利用盐溶液中可溶性物质含量与折光率在普通环境下成正比例,代替标准

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4月17日,工信部批准公示了198项化工、石化、冶金、有色、建材、稀土行业标准,涉及火花源原子发射光谱法、电感耦合等离子体原子发射光谱法等仪器分析检测标准。图片 1

光栅尺位移传感器如何安装?

厂家直销盐度计盐度计是用于快速测定含盐溶液
重量百分比浓度或折射率。广泛应用于制盐、食品、饮料等工业部门及农业生产和科研中。使用原理因为光线从一种介质进入另一种介质时会产生折射现象,且入射角正弦之比恒为定值,此比值称为折光率。利用盐溶液中可溶性物质含量与折光率在普通环境下成正比例,可以测定出盐溶液的折光率,这样盐度计/折射仪就求算出盐的浓度。注:盐度计是折射仪的细分型生活运用由于简单的操作,使用者可以快速地读取盐分浓度或海水比重。
可应用于海洋,渔场,养殖场使用的海水,水族馆使用的海水或人工海水,
储藏鱼使用的盐水等的浓度管理。分类介绍盐度计(salinometer)测量海水盐度的仪器设备。常指电导率盐度计。按用途可分为现场盐度计和实验室盐度计两种,测量范围为2~40。盐度计可测量并记录海水的现场盐度随时空变化的仪器,测量精确度约±0.02。其测量电路有两种:一种带有自动的温度补偿和压力补偿电路;一种没有补偿电路,而是把温度、深度和电导率的测定值输入计算机,换算成实用盐度。实验室盐度计高精密度的盐度计,测量精确度约±0.005。可以在恒温条件对水样进行测量,也有带温度补偿电路的。盐度计通常都由传感器、测量电路和数据处理装置组成。电导传感器有电极式和感应式两种:前者的电导池上装有两个或两个以上的电极,最典型的是装有一对电流极和一对电位极的四极传感器;后者通过电导池内外的单匝海水回路把两个同轴的环形变压器耦合起来,利用耦合程度与海水电导率成比例的原理进行测定。本公司主营
不锈钢采水器,罐底焊缝真空检测盒,读数仪,八级空气微生物采样器,继电器综合测试仪,双波长扫描仪,涂层测厚仪,土壤粉碎机,钢化玻璃表面平整度测试仪,声音传感器,便携式电测水位计,网口流量计,腐蚀率仪,便携式划痕仪,凝固点测试仪,水质检测仪,在线氨气测试仪,涂层测厚仪,涂层测厚仪,土壤粉碎机,数显式温度计,气体采样泵,陶瓷抗冲击试验机,全自动结晶点测试仪,药物凝固点测试仪,干簧管测试仪,恒温水浴箱,汽油根转,气体采样泵,钢化玻璃测试仪,水质检测仪,PM2.5测试仪,可吸入颗粒物检测仪,高频热合机,应变控制三轴仪,牛奶体细胞检测仪,氦气浓度检测仪,土壤水分电导率测试仪,场强仪,采集箱,透色比测定仪,毛细吸水时间测定仪,氧化还原电位计
测振仪,一氧化碳二氧化碳检测仪,CO2分析仪,示波极谱仪,黏泥含量测试仪,汽车启动电源,自动电位滴定仪,便携式测温仪,氧化锆分析仪,干簧管测试仪,精密电导率仪,TOC水质分析仪,微电脑可塑性测定仪,风向站,全自动点样仪,土壤氧化还原电位计,数字测温仪,便携式总磷测试仪,腐蚀率仪,恒温水浴箱,余氯检测仪,自由膨胀率仪,离心杯,混凝土饱和蒸汽压装置,颗粒强度测试仪,高斯计,自动涂膜机,安全阀研磨工具,气象站,动觉方位仪,暗适应仪,气味采集器,雨量计,四合一气体分析仪,乳化液浓度计,溶解氧仪,温度测量仪,薄层铺板器,温度记录仪,老化仪,噪音检测仪,恒温恒湿箱,分体电阻率测试仪,初粘性和持粘性测试仪,红外二氧化碳分析仪,氢灯,动觉方位仪,恒温动物手术台,冷却风机,油脂酸价检测仪,粘数测定仪,菌落计数器,气象站,雨量计,凯氏定氮仪,荧光增白剂,公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户##”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾!北京恒奥德仪器仪表有限公司联系人:小文
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光栅尺位移传感器的安装比较灵活,可安装在机床的不同部位。

一般将主尺安装在机床的工作台上,随机床走刀而动,读数头固定在床身上,尽可能使读数头安装在主尺的下方。其安装方式的选择必须注意切屑、切削液及油液的溅落方向。如果由于安装位置限制必须采用读数头朝上的方式安装时,则必须增加辅助密封装置。另外,一般情况下,读数头应尽量安装在相对机床静止部件上,此时输出导线不移动易固定,而尺身则应安装在相对机床运动的部件上。

标准编号

1、光栅尺位移传感器安装基面

标准名称

安装光栅尺位移传感器时,不能直接将位移传感器安装在粗糙不平的机床身上,更不能安装在打底涂漆的机床身上。光栅主尺及读数头分别安装在机床相对运动的两个部件上。用千分表检查机床工作台的主尺安装面与导轨运动的方向平行度。千分表固定在床身上,移动工作台,要求达到平行度为0.1mm/1000mm以内。如果不能达到这个要求,则需设计加工一件光栅尺基座。

标准主要内容

基座要求做到:应加一根与光栅尺尺身长度相等的基座(##基座长出光栅尺50mm左右)。该基座通过铣、磨工序加工,保证其平面平行度0.1mm/1000mm以内。另外,还需加工一件与尺身基座等高的读数头基座。读数头的基座与尺身的基座总共误差不得大于±0.2mm。安装时,调整读数头位置,达到读数头与光栅尺尺身的平行度为0.1mm左右,读数头与光栅尺尺身之间的间距为1~1.5mm左右。

代替标准

2、光栅尺位移传感器主尺安装

采标

将光栅位移传感器主尺用M4螺钉上在机床安装的工作台安装面上,但不要上紧,把千分表固定在床身上,移动工作台(主尺与工作台同时移动)。用千分表测量主尺平面与机床导轨运动方向的平行度,调整主尺M4螺钉位置,使主尺平行度满足0.1mm/1000mm以内时,把M2螺钉彻底上紧。

情况

在安装光栅主尺时,应注意如下三点:

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在装主尺时,如安装超过1.5M以上的光栅时,不能象桥梁式只安装两端头,尚需在整个主尺尺身中有支撑。在有基座情况下安装好后,##用一个卡子卡住尺身中点不能安装卡子时,##用玻璃胶粘住光栅尺身,使基尺与主尺固定好。

SH/T 3081-2019

3、光栅尺位移传感器读数头的安装

石油化工仪表接地设计规范

在安装读数头时,首先应保证读数头的基面达到安装要求,然后再安装读数头,其安装方法与主尺相似。##调整读数头,使读数头与光栅主尺平行度保证在0.1mm之内,其读数头与主尺的间隙控制在1~1.5mm以内。

本标准规定了石油化工仪表系统的接地分类、接地系统结构、接地方法、工程实施、接地电阻和设计方案等设计原则和技术要求。

4、光栅尺位移传感器限位装置

本标准适用于石油化工和以煤为原料制取油品及化工产品的企业新建、扩建和改建工程中仪表及自动控制系统的工程设计。

光栅尺位移传感器全部安装完以后,一定要在机床导轨上安装限位装置,以免机床加工产品移动时读数头冲撞到主尺两端,从而损坏光栅尺。另外,用户在选购光栅尺位移传感器时,应尽量选用超出机床加工尺寸100mm左右的光栅尺,以留有余量。

SH/T 3081-2003

5、光栅尺线位移传感器检查

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光栅尺位移传感器安装完毕后,可接通数显表,移动工作台,观察数显表计数是否正常。

SH/T 3082-2019

在机床上选取一个参考位置,来回移动工作点至该选取的位置。数显表读数应相同。另外也可使用千分表,使千分表与数显表同时调至零,往返多次后回到初始位置,观察数显表与千分表的数据是否一致。

石油化工仪表供电设计规范

通过以上工作,光栅尺线位移传感器的安装就完成了。但对于一般的机床加工环境来讲,铁屑、切削液及油污较多。因此,传感器应附带加装护罩,护罩的设计是按照传感器的外形截面放大留一定的空间尺寸确定,护罩通常采用橡皮密封,使其具备一定的防水防油能力。

本标准规定了石油化工仪表电源的供电范围、负荷等级、电源质量、配置方案、供电系统设计、供电器材选择及电源系统配线的设计原则和基本要求。

详情点击:www.xmsensor.com 王春燕

本标准适用于石油化工和以煤为原料制取油品及化工产品的企业新建、扩建和改建工程中仪表及控制系统供电系统的工程设计。

SH/T 3082-2003

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YB/T 4738-2019

硅钙合金 氧含量的测定 惰性气体熔融红外吸收法

本标准规定了惰性气体熔融红外吸收法测定氧含量。

本标准适用于硅钙合金中氧含量的测定。测定范围:0.25%~6.00%。

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YB/T 4739-2019

铬铁 磷、铝、钛、铜、锰、钙含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

本标准规定了采用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定磷、铝、钛、铜、锰、钙含量的方法。

本标准适用于碳含量小于4%的铬铁中磷、铝、钛、铜、锰、钙含量的测定。硅铬合金相应元素的测定也可以参照执行本标准。

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YS/T 1300-2019

氯硅烷中甲基二氯硅烷、三甲基氯硅烷、甲基三氯硅烷的测定
气相色谱质谱联用法

本标准规定了氯硅烷中甲基二氯硅烷、三甲基氯硅烷、甲基三氯硅烷含量的气相色谱质谱联用的测定方法。

本标准适用于氯硅烷中甲基二氯硅烷、三甲基氯硅烷、甲基三氯硅烷含量的测定,3种含碳化合物的测定范围均为0.1
mg/kg~1000 mg/kg。

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YS/T 1301-2019

氯硅烷中三氯氧磷、三氯化磷的测定 气相色谱质谱联用法

本标准规定了氯硅烷中三氯氧磷、三氯化磷含量的气相色谱质谱联用的测定方法。

本标准适用于氯硅烷中三氯氧磷、三氯化磷含量的测定。氯硅烷中三氯氧磷的测定范围为0.3
μg/kg~100 μg/kg,三氯化磷的测定范围为3 μg/kg~100 μg/kg。

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YS/T 63.16-2019

铝用炭素材料检测方法 第16部分:元素含量的测定
波长色散X-射线荧光光谱分析方法

本部分规定了铝用炭素材料中硫、钒、钠、钙、硅、铁、镍、钛、铝、磷、镁、铅、锌、铬、锰含量的测定方法。

本部分适用于石油焦、煅后石油焦、预焙阳极中硫、钒、钠、钙、硅、铁、镍、钛、铝、磷、镁、铅、锌、铬、锰元素含量的测定,其他炭素材料可参考使用。

YS/T 63.16-2006

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YS/T 1314.2-2019

铜冶炼分银渣化学分析方法 第2部分:铂和钯含量的测定
火试金法富集-电感耦合等离子体原子发射光谱法

本部分规定了铜冶炼分银渣中铂和钯含量的测定方法。

本部分适用于铜冶炼分银渣中铂和钯含量的测定。测定范围:铂1.00 g /t~45.00
g/t,钯1.00 g/t~65.00 g/t。

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YS/T 1314.5-2019

铜冶炼分银渣化学分析方法 第5部分:铜、锑、铋、硒、碲和锡含量的测定
电感耦合等离子体原子发射光谱法

本部分规定了铜冶炼分银渣中铜、锑、铋、硒、碲和锡含量的测定方法。

本部分适用于铜冶炼分银渣中铜、锑、铋、硒、碲和锡含量的测定。

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YS/T 1315-2019

吸钯树脂化学分析方法 钯含量的测定
火试金富集-电感耦合等离子体原子发射光谱法

本标准规定了吸钯树脂中钯量的测定方法。

本标准适用于吸钯树脂中钯量的测定。测定范围:5.000g/kg~45.000g/kg。

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YS/T 445.2-2019

银精矿化学分析方法 第2部分:铜含量的测定 火焰原子吸收光谱法和碘量法

本部分规定了银精矿中铜量的测定方法。

本部分适用于银精矿中铜量的测定。方法1测定范围:0.050%~2.00%
;方法2测定范围:>2.00%~15.00%。

YS/T 445.2-2001

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YS/T 445.6-2019

银精矿化学分析方法 第6部分:氧化镁含量的测定 火焰原子吸收光谱法

本部分规定了银精矿中氧化镁量的测定方法。

本部分适用于银精矿中氧化镁量的测定。测定范围:0.50%~5.00 %。

YS/T 445.6-2001

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YS/T 445.9-2019

银精矿化学分析方法 第9部分:铅、锌和镉含量的测定 火焰原子吸收光谱法

本部分规定了银精矿中铅、锌和镉量的测定方法。

本部分适用于银精矿中铅、锌和镉量的测定。

YS/T 445.9-2001

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YS/T 445.10-2019

银精矿化学分析方法 第10部分:锑含量的测定
氢化物发生-原子荧光光谱法和火焰原子吸收光谱法

本部分规定了银精矿中锑量的测定方法。

本部分适用于银精矿中锑量的测定。

方法1测定范围:0.010%~0.50%;方法2测定范围:>0.50%~10.00%。

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YS/T 445.11-2019

银精矿化学分析方法 第11部分:铋含量的测定
氢化物发生-原子荧光光谱法、火焰原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法

本部分规定了银精矿中铋含量的测定方法。

本部分适用于银精矿中铋含量的测定。

方法1测定范围:0.010%~0.50%;方法2测定范围:>0.50%~5.00%;方法3测定范围:>5.00%~20.00%。

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YS/T 445.13-2019

银精矿化学分析方法 第13部分:汞含量的测定 原子荧光光谱法

本部分规定了银精矿中汞量的测定方法。

本部分适用于银精矿产品中汞量的测定。测定范围:0.0001%~0.20%。

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YS/T 445.14-2019

银精矿化学分析方法 第14部分:铊含量的测定
电感耦合等离子体质谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法

本部分规定了银精矿中铊量的测定方法。

本部分适用于银精矿中铊量的测定。方法1的测定范围为1.0 μg/g~100.0
μg/g;方法2的测定范围为100 μg/g~500 μg/g。

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YS/T 445.15-2019

银精矿化学分析方法 第15部分:铅、锌、铜、砷、锑、铋和镉含量的测定
电感耦合等离子体原子发射光谱法

本部分规定了银精矿中铅、锌、铜、砷、锑、铋和镉量的测定方法。

本部分适用于银精矿中铅、锌、铜、砷、锑、铋和镉量的测定。

19

YS/T 1316.2-2019

1,2-双二苯基膦乙烷氯化钯化学分析方法
第2部分:铜、铅、镍、镉、铁、金、铝含量的测定
电感耦合等离子体原子发射光谱法

本部分规定了1,2-双二苯基膦乙烷氯化钯中铜、铅、镍、镉、铁、金、铝含量的测定方法。

本部分适用于1,2-双二苯基膦乙烷氯化钯中铜、铅、镍、镉、铁、金、铝含量的测定。测定范围0.0010%~0.0150%。

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YS/T 1318.2-2019

硫酸四氨钯化学分析方法
第2部分:镁、铝、铬、锰、铁、镍、铜、锌、钌、铑、银、锡、铱、铂、金、铅、铋含量的测定
电感耦合等离子体质谱法

本部分规定了硫酸四氨钯中镁、铝、铬、锰、铁、镍、铜、锌、钌、铑、银、锡、铱、铂、金、铅和铋含量的测定方法。

本部分适用于硫酸四氨钯中镁、铝、铬、锰、铁、镍、铜、锌、钌、铑、银、锡、铱、铂、金、铅和铋含量的测定。测定范围:0.00010%~0.015%。

21

YS/T 1319.2-2019

四氨合硝酸铂化学分析方法 第2部分:铜、铅、锌、镍、铁、锰、铝含量的测定
电感耦合等离子体原子发射光谱法

本部分规定了四氨合硝酸铂中铜、铅、锌、镍、铁、锰、铝含量的测定方法。

本部分适用于四氨合硝酸铂中铜、铅、锌、镍、铁、锰、铝含量的测定。测定范围0.0010%~0.0150%。

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YS/T 1320.2-2019

四氯钯酸钠化学分析方法 第2部分:铜、铅、镍、铂、镉、铁、金含量的测定
电感耦合等离子体原子发射光谱法

本部分规定了四氯钯酸钠中铜、铅、镍、铂,镉、铁、金含量的测定方法。

本部分适用于四氯钯酸钠中铜、铅、镍、铂,镉、铁、金含量的测定。测定范围0.0010%~0.0150%。

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YS/T 1330.4-2019

钴铬烤瓷合金化学分析方法
第4部分:钨、钼、铁、钌、镓、镉、铍、镍含量的测定
电感耦合等离子体原子发射光谱法

本部分规定了钴铬烤瓷合金中钨、钼、铁、钌、镓、镉、铍、镍量的测定方法。

本部分适用于钴铬烤瓷合金中钨、钼、铁、钌、镓、镉、铍、镍量的测定。

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YS/T 1339-2019

掺杂型镍钴锰三元素复合氢氧化物化学分析方法
铝、镁、钛、锶、锆、镧、钇含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

本标准规定了掺杂型镍钴锰三元素复合氢氧化物中铝、镁、钛、锶、锆、镧、钇含量的测定方法。

本标准适用于掺杂型镍钴锰三元素复合氢氧化物中铝、镁、钛、锶、锆、镧、钇含量的测定,各元素测定范围均为0.010
% ~ 0.60 %。

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YS/T 1340-2019

铅及铅合金化学分析方法 锡、锑、砷、铋、铜、镉、钙、银含量的测定
波长色散X射线荧光光谱法

本标准规定了铅及铅合金中锡、锑、砷、铋、铜、镉、钙、银含量的测定方法。

本标准适用于铅及铅合金中锡、锑、砷、铋、铜、镉、钙、银含量的测定。

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YS/T 1341.2-2019

粗锌化学分析方法 第2部分:铅含量的测定 火焰原子吸收光谱法

本部分规定了粗锌中铅含量的测定方法。

本部分适用于粗锌中铅含量的测定。测定范围:0.0020 %~5.00 %。

27

YS/T 1341.3-2019

粗锌化学分析方法 第3部分:铁含量的测定 火焰原子吸收光谱法

本部分规定了粗锌中铁含量的测定方法。

本部分适用于粗锌中铁含量的测定。测定范围:0.0020 %~0.50 %。

28

YS/T 1341.4-2019

粗锌化学分析方法 第4部分:镉含量的测定 火焰原子吸收光谱法

本部分规定了粗锌中镉含量的测定方法。

本部分适用于粗锌中镉含量的测定。测定范围:0.0010 %~2.00 %。

29

YS/T 1341.5-2019

粗锌化学分析方法 第5部分:铜含量的测定 火焰原子吸收光谱法

本部分规定了粗锌中铜含量的测定方法。

本部分适用于粗锌中铜含量的测定。测定范围:0.0010 %~0.50 %。

30

YS/T 1341.6-2019

粗锌化学分析方法 第6部分:砷含量的测定 原子荧光光谱法

本部分规定了粗锌中砷含量的测定方法。

本部分适用于粗锌中砷含量的测定。测定范围:0.0050 %~0.60 %。

31

YS/T 1341.7-2019

粗锌化学分析方法 第7部分:锑含量的测定 原子荧光光谱法

本部分规定了粗锌中锑含量的测定方法。

本部分适用于粗锌中锑含量的测定。测定范围:0.0010 %~0.50 %。

32

YS/T 1341.8-2019

粗锌化学分析方法 第8部分:锡含量的测定 原子荧光光谱法

本部分规定了粗锌中锡含量的测定方法。

本部分适用于粗锌中锡含量的测定。测定范围:0.0015 %~0.50 %。

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YS/T 1341.10-2019

粗锌化学分析方法 第10部分:铟含量的测定 火焰原子吸收光谱法

本部分规定了粗锌中铟含量的测定方法。

本部分适用于粗锌中铟含量的测定。测定范围:0.0050%~0.50%。

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YS/T 1341.11-2019

粗锌化学分析方法
第11部分:铅、铁、镉、铜、锡、铝、砷、锑、锗和铟含量的测定
电感耦合等离子体原子发射光谱法

本部分规定了粗锌中铅、铁、镉、铜、锡、铝、砷、锑、锗和铟含量的测定方法。

本部分适用于粗锌中铅、铁、镉、铜、锡、铝、砷、锑、锗和铟含量的测定。

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XB/T 612.2-2019

钕铁硼废料化学分析方法 第2部分:十五个稀土元素氧化物配分量的测定
电感耦合等离子体原子发射光谱法

本部分规定了钕铁硼废料中十五个稀土元素氧化物配分量的测定方法。

本部分适用于钕铁硼废料中十五个稀土元素氧化物配分量的测定。

XB/T 612.2-2009

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XB/T 626-2019

铥镱镥富集物化学分析方法 十五个稀土元素氧化物配分量的测定
电感耦合等离子体原子发射光谱法

本标准规定了铥镱镥氧化物富集物、铥镱镥碳酸盐富集物、铥镱镥液体富集物中十五个稀土元素氧化物配分量的测定方法。

本标准适用于铥镱镥氧化物富集物、铥镱镥碳酸盐富集物、铥镱镥液体富集物中十五个稀土元素氧化物配分量的测定。

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