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KHF-100卡氏水分加热炉经过数代的升级,在产品稳定性和测试精度以及操作便利性上都有了全新的改变,经过国内上百家用户的验证,稳定性和重复性都达到水平,并且多次在于瑞士、日本进口产品的同台竞技过程中以优异的性能和出色的性价比PK掉了对手。现在KHF-100卡氏水分加热炉已经应用,新能源、高分子材料、矿石、建材、石油化工等不同领域,取得了良好的口碑。
卡氏炉工作原理 | |
在样品被高温加热后水分和其他易挥发物质气化后被载气通过可加热样品导出管吹入卡尔费休水分测定仪,由卡尔费休水分测定仪检测载气吹入气体洪的水分,由于卡尔费休水分测定仪和水反应具有性,所以卡尔费休水分测定仪只会检测吹入气体中的水分,而不会产生其他干扰。并且连接不同的仪器会进一步提升检测精度,如连接V310S库仑法微量水分测定仪,可以检测至ppm级水分。 |
卡氏炉的应用 |
◆ 各种高分子材料,不易溶解的样品如:各种塑料粒子及塑料制品,科研器械,人造骨骼、建筑密封胶等等 ◆ 样品与卡尔费休试剂发生副反应如:润滑油添加剂、发动机油、含有与碘离子发生反应的样品 ◆ 离子电池原料及成品如:各种正负极锂盐、隔膜、极片等等 ◆ 高温下样品水份才能释放出来 ◆ 样品会污染滴定池(润滑油脂、高粘度样品……) |
KFH-100的优势 |
◆ 可加热到300℃,可以满足大部分样品的需要,温控采用PID模糊算法,控制精度更高 ◆ 加热炉加热器采用一体化成型技术,采用双热源加热技术,升温速度更快,温度一致性更好,一个热源出现故障 仍可继续工作; ◆ 采用一体化进气针,和按压升降机构设计,每次进样只需轻轻一压即可,无需等待上一个样品瓶冷却,直接更换 新的样品瓶。 ◆ 采用瓶式加热技术,可以适配6ml/10ml/20ml/30ml等不同规格的样品瓶,可以根据样品灵活选择; ◆ 采用顶空进样的方式,保证每个测定采用“新”的样品瓶,样品测定无交叉感染。样品瓶体积小,确保较小的死 体积和背景水分值。独立密闭样品瓶,测定时无需样品转移,结果更准确,旋盖式样品瓶,无需专用且昂贵的压 盖器和开盖器,使用非常方便。。 |
KHF-100卡氏水分加热炉主要特点 | |
一体化进气针,及按压式进气针升降系统设计,每次进样只需轻轻一压,轻松操作,进气以及样品导出在同一针头内实现,无需等待上一个样品瓶冷却之后才能更换样品瓶,且进样无需开盖,可以一直保持密封状态尤其适合,水分含量低以及容易吸潮的样品。 | |
采用的PID温控技术,以及进口PT100铂金温度传感器,保证温度控制的精度,减少因为温度因素造成的误差 | |
高精度质量流量控制,方便准确; 流量范围: 0-200mL/min 准确度: 0.1mL/min 精密度: 0.1mL/min | |
可加热样品导出管,保证了水汽在传输过程中不会因为遇到低温而凝结在管路内壁 | |
多级载气过滤系统,可以有效的过滤载气中的水汽,并且可以选配小型气泵,从而降低使用费用。 | |
名称 | 指标 |
型号 | V310S-KHF |
测量范围 | 3 ---19999.9微克水 |
测量速度 | 2.24mg H2O/min (大) |
温控精度 | 1℃ |
测量精度 | 3μg(10微克—100微克H2O) ≤0.3%(水含量>100微克 H2O) |
分辨率 | 0.1μg H2O |
延时滴定 | 0-9999秒 |
样品方法 | 5个独立方法 |
计算公式 | 内置8种计算公式 |
温控范围 | 室温-300℃ |
升温速度 | 30℃/min (50-180℃,220V) |
流量范围 | 0-100ml/min(可选) |
样品瓶规格 | 10ml(20m/l30ml选配) |
数据打印 | 内置热敏打印机 |
锂电池材料材料:钴酸锂、镍酸锂、锂离子电池用炭复合磷酸铁锂正极材料、锂离子电池用钛酸锂及其复合负极材料、纳米磷酸铁锂、锰酸锂、镍钴锰酸锂、钛酸锂、磷酸铁锂、镍钴铝酸锂、镍钴铝三元素复合氢氧化物、六氟磷酸锂、六氟磷酸锂、六氟磷酸锂电解液、石墨类负极材料、锂电池膜片、极片等锂电池材料的水分检测。 |
塑料粒子及塑料制品:高密度聚乙烯(HDPE)、聚乙烯(PE)低密度聚乙烯(LDPE)、聚丙烯(PP)、定向聚丙烯(OPP)、聚氯乙烯(pvc)、聚乙烯、交联聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、聚烯烃、氟塑料、尼龙(PPA)、科研缝合线(聚丙烯),一次性医疗用品(聚氯乙烯、低密聚乙烯、树脂、POE等材料) |
其他不溶或者与卡尔费休试剂有副反应的物质:矿石,碳酸盐和金属氧化物,碳粉,含有添加剂的石化产品(发动机油,润滑油和润滑脂),药品的原料,冻干粉样品,皮革,密封胶等等。 |
1、样品名称:黑色PE粒子,环境湿度:35%,环境温度:18 ℃
测定次序 | 进样量g | 含水量ug | 测定时长m:s | 测定结果ppm |
1 | 1.0385 | 265.7 | 7:35 | 255.850 |
2 | 1.1038 | 268.3 | 7:12 | 242.082 |
3 | 1.1515 | 295.5 | 7:28 | 256.622 |
4 | 1.1988 | 293.7 | 7:28 | 244.995 |
平均值:249.887ppm | ||||
相对标准偏差:2.975% |
2、样品名称:白色PE粒子,环境湿度:35%,环境温度:18 ℃
测定次序 | 进样量g | 含水量ug | 测定时长m:s | 测定结果ppm |
1 | 1.1228 | 51.9 | 7:53 | 46.224 |
2 | 1.2014 | 62.6 | 7:32 | 52.106 |
3 | 1.1243 | 58.0 | 7:33 | 51.588 |
平均值:49.973ppm | ||||
相对标准偏差:6.517% |
3、样品名称:锂电池负极膜片
测定次序 | 进样量g | 含水量ug | 测定时长m:s | 测定结果ppm |
1 | 0.9782 | 1292.89 | 5:13 | 1321.7 |
2 | 1.1833 | 1536.28 | 4:42 | 1298.3 |
3 | 0.8970 | 1172.56 | 4:54 | 1307.2 |
平均值:1309.07ppm | ||||
相对标准偏差:1.3297% |
4、样品名称:聚氨酯塑料粒子
测定次序 | 进样量g | 含水量ug | 测定时长m:s | 测定结果% |
1 | 1.0918 | 288.6 | 6:23 | 0.0264 |
2 | 1.1029 | 303.9 | 6:32 | 0.0276 |
3 | 1.2331 | 325.8 | 5:58 | 0.0264 |
4 | 1.3120 | 355.7 | 6:15 | 0.0271 |
平均值:0.027% | ||||
相对标准偏差:2.178% |
5、样品名称:亚克力塑料粒子
测定次序 | 进样量g | 含水量ug | 测定时长m:s | 测定结果ppm |
1 | 2.8543 | 1102.6 | 5:13 | 386.29 |
2 | 3.1245 | 1191.0 | 5:22 | 381.12 |
3 | 2.9150 | 1132.0 | 4:58 | 388.34 |
平均值:385.25ppm | ||||
相对标准偏差:0.966% |
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