Полностью автоматические микрогидрометрические приборы (также называемые автоматическими гидрометрическими азотными приборами Кельвина) обычно используются для точного определения содержания влаги в образцах и широко используются в фармацевтической, пищевой, химической и экологической областях мониторинга. Ниже приведены общие этапы работы полностью автоматического микрогидрометра:
1. Подготовительная работа
1.1 Контрольные приборы
Убедитесь, что полностью автоматический микрогидрометр установлен правильно и находится в рабочем состоянии.
Проверьте правильность питания прибора, системы нагрева, конденсационной системы и компьютерного интерфейса.
1.2 Калибровочные приборы
Для калибровки прибора используются стандартные образцы воды или стандартные растворы. Убедитесь, что прибор может точно измерять содержание воды.
Если прибор оснащен стандартной жидкостью (например, стандартным водным раствором), калибровка производится в соответствии с инструкциями по использованию прибора.
1.3 Подготовка образцов
Обеспечить равномерное качество образца и свести к минимуму влагопоглощение поверхности образца. Размер и форма образца должны соответствовать требованиям прибора.
Если речь идет о пробах порошка, гранул или жидкости, убедитесь, что контейнер для образцов подходит для помещения в прибор.
1.4 Выбор модели измерения
В соответствии с требованиями измерения выберите подходящий режим измерения (например, прямое измерение влаги, титрование и т.д.).
2. Оперативные шаги
2.1 Запуск прибора
Включите питание полностью автоматического микрогидрометра и запустите программный интерфейс.
Введите необходимые параметры тестирования (например, точность целевого содержания влаги, температура тестирования, время и т.д.).
2.2 Выбор метода измерения
Выбор подходящего метода измерения по мере необходимости, как правило, является:
титрование Карла Фишера (KFT)
Отопление / сушка
Метод испарения и т.д.
Установите время измерения, температуру и стандартный режим реакции (при необходимости, установите соответствующую формулу или условия обнаружения).
2.3 Выбор контейнера для образцов
Выберите подходящий измерительный контейнер в зависимости от типа образца и убедитесь, что контейнер чистый и сухой.
Использование специальных баллонов для микропроб или других контейнеров, которые могут быть помещены в прибор.
2.4 Загрузить образец
Определенное количество образцов взвешивается с точностью, как правило, от нескольких миллиграммов до нескольких граммов, добавляя образцы в соответствии с требованиями прибора.
Контейнеры, содержащие образцы, помещаются в измеренное положение прибора, обеспечивая хороший контакт образца с зоной нагрева прибора.
2.5 Настройка тестовых параметров
На панели управления прибора или программном интерфейсе установите следующие параметры:
Вес образца: путем ручного ввода или автоматического взвешивания.
Целевое содержание влаги: установить диапазон содержания влаги в образце.
Температура: Установите температуру, необходимую во время испытания (с поправкой на характеристики образца).
Время тестирования: Установите время измерения или предустановленное содержимое влаги.
Метод расчета: Выберите подходящий метод расчета (например, метод разницы, метод регрессии и т.д.).
2.6 Запуск испытаний
Нажмите кнопку « Пуск», чтобы запустить процесс тестирования полностью автоматического микрогидрометра.
Прибор автоматически нагревает образцы, контролирует изменения температуры и влажности и проводит испарение или измерение влаги.
2.7 Мониторинг процессов
Во время испытаний прибор отображает данные в реальном времени, такие как скорость испарения воды, текущее значение влаги и так далее. Контролируйте рабочее состояние прибора, чтобы убедиться, что никаких аномалий не произошло.
3. Завершение испытаний и регистрация данных
3.1 Конец измерения
После завершения процесса измерений прибор автоматически прекращает работу и дает результаты измерения содержания влаги.
Инструмент автоматически анализирует данные и дает окончательный результат на дисплее.
Результаты тестов могут быть экспортированы в таблицы или диаграммы, записаны в систему или распечатаны.
3.2 Подтверждение результатов
Тщательно проверяйте результаты испытаний, чтобы убедиться, что ошибок нет. Если результат теста является ненормальным, можно провести новое испытание или скорректировать параметры измерения.
3.3 Очистка и сортировка
После завершения измерений прибор должен быть своевременно очищен, включая очистку нагревательных зон, контейнеров для образцов и периферийного оборудования.
Регулярно проводится техническое обслуживание и калибровка прибора, чтобы убедиться, что оборудование всегда находится в хорошем рабочем состоянии.
4. Меры предосторожности
4.1 Подготовка образца
Образцы должны быть максимально сухими, чтобы избежать воздействия внешней влаги на результаты испытаний.
Для различных веществ выберите подходящую тару и диапазон. Образцы жидкости обычно требуют дополнительного внимания на летучесть растворителя.
4.2 Калибровка приборов
Регулярно калибруйте прибор, используя образцы стандартной жидкости или известного содержания влаги для калибровки, чтобы обеспечить точность результатов измерений.
4.3 Контроль температуры
Обеспечение стабильного контроля температуры в процессе нагрева, высокая температура может привести к разложению образца или неполному испарению воды.
4.4 Регистрация данных
Запишите конкретные параметры каждого измерения, включая номер образца, температуру тестирования, влажность и конечное содержание влаги.
4.5 Техническое обслуживание приборов
Регулярно проверяйте систему нагрева, конденсационную систему и взвешенную часть прибора, чтобы избежать повреждения прибора в результате длительного использования.
5. Часто задаваемые вопросы и обследования
Результаты испытаний нестабильны: проверка образцов и настроек приборов может быть вызвана неоднородностью образцов, изменениями внешней влажности или проблемами калибровки приборов.
Высокое или низкое значение измерения: проверьте систему контроля температуры и систему нагрева прибора на предмет правильности количества образцов.
6. Резюме
Полностью автоматический микрогидрометр позволяет быстро и эффективно проверять содержание влаги в образцах с помощью автоматизированных и точных методов измерения. Понимание правильных действий и процессов обслуживания помогает повысить точность результатов испытаний и срок службы прибора.