含水率测定
水泥含水率试验方法

水泥含水率试验方法常用的水泥含水率试验方法有烘干法、溶解重量法和红外干燥法三种,下面将逐一介绍这三种试验方法的具体步骤和注意事项。
1.烘干法烘干法是最常用的测定水泥含水率的方法之一、具体步骤如下:(1)取一定量的水泥样品,称称量为m1,然后将其放入锥形瓶中。
(2)将锥形瓶放入烘箱中,温度一般设置为105℃~110℃,烘干时间一般为2小时。
(3)取出烘干后的水泥样品,放在干燥器中冷却,并称称量为m2(4)重复以上步骤,直到连续称量的质量相差不大时,得到的质量差值即为水泥含水率。
注意事项:(1)样品的准备要求:样品应该具有代表性,取样时尽量避免水分的损失。
(2)烘干条件的控制:温度过高会导致水泥的变质,而温度过低则会延长烘干时间。
(3)烘干时间的掌握:烘干时间应根据实际情况进行调整,以充分去除水分为准。
2.溶解重量法溶解重量法是一种较为快速、简便的测定水泥含水率的方法。
具体步骤如下:(1)取一定量的水泥样品,称称量为m1,然后将其放入溶剂中(一般使用正己烷或四氯化碳等有机溶剂)。
(2)用搅拌器充分搅拌水泥样品和溶剂,使其充分混合。
(3)将混合溶液过滤,收集上清液。
(4)将收集到的上清液放入烘箱中烘干,烘干时间一般为2小时。
(5)取出烘干后的溶剂,称称量为m2(6)重复以上步骤,直到连续称量的质量相差不大时,得到的质量差值即为水泥含水率。
注意事项:(1)溶剂的选择:应选择能够溶解水泥样品中的水分,并且不会对水泥本身产生影响的溶剂。
(2)溶解和烘干时间的掌握:溶解和烘干时间应根据实际情况进行调整,以充分溶解和去除水分为准。
3.红外干燥法红外干燥法是一种基于红外辐射对水分的加热和蒸发特性来测定水泥含水率的方法。
具体步骤如下:(1)取一定量的水泥样品,放放置在红外干燥仪上。
(2)打开红外干燥仪,选择适当的温度和时间进行干燥。
(3)干燥结束后,取出样品,称称量为m1(4)重复以上步骤,直到连续称量的质量相差不大时,得到的质量差值即为水泥含水率。
实验1测定食品含水率

实验一食品中水分含量的测定任何食品都可以看作由水分和干物质两大部分组成。
因此,直接测定干物质的方法也就是间接测定水分的方法;反之亦然。
控制食品水分含量对一于保持食品品质和提高食品稳定性有一定重要作用。
因此,水分含量是食品工业管理中一项重要质量指标和经济指标。
各种食品中都含有水,但含量不等相差很大,例如新鲜水果、蔬菜含水80-95%,鱼类含水75-80%,肉类含水50-70%。
食品中水有四种不同形式:游离水、吸着水、水含水和结晶水(或结构水)。
游离水存在动植物的细胞内或细胞间,其中溶解有糖、酸、盐和水溶性维生素及其他可溶性物质,食品干燥时游离水易从食品中蒸发出来;吸着水也叫吸附水,是空气中的水附着于食品的表面或被食品吸收到内部;水合水是食品中的胶体物质如蛋白质等,通过水合作用所结合的水,水合水较为稳定,虽然食品干燥时也能排除水合水,但比排除游离水和吸着水要困难得多;结晶水是指从水溶液中结晶出来的某些物质内部所含的水,结晶水在常温下有时能风化而逐渐分离出来,有时则需加热才能分离,结构水是含在物质分子中,只在高温下才能分离出来。
食品分析中测定水分含量的方法有直接法和间接测定法。
利用水分本身物理性和化学性质测定水分的方法叫直接法,如105℃干燥法、真空烘干法、130℃快速法,红外线干燥法、微波干燥法、有机溶剂蒸馏法、卡尔费林法等。
而利用食品比重、折射率、电导、电解常数等物理指标测定水分的方法叫做间接法。
测定水分的方法要根据食品性质和测定目的来选定。
今主要介绍干燥法(重量法),重点介绍面包中水分含量的二步干燥法测定。
一、干燥法概述干燥法是基于物料中的水分受热后产生的蒸汽压高于烘箱中水蒸汽的分压,物质干燥的速度取决于分压差的大小,红外线、高频或微波加热能使物料内部与表面均匀加热,使水分迅速向表面移动。
真空干燥能使水分迅速离开物料表面,因此可加快干燥速度,另外也可加入纯砂玻璃珠或塑料颗粒来增大受热与蒸发面积,防止食品结块,加快干燥速度。
污泥含水率检测方法

污泥含水率检测方法污泥含水率是指污泥中水分占总质量的百分比。
准确测定污泥含水率对于环境治理、污泥处理和资源回收等具有重要意义。
以下是几种常见的污泥含水率检测方法:1. 烘干法:烘干法是一种常见且相对简单的污泥含水率检测方法。
首先,取一定质量的污泥样品,并在105的恒温下进行烘干。
当连续两次烘干质量差小于0.5%时,可以认为污泥已经完全烘干。
根据样品的质量差和初始质量,即可计算出污泥的含水率。
2. 离心法:离心法是利用离心机将污泥进行离心,使污泥中的水分快速分离出来的一种方法。
首先,将污泥样品放入离心管中,然后通过离心机以一定转速进行离心。
离心过程中,水分会被甩离污泥并被收集起来,通过称重即可计算出含水率。
3. 电阻法:电阻法是利用污泥的电导率与含水率之间的关系来测定含水率的方法。
首先,取一定质量的污泥样品,并在电导计的电极间放入污泥。
通过测量电导率,就可以计算出污泥的含水率。
该方法操作简单,但需要先建立电导率与含水率之间的关系模型。
4. 微波法:微波法是利用微波辐射对污泥样品进行加热和蒸发水分的方法。
首先,将污泥样品放入微波炉中,设置一定的加热时间和功率,微波会使样品中的水分蒸发。
然后通过称重即可计算出含水率。
该方法具有快速、精确的特点,但需要专门的微波设备来进行测量。
5. 核磁共振法:核磁共振法是一种精确测定污泥含水率的方法,主要通过测量污泥中的水分分子在核磁共振场中的行为来确定含水率。
该方法对样品的要求较高,需要精密的核磁共振仪器来进行测量。
虽然该方法操作复杂且成本较高,但具有非破坏性、准确性高等优点。
以上是几种常用的污泥含水率检测方法,每种方法都有其特点和适用范围。
在实际应用中,可以选择合适的方法来进行污泥含水率的测定,以满足具体需求。
污泥含水率的测定方法

污泥含水率的测定方法
污泥含水率是指单位质量的污泥中所含水分的百分比,它是衡量污泥干燥程度的重要指标。
污泥含水率的准确测定对于污泥处理和利用具有重要意义。
下面将介绍几种常用的污泥含水率测定方法。
首先,常用的干燥法测定污泥含水率。
这种方法是将一定质量的污泥样品放入烘箱中进行干燥,待样品重量不再发生变化时,即可得到污泥的干重,通过对比干重和原始样品质量,即可计算出污泥含水率。
这种方法简单易行,但需要较长的时间,并且在高温下可能导致有机物的热解。
其次,电热法是另一种常用的测定污泥含水率的方法。
这种方法利用电热仪器对污泥样品进行加热,通过测定样品的电导率变化来计算出含水率。
电热法测定速度快,精度高,适用于各种类型的污泥样品。
另外,还有一种比较新颖的方法是微波干燥法。
这种方法利用微波能量对污泥样品进行加热,通过测定微波能量的吸收情况来计算出含水率。
微波干燥法具有快速、高效的特点,能够在短时间内完成测定,且不会破坏有机物。
此外,还有一种称为压滤法的测定方法。
这种方法是将污泥样品放入特定的过滤器中,施加一定的压力,使污泥中的水分透过过滤器排出,通过测定排出的水量和原始样品质量来计算含水率。
压滤法适用于各种类型的污泥样品,但需要一定的设备和操作技能。
总的来说,不同的污泥含水率测定方法各有优缺点,选择合适的方法需要根据具体情况来确定。
在进行污泥含水率测定时,需要严格按照标准操作程序进行,确保测定结果的准确性和可靠性。
希望以上介绍的内容能够对污泥含水率的测定有所帮助。
土的界限含水率(液限和塑限联合测定法)

土的界限含水率 (液限和塑限联合测定法)
本试验的目的是联合测定土的液限和塑限,用于划分土类、计算天然稠 度和塑性指数,供公路工程设计和施工使用。 本试验适用于粒径不大于0.5mm、有机质含量不大于试样总质量5%的土。
注:两个含水率的差值不小于2%时, 应重做试验
四、结果计算
塑限的确定方法:
注:当两个含水率的差值不小于2% 时,应重做试验
在2mm以下。
对于砂类土,用100g锥测定c点的锥入深度可大于 5mm,用76g锥测定c 点的锥入深度可大于2mm。
三、试验步骤
分层装满盛土杯
三、试验步骤
锥入试验
三、试验步骤
锥入试验
间隔不小于1cm
三、试验步骤
分别取土测定含水率 (称量准确至0.01g,计算到0.1%)
四、结果计算
在双对数坐标上,点绘a、b、c三点含水率的h-w图
目的和适用范围
一、仪器设备
圆锥仪与盛土杯 电子天平、筛及其m的土或杂物,并过0.5mm筛
二、试验准备
取0.5mm筛下土样三份 湿布闷土
二、试验准备
测定a点的锥入深度,对于100g锥应为20mm±0.2mm,对于76g锥应为 17mm; 测定c点的锥入深度,对于100g锥应控制在5mm以下,对于76g锥应控制
沉积物含水率测定方法

沉积物含水率测定方法
哇塞,沉积物含水率的测定那可是相当重要啊!这对于了解沉积物的性质和环境状况有着关键的意义呢!
要测定沉积物含水率,步骤其实并不复杂啦!首先要取适量的沉积物样本,哎呀,这个量可得把握好哦,不能太多也不能太少。
然后把样本放进烘箱里,在特定的温度下烘干,注意啦,这个温度一定要准确哦,不然结果可就不准确啦!等样本完全烘干后,再拿出来称重。
最后用烘干前的重量减去烘干后的重量,再除以烘干前的重量,乘以 100%,这就是沉积物的含水率啦!在这个过程中,可千万要注意安全啊,别烫到自己啦,而且要保证操作的准确性和稳定性呢,要是一会儿这样一会儿那样,那得出的结果能靠谱吗?
在这个过程中,安全性可是至关重要的呀!烘箱的使用要严格按照规定来,不能马虎哟!稳定性也不能忽视,每次测量都要保持相同的条件和步骤,这样结果才具有可比性嘛!要是一会儿热一会儿冷,一会儿多一会儿少的,那还怎么搞嘛!
那沉积物含水率测定有啥用呢?用处可大啦!在环境监测中,它能帮助我们了解水域的状况呢,就像医生给病人看病一样重要!在工程建设中,它能让我们知道地基是否稳定,这可关系到建筑的安全哟!而且它还有一个很大的优势,就是操作相对简单呀,不需要太复杂的设备和技术,很容易就能掌握呢!
我给你说个实际案例哈,有一次在一个水利工程中,就是通过测定沉积物含水率来判断地基的稳定性呢,结果发现含水率有点高,哎呀,这可把大家急坏啦!后来经过一系列的处理,终于让含水率降下来了,工程也顺利进行啦!你说这是不是很重要呀!
所以呀,沉积物含水率测定真的是超级重要的呀,大家可一定要重视起来哟!。
无机结合料含水率测定方法
无机结合料含水率测定方法
无机结合料含水率测定方法
一、实验背景
无机结合料(Inorganic Binder)是一种非常重要的研究对象,它可以用来绑定或硬化各种基材,如混凝土、木材和石材。
由于无机结合料的结构几乎不含水,因此,它可以用来阻止和抑制含水材料的失水反应。
然而,众所周知,水的含量对材料的性能有着很大的影响,因此,测定无机结合料的水分含量显得尤为重要。
二、实验原理
无机结合料含水率测定方法以湿重法为基础,具体原理为:将要测定的无机结合料块置于恒温的干燥箱中,温度和时间均为一定值,然后迅速取出,然后将无机结合料块放入相对干燥的干燥瓦斯中,使其干燥,并用天平称量,此时的重量即为含水率水分含量,用湿重减去干重后,即可得出无机结合料的含水率。
三、实验试剂
无机结合料、干燥箱、干燥瓦斯、天平。
四、实验步骤
(1)将无机结合料块置于恒温的干燥箱中,温度和时间均为一定值,如常温保持24小时;
(2)将无机结合料块从干燥箱中取出,用相对干燥的干燥瓦斯中进行干燥,使其干燥;
(3)将干燥后的无机结合料块放入天平上,称量,此时的重量
即为含水率水分含量;
(4)用湿重减去干重,即可得出该无机结合料的含水率。
五、实验结果
根据实验测量结果,无机结合料的含水率为xx %。
含水率测定
烘干法
(1)烘箱、干燥器
(2)称量200g、最小分度值为0.01g的天平;
(3)恒质量铝制称量盒;调土刀等。
将土样装入铝盒中(15~30g)放入温度能保持在105~110℃的电热烘箱中烘至恒值(粘质土不少于8h,砂类土不少于6h),是测量含水率通用标准方法,精度高,试验简便,结果稳定。
故此方法为室内测定含水量的标准方法,列入国家标准。
酒精燃烧法
此方法是在试样中加入酒精,利用酒精在试样上燃烧,使土中水分蒸发,将土烤干,适合在没有烘箱或者土样较少的情况下使用,能够简单快速且较准确的测定出土的含水率。
1、仪器设备
(1)恒质量铝制称量盒;
(2)称量200g、最小分度值为0.01g的天平;
(3)工业酒精,纯度?99.7%;
(4)打火机、滴管和调土刀等。
2、操作步骤
(1)在试样中取具有代表性的土样(粘质土5~10g,砂质土20~30g,放入
称量盒内并迅速将盒盖盖上,称湿土加盒的质量,精确到0.01g。
(2)将盒盖打开,用滴管将酒精滴入称量盒内,直至称量盒内出现自由液
面,并将土样与酒精混合均匀。
(3)用打火机点燃称量盒直至火焰自然熄灭。
(4)待土样冷却后,按上述方法重复燃烧两次,最后一次火焰熄灭后立即
盖上盒盖,称量干土加盒的质量,结果精确到0.01g。
填料最佳含水率的检测方法
填料最佳含水率的检测方法主要包括以下四种:
1. 轻型击实法:该方法适用于粒径不大于20mm的土。
2. 重型击实法:该方法适用于粒径不大于40mm的土。
3. 振动台法:该方法采用振动方法测定土的最大干密度,适用于通过0.075mm标准筛的干颗粒质量百分数不大于15%无黏性自由排水粗粒土和巨粒土。
4. 表面振动击实仪法:该方法相对容易,且更接近于现场振动碾压的实际情况,也适用于通过0.075mm标准筛的干颗粒质量百分数不大于15%无黏性自由排水粗粒土和巨粒土。
对于最大颗粒大于60mm的巨粒土,因受试筒允许最大粒径的限制,应按相似级配法制备缩小粒径的系列模型试料。
以上就是填料最佳含水率的检测方法,希望能够帮助到您。
测定浮渣含水率的方法
测定浮渣含水率的方法
浮渣含水率是指浮渣中所含的水分的百分比。
以下是几种常用的方法来测定浮渣含水率:
1. 烘干法:取一定重量的浮渣样品,将其放入烘箱中,在一定温度下烘干一段时间,直到样品的质量保持不变为止。
然后计算浮渣样品的质量损失,即为含水率。
2. 加热法:将浮渣样品放入高温烘箱或加热器中加热,使其中的水分蒸发。
通过称量浮渣样品的质量损失,可以计算出含水率。
3. 高频电磁法:利用高频电磁场的特性,测量浮渣样品中的水分含量。
这种方法通常需要使用专用的仪器设备。
4. 环境湿度法:将浮渣样品暴露在特定的湿度环境中,然后测量样品与环境之间的水分传递速率。
通过观察水分的传递过程,可以计算出浮渣的含水率。
请注意,具体选择哪种方法取决于测量的要求、可用设备和实验条件。
在实际操作中,应根据具体情况选择适合的方法。