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标准号StandardNo: GB/T 20117-2006
中文标准名称StandardTitle in Chinese:精细陶瓷粉体颗粒尺寸分布测试用样品的制备
英文标准名称:Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technicalceramics) - Sample preparation for the determination of particle size distributionof ceramic powders
发布日期IssuanceDate :c
实施日期ExecuteDate: 2006-09-01
首次发布日期FirstIssuance Date :2006-02-22
标准状态StandardState :现行
复审确认日期ReviewAffirmance Date
计划编号Plan No: 20031696-T-609
代替国标号ReplacedStandard :
被代替国标号ReplacedStandard
废止时间RevocatoryDate
采用国际标准号AdoptedInternational Standard No:ISO 14703:2000
采标名称AdoptedInternational Standard Name:精细陶瓷(先进陶瓷、先进技术陶瓷)-陶瓷粉体颗粒尺寸分布测试的样品制备
采用程度ApplicationDegree :MOD
采用国际标准AdoptedInternational Standard :ISO
国际标准分类号(ICS) :81.060.20
中国标准分类号(CCS) :Q32
标准类别StandardSort: 方法
标准页码Number ofPages
标准价格(元)Price(¥)
主管部门Governor :中国建筑材料联合会
归口单位TechnicalCommittees :中国建筑材料联合会
起草单位DraftingCommittee:清华大学、山东工业陶瓷研究设计院
本标准描述了精细陶瓷粉体颗粒尺寸分布测试用样品的制备方法。
本标准适用于制备各类精细陶瓷粉体颗粒尺寸分布表征所需的样品。对于传统陶瓷粉体、金属粉体、磨料、煤粉等粉体物质颗粒尺寸分布测试的样品制备,在能够选择到本标准第5章所规定的合适的分散介质的前提下,也可供参考使用。
本标准修改采用ISO14703:2000(E)《精细陶瓷(先进陶瓷、先进技术陶瓷)――陶瓷粉体颗粒尺寸分布测试样品制备》(英文版)。本标准根据ISO 14703:2000(E)重新起草,与它相比较主要变化如下:
适当拓宽了标准的适用范围(第一章第二段)
本标准直接引用国家标准GB/T6682-1992(第二章)
删除了原标准第三章名词术语中的第一条“细颗粒”及其定义。
本标准由中国建材工业协会提出。
本标准由全国工业陶瓷标准化技术委员会归口。
本标准起草单位:清华大学、山东工业陶瓷研究设计院。
本标准起草人:龚江宏、周丽玮、郑春岐、张伟儒
下列标准中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。但是,使用本标准的各方应探讨使用下列标准的最新版本的可能性。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T 6682-1992 分析实验室用水规格和试验方法(NEQ IOS 3686:1987)
ISO 8213:1986 工业用化工产品取样方法――适用于从粉体到块体的颗粒状固体化工产品。
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1.电子陶瓷粉体材料,宜兴市益铭节能材料厂,报价:20.00元; 2.电子陶瓷粉体材料,北京北信未来电子仪器有限公司,报价:150元; 3.电子陶瓷粉体材料,东莞领航电子商务有限公司,报价:19.00...
在破碎工序中将硬质原料破碎至小于3mm 的颗粒料,软质原料不予破碎,在破碎工序与细磨工序之间设有混合工序,在造粒工序与成品干燥工序之间设有造粒优化工序,在造粒优化工序中用振动分...
。、。、陶瓷纤维模块质量好制作精细的价格肯定会比较高 人工成本大嘛 价格便宜的质量肯定会粗糙一些
纳米TiO_2陶瓷粉体在环保领域的应用
针对人类普遍关注的环境保护问题,阐述了重要的绿色环保材料(纳米TiO2陶瓷粉体)在化学、光、电、催化等方面的独特性能,介绍了纳米TiO2陶瓷粉体的制备技术,展望了纳米TiO2陶瓷粉体在污水处理、气体净化、有机污染物的治理、杀菌、表面自结、除臭等环保领域的应用前景以及绿色环保效应。
铌酸钾织构陶瓷用模板粉体的制备
以Nb2O5和KOH为原料,采用水热法成功制备了铌酸钾(KNbO3)织构陶瓷用的片状模板粉体K8Nb6O19.10H2O。通过X射线衍射分析(XRD)、扫描电镜(SEM)分析了粉体的晶相和表观形貌,考察了水热反应条件和表面活性剂对粉体制备的影响。实验结果表明:在140℃、反应2 h,KOH的浓度为9 mol/L时,能够生成1 m厚的片状模板粉体K8Nb6O19.10H2O。表面活性剂十二烷基苯磺酸钠(SDBS)的加入在一定程度上改善了片状K8Nb6O19.10H2O粉体的表观形貌,可使片状粉体的径厚比增大到6/1。
制备直接样品的方法有很多,但一般情况下,总的制作过程都分为如下几步:
(1)初减薄——制备厚度约100~200μm的薄片;
(2)从薄片E切取f3 mm的圆片;
(3)预减薄——从圆片的一侧或两侧将圆片中心区域减薄至数脚;
(4)终减薄.
1.初减薄——由块状样品制备薄片
对延性材料,如金属,为避免对材料的机械损伤(例如为了研究材料中缺陷的结构及密度),通常采用电火花线切割法从块状样品上获得厚度约200 μm的薄片.此外,也可以将材料轧制为薄片,再通过退火消除轧制缺陷.对某些脆性材料(例如Si、GaAs、NaCl、MgO),可用刀片将其沿解理面解理,重复解理直至达到对电子透明的程度.如要使薄片不与解理面平行,可采用金刚锯.另外还有一些特殊的方法,如用水作溶剂通过线锯切割岩盐.此外,还可以用超薄切片机从块状样品上切取可以直接供透射电镜观察的样品.
2.圆片切取
如果材料的塑性较好且对机械损伤的要求不很严格,可采用特制的小型冲床从薄片上直接冲取f3mm的圆片.对脆性材料,有3种基本方法可供选用,即电火花切割、超声波钻和研磨钻.电火花切割用于导体材料,后两种常用于陶瓷和半导体材料.
3.预减薄
预减薄的目的在于使圆片的中心区域进一步减薄,以确保最终在圆片的中心部位穿孔(其边缘附近区域可供观察).预减薄通常采用专用的机械研磨机,使中心区域减薄至约10μm厚,借助于微处理器控制的精密研磨有时可以获得使电子束透明的厚度(<1μm).有时也用化学方法进行预减薄.
4.终减薄
常用的终减薄方法有两种,即电解抛光和离子轰击.电解减薄只能用于导电样品,其特点是快捷和不产生机械损伤,所以被广泛用于金属和合金样品制备,电解减薄装置。离子减薄适用于难熔金属、硬质合金和不导电材料的样品制备,此法设备复杂,减薄时间也较长,且减薄后期阶段难于掌握离子减薄装置。
底质样品送交实验室后,应尽快处理和分析,如放置时间较长,应放于-20——40℃的冷冻柜中保存。在处理过程中尽量避免沾污和污染物损失。
1、脱水
底质中含有大量水分,必须用适当的方法除去,不可直接在日光下曝晒或高温烘干。常用脱水方法有:在阴凉、通风处自然风干(适于待测组分较稳定的样品);离心分离(适于待测组分易挥发或易发生变化的样品);真空冷冻干燥(适用于各种类型样品,特别是测定对于光、热、空气不稳定组分的样品);无水硫酸钠脱水(适于测定油类等有机污染物的样品)。
2、筛分
将脱水干燥后的底质样品平铺于硬质白纸板上,用玻璃棒等压散(勿破坏自然颗粒径)。剔除砾石及动植物残体等杂质,使其通过20目筛。筛下样品用四分法缩分至所需量。用玛瑙研钵(或玛瑙碎样机)研磨至全部通过80—200目筛,装入棕色广口瓶中,贴上标签备用。但测定汞、砷等易挥发元素及低价铁、硫化物等时,不能用碎样机粉碎,且仅通过80目筛。测定金属元素的试样,使用尼龙材质网筛;测定有机物的试样,使用铜材质网筛。
对于用管式泥芯采样器采集的柱状样品,尽量不要使分层状态破坏,经干燥后,用不锈钢小刀刮去样柱表层,然后按上述表层底质方法处理。如欲了解各沉积阶段污染物质的成分和含量变化,可沿横断面截取不同部位样品分别处理和测定。
测颗粒的热值机使用视频-生物质秸秆颗粒热值检测仪操作须知
检测颗粒热值机—生物颗粒热值机最 国内权威认证品牌《鹤壁市兴鹤热值仪器仪表有限公司》 兴鹤牌检测木屑颗粒热值机生物质成型燃料热值检测仪器,测试生物质颗粒含硫的设备,检测木屑颗粒灰分的仪器可迅速的检测出以各种树木的桩、枝、根、叶等以及刨花、木屑、碎木等林业加工废弃物为原材料的加工而成的成型生物质颗粒燃料的发热量大卡。
测颗粒的热值机使用视频 生物质秸秆颗粒热值检测仪操作须知
1测颗粒的热值机标定的概念:基准量热物苯甲酸来标定量热系统的热容量,即量热系统产生单位温度变化所需的热量。对于第二个问题,则是把盛氧弹的内筒放在一个双壁水套中,经过计算对热交换所引起的误差进行校正,或者控制水套温度来消除热交换。
2测颗粒的热值机反标定,(校准)也就是说做苯甲酸(发热量)。用苯甲酸做一个发热量,当试验结果出来看苯甲酸弹桶。也就是苯甲酸的弹筒发热量,【国家苯甲酸标准热值6330大卡】
3测颗粒的热值机室内温度应保持相对稳定,每次测定室温变化≤1 ℃,室内温度 15 ℃~30 ℃。
4测颗粒的热值机、实验室应无明显的空气对流,热源或冷源引起的温度变化≤1 ℃。热量计避免阳光照射
5测颗粒的热值机苯甲酸:标准热值二级或二级以上。
6测颗粒的热值机加满水后应当静置8到24小时,让油品热值仪机器的温度与环境温度达到一致。
测颗粒的热值机使用视频 生物质秸秆颗粒热值检测仪操作方法详解:
1、取生物质颗粒燃料的样品。
2、用干燥箱做生物质颗粒燃料的水分。
3、把生物质燃料放入制样机中研磨成0.2毫米的粉状。
生物质燃料热值的化验检测详细步骤说明:
1、称取1克的生物质燃料【粉状】
2、穿点火丝,系棉线,氧弹加水10ml。
3、把称好的样品【燃烧皿】放入氧弹内【让点火棉线和燃料充分接触】。
4、仪器上输入所称生物质燃料的重量,点击发热量键,15分钟仪器自动打印生物质燃料的热值大卡数据。
5、用放气阀放掉氧弹的气体,把氧弹清洗干净,以备下次做实验用。
测颗粒的热值机参数:
1、测颗粒的热值机整个化验过程15分钟。
2、测颗粒的热值机使用的电源是220V。
3、测颗粒的热值机耗电量:80瓦。
4、测颗粒的热值机度高于国家标准GB/T213-2008。
5、测颗粒的热值机的总装水是51升。
6、测颗粒的热值机内筒装水量2.1升。
7、测颗粒的热值机的重量约35公斤。
8、测颗粒的热值机的使用环境温0度到40度。