誤差率:
1%分辨率:
1%重現性:
1%分散方式:
無測量時間:
60s測量范圍:
16/20~325/400看了超硬材料堆積密度測定儀的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
ZKMD-3584超硬材料堆積密度測定儀
標 準:
JB/T3584-1999《超硬磨料堆積密度測定方法》
美國國家標準 ANSI B74.17-1976《金剛石磨粒堆積密度的檢驗方法》。
用 途:
適用于檢測超硬磨料16/20~325/400的人造金剛石和立方氮化硼的堆積密度測定。,也適用于檢測其他類似顆粒狀材料的堆積密度。本標準規定了超硬磨料堆積密度測定儀器和測量方法。
工作原理:
將待測的超硬材料磨粒裝入漏斗,迅速打開橡皮球,磨粒順著漏斗的下端口自然下落流入到測量筒中,將流入到測量筒中的磨粒刮平,在天平上稱取刮平后測量筒中的磨粒質量,再除以測量筒的容積,就可以測出待測磨粒的堆積密度。
主要技術參數:
漏斗材質:黃銅
漏斗頂部內徑:57.1mm±0.01mm
錐度高度:41.3mm
漏斗角度:63°±10° 內徑:6.4mm±0.03mm 長度:6.4mm±0.03mm
漏斗鎖閉裝置:用一個直徑19mm的橡皮球,用兩根彈簧固定在漏斗下頸的出口
測量筒:材質黃銅 內經19.3mm±0.01mm 容計:10ml±0.2cm3
安裝:
1. 儀器應安裝在穩固的工作臺面上。
2. 工作臺面上應鋪上5mm厚的橡膠板。
3. 調整底盤上的三個水平調整螺絲,使底盤處于水平狀態。
4. 儀器安裝后應避免劇烈振動。
測量筒容積的標定:
1. 標定方法按JB/T3584-1999的規定執行。
2. 標定周期一般情況下不應超過1年。
3.測量的環境條件要求:相對濕度:45%~55% 環境溫度:20~240C
測試步驟:
1. 將待測樣品按標準規定的方法取樣,縮分至25±0.1g,裝入體積約為30cm3的鎳坩堝中,在110±50C的烘箱中烘干1小時。
2. 從烘箱中取出待測樣品并置于干燥器中冷卻至室溫,保存至少4小時,使其適應實驗室的氣氛并消除靜電。
測試過程
1. 將儀器的漏斗仔細清掃干凈,關閉出料口的橡皮球閥,并將測量筒和集料盤清掃干凈,放于定位銷上。
2. 將制備好的試樣倒入玻璃加料器中。加料時先沿漏斗壁,然后移至中心部位,在加料器不離開料堆的情況下,緩緩地流入漏斗中,使其從中心向四周均勻散開,自然堆積成錐形。
3. 迅速打開橡皮閥,使試樣自由下落,充滿測量筒。用左手輕輕地扶著測量筒,右手立即用刮料板的棱緊貼測量筒口邊緣,以5~100的角度將多余試樣刮去。刮料時,操作自始自終要細心,避免振動、沖擊或其它干擾因素。然后輕輕敲擊測量筒壁,以減少試樣體積,用“毛筆”清除測量筒外側及底部的散落顆粒。
4. 在天平上稱量測量筒中試樣的質量M1,精確到0.001g。
5. 重復5.3.1~5.3.4規定的操作過程2次,獲得測量結果M2、M3。
6. 計算三次測量結果的算術平均值M。
7. 被測樣品的堆積密度按下式計算: D=M/V
式中:D —被測樣品的堆積密度,單位:g/cm3;
M—測量筒中試樣的質量的算術平均值,單位:g;
V —測量筒容積,單位:cm3。
允許偏差:對于16/20~325/400粒度的試樣,三次測定的堆積密度值**值與*小值之差不應大于0.015g/cm3。
適用于檢測超硬磨料16/20~325/400的人造金剛石和立方氮化硼的堆積密度測定。,也適用于檢測其他類似顆粒狀材料的堆積密度。本標準規定了超硬磨料堆積密度測定儀器和測量方法。
首先*步需要測試體積電阻值和表面電阻值,然后根據試樣的尺寸和電極系數,根據計算公式得到體積電阻率和表面電阻率,體積和表面電阻測試時,對電壓試樣的位置不同,從而能夠不同的電阻值在接和未接試樣時電容的變化
2021-11-22
在全球能源結構轉型與“雙碳”戰略目標的推動下,氫燃料電池技術作為清潔能源的重要載體,正迎來的發展機遇。作為氫燃料電池核心組件之一,柔性石墨雙極板的性能直接關系電池系統的效率、壽命及安全性。近期,北京中
在全球能源轉型的浪潮中,氫燃料電池作為潛力的綠色能源技術,正受到廣泛關注。其發展的關鍵不僅在于技術突破,更依賴于完善的標準體系構建。北京中科微納精密儀器有限公司,憑借的技術實力,在通標中恒標準化技術研
在氫燃料電池產業蓬勃發展的當下,標準化建設成為推動行業前行的關鍵力量。北京中科微納精密儀器有限公司作為行業內的重要參與者,深度參與通標中恒標準化技術研究院(北京)有限公司主導的《氫燃料電池用柔性石墨雙
優化測試流程對于提升試驗機的工作效率與測試質量具有舉足輕重的作用。在測試準備階段,引入先進的自動化樣品裝夾系統。該系統融合了前沿的機械臂與高精度視覺識別技術,其中視覺識別系統宛如擁有一雙銳利的 “眼睛
粉末壓實密度測試儀中,壓強控制技術是確保測試結果準確性以及實現對粉末壓實過程精確調控的核心要素。隨著粉末材料研究與應用領域的不斷拓展,對壓強控制的精度、穩定性和靈活性提出了越來越高的要求。先進的壓強控
在現代能源研究與開發的前沿領域,燃料電池技術作為一種高效、清潔的能源轉換方式,正日益受到全球的廣泛關注。在燃料電池的核心組件中,炭紙和雙極板扮演著舉足輕重的角色,它們的性能直接關系到燃料電池的整體效率