简介:摘要:传统化学染料在纺织工业中的大规模应用对环境造成了严重影响,迫使人们寻求更环保的替代方案。新型生物基染料因其天然、可再生、生物降解等特性备受关注。本文深入探讨了生物基染料的来源、制备技术和应用前景。通过综合分析不同生物基原料的开发案例和最新研究成果,揭示了生物基染料在纺织品中的着色效果、染色工艺和环境影响。同时,本文评估了生物基染料的可持续性,并展望了未来的发展趋势和挑战。这些研究成果为纺织行业的可持续发展提供了重要参考,具有重要的理论和实践意义。
简介:摘要:市场潜力大、技术水平高、发展规模大、产业链较长、应用广泛等是我国纺纤市场的市场特点。大力发展新型纺织纤维产业,实现关键技术和产业突破,对于提升我国纺织产业核心竞争力、推动产业转型升级意义重大,所以纺织纤维由此成为了纺织工程行业的焦点,与此同时也易于出现假冒伪劣产品,对其市场发展造成不利影响。在这样的背景下,为了杜绝此类现象的继续发生,多数纺纤企业引用了近红外线光谱技术及其仪器设备用于纺织纤维成分含量现场检测。文章以近红外分析仪用于纺织纤维成分含量现场检测可行性分析为题,将分别就近红外光谱技术、近红外分析仪、纺织纤维成分含量、我国的纺织纤维行业发展及成分含量监管现状等进行解读,并分析近红外分析仪用于纺织纤维成分含量现场检测的可行性。
简介:摘要:为了更好地规范纺织品和服装产品的使用说明,国家专门出台 GB 5296.4—2012《消费品使用说明纺织品和服装使用说明》,该强制性标准明确了纤维成分作为标识的一个重要内容必不可少。同时 GB/T 29862—2013《纺织品纤维含量的标识》对纤维成分如何标注进行了详细的规定,更加凸显了纤维成分定性定量的重要性。然而随着生产技术的革新,各种高性能纤维、功能性纤维、差别化纤维、复合纤维等新型纤维的出现,现有的检测手段无法满足新型纤维的成分分析的需求。因此,在传统方法综合应用的基础上引入新的检测手段,从而准确、快速地对新型纤维进行定性定量分析。对纺织品生态检测分析方法中所使用的液液萃取法的理论局限、浓缩回收试验过程的缺陷和有机萃取试剂用量毒性进行了分析和归纳,阐述了有机溶剂回收的必要性,为当前纺织品中有毒有害物质的传统液液萃取检测技术向环保型方向改进提供参考。
简介:【摘 要】呼出气体酒精含量检测仪是检测人体呼出气体酒精含量的计量仪器,在按国家检定规程检定该仪器时所配制的酒精气体为不含水分的“干气”,而在实际使用中,该仪器实际测量的都是含一定水分的“湿气”,检定用的“干气”和实际用的“湿气”的酒精含量有多少差别,对仪器示值有多大影响,文章将通过实验进行论证。 【关键词】检定 ;水分 ;酒检仪 ;干气 ;湿气 ;呼出气体酒精含量( BrAC) ;血液中酒精含量( BAC) 0 引言 呼出气体酒精含量检测仪(简称酒检仪)是公安部门用于现场快速检测车辆驾驶人员摄入酒精含量的主要执法工具,也是现场出具执法凭证的唯一手段。该设备是被国家质检总局列入执法类强制检定的计量器具,所以对其进行周期检定尤为重要。在《呼出气体酒精含量探测器检定规程( JJG 657—2006)》中,酒检仪的检定方法是采用质量流量动静相结合的配制方法,利用 MF-3B型液态有机气体配气装置配制成相应的乙醇标准气体作为标准物质进行检定。但该装置配制出来的气体是“干气”( Dry gas),通过将贮存不同浓度的“干气”( Dry gas)的气袋依次通入酒检仪,读得相应各个气袋“干气”的浓度示值,从而对酒检仪进行校准,校准后再进行检定,确保酒检仪检测的数据准确及具有溯源性。但酒检仪在交警执法部门的实际使用中,它检测的对象是人,它所检测的是含有一定量水分的人体内呼出的气体,即“湿气”( moisture),那么这两种气体之间的水分含量不一致,是否会对检定结果造成影响,是否会影响酒检仪校准的准确性,本文将通过实验进行论证。 1 酒检仪及其工作原理 酒检仪作为非侵入式检测设备,能够直接测量人体内肺部深处酒精的气体浓度,测示值能根据国际通用标准“血液:呼气比”( blood: breath ratio) [1]直接换算成血液中的酒精浓度,不同的国家认可的“血液:呼气比”并不完全相同,在我国,这个换算值是 1∶2200,假如人体呼出气体酒精含量( BrAC)为 0.472mg/L,则血液中酒精含量( BAC)如下: BAC=BrAC×2200mg/L=1038. 4mg/L≈103.8mg/100mL ( 1) 酒检仪依据检测传感器工作原理可分为半导体型、燃料电池型和红外线型 [2],由于价格和使用性能等因素,目前我国公安部门大多采用的是燃料电池型呼出气体酒精含量检测仪,它属于电化学类型,以白金为电极,将进入燃烧室内的酒精气体充分燃烧转变为电能,待测气体电化学反应所产生的电流与其浓度成正比并遵循法拉第定律 [3],该类型酒检仪计量准确性高,稳定性好,通过测定输出电流的大小就可以确定待测气体的酒精浓度。 2 检定细节研究及结果比较 检定装置由液态有机气体配气装置、采样泵装置、微量进样器、气袋等设备组成。该装置动态配气具有出气量大、配气精度高、稳定性好等特点。工作原理如下:通过秤量一定质量的无水乙醇酒精,将其注入温度为 105℃的气化室内进行气化,并配以一定容量的纯净空气,制成所需要的标准酒精气体。根据无水乙醇质量和配制气体总体积可计算得出所配制气体的酒精浓度,计算公式如下: C酒 =m/V=v1×ρ1×δ/V ( 2) 公式( 2)中, m为无水乙醇质量, v1为无水乙醇提取体积, ρ1为无水乙醇密度, δ为无水乙醇体积分数, V为配制气体总体积, C酒为标准酒精气体浓度 ;乙醇纯度标准物质 GBW06112,体积分数为 99.8%,不确定度为 0.3%, k =2。 根据《呼出气体酒精含量探测器检定规程( JJG 657—2006)》要求,利用标准配气装置配制出浓度为 0.475 mg/L的酒精气体作为本次实验的标准参照值。在实验中,实验人员利用微量进样器抽取 12μL浓度为 99.8%的无水乙醇注入配气装置中配制成浓度为 0.475 mg/L的标准“干气” 1袋(标定为 1号气袋),在同样条件下再配制 3袋标准气体,配气期间注入 12μL无水乙醇之后,分别注入 1g、 5g、 10g纯水(相应标记为 2、 3、 4号气袋),由于燃烧室内温度高达 115℃,可直接将纯水气化,制成 3袋不同湿度的乙醇气体。将 4个气袋各自静置 20 min后,当 2、 3、 4号气袋水汽与乙醇气体充分混合后,再用标准酒精测试仪 TP1125型酒检仪进行检测,测量 6次取其平均值,最后进行结果对比论证。在室温为 25℃、湿度为 65%的环境条件下,气袋内湿度值用绝对湿度表示,我们假设 1号气袋的“干气”的绝对湿度为 0,则 2、 3、 4号气袋的绝对湿度可用如下公式算出: ρw=m/V ( 3) 公式( 3)中, m为各纯水质量, V为配制气体总体积( 20mL), ρw为绝对湿度。 已知各通入气袋纯水质量及配制气体的总体积,可计算出相应 2、 3、 4号气袋的绝对湿度值分别为 0mg/L、 50mg/L、 250mg/L、 500mg/L。 3 水分影响及结果分析 1、 2、 3、 4号气袋的水分影响及结果分别见表 1~表 4。
简介:摘要:文章主要是分析了红外光谱检测的基本原理和特征峰的选择,在此基础上讲解了油中水对红外光谱的响应,最后探讨了滑油中水分所造成的危害,望可以为有关人员提供到一定的参考和帮助。