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粘度分析仪使用时需要注意的问题 分析仪操作规程

时间:2020-05-16    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     

粘度仪因其良好的自身优势,已成为近年来常用的一种分析仪器,我们在使用该仪器时应按照相关的规范流程进行操作,这样才能发挥出该仪器良好的使用性能。那么,我们在使用该仪器时有哪些问题是需要注意的呢?得利特的技术人员为大家做了下面的介绍,一起看一下吧!

粘度分析仪使用时需要注意的问题

1.粘度仪凝固点实验所用的凝固点管要洁净、干燥。
2.冷却过程中的搅拌要充分,但不可使搅拌桨超出液面,以免把样品溅在器壁上。
3.结晶要完全融化后才能进行下一次的测量。
4.固体溶剂一般只适用于强电解质稀溶液。其次凝固点不应太高或太低,应在常温下易达到。
5.各取一组合理数据,在坐标纸上绘制纯溶剂和溶液的冷却曲线,分别找出纯溶剂和溶液的凝固点,并求出凝固点,用相关公式计算出尿素的摩尔质量,并与理论值进行比较。
6.根据稀溶液依数性, 溶质加入量要少;太多不符合稀溶液,太少凝固点下不明显。
7.粘度仪经“清零”、“锁定”后,其电源就不能关闭。
以上就是对粘度仪使用注意事项的介绍,大家在使用的过程中要注意规范操作,切不可盲目进行使用,以免造成对机器的损坏,影响到机器的后续使用。平时也要多加注意做好机器保养,这样才可以更好的使其为我们工作。

微量氧分析仪在使用中要注意几项问题

  1、分析仪取样管路的密闭性  微量氧分析仪的配套管线必须确保密封,很微小的泄漏都会使环境空气中的氧扩散进来,造成测量数值偏高。  虽然在测量中,样气压力大于环境压力,但样气中的氧是微量级的,根据法拉利定律,氧的分压与其体积含量成正比,大气中含有约为21%的氧,与以PPM计算浓度的样气的氧分压相差一万倍左右,因而气样中微量氧的分压远低于大气中的氧分压,当出现泄漏时,大气中的氧便会从泄漏部位迅速扩散进来。  其次,取样管线应尽可能短些,接头尽可能少,要保证接头及阀门密封良好,管线连接完毕后,应做气密性检查。  2、取样管材质的选择  管线材质基本上以铜质或不锈钢管线为好,次选聚四氟乙烯管。禁选乳胶管、白胶管之类管材,其气密性和材质抗渗透性太差,测量微量氧在标准测量压力下误差太大。管线外径通常我们选择6毫米或1/4IN,也有选择3毫米或1/8IN,总之,不锈钢管,清洗、脱脂,保持管内壁光滑洁净,对于痕量级(〈1PPMV)氧的分析,应选择内壁抛光的不锈钢管。所选择的阀门、接头,死体积应尽可能小。  3、取样分析的时候考虑温度的因素  为防止样品中的水分在管壁上冷凝凝结,造成对微量氧的溶解吸收,应根据情况对取样管线采取绝热保温或伴热保温措施。检测液氮中的微量氧时,尤其要注意加温措施,不然,由于氧沸点低于氮沸点13度,样品气不均匀气化,会使测量值严重偏低。  4、取样点离分析仪的距离越近越好  微量氧分析仪的测量位应尽可能与测量点接近,以避免过长的管线和过多的不确定因素,影响测量数据的可靠性。  5、样气取样过程要充分洁净  样品气中不能含有油类组分或固体颗粒物,以免引起渗透膜阻塞和污染。  6、样气中不能含有腐蚀性气体  样品气中不应含有硫化物、磷化物或酸性气体成分。这些组分会对燃料电池,特别是碱性燃料电池造成危害。

标签: 微量氧分析仪
微量氧分析仪 微量氧分析仪在使用中要注意几项问题_微量氧分析仪

激光粒度分析仪的优劣判断与选购

    以往的粒度分析方法通常采用筛分或沉降法。常用的沉降法存在着检测速度慢(尤其对小粒子)、重复性差、对非球型粒子误差大、不适用于混合物料(即粒子比生必须一致才能较准备)、动态范围窄等缺点。

 

    那么用户该如何选购此产品呢,下面就来看一下吧!

    激光粒度分析仪的选购方法

    1、激光粒度分析仪测量范围粒度范围宽,适合的应用广。不仅要看其仪器所报出的范围,而且还要看超出主检测器面积的小粒子散射<0.5μm>如何检测。

    好的途径是全范围直接检测,这样才能保证本底扣除的一致性。不同方法的混合测试,再用计算机拟合成一张图谱,肯定带来误差。

    2、激光光源一般选用2mW激光器,功率太小则散射光能量低,造成灵敏度低;另外,气体光源波长短,稳定性优于固体光源。检测器因为激光衍射光环半径越大,光强越弱,极易造成小粒子信噪比降低而漏检,所以对小粒子的分布检测能体现仪器的好坏。检测器的发展经历了圆形,半圆形和扇形几个阶段。

    3、使用完全的米氏理论

    因为米氏光散理论非常复杂,数据处理量大,所以有些厂家忽略颗粒本身折光和吸收等光学性质,采用近似的米氏理论,造成适用范围受限制,漏检几率增大等问题。

    4、准确性和重复性指标

    越高越好。采用NIST标准粒子检测。

    5、稳定性

    仪器稳定性包括光路的稳定性和分散系统的稳定性和周围环境的影响。一般来讲选用气体激光器,使用光学平台,有助于光路的稳定。内部发热部件(如50瓦的钨灯)将影响光路周围环境。

    稳定性指标在厂家仪器说明中没有,用户只能凭对于仪器结构的判断和参观或询问其他长时间使用过的用户来判断。

    6、扫描速度

    扫描速度快可提高数据准确性,重复性和稳定性。

    不同厂家的仪器扫描速度不同,从1次/秒到1000次/秒。一般来讲,循环扫描测试次数越多,平均结果的准确性越好,故速度越高越好;喷射式干法和喷雾更要求速度越高越好;自由降落式干法虽然速度不快,但由于粒子只通过样品区一次,速度也是快一些好。

    用户每天需要处理的样品量,也是考虑速度的因素。

    可自动对中,无需要换镜头,可自动校正。

    7、使用和维护的简便性

    关于这一点,在购买之前往往被忽视,而实际上直接决定了仪器使用效率和寿命。了解的方法是对仪器结构的了解和其他已有用户的反映。

    拆卸、清洗是否方便:粒度仪分为主机和分散器两部分。而样品流动池总是需要定期清洗的,清洗间隔视样品性质而定。将主机和分散器合二为一的仪器往往将样品池深置于仪器内部,取出和拆卸均很繁琐,且极易碰坏光路系统。

    8、一定要符合国际标准标准

    ISO13320标准是对激光粒度分析仪的基本要求。在测量亚微米粒子分布过程中,采用非激光衍射方法是不符合标准的。

    判断激光粒度分析仪的优劣

    1.粒度测量范围:粒度范围宽,适合的应用广。不仅要看仪器所报出的范围,而是看超出主检测面积的小粒子散射(<0.5μm)如何检测。

    zui好的途径是全范围直接检测,这样才能保证本底扣除的一致性。不同方法的混合测试,再用计算机拟合成一张图谱,肯定带来误差。

    2.激光光源:一般选用2mW激光器,功率太小则散射光能量低,造成灵敏度低;另外,气体光源波长短,稳定性扰于固体光源。

    3.检测器:因为激光衍射光环半径越大,光强越弱,极易造成小粒子信/噪比降低而漏栓,所以对小粒子的分布检测能体现仪器的好坏。

    激光粒度分析仪采用湿法分散技术,具有操作简便、输出数据直观等优点,与传统仪器比较,提高了时效和分析精度。

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