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影响蚕丝蚕茧水分仪测量的因素

通过大量实验,测定了蚕蛹、茧层的红外吸收图谱,选择相应波长范围的红外涂料和红外灯泡,在不同温度和不同堆放厚度条件下测定了蚕茧的干燥曲线,并与不采用红外线的干燥曲线进行了比较,结果表明红外线未能够提高蚕茧的干燥速率。实验还测定了0.25~25μm范围内单片茧层的红外线透过曲线,结果表明,在所测范围内,红外线的透过率为零,这说明红外线无法穿透茧层。茧层的水分含量很低(约10%),蚕蛹的水分含量很高(约80%),蚕茧干燥的主要目的是除掉蚕蛹中的水分,但茧层包含着蚕蛹,红外线无法穿透茧层对蛹体进行快速干燥。而且,茧层的红外吸收率很低,也不能通过茧层快速吸收红外线热能,然后传给蚕蛹来提高干燥速率.关于蚕茧干燥方法,目前国内外广泛使用的方法是热空气干燥。这种方法的缺点是烘茧时间长,每批约需5~6h。而且,煤燃烧产生的硫磺对茧的解舒产生许多不良的影响,使生丝的清洁、抱合、切断、强力、伸度都有所下降,所以,针对蚕茧的这种特性.深圳冠亚电子科......阅读全文

影响蚕丝蚕茧水分仪测量的因素

  通过大量实验,测定了蚕蛹、茧层的红外吸收图谱,选择相应波长范围的红外涂料和红外灯泡,在不同温度和不同堆放厚度条件下测定了蚕茧的干燥曲线,并与不采用红外线的干燥曲线进行了比较,结果表明红外线未能够提高蚕茧的干燥速率。实验还测定了0.25~25μm范围内单片茧层的红外线透过曲线,结果表明,在所测范围

蚕丝蚕茧水分测定仪的原理介绍

  蚕丝蚕茧水分测定仪,采用热解重量原理设计的,是一种新型快速粮食行业水分检测仪器。种子水分测定仪在测量样品重量的同时,卤素加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量百分比,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。与国际烘箱加热法相比,红外加

蚕丝蚕茧水分测定仪的技术特点

  蚕丝蚕茧水分测定仪,能在最短时间内达到最大加热功率,操作简单,测试准确,显示部分采用红色数码管,示值清晰可见,分别可显示水分值,样品初值,终值,测定时间,温度初值,最终值等数据,并具有与计算机,打印机连接功能。一般的产品3-5分钟就可以测试出结果。  1、体积小、重量轻  2、检测速度快、准确 

简介蚕丝蚕茧水分仪的技术指标

  1、称重范围:0-90g  2、称重最小读数:0.001g  3、样品质量:0.5-90g  4、加热温度范围:室温-205℃  5、水分含量可读性:0.01%  6、显示参数:7种  7、通讯接口:RS232  8、外型尺寸:380×205×325(mm)  9、功率:270W(工作);20W

水分测定仪测量结果的影响因素

  水分的测定方法较多,卡尔·费休库仑法微量水分测定仪因其操作简单、准确度较高、测定速度快等优点,得到广泛应用。但此测定过程受很多因素的影响,如仪器电极、卡尔·费休试剂、样品性质、测量环境等,考虑不周或选择不当,都会使滴定结果不准确。   一、影响因素   1.电极的影响   卡氏滴定是通过

水分测定仪测量结果的影响因素

  一、影响因素  1.电极的影响  卡氏滴定是通过电极传输的信号判定反应终点,因此,电极的灵敏度直接影响滴定结果。很多因素可导致电极灵敏度下降,如杂质附着于电极表面,可使电极灵敏度降低,导致测定结果偏高;电极使用时间过长,也会导致电极灵敏度降低。因此,电极在使用前应及时检查维护。  2.电解液的影

影响卡尔费休水分测定仪的测量精度因素

卡尔费休水分测定仪在试验使用过程中往往会由于人为操作不当等诸多因素导致测量不准确,那我们应该怎么正确的试验测量呢? 卡尔费休滴定法测定水的终点判别方有:(1)依靠人的视觉观察溶液颜色突变的目视法;(2)依靠观察电流表偏转突变至一定值并稳定一段时间如60秒作为滴定终点的永停终点法(硬件滴定);(3)以

影响色差仪的测量因素

  1、颜色空间:就颜色而言,存在许多测量系统。目前有五种完整颜色空间可供使用:CIE X Y Z;CIE Yxy;CIE L * a * b *;CIE L * C * h;和Hunter L a b。这些量表中的每一个都由三个数字组成,但每个数字的确定方式都是独一无二的。因此,为您的样品使用合

影响色差仪测量颜色的因素介绍

  1、颜色空间:就颜色而言,存在许多测量系统。目前有五种完整颜色空间可供使用:CIE X Y Z;CIE Yxy;CIE L * a * b *;CIE L * C * h;和Hunter L a b。这些量表中的每一个都由三个数字组成,但每个数字的确定方式都是独一无二的。因此,为您的样品使用合

影响溶解氧仪测量的因素

  溶解氧分析仪是测量溶解在水溶液内的氧气的含量,氧气通过周围的空气、空气流动和光合作用溶解于水中。 通过呼吸和分解作用,溶解氧会在水中消耗,主要依靠空气和光合作用进行补充。可用来测量用来对氧含量会影响反应速度、流程效率或环境的流程进行监控:如水产养殖、生物反应、环境测试(湖、溪、海洋)、水/废