Analisador de abertura de membrana totalmente funcional para laboratório
Descrição do produto :
a. Bolha de estresse
b. Curva de fluxo-pressão de filme úmido (curva úmida)
c. Poros de pontos de bolha (abertura máxima)
d. Fluxo de membrana seca-曲 线curva (curva seca)
e. Poro mínimo
f. penetração de gás
g. Poro médio
h. fluxo de gás
eu. quantos poros
j. avaliação completa
k. Distribuição de poros
eu. Pressão de ruptura da membrana de fibra
m. Penetração de líquido (função de método de líquido)
n. Fluxo de líquido (função de método de líquido)
Função Principal do Princípio do Teste
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Descarga gás -líquido (método de pressão de bolha): aplique a diferença de pressão nas laterais da membrana, supere a tensão superficial do líquido de infiltração no orifício da membrana e conduza o fluido de infiltração através do túnel, obtenha os poros da garganta dos poros de o material da membrana de acordo com isso. Ao mesmo tempo, este método também é o método padrão de medição de filme fino ASTM. |
Exemplo: Tome como exemplo um determinado material de membrana, a membrana está totalmente molhada com o líquido que pode ser infiltrado com ela. Devido à existência da tensão superficial, o líquido de infiltração ficará retido nos poros da membrana. O lado da membrana aumenta gradualmente a pressão do gás. Quando a pressão da tensão superficial do líquido de infiltração maior que o líquido de infiltração em um diâmetro de poro é atingida, o líquido de infiltração na abertura será introduzido pelo gás. Porque quanto menor a abertura, maior a pressão da tensão superficial, maior a pressão do gás necessária para lançar a solução de infiltração. Da mesma forma, pode-se ver que o líquido de infiltração nos poros com maior diâmetro de poro será lançado primeiro, fazendo com que o gás passe e, à medida que a pressão aumenta, |
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Método de acionamento de líquido: Após infiltrar o material do filtro a ser testado com o líquido de infiltração que está completamente infiltrado, o líquido que é insolúvel com o líquido de infiltração é usado como condutor e o líquido de infiltração é expelido pelos poros. Dados de pressão, obtenha os dados de poros do filtro de acordo com a fórmula Washburn. Como a tensão de interface do líquido é muito menor do que a tensão de interface do líquido qi, Portanto, em comparação com o método de condução de solução de gás (método de pressão de bolha), o método de condução de líquido pode testar o material de filtro de diâmetro de poro menor. |
A relação entre a abertura e a pressão é como a fórmula de Washburn: D = 4 γcosθ/p Na fórmula: d = diâmetro do poro; γ = tensão superficial do líquido; θ = ângulo de contato; P = diferença de pressão |
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Porcentagem da distribuição de fluxo da abertura: F (d) = -d [fw/fd) x100]/dd Na fórmula: FW = Tráfego de amostra molhada; FD = fluxo de amostra seca |
Âmbito de aplicação
Membrana filtrante, filme de fibra, elemento filtrante, diafragma de bateria, tecido, não-tecido, papel, cerâmica, metal sinterizado, rocha, concreto e outros poros, como o teste da garganta do orifício.
função de teste
a. Bolha de estresse
b. Curva de fluxo-pressão de filme úmido (curva úmida)
c. Poros de pontos de bolha (abertura máxima)
d. Fluxo de membrana seca-曲 线curva (curva seca)
e. Poro mínimo
f. penetração de gás
g. Poro médio
h. fluxo de gás
eu. quantos poros
j. avaliação completa
k. Distribuição de poros
eu. Pressão de ruptura da membrana de fibra
m. Penetração de líquido (função de método de líquido)
n. Fluxo de líquido (função de método de líquido)
Padrão do instrumento
GB/T 32361-2015 |
Método de teste de abertura de membrana separado Ponto de bolha e método de fluxo médio |
ASTM D6767-02 |
Use o tubo fulvo para determinar o método de recurso |
ASTM F316-03 |
Teste o método de teste das características do tamanho do orifício do filtro de membrana através do ponto de espuma e teste de orifício de liquidez média |
ASTM E1288-99 ASTM C-522 ASTM D-726 ASTM D-6539 |
Medindo o gás através da amostra através da amostra |
ASTME1294-89 (1999) |
Método de teste para testar as características de abertura do filtro de filme com medidor automático de líquido perfurado |
BS 7591-4: 1993 |
O grau de poro e o tamanho do poro do material. Parte 4-Método de Avaliação de Remoção de Água |
BS 3321-1986 |
Método de medição de poros equivalente de tecido (teste de pressão de bolha) |
BS EN240003: 1993 |
Pilling sinterização de material metálico. Teste de porosidade no teste de porosidade da bolha |
HY/T 051-1999 |
Método de teste de membrana de filtro microre de fibra oca (na compilação de padrões técnicos de membrana) |
HY/T 064-2002 |
Método de teste de microporos de cerâmica de tubo (na compilação de padrões de tecnologia de filme) |
HY/T20061-2002 |
Componente de membrana de microfiltro de fibra oca |
GB/T 14041.1-2007 |
Verificação da integridade do elemento filtrante da transmissão hidráulica e determinação do ponto inicial de borbulhamento |
GB/T 24219-2009 |
Medição da abertura do ponto de espuma do pano de filtro tecido |
GB-T2679.14-1996 |
Medição dos poros máximos de papel filtro e papelão |
ISO 2942-2004 |
Teste de integridade estrutural do elemento do filtro de transmissão hidráulica e medição do primeiro ponto de bolha |
DIN ISO 4003-1990 |
Metal de sinterização personalizado; determine o tamanho da abertura com um teste de bolha |
DIN 58355-2-2005 |
Filtro de membrana. Parte 2: Teste do ponto de lança |
JISK 3832-1900 |
Método de teste de ponto de espuma do filtro de membrana |
Parâmetro técnico _
a. Âmbito da abertura: 0,02-500um (método de gás líquido); 5-500nm (método líquido líquido)
b. O design de uma variedade de pools de amostras para tamanhos diferentes, amostras especiais podem ser projetadas separadamente;
c. Possui um dispositivo de vácuo totalmente automático, que pode acelerar muito o tempo de infiltração e melhorar a eficiência do teste em mais de 50%;
d. De acordo com diferentes amostras a serem testadas, uma variedade de líquidos invasivos são opcionais (porofil líquido de infiltração especial ou outros líquidos invasivos);
e. Sensor de tráfego duplo de alta precisão, medição de segmento de fluxo, faixa complementar, comutação automática;
f. Sensor de pressão dupla de alta precisão, teste de pressão segmentado, julgamento automático do programa, comutação automática;
g. Tubulação de aço inoxidável completa, vedação densa de metal, boa vedação, resistência a alta pressão e resistência à corrosão;
h. Automatização e operação inteligente em todo o processo, não precisa ser manual, prompts de operação de voz ao vivo com afinidade;
eu. O instrumento detalhado executa exibição de log e registros, que podem ser precisos em segundos. O registro experimental completo pode ser rastreado até
R elatório de dados