企業的發展,離不開市場的競爭。正是有了市場的不斷競爭,才給企業帶來了不斷發展的動力,從而帶動社會的不斷發展。面對市場競爭,不斷改進自身技術,完善機器性能,讓食品機械不斷朝著智能型、自動型方向發展,以更好的使用社會的需求。食品機械發展現狀 我國食品機械的發展受到資源和環境的壓力越來越大,緩解資源約束的重要途徑是發展綠色制造。食品機械的發展,今后一段時期也將繼續朝著品牌經營的方向積極推進,促進食品機
百特粉體“密度”各種名詞的解釋及測試方法密度是指單位體積的物質質量。由于粉體中顆粒與顆粒之間或顆粒內部存在空隙或孔隙,所以粉體密度的含義與通常所對應物質密度有所不同。要得到密度,就要先得到質量和體積。我們可以用天平得到精確的質量,關鍵在于如何度量粉體的體積。不同方法得到的體積計算出的密度的數值和物理意義都大不相同。如松裝密度所用的體積是顆粒體積+顆粒上的開孔和閉孔體積+顆粒之間在自然狀態下空隙體積
百特激光粒度儀中獨特的露點溫度監測技術1、什么是露點溫度生活中大家經常會看到眼鏡片表面起霧的現象,這是因為從外面進到屋里時,由于眼鏡從溫度較低的環境突然進到溫度較高的環境,周圍空氣中的水蒸氣凝結到眼鏡片上形成的微小液滴所致。那么,什么是露點溫度呢?露點溫度就是在固定氣壓之下,使空氣中的氣態水(水蒸氣)達到飽和而凝結成液態水所需要降至的溫度。在空曠的空間,凝結水會漂浮在空氣中時稱為霧,而沾在固體表面
粒度測試廢棄溶劑的環保處理方法鑒于粒度儀的廣泛應用,需要用粒度儀測試的樣品種類繁多,在粒度測試中產生的廢液也越來越多。樣品用水做介質的相對處理比較方便,還有一些樣品需要有機溶劑做介質,這些廢棄溶劑大多具有易燃性、腐蝕性、反應性、毒害性,如果不加以處理就直接排放到環境中,無疑會對周圍環境產生污染和危害,損害人體健康。下面我們介紹一些經濟合理、簡單易行的廢棄溶劑的處理和回收方法。1、廢水的處理:在粒度
智能粉體特性測試儀系列(經濟型 部分功能)詳情介紹功能介紹:Function Introduction1. 自動化測量2. 數字面板或PC軟件兩種操作模式.3. 測試過程和測試結果通過PC軟件曲線圖位表示,并自動生成報表.4. 提供,中、英文兩種語言版本.5. 自帶通訊接口,自我校正功能.6. 環境溫濕度管理,水平定位功能.7. 多孔徑漏斗選擇,自帶稱重平臺,自動下料攪拌系統,8. 自帶打印功能.
分析型粉末電阻率測試儀粉末電阻率測試儀,主要是將松散固態狀的粉體或顆粒物料放入固定的容器中,并施加壓力促使粉體能成型下測量,一般來說儀器的壓力是有限的,所以測試時一般都取少量樣品,粉體密度如果接近于真密度狀態時,則粉體測試出來的電阻率或電導率都比較接近于實際值,但是這個還需要考慮粉體本身的使用環境需要而定.分析型粉末電阻率測試儀,一般是采用PC軟件系統作為分析電阻率的變化趨勢來做分析的,粉體會隨著
散裝固體顆粒物料流動測試方法目前國內測試粉體的流動性能力采用的都是比較傳統的定量分析,這種方法對研究性的科研部門來說,數據太過于表面,無法對粉體本身的內在性質進行深入分析,本文將為廣大粉體從業者或者研究性機構提供新的國際上通用的粉體分析方法通過對粉體的流動函數,內摩擦角,壁摩擦角及體積密度這個四個函數的分析來描述粉體的流動能力及分析粉體的潛在性質.本測試方法涵蓋了用于測量散裝固體在連續流動和儲存后
廢棄羊毛破碎的建模條件此項研究涉及羊毛水解加工到角蛋白水解物的兩個階段(堿性預處理和酶水解)。使用的蛋白水解酶是Esperase 6.0T和Everlase 6.0T。使用23型因子試驗方法進行破壞的建模技術條件,其中研究的因素有1、Ca(OH)2(3-9%,w / w ),2、第一加工階段的溫度(40-80℃)3、第二加工階段的溫度(40-60℃),分別標定三中影響因素,分為23個模型分別實驗(
隨著全球多數國家對中醫藥的認可,中藥的市場前景越來越可觀,普通的離心噴霧已無法滿足現代化生產的干燥需求,特別是在中藥浸膏的干燥中,問題比較突出。中藥浸膏是由植物根莖葉提取而成,特別是醇提工藝,它含糖份較高,在高溫下易軟化熔融,為確保有效成份不損失,縮短工藝流程,實行全封閉流水線生產,已成為中藥生產中的必然趨勢,然而由于中藥品種多,特性的差異較大,中藥浸膏的干燥一直是中藥廠的棘手問題,亟需要有先進
(1)動態法即連續流動色譜法,是在液氮溫度下樣品處于流動的含氮氣氛中進行氮吸附,在不同的氮分壓下達到吸附的動態相對平衡,如果使樣品管離開液氮并升至室溫,樣品會將所吸附的氮氣全部脫附出來,動態氮吸附儀每測定一個壓力點均需使樣品管從液氮杯中進出一次;(2) 動態法是靠使用氦氣作為載氣(因為在液氮溫度下氦氣不會被吸附),通過調整氮/氦比例,或者通過控制氮/氦的流速,在不改變混合氣體壓力的條件下得到不同的
比表面及孔隙度分析儀用于檢測與分析粉體材料的表面特性:比表面:單位質量粉體的總表面積(m2 /g)孔徑分布(孔隙度):單位質量粉體表面孔容隨孔徑的變化,包括總孔體積、平均孔徑、孔容-孔徑分布、最可幾孔徑等氮吸附法 超細粉體表面十分復雜,對其表面積和孔徑分布無法直接測量,氮吸附法利用固體材料的低溫物理吸附特性,用氮分子做“量具”,測出粉末表面的氮氣吸附量,進而采用各種物理模型,準確計算出比表面及孔容
鋰離子電池是90年代發展起來的高容量可充電電池,能夠比鎳氫電池存儲更多的能量,比能量大、循環壽命長、自放電率小、無記憶效應,正逐步從手機、筆記本電腦、數碼相機的應用走向電動自行車、電動汽車等。自2009年初國家將新能源汽車發展定位產業發展后,國內鋰電池工廠如雨后春筍般在全國“遍地開花”。目前國內做鋰電池的廠家有數百家,相當一部分廠家可以自己生產負極材料,當前商業化使用的鋰離子電池負極材料均為石墨
隨著科學技術的發展,對各種氣體尤其是可燃性氣體和毒性氣體的檢測監控,已成為當前工業、民用、國防、運輸等領域急需解決的問題。納米氣敏材料的研究對提高氣敏材料的靈敏度、選擇性和長期穩定性,以及如何降低工作溫度和縮短相應溫度、時間等方面起著無法替代的推動作用。目前國內外對于各種氣體的檢測主要還是針對氫氣、硫化氫、碳氫化合物、氮氧化合物、氨氣、乙醇、液化石油氣(LPG)、管道煤氣等還原性氣體和有毒氣體為主
比表面積由吸附量來計算比表面的理論很多:如朗格繆爾吸附理論、BET吸附理論、比表面積參比法也叫直接對比法,國外此種方法的儀器叫做直讀比表面儀。比表面積該方法測試的原理是用已知比表面的標準樣品作為參照,比表面積石墨的導電性比一般非金屬礦高一百倍。比表面積動態色譜法和靜態法的目的都是確定吸附質氣體的吸附量。就可以由該吸附質分子的吸附量來計算待測粉體的比表面了。 來確定未知待測樣品相對標準樣品的吸附量
超細粉體顆粒具有極大的比表面積和較高的比表面能,處于熱力學極不穩定狀態,在制備和后處理過程中極易發生粒子凝并、團聚,形成二次顆粒,使粒子粒徑變大,最終在使用時失去超細粉體所具備的特有功能。從某種意義上講,超細粉體的分散技術是超細粉體技術中最關鍵的技術。因此,檢測超細粉體的分散性能,成為了一項評估超細粉體技術質量水平的重要項目。超細粉體通常是指尺寸大約在1nm~1μm之間的微小固體顆粒,由于此狀態下
1.耐壓性能試驗在電磁脈沖閥的進氣口接入氣源壓力為0.8MPa的潔凈空氣、持續60min,檢查電磁脈沖閥上各密封部位的滲漏氣情況。2.絕緣電阻試驗(1)用500V、量程范圍為0MΩ~500MΩ,精度為1級的兆歐表,在規定的環境條件下,測量電磁線圈對外殼的絕緣電阻。(2)將閥置于調溫調濕箱內,把溫度設定在35度,相對濕度為85%的條件下,在電磁線圈與閥體間施加50Hz、250V的正弦交流電壓,歷時1
本標準規定了硬質泡沫塑料開孔和閉孔體積百分率的測定方法。本標準適用于含有由聚合物隔膜或孔壁分割成許多小泡孔的泡沫塑料,這些泡孔可能是開孔的(相通的)或閉孔的(不相通的)或這些類型的復合。 本標準代替GB/T10799—1989。本標準與GB/T10799—1989相比主要變化如下:———試驗儀器結構和操作方法改變:GB/T10799—1989 中分別采用壓力變化法和體積膨脹法測量不可透過體積,所用
氦氣主要是標定樣品管的死體積用的,也叫氦氣定量技術,樣品管的體積數值是否正確直接影響儀器的測試數據,在沒有氦氣定量技術前,儀器設計者一般是采用樣品管定值的方式來進行運算,即在軟件中輸入一個樣品管的體積值,所有的數據運算均使用這一數值,但由于以下幾點原因會造成這個樣品管體積數值出現誤差并影響最終運算:1,樣品管都是手工制作,在體積重覆性上很難達到一個較高生產標準,2,在每次測試中由于材料和裝樣量的不
粉煤灰磨粉機廠家桂林鴻程日前了解到近十年我國工業固體廢棄物的規模以10萬億元到30萬億元的發展速度快速進行。盟2014年提出工業固體廢棄物“零廢棄”的概念,日本提出到2020年資源生產率達到每噸42萬日元,我國內陸也正在做努力,提出了《關于加快推進生態文明建設的意見》、《國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》。作為一家環保理念凸顯的磨粉機研發和制造廠家,桂林鴻程將繼續開拓創新之路,研制出更多性
材料的孔隙率與空隙率 (1)材料的孔隙率 材料的孔隙率是指,材料內部孔隙的體積占材料總體積的百分率,它以P 表示??紫堵蔖的計算公式為: P ——材料孔隙率,%; V0 ——材料在自然狀態下的體積,或稱表觀體積,cm3或m3; V ——材料的絕對密實體積,cm3或m3。 材料內部除了孔隙的多少以外,孔隙的特征狀態也是影響其性質的重要因素之一。材料的孔特征表現為,孔隙是在材料內部被
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