玉米130℃烘箱玉米二次烘干法测水分的方法步骤?

直接干燥法 直接干燥法是指将待测样品置于烘箱中,根据ASAE标准,在130℃的温度下保持19h,测量前后的质量差,即为其水分测定仪含量。 电容法 电容法是根据水分测定仪的介电常数远远大于粮食中其它成分的介电常数,水分测定仪含量的变化势必引起电容量变化的原理,通过测量与样品中水分测定仪变化相对应的电容变化即可知粮食的水分测定仪含量。 微波加热法 微波加热法是利用微波炉的磁控管所产生的2450MHz或915MHz的超高频率微波快速振荡粮食中的水分测定仪子,使分子相互碰撞和摩擦,进而去除粮食中的水分测定仪。代表仪器为MMA30,测量精度≤0.01%,测量时间为100s,测水范围为12%~100%,主要影响因素为微波炉的功率、谷物质量、密度和介电特性。该法不能进行在线测量。与传统干燥法相比,这两种方法缩短了测量周期、减少了能耗。其中,红外法不需加热介质,提高......

 直接干燥法     直接干燥法是指将待测样品置于烘箱中,根据ASAE标准,在130℃的温度下保持19h,测量前后的质量差,即为其水分测定仪含量。     电容法     电容法是根据水分测定仪的介电常数远远大于粮食中其它成分的介电常数,水分测定仪含量的变化势必引起电容量变化的原理,通过测量与样品中

测定较清洁的、有黄色色调的天然水和饮用水的色度,用铂钴标准比色法,以度数表示结果。此法操作简单,标准色列的色度稳定,易保存。对受工业发水污染的地表水和工业废水,可用文字描述颜色的种类和深浅程度,并以稀释倍数法测定色的强度。

  测量溶液电导的方法与测量溶液电阻的方法相似.    1)交流电导法.它是以交流供电的方式测量溶液电导.   是大多数实验室和工业电导测量采用的方式.这种方法的误差主要来原于寄生电流引起的“寄生电容效应”.    2)直流电导法.对于电阻大于105Ω的介质,可在两电极间施加一直流电压,如15

  (1)烘干法:又称重量测定法,即取土样放入烘箱,烘干至恒重。此时土壤水分中自由态水以蒸汽形式全部散失掉,再称重量从而获得土壤水分含量。烘干法还有红外法、酒精燃烧法和烤炉法等一些快速测定法。  (2)中子仪法:将中子源埋入待测土壤中,中子源不断发射快中子,快中子进入土壤介质与各种原子离子相碰撞,快

  什么是COD?  COD(化学需氧量):是在一定的条件下,采用一定的强氧化剂处理水样时,所消耗的氧化剂量。它反映了水中受物质污染的程度,化学需氧量越大,说明水中受有机物的污染越严重。  COD以mg/L表示,通过水质监测仪器检测出的COD数值,水质可分为五大类,其中一类和二类COD≤15mg/L

  常见的也是最直观的物位测量方法是直读式,它是在容器上开一些窗口以便进行观测。对于液位测量,可以使用与被测容器相连通的玻璃管(或玻璃板)来显示容器内的液体高度。这种方法很可靠、结果准确,但它只能用于容器压力不高,只需现场指示的被测对象。   在工业生产中,被测介质的特性千差万别,物位测量的方法很

  传统的电烘箱恒重法是利用电阻炉加热并根据失去的质量来测量粮食的含水量 ,因此可以实现粮食水分的在线测量 ,并可以作为其它水分仪标定的标准装置。但它是一种间歇式的测量装置 ,测量周期较长 ,大约需要 40 min ,不能实现对粮食水分的连续测量 ,不利于提高控制指标。在研究了粮食的导电浴盆效应的基

涂层测厚仪主要用于磁性传感器测量钢、铁等铁磁质金属基体上的非铁磁性涂层、镀层,根据测量原理一般有以下五种类型。下面小编就来具体介绍一下涂层测厚仪的测量方法,希望可以帮助到大家。涂层测厚仪的测量方法有哪些?磁性测厚法适用导磁材料上的非导磁层厚度测量.导磁材料一般为:钢\铁\银\镍.此种方法测量精度高涡

金属洛氏法:1、洛氏硬度应选择在较小的温度变化范围内进行,因为温度变化可能会对试验结果有影响。所以试验规定在10~35℃的室温进行。2、试样应平稳地放置在刚性支承物上,并使压头轴线与试样表面垂直。避免试样产生位移。使压头与试样表面接触,在无冲击和振动的情况下施加试验力,初试验力保持不应超过3秒。3、

很多人都觉得锂电池不安全,常常能看到电池燃烧甚至爆炸的新闻,这样的安全隐患让人担忧。

其实出现这些安全隐患问题的根源在于电池内部的热失控,除此之外,一些外部因素,如过充、火源、挤压、穿刺、短路等问题也会导致安全性问题。为避免这些问题导致的危害,就需要对锂电池包进行对应的安全性测试。

接下来就让我们一起通过测试来看看:

一、130℃高温烘烤测试

用真空烘箱对电池电芯进行130摄氏度烘烤,通过迅速的高温变化来测试锂电池。

测试结果电池电芯不起火、不爆炸、不漏液,符合 GB/T 31485-2015国家标准。

我们进行了单片电芯跌落以及整块电池跌落测试,电芯跌落主要考量电池电芯在运输、携带过程中应对外力作用时抗冲击能力,整块电池跌落主要考量运输、储存情况下产品抗意外跌落冲击的能力。

我们将电池电芯按标准充满电,固定在跌落测试台上,然后启动跌落装置,使得电池正、负端子向下从1.2m高度自由跌落到水泥地面上,观察1h。

我们按跌落方式为一角三边六面进行自由跌落。

1、角跌落:跌落后,测试角撞击接触平面;

2、边跌落:将样板底面倾斜致水平20°角,然后将其抬高至测试高度再跌落,其边撞击接触平面;

3、面跌落:需使测试样板跌落后其平面直接撞击接触平面。

电芯跌落测试后不起火、不爆炸、不漏液,符合GB/T 31485-2015国家标准,整块电池跌落测试后应不起火、不爆炸、不漏液,符合UN38.3标准。

三、穿刺测试-针刺试验

穿刺测试是目前车用动力电池安全性测试中非常严苛也是非常难的一种,时至今日,在电池领域有多达300多项测试方法,穿刺依旧被公认是严格的试验,可以说,它是电池安全测试领域的珠穆朗玛峰。

穿刺测试是利用钢针刺穿电池极板,瞬间触发电池内部短路,从而引发电池热失控,在电池热失控情况下观察电池的反应以此来验证安全性。

电池的热失控是指电池内部化学反应的产热速率远高于散热速率,大量热量在电池内部积累导致电池温度急速上升,最终引起电池起火或爆炸。所以,这个测试对于锂电池的安全品质要求高,对自己锂电池的研发和制造没有十足信心的厂家,便会避开这个测试,毕竟危险系数很高。

此次穿刺测试,我们将电池电芯按标准充满电,固定在穿刺工作台上,然后启动穿刺装置,使φ5mm-φ8mm的耐高温钢针(针尖的圆锥角度为45°-60°,针表面光洁、无锈蚀、氧化层及油污),以(25±5)mm/s的速度,从垂直于电池极板的方向贯穿,贯穿位置宜靠近所刺面的几何中心,钢针停留在电池中,观察1h

测试后的电池不起火、不爆炸、不漏液,符合GB/T 国家标准。

以上是关于锂电池的部分测试结果介绍,还想了解更多关于锂电池检测事项,请持续关注高格科技仪器;专注整套电池试验设备研发生产销售。

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