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油份浓度分析仪的工作原理

天少ckm 2017-07-02 13:32:34 562  浏览
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  • 有情道终 2017-07-03 00:00:00
    油色谱分析仪是以气体为流动相(载气)。当样品由微量器“”进入进样器后被 载气携带进入填充柱或毛细管色谱仪。由于样品中各组份在色谱仪中的流动相(气相)和固定相(液相或固相)间分配或吸附系数的差异,在载气的冲洗下,各组份 在两相间作反复多次分配,使各组织在柱中得到分离,使各组份在柱中得到分离,然后用接在柱后的检测器根据组份的物理化学特性,将各组份按顺序检测出来。MESP-405油色谱分析仪就是根据上述原理制造的分析仪器。 主机结构 MESP-405油色谱分析仪由流量控制部件、进样器、色谱柱箱、检测器、温控及检测器电路部件、色谱工作站等部分组成。 基型仪器中部是色谱柱箱,右侧上部是微机温度控制器,右侧下部是FID微电流放大器,仪器左部是流量控制部件及气路面板,柱箱上方右部是离子化检测器安装 位置(基型安装二个火焰离子化检测器)以及热导池检测器(TCD)安装位置,柱箱上方左部是双填充柱进样器或毛细管进样器。 本分析仪是按照能源部标准SD-304-89《绝缘油中溶解气体组份含量测定法(色谱法)》要求,广泛吸收国内外同类仪器的优点而设计的微机控制,性能稳定、电力系统专业色谱仪。仪器采用双柱并联分流系统。基础型为TCD和FID检测器及甲烷转化器,能一次实现油中溶解气体九组分(H2、02、N2、CH4、C2H2、C2H4、C2H6、CO、CO2)的全分析

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熔融指数分析仪工作原理是什么

  熔融指数分析仪由微处理器按标准试验流程进行程序化设定,升温速度快、恒温精度高;在填料之后,能迅速恢复恒温状态。中文显示,自动计时,自动切料,自动计算,自动打印等多种功能。

  主要参数

  控温范围: 室温---400 ℃

  控温精度: ±0.2 ℃

  显示分辨率: 0.1 ℃

  ZD功耗: ≤500 W

  温度恢复时间: 4 min

  活塞位置检测:(MVR)

  上下环距离: 30 mm

  位移控制精度:±0.1 mm

  测试范围:0.03-450g/10min

  标准件参数:

  料筒参数:内孔 Φ9.55±0.025mm

  活塞参数:活塞头Φ=9.475±0.015mm;

  活塞头长度 H=6.35±0.1mm

  口膜参数:口模:材质为碳化钨、长:8.000mm±0.025mm挤出孔Φ=2.095±0.005mm

  口模配置:Φ2.095±0.005/Φ1.18±0.01mm

  砝码参数:

  砝码精度:±0.5%

  基本配置: A 0.325 KG(含压料杆)

  B 0.875 KG

  C 0.960 KG

  D 1.200 KG

  E 1.640 KG

  注:可根据用户要求加配备砝码

  工作原理

  熔融指数分析仪是在规定温度条件下,用高温加热炉使被测物达到熔融状态。这种熔融状态的被测物,在规定的砝码负荷重力下通过一定直径的小孔进行挤出试验。在工业企业的塑料生产及科研单位的研究中,经常用“熔体(质量)流动速率”来表示高分子材料在熔融状态下的流动性、粘度等物理性能。熔体流动速率就是指挤出物各段试样的平均质量折算为10分钟的挤出量。熔体(质量)流动速率用MFR表示,单位为:克/10分钟(即g/min)

  公式表示:MFR(θ、mnom)=tref×m/t=600×m/t(g/10min)

  式中:θ——试验温度

  mnom——标称负荷Kg

  m——切断的平均质量g

  tref——参比时间(10min):600

  t——切断的时间间隔单位:秒。

  例:一组塑料试样,每30秒钟切取一段,各段质量的结果是:0.081克、0.086克、0.081克、0.089克、0.082克。

  切断的平均质量m=(0.081+0.086+0.081+0.089+0.082)÷5=0.0838≈0.084(克)

  代入公式:MFR=600×0.084/30=1.680(克/10分钟)


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溶解氧分析仪工作原理解析

溶解氧分析仪工作原理解析

  水中的氧含量可充分显示水自净的程度。对于使用活化污泥的生物处理厂来说,了解曝气池和氧化沟的氧含量非常重要,污水中溶氧增加,会促进除厌氧微生物以外的生物活动,因而能去除挥发性物质和易于自然氧化的离子,使污水得到净化。 

  测定氧含量主要有三种方法:自动比色分析和化学分析测量,顺磁法测量,电化学法测量。水中溶氧量一般采用电化学法测量。

  氧能溶于水,溶解度取决于温度、水表面的总压、分压和水中溶解的盐类。大气压力越高,水溶解氧的能力就越大,其关系由亨利(Henry)定律和道尔顿(Dalton)定律确定,亨利定律认为气体的溶解度与其分压成正比。


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三用紫外线分析仪工作原理

紫外分析仪在众多域都得到应用,在科研,生物化学研究,纺织化学纤维中都发挥着巨大的作用。
在科学实验工作中紫外分析仪是检测许多主要物质如蛋白质、核苷酸等。在其他行业的作用也不同。

三用紫外线分析仪采用不同波长的紫外光对DNARNA电泳凝胶样品进行观察拍照、检测蛋白质、核甘酸,适用于核酸电泳分析、检测,PCR产物检测,DNA指纹图谱分析,纸层分析或薄层分析等三用紫外线分析仪也适用于核酸电泳、荧光的分析、检测, PCR 产物检测, DNA 指纹图谱分析,是开展 RFLP 研究,RAPD 产物分析的必备设备。

三用紫外线分析仪操作非常简单,无需在暗室操作,便可对电泳凝胶进行紫外观察和照相,可配备蛋白检测仪对蛋白进行观察和照相。紫外强而均匀。可接反射灯等。


三用紫外分析仪的使用方法
三用紫外分析仪设置三个开关键,分别控制点样灯,254nm365nm紫外灯,且相互独立,当需要某灯
工作时,按下相应开关键即可。


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蓄电池检测分析仪工作原理是什么?

蓄电池检测分析仪是现代电池管理系统中的核心设备之一,它能够精确检测蓄电池的各种工作参数,如电压、电流、容量、内阻等,为蓄电池的维护、管理和优化提供重要依据。随着新能源的快速发展和电池应用的普及,蓄电池检测分析仪的重要性愈发凸显。本文将详细介绍蓄电池检测分析仪的工作原理、应用领域及其在保障蓄电池安全运行中的重要作用。

蓄电池作为一种能量存储设备,广泛应用于电动汽车、电力系统、通信基站等领域。为了保证蓄电池的正常工作,防止电池出现老化、损坏等问题,必须定期进行检测分析。蓄电池检测分析仪正是通过的检测手段,帮助用户对电池的性能进行全面评估,确保蓄电池能够长期稳定地运行。检测分析仪能够实时监测蓄电池的电压、电流和内阻等多个参数,提前预警电池可能出现的故障,避免因电池问题导致的设备故障或停机,极大地提升了蓄电池的使用寿命。

从工作原理来看,蓄电池检测分析仪通过多种技术手段对电池进行监测。它采用了先进的传感器技术和精密的电路设计,能够实时测量电池的充电状态、放电效率以及内阻等参数。通过这些数据,分析仪可以判断电池的健康状况,并为后续的维护工作提供数据支持。其工作流程一般包括电池电压、电流、容量等参数的采集和记录,然后通过智能算法对数据进行分析,从而得出电池的健康状态评估报告。这一过程不仅提升了检测效率,也避免了人为操作带来的误差。

蓄电池检测分析仪的应用范围非常广泛,尤其在电力、电动汽车、通讯等行业中,具有不可替代的作用。在电力行业,蓄电池检测分析仪能够帮助电力公司对备用电池进行监控,确保应急电池在关键时刻能够发挥作用。对于电动汽车而言,蓄电池的性能直接影响着车辆的续航能力,因此定期使用检测仪器进行电池健康检查,可以有效延长电池的使用寿命并提高电动汽车的整体性能。在通讯行业,蓄电池作为通信基站的供电源,维持着通信设备的正常运转。蓄电池检测分析仪能够实时监测电池的状态,避免电池故障引起通信中断,保障通信业务的稳定性。

随着科技的不断进步,蓄电池检测分析仪的技术也在不断更新。许多现代化的检测仪器已经具备了远程监控、自动报警、数据云存储等功能,能够实时上传数据至云端,方便用户随时查看电池的工作状态。这些创新功能为电池管理和维护提供了极大的便利,使得蓄电池的使用更加智能化和高效化。

蓄电池检测分析仪作为一种重要的电池管理工具,其精确性和高效性对于确保蓄电池的安全、可靠运行至关重要。随着科技的发展,检测分析仪的功能和应用场景将不断拓展,进一步提升蓄电池的管理水平和使用效率。因此,选购一款高质量的蓄电池检测分析仪,已成为各行各业保障蓄电池安全和提高设备运行效率的关键措施。

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X荧光硫元素分析仪工作原理解析

 X荧光硫元素分析仪是为了适应油品中硫含量检测需要而开发制造的X荧光分析仪。它采用能量色散原理,机电一体微机化设计,分析快速、准确。其重复性、再现性都符合国家标准GB/T 17040和GB 11140的相关要求,也符合美国国家标准D 4294-03的要求,它为原油或石油化工生产过程中硫含量的检测,提供了帮助。

荧光硫测定仪采用“紫外荧光法”测定原理。当样品被引入高温裂解炉后,经氧化裂解,其中的硫定量地转化为二氧化硫,反应气经干燥脱水后进入荧光室。在荧光室中,部分二氧化硫受紫外光照后转化为激发态的二氧化硫(SO2*),当SO2*跃迁到基态时发射出光子,光电子信号由光电倍增管接收放大。再经放大器放大,计算机数据处理,即可以转换为光强度成正比的电信号。在一定条件下反应中产生的荧光强度SO2*与二氧化硫的生成量成正比,二氧化硫的量又与样品中的总硫含量成正比,故可以通过测定荧光强度来测定样品中的总硫含量。分析样品前,需要先用标样校正曲线,在相同条件下再分析样品,程序自动依据标样校正曲线计算出样品的硫含量。


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工业废水LB-OIL6测油仪工作原理

LB-OIL6红外测油仪

 


 

主要应用领域:

红外测油仪不仅适用于地表水、地下水、海水、生活用水和工业废水等各种水体及土壤中石油类(矿物油)、动植物油及总油含量的监测,同时也是烟气(饮食行业油烟)含油量监测标准推荐的仪器。此外,还可用于有机试剂纯度检测及含各种不同C-H键有机物总量和分量的测量。

 

 

工作原理

     当某单色光通过被测溶液时,其光能就会被吸收。光能被吸收的强弱与被测溶液的浓度成比例,符合比尔定律

 


                    A= log (1/T)=log(I0 / I)

        式中:T  ---------- 透过率

              I0  ---------- 入射光强度

              I  ---------- 透射光强度

              A  ---------  吸光度

       石油类物质浓度计算公式为:

           C=X×A2930+Y×A2960+Z×(A3030-A2930/F)

        式中:C为油分浓度

              A2930  A2960  A3030  为不同波长下的吸光度

              X、Y、Z、F为校正系数

   先测总含油量 C  再将萃取液通过硅酸镁吸附,分离除去极性的动植物油类物质,以同样方法测量,得到石油类的浓度 C石油  ,那么动植物油的含量为:

C动植物 = C - C石油 

仪器特点

1.可拆卸一体化光学系统,仪器体积小,重量轻,先分光后吸收,符合红外光谱特点要求,稳定性好,信噪比高。

2.采用电调制光源,即降低了光源发热强度,以利于系统散热,同时由于无机械切光运动器件,从而简化了仪器结构,提高了仪器可靠性。

3.传感器信号处理采用锁相放大电路,提高了仪器信噪比和低检出限。

4.独特的比色池结构设计,适用1到5厘米任何比色皿。

5.结构简单,仪器光学系统、电气系统自成一体,集成化程度高,从而提高了仪器的可靠性和可维护性。

6.操作简单,只需点按一下鼠标即可完成一次油样的测定。

7.测量速度快,测量一次样品仅需1分钟。

8.软件功能强大,测量数据及谱图可以保存到硬盘,随时可以查询、打印谱图,并具有自动调零、回归方程计算1561sfehw1541等功能。

 

主要技术指标

1.基本测量范围     0.00~800mg/L  ( 4cm~0.5cm比色皿)

2.水样测量范围     0.0012 mg/L~64000mg/L  ( 4cm比色皿)

3. 检出极限      <0.0012mg/L(水样,采用萃取比100:1,4cm石英比色皿)

4.重复性       ≤1% (对40mg/L油样)

5.线性         R>0.999

6.波数范围     3400cm-12400cm-1

7.吸光度范围   0.0000~2.000AU

8.基本测量范围 0.0012 mg/L~100mg/L  ( 4cm比色皿)

9.外型尺寸     550cm × 380cm × 150cm

10.重量   15Kg

11.电源  (220±22)V  (50±1)Hz  35VA.


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