CN110208137A - 一种聚羧酸减水剂含固量智能化检测方法 - Google Patents
一种聚羧酸减水剂含固量智能化检测方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN110208137A CN110208137A CN201910496321.8A CN201910496321A CN110208137A CN 110208137 A CN110208137 A CN 110208137A CN 201910496321 A CN201910496321 A CN 201910496321A CN 110208137 A CN110208137 A CN 110208137A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- solid content
- reducer
- polycarboxylate water
- sample
- value
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/17—Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
- G01N21/41—Refractivity; Phase-affecting properties, e.g. optical path length
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N5/00—Analysing materials by weighing, e.g. weighing small particles separated from a gas or liquid
- G01N5/04—Analysing materials by weighing, e.g. weighing small particles separated from a gas or liquid by removing a component, e.g. by evaporation, and weighing the remainder
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)
Abstract
本发明涉及一种聚羧酸减水剂含固量智能化检测方法,该方法包括以下步骤:⑴样品预处理;⑵分别依据烘干称量法、TD‑45数显折光仪测定预处理后的聚羧酸减水剂样品中的含固量;⑶建立数据模型:根据烘干称量法得出的聚羧酸减水剂中含固量值与采用数显折光仪测得相应聚羧酸减水剂的含固量值,建立数据模型线性回归方程;⑷在检测现场,对现场聚羧酸减水剂样品按步骤⑴的方式进行预处理,然后采用TD‑45数显折光仪进行检测,记录数值,该数值代入步骤⑶中的回归方程,即得到现场聚羧酸减水剂样品含固量烘干法的修约推测值。本发明操作简便,成本低,分析速度快,适用于大批量样品快速测定。
Description
技术领域
本发明涉及减水剂含固量检测方法,尤其涉及一种聚羧酸减水剂含固量智能化检测方法。
背景技术
含固量是聚羧酸减水剂重要的匀质性指标,对聚羧酸减水剂质量稳定性具有重要影响。GB/T 8077-2012《混凝土外加剂匀质性试验方法》规定,混凝土聚羧酸减水剂的含固量利用重量法测定:取两份3.0000g~5.0000g液体试样,放入已恒量的称量瓶内,100℃~105℃下烘至恒量,试样烘干后质量与液体试样质量的百分比为含固量,要求重复性限为0.30%,再现性限为0.50%。通过长期试验归纳分析发现,在此试验过程中检测聚羧酸减水剂含固量至少存在五点不足。一是需反复称量、烘干、冷却,计算,清洗称量瓶,单个样品需耗时至少8个小时,不利于试样快速流转至下一功能室;二是检测的过程中发现,有些厂家的聚羧酸减水剂随着烘干时间的推移重量呈持续递减变化之中,而有些厂家的聚羧酸减水剂随着烘干时间的推移怎么都烘不干等,致使不易确定恒重临界点,以及国标烘干称量法中对样品无预处理,部分聚羧酸减水剂存在分层,以上现象易造成不同试验人员得出不同的结果等缺陷,数据稳定性差,变异系数大等;三是在现场,利用重量法测含固量往往不能满足工程实际的需要,当检测结果出来时,混凝土早已浇筑完毕,进一步反映出不利于及时发现问题和及早排查隐患;四是该法也不太适用于生产规模大、样品批次较多的厂家进行生产控制;五是重量法所用设备仪器多,占地面积大,设备成本高,其中如烘箱温度高、功率大,试验人员有烫伤、触电的危险,耗电也多,以及清洗称量瓶时耗费水资源较多,同时产生大量废水,不符合环保要求等等。
除国标规定的重量法外,还有红外线卤素灯快速热干燥法、微波加热法、共沸蒸馏法、卡尔费滴定法、高频传感数显法等测含固量。其中红外线卤素灯快速热干燥法测量需至少半小时,而外加剂的酸碱性也容易腐蚀载样盘。微波加热法存在试样快速烘干发泡外溢现象。高频传感数显法利用电磁波射频能量的吸收和水分含量成正比来测量含固量,但需标样选择频率值,数据显示有时不稳定。
折射率作为物质一种重要的光学参数,在一定的温度下,与液体中的含固量有关,故可通过测定折射率来推算液体的含固量。数显折光仪在食品、饮料等行业中用于测定液体中的糖分,在海水养殖等行业中测盐分,在农业方面测定果品、农作物成熟期,还已用于石油、油脂、制药、造漆等行业,快速简单易操作,方便且安全,但国内外鲜有报道用其测定混凝土液体聚羧酸减水剂的含固量。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种综合成本低廉、检测结果稳定、准确度高且快速高效的聚羧酸减水剂含固量智能化检测方法。
为解决上述问题,本发明所述的一种聚羧酸减水剂含固量智能化检测方法,包括以下步骤:
⑴样品预处理:
每组聚羧酸减水剂样品准确量取200mL,采用超声波乳化分散器分散35~45s,使样品体系均一;
⑵依据烘干称量法测定预处理后的聚羧酸减水剂样品中的含固量,每一个样品平行检测10次,求取算术平均值、标准偏差和变异系数,同时采用TD-45数显折光仪检测预处理后的聚羧酸减水剂样品中的含固量,每一个样品平行检测20次,求取算术平均值、标准偏差和变异系数;
⑶建立数据模型:
根据烘干称量法得出的聚羧酸减水剂中含固量值与采用数显折光仪测得相应聚羧酸减水剂的含固量值,建立数据模型线性回归方程:
y=1.0009 x+0.0829;其中:x为数显折光仪测得的含固量值;y为烘干称量法得出的聚羧酸减水剂中含固量值;
⑷在检测现场,对现场聚羧酸减水剂样品按所述步骤⑴的方式进行预处理,然后采用所述TD-45数显折光仪进行检测,记录数值,该数值代入所述步骤⑶中的回归方程,即得到现场聚羧酸减水剂样品含固量烘干法的修约推测值。
本发明与现有技术相比具有以下优点:
1、国标烘干称量法中对样品无预处理,但由于部分聚羧酸减水剂存在分层,易导致后续检测结果的准确性和精密性受到影响,当采用超声波乳化分散器对样品分散后,不但避免了聚羧酸减水剂的分层,而且提高了检测结果的准确性和精密性。同时,分散时间仅为35~45s,且分散的样品可搁置长达15天以上。
2、本发明在采用数显折光仪测量聚羧酸减水剂含固量时,只需在棱镜上滴2~3滴液体试样,省却了称量、干燥、计算、清洗称量瓶过程,在3秒钟内即可自动显示测量结果,大大提高了试验检测速率,不但试样用量少,而且降低了设备、人工成本,缩短了客户领取报告的时间。
3、本发明中数显折光仪尺寸小,仅手掌大小,携带方便,试验人员在外工作时能随时随地准确检测。
4、与烘干称重法相比,本发明可有效提高现场检测速度、准确性,且测试结果与国标一致性好,具有经济效益显著、绿色环保、高效节能的特点,可产生良好的综合效能(参见表1)。
表1
5、本发明智慧化、智能化程度高,很大程度上避免或降低了人、机、料、法、环等各类影响因素所带来的各种误差概率,使检测结果更稳定、可靠,准确可信。例如可有效避免有些聚羧酸减水剂的含固量随着烘干时间的增加而减少,特别是常温合成的聚羧酸减水剂;有些聚羧酸减水剂长时间烘干也难以恒重,这就导致恒重不好掌握,不同试验人员容易得出不同的结果等缺陷,数据稳定性差,变异系数大等。而数显折光仪法操作简洁高效,影响因素少,检测结果稳定、可靠度高。同一样品,检测结果较烘干称重法分布集中,离散程度小。表2为同一个样品依据GB/T8077-2012《混凝土外加剂匀质性试验方法》中含固量检测方法--烘干称量法测定聚羧酸减水剂中含固量平行检测10次,求取算术平均值和标准偏差、变异系数,同时采用数显折光仪检测相应聚羧酸减水剂中含固量平行检测20次,求取算术平均值和标准偏差、变异系数比对分析情况。从表中可以看出采用数显折光仪平行检测相应聚羧酸减水剂中含固量20次。
表2烘干称量法与数显折光仪检测相应聚羧酸减水剂中含固量可靠度比对
6、由于烘干称量法得出的聚羧酸减水剂中含固量值与采用数显折光仪测得相应聚羧酸减水剂的含固量值具有良好的正相关关系, 其相关系数R2=0.9992,相关性非常显著,相对偏差非常小(参见表3、图1)。因此,本发明通过建立烘干称量法得出的聚羧酸减水剂中含固量值与采用数显折光仪测得相应聚羧酸减水剂的含固量值的数据模型线性回归方程,不仅成本低廉。而且检测高效节能、绿色环保,利于及时指导生产、试验检测等,大力提高了企业的竞争力。
表3烘干称量法与采用数显折光仪测得相应聚羧酸减水剂的含固量及修约推测值、相对偏差对比表
7、本发明操作简便,成本低,分析速度快,适用于大批量样品快速测定。
附图说明
下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步详细的说明。
图1为本发明烘干称量法与采用数显折光仪测得相应聚羧酸减水剂的含固量值关系曲线图。
具体实施方式
一种聚羧酸减水剂含固量智能化检测方法,包括以下步骤:
⑴样品预处理:
每组聚羧酸减水剂样品准确量取200mL,采用超声波乳化分散器分散35~45s,使样品体系均一,目的是减少测定误差。
⑵依据GB/T8077-2012《混凝土外加剂匀质性试验方法》中含固量检测方法------烘干称量法测定预处理后的聚羧酸减水剂样品中的含固量,每一个样品平行检测10次,求取算术平均值、标准偏差和变异系数,同时采用TD-45数显折光仪检测预处理后的聚羧酸减水剂样品中的含固量,每一个样品平行检测20次,求取算术平均值、标准偏差和变异系数。
其中:TD-45数显折光仪的工作参数为:分辨率0.1%,测量准确度为含固量±0.2%,温度补偿在10至60℃(自动温度补偿),样本量为0.3mL,仪器反应时间为3s。
⑶建立数据模型:
根据烘干称量法得出的聚羧酸减水剂中含固量值与采用数显折光仪测得相应聚羧酸减水剂的含固量值,建立数据模型线性回归方程:
y=1.0009 x+0.0829,相关系数R2=0.9992;其中:x为数显折光仪测得的含固量值;y为烘干称量法得出的聚羧酸减水剂中含固量值。
⑷在检测现场,对现场聚羧酸减水剂样品按步骤⑴的方式进行预处理,然后采用TD-45数显折光仪进行检测,记录数值,该数值代入步骤⑶中的回归方程,即得到现场聚羧酸减水剂样品含固量烘干法的修约推测值。
实施例1 实际应用情况参见表4。
表4
Claims (1)
1.一种聚羧酸减水剂含固量智能化检测方法,包括以下步骤:
⑴样品预处理:
每组聚羧酸减水剂样品准确量取200mL,采用超声波乳化分散器分散35~45s,使样品体系均一;
⑵依据烘干称量法测定预处理后的聚羧酸减水剂样品中的含固量,每一个样品平行检测10次,求取算术平均值、标准偏差和变异系数,同时采用TD-45数显折光仪检测预处理后的聚羧酸减水剂样品中的含固量,每一个样品平行检测20次,求取算术平均值、标准偏差和变异系数;
⑶建立数据模型:
根据烘干称量法得出的聚羧酸减水剂中含固量值与采用数显折光仪测得相应聚羧酸减水剂的含固量值,建立数据模型线性回归方程:
y=1.0009 x+0.0829;其中:x为数显折光仪测得的含固量值;y为烘干称量法得出的聚羧酸减水剂中含固量值;
⑷在检测现场,对现场聚羧酸减水剂样品按所述步骤⑴的方式进行预处理,然后采用所述TD-45数显折光仪进行检测,记录数值,该数值代入所述步骤⑶中的回归方程,即得到现场聚羧酸减水剂样品含固量烘干法的修约推测值。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201910496321.8A CN110208137A (zh) | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 一种聚羧酸减水剂含固量智能化检测方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201910496321.8A CN110208137A (zh) | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 一种聚羧酸减水剂含固量智能化检测方法 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN110208137A true CN110208137A (zh) | 2019-09-06 |
Family
ID=67791606
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201910496321.8A Pending CN110208137A (zh) | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 一种聚羧酸减水剂含固量智能化检测方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN110208137A (zh) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN112033933A (zh) * | 2020-09-09 | 2020-12-04 | 安徽海螺新材料科技有限公司 | 一种快速测量助磨剂液态原料含固量的方法 |
CN112824869A (zh) * | 2019-11-20 | 2021-05-21 | 新疆建筑科学研究院(有限责任公司) | 一种废浆废液含固量检测方法 |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104833607A (zh) * | 2015-04-27 | 2015-08-12 | 鑫统领建材集团有限公司 | 聚羧酸减水剂大单体残留率的测试方法 |
CN109060720A (zh) * | 2018-07-12 | 2018-12-21 | 武汉理工大学 | 液态减水剂含固量快速智能测量装置及方法 |
-
2019
- 2019-06-10 CN CN201910496321.8A patent/CN110208137A/zh active Pending
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104833607A (zh) * | 2015-04-27 | 2015-08-12 | 鑫统领建材集团有限公司 | 聚羧酸减水剂大单体残留率的测试方法 |
CN109060720A (zh) * | 2018-07-12 | 2018-12-21 | 武汉理工大学 | 液态减水剂含固量快速智能测量装置及方法 |
Non-Patent Citations (5)
Title |
---|
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局等: "《GB/T 35159-2017喷射混凝土用速凝剂》", 29 December 2017 * |
中国外加剂网: "《论外加剂应用中的几个问题》", 《论外加剂应用中的几个问题》 * |
国家经济贸易委员会: "《HG/T 2299-2001橡胶配合剂水分散体总固体含量的测定》", 1 July 2002 * |
赵秀松: "《手持式折光仪法快测聚竣酸系减水剂含固量》", 《科学技术》 * |
郑水林: "《非金属矿超细粉碎技术与装备》", 31 August 2016, 《中国建材工业出版社》 * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN112824869A (zh) * | 2019-11-20 | 2021-05-21 | 新疆建筑科学研究院(有限责任公司) | 一种废浆废液含固量检测方法 |
CN112033933A (zh) * | 2020-09-09 | 2020-12-04 | 安徽海螺新材料科技有限公司 | 一种快速测量助磨剂液态原料含固量的方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Mauer et al. | Moisture and total solids analysis | |
CN201837570U (zh) | 一种微波快速水分测定仪 | |
CN101413885A (zh) | 一种快速定量蜂蜜品质的近红外光谱方法 | |
CN110208137A (zh) | 一种聚羧酸减水剂含固量智能化检测方法 | |
CN104807775B (zh) | 一种用于鉴别煎炸油质量的nir光谱分析模型及方法 | |
CN102221533A (zh) | 一种基于紫外光谱花生油掺伪定量检测的方法 | |
Xia et al. | Simultaneous, rapid and nondestructive determination of moisture, fat content and storage time in leisure dried tofu using LF-NMR | |
WO2020177422A1 (zh) | 一种低场核磁智能检测微波真空干燥果蔬介电特性的装置及方法 | |
CN102809582A (zh) | 植物油酸值快速测定方法 | |
CN103674890B (zh) | 硝化棉生产过程精洗和混同工艺中硝化度和水分的快速无损检测方法 | |
CN104132939A (zh) | 一种蜂蜜中淀粉酶值的快速检测方法 | |
CN107356488B (zh) | 一种粮食中直链淀粉的简易快速测定方法 | |
CN101650359A (zh) | 一种基于知识融合机器学习算法的煤热值软测量方法 | |
CN110208138A (zh) | 一种速凝剂含固量智能化检测方法 | |
CN109520966A (zh) | 一种基于近红外光谱技术快速检测维生素a含量的方法 | |
Chakraborty et al. | Hardware platform to detect fat percent in milk using a lipase immobilized PMMA-coated sensor | |
Harris | Determination of water | |
Pojić et al. | Analytical Methods for Determination of Moisture and Ash in Foodstuffs | |
CN102692391A (zh) | 一种快速测定食品中反式脂肪酸的方法 | |
Pengfei et al. | The application of microwave detecting textile moisture content | |
CN111855800B (zh) | 声学振动快速无损测定水果货架期或最佳食用期的方法 | |
CN110609016B (zh) | 一种校准用标准物质及其配制方法和应用 | |
CN102798606A (zh) | 一种快速检测烟用香液料液配制比例的方法 | |
Huang et al. | The meat freshness detection based on terahertz wave | |
Sun et al. | Milk quality automation detecting technology based on dynamic temperature |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20190906 |
|
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |