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3H-2000TD1开孔率测量仪

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贝士德仪器科技(北京)有限公司是国内专业比表面仪生产厂家,在中国早期从事氮吸附比表面积测试仪的研发、生产、销售、培训等,产品发展具有二十多年的历史,迄今已经过几次升级换代,在关键技术上取得重大突破,拥有多项知识产权和科研成果,产品技术成熟,质量可靠, 测试精度高, 是北京中关村科技园认定的技术企业,并在同行业中获得国家政府创新基金支持。
表面测量仪器
3H-2000TD系列全自动开孔率测量仪,可准确测定各种材料的真密度、发泡材料的开孔率及闭孔率(依据国标GB/T10799-2008),具有多项技术,的测试方式,使其应用领域较同类仪器更广,测量结果精确度更高,分析材料的体积范围更宽. 该仪器广泛应用于包括中国航天科工四院四部、广州特种承压设备检测研究院、沈阳煤科院、中南大学、华海集团、辽宁等众多科研院所,企业单位,受到客户.
3H-2000TD1开孔率测量仪 产品信息
详细内容
全自动开孔率测量仪参数规格

测试内容: 真密度

发泡材料、硬质泡沫等开孔率、闭孔率、切孔校正开孔率、切孔校正闭孔率;

符合GB/T 10799-2008ASTM D6226-2005,ISO4590:2002

测试精度: 精确度优于±0.03% ,重复性优于±0.015% ,分辨率: 0.0001g/ml;

测试速度: 1-2min完成一次测试(不含恒温时间)。 双站分析效率提高一倍;

: 3H-2000TD1-K: 1个分析站,同时测试一个样品; 3H-2000TD2-K: 2个独立的分析站,同时测试2个样品;;

适用范围: 样品密度大小不受限制,可以测定各种粉末状、颗粒状、块状、泡沫状等的固体样品,以及浆状物质、不挥发的液体等样品的真密度;发泡材料等物质的开闭孔率;

测试体积: 0.01ml以上,适合各种体积样品;

: 标配10ml的真密度样品池,针对发泡材料的开闭孔率配备专用不锈钢样品池开闭孔率专用样品池符合国标GB/T 10799-2008的测试要求 可扩展至2000ml(配备自动切换的相应大体积扩展腔);特殊要求可定制各种规格样品池;

压力范围: 0-1bar. 用户可自定义压力,以降低压力使分析样品变形所带来的误差;

测试气体: 40升高纯氦气,纯度≥99.999%;氮气等其它气体可选;

仪器配件: 阀门及压力传感器全部进口;


全自动开孔率测量仪性能特点

全自动化: 一键完成气路冲洗、样品冲洗、系统恒温、多次重复测试,给出结果;

: 具有专门针对发泡材料符合国标GB/T 10799-2008而设计的开闭孔率专用样品池,不锈钢材质,内部为立方体空间,可使样品池利用率达到80%以上(国标要求15%以上),大大高于普通圆柱样品池,

测试方式: 采用以不同体积的样品池直接作为样品测试腔的“下装式”的测试方式,相对同类仪器通过填塞方式来改变测试腔体积的方式,具有对样品测试腔体积利用率高的优势,从而使测试精度得以提高;“下装卡口式”的样品池,可以方便的同时满足微体积和大体积装样的需求,以达到提高测试精度的目的;

(名称: 样品池下装式真密度仪 : .5)

恒温模式: 全自动程序化恒温模式,恒温精度误差<0.1℃;程序化控制恒温过程,并自动进入测试过程;

阀门类型: 气控阀,从根本上消除了同类仪器电磁阀结构动作时发热引起的基准腔体积的变化,无需进行软件修正,仪器开机无需预热,可直接测试;

(名称: 气控阀真密度仪 : .8)

: 具有内置1个基准腔,1个扩展腔(扩展腔可针对不同的样品池体积来改变参比腔体积,以提高测试精度);程序可根据剩余体积自动选择是否启用扩展腔;

: 模块化气路结构,阀门与阀门之间无管路接头,减少漏气点,温度场均匀;

自动重复: 可自动进行重复测试,直到达到精度;

压力平衡: 具有自动默认、用户选择及用户自定义三种模式的压力平衡时间,适应不用结构状态的样品;

自检流程: 的智能自检流程,智能判断样品池有无漏气及仪器气密性是否合格,解决人为操作失误;

恢复常压: 具有测试完毕自动恢复常压功能,防止样品飞溅;

控制界面: 清晰形象的图形化控制界面,并可在界面上进行所有硬件的控制操作;

断电保护: 的稳定性,即使意外断电、断线,亦不会丢失当前数据,且实验可恢复继续进行;

记忆功能: 仪器配置芯片记忆功能,实现人工对仪器硬件参数的零配置;

运行日志: 详尽的仪器运行日志,时间精确到秒,该日志为仪器的可靠运行与售后提供保障;

真人语音: 各个测试流程真人语音提示;

多语言包: 支持可自定义编辑的多国语言操作界面.

远程控制: 具有网络远程控制功能;

常见问题

一、关于气控阀和电磁阀在真密度仪应用上的区别

气控阀由气体推动气缸驱动阀芯动作,以实现阀门的关闭与打开,所以无任何发热,阀门温度稳定;

电磁阀由电流产生磁场驱动阀芯动作,以实现阀门的关闭与打开,电磁线圈有发热,阀门温度随通电时长增大而升高;即使1℃温升的影响,也将造成气体体积定量约0.3%的误差,远大于0.02%的重复性误差要求;所以,对于对温度恒定要求高的场合,需要采用零发热的气控阀来代替电磁阀以提高系统温度的恒定度;但是气控阀的驱动气体需要通过电磁阀来控制供给或切断,相对单一直接采用电磁阀来讲硬件成本将增加。真密度测试的关键点即在于气体体积的精确定量,从而获得样品的准确体积,对温度恒定具有很高的要求。

3H-2000TD系列全自动开孔率测量仪采用行业内的气控阀控制结构,从根本上消除了同类仪器采用电磁阀而带来的电磁阀发热而引起的体积定量误差的问题。

(名称:具有气控阀的高精度真密度仪 : .8)

二、关于“下装式”样品池安装方式

3H-2000TD系列全自动真密度仪由于具有的“下装卡口式”样品池安装方式
(受理号: .5),以样品池直接作为样品测试腔,具有对样品测试腔体积利用率高的优势;对于10ml的样品池,测试腔体积利用率高于90%;从而使对于少量样品的测试精度得以提高;而通常的样品池“上装加盖式”,将样品池装入测试桶内加盖密封后进行测试,“测试桶+样品池”构成的样品测试腔内有大量剩余的无用空间,使测试腔体积利用率低,对于10ml的样品池,测试腔体积利用低于10%;从而造成对于少量样品的测试精度难以保证. 另一方面,“上装加盖式”样品池的体积受制于加盖的测试桶的体积,不适用大体积装样量(难以满足150ml体积以上的装样量),而“下装卡口式”的样品池,可以满足大体积装样的需求,使装样上限达到500ml以上,以达到拓宽测试范围、扩大适用面、提高测试精度的目的.

三、什么是扩展腔,其作用是什么?

当测试腔体积和基准腔体积相差太悬殊时,不利于测试精度的提高;而测试腔体积因样品体积的变化有较大的变化范围,为了减小基准腔体积和测试腔体积的差别程度,提高精度,可配备用于“扩容”基准腔体积的“扩展腔”;当样品量小时,可采用标准基准腔,当样品体积较大时或者样品密度很小需装样量较大时,可用“扩展腔”来增大基准腔的体积,以适应大体积的测试腔,以实现提高精度的目的;

四、
关于正压测试好还是负压测试好?

正压测试是测试压力大于常压,一般是0-1bar;仪器无需配真空泵;

负压测试是测试压力小于常压,测试过程中需要抽真空,仪器需要配真空泵;

对于真密度测试,由于测试压力只到1bar,远谈不上高压,所以对于采用氦气这种所有气体中*难液化的气体,其性质在常温常压附近是所有气体中*接近理想气体的,其在负压和正压条件下的理想化程度的差别与误差要求比较是可以忽略的;

所有可以在负压下测试的材料,均可以在正压下测试;反过来则是不行的;例如对于具有一定挥发性质的液体的测试,在真空负压条件下,则会加剧其挥发,不利于测试的准确性;而正压下则会抑制其挥发,有利于测试的准确性;另外例如对于具有一定吸附能力的样品,如粉体,多孔材料等,在真空负压条件下测试时,样品对于气体的吸附对测试结果的影响则会强于在正压条件下的测试;

所以,对于负压测试应谨慎使用;

负压真正有用的不是在于测试,而是样品处理过程,可以提高处理效率,缩短处理的时间约30%,将处理时间由15min缩短到10min;贝士德公司真密度仪的真空泵为选配件;

五、关于样品池材质是石英玻璃的还是金属的好?

石英玻璃样品池:优点:石英的热膨胀系数只有不锈钢或铝的1/10-1/20,作为样品池,相对金属样品池具有更高的体积稳定性,有利于测试结果的准确性;另外,石英玻璃的样品池相对金属样品池是透明的,可以方便的观测到在充气加压测试过程样品是否受压力、气流影响,金属样品池则无法做任何观测;缺点:不如金属样品池抗摔抗磕碰;


公司介绍

贝士德仪器科技(北京)有限公司是专业气体吸附、表面物性类分析仪制造商,集研发、生产、销售、技术支持,售后服务为一体;贝士德拥有专业技术团队,累计获得25项技术;以多项获得09年新标准的北京技术企业;2011年通过ISO9001国家质量体系认证;2012年4月,获得北京市科委创新基金支持;2012年10月,获得国家创新基金支持;

2011年上海办事处及实验室成立;2012年9月,广州办事处及实验室成立;办事处实验室配有各个型号的样机,可实地为可以测试样品;各个办事处具有2-3名技术人员和销售工程师,可及时便捷的为客户提供技术服务于支持;

随着公司各项业务的不断发展壮大,旧工厂已不能满足生产研发的需要。新址工厂提供了更现代化的生产条件、更的生产设备及舒适宜人的办公环境,厂区设置生产办公室、生产调试室、高压吸附实验室、蒸汽吸附实验室、无尘激光微焊室、氦质谱检漏室、分析测试中心、会议室、仓库、职工餐厅、职工活动室等。新厂区良好的研发环境、生产环境、检测环境及相关配套设施为优秀的仪器品质提供保障,为今后持续发展,不断壮大企业实力打下了坚实的基础。


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