一种快速纸浆卡伯值测定仪及其控制方法

    公开(公告)号:CN103630501B

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201310567506.6

    申请日:2013-11-14

    IPC分类号: G01N21/27 G05B19/042

    摘要: 本发明公开了一种快速纸浆卡伯值测定仪及其控制方法,包括反应池、与反应池相通且结构相同的三个加液单元和承载反应池的磁力搅拌器;还包括步进电机、与步进电机连接的滑行轨道、设于滑行轨道上的滑块和上下限位开关、与滑块固定连接的支架;还包括比色皿、废液池、蠕动泵,蠕动泵可将液体由反应池经比色皿抽到废液池内;还包括光源、光电转换装置、数据显示装置,光源发出的光经比色皿,由光电转换装置接收、转换并输送给单片机;测定仪上电后会进行自检,以确保处于正常初始状态,同时驱动电源发光进行预热;在正式检测待测样品前,需先进行扣空白、测底液、测标样操作,再检测待测样品;实验结束后,清洗装置。

    一种涂料粘度测定仪的智能清洗检控系统及其检控方法

    公开(公告)号:CN103487352B

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201310455281.5

    申请日:2013-09-29

    IPC分类号: G01N11/00 G01N21/3577

    摘要: 本发明公开了一种涂料粘度测定仪的智能清洗检控系统及其检控方法。智能清洗检控系统主要包括涂料粘度测定装置、清洗废液流通管道、消泡装置、浊度测试装置、通信线路和计算机。检控方法包括以下步骤:1、启动光源;2、设置单次清洗水量和清洗压力;3、启动涂料粘度测定装置和浊度测试装置,从第四遍清洗开始对每一遍清洗的废液进行三次浊度测定;4、计算机对浊度值数字信号进行求平均值,并对平均值与系统值计算相对误差;5、当相对误差小于5%时清洗结束;当相对误差大于5%时,继续清洗直到相对误差小于5%时才结束清洗。本系统运用透射法在线检测清洗废液的浊度并配合设备控制系统,实现自动化智能化清洗操作。

    一种快速测定溶解浆中的α-纤维素含量的方法

    公开(公告)号:CN104655580A

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201510072051.X

    申请日:2015-02-10

    IPC分类号: G01N21/33

    摘要: 本发明公开了一种测定溶解浆中α-纤维素含量的方法,具体涉及一种利用紫外可见光谱法测定溶解浆中α-纤维素含量的方法。其步骤为:(1)样品预处理;(2)建立标准曲线或数学模型;(3)采用紫外/可见分光光度计对样品进行检测;(4)结果计算。本方法的有机效果在于,采用了上述方法测定溶解浆中α-纤维素含量,具有操作快速简便,检测结果仅需一小时就可以给出,且结果客观准确。

    一种快速测定溶解浆中的α‑纤维素含量的方法

    公开(公告)号:CN104655580B

    公开(公告)日:2017-06-06

    申请号:CN201510072051.X

    申请日:2015-02-10

    IPC分类号: G01N21/33

    摘要: 本发明公开了一种测定溶解浆中α‑纤维素含量的方法,具体涉及一种利用紫外可见光谱法测定溶解浆中α‑纤维素含量的方法。其步骤为:(1)样品预处理;(2)建立标准曲线或数学模型;(3)采用紫外/可见分光光度计对样品进行检测;(4)结果计算。本方法的有机效果在于,采用了上述方法测定溶解浆中α‑纤维素含量,具有操作快速简便,检测结果仅需一小时就可以给出,且结果客观准确。

    一种鉴别卫生用纸是否掺有回用纤维的方法及其装置

    公开(公告)号:CN104297204A

    公开(公告)日:2015-01-21

    申请号:CN201410525301.6

    申请日:2014-10-08

    发明人: 辛丽平 柴欣生

    IPC分类号: G01N21/359

    摘要: 本发明公开了一种鉴别卫生用纸是否掺有回用纤维的方法及其装置,包含紧贴着玻璃片放置的漫反射光纤设备以及与漫发射光纤设备相连接的近红外光源和近红外检测器,漫反射光纤设备通过入射光纤与近红外光源连接、反射光纤与近红外检测器连接;还包括模数转换器和微处理器,所述的模数转换器与近红外检测器紧密相连,所述的微处理器包含数据处理模块和显示记录装置。用该装对待测样品进行多点光谱扫描,扫描后的光谱数据依次经过小波变换去噪、一阶导数处理、特征波段提取、均值中心化处理后输入分类判别模型,经多分类判别模型分析后给出判定结果。操作快速简便,无需样品处理,检测结果现场给出,且结果客观准确。

    一种鉴别卫生用纸是否掺有回用纤维的方法及其装置

    公开(公告)号:CN104297204B

    公开(公告)日:2017-02-08

    申请号:CN201410525301.6

    申请日:2014-10-08

    发明人: 辛丽平 柴欣生

    IPC分类号: G01N21/359

    摘要: 本发明公开了一种鉴别卫生用纸是否掺有回用纤维的方法及其装置,包含紧贴着玻璃片放置的漫反射光纤设备以及与漫发射光纤设备相连接的近红外光源和近红外检测器,漫反射光纤设备通过入射光纤与近红外光源连接、反射光纤与近红外检测器连接;还包括模数转换器和微处理器,所述的模数转换器与近红外检测器紧密相连,所述的微处理器包含数据处理模块和显示记录装置。用该装对待测样品进行多点光谱扫描,扫描后的光谱数据依次经过小波变换去噪、一阶导数处理、特征波段提取、均值中心化处理后输入分类判别模型,经多分类判别模型分析后给出判定结果。操作快速简便,无需样品处理,检测结果现场给出,且结果客观准确。

    快速高白度化学浆抗碱性纤维素含量测定仪及控制方法

    公开(公告)号:CN104897588A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201510275882.7

    申请日:2015-05-26

    IPC分类号: G01N21/31

    摘要: 本发明公开了快速高白度化学浆抗碱性纤维素含量测定仪及控制方法,包括反应池、与反应池相通的一个加液单元、过滤网、承载反应池的磁力搅拌器,吸取碱液到反应池中的蠕动计量泵;还包括比色皿、与比色皿相通的加液单元、承载比色皿的磁力搅拌器,吸取反应池中的液体到比色皿中的蠕动计量泵,吸取乙醇到比色皿中的蠕动计量泵;以及废液池、阀门等。还包括光源、光电转换装置、数据显示及处理装置,光源发出的光经比色皿,由光电转换装置接受、转换并输送给单片机;测定仪上电后会进行自检,以确保处于正常初始状态,同时驱动光源发光进行预热;在正式检测待测样品前,需先进行扣空白、测底液、测标样操作,再检测待测样品;实验结束。

    一种快速测定纸浆纤维平均长度的方法

    公开(公告)号:CN104764700A

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN201510126327.8

    申请日:2015-03-20

    IPC分类号: G01N21/31 G01B11/02

    摘要: 本发明公开了一种测定纸浆纤维平均长度的方法,其步骤为:(1)样品预处理;(2)建立光谱信号和纤维平均长度之间的预测模型(3)采用可见分光光度计对样品进行光谱信号采集;(4)输入光谱信号,得出预测结果。本方法的有机效果在于,采用了上述方法测定纤维平均长度,具有操作快速简便,检测结果客观准确,适于造纸企业推广使用。

    一种快速纸浆卡伯值测定仪及其控制方法

    公开(公告)号:CN103630501A

    公开(公告)日:2014-03-12

    申请号:CN201310567506.6

    申请日:2013-11-14

    IPC分类号: G01N21/27 G05B19/042

    摘要: 本发明公开了一种快速纸浆卡伯值测定仪及其控制方法,包括反应池、与反应池相通且结构相同的三个加液单元和承载反应池的磁力搅拌器;还包括步进电机、与步进电机连接的滑行轨道、设于滑行轨道上的滑块和上下限位开关、与滑块固定连接的支架;还包括比色皿、废液池、蠕动泵,蠕动泵可将液体由反应池经比色皿抽到废液池内;还包括光源、光电转换装置、数据显示装置,光源发出的光经比色皿,由光电转换装置接收、转换并输送给单片机;测定仪上电后会进行自检,以确保处于正常初始状态,同时驱动电源发光进行预热;在正式检测待测样品前,需先进行扣空白、测底液、测标样操作,再检测待测样品;实验结束后,清洗装置。

    一种涂料粘度测定仪的智能清洗检控系统及其检控方法

    公开(公告)号:CN103487352A

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201310455281.5

    申请日:2013-09-29

    IPC分类号: G01N11/00 G01N21/3577

    摘要: 本发明公开了一种涂料粘度测定仪的智能清洗检控系统及其检控方法。智能清洗检控系统主要包括涂料粘度测定装置、清洗废液流通管道、消泡装置、浊度测试装置、通信线路和计算机。检控方法包括以下步骤:1.启动光源;2.设置单次清洗水量和清洗压力;3.启动涂料粘度测定装置和浊度测试装置,从第四遍清洗开始对每一遍清洗的废液进行三次浊度测定;4.计算机对浊度值数字信号进行求平均值,并对平均值与系统值计算相对误差;5.当相对误差小于5%时清洗结束;当相对误差大于5%时,继续清洗直到相对误差小于5%时才结束清洗。本系统运用透射法在线检测清洗废液的浊度并配合设备控制系统,实现自动化智能化清洗操作。