深圳冠亚水分仪知识库:塑料薄膜阻隔性能是指薄膜对小分子液体、气体、水蒸汽、气味等透过系数的性能。塑料薄膜的阻隔能力用透过系数表示,其单位为ml(g)·mm/m2·d·MPa,意义为lmm厚度的塑料薄膜制品、在温度23℃、湿度60%RH、lMPa压力下、每m2面积上1天透过小分子物质的体积cm3(ml)或质量g。通常以O2、CO2和水蒸气三种小分子物质为标准。一种材料的透过系数越小,其阻隔性能越好。一般高阻隔性塑料薄膜的透过系数小于l0ml(g)·mm/m2·d·MPa,在这些阻隔性薄膜中,PVA、EVOH、PVDC属于高阻隔性材料,常用的是PVDC和EVOH。而PA与PET的阻隔性相近,属于中阻隔性材料。PVA与EVOH的缺点在于材料中的羟基易与环境中的水分子结合成氢键,其阻湿性能受湿度影响较大,因此只能用于芯层;PA有一定的阻隔性,但吸湿率大而影响阻隔性,所以一般也不能作外层。经过改性的特殊尼龙(MXD6)薄膜的耐热性更好、吸湿率低,阻隔性随温度和湿度的增加而下降很少,因此尽管开发较晚但其发展应用却很快。深圳冠亚水分仪科技有限公司生产的塑料薄膜水分检测仪,可以快速检测各种样品的含水率,操作简单快速。
阻隔材料的性能特点
随着生活节奏的加快和生活水平的提高,各种方便食品如肉制品(冷鲜肉)、乳制品、淹卤制品等的需求量越来越大,对医药产品的质量要求也越来越高,因此阻隔性薄膜已成为各国竞相开发的热点。
阻隔性能是塑料薄膜物理性能检测中的一项重要指标。高阻隔包装材料除具备良好的阻氧、阻汽和阻气味功能外,还应有良好的耐化学品性能。
深圳冠亚水分仪科技有限公司(中国专业研发水分仪厂家)
冠亚牌SFY系列/WL系列
深圳冠亚水分仪公司是中国专业研发快速水分测定仪的厂,从1998年开会,专注于快速水分仪的应用和研发。目前在深圳、长春设立有公司,沈阳设立有办事处,面向全国高等院校、科研机构、检查单位、企业单位、个体户收购、贸易公司提供快速快速水分仪,
十几年来,冠亚以水分仪的产品质量、良好的售后服务赢得广大用户的一致好评。
应市场需求,深圳冠亚水分仪科技公司新推出了WL系列液晶触摸屏快速水分测定仪,该仪器突破了传统的水分仪操作习惯,新款水分仪采用七寸液晶触摸屏,操作简单方便,数据清晰明了。
冠亚牌WL系列液晶触摸屏水分仪是深圳冠亚水分仪公司为响应国家科技发展战略,同时满足客户的检测需求,深圳冠亚于近期向市场隆重推出冠亚第六代WL系列快速水份测定仪检验设备,WL系列型在继承了冠亚以往设备优异性能的同时,更多是集合了现代化的科技亮点,实现了高智能化的设计理念。
冠亚牌WL系列高分辨率的七寸液晶大屏幕,可直接通过全屏触控的模式在液晶屏上直接进行测试参数、条件设定等,实现了人机一体化的操作模式,改变了一往水份仪设备不能实时观看数据过程变化的弊端,分析完毕后,仪器屏幕自动锁定终的数据。无需人员看护、维护实验过程。操作人员不需要进行培训,看说明书或者产品操作流程即可全面掌握并操作,同时根据说明书上的提示,即可简单处理设备工作中出现的各类现象。
●全新款七寸液晶屏操作,数据清晰明了,操作方便
●加热均匀、性能稳定、测试准确;
●操作简单,无需安装调试培训即可使用
●效率高、速度快,一般样品可快速出结果
●全自动测定,测定过程无需看管,省心省力;
●中国自主研发快速水分仪厂家,厂家原装,质量可靠
1、称重范围:0-90g
2、水分测定范围:0.00-100%
测试空间为5cm(特殊样品可定制)
3、测试模式:快速
4、称重系统精度:0.001g
5、样品质量:0 -90g
6、★加热温度范围:当前环境温度-205.0℃
温度误差:±0.5℃
温度分辨率:0.1℃
7、加热源:特制400w环形加热源
8、水分含量可读性:0.01%.
9、★显示:彩色7寸液晶触摸屏
10、温度窗口:实时显示当下环境温度
环境温度显示误差:±0.5℃
11、★显示参数八种: 水分值(%),干重(%),当前温度(℃),设定温度(℃),
当前重量(g),初始重量(g),测试时间(S),判别时间(S)
12、双重通讯接口:RS 232(打印);USB(计算机)(可选配件)
13、操作模式:全屏幕触控式
14、屏幕分辨率:800x480
15、外型尺寸:380×205×325(mm)
16、电源:220V
17、频率:50Hz±1Hz
18、净重:4.5Kg
19、试样温度:-40℃-50℃;
20、工作环境温度:-5℃-50℃;
21、相对湿度:≤80%RΗ;
深圳冠亚水分仪科技有限公司以“科技为基础,以创新为理念”,从1998年开始专注于快速水分测定仪的研发,公司的技术带头人在分析仪器技术领域,拥有多项发明产权和新型产权,并积累了牢固的研发基础,为公司的可持续发展提供了可靠的技术保证。
冠亚水分仪作为国内的水分仪研发厂家,产品目前遍布高校政府、科研机构、学校、第三方检测单位、企业集团、个体户收购、国家储备粮等,“产品质量好、服务专业及时””受到了广大用户的一直好评。随着业务的壮大,目前在深圳、长春、沈阳均有公司,产品有:快速水分测定仪、水分活度测定仪、容重器等,后期会不断有新品给广大用户。
在进行氧含量分析时,由于空气中氧含量高达21%,故而如果处理不当极易造成对样品的污染和干扰,出现分析结果数据不正确。其主要原因是氧气检测仪操作不当以致。接下来小编总结一下几点影响测定的因素: 1.氧气检测仪气路切换器的简化及洁净。 氧气分析要求必需有效的排除气路上的各种管件,防止管件中的死角对样气造成污染。因此,应尽可能简化气路切换器,并选用死角小的连接件。为了避免使用水封,油封及腊封等设备,防止溶解氧逸出以致污染,更需避免在样气引出氧气检测仪进口的管线上增加易以致污染的净化设备等。只有这样才能保证切换器洁净,所得数据准确。 2.管道材质的选择。 管道材质及表面粗糙,也容易影响样气中氧含量的变化。一般不宜用塑料管,橡胶管等作为连接管路。通常选用铜管或不锈钢管,对超微量分析(指<0.1ppm)则必需用抛光过的不锈钢管。 3.氧气检测仪的泄漏问题。 氧气检测仪在初次启用前必需严格检漏。氧气检测仪只有在严密不漏的前提下才能获得准确的数据结果。任何连接点,焊点,阀门等处的不严密,将会导致空气中的氧反渗进入管道及氧气检测仪内部,从而得出含氧量偏高的结果。 4.氧气检测仪的污染。 在重新使用氧气检测仪时,首先须注意在连接取样管路时是否漏入空气,并且必须认真将漏入的空气吹除干净,尽量不使大量空气通过传感器进入被测氧气从而影响检测数据。在管道切换器净化过程中,为缩短净化时间,需要使用一定的方法,一般用高压放气及小流量吹除交替进行可迅速净化管道。 以上就是氧气检测仪在使用过程中需要注意的各项因素哦!
现场超声波自动化探伤检测是单向、单程的,一般不允许往复检测,因此需要有一次通过的检测准确率。但是现场在动态生产条件下,在线伤检一过即逝,一旦漏检误报无法追回和验证,并且自动化探伤系统的功能主要由软件实现,以焊接钢管焊缝探伤为例介绍缺陷相关评判方法的设计说明,缺陷相关评判方法就是对缺陷伤波信号进行运用知识、分析判断和解决问题的运算方法程序。
若将超声波在焊缝中反射的时间均匀分成8份,每份用δt 表示,则缺陷相关评判方法的缺陷判伤报警条件为:
|Ftn-Ftn-1|≤δt (1)
3.5δt≤(Bt-Ftn)≤7δt (2)
连续有效缺陷个数n≥4 (3)
条件(1)、(2)确立了实际可能伤点的允许条件,在同时满足条件(1)、(2)两个条件之外还必须满足条件(3)时自动报警模块通过比较回波波高的幅值,当回波波高的幅值超过设定的缺陷检测灵敏度的幅值高度时即判定为缺陷,自动报警功能就会自动发出报警信息。
1.缺陷时间评判方法
条件(1)表示缺陷回波时间Ft有连续的相关特征,在连续的一小段时间范围内,连续相邻的两个缺陷回波时间Ft的差值小于等于1个δt。而条件(1)作为时间相关鉴别条件,进一步提高了抗干扰能力。比如δt为伤波闸门宽度的1/8,则抗干扰能力可提高8倍,若设定为δt/2,则抗干扰能力可提高16倍,即条件(1)所代表的软件程序使系统抗干扰能力提高了一个数量级。在满足检测系统最大重复频率及探伤检测速度的条件下,用户可以依据缺陷种类或探伤灵敏度重新设置δt,这样可极大地提高抗干扰能力。
2.缺陷位置评判方法
条件(2)表示缺陷回波的检测范围是包围在始波、底波,前、后两个界面波之中,每个伤波时间Ft与底波时间的平均值Bt的差值应在3.5δt到7δt间,以确保焊管焊缝中心区域被重复扫查并防止底波进入闸门造成的误报警。其中3.5δt的设置是为了防止底波的误报警,连续地进入缺陷伤波闸门的底波将不能报警,须是比底波时间的平均值Bt突发地超前3.5δt的缺陷伤波才能报警。而7δt设置是基于多数探伤标准中规定样管焊缝上样孔距边缘的距离为焊缝宽度的1/4,即2ΔL,因而与另一边缘波(Bt波出现的边缘)的距离为6ΔL。实际探伤过程中靠探头一侧焊缝边缘所产生的反射波较低,不会产生报警,所以如探伤要求高则可将7δt设置为8δt或8.5δt。因判伤条件通过软件程序实现,用户可方便地实现自己的意图,探伤过程中可根据报警情况适当调整,使公式Bt-Ft取1个合适的值,保证在最大限度地降低误报的同时放宽检测范围。条件(2)作为位置相关鉴别条件,可极大地提高系统免误报能力,甚至当底波进入伤波闸门内,若不满足条件(3),系统也不会报警。
3.缺陷行为评判方法
条件(3)表示非缺陷回波连续出现次数少或出现不连续,而缺陷回波是连续出现的,缺陷波连续出现的次数,即连续缺陷点的个数在4个以上时才被确认是缺陷回波,条件(3)作为行为相关鉴别条件用来提高系统抗干扰能力。可以根据实际检测情况需要,根据缺陷种类、探伤灵敏度以及不同的检测标准改变此值来更改判伤条件,比如对小的缺陷也确认为缺陷时的话,可以将连续有效缺陷的个数减少,反之,小的缺陷不判断时,可将数值改大。
4.缺陷特征评判方法
缺陷出现的位置、出现的连续性、出现的时间范围和出现的取向等是多种多样的,对超声波的反射波高幅度也是不一样的,是与生产工艺、检测设备有一定相关联系的。采用的A型脉冲反射式超声波检测只能提供缺陷回波的时间和幅度两方面信息,根据缺陷回波出现的形状、大小、密集程度等缺陷特征和底波情况可进行缺陷特征的平面状缺陷、点状缺陷、密集状缺陷、条状缺陷相关估评判。
1 )平面状缺陷
在焊缝两侧纵、横两个不同方向上进行检测,其缺陷回波的高度显著不同且呈不规则变化,底波高度无明显变化。当缺陷回波很强、底波消失时可认为是大面积缺陷。在垂直于缺陷方向检测均显示单个锯齿形回波、缺陷回波较高、且波形明显尖锐陡峭,探头移动时回波幅度随机起伏较大(波幅差>±6dB);在平行于缺陷方向检测,缺陷回波较低,甚至无缺陷回波;在倾斜于缺陷方向检测显示钟形脉冲包络,该钟形脉冲包络中有一系列连续信号,通常表现为位置多变(但变化不大)的强烈多尖峰状,并出现很多小波峰,探头移动时,每个小波峰在脉冲包络中移动,波幅由零逐渐升到最大值,然后又下降到零,信号幅度随机起伏(>±6dB)。根据纵、横方向上的缺陷回波的高度不同、且呈不规则变化特征可估评判为是平面状缺陷。
常见的平面状缺陷有裂纹、面状未溶合、面状未焊透等缺陷,这种缺陷有长度和明显的自身高度,表面既有光滑的,也有粗糙的。
2) 点状缺陷
在焊缝两侧纵、横两个不同方向上进行检测,其缺陷回波当量较小、并不一定很高,缺陷指示长度ΔL≤t(t为壁厚),高度无明显变化、底波高度也无明显变化,当缺陷波与底波共存时,可认为是点状缺陷或面积较小尺寸的其他缺陷,缺陷回波显示一个光圆波(尖锐回波),这是小于声场直径的点状缺陷的波形特征,并且随管体的移动、缺陷回波的起伏变化很大且迅速。保持声程距离不变,根据纵、横方向上的缺陷回波的高度无明显变化、且显示一个光圆波的特征可估评判为是点状缺陷。
常见的点状缺陷有气孔、小夹渣等小缺陷,这种缺陷大多呈球形的体积型缺陷,也有不规则形状的,属于小的体积性缺陷,可出现在焊缝中不同位置。
3) 密集状缺陷
在焊缝两侧纵、横两个不同方向上进行检测,其缺陷回波出现在不同位置、显示次序呈不规则,每个单独的回波信号显示单个尖锐回波、而底波消失或高度降低。探头移动在不同位置检测时,回波信号显示一群密集缺陷回波,缺陷波密集互相彼连、高低不同,反射信号此起彼伏、忽高忽低,假若可分辨,则每一个单独回波信号均显示点状缺陷的特征。根据纵、横方向上的缺陷回波的位置和显示次序呈不规则、连续发生底波消失或底波幅度降低于50% 的特征可估评判为是密集状缺陷。
常见的密集状缺陷有密集气孔、再热裂纹等缺陷,这种缺陷是一群缺陷的集合,每个小缺陷彼此之间相隔距离很近,无法对每个小缺陷单独定位定量。
4) 条状缺陷
在焊缝两侧纵、横两个不同方向上进行检测,其缺陷回波幅度通常很高且形状规则单一、高度大致相同且无明显变化,在较大范围内,连续出现缺陷回波。且在同一位置,底波高度也无明显变化,只要信号不明显断开较大距离,缺陷基本连续,可测缺陷指示长度ΔL。缺陷回波峰值平稳地由零升到峰值,并保持一段平直部分,然后又平稳地由峰值下降到零,从焊缝两侧都能检测到。根据纵、横方向上的缺陷回波的高度大致相同无明显变化、回波峰值平稳地上升和下降的特征可估评判为是条状缺陷。
常见的条状缺陷有条状夹渣、未焊透、未溶合等缺陷,这种缺陷可测指示长度,但不易测其断面尺寸(高度和宽度);然而在长度方向也可能是间断的,如链状夹渣、断续未焊透、断续未溶合等。