產(chǎn)品分類
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實驗室儀器
按功能分
- 提供實驗環(huán)境的設(shè)備
- 分離樣品并處理設(shè)備
- 對樣品前處理的設(shè)備
- 處理實驗器材的設(shè)備
- 保存實驗樣品用設(shè)備
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- 4. 低壓電氣
- 5. 工業(yè)自動化
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- 9. 冷凍箱
- 10. 循環(huán)烘箱
- 11. 液氮罐
- 12. 工業(yè)型液氮罐
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- 1. 蛋類分析儀
- 2. 粉碎機(jī)
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- 5. 攪拌器
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- 7. 樣品制備設(shè)備
- 8. 破碎、研磨、均質(zhì)儀器
- 9. 消解
- 計量儀器
- 培養(yǎng)孵育設(shè)備
- 基礎(chǔ)通用設(shè)備
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- 8. 恒溫恒濕
- 9. 培養(yǎng)箱
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- 11. 人工氣候箱
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- 1. 邊臺
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- 7. 水質(zhì)分析類
- 8. 水質(zhì)采樣器
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- 10. 溫、濕、氣壓、風(fēng)速、聲音、粉塵類
- 11. 穩(wěn)壓電源(UPS)
- 12. 文件柜
- 13. 移液器
- 14. 制造水、純水、超純水設(shè)備
- 15. 制冰機(jī)
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- 1. 比色計
- 2. 測厚儀
- 3. 光度計
- 4. 光譜儀
- 5. 光化學(xué)反應(yīng)儀
- 6. 電參數(shù)分析儀
- 7. 檢驗分析類儀器
- 8. 瀝青檢測
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- 10. 凝膠凈化系統(tǒng)
- 11. 氣質(zhì)聯(lián)用儀
- 12. 氣體發(fā)生裝置
- 13. 水份測定儀
- 14. 色譜類
- 15. 水質(zhì)分析、電化學(xué)儀
- 16. 石油、化工產(chǎn)品分析儀
- 17. 實驗室管理軟件
- 18. 同位素檢測
- 19. 透視設(shè)備
- 20. 旋光儀
- 21. 濁度計
- 22. 折光儀
- 顯微鏡
- 電化學(xué)分析類
- 其他
- 1. 電源
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- 4. 戶外分析儀器
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- 8. 空調(diào)
- 9. 冷卻器
- 10. 配件
- 11. 其他
- 12. 溶液
- 13. 軟件
- 14. 水質(zhì)分析、電化學(xué)儀
- 15. 實驗室系統(tǒng)
- 16. 試劑
- 17. 現(xiàn)場儀表
按專業(yè)實驗室分- 化學(xué)合成
- 乳品類檢測專用儀器
- 細(xì)胞工程類
- 種子檢測專用儀器
- 病理設(shè)備
- 1. 乳品類檢測專用儀器
- 1. 細(xì)胞分析儀
- 2. 細(xì)胞培養(yǎng)用品
- 3. 細(xì)胞融合、雜交
- 1. 種子檢測專用儀器
- 層析設(shè)備
- 動物實驗設(shè)備
- 糧油檢測
- 生物類基礎(chǔ)儀器
- 植物土壤檢測
- 1. 動物呼吸機(jī)
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- 3. 仿生消化系統(tǒng)
- 1. 電泳(電源)儀、電泳槽
- 2. 分子雜交
- 3. 基因工程
- 4. PCR儀
- 5. 紫外儀、凝膠成像系統(tǒng)
- 藥物檢測分析
- 地質(zhì)
- 紡織
- 分析儀器
- 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測
- 1. 臭氧濃度分析儀
- 2. 電化學(xué)分析
- 3. 煤質(zhì)分析儀系列
- 4. 石油儀器
- 5. 成分分析儀
- 6. 植物分析儀系統(tǒng)
- 水產(chǎn)品質(zhì)量安全
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- 1. 計數(shù)儀
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- 5. 食品檢測儀器配套設(shè)備
- 6. 食品安全檢測儀器
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- 8. 相關(guān)配置、配件
- 供水、水文監(jiān)測
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測量糧食的含水量有哪些方法
[2013/11/20]
直接干燥法
直接干燥法是指將待測樣品置于烘箱中,根據(jù)ASAE標(biāo)準(zhǔn),在130℃的溫度下保持19h,測量前后的質(zhì)量差,即為其水分測定儀含量。
電容法
電容法是根據(jù)水分測定儀的介電常數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于糧食中其它成分的介電常數(shù),水分測定儀含量的變化勢必引起電容量變化的原理,通過測量與樣品中水分測定儀變化相對應(yīng)的電容變化即可知糧食的水分測定儀含量。
微波加熱法
微波加熱法是利用微波爐的磁控管所產(chǎn)生的2450MHz或915MHz的超高頻率微波快速振蕩糧食中的水分測定儀子,使分子相互碰撞和摩擦,進(jìn)而去除糧食中的水分測定儀。代表儀器為MMA30,測量精度≤0.01%,測量時間為100s,測水范圍為12%~100%,主要影響因素為微波爐的功率、谷物質(zhì)量、密度和介電特性。該法不能進(jìn)行在線測量。與傳統(tǒng)干燥法相比,這兩種方法縮短了測量周期、減少了能耗。其中,紅外法不需加熱介質(zhì),提高了熱能利用率;微波法操作方便,并可同時測量多種樣品,但它存在溫層效應(yīng)和棱角效應(yīng),造成微波的不均勻,從而影響測量精度。
介電損失角法
研究表明:谷物含水率不同,介電損失角也不同,并且呈單值分段線性關(guān)系。該方法經(jīng)濟(jì)實用、測量精度高,尤為適合測量高水分測定儀谷物。測量時間為0.1s,測水范圍為1%~30%,主要影響因素為溫度和品種。該法可進(jìn)行在線測量。
復(fù)阻抗分離電容法
復(fù)阻抗分離電容法通過復(fù)阻抗分離電路的設(shè)計,有效消除電阻參量的影響,而只保留電容參量的變化。這種方法對提高電容式水分測定儀計測量精度具有重要意義。
高頻阻抗法
高頻阻抗法是依據(jù)在敏感頻帶(100k~250kHz)施以外加電場的情況下糧食水分測定儀與其交流阻抗呈現(xiàn)對數(shù)關(guān)系這一理論來測量其水分測定儀的。測量精度≤0.5%,測量時間為1.2s,主要影響因素為溫度、品種、緊實度與電極間距。該法不能進(jìn)行在線測量。
摩擦阻力法
糧食的動態(tài)摩擦阻力與含水率成線性關(guān)系,含水率高,摩擦阻力大。該法干擾因素少,干擾強(qiáng)度低微,傳感技術(shù)穩(wěn)定、可靠,標(biāo)定方便,調(diào)整靈活,壽命長,價格低,便于實現(xiàn)自動控制。
聲學(xué)法
1986年,Harrenstein和Brusewitz研究了流動谷物碰撞噪聲的測量方法。研究表明:糧食籽粒的彈性和振動特性取決于糧食水分測定儀,不同水分測定儀的糧食在流動過程中碰撞物體表面時所產(chǎn)生的聲壓不同。聲學(xué)法測量重復(fù)性好,但噪聲信號的屏蔽是一個難題。代表儀器為聲學(xué)法水分測定儀測試儀,測量精度≤0.25%,測量時間為0.007s,主要影響因素為噪聲、籽粒大小與形狀。該法可進(jìn)行在線測量。以上3種方法是目前有待于進(jìn)一步發(fā)展且很有潛力的方法。摩擦阻力法與聲學(xué)法在理論上都有望實現(xiàn)在線測量,只是目前干擾因素較多,有些問題還需要進(jìn)一步探討。高頻阻抗法已經(jīng)開發(fā)出了一種智能插桿式快速水分測定儀測定儀,產(chǎn)品已經(jīng)通過糧油行業(yè)的測試檢驗并在糧油系統(tǒng)推廣使用,并被評為國家級重點新產(chǎn)品。
核磁共振法
核磁共振法是在一定條件下原子核自旋重新取向,從而使糧食在某一確定的頻率上吸收電磁場的能量,吸收能量的多少與試樣中所含的核子數(shù)目成比例。該法檢測迅速、精度高、測量范圍寬,可區(qū)分自由水和結(jié)合水;其不足之處是儀器昂貴,保養(yǎng)費用大,需精確標(biāo)定。代表儀器為核磁共振水分測定儀測試儀,測量精度≤0.5%,測水范圍為0.05%~100%,主要影響因素為物料流量、堆密度和溫度,可進(jìn)行在線測量。
射線法
近紅外線反射光譜(NIRS)是在1964年應(yīng)用于糧食水分測定儀測定的。由于不同的分子對不同波長的近紅外光具有不同特征的吸收,當(dāng)用近紅外光(波長為1940nm)照射樣品時,漫反射光的強(qiáng)度與樣品的成分含量有關(guān),服從朗伯—比爾定律。該方法測量快速、簡單,無需對糧食進(jìn)行烘干,只需在儀器前流動即可檢測,但僅屬于表面測量技術(shù),很難反映整個物料的體積水分測定儀(內(nèi)部水分測定儀),測量精度受糧食籽粒的大小、形狀和密度影響。
微波吸收法始于19世紀(jì)40年代,它利用糧食中的水分測定儀對微波能量的吸收或微波空腔諧振頻率和相位等參數(shù)隨水分測定儀的變化來間接地測量水分測定儀含量的。其優(yōu)點為靈敏度高、速度快、安全、不損壞物料、可在線連續(xù)測量、測量信號易于聯(lián)機(jī)數(shù)字化和可視化;缺點是檢測下限不夠低,易引起駐波干擾,測量值與物料成分有關(guān),不同品種需單獨標(biāo)定。代表儀器為在線微波水分測定儀儀,測量精度為±0.1%,測量時間為0.5s,測水范圍為0~40%,主要影響因素為品種、物料、形狀和密度,并可進(jìn)行在線測量。
中子式水分測定儀
自20世紀(jì)40年代由美國研究成功中子式水分測定儀儀以來,世界各國也相繼研制出成各種用途的中子水分測定儀儀并商品化。它通過計量慢中子探測器中產(chǎn)生的電壓脈沖個數(shù)測量糧食的水分測定儀含量。中子式水分測定儀儀具有線性度高、高水分測定儀段儀器靈敏、冰凍狀態(tài)糧食水分測定儀仍然可測、不破壞糧食結(jié)構(gòu)、不影響糧食正常運(yùn)行狀態(tài)等優(yōu)點;缺點在于氫的散射特性不穩(wěn)定,理論尚未完善,需要人工標(biāo)定,而且糧食密度和測量體積大小對其精度影響較大。
105℃恒重法
用比水沸點略高的溫度(105°±2℃)使經(jīng)過粉碎的定量式樣中的水分測定儀全部汽化蒸發(fā),根據(jù)所失水分測定儀的質(zhì)量來計算水分測定儀含量。該方法是水分測定儀檢測最常用的標(biāo)準(zhǔn)方法之一。
定溫定時烘干法
該方法又稱130°±2℃電烘箱法。其原理為:在一定規(guī)格的烘盒內(nèi)稱取經(jīng)過粉碎的試樣,在規(guī)定加熱溫度的烘箱內(nèi)烘干一定時間,烘干前后質(zhì)量差即為水分測定儀含量。
雙烘法
雙烘法主要用于測量高含水量糧食。測量時,先稱取整粒試樣20~30g,放入105℃烘箱中烘干30min,取出冷卻稱質(zhì)量,然后粉碎,再用105℃恒重法進(jìn)行烘干測量。
隧道式烘箱法
隧道式烘箱法也是定溫定時法的一種,它將象限秤與烘箱結(jié)合起來,烘干試樣后無需冷卻可直接用象限秤稱量,并可在象限秤上直接讀出試樣的水分測定儀含量。
快速失重法
該方法是在物料的極限失重溫度下烘干物料,與經(jīng)典烘箱法的主要區(qū)別是烘干溫度不同。它可以測量一切粉體物料,目前主要用來測量玉米水分測定儀。
減壓干燥稱重法
該方法利用真空處理技術(shù)、微小定量測定技術(shù)和數(shù)據(jù)處理技術(shù)來測定水分測定儀的。它不受被測物料形狀影響,無需特殊的預(yù)處理,操作簡便,可靠性高,并可檢測微量水分測定儀。
直流電阻法
干燥糧食的直流電阻很大,而水的電阻很小,被測樣品的含水量的變化勢必引起其導(dǎo)電能力的變化。含水量越高,電阻越小,通過測量樣品的電阻,即可以間接地測定含水量。由于被測樣品的電阻較大,影響檢測取樣,必須降低電阻以獲得更大的取樣信號,因此該方法一般要求將樣品粉碎后再進(jìn)行測量。
甲苯蒸餾法
這是一種較常用的化學(xué)測水儀方法,利用與水分測定儀不相溶的溶劑(甲苯、二甲苯)組成沸點較低的二元共沸體系,將試樣中的水分測定儀蒸餾出來。測量精度比一般干燥法略高,主要用于油脂中水分測定儀測量。由于該方法容器壁易附著蒸餾出來的水分測定儀,會造成一定的誤差。
壓力法
水與碳化鈣發(fā)生化學(xué)反應(yīng)生成乙炔,在一定條件下,乙炔氣體的壓力與其含水量呈線性關(guān)系。以上3種方法都是依據(jù)化學(xué)反應(yīng)來進(jìn)行糧食水分測定儀測定的。壓力法處于研究階段,卡爾·費休法已經(jīng)作為某些國家的標(biāo)準(zhǔn)方法。甲苯蒸餾法由于誤差較大,所以目前應(yīng)用不是很多。
直接干燥法是指將待測樣品置于烘箱中,根據(jù)ASAE標(biāo)準(zhǔn),在130℃的溫度下保持19h,測量前后的質(zhì)量差,即為其水分測定儀含量。
電容法
電容法是根據(jù)水分測定儀的介電常數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于糧食中其它成分的介電常數(shù),水分測定儀含量的變化勢必引起電容量變化的原理,通過測量與樣品中水分測定儀變化相對應(yīng)的電容變化即可知糧食的水分測定儀含量。
微波加熱法
微波加熱法是利用微波爐的磁控管所產(chǎn)生的2450MHz或915MHz的超高頻率微波快速振蕩糧食中的水分測定儀子,使分子相互碰撞和摩擦,進(jìn)而去除糧食中的水分測定儀。代表儀器為MMA30,測量精度≤0.01%,測量時間為100s,測水范圍為12%~100%,主要影響因素為微波爐的功率、谷物質(zhì)量、密度和介電特性。該法不能進(jìn)行在線測量。與傳統(tǒng)干燥法相比,這兩種方法縮短了測量周期、減少了能耗。其中,紅外法不需加熱介質(zhì),提高了熱能利用率;微波法操作方便,并可同時測量多種樣品,但它存在溫層效應(yīng)和棱角效應(yīng),造成微波的不均勻,從而影響測量精度。
介電損失角法
研究表明:谷物含水率不同,介電損失角也不同,并且呈單值分段線性關(guān)系。該方法經(jīng)濟(jì)實用、測量精度高,尤為適合測量高水分測定儀谷物。測量時間為0.1s,測水范圍為1%~30%,主要影響因素為溫度和品種。該法可進(jìn)行在線測量。
復(fù)阻抗分離電容法
復(fù)阻抗分離電容法通過復(fù)阻抗分離電路的設(shè)計,有效消除電阻參量的影響,而只保留電容參量的變化。這種方法對提高電容式水分測定儀計測量精度具有重要意義。
高頻阻抗法
高頻阻抗法是依據(jù)在敏感頻帶(100k~250kHz)施以外加電場的情況下糧食水分測定儀與其交流阻抗呈現(xiàn)對數(shù)關(guān)系這一理論來測量其水分測定儀的。測量精度≤0.5%,測量時間為1.2s,主要影響因素為溫度、品種、緊實度與電極間距。該法不能進(jìn)行在線測量。
摩擦阻力法
糧食的動態(tài)摩擦阻力與含水率成線性關(guān)系,含水率高,摩擦阻力大。該法干擾因素少,干擾強(qiáng)度低微,傳感技術(shù)穩(wěn)定、可靠,標(biāo)定方便,調(diào)整靈活,壽命長,價格低,便于實現(xiàn)自動控制。
聲學(xué)法
1986年,Harrenstein和Brusewitz研究了流動谷物碰撞噪聲的測量方法。研究表明:糧食籽粒的彈性和振動特性取決于糧食水分測定儀,不同水分測定儀的糧食在流動過程中碰撞物體表面時所產(chǎn)生的聲壓不同。聲學(xué)法測量重復(fù)性好,但噪聲信號的屏蔽是一個難題。代表儀器為聲學(xué)法水分測定儀測試儀,測量精度≤0.25%,測量時間為0.007s,主要影響因素為噪聲、籽粒大小與形狀。該法可進(jìn)行在線測量。以上3種方法是目前有待于進(jìn)一步發(fā)展且很有潛力的方法。摩擦阻力法與聲學(xué)法在理論上都有望實現(xiàn)在線測量,只是目前干擾因素較多,有些問題還需要進(jìn)一步探討。高頻阻抗法已經(jīng)開發(fā)出了一種智能插桿式快速水分測定儀測定儀,產(chǎn)品已經(jīng)通過糧油行業(yè)的測試檢驗并在糧油系統(tǒng)推廣使用,并被評為國家級重點新產(chǎn)品。
核磁共振法
核磁共振法是在一定條件下原子核自旋重新取向,從而使糧食在某一確定的頻率上吸收電磁場的能量,吸收能量的多少與試樣中所含的核子數(shù)目成比例。該法檢測迅速、精度高、測量范圍寬,可區(qū)分自由水和結(jié)合水;其不足之處是儀器昂貴,保養(yǎng)費用大,需精確標(biāo)定。代表儀器為核磁共振水分測定儀測試儀,測量精度≤0.5%,測水范圍為0.05%~100%,主要影響因素為物料流量、堆密度和溫度,可進(jìn)行在線測量。
射線法
近紅外線反射光譜(NIRS)是在1964年應(yīng)用于糧食水分測定儀測定的。由于不同的分子對不同波長的近紅外光具有不同特征的吸收,當(dāng)用近紅外光(波長為1940nm)照射樣品時,漫反射光的強(qiáng)度與樣品的成分含量有關(guān),服從朗伯—比爾定律。該方法測量快速、簡單,無需對糧食進(jìn)行烘干,只需在儀器前流動即可檢測,但僅屬于表面測量技術(shù),很難反映整個物料的體積水分測定儀(內(nèi)部水分測定儀),測量精度受糧食籽粒的大小、形狀和密度影響。
微波吸收法始于19世紀(jì)40年代,它利用糧食中的水分測定儀對微波能量的吸收或微波空腔諧振頻率和相位等參數(shù)隨水分測定儀的變化來間接地測量水分測定儀含量的。其優(yōu)點為靈敏度高、速度快、安全、不損壞物料、可在線連續(xù)測量、測量信號易于聯(lián)機(jī)數(shù)字化和可視化;缺點是檢測下限不夠低,易引起駐波干擾,測量值與物料成分有關(guān),不同品種需單獨標(biāo)定。代表儀器為在線微波水分測定儀儀,測量精度為±0.1%,測量時間為0.5s,測水范圍為0~40%,主要影響因素為品種、物料、形狀和密度,并可進(jìn)行在線測量。
中子式水分測定儀
自20世紀(jì)40年代由美國研究成功中子式水分測定儀儀以來,世界各國也相繼研制出成各種用途的中子水分測定儀儀并商品化。它通過計量慢中子探測器中產(chǎn)生的電壓脈沖個數(shù)測量糧食的水分測定儀含量。中子式水分測定儀儀具有線性度高、高水分測定儀段儀器靈敏、冰凍狀態(tài)糧食水分測定儀仍然可測、不破壞糧食結(jié)構(gòu)、不影響糧食正常運(yùn)行狀態(tài)等優(yōu)點;缺點在于氫的散射特性不穩(wěn)定,理論尚未完善,需要人工標(biāo)定,而且糧食密度和測量體積大小對其精度影響較大。
105℃恒重法
用比水沸點略高的溫度(105°±2℃)使經(jīng)過粉碎的定量式樣中的水分測定儀全部汽化蒸發(fā),根據(jù)所失水分測定儀的質(zhì)量來計算水分測定儀含量。該方法是水分測定儀檢測最常用的標(biāo)準(zhǔn)方法之一。
定溫定時烘干法
該方法又稱130°±2℃電烘箱法。其原理為:在一定規(guī)格的烘盒內(nèi)稱取經(jīng)過粉碎的試樣,在規(guī)定加熱溫度的烘箱內(nèi)烘干一定時間,烘干前后質(zhì)量差即為水分測定儀含量。
雙烘法
雙烘法主要用于測量高含水量糧食。測量時,先稱取整粒試樣20~30g,放入105℃烘箱中烘干30min,取出冷卻稱質(zhì)量,然后粉碎,再用105℃恒重法進(jìn)行烘干測量。
隧道式烘箱法
隧道式烘箱法也是定溫定時法的一種,它將象限秤與烘箱結(jié)合起來,烘干試樣后無需冷卻可直接用象限秤稱量,并可在象限秤上直接讀出試樣的水分測定儀含量。
快速失重法
該方法是在物料的極限失重溫度下烘干物料,與經(jīng)典烘箱法的主要區(qū)別是烘干溫度不同。它可以測量一切粉體物料,目前主要用來測量玉米水分測定儀。
減壓干燥稱重法
該方法利用真空處理技術(shù)、微小定量測定技術(shù)和數(shù)據(jù)處理技術(shù)來測定水分測定儀的。它不受被測物料形狀影響,無需特殊的預(yù)處理,操作簡便,可靠性高,并可檢測微量水分測定儀。
直流電阻法
干燥糧食的直流電阻很大,而水的電阻很小,被測樣品的含水量的變化勢必引起其導(dǎo)電能力的變化。含水量越高,電阻越小,通過測量樣品的電阻,即可以間接地測定含水量。由于被測樣品的電阻較大,影響檢測取樣,必須降低電阻以獲得更大的取樣信號,因此該方法一般要求將樣品粉碎后再進(jìn)行測量。
甲苯蒸餾法
這是一種較常用的化學(xué)測水儀方法,利用與水分測定儀不相溶的溶劑(甲苯、二甲苯)組成沸點較低的二元共沸體系,將試樣中的水分測定儀蒸餾出來。測量精度比一般干燥法略高,主要用于油脂中水分測定儀測量。由于該方法容器壁易附著蒸餾出來的水分測定儀,會造成一定的誤差。
壓力法
水與碳化鈣發(fā)生化學(xué)反應(yīng)生成乙炔,在一定條件下,乙炔氣體的壓力與其含水量呈線性關(guān)系。以上3種方法都是依據(jù)化學(xué)反應(yīng)來進(jìn)行糧食水分測定儀測定的。壓力法處于研究階段,卡爾·費休法已經(jīng)作為某些國家的標(biāo)準(zhǔn)方法。甲苯蒸餾法由于誤差較大,所以目前應(yīng)用不是很多。
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