CN113155858A - 一种水基生物可降解渗透剂、制备方法及其应用 - Google Patents

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CN113155858A CN202110628229.XA CN202110628229A CN113155858A CN 113155858 A CN113155858 A CN 113155858A CN 202110628229 A CN202110628229 A CN 202110628229A CN 113155858 A CN113155858 A CN 113155858A
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章文显
马善民
万升云
桑劲鹏
郑小康
李广立
钱政平
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    • G01N21/84Systems specially adapted for particular applications
    • G01N21/88Investigating the presence of flaws or contamination
    • G01N21/91Investigating the presence of flaws or contamination using penetration of dyes, e.g. fluorescent ink

Abstract

本发明涉及一种水基生物可降解渗透剂及其制备方法。这种水基生物可降解渗透剂,包括食品级胭脂红、溶剂、稳定中和剂和表面活性剂;所述食品级胭脂红的浓度为1.5~3.0g/1000ml,稳定中和剂的浓度为8.0~12.0g/1000ml,表面活性剂的浓度为1.0~1.5g/1000ml,溶剂为水。本发明设计合理,食品级胭脂红作为颜料,代替现有的苏丹红,食品级胭脂红作为食品级的色素,健康环保的同时又要满足水基的要求,食品级胭脂红溶于水形成一种颜色对比度很高的溶液,同时还符合渗透检测的工艺参数要求,灵敏度高,能够清晰显示2型参考试块上的5个人工缺陷;本发明中水基生物可降解渗透剂毒性低,可降低操作者的卫生健康风险。

Description

一种水基生物可降解渗透剂、制备方法及其应用
技术领域
本发明涉及无损检测技术领域,尤其是一种水基生物可降解渗透剂、制备方法及其应用。
背景技术
根据目前环境污染和废水处理的严峻形势,在无损探伤检测行业,特别是渗透探伤检测领域,由于工艺的确定性和特殊性,过程中会产生大量的渗透废水,即含有渗透剂的污水。若直接排放,将会对大自然环境造成不可逆的危害;若进行污水处理,将会是一笔不小的经营成本。
根据现有国家标准GB 8978对污水排放的标准要求(如表1所示),在严峻的环保压力下,排放标准越来越严格,部分地级市的排放标准均已高于国家标准。
表1 第二类污染物最高允许排放浓度 单位(mg/L)
Figure 963192DEST_PATH_IMAGE001
而市场上现有的渗透剂大部分原液的COD含量高达20000甚至更高,若其他排放单位采用三级排放标准的话,稀释到500,则需要40倍的用水量,造成了大量的污水量和水资源的消耗。根据目前的环境状况,大部分企业逐渐采用国家一级排放标准,即COD达到100,则会有200倍的水消耗量,所以对企业来说,水消耗量和污水处理量将是一个不小的经济负担。
现有的渗透剂中几乎都是使用苏丹红为颜料配方,而苏丹红实际上为一种致癌物,苏丹红属于化工染色剂,主要是用于石油、机油和其他的一些工业溶剂中,目的是使其增色,也用于鞋、地板等的增光。在目前环保安全卫生条件日益苛刻的条件下,苏丹红的应用已经受到一些法律法规的限制,逐渐被禁止使用作为颜料使用。
因此急需一种既可以减少废水处理量,又可以降低安全风险的渗透剂。颜料作为渗透剂的重要配方,除了健康环保还需同时又要满足水基的要求,即该颜料一定要溶于水形成一种颜色对比度很高的溶液。另外,颜料还需要符合渗透检测的工艺参数要求。
发明内容
本发明要解决的技术问题是:克服现有技术中之不足,提供一种既可以减少废水处理量,又可以降低安全风险,同时满足渗透检测工艺要求的水基生物可降解渗透剂及其制备方法。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种水基生物可降解渗透剂,包括食品级胭脂红、溶剂、稳定中和剂和表面活性剂;所述食品级胭脂红的浓度为1.5~3.0g/1000ml,稳定中和剂的浓度为8.0~12.0g/1000ml,表面活性剂的浓度为1.0~1.5g/1000ml,溶剂为水。
食品级胭脂红作为食品级的色素,健康环保的同时又要满足水基的要求,食品级胭脂红溶于水形成一种颜色对比度很高的溶液,同时还符合渗透检测的工艺参数要求。
进一步地,所述食品级胭脂红的浓度为1.5g/1000ml或2.0g/1000ml或2.5g/1000ml或3.0g/1000ml。
进一步地,所述稳定中和剂的浓度为8.0g/1000ml或10.0g/1000ml或12.0g/1000ml。
进一步地,所述表面活性剂的浓度为1.0g/1000ml。
进一步地,所述稳定中和剂为酒石酸或柠檬酸。酒石酸或柠檬酸不与渗透剂的其他物料进行反应,不生成新的物质,而且当外界使用环境存在可对渗透剂进行干扰的碱性条件时,酒石酸或柠檬酸可与碱性条件进行中和反应。稳定中和剂既可以促进食品级胭脂红溶入水后的稳定性,也可以抵制外界使用环境带入的碱性条件的干扰,既可以起中和作用,也可以起稳定剂的作用。
进一步地,所述表面活性剂为非离子型表面活性剂。由于非离子表面活性剂在溶液中的存在状态为分子态,不是以离子状态存在,所以它的稳定性高,不易受强电解质存在的影响,也不易受酸、碱的影响,与其他类型表面活性剂能混合使用,相容性好,在各种溶剂中均有良好的溶解性,在固体表面上不发生强烈吸附。表面活性剂另一个作用是促进颜料在溶剂中的溶解。
进一步地,所述表面活性剂为月桂醇油醇、棕榈醇、硬脂醇、环己醇或萜烯醇。
一种上述水基生物可降解渗透剂的制备方法,包括如下步骤:
(1)、常温条件下,准备1000升PH值7~9的水;
(2)、在水中加入1.0~1.5 Kg表面活性剂,搅拌30分钟,搅拌速度为200转/分;
(3)、将作为颜料的1.5~3.0 Kg食品级胭脂红缓慢的加入水中,加入的过程中使用搅拌器搅拌,加速颜料溶于水的过程,搅拌30分钟,搅拌速度为200转/分;
(4)、等颜料溶解完毕后,加入8.0~12.0 Kg稳定中和剂,延长产品的使用寿命和储存寿命,搅拌10分钟,搅拌速度为100转/分;制得水基生物可降解渗透剂成品。
进一步地,所述步骤(1)中常温条件为10~38℃,相对湿度小于85%。
一种上述水基生物可降解渗透剂的应用,所述水基生物可降解渗透剂在渗透探伤检测中的应用。
根据上述的应用,包括以下步骤:
步骤一:涂覆,在工件表面涂覆一层很薄的水基可降解渗透剂;
步骤二:渗透,涂覆后保持10分钟以上,使渗透剂在被检对象上充分渗透;
步骤三:去除,室温下的水快速冲洗掉工件表面的水基可降解渗透剂;
步骤四:干燥,水洗后立即干燥;
步骤五:显像,在工件表面施加一层很薄的显像剂,使渗透工件人工缺陷内的渗透液反渗出来;
步骤六:检测,在可见光照射强度不低于1000lux的光照环境下观察工件表面的缺陷显示状况。
本发明的有益效果是:本发明设计合理,具有以下优点:
(1)、食品级胭脂红作为颜料,代替现有的苏丹红,食品级胭脂红作为食品级的色素,健康环保的同时又要满足水基的要求,食品级胭脂红溶于水形成一种颜色对比度很高的溶液,同时还符合渗透检测的工艺参数要求;
(2)、本发明中水基生物可降解渗透剂毒性低,可降低操作者的卫生健康风险;
(3)、本发明中水基生物可降解渗透剂产生的废水可自行生物降解,大大降低了废水的处理成本,解决废水排放问题;
(4)、本发明中水基生物可降解渗透剂的溶剂为水,大大降低了生产成本;
(5)、水基生物可降解渗透剂的制备方法操作简便,便于大规模生产。
附图说明
下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。
图1是实施例1的生物降解率VS时间曲线;
图2是实施例2的生物降解率VS时间曲线;
图3是实施例3的生物降解率VS时间曲线;
图4是实施例4的生物降解率VS时间曲线;
图5是实施例5的生物降解率VS时间曲线;
图6是实施例6的生物降解率VS时间曲线;
图7是实施例7的生物降解率VS时间曲线;
图8是实施例8的生物降解率VS时间曲线;
图9是实施例9的生物降解率VS时间曲线;
图10是实施例10的生物降解率VS时间曲线;
图11是实施例1~10的渗透试验图。
具体实施方式
现在结合附图和优选实施例对本发明作进一步详细的说明。这些附图均为简化的示意图,仅以示意方式说明本发明的基本结构,因此其仅显示与本发明有关的构成。
胭脂红介绍:
胭脂红,又名食用赤色102号(日本)、食用红色7号、丽春红4R,为水溶液偶氮类着色剂。
化学名称为1-(4'-磺酸基-1'-萘偶氮)-2-萘酚-6,8-二磺酸三钠盐,是苋菜红的异构体。
胭脂红(Ponceau4R)是目前我国使用最广泛、用量最大的一种单偶氮类人工合成色素。
中文名:胭脂红外文名PONCEAU 4R,carmine
分子式:C20H11N2Na3O10S3 ,类 别:偶氮类有机人工色素
中文别名:丽春红4R,色素1号
分子量:604
物理性质:胭脂红为红色至深红色均匀颗粒或粉末,无臭。耐光性、耐酸性较好,耐热性强(105℃)、耐还原性差;耐细菌性较差。溶于水,水溶液呈红色;溶于甘油,微溶于酒精,不溶于油脂;最大吸收波长508nm±2nm。对柠檬酸、酒石酸稳定;遇碱变为褐色。着色性能与苋菜红相似。胭脂红从外观上看是红色至深红色粉末,易溶于水、甘油,难溶于乙醇,不溶于油脂。
应用:胭脂红作为食品色素可用于果汁饮料、配制酒、碳酸饮料、糖果、糕点、冰淇淋、酸奶等食品的着色,根据我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB2760-1996)中规定:胭脂红的使用范围和最大使用量与苋菜红相同,还可用于糖果色衣、豆奶饮料,最大使用量为0.1g/kg;红肠肠衣,最大使用量为0.025g/kg,残留量为0.01g/kg 。
食品级胭脂红作为食品级的色素,健康环保的同时又要满足水基的要求,食品级胭脂红溶于水形成一种颜色对比度很高的溶液,同时还符合渗透检测的工艺参数要求,即:
1)渗透能力强,能容易地渗入工件表面的细微的缺陷中去;
2)具有较好的截留性能,既能较好地停留在缺陷中,即使是在浅而宽的开口缺陷中的渗透液也不易被清洗出来;
3)容易被覆盖过的工件表面清除掉;
4)不易挥发,不会很快的干在工件表面上;
5)有良好的润湿显像剂的能力,容易被缺陷中回渗到显像剂表面层而显示出来;
6)扩展成薄膜时,对着色渗透液,应仍有鲜艳的颜色;
7)稳定性能好,在热和光等作用下,仍保持稳定的物理和化学性能,不易受酸和碱的影响,不易分解,不混浊和不沉淀;
8)闪点高,不易着火;
9)无毒,对人身体无害,不污染环境;
10)有较好的化学惰性,对工件或盛装的容器无腐蚀作用。
一种水基生物可降解渗透剂,包括食品级胭脂红、溶剂、稳定中和剂和表面活性剂;所述食品级胭脂红的浓度为1.5~3.0g/1000ml,稳定中和剂的浓度为8.0~12.0g/1000ml,表面活性剂的浓度为1.0~1.5g/1000ml,溶剂为水。稳定中和剂采用酒石酸或柠檬酸,表面活性剂采用月桂醇油醇、棕榈醇、硬脂醇、环己醇或萜烯醇。食品级胭脂红、稳定中和剂和表面活性剂均溶于溶剂形成溶液。
一种水基生物可降解渗透剂的制备方法,包括如下步骤:
(1)、常温条件下,准备1000升PH值7~9的水,常温条件为10~38℃,相对湿度小于85%;
(2)、在水中加入1.0~1.5 Kg表面活性剂,搅拌30分钟,搅拌速度为200转/分;
(3)、将作为颜料的1.5~3.0 Kg食品级胭脂红缓慢的加入水中,加入的过程中使用搅拌器搅拌,加速颜料溶于水的过程,搅拌30分钟,搅拌速度为200转/分;
(4)、等颜料溶解完毕后,加入8.0~12.0 Kg稳定中和剂,延长产品的使用寿命和储存寿命,搅拌10分钟,搅拌速度为100转/分;制得水基生物可降解渗透剂成品。
上述水基生物可降解渗透剂的应用过程如下:
步骤一:涂覆,通过涂刷的方式在工件表面涂一层很薄的水基可降解渗透剂;
步骤二:渗透,10分钟或更久,涂覆后必须停留一段时间,使渗透剂在被检对象上充分渗透,这样做不仅可以节约物料,还能提升检测效果;
步骤三:去除,使用室温下的水快速冲洗掉部件表面的水基可降解渗透剂,同时避免用高压高温水冲洗;避免冲洗掉表面裂纹中的渗透剂;避免长时间清洗和擦刷;
步骤四:干燥,水洗后立即干燥;请勿将水积留在部件表面,在将部件放入烘炉前,使用加压空气将部件表面的水尽量多吹掉些;
步骤五:显像,在工件表面施加一层很薄的显像剂,使渗透工件人工缺陷内的渗透液反渗出来,以不同对比度形式将缺陷位置,大小和形状直观的显示出来;
步骤六:检测,在可见光照射强度不低于1000lux的光照环境下观察工件表面的缺陷显示状况。
实施例1
一种水基生物可降解渗透剂,包括食品级胭脂红、水、酒石酸和月桂醇油醇;食品级胭脂红的浓度为1.5g/1000ml,酒石酸的浓度为8.0g/1000ml,月桂醇油醇的浓度为1.0g/1000ml。
酒石酸作为稳定中和剂,维持整个溶液的稳定性,不产生新的化学物质;当外界使用环境存在可对渗透剂进行干扰的碱性条件时,C4H6O6 [H+] + [OH] →C4H6O6 + H2O抵制外界碱性条件干扰,可以起中和作用。
月桂醇油醇在溶液中是以分子状态存在,所以它的稳定性高,不易受强电解质存在的影响,也不易受酸、碱的影响,与其他类型表面活性剂能混合使用,相容性好,在各种溶剂中均有良好的溶解性,在固体表面上不发生强烈吸附。月桂醇油醇另一个作用是促进食品级胭脂红在溶剂中的溶解。
本实施例制备的水基生物可降解渗透剂的性能参数如表2所示;降解试验曲线如图1所示。
实施例2
一种水基生物可降解渗透剂,包括食品级胭脂红、水、酒石酸和棕榈醇;食品级胭脂红的浓度为2.0g/1000ml,柠檬酸的浓度为8.0g/1000ml,棕榈醇的浓度为1.0g/1000ml。
柠檬酸作为稳定中和剂,维持整个溶液的稳定性,不产生新的化学物质;当外界使用环境存在可对渗透剂进行干扰的碱性条件时,C6H8O7 [H+] + [OH] →C6H8O7 + H2O抵制外界碱性条件干扰,可以起中和作用。
棕榈醇在溶液中是以分子状态存在,所以它的稳定性高,不易受强电解质存在的影响,也不易受酸、碱的影响,与其他类型表面活性剂能混合使用,相容性好,在各种溶剂中均有良好的溶解性,在固体表面上不发生强烈吸附。棕榈醇另一个作用是促进食品级胭脂红在溶剂中的溶解。
本实施例制备的水基生物可降解渗透剂的性能参数如表2所示;降解试验曲线如图2所示。
实施例3
一种水基生物可降解渗透剂,包括食品级胭脂红、水、酒石酸和硬脂醇;食品级胭脂红的浓度为2.5g/1000ml,酒石酸的浓度为8.0g/1000ml,硬脂醇的浓度为1.0g/1000ml。
硬脂醇在溶液中是以分子状态存在,所以它的稳定性高,不易受强电解质存在的影响,也不易受酸、碱的影响,与其他类型表面活性剂能混合使用,相容性好,在各种溶剂中均有良好的溶解性,在固体表面上不发生强烈吸附。硬脂醇另一个作用是促进食品级胭脂红在溶剂中的溶解。
本实施例制备的水基生物可降解渗透剂的性能参数如表2所示;降解试验曲线如图3所示。
实施例4
一种水基生物可降解渗透剂,包括食品级胭脂红、水、柠檬酸和萜烯醇;食品级胭脂红的浓度为1.5g/1000ml,柠檬酸的浓度为10.0g/1000ml,萜烯醇的浓度为1.0g/1000ml。
萜烯醇在溶液中是以分子状态存在,所以它的稳定性高,不易受强电解质存在的影响,也不易受酸、碱的影响,与其他类型表面活性剂能混合使用,相容性好,在各种溶剂中均有良好的溶解性,在固体表面上不发生强烈吸附。萜烯醇另一个作用是促进食品级胭脂红在溶剂中的溶解。
本实施例制备的水基生物可降解渗透剂的性能参数如表2所示;降解试验曲线如图4所示。
实施例5
一种水基生物可降解渗透剂,包括食品级胭脂红、水、酒石酸和环己醇;食品级胭脂红的浓度为2.0g/1000ml,酒石酸的浓度为10.0g/1000ml,月桂醇油醇的浓度为1.0g/1000ml。
环己醇在溶液中是以分子状态存在,所以它的稳定性高,不易受强电解质存在的影响,也不易受酸、碱的影响,与其他类型表面活性剂能混合使用,相容性好,在各种溶剂中均有良好的溶解性,在固体表面上不发生强烈吸附。环己醇另一个作用是促进食品级胭脂红在溶剂中的溶解。
本实施例制备的水基生物可降解渗透剂的性能参数如表2所示;降解试验曲线如图5所示。
实施例6
一种水基生物可降解渗透剂,包括食品级胭脂红、水、柠檬酸和棕榈醇;食品级胭脂红的浓度为2.5g/1000ml,柠檬酸的浓度为10.0g/1000ml,棕榈醇的浓度为1.0g/1000ml。
本实施例制备的水基生物可降解渗透剂的性能参数如表3所示;降解试验曲线如图6所示。
实施例7
一种水基生物可降解渗透剂,包括食品级胭脂红、水、酒石酸和月桂醇油醇;食品级胭脂红的浓度1.5g/1000ml,酒石酸的浓度为12.0g/1000ml,月桂醇油醇的浓度为1.0g/1000ml。
本实施例制备的水基生物可降解渗透剂的性能参数如表3所示;降解试验曲线如图7所示。
实施例8
一种水基生物可降解渗透剂,包括食品级胭脂红、水、酒石酸和萜烯醇;食品级胭脂红的浓度为2.0g/1000ml,酒石酸的浓度为12.0g/1000ml,萜烯醇的浓度为1.0g/1000ml。
本实施例制备的水基生物可降解渗透剂的性能参数如表3所示;降解试验曲线如图8所示。
实施例9
一种水基生物可降解渗透剂,包括食品级胭脂红、水、酒石酸和月桂醇油醇;食品级胭脂红的浓度为2.5g/1000ml,酒石酸的浓度为12.0g/1000ml,月桂醇油醇的浓度为1.0g/1000ml。
本实施例制备的水基生物可降解渗透剂的性能参数如表3所示;降解试验曲线如图9所示。
实施例10
一种水基生物可降解渗透剂,包括食品级胭脂红、水、柠檬酸和环己醇;食品级胭脂红的浓度为3.0g/1000ml,柠檬酸的浓度为12.0g/1000ml,环己醇的浓度为1.0g/1000ml。
本实施例制备的水基生物可降解渗透剂的性能参数如表3所示;降解试验曲线如图10。
对比实施例1
一种渗透剂,包括食品级胭脂红、水、柠檬酸和环己醇;食品级胭脂红的浓度为3.5g/1000ml,柠檬酸的浓度为12.0g/1000ml,环己醇的浓度为1.0g/1000ml。
本对比实施例制备的渗透剂的性能参数如表4所示。
对比实施例2
一种渗透剂,包括食品级胭脂红、水、柠檬酸和环己醇;食品级胭脂红的浓度为4.0g/1000ml,柠檬酸的浓度为8.0g/1000ml,环己醇的浓度为1.0g/1000ml。
本对比实施例制备的渗透剂的性能参数如表4所示。
表2 实施例1-5制备的水基生物可降解渗透剂的性能参数
实施例1 实施例2 实施例3 实施例4 实施例5
密度(克/升) 900 902 902 903 903
粘性(38℃条件下) 1.35 cs 1.38 cs 1.37 cs 1.34 cs 1.34 cs
pH值 7.0 7.1 7.0 7.2 7.1
硫含量 <160ppm <172ppm <180ppm <160ppm <170ppm
VOC(克/1000升) 385 383 384 381 386
表3 实施例6-10制备的水基生物可降解渗透剂的性能参数
实施例6 实施例7 实施例8 实施例9 实施例10
密度(克/升) 902 903 903 902 904
粘性(38℃条件下) 1.35 cs 1.36 cs 1.38 cs 1.34 cs 1.35 cs
pH值 7.2 7.0 7.2 7.1 7.0
硫含量 <181ppm <160ppm <175ppm <180ppm <190ppm
VOC(克/1000升) 385 383 385 384 386
表4 对比实施例1-2制备的渗透剂的性能参数
对比实施例1 对比实施例2
密度(克/升) 902克/升 904 克/升
粘性(38℃条件下) 1.37 cs 1.38 cs
pH值 7.0 7.0
硫含量 <203ppm <205ppm
VOC(克/1000升) 384 386
上述表2到表3所示的水基生物可降解渗透剂的性能参数,硫含量如果高于200ppm,硫容易在金属材料中产生晶间腐蚀和晶格腐蚀,实施例1~10中硫含量均低于200ppm,可以说明本发明中水基生物可降解渗透剂在金属材料(如待探伤的工件)中可以降低晶间腐蚀和晶格腐蚀。
表2到表3所示的VOC用于表达控制现场呼吸吸入物的浓度,实施例1~10中VOC均低于390克/1000升,有效控制现场呼吸吸入物的浓度,不仅能够保护现场人员的健康,而且也能提高环保性能。
表4中硫含量大于200ppm,不能作为渗透剂使用。
实施例1~10的生物降解率VS时间曲线分别如图1~10所示。由此可知,图1到图3,在稳定中和剂浓度不变的情况下,食品级胭脂红浓度增加,降解变慢;图4到图6,稳定中和剂浓度增加25%,食品级胭脂红浓度增加,降解变慢;图7到图10,当相对于图1到图3,稳定中和剂浓度增加50%后,降解相对变缓。
由图1到图10可知,食品级胭脂红浓度增加,降解时间越长,稳定中和剂浓度增加,降解时间也越长,所以本发明中食品级胭脂红的浓度为1.5~3.0g/1000ml,稳定中和剂的浓度为8.0~12.0g/1000ml,采用该浓度,本发明的生物降解能力达到了期望的效果,在7到14小时内即可达到降解的最佳效果88%以上。另外,跟非水基渗透液相比,大大降低了水消耗量和废水处理量,节约成本的同时,有效保护了自然环境。
实施例1~10中制备的水基生物可降解渗透剂采用2型参考试块(GB/T 18851.3IDT ISO 3452.3),使用显像剂SKD-S2,进行渗透综合性能试验,试验结果如图11所示,发散性裂纹显示清晰,能够清晰显示2型参考试块上的5个人工缺陷,可以说明实施例1~10中制备的水基生物可降解渗透剂的灵敏度高。如果渗透剂灵敏度低,只能在试块上显示一到三个缺陷。
食品级胭脂红作为颜料,代替现有的苏丹红,食品级胭脂红作为食品级的色素,健康环保的同时又要满足水基的要求,食品级胭脂红溶于水形成一种颜色对比度很高的溶液,同时还符合渗透检测的工艺参数要求;本发明中水基生物可降解渗透剂毒性低,可降低操作者的卫生健康风险。
综上所述:本发明制备的水基生物可降解渗透剂具有以下优点:
(1)、渗透剂可生物降解,不需要后续特定的污水处理;
(2)、自我生物降解能力强而且快;
(3)、随着颜料浓度的增加,降解时间越长;
(4)、使用成本低;
(5)、相对于以前的苏丹红,化学毒性低;
(6)、颜料本身为可食用的食品级颜料;
(7)、硫含量低,满足国际和国家标准对渗透剂中硫含量的要求;
(8)、去除性好,经过擦拭以后,表面光洁,干净,显示背景低;
(9)、后清洗方便,水冲洗即可,完全,彻底,降解后可实现直排。
以上说明书中描述的只是本发明的具体实施方式,各种举例说明不对本发明的实质内容构成限制,所属技术领域的普通技术人员在阅读了说明书后可以对以前所述的具体实施方式做修改或变形,而不背离发明的实质和范围。

Claims (11)

1.一种水基生物可降解渗透剂,其特征在于:包括食品级胭脂红、溶剂、稳定中和剂和表面活性剂;所述食品级胭脂红的浓度为1.5~3.0g/1000ml,稳定中和剂的浓度为8.0~12.0g/1000ml,表面活性剂的浓度为1.0~1.5g/1000ml,溶剂为水。
2.根据权利要求1所述的水基生物可降解渗透剂,其特征在于:所述食品级胭脂红的浓度为1.5g/1000ml或2.0g/1000ml或2.5g/1000ml或3.0g/1000ml。
3.根据权利要求1所述的水基生物可降解渗透剂,其特征在于:所述稳定中和剂的浓度为8.0g/1000ml或10.0g/1000ml或12.0g/1000ml。
4.根据权利要求1所述的水基生物可降解渗透剂,其特征在于:所述表面活性剂的浓度为1.0g/1000ml。
5.根据权利要求1或3所述的水基生物可降解渗透剂,其特征在于:所述稳定中和剂为酒石酸或柠檬酸。
6.根据权利要求1或4所述的水基生物可降解渗透剂,其特征在于:所述表面活性剂为非离子型表面活性剂。
7.根据权利要求6所述的水基生物可降解渗透剂,其特征在于:所述表面活性剂为月桂醇油醇、棕榈醇、硬脂醇、环己醇或萜烯醇。
8.一种如权利要求1~7任一项所述水基生物可降解渗透剂的制备方法,其特征在于:包括如下步骤:
(1)、常温条件下,准备1000升PH值7~9的水;
(2)、在水中加入1.0~1.5 Kg表面活性剂,搅拌30分钟,搅拌速度为200转/分;
(3)、将作为颜料的1.5~3.0 Kg食品级胭脂红缓慢的加入水中,加入的过程中使用搅拌器搅拌,加速颜料溶于水的过程,搅拌30分钟,搅拌速度为200转/分;
(4)、等颜料溶解完毕后,加入8.0~12.0 Kg稳定中和剂,延长产品的使用寿命和储存寿命,搅拌10分钟,搅拌速度为100转/分;制得水基生物可降解渗透剂成品。
9.根据权利要求8所述的水基生物可降解渗透剂的制备方法,其特征在于:所述步骤(1)中常温条件为10~38℃,相对湿度小于85%。
10.一种如权利要求1~7任一项所述水基生物可降解渗透剂的应用,其特征在于:所述水基生物可降解渗透剂在渗透探伤检测中的应用。
11.根据权利要求10所述的应用,其特征在于:包括以下步骤:
步骤一:涂覆,在工件表面涂覆一层很薄的水基可降解渗透剂;
步骤二:渗透,涂覆后保持10分钟以上,使渗透剂在被检对象上充分渗透;
步骤三:去除,室温下的水快速冲洗掉工件表面的水基可降解渗透剂;
步骤四:干燥,水洗后立即干燥;
步骤五:显像,在工件表面施加一层很薄的显像剂,使渗透工件人工缺陷内的渗透液反渗出来;
步骤六:检测,在可见光照射强度不低于1000lux的光照环境下观察工件表面的缺陷显示状况。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114621603A (zh) * 2022-03-18 2022-06-14 西安热工研究院有限公司 一种渗透探伤渗透剂

Citations (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1553377A (en) * 1976-07-27 1979-09-26 Rockwell International Corp Dye penetrant flaw detection
US5215712A (en) * 1989-09-14 1993-06-01 Terumo Kabushiki Kaisha Apparatus for determination of ion concentration, specific gravity, or osmotic pressure of solution
JPH05180787A (ja) * 1991-12-28 1993-07-23 Daido Steel Co Ltd 粉末成型品の欠陥検出液及びそれを用いた欠陥検出法
RU2248557C1 (ru) * 2003-10-07 2005-03-20 Михаил Леонидович Казакевич Индикаторный пенетрант для капиллярной дефектоскопии
US20050112065A1 (en) * 2003-07-09 2005-05-26 Drummond Daryl C. Remote detection of substance delivery to cells
CN1888874A (zh) * 2006-07-14 2007-01-03 沪东中华造船(集团)有限公司 反应型着色探伤显像液及其制备方法
CN1959386A (zh) * 2006-11-17 2007-05-09 中国第二重型机械集团公司 防锈水基渗透探伤剂及其制备方法
CN101843595A (zh) * 2009-07-16 2010-09-29 中国人民解放军第四军医大学 一种多肽、蛋白类药物口腔粘膜吸收剂型的组方及制备方法和应用
CN102470065A (zh) * 2009-07-15 2012-05-23 金伯利-克拉克环球有限公司 具有变色组合物的多部件材料
WO2012080704A1 (en) * 2010-12-15 2012-06-21 Insigniapack Ltd Indicator, application thereof and related products
CN104677917A (zh) * 2015-01-23 2015-06-03 苏州新美达探伤器材有限公司 一种环保溶剂型着色探伤渗透剂及其制备方法
CN105392862A (zh) * 2013-10-10 2016-03-09 生物辐射实验室股份有限公司 复合可见着色剂及用于定量扩增的方法
CN109307677A (zh) * 2017-07-27 2019-02-05 东莞华晶粉末冶金有限公司 水基渗透剂及其制备方法、水基陶瓷探伤剂及其制备方法
CN109307676A (zh) * 2017-07-27 2019-02-05 东莞华晶粉末冶金有限公司 显像剂及陶瓷探伤检测方法
CN110006918A (zh) * 2019-04-17 2019-07-12 湖北三环锻造有限公司 一种用于渗透探伤工艺的渗透探伤剂

Patent Citations (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1553377A (en) * 1976-07-27 1979-09-26 Rockwell International Corp Dye penetrant flaw detection
US5215712A (en) * 1989-09-14 1993-06-01 Terumo Kabushiki Kaisha Apparatus for determination of ion concentration, specific gravity, or osmotic pressure of solution
JPH05180787A (ja) * 1991-12-28 1993-07-23 Daido Steel Co Ltd 粉末成型品の欠陥検出液及びそれを用いた欠陥検出法
US20050112065A1 (en) * 2003-07-09 2005-05-26 Drummond Daryl C. Remote detection of substance delivery to cells
RU2248557C1 (ru) * 2003-10-07 2005-03-20 Михаил Леонидович Казакевич Индикаторный пенетрант для капиллярной дефектоскопии
CN1888874A (zh) * 2006-07-14 2007-01-03 沪东中华造船(集团)有限公司 反应型着色探伤显像液及其制备方法
CN1959386A (zh) * 2006-11-17 2007-05-09 中国第二重型机械集团公司 防锈水基渗透探伤剂及其制备方法
CN102470065A (zh) * 2009-07-15 2012-05-23 金伯利-克拉克环球有限公司 具有变色组合物的多部件材料
CN101843595A (zh) * 2009-07-16 2010-09-29 中国人民解放军第四军医大学 一种多肽、蛋白类药物口腔粘膜吸收剂型的组方及制备方法和应用
WO2012080704A1 (en) * 2010-12-15 2012-06-21 Insigniapack Ltd Indicator, application thereof and related products
CN105392862A (zh) * 2013-10-10 2016-03-09 生物辐射实验室股份有限公司 复合可见着色剂及用于定量扩增的方法
CN104677917A (zh) * 2015-01-23 2015-06-03 苏州新美达探伤器材有限公司 一种环保溶剂型着色探伤渗透剂及其制备方法
CN109307677A (zh) * 2017-07-27 2019-02-05 东莞华晶粉末冶金有限公司 水基渗透剂及其制备方法、水基陶瓷探伤剂及其制备方法
CN109307676A (zh) * 2017-07-27 2019-02-05 东莞华晶粉末冶金有限公司 显像剂及陶瓷探伤检测方法
CN110006918A (zh) * 2019-04-17 2019-07-12 湖北三环锻造有限公司 一种用于渗透探伤工艺的渗透探伤剂

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
周同磊;潘明春;: "着色渗透探伤法在焊接检测中的应用", 现代零部件, no. 10 *
夏文杰;董汉平;俞理;: "烃降解菌WJ-1及其生物表面活性剂特性研究", 油田化学, no. 04 *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114621603A (zh) * 2022-03-18 2022-06-14 西安热工研究院有限公司 一种渗透探伤渗透剂

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