SCKF105微量水分测定仪技术参数
精度: 测试水量在10ug~1000ug之间 误差小于±2ug 测试水量大于1000ug 误差小于±0.3%
测量范围: 3 ug~100mg
分辨率: 0.1ug电解电流: 0~400mA 待机功耗: 5W外形尺寸: 320×240×150mm
SCKF105微量水分测定仪主要特点
1.240×128点阵液晶显示屏,汉字提示操作,直观友好2.使用电解液空白电流补偿、电解液平衡点漂移补偿来修正测量结果3.大电解电流,可迅速达到平衡点,进人测试状态4.带时间标记的历史记录,最多存储256个,掉电保存时间10年5.具有屏幕保护功能,延长液晶使用寿命6.热敏式微型打印机,打印更美观更快捷,具有脱机打印功能7.内置蓄电池(选配),充满电后,可连续使用8小时以上8. 具有开机自检功能SCKF系列全自动微量水分测定仪的原理: 经典理论:卡尔—菲休库仑法(GB7600) SCKF系列全自动微量水分测定仪特殊功能: 大电流本底补偿功能,减小待机时间; 国家标准修订时,仪器程序可升级;
产品相关链接:SC301B闭口闪点测定仪;SC202张力测定仪;SC201张力测定仪;SC106微量水分测定仪;SC105微量水分测定仪;SC102微量水分测定仪;SC101微量水分测定仪
《GB 18394-2001 畜禽肉水分限量》
二、肉类水分测定仪 检测范围:猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉等新鲜肉和冰鲜肉的测定。
三、肉类水分测定仪 仪器特点:全中文显示,操作简便,测量速度快。 检测数据储存、查询 电脑连接 检测品种多,度高,重复性好 仪器能检测国家有水分限量标准的猪、牛、羊、鸡等新鲜肉。本产品还根据实际需要研发了猪、牛、羊、鸡等冰鲜肉的检测。 自动关机 电池电量显示 自动报警 智能化 仪器能自动计算、设定基准值,结果自动判断,测量误差、超标、低电量报警,自动储存数据 不损坏样品 仪器的传感器采用针状电极,不会对样品的组织结构、外观及物理、化学生物性能产生影响,测量过程不损害样品。
四、肉类水分测定仪 仪器成套性:主机(与检测探头连接) 1个 检测探头 1个 探头保护套 1个 可充锂电 1个 充电器 1个 数据线 1根 光盘 1张 使用说明书 1份 产品合格证 1份 产品保修卡 1张
MJ33快速水分测定仪具有坚固的设计,简便的操作,适合于日常的水分测定。特别适合于工业环境,例如:原料入库的水分含量测定。分析终点自动判断,无需设置关机模式。
金属加热单元两个金属加热单元快速加热样品。
操作简便只需打开加热单元上盖,MJ33提供一步一步的操作指导。
无需程序编制水分测定分析终点自动判断,关机条件无需编程设置。
清晰读取测定结果紧凑的显示屏易于阅读;图形标识指导用户操作。
技术指标 |
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产品型号: 独特的产品特点: 1.背亮式液晶显示屏-使屏幕更加清晰明亮,并提供丰富的测定信息 2.便捷的操作-没有繁琐的菜单,6个按键轻松完成全部操作 3.的性能-运用了隔热式称重传感器技术,来防止加温过程对称量度造成的影响 4.标配RS232通讯接口-方便连接打印机、电脑和其他设备应用范围:该水分仪可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业,广泛应用于工业、农业、医药、科研机构等行业。能对塑胶、橡胶、烟草、造纸、食品、茶叶、饲料、谷物、化工原料、制药原料、纺织原料等样品所含的游离水份进行含量测试
型号 | MB23 |
量程(g) | 110 |
可读性(g) | 0.01 |
可读性(>10g 样品)(%) | 0.1% |
重复性(3g 样品)(%) | 0.3% |
重复性(10g 样品)(%) | 0.2% |
最小样品量(g) | 0.5 |
建议样品量(g) | 3~20 |
秤盘尺寸(mm) | 直径90 |
升温程序 | 标准 |
环境操作温度(℃) | 10℃-30℃ |
通讯 | 双向RS232 |
终点控制 | 定时、自动 |
加热温度范围(℃) | 50℃到160℃(5℃为一阶梯) |
显示内容 | 水分%、固体%、重量、时间、温度 |
加热时间 | 1~60分钟步进量为30秒,60~90分钟步进量为1分钟 |
外形尺寸(宽×高×长)(mm) | 165×127×280 |
净重(kg) | 2.1 |
总重(kg) | 4.15 |
样品盘手柄 | 标配 |
加热源 | 红外加热 |
主要功能:
土壤剖面水分测定仪PR2采用FDR 技术,利用分布在探杆上不同高度的土壤水分传感器对半米或一米深的土壤进行固定间距的土壤剖面水分测量,使用方便,成本低,不受土壤盐分影响。
产品描述
PR2土壤剖面水分速测仪可以迅速、精确、可靠的测量土壤剖面体积含水量。使用先进的FDR技术,在一根探杆上同时分布4个或6个土壤水分探头,实现同一地点不同深度的土壤剖面含水量测试。 PR2和HH2读数表联合使用,是一种经济实用的土壤剖面多点移动测量方式。 PR2可以和DL6数据采集器联合使用,以实现土壤水分的连续动态监测。对于多点的连续动态监测,可以使用DL2e数据采集器。使用DL2e还可以同时测量其他环境类的传感器。
特点:
² 测量绝对土壤水分含量
² 达到研究等级精度
² 手持式读表,方便多点移动测量
² 与 DL6 数据采集器联用,实现动态连续测量
² 使用测量管方式,方便插入和取出
² 连接部采用 IP68 全防水接头
² 内置通用土壤标定曲线
安装和连接:
用户可以选择 PR2/4 ,可测 4 个层面,最深到 40cm 。或选择 PR2/6 ,可测 6 个层面,最深到100cm
PR2 的安装需要预先打一个直径是 27mm 的孔,以便于安装和最小程度的减小对土壤的扰动。可以使用手工或电动方式驱动土钻打孔。
PR2 所用的材料坚固耐用,适合野外工作。使用 IP68 全防水接口。可连接多种长度的缆线。
使用 HH2 读数表进行多点测量:
HH2 读数表可以迅速、方便的读取和存储土壤剖面水分含量。可以设置多点数据管理。
HH2 和 PR2 连接,将 PR2 探头插入测量管中,即可直接读取数据。读数表可以存储大量的数据。
单点操作和方便,数据可以下载并导入到 MS EXCEL 中。可存储多点多种类型的土壤类型。
已经拥有早期 HH2 读数表的用户,可以将读数表进行简单升级即可与 PR2 联合使用。
传感器技术指标:
传感器类型 | PR2/4 PR2/6 |
测量值 | 体积含水量 m3 .m-3 (%vol) |
测量范围 | 0-0.4 m3.m-3 保证精度0-1 m3.m-3 全量程 |
测量精度 | ±0.04 m3.m-3(0-40℃)针对土壤进行特殊标定±0.06 m3.m-3(0-40℃)使用通用的标定曲线 |
含盐量容忍度 | 600ms.m-1 (孔隙水电导率) |
温度范围 | 0-40℃保证精度指标-20 到70℃可操作范围,IP67 防水等级 |
响应时间 | 小于1 秒 |
供电 | 最小:5.5V DC (2 米缆线时) 7.5V DC (100 米缆线) 最大:15V DC PR2/4 耗电 <80mA PR2/6 耗电 <120mA |
输出 | 4(PR2/4)或6(PR2/6) 个模拟电压值。0-1V 对应0-60m3.m-3 |
缆线 | 屏蔽 9 芯线,标配 2 米缆线,和 M12(IP68 接头) 扩展缆线:5 米,10 米,25 米,最长100 米 |
材料 | 25.4mm 聚碳酸脂,不锈钢 |
尺寸/重量 | PR2/4:长:750mm 重量:0.6Kg PR2/6:长:1350mm 重量:0.9Kg |
HH2 读数表 | HH2 读表精度:1mv HH2 读表内存:1100 个读数HH2 读表电池寿命:6500 个读数 |
产地与厂家:英国Delta-T
日本 KEM 产品 MKS-520卡尔·费休水份测定仪(容量法)
卡氏水份测定仪 (Karl Fischer Moisture Titrator) 容量法卡尔菲休水份测定仪 (Volumetric method) 原理: 卡尔费休试剂(碘、二氧化硫、吡啶和甲醇或乙二醇甲醚组成的溶液)能与样品中的水定量反应。以合适的溶剂溶解样品(或萃取出样品中的水),用已知滴定度的卡尔费休试剂滴定,用永停法确定滴定终点,即可测出样品中水的质量分数。
测定方法 : 容量滴定方式 测定范围 : 0.1mg ~ 500mg,10 ppm ~ 100% H2O 滴定管体积 : 10mL 精确度 : ± 0.015mL
仪器特点 :滴定管之滴定管喷嘴具逆渗透构造。 玻璃滴定管附保护盖。 容易更换 KF 试剂。 标准配件附溶剂更换泵。 可自动控制水份蒸发器 (ADP-511S)。 符合 GLP/GMP 规范。 MKS-520
型号和名称 MKS-520 容量滴定法卡式水分测定仪 测定方法 容量滴定方式 测量范围 0.1mg - 500mg H2O, 10ppm - 100% H2O 控制方法 微电脑滴定控制, 终点指示和浓度计算 滴定管 滴定管体积 10mL 滴定管度 ±0.015mL 显示 30 字 X 7 行 LCD 液晶显示 搅拌器 附溶剂更换泵, 可注入/排出溶剂 外接 1. 打印机2. 天平 3. RS232C(计算机) 电源 AC100 -120/200-240V, 50/60Hz 尺寸 本体: 274(W) X 462(D) X 560(H)mm 搅拌器: 120(W) X 225(D) X 320(H)mm 重量 12.5kg 应用范围:化学工业:石化,化学,制药,化妆品,清洁品,塑料,树脂,涂料。 食品工业:食品,饮料,香料,乳品,油脂,调味品,烟酒,酱料。 电子工业:电子,电镀,蚀刻,半导体,光电,电池,电容,电器。 电机,机械,纺织,金属,水泥,生化,光学,环保,矿业,学术。
更新日期20090801