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技術文章

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  • 20189-20
    差示掃描量熱儀的相關開機操作你會了嗎?

    差示掃描量熱儀的相關開機操作你會了嗎?差示掃描量熱儀是恒久研制的熱分析儀系列產品主要面向工業用戶、科研與教學,廣泛應用于各類材料與化學領域的新品研發,工藝優化與質檢質控等。主要測量與熱量有關的物理和化學的變化,如物質的熔點熔化熱、結晶點結晶熱、相變反應熱、玻璃化轉變溫度、熱穩定性(氧化誘導期)等。差示掃描量熱儀的開機操作分析:注意每次使用時應在開啟電源后預熱20分鐘。1.開啟儀器電源。2.裝入實驗樣品(1)各起加熱爐,露出支撐桿(熱電偶組件)。將參比物樣品與實驗樣品分別裝入陶...

  • 20188-21
    你了解催化裂化催化劑的連續混合技術嗎?

    催化裂化實驗裝置廠家分析催化裂化催化劑的性能是影響煉油廠經濟效益的主要因素。在催化劑的生產過程中,為了提升產品性能,往往需要將催化劑進行均勻混兌。催化劑混兌的目的如下:1.將同一種類不同批次生產的催化劑進行混兌,使其性能均勻化;2.將同一種類不同粒徑分布的催化劑進行混兌,調節催化劑的篩分,滿足裝置流化的需要;3.將不同種類不同性質的催化劑進行混兌,以便獲得具有某種特殊性能的催化劑。目前粉體混合技術以間歇式混合居多,而現代生產要求混合過程能連續進行且處理量大,因此開發合適的FC...

  • 20188-10
    差示掃描量熱儀在塑料行業熱穩定性的研究

    差示掃描量熱儀在塑料行業熱穩定性的研究差示掃描量熱儀主要面向工業用戶、科研與教學,廣泛應用于各類材料與化學領域的新品研發,工藝優化與質檢質控等。主要測量與熱量有關的物理和化學的變化,如物質的熔點熔化熱、結晶點結晶熱、相變反應熱、玻璃化轉變溫度、熱穩定性(氧化誘導期)等。塑料是我國四大基礎建材之一,我國是塑料制品的生產和消費大國。塑料在國民經濟和日常生活中得到了廣泛應用,市場空間十分廣闊,尤其是電子電器、交通運輸及建筑業的發展對塑料零部件和各種制品提出越來越高的要求,迫使塑料的...

  • 20187-16
    共探討加壓熱天平與差熱分析的發展前景

    共探討加壓熱天平與差熱分析的發展前景凡是在加熱(或冷卻)過程中,因物理-化學變化而產生吸熱或者放熱效應的物質,均可以用差熱分析法加以鑒定。早的差熱分析儀器是為了研究粘土礦物而制作的。該裝置使用時一邊加熱一邊用光學自動記錄儀記錄物質的溫度,*靠手工操作,因此誤差很大。1899年英國人次采用示差法進行了儀器改造,采用標準物質與被測物質進行比較的方法,記錄兩者溫度差,得到的電解鐵的DTA曲線,被認為是條現代意義上的DTA曲線。隨著電子技術的發展,加壓熱天平無論在結構上還是在性能上都...

  • 20187-6
    加氫評價裝置廠家解讀加氫系統的相關防范措施

    加氫評價裝置廠家解讀加氫系統的相關防范措施·加氫反應系統干燥、烘爐加氫裝置反應系統干燥、烘爐的目的是除去反應系統內的水分,脫除加熱爐耐火材料中的自然水和結晶水,燒結耐火材料,增加耐火材料的強度和使用壽命。加熱爐煤爐時,裝置需引進燃料氣,在引燃料氣前應認真做好瓦斯的氣密及隔離工作,一般要求燃料氣中氧含量要小于1.0%。防止瓦斯泄漏及竄至其他系統。加熱爐點火要*用蒸汽吹掃爐膛,其中不能殘余易燃氣體。加熱爐烘爐時應嚴格按烘爐曲線升溫、降溫,避免升溫過快,耐火材料中的水分迅速蒸發而導...

  • 20186-22
    工業電導率儀故障及其特點

    工業電導率儀故障及其特點:電導率儀主要有四個部分很容易受到破壞影響測試:電源部分、電橋部分、振蕩器和指示器部分。同時這個三個主要部件也是在測試的時候用到的關鍵位置。他們的好壞直接關系到測試的結果。所以他們的維修是很重要的。電源部分故障:在低壓交流電源出故障時,指示燈及各燈絲如果都不亮。我們應該在檢查時可按電源輸入、變壓器初級、變壓器次級低壓等的順序進行檢查。高壓直流電源在指示燈及各燈絲能亮,但電眼管不發綠光,且更換新電眼管無效時,則問題可發生在高壓直流電源部分。當用電導率儀測...

  • 20186-19
    微機臥式膨脹分析儀廠家談膨脹系數引起的故障

    微機臥式膨脹分析儀廠家談膨脹系數引起的故障微機臥式膨脹分析儀可進行微量試樣的差熱分析和金屬等試樣的線熱膨脹測定。具有兩套獨立單元,既差熱分析和熱膨脹測定,兩套爐體。差熱分析是在程序控制溫度下,測量物質與參比物之間的溫度差隨溫度變化的一種技術。熱膨脹測定法是在程序控制溫度下,測量物質(在可忽略的負荷下)的尺寸隨溫度變化的一種技術。原則上凡升溫(或降溫)過程中有吸、放熱反應,或膨脹、收縮的物料都可用該儀器進行分析和測定,特別適用地質、鋼鐵、有色金屬、鐵路橋梁和機械制造等生產、科研...

  • 20186-19
    原子熒光光譜儀的操作步驟及注意事項

    原子熒光光譜法具有原子吸收和原子發射光譜兩種技術的優勢,克服了單一技術在某些方面的缺點,對一些元素具有分析靈敏度高、干擾少、線性范圍寬、可多元素同時分析等特點,這些優點使得該方法在冶金、地質、石油、農業、生物醫學、地球化學、材料科學、環境科學等各個領域內獲得了相當廣泛的應用。原子熒光是原子蒸氣受具有特征波長的光源照射后,其中一些自由原子被激發躍遷到較高能態,然后去活化回到某一較低能態(常常是基態)而發射出特征光譜的物理現象。各種元素都有其特定的原子熒光光譜,根據原子熒光強度的...

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