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Messbereich 0-10% Aktivkohle-Sauerdurchdringungskapazitätstester 450 ml Elektrolytzelle

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xMessbereich für Gesamtschwefel | 0-10% | Verbrennungsanalysezeit | 3 bis 8 Minuten |
---|---|---|---|
Temperaturkontrolle | 500-1150℃ | Kontrollierbar | ±3℃ |
Temperaturmessungsgenauigkeit | Niveau 0,5 | Länge der Hochtemperaturzone | ≥ 90 mm |
Versuchstemperatur | 1050°C±5°C (Temperatur kann je nach Bedarf angepasst werden) | Heizungsgeschwindigkeit | 25-30°C/min,ca. 30 Minuten bis zu 1050 °C |
Nennleistungsspg.versorgungsteil | 220V ± 10% 50HZ | ||
Hervorheben | Prüfung der Schwefelkapazität durch Aktivkohle,Aktivkohlenstofferkennung,Tester für die Schwefeldurchdringung durch Aktivkohle |
St. 64BTester für die Schwefeldurchdringung durch Aktivkohle
Das Prüfgerät für die Durchdringungskapazität von Aktivkohle ST-64B wurde gemäß der nationalen Norm GB/T7702 entwickelt.14-2008 "Prüfmethoden für granulare Aktivkohle auf Kohlebasis - Bestimmung der Schwefelkapazität"Es eignet sich für die Prüfung der Durchdringungsfähigkeit von granularen Aktivkohle auf Kohlebasis sowie für die Prüfung der Durchdringungsfähigkeit anderer Arten von Aktivkohle.
Versuchsprinzip:
Die Prüfprobe wird in einem gereinigten Luftstrom bei einer hohen Temperatur von 1050 °C verbrannt.und verschiedene Formen von Schwefel in der Kohle zersetzen und werden durch den Luftstrom zur Elektrolysezelle transportiert, um sich mit Wasser zu kombinieren und H2SO3 zu erzeugenAufgrund seiner Störung des dynamischen Gleichgewichts der ursprünglichen Jod-Jod-Ionenpaare in der ElektrolysezelleDas Gerät gibt sofort einen Strom aus, um die Kaliumjodidlösung zu elektrolisieren, um Jod zu erzeugen, um das ursprüngliche dynamische Gleichgewicht wiederherzustellen, nämlich die Coulomb-Titration in GB/T214-1996.Die zur Wiederherstellung des ursprünglichen dynamischen Gleichgewichts verbrauchte Strommenge hängt mit dem während der Verbrennung in der Laborprobe abgebauten Schwefel zusammen., die mit einem Mikroprozessor gemessen und berechnet werden kann
Technische Parameter
Messbereich für Gesamtschwefel: 0-10%
Die Verbrennungsanalysezeit der Probe beträgt 3-8 Minuten, und der Titrierendpunkt wird automatisch bestimmt und zurückgegeben.
Temperaturregelung: 500 bis 1150 °C, steuerbar ± 3 °C. Temperaturmessung: Genauigkeitsstufe 0.5Das Heizelement ist ein Silizium-Kohlenstoffrohr mit einer Hochtemperaturzonenlänge von ≥ 90 mm. Die Versuchstemperatur beträgt 1050 °C ± 5 °C (die Temperatur kann bei Bedarf angepasst werden).
Heizgeschwindigkeit: 25-30 °C/min, bis zu 1050 °C in etwa 30 Minuten.
Elektrolytzelle:mit einem Volumen von 450 ml und einer Platinmetallelektrode.
Die Stabilität des Geräts:Er tritt innerhalb einer Minute nach dem Anfahren in einen stabilen Zustand ein.
Nennstromversorgung: 220V±10% 50HZ
Messbereich für Gesamtschwefel | 0 bis 10% |
Verbrennungsanalysezeit | 3 bis 8 Minuten |
Temperaturregelung | 500 bis 1150°C |
Kontrollierbar | ±3°C |
Temperaturmessung: Genauigkeit | Stufe 0.5 |
Heizungselement | Siliziumkohlenstoffrohr |
Länge der Hochtemperaturzone | ≥ 90 mm |
Versuchstemperatur | 1050°C±5°C (Temperatur kann je nach Bedarf angepasst werden) |
Heizgeschwindigkeit | 25-30°C/min,ca. 30 Minuten bis zu 1050 °C |
Elektrolytische Zelle | mit einem Volumen von 450 Milliliter und einer Platinmetallelektrode. |
Die Stabilität des Instruments | Es tritt innerhalb einer Minute nach dem Anfahren in einen stabilen Zustand ein. |
Nennstromversorgung | 220V±10% 50HZ |
Das Prüfgerät für die Durchdringungskapazität von Aktivkohle ST-64B wurde gemäß der nationalen Norm GB/T7702 entwickelt.14-2008 "Prüfmethoden für granulare Aktivkohle auf Kohlebasis - Bestimmung der Schwefelkapazität"Es eignet sich für die Prüfung der Durchdringungsfähigkeit von granularen Aktivkohle auf Kohlebasis sowie für die Prüfung der Durchdringungsfähigkeit anderer Arten von Aktivkohle.
Versuchsprinzip:
Die Prüfprobe wird in einem gereinigten Luftstrom bei einer hohen Temperatur von 1050 °C verbrannt.und verschiedene Formen von Schwefel in der Kohle zersetzen und werden durch den Luftstrom zur Elektrolysezelle transportiert, um sich mit Wasser zu kombinieren und H2SO3 zu erzeugenAufgrund seiner Störung des dynamischen Gleichgewichts der ursprünglichen Jod-Jod-Ionenpaare in der ElektrolysezelleDas Gerät gibt sofort einen Strom aus, um die Kaliumjodidlösung zu elektrolisieren, um Jod zu erzeugen, um das ursprüngliche dynamische Gleichgewicht wiederherzustellen, nämlich die Coulomb-Titration in GB/T214-1996.Die zur Wiederherstellung des ursprünglichen dynamischen Gleichgewichts verbrauchte Strommenge hängt mit dem während der Verbrennung in der Laborprobe abgebauten Schwefel zusammen., die mit einem Mikroprozessor gemessen und berechnet werden kann