机器名称:
ms-100新型卤素快速水分测定仪、水分测量仪
技术指标:
含水率测定范围:0.01%-100%
含固量测定范围:100%-0.01%
zui大称重:110g
称重精度:0.001g
水分含量可读性:0.01%
加热温度:40-200℃
显示内容:含水量、含固量、时间、温度、重量
显示方式:带有背光源lcd液晶显示屏
称重传感器:德国进口传感器,确保测量度
温度传感器:高精度pt100铂热电阻
使用电源:电压220v±10%频率50hz±1hz
称量盘尺寸:直径90mm
工作环境温度:5℃-35℃*
外形尺寸:380mm×200mm×180mm
净重量:5.8kg
操作步骤:
ms-100系列快速水分测定仪是一款高科技的水分测定仪器,测定数据非常准确,使用却极其简单,无需特殊培训。操作步骤如下:
首先,将需要测试的样品均匀地放入样品盘,然后盖上加热罩,zui后按下“启动”键即可。剩下的工作,仪器自动完成。测量完毕,仪器自动报警,此时测量结果锁定在液晶显示屏幕上。
仪器保养:
1、使用环境:无尘、无风、干燥、无震动、周围无磁场;
2、仪器保持清洁;
3、称重系统不能超载或重力压迫,一定注意;
4、如果卤素产品,卤素加热灯有污垢,定期擦拭;
5、长时间不使用时,要关闭仪器电源。
甲苯蒸馏法
这是一种较常用的化学测水方法,利用与水分不相溶的溶剂(甲苯、二甲苯)组成沸点较低的二元共沸体系,将试样中的水分蒸馏出来。测量精度比一般干燥法略高,主要用于油脂中水分测量。由于该方法容器壁易附着蒸馏出来的水分,会造成一定的误差。
卡尔·费休法
卡尔·费休(karlfischer)法是一种经典的水分测定方法,应用十分广泛。它利用甲醇和吡啶存在的情况下,水与碘和yaliusuan量测出水分含量。卡尔·费休法水分计分为容量法和库仑法两大类,都需要用水分标准物质进行标定。该法主要用于微量水分测量,检测精度很高,但试剂的成本也很昂贵,安装麻烦,电路复杂。主要影响因素为试剂测量误差。该法不能进行在线测量。
压力法
水与碳化钙发生化学反应生成乙炔,在一定条件下,乙炔气体的压力与其含水量呈线性关系。以上3种方法都是依据化学反应来进行粮食水分测定的。压力法处于研究阶段,卡尔·费休法已经作为某些国家的标准方法。甲苯蒸馏法由于误差较大,所以目前应用不是很多。
水分检测技术的发展趋势
水分仪的种类虽然很多,但其市场潜力却不尽相同,计算机技术、原子技术与半导体技术的飞速发展,给粮食水分检测技术的发展提供了广阔的空间。为了实现全数字、实时在线测量,就必须要有快速无损检测技术作为保证。随着对无损检测技术的需要,无损检测仪器将逐步实现标准化、通用化和系列化,大规模可编程逻辑器件和数字信号处理器的推广和成本的降低,必将加速其在无损检测技术上的应用,不仅提高信号采集和处理速度,满足市场大量实时性要求,也将缩短开发时间,增加硬件的功能和扩展性。计算机软件及硬件在无损检测技术上的应用,将实现温度等重要检测因素的自动补偿,使检测仪器由过去的单一化向多用途方向发展,适用于多种不同环境下的无损检测。互联网技术的迅猛发展会为无损检测技术带来质的飞跃,实现多用户共享和远程控制,避免人力、物力和财力的浪费。
核磁共振法
核磁共振法是在一定条件下原子核自旋重新取向,从而使粮食在某一确定的频率上吸收电磁场的能量,吸收能量的多少与试样中所含的核子数目成比例。该法检测迅速、精度高、测量范围宽,可区分自由水和结合水;其不足之处是仪器昂贵,保养费用大,需标定。代表仪器为核磁共振水分测试仪,测量精度≤0.5%,测水范围为0.05%~100%,主要影响因素为物料流量、堆密度和温度,可进行在线测量。
射线法
近红外线反射光谱(nirs)是在1964年应用于粮食水分测定的。由于不同的分子对不同波长的近红外光具有不同特征的吸收,当用近红外光(波长为1940nm)照射样品时,漫反射光的强度与样品的成分含量有关,服从朗伯—比尔定律。该方法测量快速、简单,无需对粮食进行烘干,只需在仪器前流动即可检测,但仅属于表面测量技术,很难反映整个物料的体积水分(内部水分),测量精度受粮食籽粒的大小、形状和密度影响。主要影响因素为籽粒大小、形状和密度。该法可进行在线测量。
微波吸收法始于19世纪40年代,它利用粮食中的水分对微波能量的吸收或微波空腔谐振频率和相位等参数随水分的变化来间接地测量水分含量的。其优点为灵敏度高、速度快、安全、不损坏物料、可在线连续测量、测量信号易于联机数字化和可视化;缺点是检测下限不够低,易引起驻波干扰,测量值与物料成分有关,不同品种需单独标定。主要影响因素为品种、物料、形状和密度,并可进行在线测量。
中子式水分仪
自20世纪40年代由美国研究成功中子式水分仪以来,世界各国也相继研制出成各种用途的中子水分仪并商品化。它通过计量慢中子探测器中产生的电压脉冲个数测量粮食的水分含量。中子式水分仪具有线性度高、高水分段仪器灵敏、冰冻状态粮食水分仍然可测、不破坏粮食结构、不影响粮食正常运行状态等优点;缺点在于氢的散射特性不稳定,理论尚未完善,需要人工标定,而且粮食密度和测量体积大小对其精度影响较大。主要影响因素为密度和体积。该法可进行在线测量。
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