一种耐磨塑胶颗粒的鉴别方法

    公开(公告)号:CN107976365A

    公开(公告)日:2018-05-01

    申请号:CN201711189222.2

    申请日:2017-11-24

    发明人: 查云华

    摘要: 本发明涉及一种耐磨塑胶颗粒的鉴别方法,取一粒塑胶颗粒置于高精度称重工具上,对该塑胶颗粒称重以获得该塑胶颗粒的质量;采用肉眼和/或放大镜查看待鉴别的该塑胶颗粒的外部颜色、透明性、纹理、以及颗粒尺寸;采用手拉、按压、敲打的手段感知该塑胶颗粒的强度及韧性;将该塑胶颗粒分别放入水、工业酒精以及工业盐水的溶液中,通过观察塑胶颗粒的悬浮程度来判断该塑胶颗粒的密度;采用夹持工具将该塑胶颗粒持于明火上方煅烧1~5秒,然后将燃烧后的塑胶颗粒远离明火,通过观察塑胶颗粒持续燃烧的时间、燃烧的颜色以及综合该塑胶颗粒的质量来判断该塑胶颗粒所含元素。

    测量相同材料之间相对密度差的系统和方法

    公开(公告)号:CN105445147B

    公开(公告)日:2018-03-20

    申请号:CN201510802475.7

    申请日:2015-11-19

    IPC分类号: G01N9/10 G01N9/36

    摘要: 一种测量相同材料之间相对密度差的系统和方法。该系统包括:储液单元,用于盛放液体以及由相同材料制成的第一球体和第二球体,储液单元包括分别控制第一球体和第二球体在液体中的运动的第一保持装置和第二保持装置,且储液单元能够被密封;图像采集单元,采集第一球体和第二球体的运动状态;以及处理单元,根据第一球体和第二球体的运动状态,计算第一球体和第二球体之间的相对密度差。本发明利用由相同材料制成的两个球体在相同条件下竖直运动位移的差异,计算两个球体之间的相对密度差,克服了现有方法误差较大的缺陷。

    MOX芯块密度测量方法
    93.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107525737A

    公开(公告)日:2017-12-29

    申请号:CN201710753210.1

    申请日:2017-08-29

    IPC分类号: G01N9/10 G01N9/36

    CPC分类号: G01N9/10 G01N9/36

    摘要: 本发明属于核燃料生产过程中产品分析检测技术领域,具体涉及一种MOX芯块密度测量方法。将MOX芯块在真空干燥箱干燥,冷却至室温时称重,平均值为干燥质量M;将MOX芯块放入真空容器中抽真空;将四氯化碳引入真空容器中,将MOX芯块浸渍;通入空气,待真空容器压力值为外界气压值后,将MOX芯块取出;将MOX芯块放置在四氯化碳溶液中称量液重,并记录平均值m;读取测量时的四氯化碳溶液温度t并记录;将MOX芯块放置在真空干燥箱中干燥,冷却至室温取出收存;从四氯化碳密度温度曲线上查出t℃时的四氯化碳密度ρt,代入公式中计算出产品在t℃时的密度Dt。本发明可以解决密度测量值波动大、腐蚀有机样品导致的废物较多等问题。

    用于振动仪表的仪表传感器的检验

    公开(公告)号:CN105339776A

    公开(公告)日:2016-02-17

    申请号:CN201480021594.2

    申请日:2014-04-03

    申请人: 高准公司

    发明人: S.P.H.惠勒

    摘要: 提供了用于检验振动传感器的振动仪表和方法。方法包括使用温度传感器测量多个温度和使用传感器组件测量多个传感器时间周期。确定平均温度和平均传感器时间周期。使用平均温度补偿平均传感器时间周期,从而生成经补偿的传感器时间周期。将经补偿的传感器时间周期与参考传感器时间周期比较。指示结果。在另外的实施例中,将多个温度或多个传感器时间周期的标准偏差与限制比较并且指示传感器稳定性。在另外的实施例中,使用海拔和平均温度补偿流体的所测量的密度与参考密度之间的差异。

    流体特性测量器及测量流体密度的方法

    公开(公告)号:CN102749266A

    公开(公告)日:2012-10-24

    申请号:CN201210250459.8

    申请日:2012-07-19

    IPC分类号: G01N9/00 G01N9/10

    摘要: 本发明公开流体特性测量器及利用该流体特性测量器测量流体密度的方法,其中,流体特性测量器包括基座、安装在基座上的致动器、用于接触被测量的流体的振动管、探测振动管的振动频率F的振动传感器以及控制器,振动管具有开放的轴向延伸的中空腔体,近端固定到基座,从振动管径向延伸出传振片,传振片接触致动器;控制器控制致动器有规律地通过驱动传振片使振动管产生振动,并且结合振动频率F及流体的温度T计算流体的特性。这种流体特性测量器具有较高的流体测量精度,且操作方便、体积小。

    颗粒增强复合材料浆料质量的快速检测方法

    公开(公告)号:CN101825550A

    公开(公告)日:2010-09-08

    申请号:CN201010178537.9

    申请日:2010-05-21

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G01N9/10 G01N15/00 G01N1/28

    摘要: 本发明涉及一种颗粒增强复合材料浆料质量的快速检测方法,它适用于快速检测颗粒增强复合材料内部质量,可满足颗粒增强复合材料制备过程中复合材料浆料质量在线快速检测的需要。其方法是:在复合材料制备过程中,在坩埚中一定位置处取出颗粒增强复合材料浆料试样,待其冷却凝固后获得的复合材料块体试样;运用阿基米德法测量颗粒增强金属基复合材料试样的实际密度,并与颗粒增强金属基复合材料的理论密度进行比较,确定试样材料的孔隙率;击断试样,观察被敲击断的试样断口宏观形貌,检测断口表面特征;根据孔隙率和断口表面特征确定复合材料中增强颗粒分布和材料的致密度。本发明可用于检测颗粒增强复合材料浆料质量,并具有检测速度快、成本低、可靠性高和方法简单等特点。

    微小样品密度精确测量的方法

    公开(公告)号:CN100458402C

    公开(公告)日:2009-02-04

    申请号:CN200410010503.3

    申请日:2004-12-27

    发明人: 侯明东

    IPC分类号: G01N9/10 G01N9/36 G01N9/00

    摘要: 本发明涉及样品密度的高精确度测量方法,尤其涉及一种微小样品密度的高精确度的测量方法。其包括有将待测样品与比化合物液体密度小的已知精确密度的金属丝连接;将金属丝缠绕在样品上浸没于经精确标定密度的化合物液体中,其化合物液体的密度大于所述金属丝密度,而小于样品密度;通过逐步精确调整已知精确密度的金属丝的质量达到缠绕有金属丝的样品在化合物液体中呈现既不上升也不下降的悬浮状态;取出缠绕有金属丝的样品,将金属丝与样品分别精确称重。利用公式Ds=MsDlD/[MsDl-(Dl-D)M]计算待测样品的密度。本发明对毫克级的微小样品密度测量有相当高的精度,可以好于0.5%,而其他密度测量方法对于这样微小样品的测量难以达到这样的精度。

    测量小物品体积与密度的方法及装置

    公开(公告)号:CN1789909A

    公开(公告)日:2006-06-21

    申请号:CN200510045595.3

    申请日:2005-12-20

    摘要: 本发明为一种利用电子天平测量小物品体积与密度的方法及装置。它是用高测量精度的电子天平测量小物品的质量W物及其完全浸没在已知确定密度的液体中所排开液体的质量W,利用W=F浮/g,F浮=ρ液gv排,求得小物品的体积v排=v物=W/ρ液及密度ρ物=ρ液W物/W。有与该方法对应的测量装置,它包括带有称重承载体的电子天平,承载体的上方悬挂有无需电子天平承载重量的线,线的下端连接有敞口的托载体。该方法简单、易操作、实用性强、测量精度高;该装置结构简单、方便操作、测量精度高。

    磁致伸缩式液体液位、密度及质量测量仪

    公开(公告)号:CN1374513A

    公开(公告)日:2002-10-16

    申请号:CN02109445.4

    申请日:2002-04-06

    申请人: 徐晗

    发明人: 徐晗

    摘要: 磁致伸缩式液体液位、密度及质量测量仪,它涉及一种测量液体参数的综合测量仪器。它包含有传感器(1)、磁性的密度浮子(2)和硬质管(3),中心开有通孔(4)的密度浮子(2)套在硬质管(3)的外面,密度浮子(2)能沿硬质管(3)上下移动。它还包含有筒(5)、链条(6)、磁性的液面浮子(13)和沉积水液面浮子(15)。硬质管垂直设置在筒内部的中心处,至少两根链条的内端与密度浮子固定连接,链条的外端固定连接在筒的内壁上,液面浮子位于密度浮子上方,沉积水液面浮子位于密度浮子下方。该测量仪的密度浮子是位于液面之下的,因此它可以对密闭容器内的液体和管道内的流动液体的各种参数进行测量,同时还可测量液体内部任意处的参数。

    振弦式密度计
    100.
    发明公开
    振弦式密度计 审中-实审

    公开(公告)号:CN1264829A

    公开(公告)日:2000-08-30

    申请号:CN00105006.0

    申请日:2000-03-24

    申请人: 徐晗

    发明人: 徐晗

    IPC分类号: G01N9/10

    摘要: 振弦式密度计,波导管5的下端与波导吸收器7相连接,护套管6套在波导管5的外面。磁性密度浮子3为圆柱形,中心上开有通孔10的至少一个密度浮子套在控制器2与波导吸收器之间的护套管上,密度浮子能沿护套管上下位移。至少三个平衡管4的下端等分地竖向固定在密度浮子的上平面上,平衡管随密度浮子一起上下位移。本发明具有能实时自动检测、自动读数的功能,它还具有精度高、适用范围宽、耐腐蚀等优点。