首页
盛泰
影响力19.78
经验值56.50
粉丝0
石油产品密封适应性指数测定仪的关键功能与应用分析 SH0305石油产品密封适应性指数测定仪是一种专门用于评估石油产品(如润滑油、汽油、柴油等)密封性能的仪器。其主要用途包括: 测定密封适应性指数 :SH0305石油产品密封适应性指数测定仪用于测试石油产品在高温和高压环境下与不同材质(如橡胶、金属等)接触时,是否会产生不良反应,如溶解、膨胀、硬化等现象。密封适应性指数是衡量石油产品对密封材料(特别是橡胶密封件)的影响程度的一项重要指标。该指数越高,表示石油产品对密封材料的适应性越好,能更好地保护密封部件。 评估石油产品与密封材料的兼容性 :石油产品中含有的化学成分可能会对密封件产生腐蚀或其他不利影响,因此需要测试石油产品在长期使用过程中对密封材料的影响,确保密封性能不会随着使用时间的增加而下降。 故障预防 :通过测定石油产品对密封材料的影响,能够有效预防因密封不良引起的泄漏、设备损坏和操作故障,降低因密封失效造成的风险和损失。 总结来说,SH0305石油产品密封适应性指数测定仪主要用于评估石油产品与密封材料的相容性,确保产品在使用过程中的密封性能稳定可靠,避免因密封失效导致的设备故障和安全问题。 SH0305石油产品密封适应性指数测定仪适合测定各类石油产品,但不适合测定含水的石油产品。用锥形量规测量橡胶环的内径,然后将橡胶环在一定温度(100°C)的试样中浸泡24小时,取出冷却,用锥形量规测量橡胶内径的变化。 查看更多
ST149B油脂氧化稳定性测定仪助力肉类保质期研究 参考标准:AOCS Cd 12c-16推荐方法:氧压变化法 产品名称:ST149B油脂氧化稳定性测定仪 制造商:山东盛泰仪器有限公司 肉和鱼的保质期很短,脂肪的氧化会导致肉类的品质下降。迷迭香等芳香植物和辣椒粉等辛辣香料具有很强的抗氧化特性。 当这些天然成分或其提取物被添加到食品中时,脂肪氧化受到抑制,从而可以延长食品的保质期。 使用天然添加剂代替合成防腐剂来保持肉类和鱼类的稳定性是一种普遍的趋势。 ST149油脂氧化稳定性测定仪无需前处理即可测量各种样品的氧化稳定性。通过在高温高压下施加氧气来提高样品氧化反应速率的方法。 当样品室中的样品在高温下消耗氧气时,样品室中的氧气压力会在一段时间后发生变化。 此时,从反应开始到氧压开始变化的时间段称为IP值(诱导期)。IP值越大,样品的氧化安定性越好。 实验结果 表明香肠原样和含有罗勒香肠抗氧化性的区别,添加罗勒的香肠样品具有更长的IP值,表明罗勒作为一种天然的抗氧化剂,能够提高肉类的抗氧化稳定性。使用ST149B油脂氧化测定仪能够快速准确的评估这些天然抗氧化剂的效果,研究者能据此调整优化产品配方,以满足消费者的需求。 ST149B自动氧化稳定性仪的广泛应用: ●预测货架期,研究过程中的氧化稳定性; ●评估储存条件; ●评价包装解决方案; ●不同配方的食物氧化稳定性比较; ●评价不同植物来源的植物油的氧化稳定性; ●评价抗氧化剂的效力; ●原料的氧化稳定性和成品有关信息; ●产品氧化信息:有些产品氧化缓慢,是不可见的,尤其是对脂肪含量低(4-5%)的产品。 ●可以检测植物原油液体,或者含油的食品、颗粒、成品及化妆品等等 查看更多
液相锈蚀实验步骤分析 原理 将金属试样浸泡在待测液体中,在一定的温度和时间条件下暴露。通过观察金属试样表面的锈蚀程度,来评价液体对金属的腐蚀性。 准备 1.金属试样:通常使用标准的金属片或棒材,材质可根据实际应用选择,如低碳钢、不锈钢、铜、铝等。试样表面需经过严格的预处理,包括抛光、清洗和干燥,以确保试验的重复性和可靠性。 2.测试液体:待测试的液体样品可以是金属加工液、冷却液、润滑剂或清洗剂等。液体样品应按实际使用浓度配制,且需要经过过滤,确保没有悬浮颗粒。 试验过程 将300mL试样和30mL蒸馏水混合,把圆柱形的试验钢棒全部浸入其中,在60℃下进行搅拌24h。试验周期结束后观察试验钢棒锈蚀的痕迹和锈蚀的程度。 1.把清洁的水加到 SH123自动液相锈蚀测定仪的水浴锅里,水浴要淹没过烧杯中的混合液,将温控仪探头装在恒温槽上。 2.将300mL试样和30mL蒸馏水混合,把抛光的试验钢棒悬挂到试样中,并使其全部浸入混合液中,装上搅拌器,盖上烧杯盖。 3.装上搅拌器,打开电源开关和温控开关,开始加热,浴槽开始搅拌,设定好试验温度值60℃。 4.打开辅助加热开关,可提高升温速度,当温度距设定点温度差2℃时,关掉辅助加热开关。 5.浴槽恒温后,打开计时开关,开始计时,设定好时间24小时,24小时后,关闭电源,沥干试验钢棒,观察是否有锈蚀现象。 6.技术标准:GB11143:无锈。 结论 :根据锈蚀的严重程度,对试样的防锈性能进行评级。评级标准通常分为几个等级,如无锈蚀、轻微锈蚀、中度锈蚀、严重锈蚀等。每个等级都有明确的描述标准,以确保评估的客观性和一致性。 查看更多
SD-2801A润滑脂锥入度仪评估润滑脂性能的重要意义   润滑脂是一种在机械设备中广泛使用的润滑材料,广泛应用于工业、汽车、航空等领域。其主要作用是减少摩擦、磨损,延长设备使用寿命,而润滑脂的性能直接影响其使用效果。锥入度是衡量润滑脂流动性和稠度的重要指标, SD-2801A 锥入度测定仪因此成为评估润滑脂性能的关键工具。   一、锥入度的概念   锥入度是指在一定条件下,用特定重量的锥形针垂直插入润滑脂样品中,所下沉的深度。通常以0.1毫米为单位。锥入度值越高,表示润滑脂的流动性越好,稠度越低;反之,则表示流动性较差,稠度较高。    二、构造与原理   SD-2801A 锥入度测定仪主要由锥形针、基座、调节装置和读数装置等组成。其工作原理是将经过标准化处理的锥形针放置于润滑脂样品表面,并在规定时间内施加一定的重量。测试仪通过观察锥形针下沉的深度,来评估润滑脂的流动性和稠度。   三、 意义   润滑脂锥入度的测试对于多个方面具有重要意义:   1.锥入度测试能够帮助生产企业监测润滑脂的质量,确保其在生产过程中的一致性。通过定期检测,可以及时发现生产中的问题,并采取纠正措施。   2.在润滑脂的应用中,不同的工作环境和工况对润滑脂的性能要求各不相同。锥入度测试能够为工程师提供有效的选择依据,以匹配合适的润滑脂产品。   3.通过锥入度的测试,可以直观评估润滑脂在高温、高压等工况下的表现,为设备的安全运行提供参考依据。   SD-2801A 锥入度测定仪作为评估润滑脂性能的重要工具,为润滑脂的生产、应用及性能研究提供了可靠的数据支持。随着工业技术的不断发展,对润滑脂性能的要求愈发严格,锥入度测试将继续发挥其关键作用,帮助企业优化产品、提高设备效率,为现代工业的发展贡献力量。 查看更多
化学发光定氮仪检测不准确的原因分析 化学发光定氮仪是一种广泛应用于环境监测、食品检测、生物医学等领域的高精度分析仪器,其工作原理是通过化学反应产生的光信号强度来定量测定样品中的氮含量。然而,在实际使用过程中,可能会出现检测结果不准确的情况。导致检测结果不准确的原因有: 1、仪器校准不准确 仪器的校准是保证检测结果准确性的关键步骤。如果仪器在校准过程中出现问题,如标准溶液配制不准确、校准曲线拟合不佳等,都可能导致检测结果的偏差。因此,定期对仪器进行校准和维护是非常必要的。 2、试剂质量问题 化学发光定氮仪的工作原理依赖于化学反应产生的光信号,因此试剂的质量直接影响到检测结果的准确性。如果试剂质量不合格,可能会导致反应不全、信号强度不足等问题,从而影响检测结果。因此,选用高质量的试剂并确保其在有效期内使用是非常重要的。 3、样品处理不当 样品的处理过程对检测结果的准确性有很大影响。例如,样品的稀释倍数、消泡、过滤等操作不当都可能导致检测结果的偏差。因此,在进行样品处理时,应严格按照操作规程进行,确保样品处理过程的标准化和规范化。 4、环境因素干扰 定氮仪在工作过程中,可能会受到环境因素的影响,如温度、湿度、光照等。这些因素可能导致仪器的性能下降,从而影响检测结果的准确性。因此,在使用时,应尽量选择恒温、恒湿、避光的环境,并定期对仪器进行维护保养。 5、操作人员技能水平 操作人员的技术水平和经验对定氮仪检测结果的准确性也有很大影响。如果操作人员对仪器的操作不熟练,或者对实验原理理解不透彻,都可能导致检测结果的偏差。因此,加强对操作人员的培训和指导,提高其技能水平,是确保检测结果准确性的重要措施。 总之,化学发光定氮仪检测结果不准的原因多种多样,需要从仪器校准、试剂质量、样品处理、环境因素和操作人员等方面进行全面分析和改进。通过采取有效的措施,可以有效提高定氮仪检测结果的准确性,为科研和实际应用提供可靠的数据支持。 查看更多
油脂氧化稳定性研究:提高食品质量与延长货架期 食品的氧化稳定性主要受到游离或酯化的不饱和脂肪酸的影响,这些脂肪酸易受光、高温、微量金属和酶的影响而发生自动氧化。小米花生和芝麻的油脂氧化稳定性研究有助于提高产品的质量和延长其货架期,对于食品工业和消费者都具有重要意义。 为了探究这类样品的氧化稳定性,我们采用了ST149B油脂氧化稳定性分析仪,以有效地分析和评估不同储存条件、不同工艺或配方对固体粉末态粮油食品的油脂氧化稳定性的影响。 ST149B油脂氧化稳定性分析仪通过控制温度和氧气压强两个因素实现氧化反应的加速、大幅缩短分析时间,真实还原油脂氧化稳定性。可直接检测固体、液体、乳状、粉末等多形态样品,无需从样品中初步分离脂肪,省去繁琐的前处理步骤。 本次实验分析了3个不同储存时间的花生样品的油脂氧化稳定性,利用测得的IP值对其进行比较分析: IP值定义:IP值代表诱导期,是达到氧化起点所需的时间,与可检测到的酸败程度或氧化速率的突然变化相对应,诱导期越长,氧化稳定性越高。 样品制备和方法: 花生样品需经粉碎为粉末,在110摄氏度的恒温下进行测试。 结果表明:3个花生样品的诱导期(IP值)对比,3号样品的IP值明显更长,说明该样品的油脂的稳定时间较1和2更长,3号样品已储存的时间最短,其新鲜度最佳。该实验结果与这3个花生样品的实际已储存时间相符,真实反应了花生的新鲜度。 查看更多
活性炭耐磨强度与耐压强度测定方法详解 活性炭的耐磨强度和耐压强度是评价其物理性能的两个重要指标。耐磨强度是指在外力作用下,表面不易磨损、磨损缓慢的能力。耐磨强度越高,活性炭的耐磨损或抗摩擦的性能越好,稳定性越强,使用效率也就越高?;耐压强度是指在外力作用下不发生破碎和变形的能力。耐压强度是评价活性炭材料强度的重要指标之一。 ?? 根据《GB/T30202脱硫脱硝用煤质颗粒活性炭实验方法第三部分:耐磨强度,耐压强度》煤质活性炭的 耐磨强度和耐压强度的检测使用到的仪器分别为: ST-108颗粒活性炭强度测定仪 与 ST120K颗粒压碎强度测定仪。 测定原理 耐磨强度:在一定条件下,将试料置于仪器内经受一定的机械磨损,取出试料进行筛分,筛上部分试料质量占总试料质量的百分数为耐磨强度。 耐压强度:将活性焦置于耐压强度测定仪上施力,记录活性焦被压碎瞬间的受力值,计算规定数量活性焦的平均受力值为耐压强度。 测定步骤 耐磨强度 1.在振筛机上对试样进行筛分。 2.称取50 g(精确至0.1g)经过筛分的试料,然后装入 ST-108颗粒活性炭强度测定仪 的转鼓内,紧闭鼓盖,开启仪器,运转20 min±0,1min。 3.打开鼓盖,将试料移至 ST-200 振筛机上,进行第二次筛分,筛分时间为180s±3 s。收集保留在筛层上的试料并称其质量。 耐压强度 1.随机抽取表面光滑、规则和长径比不小于1的20粒试料。 2.调节 ST120K颗粒压碎强度测定仪 的零点。 3.将试料沿圆柱轴向方向放置于下夹具V型槽内,开启 ST120K 耐压强度测定仪,记录试料压碎瞬间的压力值,压力值大于50daN时以50daN计。 4.将剩余试料重复进行测定。 查看更多
灌缝胶软化点的测定与性能分析方法 灌缝胶软化点,简单来说,就是灌缝胶在受热时由固态逐渐转变为黏流态的较低温度。这一温度点是衡量灌缝胶性能的重要指标之一,它直接关系到灌缝胶在使用过程中的稳定性和耐久性。了解灌缝胶的软化点,有助于我们更好地选择和使用合适的灌缝胶产品。 灌缝胶软化点的测试主要采用环球法,通过加热灌缝胶样品,采用SH4507B自动灌缝胶软化点测定仪检测其软化点。 使用到的仪器: SH4507B自动灌缝胶软化点测定仪 灌缝胶软化点试验仪符合GB/T 4507《石油沥青软化点测定法》的要求。 预估试样软化点在80℃以下者进行以下试验步骤: a)将装有试样的试样环连同试样底板置于5.0℃±0.5℃水的恒温水槽中至少15min;同时将金属支架、钢球、钢球定位环等亦置于相同水槽中保温。注意,用镊子取放钢球,避免手直接接触。 b)烧杯内放入振荡子,注入新煮沸并冷却至5℃的蒸馏水或纯净水,水面略低于立杆上的深度标记。 c)从恒温水槽中取出盛有试样的试样环放置在支架中层板的圆孔中,套上定位环;然后将整个环架放入烧杯中,调整水面至深度标记,并保持水温为5.0℃±0.5℃。环架上任何部分不得附有气泡。将温度计由上层板中心孔垂直插入,使水银球底部或测温点与试样环底部水平齐平,水平面距离不大于13mm。 d)当烧杯中水温达到5.0℃±0.5℃时,快速移至加热装置上,用镊子将钢球放在定位环中间的试样中央,立即开动电磁振荡搅拌器,使水微微振荡,同时开始加热,调节加热升温速率,使 3min内达到并稳定在5.0℃/min±0.5℃/min.在加热过程中,应每分钟记录一次温值,如温度上升速度超出此范围时,则试验无效。 e)试样受热软化,包着灌缝胶的钢球逐渐下坠,至与下层底板表面接触时,立即读取温度,精确至0.5℃。若灌缝胶下坠与下底板表面接触之前钢球刺破渗缝胶,则试验无效。 f)同一样品应平行试验两次。 试验结果 当样品软化点小于80℃时,重复性试验的允许误差为1℃,再现性试验的允许误差为4℃。 当试样软化点不小于80℃时,重复性试验的允许误差为2℃,再现性试验的允许误差为8℃。 查看更多
灌缝胶锥入度检测方法详解 缝胶的锥入度检测是通过使用 SD-2801C恒温锥入度测定仪来进行的?。锥入度反映了灌缝胶的粘滞性,锥入度越高,说明灌缝胶的粘滞性越小,更适应环境温度低的地区。在同样的低温环境下,锥入度数值越小,灌缝胶越容易脆裂?。 试验步骤 : ?准备样品?:试样应从样品中部切割,取样不少于1kg,将 试样放入烘箱保温 2h-4h,烘箱设定温度为190度,取出后,继续放在电炉上边搅拌边加热,此时试样温度不应超过200度。 a)将加热后的灌缝胶试样倒入大盛样皿中,注意排除气泡。制备完毕后放在室温中冷却2h,移入水温控制在25.0℃上0.5℃的恒温水槽中2h。 b)调节锥入度试验仪使之水平,检查连杆和导轨,以确认无水和其它异常,无明显摩擦。 c)取出达到恒温的盛样皿,移入平底玻璃皿中的三脚支架上,玻璃皿中不应盛水。 d)将盛有试件的平底玻璃皿置于SD-2801C恒温锥入度测定仪的平台上,慢慢放下连杆,用冷光源辅助观察,使标准锥锥尖刚好与试件表面接触,用按钮固定连杆,拉下齿杆与连杆顶端接触,调节刻度盘指针至零。 试验结果 :高温型灌缝胶的锥入度应 ≤70,普通型为50-90,低温型为70-110,严寒型为90-150,极寒型为120-180?。这些标准确保了灌缝胶在不同环境温度下的适用性和耐久性。 查看更多
菜籽油的全自动烟点检测方案 菜籽油就是我们俗称的菜油,又叫油菜籽油是用油菜籽榨出来的一种食用油,是我国主要食用油之一。菜籽油具有一定的软化血管、延缓衰老的功效, 人体对菜籽油的吸收率很高,可达 99% ,优质菜籽油不饱和脂肪酸 中的油酸含量仅次于橄榄油,平均含量在 61%左右 , 此外,菜籽油所含有的对人体有益的油酸及亚油酸含量居各种植物油之冠。使用山东盛泰仪器有限公司生产的 ST123B全自动植物油脂烟点仪检测菜籽油的烟点在180℃-220℃ ,适合油炸、烘烤、煎炒。 试验原理: 样品被快速加热至 150℃,然后以5℃/min~6℃/min的速率继续加热升温,样品中低沸点和热不稳定物质挥发出来并产生烟雾,产生的初次连续蓝烟进入光电烟雾检测器后,对检测器发出的光线(波长范围:380nm~780nm)产生特征吸收,使检测器产生响应并达到设定的检测阈值,检测此时样品的温度即为烟点值。 试验步骤: 实验仪器 1、ST123B 全自动植物 油脂烟点 仪 (山东盛泰仪器有限公司 根据中华人民共和国标准 GB/T 20795-2006《植物油脂烟点测定》第一法 自动法 所规定的要求设计制造 ); 2、试样的制备采用GB/T15687. 3、配备专用样品杯 使用方法及操作 步骤 1、将仪器平放在平稳且牢固的工作台上,周围应不存在影响仪器正常工作的机械震动、腐蚀性气体、污染、电磁干扰等,连接好电源线。 2、试样杯用石油醚清洗干净, 取约 75mL油脂样品注人样品杯至装样线,装样时不得有油样溅出。 3、将样品杯置于ST123B全自动油脂烟点仪 。在系统控制软件中输入样品编号、名称等基础信息后,启动样品测定程序。样品被快速加热至 150℃后,按5℃/min~6℃/min的升温速率继续加热。当样品产生烟雾时,集烟器自动收集烟雾,并将其导 入光电烟雾检测器。光电烟雾检测器对蓝色烟雾产生响应,同时温度传感器检测样品温度。系统控制软件检测、显示和记录测定过程的技术数据和烟点测定结果。 4、试验结束, 小心取出样品杯 ,置于妥善的地方。立即用酒精棉球小心清洗集烟器及温度传 感器等部件上粘附的油渍。启动冷却风扇,使ST123B全自动油脂烟点仪加热器快速冷却,进行下一次测定。 ST123B 全自动植物 油脂烟点 仪 采用单片机控制技术,彩色液晶显示屏,全中文人机对话界面,无标识键盘;对可预值烟点温度、试样标号、试验日期等参数,具有菜单提示,导向式输入功能;应用制集成软件、模块化结构设计等技术,可自动测量植物油的烟点值,实验结果自动显示并打印,操作使用方便,试验结果准确,是理想的同类进口仪器的替代产品,广泛应用于科研、高校、食用油、行业及大专院校、科研院所、计量检测部门等单位作植物油产品烟点的检测和试验。 查看更多
全自动闭口闪点测定仪使用中的注意事项 SH105BS 全自动闭口闪点测定仪是根据ISO—2719,ASTM D93,GB/T261-2021的规定设计制造的,实验的整个过程由计算机控制,具有操作简单,自动升温控制,自动点火扫描,自动闪点锁定,自动打印结果和自动关闭气源的优点。那么我们在使用时这六个细节你有注意到吗?   1、标准物质中的水含量   在测试过程中,如果所用的闪点参考材料含有水,则分散在油中的水会在通过加热确定闪点的过程中蒸发而形成水蒸气,有时会形成气泡覆盖液体表面,从而影响正常的蒸发油的使用,延迟闪燃时间,并在较高的地方做出确定的结果。通常认为,当样品的水分含量大于0.05%时,闪点测试只能在脱水后进行。   2、设定预闪值   闭口闪点测定仪测量闪点前需设定预闪值,如果预闪值设置得太低,则点火温度会升高。每次都会释放和消耗一些石油和天然气,这将使温度升高到爆炸下限,测量结果偏高。如果预闪值设置得太高,则在点火开始时会在油杯中积聚更高浓度的油气,这将导致提前闪火,从而导致测量结果偏低。   3、点火控制   在点火过程中,球形火焰的大小,与样品液面的距离以及停留时间应符合国家标准。如果球形火焰的直径太大,则距液面的距离接近液面,并且停留时间太长,点火会提前,测量结果会很低。如果使用电点火器,则应注意点火线的亮度,大多数电点火封闭式闪点计是常见的。使用一段时间后,点火器的亮度降低,温度无法满足使用要求,导致闪点测量结果偏高。   4、仪器操作要求   根据标准要求,样品杯中的样品应放置在环形线上。如果样品量太多或太少,液位以上的空间高度都会改变,并且油蒸气和空气的混合浓度会受到影响,测量结果将不准确。倒入样品时,有时环形线上方的部分会被弄脏。这时,应小心擦拭。同时应注意,液体表面无气泡,否则,闪点的测量结果将受到很大影响。   5、大气压   油的闪点与外部压力有关,压力低,油很容易挥发,闪点降低,否则闪点增加。在根据标准进行的测试过程中,必须确保环境大气压力在上述范围内。同时,对于没有压力校正的仪器,还必须提供另一种合格的空箱气压计。校正后,将其与封闭闪点参考材料的标准值进行比较,以计算测量误差。   6、测试温度   闭口闪点测定仪的测试温度主要是测试过程中的环境温度和仪器本身的温度。在测量较低的闪点温度时,测试温度将直接影响油蒸汽的蒸发速度,进而影响闪点的测量值。当测试温度较高时,测得的闪点值较低,否则,测得的闪点值较高。 查看更多
轻质石油产品的性质与测定方法解析 轻质石油产品是指相对密度较小、相对分子质量较轻的石油产品?。这类产品通常颜色较浅、不含杂质,清洁度高,气味清新。密度一般在0.65至0.90之间,粘度较低,易于流动,在石油炼制工业中,轻质石油产品可以指轻质馏分油,包括汽油(或石脑油)、煤油(或喷气燃料)、轻柴油(或常压瓦斯油)等馏分以及拔头油、抽余油等。 方法概要 试样在规定条件下进行冷却,并定期进行检查。将试样开始出现浑浊时的温度作为浊点;将试样中开始出现肉眼可见结晶时的温度作为结晶点。 未脱水试样浊点和结晶点的测定步骤 未脱水试样浊点的检测 1.试验前应振荡装样容器,使试样混合均匀。 2.SH0719半自动浊点结晶点测定仪的冷却剂液面应比试验管中试样的液面高30mm~40mm,并装好试验管。开始试验设置SH0719半自动浊点结晶点测定仪的温度,至低于试样预期浊点10℃±2℃。 3.当试样温度达到试样预期浊点前5℃时,从SH0719半自动浊点结晶点测定仪的温度中取出试验管,迅速放入装有工业乙醇的 烧杯中浸一下,然后直接与用作参照物的试验管并排放在试管架上进行对比,观察试样的状态。 每次观察操作的时间,即从冷却容器中取出试验管的瞬间起至把试验管放回冷却容器时的一瞬间止, 不应超过12s,如果试样未发生变化或有轻微变化,但继续降低温度时,此变化不再加重,则认为未达到试样的浊点,应重新将试验管放回SH0719半自动浊点结晶点测定仪中继续降温。温度每降低1℃观察一次试样的状态,并与用作参照物的试验管进行对比,直至试样开始呈现浑浊为止,结束试验此温度记作试样的浊点。 4.从同一容器中抽取第二次试验用的新试样(两次测定期间试样应被保存在相同温度下),要求使用清洁、干燥的试验管来进行第二次试验。 未脱水试样结晶点的检测 1.继续降低温度直至低于试样预期结晶点15℃±2℃,冷却过程中以60次/min-200次/min的速度来搅拌试样。当试样温度达到试样预期结晶点前5℃时,把试验管从冷却容器中取出,迅速放入装有工业乙醇的烧杯中浸一下,然后直接与用作参照物的试验管并排放在试管架上,进行对比,观察试样的状态。 2.如果试样中未呈现晶体,应重新将试验管放回SH0719半自动浊点结晶点测定仪中。温度每降低1℃观察一次试样的状态,每次观察操作的时间不应超过12s。 3.试样中开始出现肉眼可见的晶体时,将此温度记作试样的结晶点。 查看更多
液压油中颗粒污染度检测方案 液压油中的颗粒杂质会严重影响液压系统的性能和寿命,因此,对液压油进行颗粒度检测至关重要。 自动颗粒计数法是根据 NAS 1638标准,采用SH302B全自动油污颗粒计数器对液压油中的颗粒进行计数的方法。该方法操作简便,效率高。 SH302B全自动油污颗粒计数器采用“光阻法”测量颗粒,并采用油液行业经典方法NAS1638和ISO4406,并可根据用户的要求,内置用户所需多种标准。精密注射器式取样系统,实现取样速度恒定和取样体积精确控制。 检测步骤: 1.采集液压油样品,确保样品具有代表性; 2.使用专用试剂对样品进行预处理,去除杂质干扰; 3.将处理后的样品注入颗粒计数器中,启动检测程序; 4.等待检测完成,记录检测结果。 试验结果: NAS 1638标准将液压油中的颗粒分为11个等级,从NAS 0到NAS 11,其中NAS 0级颗粒度最低,NAS 11级颗粒度最高。ISO 4406标准则将液压油中的颗粒分为6个等级,从ISO 4至ISO 6,其中ISO 4级颗粒度最低,ISO 6级颗粒度最高。 查看更多
油脂氧化酸败程度的评估指标与检测方法解析 过氧化值是一种指示油脂氧化酸败程度的关键指标。过氧化值含量越高,说明油脂和脂肪酸被氧化程度越高,食用油的变质就越严重,对人体的危害也越大。食用过氧化值超标的食品可能会导致腹泻,加速衰老,皮肤长斑等多种不良后果。 食用油中的过氧化值含量检测原理:被检样品中的相关指标成分与显色剂在一定的条件下发生特异性反应,可生成不同颜色深度的产物,这些产物对不同波长可见光会产生有选择性吸收,颜色的深浅即吸光度的高低与样品中该指标成分的浓度成相关性。因此利用ST-137食用油过氧化值酸价检测仪检测吸光度值经仪器内置的标准曲线软件自动计算可得出样品中该指标成分的准确浓度及是否超标的结果。 试验步骤 : 1.取油样2.5mL于50mL容量瓶中,用乙醇稀释至刻度,摇匀备用。 2.取两支20mL刻度试管中1和2,试管1加入0.2mL纯净水,试管2加入0.2mL样品液。 3.试管1和试管2分别加入2.0mL检测液A;再各加0.25mL(约5滴)检测液B,轻轻摇动,置于暗处反应3min,取出后立即加水稀释(约10mL);再各加1.0mL检测液C,用水稀释至20mL刻度线,摇匀后静置1分钟。 4. 将 试管1和试管2分别倒入比色皿放入仪器进行测量。 试验结果 :? 不同类型食用油的过氧化值标准: ?花生油、葵花油、米糠油?:过氧化值应≤20 meq/kg。 ?菜籽油、大豆油、胡麻油、玉米胚芽油、棉籽油、茶油、麻油?:过氧化值应≤12 meq/kg。 ?色拉油?:过氧化值应≤10 meq/kg。 ?精炼食用植物油?:过氧化值应≤10 meq/kg?。 单位换算:1meq/kg=0.5mmoL/kg=8.0ug/g(以0计)=0.01269g/100g 查看更多
香料旋光度测定方法详解 ?香料旋光度的测定?是指通过测量香料在偏振光下的旋转角度来评估其旋光度。旋光现象是指偏振光通过某种物质后,其振动面会以光的传播方向为轴线转过一定的角度。这种现象在香料中的应用主要是通过旋光计量测试技术来实现的。通过香料旋光度的检测可以评估香料的纯度和质量。 ?香料旋光度的测定主要依据GB/T14454.5-2008《香料旋光度的测定》进行。 使用到的仪器: 1. 旋光仪,精度至少为士0.5毫弧度(士0.03°),用水调整到0°和180°. 2.光源,任何波长为589.3 nm±0.3 nm的光源均可使用,最好是钠蒸气灯泡。 3. 旋光管,通常长度为100 mm±0.5 mm. 4.温度计,测量范围在10℃~30℃,具有0.2或0.1℃的分刻度。 5.恒温控制器,用以将试样的温度控制在20℃士0.2 ℃或其他规定的温度。 操作步骤 1.接通光源,待其至充分亮度,可将试样的温度调至20℃±1℃或其他规定的温度”,然后将试样注入同等温度的适当的旋光管中。在恒温控制下,开始水循环,使旋光管在测试过程中保持在规定的温度 (±0.2 ℃).将试样注满旋光管,确保管中无气泡。 将旋光管放入 ST-12B自动触摸屏 旋光 仪 ,根据仪器上的刻度读出香料右旋(+)或左旋(一)旋光度。 试验结果 同一试样至少测定三次。三次测定的值相互之差不得大于 1.4毫弧度(0.08°)。取三次读数的平均值即为所测结果。 ST-12B自动触摸屏检糖仪是测定物质旋光度的仪器。通过对样品旋光度的测定,可以确定样品的浓度、纯度、糖度或含量。广泛地应用于制糖,制药,石油,食品,化工等工业部门及有关高等院校和科研单位。 性能特点 l LED 冷光源代替传统钠光灯和卤钨灯; l 可用于旋光度、比旋度、浓度、糖度测量; l 内置帕尔贴控温, 提高精度和稳定性。 l 使用寿命超过十万小时的 LED 光源 ,代替传统钠光灯和卤钨灯,弥补了寿命短,易损坏等 缺点; l 为保证结果的测量精度,仪器控温技术采用内置帕尔贴,代替传统流通池; l 测量范围升级至 ±89°(旋光度),改善测量样品的局限性,提高了测量样的可选性; l 控制采用系统化,高度集成,全自动化,方便易操作 ; l 可升级多级同步检索功能,可根据测试日期、样品编号等检索历史数据。 查看更多
明胶勃氏粘度检测方法 明胶勃氏粘度检测是一项常见的粘度测量方法,用于测量液体或溶液的黏性。其原理是通过测量液体在给定条件下通过导管的流动速度来确定粘度。 测量原理: ST-19A 数显勃氏粘度计原理是当流体满足层流条件时,粘度与流体流动速度和流体粒径有关。明胶勃氏粘度检测中,将待测液体通过细导管流动,通过测量液体流动的时间和从细导管中流出的体积,可以计算出液体的粘度。 操作程序 1.准备样品:待测液体或溶液需要经过准备,如过滤去除杂质。 2.装置仪器:将粘度计装置好,校准流量计和定时器。 3.导管预处理:将细导管用溶剂清洗并干燥,确保导管表面干净。 4.流速控制:用注射器将待测液体注入粘度计中,调节流速控制器使液体缓慢流动。 5.测量:记录液体的流动时间,并测量流出的液体体积。 6.温度控制:注意测量过程中的液体温度,保持恒定的温度条件。 7.重复测量:为了提高测量的准确性,可以进行多次测量并求平均值。 8.数据处理:根据测量结果计算出液体的粘度值。 ST-19A 数显勃氏粘度计是用于测量明胶勃氏粘度的专用仪器,是按照《药用明胶》QB2354标准设计制作的,同时符合QB/T1995、GB6783、GB13731、QB/1996。 查看更多
融雪剂冰点检测方法详解 融雪剂的冰点检测是衡量其质量与性能的关键指标之一?,是指融雪剂能够保持液态并开始融化冰雪的最低温度。冰点低意味着融雪剂在更低的温度下仍能有效工作,这对于寒冷地区的冬季道路维护尤为重要?。 检测方法 目前,融雪剂结晶点的检测主要采用专业的冰点测定仪器,如SH128全自动冰点测定仪,能够精确测量融雪剂的冰点,确保检测结果的准确性。检测过程中,通常需要将融雪剂样品置于冷却液中,通过降温观察其结晶温度或结晶后温度回升点来确定冰点?。 检测步骤: 1.将仪器电源接到220V/10A以上的插座中,注意必须有良好的接地线。 2.用量筒取出75ml~100ml的试样,装入冷却瓶中。 3.将冷却瓶放置在冷却液中,塞紧瓶塞。 4.调整试验管搅拌电机的合适位置,使搅拌电机搅拌时上方不露出试样液面,下方正好到达冷却管的底部。 5.打开电源,电机触摸屏,进入主控界面。 6.设置预期冰点和试样号。 7.所有准备工作结束后,点击开始按钮开始试验,试验过程中系统自动检测冰点,试验结束后给出蜂鸣提示。 8.试验结束后,压缩机要到自检系统关闭,加热系统自动打开加热,当冷浴温度升到常温后,加热系统自动关闭,此时冷却液变为液体。 9.取出冷却液,将试验后的冷却液回收起来。 检测标准融雪剂的检测标准主要包括国家标准和地方标准。国家标准如GB/T 23851-2017《融雪剂》,规定了融雪剂的技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存要求,适用于普通道路、高速公路、停车场、桥面等使用的融雪剂类产品?。地方标准如DB65/T 4330-2021《公路融雪剂使用技术规范》、DB13/T 1411-2017《公路融雪剂》、DB23/T 1795-2016《城市融雪剂》等,根据不同地区的具体情况和需求制定,具有特定的适用性?。 查看更多
冷冻机油性能分析及絮凝点测定方法解析 46号冷冻机油主要用于制冷设备中,如压缩机、冷凝器等。它具有良好的低温流动性、抗氧化性和抗腐蚀性,能够在高低温环境下保证设备的正常运行。46号冷冻机油的絮凝点?是指在规定条件下,试样由于蜡结晶析出而使液体变得不透明时的最高温度。絮凝点是衡量冷冻机油在低温下性能的一个重要指标,它反映了冷冻机油在低温下的流动性和稳定性?。 SH134冷冻机油絮凝点测定仪是依据《冷冻机油絮凝点测定法》GB/T12577、DIN51351 设计、制造的。适用于矿物类冷动机油,也适用于合成油类冷动机油絮凝点的测定。 原理 :将一定量的试样和制冷剂在试验管里混合,互溶后放入絮凝点测定仪冷浴中,按一定的速度逐渐降温冷却,在光照下观察,当其中开始有乳浊或絮凝现象出现时,记下此时的温度。? 准备工作 1.取两支试验管,用注射器分别注入1mL试样,然后将试验管放于沸水浴中,与装有转换开关的抽空干燥装置连接,开启真空泵,在10~20Pa压力下抽空干燥0.5h,以避免在试验降温冷却时出现冰结晶,造成在高于絮凝点温度时出现沉淀而导致测定误差。 2.将经抽空干燥的两支试验管从水浴中取出稍冷后,放人已经降温到-70~-78℃的注冷剂浴中,转动转换开关使其与制冷剂加注系统连接相通,开启制冷剂钢瓶阀门,在约10Pa压力下加注制冷剂至试验管7mL标线处,关闭制冷剂钢瓶阀门,封闭试验管:对盖帽式试验管,迅速换上球型封闭盖帽,并以固紧弹簧夹紧固,取出摇动使试样与制冷剂互溶混匀;对熔封式试验管,应在低温下迅速进行熔封,并要注意安全,戴好防护眼罩和手套。 试验步骤 1.将装好试样和制冷剂的试验管放入絮凝点测定仪冷浴中,使试样和致冷剂的混合液面至少在冷浴液面以下50mm处。 2.开启搅拌系统,以洁净的干冰或其他冷却方式使冷浴降温,降温速度为1℃/min,直到在光照下观察到有沉淀析出,这时混合液发生乳色浑浊但能透光,读取并记录此时的温度(读取至0.5℃)该温度即为试样的絮凝点。 3.对用于蒸发温度低于0℃的试样,则可以直接将试验管放入已冷却至0℃的冷浴中。为了粗略地预测试样的絮凝点,也可以将试验管以5℃/min的降温速度降温。 查看更多
活性炭四氯化碳吸附值测定方法详解 四氯化碳吸附指标 是 测定活性炭吸附性能的常用指标,主要表示活性炭的气相吸附能力。 在规定的试验条件下 ,将含有一定四氯化碳蒸气浓度的混合空气流不断地通过活性炭,当活性炭达到吸附饱和时,活性炭试样所吸附的四氯化碳的质量与试样质量之百分比作为四氯化碳吸附率。活性炭对四氯化碳的吸附比例,在特定的温度条件下,将四氯化碳蒸汽混合通过活性炭,经过一段时间后,称量,不断重复此步骤,直到重量不变活性炭吸附饱和时,活性炭吸附的四氯化碳总量即为活性炭的四氯化碳吸附值。 检测方法 :将待测活性炭样品放入温度为 (150士5)℃) 度的烘箱内,烘干 2h。冷却至室温,将试样分2-3次装入测定管,炭层的高度为 (10±0.2)cm 左右,将称量装填好的样品管并记录重置后,将其与 ST-65 活性炭四氯化碳吸附率测定仪连通,垂直放入 25±1度恒温水浴中。再控制气流比速为(0-50±0.01)L/(min·cm2)的干燥空气通过冰水浴中的CCl4发生瓶,直至CCl4蒸汽浓度稳定在(25±10)mg/L;让此浓度的CCl4通过各测定管,通气60min后取出测定管,擦拭干净后称重,每隔15min称量一次,直至饱和吸附为止。 山东盛泰仪器有限公司 ST-65 活性炭四氯化碳吸附率测定仪是按照是按照《 GB/T7702.13 煤质颗粒活性炭试验方法-四氯化碳吸附率的测定》、《GB/T12496.5 木质活性炭试验方法-四氯化碳吸附率(活性)的测定》国标要求标准设计制作的。 查看更多
全自动结晶点测定仪在不同行业中的应用 全自动结晶点测定仪主要用于确定液体样品的结晶点或凝固点。结晶点是指液体开始形成固体晶体的温度,对于很多行业和应用而言,这一参数至关重要。以下是全自动结晶点或凝固点测定仪的主要用途: 1. 化学和制药行业 药物研发:在药物研发过程中,ST203B 药物凝固点测定仪用于确定药物的结晶点,以优化其纯度和稳定性。 质量控制:用于药品生产的质量控制,确保药品在预期条件下的正确结晶,满足药品标准。 2. 石油和燃料 燃料性能评估:测定燃料(如柴油、润滑油等)的结晶点,以评估其在低温条件下的流动性。低结晶点意味着燃料在低温环境下更稳定,流动性更好。 冬季化处理:用于确定燃料在冬季环境下的使用适应性,确保燃料在寒冷天气下不会凝固或结晶,从而影响其性能。 3. 化妆品和食品工业 产品开发:在化妆品和食品产品的研发过程中,结晶点测定仪用于评估配方中成分的结晶特性,以优化产品的质量和性能。 质量检测:用于确保最终产品在储存和使用过程中的稳定性,防止结晶现象影响产品的外观和功能。 4. 材料科学 高分子材料:用于分析高分子材料(如聚合物)的结晶行为。这对于材料的加工和应用具有重要意义。 研究和开发:在新材料的研发过程中,了解材料的结晶点有助于调整生产工艺和优化材料特性。 5. 环境监测 冰点测试:在某些环境监测中,结晶点测定仪可以用于测试溶液在不同环境条件下的结晶行为,以了解其环境适应性。 仪器特点 SH406全自动结晶点测定仪可以自动完成样品的加热、冷却、结晶检测和数据记录,减少人为操作的误差和劳动强度。具有高精度的温控系统和检测装置,确保结晶点测定的准确性。 实验结果可储存 199组历史数据 , 同时可配备 U盘输出功能,输出到PC端进行长期保存 。 查看更多
简介
职业: -
学校: -
地区:山东省
个人简介: 山东盛泰仪器有限公司专业致力于研发推广实验检测仪器和工业检测仪器,是集仪器研发、制造、销售和服务为一体的专业仪器公司,产品广泛应用于医药、药用辅料、粮油、食品、石油化工,工业用油,航天航空、煤质等行业领域。 十多年来,盛泰仪器始终秉承以“服务一流,顾客至上”为宗旨,以“价格合理、诚实守信”为经营方针。坚持技术创新,拥有丰富的仪器知识的技术团队和经验丰富、细心周到的售后服务团队。 盛泰仪器作为行业最具规模和竞争实力的企业之一,凭借技术研发实力、专业的技术知识及创新的设计理念,在机型改进、功能拓展及智能控制系统的开发上实现了重大的技术突破。 盛泰仪器在不断的发展中持续的为客户提供卓越品质、周到服务及最具性价比的产品,受到了广大客户的信赖与支持,我们的产品畅销国内的同时,远销澳大利亚、尼日利亚、加拿大、韩国等五十多个国家和地区。 我们的服务: 研发团队:拥有15年专业检测分析仪器研发和生产经验的研发团队,结合国际先进的程控系统进行更智能化的研究。 售后团队:拥有15年专业仪器培训经验及仪器维修经验的售后服务团队,全方位的为客户解决问题。 我们的目标: 让实验更简单。 我们的特长: 定制化服务,可以根据客户需求进行国标和非标产品的定制服务,主要围绕智能化仪器的定制,高精度仪器定制,特殊化仪器定制等等。 山东盛泰仪器有限公司 电话: 0531-85919987 85929987 传真: 0531-85897987 客服**:985205868 地址:济南市天桥区蓝翔路 15 号时代总部基地 6 区 8 号 查看更多
企业简介
企业名称:山东盛泰仪器有限公司
企业性质:生产商,
主营业务:粮油食品饲料分析仪器,石油化工分析仪器,药用辅料活性炭分析仪
进入商铺
已连续签到天,累积获取个能量值
  • 第1天
  • 第2天
  • 第3天
  • 第4天
  • 第5天
  • 第6天
  • 第7天
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务