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水分测定仪
产品详细介绍 仪器简介:该仪器采用库仑法和卡尔-菲休法相结合,运用先进的微处理器技术,可对性质不同的的固体,液体中的水分进行自动测定。具有分析速度快,操作简单,重复性好,精度高,自诊故障等特点,是石油、化工、电力、医药、农药、涂料等行业及院校科研单位实验分析人员得力助手。仪器为数字电路,部分元器件为摩托罗拉和日本三菱公司生产,使仪器的使用寿命长大大增加。主要技术指标:显 示 方 式:六位LED电 解 电 流:0~400mA自动控制测 量 范 围:5ug~100mgH2O     0.001%~100%灵   敏  阀:0.1ugH2O准   确  度:5ug~1mgH2O不大于±5ug             1mgH2O以上不大于0.5%(不含进样误差)使 用 温 度: 0~70℃       使 用 湿 度:≤80%电         源:交流220V±5%,50Hz         消 耗 功 率:小于85VA终 点 指 示:终点指示灯亮,蜂鸣器响,计数停止,即测定过程结束。使用标准:1、GB/T7600-1987《运行中变压器油水分含量测定法(库仑法)》 2、GB6283-1982《化工产品中水分含量的测定卡尔费休法(通用方法)》 3、SH/T0246《轻质石油产品中水含量测定法(电量法)》 4、GB/T11133-1989《液体石油产品中水含量测定方法(卡尔费休法)》 5、GB/T7380-1995《表面活性剂含水量的测定(卡尔费休法)》 6、GB10670-1989《工业用氟代甲烷类中微量水分的测定卡尔费休法》 7、GB10670-1989《工业用氟代甲烷类中微量水分的测定》 8、GB/T606-2003《化学试剂水分测定通用方法卡尔费休法》 9、GB/T8350-2001《变性燃料乙醇》 10、GB/T3776.1-1983《农药乳化剂水分测定法》   11、GB/T6023-1999《工业用丁二烯中微量水分的测定卡尔费休库仑法》
山东博山同业分析仪器厂 2021-08-23
微量水分测定仪
产品详细介绍 WS—6型微量水分测定仪采用卡尔—菲休库仑滴定法,可对不同液体.固体进行水分测定,是一种最可靠的方法。该仪器采用微型计算机控制,其分析速度快、精度高、测定结果直接数字显示,自动打印测试结果.并且具有仪器故障自诊、信息显示等功能,可存储200个数据。以达到更好的操作与使用,是一款高效率、全自动的分析仪器,可广泛应用于石油、化工、电力、医药、农药、聚氨酯、涂料等行业及科研院校等单位。主要技术参数显示方式:LCD大屏幕液晶显示测量范围: 5ug~100mgH2O电解控制:自动电解电流控制 滴定速度:1毫克/分(最大)分 辨 率: 0.1微克 准 确 度: 小于10微克水,10微克水-1毫克水不大于3微克水,大于1毫克水不大于0.3%(不含进样误差)含量计算: 百分率。PPM自动计算(6条公式)自检功能:全中文信息提示、故障自诊功    率:85VA使用标准:1、GB/T7600-1987《运行中变压器油水分含量测定法(库仑法)》 2、GB6283-1982《化工产品中水分含量的测定卡尔费休法(通用方法)》 3、SH/T0246《轻质石油产品中水含量测定法(电量法)》 4、GB/T11133-1989《液体石油产品中水含量测定方法(卡尔费休法)》 5、GB/T7380-1995《表面活性剂含水量的测定(卡尔费休法)》 6、GB10670-1989《工业用氟代甲烷类中微量水分的测定卡尔费休法》 7、GB10670-1989《工业用氟代甲烷类中微量水分的测定》 8、GB/T606-2003《化学试剂水分测定通用方法卡尔费休法》 9、GB/T8350-2001《变性燃料乙醇》 10、GB/T3776.1-1983《农药乳化剂水分测定法》 11、GB/T6023-1999《工业用丁二烯中微量水分的测定卡尔费休库仑法》
山东博山同业分析仪器厂 2021-08-23
快速水分测定仪
天津市德安特传感技术有限公司 2022-08-05
一体式悬浮载体生物流化床处理村镇生活污水的研究
技术成熟度:理论突破 反应器采用一体式生物流化床,好氧区,投加了悬浮载体果核活性炭,形成活性污泥及生物膜的有机结合体;缺氧区,安装三相分离器及搅拌片,使泥水混合均匀,能够及时排出反硝化所产生的氮气,进而提高脱氮效率。 设备所有结构均在同一壳体内,工艺运行方式灵活,由于其运行过程中不需额外投加碳源和絮凝剂,其运行费用较低。针对我国农村污水处理面临的不易聚集处理的问题,这种单体新型污水处理设备对我国农村污水处理有着较大的实用潜力。 运用一体式生物流化床处理村镇小区生活污水,为该工艺的应用推广提供科学的运行控制参数。 针对我国农村污水处理面临的不易聚集处理的问题,这种单体新型污水处理设备对我国农村污水处理有着较大的实用潜力。
吉林建筑科技学院 2025-05-19
一种基于ATRP法的油水分离聚醚砜超滤膜及其制备方法与应用
本发明提供了一种基于ATRP法的油水分离聚醚砜超滤膜及其制备方法与应用,步骤如下:通过2?溴异丁酰溴在4?二甲氨基吡啶催化下对聚氧乙烯聚氧丙烯醚(F127)进行酰溴化反应,生成引发剂F127?Br;再将此引发剂与单体甲基丙烯酸羟乙酯(HEMA)及配合物通过原子转移自由基聚合,在50℃下反应3?24h,生成不同比例的F127?b?PHEMA,从而实现对聚合反应程度的控制;然后以合成的F127?b?PHEMA为改性物质,添加到铸膜液中,进行共混改性;最后在平板刮膜机上刮出220μm的有机膜。改性后的聚醚
东南大学 2021-04-14
谷物水分检测仪项目
成果简介:谷物水分检测仪是利用先进的光学技术手段, 检测出谷物内部水分含量的测量设备,主要通过测量与水分相 关的物性参数变化,比如,电特性变化来获得粮食含水量的度 量;谷物含水量情况决定粮食贮藏的安全性, 也制约粮食加工 工艺与流通过程,实时动态在线检测粮食含水量是粮食烘干过 程自动化和连续化的保证。 检测仪主要检测对象主要包含所有谷物、燃油作物、干豆、 黄豆、扁豆、种
合肥工业大学 2021-04-14
低温空气分离的超导磁分离器、分离装置及方法
本发明公开了一种低温空气分离的超导磁分离器、分离装置和方法,其中超导磁分离器包括外壳,以及设于外壳内的分离芯体,分离芯体包括:外磁体;至少一部分为多孔超导薄膜的分离元件,该分离元件设置在外磁体磁场内部;多孔超导薄膜一侧与自空气原料进口进入的空气原料接触,用于收集氧气,并通过氧气出口排出;超导体另一侧用于收集穿过孔结构的氮气,然后经氮气出口排出。相比于传统的磁力空气分离,本发明磁场强度、梯度更高,低温的原料空气中氧分子的磁化率成倍增大,并且可以提供磁体和薄膜维持超导状态所需的冷量,因此分离效率、产品纯度更高,在化工、冶炼、医疗等需要提供高纯度氧气的领域有着广阔的应用空间。
浙江大学 2021-04-13
煤化工灰水分散剂
高效灰水阻垢剂,主要由膦羧酸聚合电解质、非离子表面活性剂等组成,属于混合型多功能全有机碱性水处理剂。能有效地分散水中的颗粒物,防止水中碳酸钙及磷酸钙等垢析出,具有耐高温、不易水解、耐高pH、抗氧化等性能,还具有操作简单、管理方便。适用于工业灰水的回水系统,尤其适用于高硬度、高浊度的水系统,在5MPa、温度为230℃的条件下,阻垢分散稳定性能优良,有效地控制灰水系统的结垢问题。
南京工业大学 2021-01-12
超效分离
超效分离工艺是思普润针对MBBR工艺后续深度处理需求,在磁加载混凝沉淀技术基础上研发的一种新型高效泥水分离技术。通过优化筛选药剂组合、投加优筛磁种、配套高效的专用搅拌器、高剪机、高梯度磁分离机等设备,实现了对SS、TP和COD等污染物的强化处理。超效分离工艺适用于各类废水的预处理和生物处理后水中具有一定黏度的脱落生物膜的分离沉淀,具有极高的处理效率,与MBBR工艺组成完整的高效深度脱氮除磷工艺包。 应用领域 1、高标准污水处理厂的新建和提标改造(一级A及准地表IV、III类水); 2、紧凑型污水处理厂的新建、扩容、提标; 3、水环境治理及村镇点源污水处理(一体化可移动处理箱体设备); 4、雨、洪水处理及回用; 5、高磷、含重金属废水的处理。
青岛思普润水处理股份有限公司 2021-09-02
甜菊糖苷水分散性改造技术
采用微乳化工艺,以甜菊糖(或称甜菊糖苷)或酶改制甜菊糖为原料,将其55 与水、可食用表面活性剂和/或助表面活性剂混合而制成的液滴直径在 5~100nm 的透明或半透明状、其中甜菊糖苷的含量可达 1~40 g/100 mL 的高水分散性甜 菊糖(苷)乳液,该乳液具有良好的流动性,可以任意比例与水混合,用于替代 或部分替代蔗糖等常规甜味剂。 项目简介 甜菊糖(或称甜菊糖苷)是一种从天然菊科草本植物甜叶菊的叶片中提取出 来的多组分甜糖甙的混合物,是甜叶菊中的主要呈味物质,生产中用作食品甜味 剂。甜菊糖苷主要包括甜菊甙、莱鲍迪甙 A、莱鲍迪甙 B、莱鲍迪甙 C、莱鲍迪甙 D、莱鲍迪甙 E、杜克甙、甜菊双糖甙等八种糖甙。甜菊糖甙具有纯天然(来自纯 天然植物甜叶菊)、高甜度(蔗糖的 250~450 倍)、低热量(仅为白糖的 1/300)、 使用经济(成本仅为蔗糖的三分之一)、稳定性好(耐热、耐酸、耐碱,不易出 现分解现象)、安全性高(无毒副作用)等优点。 制约甜菊糖在食品加工领域中应用的主要问题是其水溶性差,常温下在水中 的溶解度在 0.1g/100 mL 左右(酶改制甜菊糖是甜菊糖经过酶改性处理后的产 物,水溶性稍有改善)。尽管该浓度的甜菊糖苷水溶液已经可以提供很强的甜味, 但对于食品生产中先将固形物配成高浓度溶液(如食品配方中蔗糖的添加量一般为 8~10 g/100 mL,但生产中一般需将蔗糖溶于水制备成蔗糖含量 55~60 g/100 mL 的高浓糖浆) 再与大量的基质如水等混合的使用习惯来讲,却难以达到要求。 所以通过合理的物理加工处理、在不引入非食品添加成分、不发生化学变化而改变其化学结构及食用安全性的前提下有效提高甜菊糖苷的水分散性,意义重大。
江南大学 2021-04-11
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