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公开(公告)号:CN106053292A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610583369.9
申请日:2016-07-22
申请人: 郑州磨料磨具磨削研究所有限公司
IPC分类号: G01N9/04
CPC分类号: G01N9/04
摘要: 一种超硬磨料微粉堆积密度测定装置及方法,所述测定装置包括漏斗、托盘、控制箱、均设有调整地脚的接料底板和送料底板,接料底板上设有接料盘,接料盘上固定设有测量筒,送料底板上间隔设有电磁振动器和支撑杆,电磁振动器与控制箱相连,电磁振动器外壳的顶部固设有振动导槽,漏斗固定于托盘上,托盘连接于支撑杆的上端,且托盘可沿支撑杆上下调节移动,漏斗的下端口位于振动导槽内但不与振动导槽内底面接触,振动导槽位于测量筒的上方且振动导槽的出口与测量筒的筒口对应。上述方法重复性好,测得的M50/70及其以细的人造金刚石和立方氮化硼微粉同一个样品的堆积密度值的允许偏差均小于0.02g/cm3。
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公开(公告)号:CN105571984A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201610022178.5
申请日:2016-01-14
申请人: 郑州轻工业学院
IPC分类号: G01N9/04
CPC分类号: G01N9/04
摘要: 本发明提出一种高温高压液体密度测量装置和测量方法,包括加压系统、加热系统和测量系统,加压系统包括液压实验机、圆筒和活塞,密封盒处于上下两个活塞之间;测量系统包括位移传感器和压力传感器,位移传感器与数据采集卡相连,压力传感器与液压实验机油缸、数据采集卡相连,数据采集卡与控制装置相连,加热系统包括设置在圆筒外的加热套,加热套与功率变压器、继电器相连,继电器与温度控制器相连,温度控制器与热电偶相连。本发明远大于已有的高压密度装置的测量范围;且操作简单、精确度高、重现性好;大大提高了测量液体密度的压力范围;有利于提高系统的密封性和重复性;提高了测量结果的实效性和连续性。
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公开(公告)号:CN105435337A
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201610003602.1
申请日:2016-01-04
申请人: 京东方科技集团股份有限公司
发明人: 卫创
IPC分类号: A61M5/172
CPC分类号: A61M5/172 , A61M5/1417 , A61M5/1684 , A61M5/16886 , A61M2205/18 , A61M2205/3375 , A61M2205/3393 , A61M2205/3584 , G01F23/20 , G01N9/04 , G01N9/24 , G01N9/36 , A61M5/16845 , A61M2205/3334 , A61M2205/3553
摘要: 本发明涉及一种液体检测系统,用于检测吊瓶内液体的液面位置,其特征在于,所述系统包括:吊瓶套单元,用于确定吊瓶整体重力;吊瓶盖单元,用于确定吊瓶内液体的密度;传输单元,用于将吊瓶整体重力和液体密度传输到服务器;服务器,用于确定吊瓶内液体的重力,并且根据液体重力和液体密度计算吊瓶内液体的体积,基于液体体积确定液面位置。本发明把医用吊瓶的液位检测系统集成在吊瓶套以及吊瓶盖中,通过吊瓶套系统以及吊瓶盖系统实时检测吊瓶中液位的参数,并实时传输到无线终端设备,再把数据上传到互联网,使用者不仅能观测液位参数,还可以设置预警阈值,能够与吊瓶系统进行很好的实时互动。
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公开(公告)号:CN100510694C
公开(公告)日:2009-07-08
申请号:CN03818883.X
申请日:2003-07-31
申请人: 特罗克斯勒电子实验有限公司
CPC分类号: G01N15/1456 , G01N9/04 , G01N9/26 , G01N15/088 , G01N15/0893
摘要: 本发明提供一种非破坏性测定多孔样品材料性能的方法。将第一容器(100)抽空到一个负压,在放有样品(300)的第二容器(200)中建立高于所述负压的测试压力。打开第一和第二容器之间的阀门机构(410),使第一和第二容器的压力平衡。得到的第二容器压力变化表现出初始压力降低,然后过渡到平衡压力。由初始打开阀门机构时从第二容器得到的最小压力测定样品的包封体积,其中所述最小压力与所述初始压力降低相关。因此,样品的包封密度为样品的质量与包封体积之商。样品的绝对密度和相对吸收性也可以测定,并且提供一种相关的系统。
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公开(公告)号:CN1675533A
公开(公告)日:2005-09-28
申请号:CN03818883.X
申请日:2003-07-31
申请人: 特罗克斯勒电子实验有限公司
CPC分类号: G01N15/1456 , G01N9/04 , G01N9/26 , G01N15/088 , G01N15/0893
摘要: 本发明提供一种非破坏性测定多孔样品材料性能的方法。将第一容器(100)抽空到一个负压,在放有样品(300)的第二容器(200)中建立高于所述负压的测试压力。打开第一和第二容器之间的阀门机构(410),使第一和第二容器的压力平衡。得到的第二容器压力变化表现出初始压力降低,然后过渡到平衡压力。由初始打开阀门机构时从第二容器得到的最小压力测定样品的包封体积,其中所述最小压力与所述初始压力降低相关。因此,样品的包封密度为样品的质量与包封体积之商。样品的绝对密度和相对吸收性也可以测定,并且提供一种相关的系统。
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公开(公告)号:CN109425556A
公开(公告)日:2019-03-05
申请号:CN201710745062.9
申请日:2017-08-25
申请人: 成都美吉房地产营销策划有限公司
发明人: 吴洋忠
IPC分类号: G01N9/04
CPC分类号: G01N9/04
摘要: 本发明公开了专用于对建筑用砂浆密度进行测试的方法,采用容量筒,钢制捣棒;选择砂浆稠度仪;水泥胶砂振动台;选择秒表;首先将拌好的砂浆测试稠度值,当砂浆稠度大于50mm时,应采用插捣法,当砂浆稠度不大于50mm时,宜采用振动法;试验前称出容量筒重,精确至5g,然后将容量筒的漏斗套上,将砂浆拌合物装满容量筒并略有富余;捣实或振动后将筒口多余的砂浆拌合物刮去,使表面平整,然后将容量筒外壁擦净,称出砂浆与容量筒总重,精确至5g;计算结果,该方法能够准确地将砂浆的密度测试出来,使得建筑使用这种砂浆后能够达到验收指标,更加安全。
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公开(公告)号:CN107748117A
公开(公告)日:2018-03-02
申请号:CN201711134932.5
申请日:2017-11-16
申请人: 武汉科恒工控工程有限责任公司
IPC分类号: G01N9/04
CPC分类号: G01N9/04
摘要: 本发明公开了一种粉料密度在线测量装置。该装置的壳体的一侧部设置有开关门,壳体内设置有第一撑板和第二撑板,第一水平向伸缩气缸及第二水平向伸缩气缸均设置在第一撑板上,第一水平向伸缩气缸的伸缩端安装在接料斗的侧部,接料斗的上下两端为敞口式设置,接料斗的下端通过堵料板密封,第一翻转气缸安装在接料斗的外侧壁上,堵料板安装在第一翻转气缸的输出端上,量具设置在接料斗的正下方,刮板安装在第二水平向伸缩气缸的伸缩端上,第二称重传感器安装在第二撑板上,第二翻转气缸安装在第二称重传感器上,量具安装在第二翻转气缸的输出端上。本发明具有测量精度高,节省人力及时间,测试效率高的特点。
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公开(公告)号:CN106896035A
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201710143893.9
申请日:2017-03-13
申请人: 安徽海容电源动力股份有限公司
IPC分类号: G01N9/04
CPC分类号: G01N9/04
摘要: 本发明提供一种铅酸蓄电池铅膏的视密度检验方法,包括以下步骤:将铅粉与红丹混合,干拌4分钟以上,缓慢加入稀硫酸,加入稀硫酸的时间不少于9分钟,加酸结束后继续搅拌不少于8分钟;加入去离子水后,继续搅拌时间不少于5分钟,和制均匀,和膏温度不高于65℃,出膏温度不高于48℃;铅膏视密度计算:X=(G1‑G2)/V,本发明提供了一种铅酸蓄电池铅膏的视密度检验方法,该方法能够定量检测和制铅膏的视密度,并根据检测检验结果,精确确定铅膏配置比例和方法,对精确控制剂膏量提供精确的基础,从而确保能够达到蓄电池设计的预期性能。
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公开(公告)号:CN106442216A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610777902.5
申请日:2016-08-30
申请人: 浙江天蓝环保技术股份有限公司
IPC分类号: G01N9/04
CPC分类号: G01N9/04
摘要: 本发明公开了一种在线管式密度测量装置及液体密度测量方法,线管式密度测量装置,包括底架,还包括:输送待测浆液的进出口浆液管;测量管,通过轴承支座水平安装在所述底架顶面,且与所述进出口浆液管连通;称重传感器,连接测量管远离轴承支座的一端;控制器,与所述称重传感器通信连接,用于接收来自所述称重传感器的信号并将接收的信号转换成密度数据进行显示。本发明在线连续测得溶液密度,结构简单,维护方便,有效的提高了测量系统的长期稳定运行,且降低工业装置的设备成本。
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公开(公告)号:CN106290061A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610599830.X
申请日:2016-07-27
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: G01N9/04
CPC分类号: G01N9/04
摘要: 本发明公开了一种测定吸附质气体在吸附质上的吸附相密度的方法。该方法包括如下步骤:1)测定吸附质气体在至少三种不同压力下的过剩吸附量和体相密度;2)根据修正的等温吸附模型和步骤1)测定的所述过剩吸附量和所述体相密度,得到吸附相体积;3)根据修正的等温吸附模型和等温吸附模型,得到所述吸附质气体在所述吸附质上的绝对吸附量;4)根据式(1)得到所述吸附质气体在所述吸附质上的吸附相密度,记为ρadsorption phase,单位为g/cm3。本方法方法在原等温吸附试验数据的基础上直接进行,方案简单易行,易于推广。由分子模拟对吸附行为的研究可知,本发明方法的假设条件更加合理,在合理性方面,明显优于传统优化方案。
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