AccuPyc II 真密度測試儀
AccuPycII1345真密度測試儀
氣體比重瓶法是*測量真實,,骨架,表觀體積和密度可靠的方法之一。該方法使用氣體置換法來測量體積,所用氣體為惰性氣體(如氦氣或氮氣),不損壞樣品。使用氣體置換法測密度比傳統的阿基米德浸液法更準確,重復性更好。
AccuPycII系列全自動真密度測試儀可快速高精度的測量各種粉末、顆粒及漿狀材料的體積并計算密度,只需簡單操作,即可運行分析并顯示終的結果。
AccuPycII1345真密度測試儀優點
l 無損測試,保持樣品完整性
l 低成本,體積小巧
l 多種樣品倉配置滿足不同尺寸樣品測試需求
l 可選擇使用鍵盤或軟件操作
l 分析速度快,準確性高,可重復性好
l 可用多種氣體
l 通過可編程的自動重復和數據采集來消除錯誤,并將其設置為您的容差以符合設定的SOP
l 可使用條形碼掃描儀提高工作效率
l 與分析天平聯用,質量數據可直接導入
密度測量
通常情況下,固體材料的體積可通過測量其長、寬和高來計算。然而許多材料的表面并不規則,存在一些細小的裂縫和孔。其中,有一些空隙或孔是與表面相貫通,屬于開放結構,而有一些則是封閉結構。因此,材料的體積大小與測量技術,測量方法,以及分析條件息息相關。
氣體置換法測密度
測試原理
氣體置換法可準確的測量材料的體積,使用惰性氣體如氦氣、氮氣作為置換介質。首先,將樣品密封在已知體積的樣品倉內,適當的惰性氣體填充到樣品倉,然后擴散到已知體積的擴展倉內。通過氣體擴散前后的壓力就可計算出樣品的體積。氦氣可迅速填充直徑小至幾埃米的孔內,僅僅是固體骨架的體積,才會影響氣體的置換體積,用樣品質量除以該體積就可得到密度。
AccuPyc II
氣體置換比重瓶測定系統
- 可執行出色的密度測量
- 采用高熱質量設計,可提高測量的穩定性
- 外殼可自行對準,可簡化操作并保證精度
氣體置換比重瓶法
工作原理
這種技術使用氣體置換法來準確地測量體積。 氦氣或氮氣等惰性氣體用作置換介質。 將樣品密封在體積已知的儀器樣品室內,將適當的惰性氣體注入其中,然后再將惰性氣體擴散到另一個jing que的內部體積內。 根據向樣品室注入氣體時及之后將其排放到另一個空室時觀察到的壓力,可計算出樣品的固相體積。 氦氣分子可迅速填充直徑小至 1 埃的孔內,
只有樣品的固相才會置換氣體。 用樣品質量除以體積就可以得到氣體置換密度。
- 惰性氣體流入樣品室 – 閥門 a 打開然后關閉
- 達到平衡
- 氣體流入另一室進行體積測量 – 閥門 b 打開
- 再次達到平衡
- 用樣品質量除以體積就可以確定密度
- 將壓力排放到大氣中 – 閥門 c 打開
密度測量
一般情況下,固態物質的體積可通過測量其長度、寬度和厚度來計算。 然而,許多物質表面不規則,其結構內有小裂縫、裂紋和孔。 其中,有一些空隙或孔與表面相貫通,屬于開放結構,而有一些則是封閉結構,位于固態物質的結構內。 因此,物質的體積差異與測量技術、測量方法和測量條件息息相關。
密度類型 | 定義 | 物質體積 | 開孔體積 | 閉孔體積 | 顆粒間體積 | 外部空隙體積 | 所用儀器 |
真(jue dui)密度 | 物質的質量除以其體積,不包含開孔和閉孔(或盲孔) | ? | AccuPyc II | ||||
骨架(表觀)密度 | 固態物質的質量與包含閉孔(或盲孔)的總體積之比 | ? | ? | AccuPyc II | |||
包裹密度 | 物質的質量與包裹體積(包裹顆粒的虛擬邊界)之比 | ? | ? | ? | ? | GeoPyc | |
堆積密度 | 物質的質量除以包含空隙的體積 | ? | ? | ? | ? | GeoPyc | |
振實密度 | 在所述振實條件下獲得的表觀粉末密度 | ? | ? | ? | ? | 帶有 T.A.P. 功能的 GeoPyc |
AccuPyc II 系列比重儀可進行高速、高精度的測量,以測定粉末、固體和漿料的真密度。 分析師輸入物質的質量,然后通過幾個按鍵啟動測量,在執行幾次測量后,便可顯示物質的密度。
氣體比重瓶法是的能夠獲得真、jue dui、骨架和表觀體積及密度的可靠技術。 這種無損技術利用氣體置換法來測量物質的體積。 氦氣或氮氣等惰性氣體通常用作氣體比重瓶法的置換介質。 與傳統的阿基米德水置換法相比,采用氣體置換法執行的密度測定更準確、再現性更高、速度更快。
規格
工作環境
溫度 | 在 15 °C 至 35 °C(59 °F至 96 °F)之間保持穩定 溫控型 AccuPyc:溫度穩定性取決于所安裝的循環器的規格。 建議范圍: 15 °C 至 50 °C(59°F至 122 °F) |
濕度 | 相對濕度范圍為 20% 至 80%,無冷凝 |
實體規格
高度 | 14.6 cm(5.8 英寸) 17.9 cm(7.0 英寸),適用于 1、10 和 100 cm³ 的裝置的分析模塊 25.9 cm(10.2 英寸),350 cm³ 的分析模塊 43.0 cm(17.0 英寸),2000 cm³ 的分析模塊 |
寬度 | 27.3 cm(10.7 英寸),控制模塊(無腔室) 27.3 cm(10.7 英寸),控制模塊(有腔室) 27.0 cm(10.6 英寸),2000 cm³ 的分析模塊 |
深度 | 36.2 cm(14.3 英寸) |
重量 | 9.3 kg(20.5 磅),控制/分析裝置 (1、10 和 100 cm³ 的裝置) 7.9 kg(17.4 磅),分析模塊 (1、10 和 100 cm³ 的裝置) 10.5 kg(23.2 磅),分析模塊 (350 cm³ 的裝置)3.6 kg(8.0 磅),控制模塊 26.0 kg(57.0 磅),2000 cm³ 的分析模塊 |
電氣
電壓 | 90 至 264 VAC |
功率 | 30 VA |
頻率 | 50 至 60 Hz |
氣體
建議使用研究級氦氣。 如果沒有,請使用露點為-67 °C(-88 °F)或更低的氦氣。 二氧化碳、氬氣、干燥空氣或氮氣也可用于不同的應用(多氣體選件可用于連接多種氣體)。
樣杯
1 cm³ 的腔室 | 1.14 cm ID x 1.1 cm D (0.45 英寸 ID x 0.44 英寸 D) |
10 cm³ 的腔室 | 1.85 cm ID x 3.95 cm D (0.72 英寸 ID x 1.55 英寸 D) |
100 cm³ 的腔室 | 4.62 cm ID x 6.18 cm D (1.82 英寸 ID x 2.43 英寸 D) |
350 cm³ 的腔室 | 5.84 cm ID x 13.94 cm D (2.30 英寸 ID x 5.49 英寸 D) |
2000 cm³ 的腔室 | 9.52 cm ID x 26.00 cm D (3.80 英寸 ID x 10.20 英寸 D) |
分析
精度 | 再現性通常在標稱滿量程樣品室體積的 ±0.01% 以內。 在 15 ℃ 至 35 ℃ 范圍內使用氦氣分析清潔、干燥、熱平衡的樣品時,可保證再現性在標稱滿量程體積的 ±0.02% 以內。 |
精度 | 精度在讀數的 0.03% 以內,外加樣品容量的 0.03% |
應用
應用 | 討論 | 參考文獻 |
粉末冶金 | 許多中間和zui終加工步驟的結果由金屬的骨架密度控制或與之相關。 此外,許多燒結或鑄造金屬結構的性能可以根據初始金屬粉末的骨架密度預測出來。 | ASTM B923 |
耐火材料 | 真密度是一個非常有用的值,可用于:分類、檢測看似相似的樣品之間的化學成分差異、指示礦物相或相變、在堆積密度已知的情況下計算總孔隙率,以及用于任何需要該值來計算結果的其他試驗方法 | ASTM C604 |
煅燒石油焦 | 煅燒石油焦的密度直接影響用其制成的碳和石墨工藝品的物理和化學特性。 因此,密度是煅燒石油焦的一個主要質量規格,并用作焦炭煅燒的控制手段 | ASTM D2638 |
土壤 | 含有異物(如水泥、石灰等)或水溶性物質(如鹽)的土壤干燥后會在樣品上形成沉淀物,因此必須校正其比重。 如果沉淀物的比重小于母體土壤顆粒,那么未經校正的測試結果會過低。 如果沉淀物的比重較高,那么未經校正的測試值就會過高。 | ASTM D5550 |
粉末涂料 | 總固體含量可用于確定使用不同涂料混合物可獲得的zui小覆蓋率。 可通過比較測得的密度和基于混合物成分的理論密度來監測干粉顏料的成分。 | ASTM D5965 |
透明或著色的涂料 | 干膜密度可用于測定透明和著色涂料的揮發性有機化合物 (VOC) 含量。 VOC 是國內法規要求測定的值。 | ASTM D6093 |
硬質泡沫塑料 | 塑料泡沫基于開孔和閉孔泡室的比例表現出不同的特性。 保溫泡沫通過封閉泡室中的集氣袋限制熱傳導。 漂浮設備的浮力歸功于禁止水進入的封閉式充氣泡室。 | ASTM D6226 |
制藥 | 通過測定產品密度,可以監測和控制活性成分和輔料成分的組成。 通過比較測得的密度和理論值及歷史值,可以確定產品的多晶、水合和非晶態形式以及純度。 | USP 699 |
肥料
了解堆積密度對于確定包裝尺寸、校準定體積給料器或施藥器以及確定料倉和運輸車輛的儲存容量很有意義。 表觀密度信息可用于隔離研究和制粒工藝的開發。 真密度測量對于
工藝控制和工藝設備的設計至關重要
開采巖芯
對帶圓形巖芯的圓柱體的直徑和長度進行簡單的物理測量便可計算出包裹體積。 氣體置換比重儀具有一個較大的樣品室,專為接受完整的鉆井巖芯而設計,提供了一種低成本、省時且無損的骨架體積測量技術。 了解包裹和骨架體積后,就可以確定巖芯樣品的總孔體積和孔隙率百分比。
化妝品
出于多種原因,化妝品制劑(如口紅和粉餅)中不應存在氣泡
。 滯留的空氣會在口紅中產生針孔和糟糕的外觀,損害蛋糕的完整性。 通過比較氣泡去除前后材料的真實密度測量值,可以評估不同氣泡去除方法的效果