聚酯纤维成分检测,药粉检测成分
发布时间:2024-11-26
聚酯纤维成分检测,药粉检测成分
公式(3)在对纤维进行测量时,可以看到只有两个量是未知的,一个是比表面积S,另一个是试样孔隙率ε。只要在对仪器进行标定时,先确定一个标准的孔隙率即可。以后仪器的使用,通过对试样量的限制,便能保证孔隙率与标准孔隙率一致,进而得到待测纤维的细度。
这种方法能很好测量实心纤维,甚至可以不改动仪器标定参数,就能实现不同种类实心纤维的细度测量。当然这需要事先知道待测纤维的体密度,才能计算相应的孔隙率。
就公式(2)(3)而言,E.Lord当时认为不可能用它直接测量棉纤维细度或成熟度,必须先借助其他测量方法测量细度或成熟度中的一个指标,然后才能用气流仪测量另一个指标。
2. 二次测量法测棉纤维细度、成熟度
从公式(2)(3)看,气流仪不能测量棉纤维的单项指标,如果一台仪器需要借助其他方法,才能实现测量,那是非常不方便的。
许多研究者希望能够通过气流仪实现棉纤维细度、成熟度的直接测量,这一工作从上世纪50年代后期开始到现在就没有断过,观点很多。(省略若干字)
笔者经过大量的文献梳理(很多未在本文列出), 发现气流仪测量棉纤维细度的文献多、观点多、方法多、预测方程多,而且都认为自己的结论是正确的,这本身就说明了气流检测的复杂性。
如果一个问题很简单,能够一次性彻底解决,又何来这么多的解决方案呢?国内某企业在不长的时间内,申请了两个专利[21,22],一个是二次压差测量法,一个是三次压差法。其实这么多的方法 中,真有一个能经得起时间考验的方法就足够了。
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