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非金属容器
仪器信息网非金属容器专题为您整合非金属容器相关的最新文章,在非金属容器专题,您不仅可以免费浏览非金属容器的资讯, 同时您还可以浏览非金属容器的相关资料、解决方案,参与社区非金属容器话题讨论。
非金属容器相关的方案
使用 Agilent Cobalt Insight 系列在金属和非金属容器检测中获得最低误报率
Insight 系统以一流性能筛查金属容器 • 误报率仅为其他制造商产品的 1/10 • 最长扫描时间为 5 秒 • 通过化学名称鉴定威胁物 • 最小筛查体积约为 10 mL。Agilent Cobalt Insight 系列对瓶中液体、气溶胶和凝胶的检测已通过 ECAC B 型和 A 型标准 3 的批准。安捷伦独有的筛查技术可以独特地通过名称对威胁物进行鉴定,还具有准确检测金属容器中威胁物的附加功能。对于包括金属在内的所有容器类型,Insight200M 系统具有始终低于 2% 的误报率。这些系统保留了高度成功的 Insight100 系列的所有优势。70 多个欧洲机场采用了 Insight 系统,其中包括前 10 大主要枢纽机场中的 8 个,非洲、亚洲和澳大利亚的机场也有安装。大量的运行数据显示,非金属容器的报警率始终低于 1%。所有 Insight 系统的检测性能均接近于完美。剩余所有警报都可以通过 A 型筛查套件(倒入透明玻璃容器中)分析来解决,因此几乎不会遗留下存疑的检测物品。
车用非金属材料检测新方法-高温维卡热变形测试
随着非金属材料的性能及加工工艺的日新月异,非金属材料正在以前所未有的速度被应用在汽车、航天、军工等各种领域。其中,非金属材料的塑料制品在汽车上的应用非常广泛,不仅具有较好的加工性能和使用性能,而且密度比金属材料低,对于促进汽车的轻量化和节能减排具有重要意义。本文主要阐述了车用非金属材料-塑料特殊高温下对维卡热变形测试的一种方法,可以有效运用于车用非金属材料行业,试验测得的维卡软化点适用于控制质量和作为判断材料热性能的一个重要指标,为新材料以及特种材料的开发和研究提供帮助。
车用非金属材料检测新方法-高温维卡 热变形测试
随着非金属材料的性能及加工工艺的日新月异,非金属材料正在以前所未有的速度被应用在汽车、航天、军工等各种领域。其中,非金属材料的塑料制品在汽车上的应用非常广泛,不仅具有较好的加工性能和使用性能,而且密度比金属材料低,对于促进汽车的轻量化和节能减排具有重要意义。本文主要阐述了车用非金属材料-塑料高温维卡热变形测试的一种方法,可以有效运用于车用非金属材料行业,试验测得的维卡软化点适用于控制质量和作为判断材料热性能的一个重要指标,为新材料以及特种材料的开发和研究提供帮助。
由于极少的停机时间非金属无机材料中碳和硫的高效测定
你曾经精确低分析陶瓷材料中的碳硫吗?你曾经被不精确分析的问题结果和灰尘的形成和处理困扰过吗?由于极少的停机时间非金属无机材料中碳和硫的高效测定
非金属材料紫外加速老化性能测试方法
非金属部件和材料,包括橡胶、塑料、涂料等。试验方法主要基于紫外线加速老化技术进行,同时也考虑了其他环境因素对材料的影响。在试验中,样品被放置在一个紫外线灯下,并暴露在一定强度的紫外辐射下。
聚合物PVT测试在车用非金属材料的应用
随着新能源汽车行业的持续发展,对车用非金属材料的的要求朝着高精度化、高功能化、轻量化、低成本及高附加值方向发展,但目前新材料发展的速度远不及市场的需求,材料到精密制品的转化过程中出现的尺寸精度、重量精度、工作稳定性等问题亟待有更便捷、更高效的技术解决。
扫描电镜在无机非金属材料研究中的应用
扫描电镜作为一种有效的显微结构分析工具,可以对各种材料进行多种形式的表面形貌的观察与分析。他具有分辨率高、景深长、成像富有立体感等优点。利用扫描电镜的图像研究法分析显微结构,其内容丰富、方法直观。随着现代生活对新型建材的需求不断增长,扫描电镜显微测试技术在无机非金属材料学科领域中的应用也日益广泛。
航空航天材料中的非金属元素检测与分析
AMS标准涵盖了材料的化学性能、机械性能、物理性能、微观结构特性和制造过程要求等方面。用途最为广泛的铝合金、钛合金及镍基高温合金都有相应的材料标准,在日常的材料性能检测中,除了主合金元素(通常含量大于1%),微量的非金属元素也是重要的检测部分,以确保这些元素含量在允许的范围。
工业制造行业解决方案-非金属材料-电子陶瓷篇
依据电子陶瓷行业相关标准,以及电子陶瓷行业生产质控检测的要求,岛津公司特整理编辑了《工业制造行业解决方案-非金属材料-电子陶瓷篇》。本方案针对电子陶瓷原材料成分、电子陶瓷制品成分及其重金属有害物质、电子陶瓷制品的光学及力学性能、电子陶瓷行业有害元素及大气污染物排放标准等,建立了快速有效的检测方法,希望我们的工作能为您带来有益的帮助。
热脱附分析非金属汽车内饰材料中的有机挥发物-VDA278 案例
VDA278“热脱附分析非金属汽车内饰材料中的有机挥发物”是德国汽车工业协会制定的方法,被广泛应用在各大汽车公司和内饰及零件生产机构,至今已有十几年的历史了。其目的是测定非金属材料(用于在机动车辆的内饰件,例如:纺织品,地毯,胶粘剂,密封剂,泡沫材料,皮革,塑料件,金属箔片漆或不同的材料的组合)的排放量。根据从材料中释放出的有机物来确定材料的类别和质量。
工业制造行业解决方案-非金属材料-工业硅应用篇
岛津利用丰富的仪器产品线,从主、杂质元素测试、粒度分布、形貌和粗糙度等方面应对工业硅性能测试,其中涉及ICP-OES、ICP-MS、EDX、XRF、SALDSPM 等多机种仪器测定。为了满足客户需求和行业发展趋势,岛津公司推出了《工业制造行业解决方案-非金属材料_工业硅应用篇》。
非金属材料耐久老化性能测试方法加速老化试验箱
紫外老化试验箱适用于通过光水曝露加速老化试验,预测油漆、涂料、塑料等非金属材料的相对耐久性,尤其适合观察特别耐用材料的物理性能破坏,如光泽降低、雾影、强度降低、粉化、开裂、起泡、脆化和褪色等。
太赫兹技术无损检测非金属材料的内部缺陷
检测方法优势:非接触式无损检测方法;太赫兹具有穿透性,能穿透多种非极性材料,比如塑料、纸盒、陶瓷等包装材料,查看到内部金属与非金属异物的存在;没有电离辐射方案性能优势:高功率太赫兹源—低频120G/150G,高频2~5T,功率都在mW以上,穿透能力优异完整成像方案—包括源和探测器的分立系统,或者是收发一体的雷达系统,满足多种应用场景穿透成像—能够实现多信息维度的穿透成像效果,分辨率从250um到mm级别成像多方式—有实时成像的方式,也有点扫描成像
紫外线加速耐候试验机 ——非金属材料的耐阳光和人工光源的老化试验
紫外光耐气候测试适用于非金属材料的耐阳光和人工光源的老化试验。试验模拟阳光、潮湿和温度对材料的破坏作用;材料老化包括褪色、失光、强度降低、开裂、剥落、粉化和氧化等。紫外光老化试验箱通过模拟阳光、冷凝、模仿自然潮湿,试样在模拟的环境中试验几小时甚至几天的时间,可再现户外可能几个月或几年发生的损坏。
离子色谱法测定生活饮用水中的无机非金属指标
本文参考GB 5750.5-2006《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》的相关条件,采用离子色谱对生活饮用水中的F-、Cl-、NO3-、SO42-含量进行测定。实验结果显示: F-、Cl-、NO3-、SO42-线性良好,标准曲线相关系数均≥ 0.999;混合标准溶液连续分析6次,保留时间RSD范围为0.04%~0.07%,峰面积RSD范围为0.14%~1.61%;低、高浓度加标样品回收率均在95.0%-112.2%之间,相对标准偏差<1.26%,方法准确可靠;检出限在0.005-0.027 μ g/mL之间,定量限在0.016-0.089 μ g/mL之间。该方法重现性好,灵敏度高,可用于生活饮用水中的F-、Cl-、NO3-、SO42-含量测定。
使用NexION 5000 ICP-MS对稀硝酸中的超痕量非金属元素进行测定
这篇应用简述中,用NexION® 5000多重四级杆ICP-MS测出稀硝酸中非金属杂质的检出限(DL)和背景等效浓度(BEC)。分析使用单个分析方法进行,冷或热等离子体条件依据分析物决定。
岛津场发射型电子探针显微分析仪EPMA-8050G表征钢中非金属夹杂物
非金属夹杂物的类型、数量、形态和尺寸,对钢材质量、性能有着关键影响。本文利用岛津电子探针对某碳钢中的夹杂物进行了测试,面分析结果表明,该样品中夹杂物主要有独立的Al2O3夹杂、独立的MnS夹杂以及MnS+Al2O3复合夹杂等三种类型,并对三种类型夹杂物对钢材质量的影响进行了探讨。
使用Agilent 7500cs ICP-MS 分析用不同聚合物材料作为超纯水容器时超纯水中痕量金属的含量
所有用于超痕量金属分析的实验室器皿在使用酸性溶液之前必须进行预浸处理。在未经浸出处理的容器瓶中检测到的元素标准偏差较大,表明不同容器瓶之间具有明显差异。在可能的情况下,应对所有容器瓶和实验室器皿进行唯一标识并进行空白测试。可萃取物的元素特征随后可用于确定污染问题的来源。根据本实验室的经验,每个聚合物容器瓶和实验室器皿制造商都具有独特的元素特征,且可萃取物值可能与本研究中报道的不同。对于稀硝酸溶液和长期储存的 UPW,经预浸的 LDPE容器瓶保持低于 10 ppt 的元素浓度。从痕量金属的角度来看,对于 UPW 和稀酸溶液,经预浸的 LDPE是 PTFE PFA 和 FEP 的出色且经济有效的替代品。
陶瓷容器熬煮酸菜对重金属含量影响
探讨酸莱在陶瓷容器中熬煮砷、汞、铅、镉、铬、镍、铜等元素含量的变化。方法 以微波消解预处理样品,用AFS、ICP-MS测定熬煮后汤料、酸莱样品的各元素含量。结果 用陶瓷容器熬煮酸莱,可使汤料中的汞、铅、镉、铬、铜含量由1.71、22.10、6.10、40.05、128.00 g/L增至3.76、26.75、8.20、53.50、183.75 g/L,分别增加约220%、21%、13%、34%和44%;可使酸莱中的汞、铅、镉、铬、铜含量由35.34 、397.96、20.35、213.12、1070 g/Kg增至78.75、460.39、23.02、387.31、2100 g/Kg,分别增加约222%、17%、34%、81%和96%。结论 酸莱在陶瓷容器内熬煮,锅体有较多汞、铬、铜和微量铅、镉溶出,基本无砷、镍溶出。
玻璃容器承受垂直方向附加力的测定方法
用防护罩保护试验容器,同时,如果试验规定,在容器口部封合面上放上与其吻合的封合物。除使用封合物外,在试验容器上覆盖一片与放置在试验容器底部的基底垫片相同的垫片。既可以使用纸片也可以使用封合物,为每一次试验的试验容器更换新的上、下垫片。注:吻合的封合物的使用是适合的,尤其是,当使用带有密封层的金属封合物时,在这些情况下,应用手工将螺旋式
塑料输液容器组合盖穿刺落屑的测试方案
穿刺落屑﹑取上述样品10 个分别装配在配套的容器上,在容器内注入约一半体积的水。分成两组,开启拉环,分别用符合图1和图2的塑料及金属穿刺器(尾部连接一段软管)垂直穿刺组合盖垫片的标记部位3次(需刺透内盖),拔出穿刺器前通过软管向穿刺器内注入5 ml的水。
航海设备的金属材料大气腐蚀加速试验
本试验适用于预定耐受含盐大气的元件或设备,其耐受程度随选用的严酷等级而定盐能降低金属零件和(或)非金属零件的性能。金属材料盐腐蚀的机理是电化学腐蚀,而对非金属材料的降解作用却是由盐与材料复杂的化学反应所引起的。腐蚀速率在很大程度上取决于对试验样品表面供应的含氧盐溶液的量、样品的温度和环境的温、湿度。
ICP-MS/HG-AFS测定不锈钢容器中熬煮酸菜重金属含量变化
研究用不锈钢容器酸菜熬煮砷、汞、铅、镉、铬、镍、铜等元素的含量变化.以微波消解预处理样品,用ICP—MS、AFS测定熬煮后汤汁、酸菜样品中各元素含量.用不锈钢容器熬煮酸菜,可使锅体中铅、铬、镍、铜溶出较多,镉少量溶出,基本无砷、汞溶出.其中:汤料中铅、铬、镍、铜、镉含量分别增加了92.90%、4.66倍、57.53%和58.28%、25.00% 酸菜中铅、铬、镍、铜、镉含量分别增加了73.71%、1.54倍、71.23%和27.68%、20.78%.
样品容器的选择与使用
元素分析仪的样品容器有多种材质:锡、银、铝、铜、金、镍、纸、陶瓷、合金钢等,多种形状:筒形、盒形、碗状、片状、舟状等,装样量不同容器的体积差异很大。仪器公司给各自的仪器配备了特定的样品容器,但如不能满足测试样品的要求,仪器使用者也可选择其它形状和规格的容器,本文就一次性的封闭性样品容器的选择和使用方面提出建议。
电子万能试验机金属材料拉伸压缩性能试验方法
适用于拉伸、压缩等多项物理力学性能试验,选配其他试验夹具也可对金属、非金属、复合材料及制品的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等多项物理力学性能试验。
塑料容器内加压密封性测试仪
塑料容器作为一种包装材料一直广泛应用于食品、药品和化妆品等各种行业中,密封性能是保证产品质量和安全的关键因素之一。为了确保容器的密封性能符合要求及标准,就需要塑料容器内加压密封性测试仪进行测试和评估。塑料容器内加压密封性测试仪是一种用于测试塑料容器密封性能的设备。使用塑料容器内加压密封性测试仪可以有效地检测塑料容器的泄漏率,从而确定容器的密封性能。
使用inspeXioTM SMXTM-225CT FPD HR Plus观察食品容器(杯面容器)的案例
微焦X射线CT系统可以为新容器的开发以及容器损坏、异物混入检查提供帮助。X射线CT系统能够以无损的方式轻松展现检测对象的三维结构。因此,可以在不破坏容器的情况下,观察截面形状,掌握容器的结构。本文介绍了使用微焦X射线CT系统inspeXioSMX-225CT FPD HR Plus对杯面的塑料容器及纸容器进行观察的案例。
GB/T 22934玻璃容器耐垂直负荷试验方法
特别注意确保平板上没有玻璃颗粒。放置一片基底垫片(3.2)在底部平板的中心,将试验容器放在其上。试验容器的中心应与装置的中心一致。4.3用防护罩保护试验容器,同时,如果试验规定,在容器口部封合面上放上与其吻合的封合物
氦质谱检漏仪焊接容器检漏
焊接容器检漏原因:焊接容器的密封性能影响整个产品的品质,而密封性能又是由焊接的质量决定的,焊缝处如果存在不合格的漏点,会直接影响焊接容器的密封性能。
密闭容器消解化妆品
当使用密闭容器消解时,用户必须记住,一些惰性物质(如颜料)和非常活跃的化合物(如油或脂肪)的复杂组合比较难消解。消解这些混合物需要高性能系统提供高温以达到完全消解,同时也可以耐受消解过程中有机化合物分解产生气体形成的巨大压力。此外,油脂容易自发反应,需要对反应过程进行监测和控制,以避免容器破裂和样品损失。
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