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技術文章

Technical articles

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  • 202010-19
    電壓擊穿試驗儀的適用及使用時注意事項

    電壓擊穿試驗儀主要適用于固體絕緣材料如:電線套管、樹脂和膠、浸漬纖維制品、云母及其制品、塑料薄膜、陶瓷、玻璃、絕緣漆、硫化橡膠、電纜紙、絕緣漆漆膜、硬質橡膠、紙板等絕緣介質在空氣或液體介質中,測量工頻(48~62Hz)或對應直流電壓下擊穿強度和耐電壓時間。電壓擊穿試驗儀適用于連續均勻升壓或逐級升壓的方式,對試樣施加交流或直流電壓直至擊穿,測量擊穿電壓值,計算試樣的擊穿強度,用迅速升壓的方法,將電壓升到規定值,保持一定的時間試樣不擊穿,定此時規定值為試樣的耐電壓值。電壓擊穿試驗...

  • 202010-15
    粉體工程的基本概念

    粉體的定義粉體是由無數相對較小的顆粒狀物質構成的集合體,有時具有固體的性質,在某些情況下又具有液體或氣體的性質,有時還表現出一些奇異的特性。粉體的共同特征是:具有許多不連續的面、比表面積較大、由許多小顆粒狀物質所組成,換言之,它們是許許多多小顆粒狀物質的集合體。粉體可分為單分散粉體和多分散粉體。如果構成粉體的所有顆粒的大小和形狀均相同,則稱這種粉體為單分散粉體。在自然界中,單分散粉體尤其是超微的單分散粉體極為罕見;目前只有用化學合成方法可以制備出近似的單分散粉體,尚無利用機械...

  • 20209-27
    為您簡單分析下熔體流動速率儀的構造及應用

    熔體流動速率儀是指熱塑性塑料在一定溫度和負荷下,熔體每10分鐘通過標準口模的質量或體積。本儀器只適用質量法熔體流動速率(MFR)的測定,其數值可以表征熱塑性塑料在熔融狀態時的粘流特性。儀器構造:主要由加熱爐和控溫系統兩部分組成,儀器下部的控制箱內為控溫系統部分,它采用單片機調功率控溫方式,抗干擾能力強,控溫精度高,控制穩定。上部是加熱爐,爐內加熱絲按一定規律纏繞在銅棒上,使溫度梯度為zui小,以滿足標準要求。操作控制箱上的控制面板,對加熱爐的試驗溫度進行設定。1、熔體流動速率...

  • 20209-23
    顆粒的表面改性處理

    顆粒的表面改性處理是伴隨現代*復合材料的興起而發展起來的一個研究熱點。雖然它的發展歷史較短,但對于現代有機/無機復合材料、無機/無機復合材料、涂料或涂層材料、吸附與催化材料、環境材料以及超細粉體和納米粉體的制備和應用具有重要的意義。顆粒表面的性質有時會影響到粉碎能否繼續下去,也會影響到粉體能否被應用等重大問題。因此,通過有目的的控制或改變顆粒表面的性質,對顆粒的制備和應用具有重要的影響作用。顆粒表面改性處理技術主要包括:改性處理工藝、設備、改性劑、顆粒表面功能化處理等。1.顆...

  • 20209-23
    粉體真密度松裝密度振實密度的名詞解釋及測試方法

    粉體真密度、松裝密度、振實密度的名詞解釋及測試方法密度是反映物質特性的物理量,物質的特性是指物質本身具有的而又能相互區別的一種性質,人們往往感覺密度大的物質“重”,密度小的物質“輕”一些,這里的“重”和“輕”實質上指的是密度的大小。質量是物體所含物質的多少。所含物質減少,所以質量減少。密度是物質的一種特性,它不隨質量、體積的改變而改變,同種物質的密度不變,它只與物質的種類和物質的狀態有關,不同的物質,密度一般是不相同的,同種物質的密度則是相同的。公式密度的公式:ρ=m/V(ρ...

  • 20209-23
    真密度又名真實密度、骨架密度

    真密度(真實密度、骨架密度):指材料在*密實狀態下,單位“固體物質的實際體積(不包括內部空隙,即不包含開孔和閉孔以及顆粒間空隙)”的質量。真密度與密度的概念相同。公式如下:ρz=m/Vz公式中ρz——材料的真實密度,kg/m3或g/cm3;m——材料的質量(干燥至恒重),kg或g;Vz——材料去除開孔、閉孔及體積,㎡或cm3。目前我國現有*標準和行業標準中如:GB/T533-A、GB/T1033.1、GB/T6155、GB/T23561、YB/T5300、JB/...

  • 20209-15
    物理吸附儀氮吸附比表面積儀介紹

    物理吸附儀的基本單元器件是壓力傳感器以及用以真空、吸附質氣和隔離樣品的閥,樣品管,液氮恒溫浴和儲氣罐。由他們構成溫控單元、測壓單元、真空系統、樣品管、貯氣器及歧管系統。來自貯氣器的吸附質氣進入樣品管和平衡管,樣品管側的樣品壓力傳感器對因樣品吸附氣體引起的樣品管中壓力下降感應,并引發伺服閥開閉以維持恒壓,位于樣品管和平衡管之間的傳感器檢測兩管之間的壓力差,并觸發另一伺服去平衡兩管壓力。通過壓力傳感器監測兩貯氣器之間壓力,并判定樣品吸附的氣體量。此吸附量實際上經測量的壓力值與包括...

  • 20209-15
    核磁法與其他測比表面積方法對比

    比表面積分為體積比表面積和質量比表面積,分別為m2/V和m2/M,我們通常把后者直接稱為固體的比表面積,單位是:m2/g。比表面積是衡量物質特性的重要參量,其大小與顆粒的粒徑、形狀、表面缺陷及孔結構密切相關。當比表面積達到一定程度時,它對物質的許多物理及化學性能會產生很大影響,特別是隨著顆粒粒徑的變小,比表面積成為了衡量物質性能的一項非常重要參量,如目前廣泛應用的納米材料、電池材料、催化劑、橡膠中碳黑補強劑等。比表面積分析測試方法有很多種,主要有氣體吸附法、粒度推算法、透氣法...

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