镀金辐射体也确保了能够进行快速、准确的水分含量测定。SFY-20A卤素快速水分测定仪,是一种新型快速水分检验仪器,可用来测量任何物质的水分含量,(通过加热发生危险化学反应的物质除外)该仪器采用热解重量原理设计的,仪器测量样品重量同时,卤素加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品。在干燥过程中,仪器持续测量并即时显示干燥过程中样品丢失的水分含量%,干燥完成后,最终测定的水分含量锁定,按显示键可观察水分值,重量初始值,起始值,测试时间等数据。与传统的烘箱加热法相比,卤素加热可在最短时间达到最大加热功率,在高温下样品快速被干燥,大大加快了测量时间。橡胶、塑胶、尼龙样品只需几分钟即可完成,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性产品技术指标: 称重范围: (一般情况下)0-90g (特定要求)0-100g 称重最小读数: 0.001g 样品质量: 0.3-90g 加热温度范围: 室温-205℃ 水分含量可读性: 0.01% 显示参数: 7种 通讯接口: RS 232 外型尺寸: 380×205×325(mm) 功率: 270W(工作);20W(待机) 电源: 220V±10% 频率: 50Hz±1Hz 净重: 3.7Kg SFY-20A卤素水分测定仪是国内专业生产研发水分测定仪—深圳冠亚电子科技有限公司为塑料行业水分含量测定提供的一种高效快速水分测定仪产品。该仪器根据热失重的分析原理进行水分含量的测量,即在加热干燥过程中,通过测定样品干燥前后的质量变化,确认其水分含量。 SFY-20A卤素水分测定仪由采用分析天平用传感器 的称量单元和采用环形卤素灯的加热单元组成。其中,分析天平用传感器的称量单元确保了塑料粒子水分测定的高精度和高重现性,而环形卤素灯的加热单元可实现样品测定过程中的快速升温和加热均匀性。与其他的热失重分析法(如烘箱、红外或微波)相比, SFY-20A卤素水分测定仪不但很好地满足了塑料粒子水分含量测定的高精度和高重现性的要求,也实现了快速、简便的操作。 下面,以对聚酰胺6(PA6)塑料粒子水分含量测定的应用为实例,进一步说明SFY-20A卤素水分测定仪的优良性能。 在PA6树脂的生产过程中,通常建议原料在注塑加工前的水分含量应小于0.2%。然而,该树脂在温度为23℃,相对湿度为50%的环境中会吸收近2.5%的水分。所以,树脂原料必须经过干燥才能满足注塑要求。在实施干燥工艺前,对塑料粒子进行水分含量测定的另一好处是,可以优化干燥时间(如将干燥时间由原来的4h缩短为1h),并显著降低能耗成本。 此外,诸如ISO9001等质量体系还要求定期测定塑料粒子的水分含量,以验证干燥机的正常性能。当然,注塑机启动前也需要确定每批树脂原料的水分含量。 在本次实验中,使用了深圳冠亚SFY-20A卤素水分测定仪来测定PA6塑料粒子的水分含量,操作步骤如下: 1. 打开仪器右边仓门,调整仪器参数,各参数的设置情况如下温度105℃,判别时间是12min 2.样品盘去皮,加入约20-30g的塑料粒子样品。 3.按下“↑”键,再按测试键启动水分测定过程。 4.结果显示塑料粒子的水分含量。 测试表明,PA6塑料粒子样品的水分含量为0.11%,符合注塑加工工艺中建议的0.2%最大限值。因此,该原料无需进一步干燥,即可直接进入注塑工艺流程。 实验中,为了验证深圳冠亚SFY-20A卤素水分测定仪水分测定结果的精确性,分别对3种不同水分含量的PA6进行了水分含量的测定,并将测定结果与采用卡尔费休滴定法(选用梅特勒-托利多DL39卡尔费休滴定仪与Stromboli加热炉配合使用)的结果进行了对比。通过实验发现, SFY-20A测得的3种不同水分含量样品的高重现性测定结果非常接近于卡尔费休滴定法的测定结果 通过以上实例可以发现, 深圳冠亚SFY-20A卤素水分测定仪无需使用化学试剂和专业的实验室操作人员,即可实现快速、准确的水分测定,为塑料行业客户提供了一种快速、简便且可靠的水分测定方法。技术交流QQ:460192151

  • 【转帖】无“QS”塑料袋多掺再生塑料 长期使用可致中毒

    http://file1.foodmate.net/file/upload/201104/08/14-08-42-73-564860.jpg 记者调查发现,食品用塑料袋存在诸如无QS标志、伪造QS标志、掺入再生垃圾塑料等问题。没有QS标志的白色塑料袋能不能用?和有QS标志的塑料食品用袋有何不同?本报前期曾和青岛大学化工学院创新实验项目组合作进行了银耳中硫磺含量、巧克力中代可可脂鉴别的实验。记者4月7日再次来到青岛大学化工学院创新实验项目组,对记者带去的塑料袋样品进行了实验。

  • AccuSizer 780 SIS 对于微量样品颗粒大小和数量分析

    AccuSizer 780 SIS 对于微量样品颗粒大小和数量分析

    AccuSizer 780SIS 对于微量样品颗粒大小和数量分析 摘要:在不同的行业,很多种技术都可以用来检测微量样品。特别是在医药蛋白质领域,往往要对于小于1mL的样品进行各种性质分析。美国PSS粒度仪自主生产的AccuSizer 780系列可以对微量样品中的颗粒进行大小和数量的分析,本文将通过一系列数据来证明这项技术的可行性。技术介绍:单颗粒光学传感技术(SPOS)技术是一种可以提供超高准确性和分辨率的颗粒大小和数量分析技术。通过让悬浮在液体中的颗粒通过LE-400的传感器,通过光阻挡和光散射的双重探测器同时得到关于粒径大小和颗粒数量的结果,通过进样体积得到样品的颗粒浓度,因此,在测量的过程中样品的体积必须是确定的。本文通过测量不同体积的样品,来验证AccuSizer 780SIS对于样品体积,颗粒大小和浓度的准确性。 材料和方法: 本文提到的所有测试样品,是MML公司提供的15μm的标准粒子。该标准粒子的浓度为3,118-4,218个/毫升。所有的测量是基于美国PSS粒度仪的AccuSizer 780 SIS产品,使用LE-400传感器,校准和使用的流速为15mL/min。在AccuSizer 780SIS安装一个1mL的注射器型进样器。具体的测量方法如下:--在测试之前用0.5ml的清洗液进行冲洗;--所有测试的样品,都取自相同规格900μl的标准样品;--在抽取样品之前的气隙为0.05mL;--每次测量时注射器的净体积为0.15mL;测量结果:从实验中获得的结果如表1,以及图1所示:所有的浓度测量数据,都在标准里面的偏差范围内,包括50μL的样品。在图一显示了期望的结果,样品体积和颗粒数量成很好的线性关系。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608051349_603569_3181_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608051349_603570_3181_3.jpg结论:这个实验证明,AccuSizer 780SIS可以精准的对微量样品的颗粒大小和浓度进行准确的测量。尽管数据显示AccuSizer 780 SIS可以测量低至50μL的样品,但是我们依然建议测量尽量采用较多的样品体积,因为这样对操作者来说会比较方便。

  • 生物质颗粒检测

    点击链接查看更多:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-15811.html[/url]生物质颗粒检测机构哪里有?专业生物质颗粒检测机构,国联质检,为您提供准确的生物质颗粒燃料检测报告,具有CMA检测资质,是陕西一家上市检测机构,高新技术企业,值得信赖,全国范围上百家联盟实验室,位于山西,河南,安徽,浙江,四川,重庆,北京,上海,广东,山东等,快速匹配实验室,周期短,欢迎咨询了解。生物质颗粒燃料的介绍: 生物质颗粒燃料是以木屑、竹屑、树枝等为原料,经过专业机械、特殊工艺,无任何化学添加剂,高压低温压缩成型的颗粒状燃料。其主要来源于农业、畜牧业、食品加工业、林业及林业加工等行业的固体生物质或挤压成型的固体颗粒,主要包括木炭、燃料木和成型燃料等几种产品,目前发展最快的当属固体成型燃料。生物质颗粒燃料发热量高,清洁无污染,是替代化石能源的高科技环保产品。 生物质颗粒燃料在燃烧时所释放出的CO2大体上相当于其生长时通过光合作用所吸收的CO2,所以生物质颗粒的温室气体CO2为零排放。生物质燃料属于可再生能源。只要有阳光存在,绿色植物的光合作用就不会停止,生物质能源就不会枯竭,温室气体保持动态平衡。检测产品: 农林废弃物(如秸秆、锯末、甘蔗渣、稻糠等)、秸秆、稻草、稻壳、花生壳、玉米芯、油茶壳、棉籽壳原材料:农作物、农作物废弃物、木材、木材废弃物和动物粪便、秸秆、树木、木质纤维素、农产品加工业下脚料等。其他:生物质颗粒、生物质燃料、生物质炭、生物质压块、生物质油、生物质灰渣等。检测项目及指标:项目 生物质木屑指标热值 >4000Kcal/kg密度 >1.1t/立方米外观 呈淡黄色圆柱型6mm灰分 <=1.1%燃烧率 >=95%热效率 >=81%排尘浓度 <=80mg/立方米排烟黑度(林格曼级 <1)其他指标:水分检测,灰分检测,燃烧值检测,热效率检测,挥发分检测、固定碳检测、热值检测,退税检测,成分含量检测,成分分析等。相关参考标准GB/T 21923-2008 固体生物质燃料检验通则GB/T 28730-2012 固体生物质燃料样品制备GB/T 28731-2012 固体生物质燃料工业分析GB/T 28732-2012 固体生物质燃料全硫测定GB/T 28733-2012 固体生物质燃料全水分测定GB/T 28734-2012 固体生物质燃料中碳氢测定GB/T 30725-2014 固体生物质燃料灰成分测定GB/T 30726-2014 固体生物质燃料灰熔融性的测定GB/T 30727-2014 固体生物质燃料发热量测定GB/T 30728-2014 固体生物质燃料中氮的测定GB/T 30729-2014 固体生物质燃料中氯的测定GB/T 31741-2015 林业生物质能源名词术语GB/T 35564-2017 生物质清洁炊事炉具GB/T 35808-2018 林业生物质原料分析 纤维素酶活性测定GB/T 35809-2018 林业生物质原料分析 蛋白质含量测定GB/T 35811-2018 林业生物质原料分析 淀粉测定GB/T 35812-2018 林业生物质原料分析 预处理后不溶固体含量测定GB/T 35816-2018 林业生物质原料分析 抽提物含量的测定GB/T 35818-2018 林业生物质原料分析 多糖及木质素含量的测定GB/T 35820-2018 林业生物质原料分析 取样GB/T 35821-2018 生物质/塑料复合材料生物质含量测定GB/T 35905-2018 林业生物质原料分析 总固体含量测定GB/T 36055-2018 林业生物质原料分析 含水率的测定GB/T 36056-2018 林业生物质原料分析 可溶性糖的测定GB/T 36057-2018 林业生物质原料分析 灰分的测定GB/T 36058-2018 林业生物质原料分析 不可溶性糖测定国联质检,环境检测领域具有丰富的检测经验,针对农业固体废弃物,工业固体废弃物等综合利用领域提供专业的数据分析。欢迎咨询。[align=center][/align]

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