适用标准:GB/T4929 ISO/OP2176 ASTMD566 IP31适用范围:测定润滑脂的滴点。 主要技术性能:油浴容积:600ml电加热功率:400W,可控硅连续调温搅拌速度:120r/m
一、用途本仪器是按照国家石油化工行业标准SH/T0115《润滑脂和固体烃滴点测定法》规定的要求设计制造的。本仪器为空气浴,测定滴点在100℃以上的润滑脂和固体烃的滴点,即将润滑脂和固体烃装入滴点温度计的脂杯中,在规定的加热条件下,使脂杯中的试样滴出一滴液体或流出油柱25mm时的温度称为滴点。二、技术参数1、工作电源: AC 220V&plun;10%,50Hz。2、电炉加热功率:250W×2。3、加热控制: 双向可控硅无级调压控制。4、环境温度: ≤35℃。5、相对湿度: ≤85%。6、整机功耗: 不大于700W。三、仪器成套润滑脂滴点试验器控制箱滴点温度计(1# 0~150℃)滴点温度计(2# 100~250℃)玻璃试管加热器玻璃罩照明灯脂杯电源线(250V 6A)试管塞(白塞、中眼)温度计挡圈(2#)保险丝 4A(Ф5×20)
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$n产品概述详细本仪器是根据中华人民共和国标准GB/T 4929《润滑脂滴点测定法》规定的要求设计制造的,适用于按GB/T4929标准规定的试验方法测定润滑脂的滴点。一、主要技术特点1、采用耐高温烧杯、加热器、电动搅拌器组成油浴,加热功率连续可调,浴内温度均匀,满足试验的要求。2、仪器设计为台式结构,小巧美观,使用方便,配套齐全,用户购买后即可进行试验。二、主要技术参数及指标1、工作电源: AC 220V&plun;10%,50Hz。2、油浴:容积为600毫升烧杯。3、脂杯:镀铬黄铜制成,内径为Φ9.92mm,滴油孔为Φ2.8mm,杯高为12mm。4、试管:带边耐热硅酸硼玻璃试管,内径为Φ11.1至Φ12.7mm,离底部19mm外的圆周上有用来支撑脂杯的三个凹槽。5、温度计:测温范围为-5~300℃,分度值为1℃,浸入深度为76毫米、全长为390mm。6、加热器:管状,功率800W。7、搅拌电机:转速为60转/分。8、环境温度: -10~+40℃;9、相对湿度: ≤85%;10、整机功耗:不大于900W。
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$n本仪器是根据中华人民共和国标准GB/T 4929《润滑脂滴点测定法》规定的要求设计制造的,适用于按GB/T 4929标准规定的试验方法测定润滑脂的滴点。一、主要技术特点1、采用耐高温烧杯、加热器、电动搅拌器组成油浴,加热功率连续可调,浴内温度均匀,满足试验的要求。2、仪器设计为台式结构,小巧美观,使用方便,配套齐全。二、主要技术参数及指标1、工作电源: AC(220&plun;10%)V、50Hz。2、油浴: 容积为600ml烧杯。3、脂杯: 镀铬黄铜制成,内径为Φ9.92mm,滴油孔为Φ2.8mm,杯高为12mm。4、试管:带边耐热硅酸硼玻璃试管,内径为Φ11.1至Φ12.7mm,离底部19mm 外的圆周上有用来支撑脂杯的三个凹槽。5、温度计: 测温范围为(-5~300)℃,分度值为1℃,浸入深度为76毫米、全长为390mm。6、加热器: 管状,功率800W。7、搅拌电机: 转速为60转/分。8、环境温度: (-10~+40)℃;9、相对湿度: ≤85%;10、整机功耗: 不大于900W。11、外形尺寸: 350㎜×180㎜×410㎜(长×宽×高)。
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nSYD-4929A润滑脂滴点试验器(油浴)本仪器是根据中华人民共和国标准GB/T 4929《润滑脂滴点测定法》规定的要求设计制造的,适用于按GB/T4929标准规定的试验方法测定润滑脂的滴点。一、主要技术特点1、采用耐高温烧杯、加热器、电动搅拌器组成油浴,加热功率连续可调,浴内温度均匀,满足试验的要求。2、仪器设计为台式结构,小巧美观,使用方便,配套齐全,用户购买后即可进行试验。二、主要技术参数及指标1、工作电源:AC 220V&plun;10%,50Hz;2、油浴:容积为600毫升烧杯;3、脂杯:镀铬黄铜制成,内径为Φ9.92mm,滴油孔为Φ2.8mm,杯高为12mm;4、试管:带边耐热硅酸硼玻璃试管,内径为Φ11.1至Φ12.7mm,离底部19mm外的圆周上有用来支撑脂杯的三个凹槽;5、温度计:测温范围为-5~300℃,分度值为1℃,浸入深度为76毫米、全长为390mm;6、加热器:管状,功率800W;7、搅拌电机:转速为60转/分;8、环境温度:-10~+40℃;9、相对湿度:≤85%;10、整机功耗:不大于900W。
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n适用标准:GB/T4929 ISO/OP2176 ASTMD566 IP31适用范围:测定润滑脂的滴点。主要技术性能:油浴容积:600ml电加热功率:400W,可控硅连续调温搅拌速度:120r/mim粘度计是测量流体粘度的物性分析仪器。粘度是流体物质的一种物理特性,它反映流体受外力作用时分子间呈现的内部摩擦力。物质的粘度与其化学成分密切相关。在工业和科学研究中,常以通过测量粘度来监控物质的成分或品质。例如,在高分子材料的过程中,应用粘度计可以监测合成反应生成物的粘度,自动控制反应终点。其他如石油裂化、润滑油掺合、某些食品和药物等的过程自动控制,原油管道输送过程监测,各种石油制品和油漆的品质检验等,都需要进行粘度测量。
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