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3. Etage, Gebäude 4, Block F, 6, Huafeng Road, Huaming High-Tech-Industriezone, Dongli Distrikt, Tianjin
Zhongkorejie (Tianjin) Technologie Co., Ltd.
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IRO-100 Infrarot-SpektrometerTechnische Grundsätze
Nach der Norm HJ637-2018 extrahieren Sie Ölstoffe aus Wasser mit Tetrachlorvinyl, bestimmen Sie den Gesamtextrakt und adsorbieren Sie die Extraktflüssigkeit mit Magnesiumsilikat, um nach der Entfernung polarer Substanzen wie tierisches und pflanzliches Öl die Ölklasse zu bestimmen. Der Gesamtgehalt des Extrakts und des Öls wurde durch die Absorptionsgrad A2930, A2960 und A3030 in den Wellenzahlen 2930 cm-1 (Stretchvibration der C-H-Bindungen in der CH2-Gruppe), 2960 cm-1 (Stretchvibration der C-H-Bindungen in der CH3-Gruppe) und 3030 cm-1 (Stretchvibration der C-H-Bindungen in den Aromaringen) berechnet. Der Gehalt an pflanzlichen und tierischen Ölen wird auf der Grundlage der Differenz zwischen dem Gesamtextrakt und dem Ölgehalt berechnet.
IRO-100 Infrarot-SpektrometerTechnische Merkmale
1. Echte Dreiwellenzahl, Infrarot-Dreiwellenspektrogramm ist klar, die Skala ist genau und kann das Absorptionsspektrum und die Absorptionsintensität der drei Wellenzahlen deutlich anzeigen.
2. mit der Funktion des Messgerätekorrekturkoeffizienten; Sie können die Transparenz und Reinheit des Extraktionsmittels prüfen und verschiedene Störstoffe unterscheiden.
3. Verwendet spezielle NC-Infrarot-Lichtquelle, lange Lebensdauer, Wu andere Lichtbeleuchtung.
4. Elektromodulierte Lichtquelle, die mechanische Schaltlichtquelle ersetzt, die Struktur vereinfacht und die Leistung verbessert.
5. Wärmefreigabeoptoelektrischer Detektor erfasst das Doppelsignal, wenn die Lichtquelle ausgeschaltet ist, um den Nullpunkt des Infrarotlichts zu erreichen.
6. Es können andere nicht-Kohlenwasserstoff-organische Lösungsmittel wie Tetrachlorvinyl, Trichlortrifluorethan als Extraktionsmittel verwendet werden.
7. Automatische statistische Analyse, Spektrum-Anzeige, Speicherung, Druck und andere Funktionen.
8. Abnehmbares integriertes optisches System, kleines Volumen, kurze Lichtstrecke, große Energie, erstmals Spektralisierung nach Absorption, gute Stabilität.
Konformität mit den Standards
HJ637-2018 Messung der Wasserqualität von Ölen und pflanzlichen und tierischen Ölen mit Infrarot-Photometrie
HJ1077-2019 Infrarot-Spektrophotomethode zur Messung von Abgasen aus festen Schadstoffquellen, Ölrauch und Ölnebel
HJ 1051-2019 Ermittlung von Erdölen durch Infrarot-Spektrophotomethode
GB5085.6-2007 Messung der Gesamtmenge von wiederverwertbaren Ölkohlenwasserstoffen für feste Abfälle Infrarot-Spektrometrie usw.
Spezifikationen
Erkennungsgrenzen |
3SD≤0,04 mg/(Messung von 11 Leeren berechnet 3x Standardabweichung) |
Konzentration erkennen |
0,001mg / L |
Maximale Messkonzentration |
100% reines Öl |
Grundmessbereich |
0,0-800mg / L |
Wiederholbarkeit |
RSD≤0,5% (30-100mg/L Ölprobe 11 Mal gemessen) |
Genauigkeitsfehler |
<1.2% |
Zusammenhängende Faktoren |
R>0,999 |
Scangeschwindigkeit |
Vollspektrum-Scan, 30 Sekunden |
Wellenzahl-Bereich |
3400cm-1 bis 2400cm-1 (also 2941nm bis 4167nm) |
Absorptionsbereich |
0,0000 bis 2,0000AU (d.h. Durchlässigkeit 100 bis 1% T) |
Genauigkeit und Wiederholbarkeit der Wellenzahl |
± 1 cm-1 |
Messung von Tetrachlorethylen |
2930cm-1 Absorptionsgrad: <0,2(A) |
Begrenzung aromatischer Kohlenwasserstoffe |
2 mg/L (Nationale Standardsubstanz für Benzin) |
Temperatur und Luftfeuchtigkeit |
Temperaturbereich 1 ℃-40 ℃, Luftfeuchtigkeit ≤ 90 ℃ |
Größe des Hosts |
45cm x 35cm x 13cm (Länge und Breite) |
Stromversorgung verwenden |
(220 ± 22) V, (50 ± 1) Hz, 50VA |