马弗炉

  • 石墨烯基材料的灰分测试方法研究
    分测试的方法有马弗炉燃烧法、热重分析法,这两种实验方法各有优缺点。其中马弗炉燃烧法测试灰分,具有高效、低成本、操作简单、高样品代表性等特点,被产业界和学术界广泛应用,该方法通用性、可靠性和再现性良好,认可度高[10]。该方法用到烘箱、马弗炉、天平、干燥器等一系列仪器,实验步骤多,且每步都涉及称重,过程繁琐。随着科学仪器的日新月异,热重分析仪在材料灰分的测试研究中越来越重要。热重分析法具有试样用量少、速度快,能在测量温度范围内研究原料受热发生热反应全过程等优

    分析仪器 2023年6期2024-01-15

  • 微波预处理对钼精矿制备钼酸铵过程的强化作用研究
    超声波脱药以及马弗炉脱药法,它们在一定程度上降低了钼精矿表面的有机碳含量,但其作用效果不明显。研究表明,微波预处理是利用波长1 m~1 nm、频率300 MHz~300 GHz的高能电磁波[6]。刘全军等[7]发现介电常数是决定物料吸收微波的主要物理量,介电常数越大,吸收特性越强。因此,微波预处理是利用钼精矿介电常数大的特点,对钼精矿进行选择性加热,当钼精矿放置在微波场中时,钼精矿本身所吸收的微波转换为内部分子的动能、势能,使得以较小的能耗将钼精矿表面包覆

    中国钼业 2023年6期2024-01-04

  • 低温热解对褐煤水分回吸的影响
    1.2 褐煤在马弗炉中的低温热解实验采用HWSK-5型可编程智能控温仪调节控制马弗炉的温度。称取一定量的煤样,放于坩埚中,轻轻振动坩埚,使煤样平铺,盖上坩埚盖,将坩埚放在坩埚架上送入马弗炉,调节马弗炉的温度至200 ℃,保持30 min,停止加热。将坩埚从炉中取出,在空气中冷却5 min左右后移入干燥器中冷却至室温。取相同质量的煤样分别在260、300、350、400 ℃重复上述热解实验。1.3 水分回吸的测定分别称取相同质量经不同热解方式和不同温度处理的

    河南化工 2023年7期2023-07-27

  • 赤泥闪速磁化焙烧工艺技术研究①
    分别采用实验室马弗炉以及闪速磁化焙烧装置对其进行磁化焙烧过程研究。1 试验矿样及方法1.1 试验矿样试验样品为广西某氧化铝厂的赤泥强磁选预富集粗精矿。预富集粗精矿X射线衍射分析图谱见图1,化学多元素分析、铁物相分析结果分别见表1、表2,粒度筛析结果见表3。表1 试样化学多元素分析结果(质量分数) %表2 试样铁物相分析结果表3 赤泥预富集粗精矿粒度筛析结果图1 赤泥X射线衍射分析图谱从图1及表1~2可知,赤泥预富集粗精矿中可回收的主要有价组分是铁元素,TF

    矿冶工程 2022年6期2023-01-12

  • 分析坩埚重量对焦炭挥发分的影响
    使所有坩埚都在马弗炉恒温区内,并且坩埚底部位于热电偶热接点上方并距炉底20~30 mm为准。坩埚钳:600 mm。马弗炉:带测温和控温装置,能保持温度为900℃±10℃,放入坩埚架和若干坩埚,关闭炉门后,在3 min内恢复到900℃±10℃。干燥器:内装变色硅胶。分析天平:感量0.000 1 g。3 分析步骤用预先在900℃温度下灼烧至质量恒定的挥发坩埚,称取粒度为0.2 mm以下的空气干燥煤样1 g±0.1 g精确至0.000 2 g,然后轻轻振动坩埚,

    山西冶金 2022年6期2022-11-12

  • 微波马弗炉应用于小麦粉灰分含量的测定
    品灰化步骤使用马弗炉),实验过程需将温度较高的坩埚从电炉或者电热板转移至马弗炉内,容易出现转移时掉落等问题,还存在检测过程耗时较长、能耗较大等缺点。而微波马弗炉采用微波辐射能量对石英腔体内的碳化硅单元进行加热,使碳化硅单元本体发热作为热源,进而使腔体内环境快速到达设定温度,并通过排烟通风系统,将炭化过程所产生的烟气和灰化过程所溢出的高温气体及时排出,并能按照程序设定的一段或者多段工作时间和目标温度进行升温降温程序控制,在一个连续的流程中,完成干燥、炭化、灰

    黑龙江粮食 2022年9期2022-10-13

  • 堆积燃烧清洗稻壳制备SiO2特性
    5-12型箱式马弗炉;DXF-20C型摇摆式粉碎机;Mettler TGA/DSC1-1600型同步热分析仪;ZXS100e型X射线荧光检测仪;ASAP 2460型比表面积分析仪。1.2 物料的工业分析和元素分析利用粉碎机对稻壳粉碎约20 min后,按固体燃料工业分析方法GB/T 28731—2012进行工业分析。利用元素分析仪,对原稻壳中的C、H、O、N、S元素的百分含量进行检测。表1 空气干燥基稻壳的工业分析和元素分析(%)Table 1 Proxim

    应用化工 2022年8期2022-10-03

  • 采用马弗炉自适应控温算法测定煤中挥发分
    0)0 引 言马弗炉是煤的工业分析常用设备,常用于煤中灰分和挥发分的测定。在国标GB/T 3715—2007中对挥发分进行如下定义:煤样在规定的条件下隔绝空气加热,并进行水分校正后的质量损失。煤的挥发分主要是由水分、碳氢的氧化物和碳氢化合物(以CH4为主)组成,但不包括物理吸附水和矿物质中的二氧化碳。挥发分测定是1项规范性很强的试验,测定结果完全取决于所规定的试验条件,其中以加热温度和时间最为重要[1]。由此可以看出,挥发分同马弗炉的温度控制有直接的关系。

    煤质技术 2022年4期2022-09-05

  • 某含砷金精矿提金工艺试验研究
    验:焙烧试验在马弗炉中进行,将含砷金精矿装入焙烧盘,料层厚度5~7 mm;当焙烧温度达到650 ℃时,将焙烧盘转入马弗炉,焙烧过程中半开马弗炉炉门,以保证良好的通风充氧,并不定时搅拌,至焙烧完全;氰化试验同直接氰化。两段焙烧—氰化试验:一段焙烧时将含砷金精矿干燥后混匀,放置在带盖的还原焙烧盘中,当马弗炉炉温升至设定温度550 ℃后,打开炉门,将焙烧装置转入马弗炉中,关闭马弗炉炉门,焙烧时间2 h;二段焙烧时将焙烧盘盖拆除,半开马弗炉炉门,控制焙烧温度达到6

    黄金 2022年7期2022-08-04

  • 改性沸石对亚硝基二乙胺去除性能研究*
    浸、不同温度的马弗炉中煅烧、不同的煅烧时间对材料进行改性,随后将改性材料用于处理配置好的NDEA溶液,分析得出改性后对NDEA吸附效果最好的改性条件组合,研究结论可为进一步揭示沸石吸附NDEA机理提供理论参考。1 实验部分1.1 材料和仪器二氯甲烷(CH2Cl2,农残级 宁波市镇海雷神化工有限公司);甲醇(CH3OH,农残级 广东中海南联能源有限公司);丙酮(C3H6O,农残级 湖北东曹化学科技有限公司);乙醚((C2H5)2O,农残级 济南创世化工有限公

    化学工程师 2022年7期2022-08-02

  • 某类型铝土矿石快速碱熔融分解方法研究
    50℃±10℃马弗炉熔融分解,仍然有明显的溅失现象,这会使放在一起熔解的试料产生相互影响,又会导致炉膛和炉底板的腐蚀从而影响后面熔解试料的分析结果。为了更快速地把这类型铝土矿石试料熔解好,我们对此类型样品的碱熔融分解方法进行了探索研究[4~6]。1 试验部分1.1 主要仪器与试剂主要仪器与试剂有:天平、高温电炉、马弗炉、银坩埚、氢氧化钠(分析纯)、氢氧化钾(分析纯)。1.2 试验方法称取0.25 g(精确至0.000 1 g)铝土矿石样品置于银坩埚中,加入

    湖南有色金属 2022年3期2022-07-12

  • 以微波马弗炉法测定聚乙烯中炭黑的质量分数
    要研究使用微波马弗炉法[3]测定聚乙烯中炭黑质量分数,并将微波马弗炉法与传统管式炉法两者的测试结果进行比较和评价。1 试验部分1.1 试验方法Phoenix Airwave微波灰化系统是专为石化行业等高挥发分样品分析设计的,符合ASTM D5630—1994、ASTM D1509—1994b标准,能快速精确地测定灰分、添加剂、重金属等含量。使用CEM公司专利的自密闭无氧坩埚,在无需惰性气体氮气保护和封闭试管条件下,微波马弗炉法可用来迅速而准确地测定聚乙烯中

    石油化工技术与经济 2022年2期2022-07-05

  • 利用水分灰分仪测定食品中水分、灰分的含量
    主要还是传统的马弗炉法[12]。水分灰分仪可以单独测定水分或灰分,也可以二者同时测定。由于其含有内置天平,可通过转盘对样品进行自动称量并自动判断是否恒重,避免传统方法中坩埚、称量皿需要冷却的问题,节省了称量的时间和人力。另外,在灰分测定环节中,传统方法需要人工在电炉上碳化样品,而水分灰分仪可通过设置温度和时间直接在炉内碳化,节省人力。传统的水分、灰分检测方法,也就是国标方法中水分的烘箱法、灰分的马弗炉法烘箱法和马弗炉法,是目前适用范围最广和在检验机构中使用

    福建轻纺 2022年6期2022-06-21

  • 影响煤炭挥发分测定值的试验条件探究
    行,试验所用的马弗炉、天平、秒表等均在检定有效期内,坩埚架(夹)为耐热金属,干燥器以及坩埚均符合国家标准。试验采用6种标准煤样,分别为GBW 111001g、GBW 111001j、GBW 111001h、GBW 111001k、GBW 111007h、GBW 11103m,以上6种标煤的认定值均在认定有效期内,其挥发分值参数见表1。坩埚架可同时放置6个坩埚,而样品个数不足6个时,有多种放置方法可供选择,不同个数将影响马弗炉炉膛加热速度进而影响升温温度和时

    煤质技术 2022年2期2022-04-28

  • 混合焙烧-活性炭富集-原子吸收分光光度法测定铅精矿中的金量
    温至700℃的马弗炉中,15分钟后取出冷却,充分搅拌研磨,再次放入马弗炉内,恒温3小时,取出冷却后,碾压均匀,转入500mL三角锥瓶中,加50mL水,摇匀后加50mL现配王水,于低温电热板上加热并保持微沸1小时。取下,加入10g明胶,摇匀,继续低温加热至可溶性硅胶凝聚,取下加水约100mL,经活性炭动态吸柱减压抽滤,用2%的盐酸溶液吹洗烧杯和漏斗各3~4次。取下布氏漏斗,用2%的盐酸溶液和温水各吹洗吸附柱4~5次,虑干后将活性炭纸饼转入30mL瓷坩埚,于马

    四川有色金属 2022年1期2022-04-20

  • 电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)法同时测定荞麦秸秆中的8种重金属元素
    报道,本文采用马弗炉-微波消解-ICP-MS结合同时测定荞麦秸秆中8种重金属元素。优化不同酸组合对重金属含量测定的影响,在此基础上利用马弗炉马弗炉+微波消解法进行消解处理比较研究并筛选出最佳样品前处理技术。实验结果表明,内蒙古通辽市奈曼地区荞麦秸秆中8种重金属元素含量均不超标。该技术对荞麦秸秆的资源化和安全性提供科学依据。1 实验部分1.1 仪器、样品和试剂DHG-9240A电热恒温鼓风干燥箱(上海齐欣科学仪器有限公司)、GX-25 1250克多功能粉碎

    中国无机分析化学 2022年1期2022-03-23

  • 基于丝网印刷的柔性湿度传感器研究∗
    热板、回流焊、马弗炉和真空管式炉四种烧结方式下制备的银导电薄膜的表面形态和电学性能进行表征,选择当前类型银导电薄膜的最佳烧结方式。第2 节基于该方案制备了以银导电薄膜为上下金属层,聚苯乙烯磺酸钠(Polystyrene Sodium Sulfonate,NaPSS)为中间介质层,在PI 衬底上制备了柔性湿度传感器,该湿度传感器具有灵敏度高、湿滞小以及稳定性高等优势。1 实验1.1 无颗粒银导电油墨的制备与表征本次所有试剂均以分析纯级购买,无需额外纯化即可使

    传感技术学报 2022年12期2022-02-05

  • 不完全燃烧焚烧灰的微波处理初步研究
    题组前期研究了马弗炉对其进行加热处理,但是在处理过程中会存在加热时间长、受热不均等问题。通过调研发现,利用微波加热原理也可对物体进行加热[5-7],目前国内学者已在垃圾焚烧飞灰方面开展了一定的研究,如微波水热浸取、微波水热固化、微波烧结和微波氧化脱除二噁英等等[8]。但是针对不完全燃烧焚烧灰未见相关研究。因此,有必要对不完全燃烧焚烧灰进行进一步减重,对微波处理可行性进行验证,同时探索微波处理的工艺条件,为今后全面开展工程应用提供必要的前期准备。1 实验1.

    辐射防护 2022年1期2022-01-27

  • 低浓度颗粒物检测用玻璃纤维滤筒恒重条件
    DSC 1),马弗炉,烘箱,分析天平,干燥器。2.3 实验方法以相同批次玻璃纤维滤筒为研究主体,分组实验,研究在以下处理条件时,玻璃纤维滤筒的失重情况:(1)将4只玻璃纤维滤筒编号称量后,放入105℃烘箱中烘干30min,置于干燥器内冷却至室温,采用分析天平称量,如此反复烘干,直至恒重。(2)将8只玻璃纤维滤筒编号称量后,放入105℃烘箱中烘干60min,冷却称量,随后放入400℃马弗炉中灼烧60min,冷却称量。(3)将8只玻璃纤维滤筒编号称量后,放入4

    水泥技术 2021年5期2021-10-27

  • 不同检测条件对豆粕粗灰分的影响研究
    mL的坩埚放入马弗炉中灼烧30 min,在干燥器中冷却至室温,称量(精确至0.001 g)。②分别往坩埚中加入5 g(精确至1 mg)粒度为整粒、20目、40目、60目、80目的待测样,将其用万用电子炉加热至炭化,随即转至550 ℃的马弗炉中灼烧3 h,灼烧期间定时观察是否有炭粒产生,若发现炭粒,立即将坩埚取出,用蒸馏水进行润湿。③在温度为101~105 ℃的干燥箱内进行蒸发,直至样品完全干燥,再放回马弗炉中灼烧1 h。若无炭粒产生,则放回至马弗炉中继续灼

    现代食品 2021年18期2021-10-12

  • 管式炉法和马弗炉法测定无规共聚聚丙烯(PP-R)管灰分的比较
    ——管式炉法和马弗炉法,管式炉法相对应的测试标准为GB/T 13021—91,马弗炉法通用方法是指GB/T 9345.1—2008。试验用这两种方法测定几组PP-R管材以及管件的灰分,对这两种测试方法的优缺点、结果的重复性以及测试结果的一致性进行探讨。GB/T 13021—91《聚乙烯管材和管体炭黑含量测定(热失重法)》,该标准参照采用了IS0 6964—1986《聚烯烃管材和管体 热失重法测定炭黑含量 测定方法及规范》[3~4],按照标准要求,在GB/T

    橡塑技术与装备 2021年16期2021-08-27

  • 高硫石油焦微波煅烧脱硫
    硫的影响,并与马弗炉煅烧方法相比较,通过扫描电镜(SEM)、BET氮吸附、X射线衍射(XRD)和傅里叶红外光谱(FT-IR)等表征手段对脱硫前后石油焦进行比较分析,以期探索出较佳的高硫石油焦脱硫方法。1 实验部分1.1 实验原料高硫石油焦来源于中铝贵州分公司碳素厂,其固定碳质量分数为90.16%、灰分质量分数为0.3%、挥发分质量分数为9.54%。高硫石油焦经磨碎后筛分,使粒度均小于0.076 mm,混匀后备用,采用长沙三德仪器厂生产的H1-SDS5161

    石油学报(石油加工) 2021年4期2021-08-24

  • 单炉压饼法测定褐煤挥发分国际标准试验研究
    点,即仅用1台马弗炉及测定时间仅需7 min。为此,煤炭科学技术研究院有限公司检测分院(国家煤炭质量监督检验中心)开展了单炉压饼法测定褐煤挥发对ISO 5071-1中双炉法测定褐煤挥发分的可替代性研究[13-17],并提交了ISO 20360《褐煤和柴煤—分析样品挥发分测定—单炉法》国际标准提案。1 单炉压饼法测定褐煤挥发分试验条件1.1 单炉压饼试验方法(1)用压饼机将煤样压成直径约10 mm的圆饼,然后再将其切成约3 mm的小块。压饼机示意如图1所示。

    煤质技术 2021年1期2021-03-11

  • 影响煤的挥发分测定结果的因素
    20g。(2)马弗炉:带有高温计和调温装置,能保持温度在900±10℃,并有足够的900±5℃的恒温区。(3)坩埚架:用镍铬丝或其他耐热金属丝制成。(4)干燥器:内装变色硅胶或粒装无水氯化钙。(5)电子天平:感量0.1mg。1.2 方法提要称取一定量的一般分析试验煤样,放在带盖的瓷坩埚中,在900±10℃下,隔绝空气加热7min以减少的质量占煤样质量的质量分数,减去该煤样的水分含量作为煤样的挥发分。1.3 结果计算式中:Vad为空气干燥基挥发分的质量分数(

    化工管理 2020年36期2021-01-08

  • ICP-OES法测定减底蜡中金属含量
    坩埚和盖子放到马弗炉内,逐渐升温到700 ℃并在此温度保持30 min。关闭马弗炉,坩埚冷却后取出。2.2 样品处理为使所取样品具有代表性,需将待测样放置于60 ℃烘箱内加热熔化为液体后充分摇匀取样。将加热混合的3 g左右样品转移到石英坩埚中,利用加热板在450 ℃加热6 h,或直到反应结束,使样品全部转化为黑色的类似焦炭物,冷却后将样品转移至马弗炉中进行灰化(灰化程序:由室温逐渐升温至163 ℃,保持90 min,继续升温到610 ℃保持540 min,

    山西化工 2020年5期2020-11-12

  • 含砷烟灰脱砷焙烧试验研究
    验方法首先进行马弗炉静态焙烧条件试验,以确定不同温度下含砷烟灰的脱砷效果,确定工艺参数取值范围,然后进行回转窑动态焙烧试验,考察回转窑脱砷效果。(1)马弗炉静态焙烧试验。取一定质量含砷烟灰试样放入焙烧皿中,将焙烧皿置入已升至预定温度马弗炉中,焙烧预定时间后取出,自然冷却称重后进行化验分析。取同样重量的含砷烟灰试样,加入一定量的浓硫酸进行酸化并按上述条件进行焙烧,对比试验结果。(2)回转窑动态试验。将含砷烟灰与浓硫酸按照一定比例混合,待回转窑中心筒升至设定温

    世界有色金属 2020年14期2020-10-22

  • 阳极泥还原焙烧的研究
    in-4h)在马弗炉内进行焙烧,并验证密封性对还原的影响,待冷却后取样进行分析检测,后进行硫酸浸出试验。试验原理:阳极渣主要成分为MnO2,还原剂用活性炭,主反应如下:考虑到阳极渣中还有残余的酸,且阳极渣高温焙烧会有SO2酸性气体,用石灰来中和吸收,反应如下:阳极渣还原焙烧后主要成分为MnO 和PbSO4,MnO 会和H2SO4发生反应生成溶于水的硫酸锰,Pb⁃SO4不溶于水也不和酸反应留在渣中,反应如下:4 试验结果与讨论4.1 温度对还原率的影响称取1

    新疆有色金属 2020年5期2020-09-28

  • 液晶基板玻璃生产用马弗炉钢结构冷却工艺设计与仿真
    基板玻璃生产用马弗炉钢结构在高温条件下工作会发生较大的变形。为此,采用了吹风冷却的方法,降低钢结构的变形量。同时,结合数值模拟方法,确定了风冷工艺的参数。仿真结果表明,当风速为15 m/s时,钢结构的最大变形量降低了35.5%。关键词:马弗炉;钢结构;风冷0 引言液晶玻璃基板是构成液晶显示器件的一个基本部件,也是电子信息显示产业的关键材料。马弗炉是基板玻璃生产过程中的关键成型设备,直接决定基板玻璃的厚度、宽度、翘曲变形等表面成型质量。马弗炉长期工作在300

    机电信息 2020年20期2020-08-31

  • 燃料化验设备的性能试验探讨
    备包括热量计、马弗炉、库仑测硫仪以及碳氢元素分析仪的性能试验方法,对其在使用过程中设备性能的稳定性进行了核查,保证仪器设备状态的持续可信度。关键词性能试验;化验设备;发热量;元素分析;工业分析中图分类号: TQ533.2           文献标识码: ADOI:10.19694/j.cnki.issn2095-2457.2020.19.015AbstractThe performance test of fuel testing equipment i

    科技视界 2020年19期2020-07-30

  • 福美钠钴渣回收钴的实验研究
    渣放入坩埚置于马弗炉进行氧化焙烧,其目的主要是脱除有机物福美钠及水分。2.2.1 焙烧温度取80 g洗锌渣,其硫含量为13.27%,置于马弗炉中,温度分别设定为300 ℃、400 ℃、500 ℃、600 ℃,焙烧时间1 h,研究不同焙烧温度对脱硫率及渣率的影响,实验结果见如表6所示。表6 焙烧温度对脱硫率及渣率的影响Table 6 Effect of roasting temperature on desulfurization rate and slag

    广州化工 2020年7期2020-04-28

  • 含钾、铷、锂云母矿综合回收试验研究
    量的水制粒,在马弗炉中控制焙烧温度为850℃,焙烧时间2 h。焙烧矿磨细后,用清水按照液固比2∶1,常温浸出2 h。添加剂种类见表2,添加剂种类对浸出率的影响结果如图1所示。由图1可见,第1种和第5种添加剂效果最佳,锂、铷、钾浸出率指标最高,第5种略高于第1种,但是由于氯化钾价格高于氯化钠,而浸出率指标差别不大,因此以第1种添加剂为宜。表2 添加剂种类图1 添加剂种类的影响2.2 焙烧温度的影响锂云母矿磨矿至-0.047 mm 95%,加入50%氯化钠和适

    湖南有色金属 2020年1期2020-04-03

  • ICP-OES测定铁皮石斛干花中多种元素
    关[7-9]。马弗炉灰化消解和微波消解都是试验处理常用技术,马弗炉灰化消解操作简便,成本比较低,可大批量处理样品,缺点是容易造成空气污染,且外界环境可能会污染样品溶液,使得测定数据准确性低;微波消解具有操作简单快速、样品消解完全、外界环境干扰小的特点,更适合样品的快速测定。为明确云南、浙江、霍山三种产地石斛干花中的多种元素含量,本试验采用电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)法测定,同时进行马弗炉灰化消解和微波消解,进一步比较两种不同消解方法对试验的影

    中国野生植物资源 2020年1期2020-03-25

  • 燃煤挥发分测定须细须精
    ,如人员操作、马弗炉状态、煤样规格、质量控制等。本文主要结合这些方面对煤挥发分测定的注意事项进行探讨。1 马弗炉炉温及恒温区煤样在隔绝空气的情况下加热,不同的温度决定着煤样将发生不同的变化。炉温低煤样挥发不完全,当炉温从850℃提高到900℃时挥发分会大幅增加,从900℃提高到950℃,挥发分变化不大,温度再高则固定碳容易氧化。由此看来,挥发分的测定温度必须严格控制,马弗炉的炉温和恒温区就对挥发分结果的测定起着关键作用。GB/T 212—2008[1]中对

    化工管理 2020年33期2020-01-13

  • 小颗粒石灰石煅烧活性石灰的探索
    ction4 马弗炉煅烧试验将小颗粒石灰石利用马弗炉进行煅烧试验[6],试验主要分两部分:第一部分,将一定量的小颗粒石灰石试样放入设定好温度的马弗炉中进行煅烧,主要考察煅烧温度和煅烧时间对成品活性度的影响。第二部分:将一定量的小颗粒石灰石试样与10 mm~40 mm的石灰石试样放入室温的马弗炉中开始升温煅烧,主要对比小颗粒石灰石与10 mm~40 mm石灰石的升温曲线。表4、表5分别是第一部分、第二部分的试验结果,图2是两种粒径石灰石升温曲线图。表4 物料

    太原科技大学学报 2019年5期2019-10-23

  • 快速完成活性污泥的检测
    燥器中,而是在马弗炉中进行干燥。无论是在干燥器中测量TS还是在传统的马弗炉中测定oTS,它们所消耗的时间和工作量都是非常大的。在马弗炉中干燥以及灰化的时间常常需要几个小时,再加上在干燥器中长达一小时左右的冷却时间,还需要恒重。这样一来,当天准备的检测样本常常要到第二天才能进行检测。图2 Phönix马弗炉在几分钟内完成oTS有机干物质含量的测定。新的组合方式带来了新的可能性仪器设备制造商CEM公司面对上述问题,利用Smart 6型微波水分固体物质测量仪(简

    实验与分析 2019年3期2019-10-12

  • 煤炭挥发分检测影响因素研究
    4种不同型号的马弗炉对同一种动力煤测定挥发分(Vad,%),检测结果详见表4。表4 挥发分检测结果(试验二)试验二:假定马弗炉和检验员的效应之间是相互独立的,不存在相互关系。经SPSS 21.0进行数据分析,以上数据通过方差齐性检验,可以进行双因素方差分析,主体间效应检验详见表5。表5 主体间效应检验由表5可知,不同马弗炉对挥发分检测结果有显著影响,检验员之间所分析的挥发分没有显著影响。3 挥发分检测影响因素3.1 煤样煤样粒度应不大于0.2 mm,并达到

    质量安全与检验检测 2019年6期2019-02-11

  • 高锰酸钾法测定石膏中钙的含量
    。放入700℃马弗炉中,10min 之后取出。稍冷,将镍坩埚放入装有50mL 热水的200mL 的烧杯中浸取,冷却。样品定容250mL(若有沉淀进行干过滤),分取50mL 溶液于500mL 三角烧杯中,滤液用水稀释至200 ~250mL,加热至60℃,边搅拌边加入1g草酸,加热至近沸,加3 滴甲基橙指示剂,用氨水中和至有显著的氨味,用草酸溶液中和过量氨水至氨味消失,指示剂保持黄色 (此时溶液的PH 为4左右),在搅拌下煮沸5 ~10min,然后在电热板上微

    铜业工程 2019年6期2019-02-11

  • 煤质检测中针对灰分误差的研究与解决方法
    量将会越大。从马弗炉中取出煤灰后一定不能在空气中滞留时间过长,避免水分参数的增高对最终灰分结果的精度不够准确[1]。1.3 燃烧的温度煤样必须在规定时间内灼烧殆尽,其温度是必须做好控制的。因为温度在815℃环境中,煤炭之中的硫酸盐在保持原状的基础上,碳酸盐变得完全飞蛾,但环境温度在1000℃中,硫酸盐会逐步分解,1350℃以上的环境温度中灰分中的硫酸盐便会分解干净,这对灰分测量来说无疑是导致误差产生的因素。1.4 炉温的校准马弗炉的内部温度是否充分,对煤炭

    商品与质量 2018年39期2018-12-06

  • 新型选择性催化剂载体碳化硅的制备及表征
    去溶剂,再放入马弗炉中除去多余的碳,最后分别用氢氟酸和硫酸浸泡最后得到纯的碳化硅载体.2 实验部分2.1 实验仪器表1 实验所需仪器列表量筒100mL一个、50mL两个、10mL两个;容量瓶1000mL一个、100mL两个;100℃温度计两个;胶头滴管两个;烧杯若干;玻璃棒若干;称量纸数张.2.2 实验药品见表2.2.3 溶液的配制2.3.1 3.5%草酸溶液的配制用分析天平量取3.5g草酸晶体放入100mL小烧杯中,然后加入少量蒸馏水,在电热套中小火加热

    赤峰学院学报·自然科学版 2018年8期2018-09-23

  • 关于化验中提高煤质分析准确度的探讨
    素较多。论文就马弗炉使用过程中提高煤质分析的准确度进行探讨。【关键词】煤质分析;灰分;挥发分;马弗炉【中图分类号】F407.21【文献标志码】A【文章编号】1673-1069(2018)11-0170-021引言煤质分析是指导选煤生产的重要手段,是选煤生产中的“眼睛”,煤质分析的灰分是选煤质量指标中以质论价的主要指标之一,挥发份和焦渣特征的测定又可初步确定煤的煤化程度高低、黏绪性的强弱、低温焦油产率的大小以及发热量的高低等情况,硫分的测定是现代选煤工艺中攻

    中小企业管理与科技·下旬刊 2018年11期2018-03-19

  • 熔剂灼减分析结果稳定性的影响因素分析
    1 000℃的马弗炉分析仪,并在各实验室中得到了广泛的应用。陕钢集团汉中钢铁有限责任公司计量检验中心所属的化验室中就使用6台马弗炉。主要进行含铁原料、外购溶剂、生产熔剂等相关样品以及进口粉矿、外购煤焦等生产中间产品的灼减,灰分,挥发分分析,在这些马弗炉的操作使用过程中,实验室不同的人员操作会出现不同的差异,甚至有的时候,同一人员操作,样品取出后放置不同时间,结果称样得出的分析数据也不尽相同的问题。通过对这些问题的步骤和方法分析,首先要检查设备仪器是否正常,

    山西冶金 2018年6期2018-03-04

  • 工业液氯中溴的测试方法探讨
    OLIDO);马弗炉(型号:SX2-5-12)。试剂:吸收液:氢氧化钠溶液(15%~20%);溴酸钠标准溶液:1g/L(以Br计);硫代硫酸钠标液:0.01mol/L。1.2 实验方法[8]取样:用碱液吸收液氯气化后的气氯,达到配15%—20%的NaOH溶液,到液氯取样口现场吸收。溴及其他氧化物总量的测定:取吸收液25mL于石英坩埚中,先用浓HCl调节pH值至9左右,再用1.0mol/L的HCl调节pH值至6.0~7.0。将调好pH值的样品置于带沙浴电热板

    四川化工 2018年6期2018-03-04

  • 测定胆矾结晶水实验的改进与评估
    且耗时长.目前马弗炉已经成为实验室中常用的仪器,本论文选择用马弗炉进行加热.并对两种方法从恒重时间及资源等方面进行比较,确定了马弗炉设定值290℃为最佳脱水温度,对于空坩埚的最短恒重时间为16min,对于水合硫酸铜的脱水恒重时间为30min,马弗炉整个实验过程比沙浴加热节约时间和资源.胆矾;沙浴;马弗炉1 引言五水合硫酸铜是一种蓝色的硫酸铜晶体,俗称胆矾.化学式为:CuSO4·5H2O.[1]胆矾结晶水的测定实验室通常采用加热失重法,用沙浴进行加热.[2]

    赤峰学院学报·自然科学版 2017年23期2018-01-02

  • 微波焙烧法与马弗炉焙烧法处理废脱硝催化剂的效果比较
    )微波焙烧法与马弗炉焙烧法处理废脱硝催化剂的效果比较李文军1,许腾飞2,刘雪松2,吴晓东2,翁 端2,陈吕军1(1. 清华大学 环境学院,北京 100084;2. 清华大学 材料学院先进材料教育部重点实验室,北京 100084)用Na2CO3作为助溶剂、Na2O2作为消解剂,采用微波焙烧法和马弗炉焙烧法消解处理废钒钨钛脱硝催化剂。通过XRF、BET、XRD和NH3-TPD技术对两种消解方法制得的钛钨粉样品进行了表征。表征结果显示,与马弗炉焙烧法相比,微波焙

    化工环保 2017年5期2017-10-31

  • 机电一体化技术对传统马弗炉改进中的应用
    任小军摘要:马弗炉是一种通用的加热设备,马弗炉的温度精确自动化控制,对于生产、研发和实验室科学研究都有很重要的作用。本文利用机电一体化技术对传統马弗炉进行改进,实现了马弗炉在工作过程中的冲温温度的控制功能。关键词:机电一体化;传统;马弗炉;改进;应用马弗炉是一种通用的加热设备,依据外观形状可分为箱式炉、管式炉、坩埚炉等。广泛应用于陶瓷、冶金、电子、玻璃、化工、机械、耐火材料、新材料开发、特种材料、建材等领域。热加工、工业工件处理、水泥、建材行业,进行小型工

    科技风 2017年19期2017-10-21

  • 膨胀石墨对尾矿废水中汞的吸附研究
    氧化法,分别以马弗炉和微波炉两种不同膨胀方式制备了膨胀石墨;设计L16(45)正交实验,探讨了膨胀石墨投加量、Hg2+初始浓度和膨胀方式等因素对吸附效果的影响;并分析得到了最佳反应条件。膨胀石墨;尾矿废水;吸附;汞在重金属污染中,汞由于其毒性和处理难度大,备受人们关注。尾矿废水中的汞能够通过蒸发、沉降等途径迁移到大气和土壤中,又能通过食物链进入人和动物体内,对人体和环境造成严重的危害[1]。常见的汞治理方法有化学沉淀法、电解法和吸附法。其中,吸附法因实用、

    再生资源与循环经济 2017年8期2017-09-16

  • 核电厂放射性废保温棉玻璃固化比较研究
    化体。与实验室马弗炉制得的固化体相比,等离子体炉制得的固化体中同样无晶相结构,成分因炉膛耐火材料的熔蚀而出现差异,抗压强度则更优;二者的元素浸出实验结果相近;等离子体炉的出料实验证实,熔融体的高温黏度适合所选定的出料工艺。这些结果表明,利用所研发的等离子体系统可以得到性能与实验室相当的玻璃固化体,核电厂的废保温棉可以用于含硼浓缩液的玻璃固化。核电厂;废保温棉;等离子体;玻璃固化;含硼浓缩液玻璃固化作为处理高放废液的最佳可用技术(the Best Demon

    核科学与工程 2016年4期2016-04-06

  • 煤质化验灰分测定的一项改进
    相同,都会用到马弗炉、灰皿、分析天平、干燥器、耐热瓷板或石棉板。但是快速灰化法的结果通常高于缓慢灰化法,因此在试验室中常用缓慢灰化法测定煤的灰分。在缓慢灰化法的操作过程中,是在预先灼烧至质量恒定的灰皿中,称取一定的煤样,将其均匀地摊平在灰皿中,然后将盛有煤样的灰皿送入温度不超过100℃的马弗炉恒温区中,待到马弗炉工作结束,从炉中取出灰皿放在石棉板上,冷却、称量、计算。2 灰分测定过程中的一些问题在长期实践操作中,笔者发现在把灰皿放入炉中和把灰皿从炉中取出的

    江西煤炭科技 2015年4期2015-05-08

  • 某浮选金精矿微波低温预处理助浸试验
    高于相应条件下马弗炉低温预处理时金浸出率4.17个百分点;与强氧化剂助浸相比,因为微波低温预处理改变的是矿石的微观结构,而强氧化剂改善的只是浸出过程中溶解氧的浓度,因而微波低温预处理的浸出率要高约2个百分点;微波低温预处理助浸与其他助浸方式比较,可以提高金浸出率、缩短浸出时间。浮选金精矿 硫化物包裹金 微波低温预处理 氰化浸出 助浸 马弗炉 强氧化剂随着易处理金矿资源的日渐枯竭,金以细粒、微细粒或次显微粒状高度分散在硫化矿物中,是当前乃至将来我国所处理金矿

    金属矿山 2014年5期2014-08-02

  • 煤中灰分测定方法探究
    围内。2.2 马弗炉温度达815℃关闭炉门灼烧国标要求灼烧过程马弗炉关上炉门并使炉门留有15mm左右的缝隙,而经过实验得知如果灰皿排放满炉膛到边缘由于恒温区的原因其结果出现越靠近炉门结果越高的现象。也有相关文献提出“至815℃时方可关闭炉门并继续灼烧1小时”。使用马弗炉进行煤的缓慢灰化时,500℃以前煤中的有机硫和黄铁矿硫基本氧化完全,碳酸钙从500℃开始分解,到815℃也基本分解完全。这时关闭炉门,恒温区的影响得到改善,温度达815℃关闭炉门继续灼烧,其

    山东工业技术 2014年10期2014-07-19

  • 微波加热与常规加热时高碳铬铁粉固相脱碳动力学对比研究
    用的加热设备是马弗炉,工作电压为220 V,加热功率设定为10 kW,按脱碳摩尔比1:1.4称取高碳铬铁粉510 g、工业碳酸钙粉490 g混合均匀,自然装入与微波加热时相同的轻质耐火砖坩埚内,然后再放入马弗炉中,分别将物料加热到 900、1000、1100和 1200 ℃,并分别保温 0、20、40、60和 80 min。图2 微波加热实验装置结构示意图Fig. 2 Schematic diagram of microwave heating devic

    中国有色金属学报 2014年8期2014-03-17

  • 蒸压加气混泥土生产企业检(试)验室检测项目和仪器、设备配置表
    2、3 16 马弗炉 使用温度1000℃ 1台2、3 17 标准筛 0.08mm方孔筛 1套1、2、3 18 干燥器 直径20-30cm 2个2、原材料分析用3 19 银坩埚 30mm 3只2、3 20 保温杯 日用200ml 2只1、2、3数只22 制样粉碎机 最大称样200g 1台21 移液管 25ml 2、3 2、3 23其他化验室用器皿、药品及试剂按需求2、3 24 1台25各一台3 3导热系数测定装置电脑及打印机烧结制品生产企业检(试)验室检测项

    江西建材 2013年1期2013-11-27

  • 微波加热干燥法测定二水合氯化钡中钡的含量
    量的电能。小的马弗炉只能放10多个坩埚,大一点的马弗炉也就能放30多个坩埚。然而,高校扩招后,学生数量急剧增多[2],就我校来讲,一个年级有40多个班、1 000多名学生在同一周做该实验,马弗炉要一天到晚不停地烧,才能满足学生实验课的要求,费时又费电。在“低碳经济”背景下[3-5],为创建一个绿色、高效的实验室[6],寻找一个简便易行的方法,成为我们关注的焦点。微波一般是指波长在1mm~1m范围(相对频率为300~300 000MHz)的电磁波[7]。微波

    实验技术与管理 2013年11期2013-11-23

  • 红外吸收法测定炼钢碳化硅类脱氧剂中的碳化硅
    7],拟定了用马弗炉在950 ℃ 高温下,先烧掉焦碳及石墨碳,然后再用CS-344红外吸收仪测定残碳,计算出碳化硅的含量,取得了满意的效果。碳化硅类脱氧剂的分析难点在于:1)马弗炉要通氧充分,使焦碳及石墨碳燃烧完全;2)高熔点碳化硅必需采用有效的熔样方法;3)对于高达10%以上含量碳的测定必需在良好的线性范围内。针对以上问题进行了一系列的实验研究,最终建立起该物料的分析方法。2 实验部分2.1 仪器及试剂SX-4-10型马弗炉(上海实验电炉厂);CS-34

    中国无机分析化学 2012年4期2012-12-01

  • HF-Ⅱ型快速连续灰分测定仪在济二矿选煤厂的应用
    续灰分测定仪和马弗炉的使用和维护要点作了深入的对比分析,从中得出快速连续灰分测定仪在整个质量控制中有着同马弗炉同等准确却比马弗炉更方便、快捷、高效的特点。特别是针对济二矿的煤质情况,HF-Ⅱ型快速连续灰分测定仪为及时了解生产灰分,调整操作条件,达到指导生产和控制选煤指标的目的,提供了重要保证。快速连续灰分测定仪;箱形高温炉(马弗炉);质量控制;要点0 前言济二矿选煤厂技检车间的工作重点是通过对选煤过程的入选原煤,中间产品,最终产品以及辅助过程进行采制样,并

    科技视界 2012年21期2012-08-15

  • 碳氢试验中三氧化钨的回收与再利用
    ;废三氧化钨;马弗炉(4000W);大灰皿和磨口玻璃瓶;小瓷舟和250mL玻璃烧杯;标准煤样3 三氧化钨的回收高温燃烧法测碳氢,所用过的废三氧化钨,回收后放入大灰皿中,将其在980℃的马弗炉中灼烧1h,取出冷却至室温,用160目的筛子过筛。将筛上物弃掉,筛下物保留,并充分搅拌均匀后装入带磨口的玻璃瓶中待用。4 试验程序1)将第一节和第二节炉温控制在800±10℃,第三节炉温控制在600±10℃,并使第一节炉紧靠第二节炉;2)在预先灼烧过的燃烧舟中称取粒度小

    科技传播 2011年8期2011-04-17

  • 钼精矿除油试验研究
    验结果1.2 马弗炉除油试验取与超声波试验相同钼精矿试样 4份,每份10 g放置陶瓷坩埚中,然后在不同温度下(用恒温控制)用4 000W马弗炉焙烧25 min,并对焙烧后钼精矿试样的油含量进行了化验分析,结果见表 2。表 2 马弗炉除油试验结果1.3 微波除油试验微波干燥技术是随着无限电工程技术的发展而出现的。它是一种非常规的加热方法,主要是在高频电磁场的作用下,物料吸收电磁能量于内部转化为热。微波加热具有加热速度快、加热均匀、过程易于控制、能量利用效率高

    中国钼业 2010年1期2010-04-27