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Linhu Industriegebiet 5, Tangxia, Dongguan
Dongguan Tongxia 精密工业仪表厂
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Linhu Industriegebiet 5, Tangxia, Dongguan
JG-500Textilformaldehydefreisetzungsmesser
Gasprüfung:Formaldehyd
Textilformaldehydefreisetzungsmesser
Die Messung des Formaldehydgehalts in Textilien ist zu einem regelmäßigen Prüfprojekt geworden. Es gibt bereits viele Testmethoden und Standards. Die Prüfmethoden sind in allen Ländern grundsätzlich identisch, aber es gibt einige Unterschiede unter den spezifischen Extraktions- und Analysebedingungen und es gibt keine strenge Vergleichbarkeit zwischen den Ergebnissen, die unter unterschiedlichen Prüfbedingungen verwendet werden.
Die Bestimmung des Formaldehydgehalts in Textilien kann je nach Probenbereitung in zwei Kategorien unterteilt werden: Flüssigphase-Extraktion und Gasphase-Extraktion. Die Flüssigkeitsextraktionsmethode bestimmt die gesamte Menge an freiem Formaldehyd in der Probe, die nach der Hydrolyse erzeugt wird, um die Gefahren für den menschlichen Körper zu untersuchen, die durch Schwitzen oder Feuchtigkeit verursacht werden können.
Die Gasphase-Extraktion bestimmt die Menge an freiem Formaldehyd, die in einer Probe unter bestimmten Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen freigesetzt wird, um die Menge an Formaldehyd zu untersuchen, die Textilien während der Lagerung, des Transports, der Ausstellung und des Pressens freisetzen können, um die möglichen Gefahren für die Umwelt und den menschlichen Körper zu bewerten. Die flüssige Phase-Extraktion erfordert eine große Anzahl von chemischen Reagenzien und aufwendigen komplexen Prüfverfahren, die Prüfzeit ist lang, erfordert professionelle Prüfer, die für große professionelle Prüfeinrichtungen geeignet sind, für die allgemeine kleine Prüfeinheit, Textilhersteller und Bekleidungshersteller sind nicht sehr praktisch.
Konstruktionsprinzip:
Textilformaldehydefreisetzungsmessgerät verwendet die Kombination von Dampfabsorption und Gasphase-Extraktionsmethode, die Probe in einer Glasflasche mit einer konstanten Temperatur von 40 ° C platziert wird, mit Formaldehyd in einer hohen Temperatur und hoher Feuchtigkeit in der Bildung von Formaldehydampf beschleunigt die Eigenschaften der schnellen Freisetzung von Formaldehyd in Textilien, nach 30 Minuten Erwärmung wird das Probengas mit der Luftpumpe in den Trockner eingeführt, der Probendampf nach der Trennung des Trocknerwassers bildet ein stabiles Formaldehyd-Mischgas, die Probenpumpe bringt das Mischgas in den formaldehydelektrochemischen Sensorgas-Raum, das Probengas wird auf Diffusionsweise mit dem formaldehydelektrochemischen Sensor in Kontakt gebracht und elektrochemische Reaktionen auftreten, ein stabiles elektrisches Signal ausgeben, das elektrische Signal wird durch den zentralen Prozessor verarbeitet, die Gaskonzentrationswerte werden auf dem digitalen Bildschirm genau angezeigt. Der gesamte Messprozess erfordert keine Chemikalien und ist einfach zu bedienen.
Merkmale des Textilformaldehydefreisetzungsmessers:
Textilformaldehydefreisetzungsmessgeräte, die den formaldehydefreisetzungsgehalt in Textilien und deren Produkten (vollständige Baumwolle, chemische Fasern, Fellkleidung) innerhalb von 30 Minuten automatisch und schnell erkennen.
Die Temperaturregelung der Probenaufnahmeflasche dieses Instruments verwendet die Philips-SPS als Kernsteuereinheit, die hohe Zuverlässigkeit, hohe Störungsbeständigkeit und intelligente Temperaturregelung erreicht.
Die Prüfeinheit verwendet den US-amerikanischen INTELAN-Formaldehyd-elektrochemischen Sensor und den zentralen Prozessor, die Formaldehyd-Gaskonzentrationswerte können auf dem digitalen Bildschirm genau angezeigt werden und mit Ton- und Lichtalarm angezeigt werden, der Bediener ist einfacher, die Präzision ist hoch, schnell und störungsbeständig, der gesamte Messprozess erfordert keine chemischen Reagenzien.
Formaldehydampf verwendet fortgeschrittene ausländische Trockner Wasser-Gas-Trennung-Technologie, Wasser-Gas-Trennung gründlich, Ausgang Mischung Gas stabil.
Das Instrument entwickelte ein Nullreinigungssystem für Sensoren und Probenabgabewege, das restliche Formaldehydgase in den Sensoren und Probenabgabewegen mit einem Aktivkohlefilter reinigt.
Textilformaldehydefreisetzungsmessgerät Der gesamte Prüfprozess entspricht der nationalen Norm GB / T 2912.2-2009 "Textilformaldehydegehaltsprüfmethode - Dampfabsorptionsverfahren".
Technische Parameter:
☆ Detektionsmethode: Dampfabsorptionsmethode, (Gasphase-Extraktionsmethode --- Formaldehyd-elektrochemische Sensorprüfung)
Testbereich 0-1999 mg/kg
Auflösung: ± 1 mg / kg
Messgenauigkeit: 1mg/kg
Wiederholbarkeit: 5% F.S
Messzeit: 3 Minuten
☆ Arbeitsweise der Probenaufnahme: Absorptionssammlung der Pumpe
☆ Temperatur: 40 ℃ ± 1 ℃
☆ Testproben Spezifikationen: 20g ± 0,01 g, (Länge 20mm * Breite 20mm)
☆ Anzeige: Digitale Anzeige
Stromversorgung: AC220V
Konventionelle Gasarten und Parameter (nicht aufgeführte Gasarten, Messbereich, Auflösung können angepasst werden)
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JG6000 Serie Gasdetektor Auswahl Tabelle |
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Gasarten und Molekularformeln |
Optionale Größe (keine aufgeführten Größen können angepasst werden); Mit (gewöhnlichen) Worten als gewöhnlicher Bereich |
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CO Kohlenmonoxid |
0-50, 100, 200, 500, 1000 (üblich), 2000, 5000ppm |
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H2S Wasserstoffsulfid |
0-10, 20, 50, 100, (Normal), 200, 0-500, 1000, 2000ppm |
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O2 Sauerstoff |
0-5 Prozent, 25 Prozent, 30 Prozent. (Normal), 50% Vol. |
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EX Gas |
0-100% LEL (üblich) |
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N2 Stickstoff |
0-100%. Vol. (regelmäßig) |
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NH3 Ammoniak |
0-50, 100 ppm (normalerweise), 200, 500, 1000, 2000, 5000ppm |
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CL2 Chlorgas |
0-10 (üblich), 20, 50, 100, 200, 500 ppm |
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VOC-Detektor für flüchtige organische Gase |
0-2、10、50、100、200、1000、2000、6000、10000PPM |
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H2 Wasserstoff |
0-500, 1000 (üblich), 2000, 5000, 10000, 20000, 40000 ppm |
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CH2O Formaldehyd |
0-10 (normalerweise), 20, 50, 100, 500, 1000ppm |
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O3 Ozon |
0-1, 5, 10, 20, 50 (normal), 100, 200, 500, 1000ppm |
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CO2 Kohlendioxid (Infrarot) |
0-1000, 2000 (üblich), 5000, 10000, 50000ppm |
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CO2 Kohlendioxid (Infrarot) |
0-10%、20%、50%、100%Vol |
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NO Stickstoffmonoxid |
0-100, 0-250 (üblich), 500, 1000, 2000, 4000ppm |
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NO2 Stickstoffdioxid |
0-20 (Normal), 50, 100, 500, 1000, 2000, 4000ppm |
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NOX Stickoxide |
0-20 (Normal), 50, 100, 500, 1000, 2000, 4000ppm |
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SO2 Schwefeldioxid |
0-10, 20, 100 (üblich), 150 ppm, 200, 1000, 2000 ppm |
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ETO Ethanoxid |
0-10 (normalerweise), 20, 50, 100ppm |
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Ethanoxid ETO |
0-500、1000ppm |
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PH3 Wasserstoffphosphid |
0-10 (Normal), 20, 50, 100, 1000, 2000, 3000, 5000ppm |
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HCL Wasserstoffchlorid |
0-10 (normalerweise), 20, 50, 100ppm |
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HCN Wasserstoffcyanid |
0-10 (normalerweise), 20, 50, 100ppm |
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COCL2 Licht |
0-1 ppm (üblich) |
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CLO2 Chlordioxid |
0-1, 10 (üblich), 20, 50 ppm |
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SiH4 Silan |
0-10, 50 ppm (üblich) |
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F2 Fluor |
0-1 (üblich), 10 ppm |
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HF-Fluorwasserstoff |
0-10 (üblich), 50 ppm |
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HBr Wasserstoffbromid |
0-10, 50 (normal), 100 ppm |
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B2H6 Ethanol |
0-5, 10, 50 ppm (üblich) |
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AsH3 Wasserstoffarsenid |
0-1, 10 (üblich), 50 ppm |
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GeH4 Germanian |
0-1 ppm (üblich) |
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N2H4 Hydrazin, Ammoniak |
0-1 ppm (üblich) |
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THT Tetrahydrotiophen |
0-100ppm, 0-50mg/m3 (üblich), 0-100mg/m3 |
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Br2 Bromgas |
0-5, 10 (normal), 50 ppm |
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C2H2 Acetylen |
0-100 ppm (üblich) |
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CS2 Kohlendioxid |
0-100% LEL, 50 ppm (üblich) |
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C3H3N Acrylonitril |
0-10, 20 (normalerweise), 50, 100ppm |
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CH3COOH Ethylessigat |
0-10、20p、 50, 100 (normalerweise), 500, 1000ppm |
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C2H4 Ethylen |
0-10 (normalerweise), 20, 50, 100, 500, 1000ppm |
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CH3OH Methanol |
0-50, 100 (normalerweise), 500, 1000ppm |
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C2H5OH Ethanol |
0-10, 50, 100 (üblich), 500, 1000ppm |
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CH4S Methanol |
0-20 (üblich), 50 ppm |
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C2H3Cl Vinylchlorid |
0-50, 100 ppm (üblich) |
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Chlormethan (Monochlormethan, Dichlormethan usw.) |
0-50、100ppm |
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C8H8 Styrol (elektrochemisch) |
0-50、200、1000、10000ppm |
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Styrol (PID) |
0-100 (üblich), 200, 1000, 6000 ppm |
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Organische Flüchtige Summe (TVOC) PID |
0-1,10,50PPM, (hohe Genauigkeit, hohe Auflösung 0,001ppm) |
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Organische Flüchtige Summe (TVOC) PID |
0-100 (üblich), 200,1000, 6000, 10000 ppm |
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Brommethan (CH3Br) (PID-Ionen) |
0-100 (üblich), 200, 1000, 10000ppm |
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Brommethan (CH3Br) (Elektrochemie) |
0-50, 100 (üblich), 200.1000ppm |
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C6H6 Benzin (PID-Ionen) |
0-1, 10, 50ppm (hohe Genauigkeit, hohe Auflösung 0,001ppm) |
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C6H6 Benzin (PID-Ionen) |
0-100 (üblich), 200,1000, 6000, 10000ppm |
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Turben (PID-Ionen) |
0-1, 10, 50ppm (hohe Genauigkeit, hohe Auflösung 0,001ppm) |
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Turben (PID-Ionen) |
0-100 (üblich), 200,1 000, 6000, 10000 ppm |
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Diphenyl (PID-Ionen) |
0-1, 10, 50ppm (hohe Genauigkeit, hohe Auflösung 0,001ppm) |
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Diphenyl (PID-Ionenprinzip) |
0-100 (üblich), 200,1000, 6000, 10000ppm |
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Elektrochemie der organischen Flüchtigkeitssumme (TVOC) |
0-10,50,100PPM |
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C6H6 Benzin (Elektrochemie) |
0-10,50,100PPM |
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Tyrol (Elektrochemie) |
0-10,50,100PPM |
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Diphenyl (Elektrochemie) |
0-10,50,100PPM |
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Die oben aufgeführten Messbereiche sind reguläre Messbereiche, die nicht innerhalb der Liste liegen. Bitte konsultieren Sie unseren Vertriebspersonal, wenn Sie eine Prüfung benötigen. Seiki Instrumente bietet Ihnen umfassenden technischen Support und After-Sales-Service! Weitere Informationen: WeChat |
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