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  • 20241-23
    揭开活性剂表面张力仪的神秘面纱:让科研与生产更高效

    活性剂表面张力仪一个听起来有些神秘的科学仪器,其实已经在我国科研和生产领域发挥着重要作用。本文将为您揭开它的神秘面纱,让您了解这个神奇仪器的原理、应用及其在我国科研生产中的重要性。一、该设备的原理活性剂表面张力仪是一种用于测量液体表面张力的仪器。表面张力是液体表面层分子间相互作用力的宏观表现,是液体物理学中的一个重要参数。该设备通过检测液体表面张力的变化,可以获得有关液体中活性剂浓度、类型和性质的信息。该设备的工作原理通常基于滴体积法、环法或毛细管升降法。其中,滴体积法是通过...

  • 20241-22
    活性剂表面张力仪:揭秘微观世界的无形平衡师

    在液体的微观世界中,表面张力是一个无形的力量,它像一层不可见的薄膜,维系着液体表面的完整性与稳定性。当涉及到需要改变或控制液体表面性质的场合,如清洁剂、涂料、油墨和各种化学品的制造过程中,活性剂的应用便显得至关重要。而要准确测量和调控这些活性剂对液体表面张力的影响,就需要借助一种精密的仪器——活性剂表面张力仪。这类仪器不仅对科研领域具有重大意义,同样在工业生产过程中发挥着举足轻重的作用。本文将深入探讨它的工作原理、应用以及它在现代科技中的重要性。活性剂表面张力仪是一种用于测量...

  • 20241-22
    现代电力用油水分测定技术已经实现了自动化和在线监测

    在电力系统中,润滑油和绝缘油扮演着至关重要的角色。它们确保了发电和变电设备的正常运行,减少了机械磨损,防止了电气设备的过度腐蚀。然而,油品中的水分是影响油品性能的关键因素之一。过多的水分会导致油品的绝缘性能下降,增加设备故障的风险,甚至可能引发安全事故。因此,电力用油水分的测定显得尤为重要。本文将深入探讨电力用油水分测定的意义、方法以及对电力行业的重要性。首先,水分在电力用油中的存在形态主要有游离水、乳化水和溶解水三种。游离水是指以微小水滴形态存在于油中的水,通常可以通过静置...

  • 20241-22
    探秘油水界面张力检测分离技术的幕后英雄

    在工业和科研领域中,油水混合物的处理一直是一项重要的技术挑战。理解并控制油水混合物之间的界面张力对于诸多过程,如原油的开采、乳液的制备、废水处理以及各种涉及液体-液体分离的化工过程都至关重要。因此,油水界面张力检测不仅有助于优化这些过程,还能提高产品质量、减少环境污染,甚至推动新能源技术的发展。本文将详细介绍油水界面张力检测的重要性、检测方法以及对各行各业的影响。油水界面张力是指油与水接触时,两者之间由于分子间作用力差异而产生的张力。这种张力是两种不相溶液体之间相互作用的结果...

  • 20117-28
    界面张力仪的操作规程

    1.测量液体的张力有表面张力和界面张力2.将仪器放在水平、平稳的台面上,使仪器水平。开启仪器电源开关,稳定两分钟。把铂金环和玻璃杯进行良好的冲洗,先在石油醚中清洗铂金圆环,接着用丙酮漂洗,然后在煤气灯或酒精灯的氧化焰火加热、烘干铂金环。在处理铂金环时要特别小心,以免铂金环变形。然后将铂金环挂在杠杆臂的小钩上,稳定后,开始进行调零工作。3.对于测液体的界面张力,以石油产品油对水界面张力为倒,把一定量的25℃的蒸馏水倒入玻璃杯中,将玻璃杯放在升降平台中间位置,旋转升降平台下面的旋...

  • 20117-28
    铂金板法的优点有哪些

    1.使用方便:铂金板测试值就是表面张力值,不需换算;铂金环测试的是zui大力值,需要换算。铂金板清洗方便,不易变形。此外,随着科技水平的不断发展,应用到表面/界面张力仪上的新技术也层出不穷,比如“准确性自动校正功能”、“温度自动补偿功能”就是典型的例子。这些具有较高水准且非常实用的全新技术,既能提高仪器的测试精度、又能延长仪器的使用寿命、降低仪器的使用成本。2.可方便地测量中高粘度液体的表面张力:铂金环法测试时需要铂金环向上提升,在此过程中除了表面张力的作用外还有粘力作用。3...

  • 20117-28
    什么是表面张力?

    表面张力仪作用于液体表面,使液体表面积缩小的力,称为液体表面张力。它产生的原因是液体跟气体接触的表面存在一个薄层,叫做表面层,表面层里的分子比液体内部稀疏,分子间的距离比液体内部大一些,分子间的相互作用表现为引力。就象你要把弹簧拉开些,弹簧反而表现具有收缩的趋势。表面张力仪根据测试原理的不同可分为二种:铂金环法和铂金板法。铂金环法是一种传统的测试方法,从发明到现在有约70年左右的时间。它是用直径0.37mm的铂金丝做成周长为60mm的环。测试时先将铂金环浸入液面(或二种不相混...

  • 20117-28
    技术新闻:红外和卤素水分测定仪性能进行比较

    关于卤素灯泡卤素灯泡与白炽灯的zui大差别在于一点,就是卤素灯的玻璃外壳中充有一些卤族元素气体(通常是碘或溴),其工作原理为:当灯丝发热时,钨原子被蒸发后向玻璃管壁方向移动,当接近玻璃管壁时,钨蒸气被冷却到大约800℃并和卤素原子结合在一起,形成卤化钨(碘化钨或溴化钨)。卤化钨向玻璃管*继续移动,又重新回到被氧化的灯丝上,由于卤化钨是一种很不稳定的化合物,其遇热后又会重新分解成卤素蒸气和钨,这样钨又在灯丝上沉积下来,弥补被蒸发掉的部分。通过这种再生循环过程,灯丝的使用寿命不仅...

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