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  • 20169-23
    差示掃描量熱儀使用注意事項解析

    1.為保證差示掃描量熱儀正常使用,樣品在測試溫度范圍內不能發生熱分解,與金屬鋁不起反應,無腐蝕。被測量的試樣若在升溫過程中能產生大量氣體,或能引起爆炸的都不能使用該儀器,在測試前應對樣品的性質有大概了解。2.檢查差示掃描量熱儀所有連接是否正確,所用氣體是否充足,工具是否齊全。3.試驗中,若選擇鋁坩堝為樣品皿,試驗的zui高溫度不可超過550℃。若實驗中zui高溫度超過550℃,則可選用陶瓷坩堝。4.實驗室室溫控制在20℃-30℃,溫度較為恒定的情況下實驗結果度和重復性較高。室...

  • 20168-26
    柴油加氫評價裝置的技術優化

    通過對柴油加氫評價裝置技術優化方案所取得成效的簡要敘述,分析總結柴油加氫評價裝置的技術優化經驗,期望為同行業的柴油加氫評價裝置的技術優化工作帶來幫助。1.技術優化基本狀況依據原料的變化情況以及設備裝置目前所存在的問題,首先需要對主要的生產設備行必要的工藝核算,以找出制約裝置處理能力的技術及設備“瓶頸”,并要充分挖掘現有加氫評價裝置的生產潛力,僅更換瓶頸設備,以降低改造費用。技術改進及優化的主要內容有包括加氫反應過程優化、催化劑的更換、換熱及油分餾系統改造、其他設備更換及改造等...

  • 20168-5
    差熱熱重聯用儀的結構、原理與性能

    差熱熱重聯用儀的結構、原理:差熱熱重聯用儀使用“雙臂并行天平”的原理設計。其中一臂作為高靈敏度,DTA的熱電偶,另一臂作為水平天平零位平衡測量。同時一臂用來裝試樣,測量質量變化,另一臂為參比,用來測量DTA和修正TGA。水平并行雙臂式測量方法能實現檢測TGA質量及DTA差熱變化之目標,與單臂設計原理相比較,由于雙臂式采用水平式載氣流體設計,即使在高溫段,基線也非常穩定,不會產生漂移,使基線下降,同時避免高溫下熱氣體受浮力影響往上蒸發,氣流對天平室產生腐蝕,從而影響天平平衡。差...

  • 20167-21
    液相加氫原顆粒裝置與加氫工藝簡介

    在現代煉油行業,液相加氫原顆粒裝置往往由于操作條件較為苛刻,所以裝置投資很大。為此,為生產滿足環保要求的清潔的石油產品,世界各國煉油技術人員開發了很多加氫技術,以降低裝置的投資和能耗。其中液相加氫技術是近幾年發展起來的一種成熟的突破性加氫技術。在加氫技術中,反應是以液相進行的。傳統加氫技術大量的富氫氣循環氣與進料一起進入液相加氫原顆粒裝置,以確保反應所要求的氫氣被轉換成液相。液相加氫工藝技術反應部分不設置氫氣循環系統,依靠液相產品循環以溶解足量的氫氣,滿足加氫反應的需要。由于...

  • 20167-4
    綜合熱分析儀的兩種分析方法

    綜合熱分析儀是利用材料對外界溫度的敏感度以實現對材料某些性能進行檢測的綜合儀器,其設備主要組成包括冷卻水系統,氣氛系統,加熱爐,溫度程序控制器,信號放大系統,試樣支撐-測量系統,及數據顯示記錄系統等組成.根據信號檢測與數據采集過程的不同,綜合熱分析儀又包括熱重分析法與差熱分析法。一、綜合熱分析儀的差熱分析:許多物質在加熱或冷卻過程中,會產生熱效應,表現為該物質與外界環境之間產生溫度差。差熱分析(簡稱DTA)就是通過測定溫度差來鑒別物質,確定其結構、組成或測定其轉化溫度、熱效應...

  • 20165-9
    同步熱分析儀具有什么性能

    同步熱分析儀全部測量過程自動完成,自動繪圖,豐富的軟件功能可完成DTA、TG、DTG、DDTG等常規數據處理;特殊數據處理(DTA峰面積、熱焓計算、動力學參數計算、數據比較、多種算法計算活化能、玻璃化轉變溫度、比較法測量比熱等)。主要測量與熱量有關的物理、化學變化,如物質的熔點、熔化熱、結晶與結晶熱、相變反應熱、熱穩定性(氧化誘導期)、玻璃化轉變溫度、吸附與解吸、成分的含量分析、分解、化合、脫水、添加劑等變化進行研究。頂部裝樣設計便于連接氣體分析系統,如FTIR(傅立葉變換紅...

  • 20164-21
    什么叫氧化還原中試裝置

    什么叫氧化還原中試裝置?中試裝置就是把小試裝置擴大,用來試驗產品生產的控制條件的,物料平衡的,但是沒有達到生產線的標。國內液晶觸摸屏控制界面,設備運行參數一目了然。可通過觸摸屏用戶界面配置所有設備運行參數,全自動化運行。反應器可以進行分段程序線性控溫,以及高精度長時間恒溫操作,配備獨立的故障檢測系統,對關鍵點的溫度、壓力進行獨立測控,超出閾值自動報警并采取相應處理措施,可靠性高。本裝置為帶有催化劑再生功能的氧化還原實驗中試裝置。在程序控制下自動模擬再現催化劑的燒焦-氧化-還原...

  • 20163-21
    介紹加壓熱天平工作特征

    HTF系列加壓熱天平采用全新的*設計,能夠在高壓、水蒸氣條件下進行熱重分析的全新產品。高精度的壓力控制、準確的水蒸氣流量控制為用戶在高壓對煤炭、石油、生物質等材料的組分變化過程分析、工藝優化、質量控制等領域提供更好的服務。目前商業化的加壓熱重分析儀器由于加熱爐本身和反應Cell系統均需從室溫開始被加熱,致使其zui高升溫速度很難高于100K/min,遠遠小于數十至數百K/s的實際過程的升溫速率。分析測量結果因此嚴重偏離實際過程,而且很難測試固體物料在任意高溫下的物理變化與化學...

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