当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

成膜温度仪

仪器信息网成膜温度仪专题为您提供2024年最新成膜温度仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括成膜温度仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的成膜温度仪您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合成膜温度仪相关的耗材配件、试剂标物,还有成膜温度仪相关的最新资讯、资料,以及成膜温度仪相关的解决方案。

成膜温度仪相关的论坛

  • 最低成膜温度仪

    最低成膜温度仪在实验室使用中哪个厂家的比较好?具体型号是什么?

  • 如何保证机床主轴轴承温度平稳?

    如何保证机床主轴轴承温度平稳?

    主轴轴承则是主轴正常运转的重要部件,机床长时间处于工作状态时,很容易造成轴承的损坏乃至烧瓦、停机的恶性事故。因而只有对主轴轴承温度进行实时监测才能确保主轴的正常运转,进而提升机床运转的可靠性,机床主轴轴承温度的在线监测体系就是通过在线收集轴承运转的温度数据,通过处理器进行对比和剖析,及时把握轴承运转状况的。1.机床主轴轴承温度升高缘由及约束 机床主轴在运转过程中,因为主轴转速较高、主轴润滑缺乏、润滑油太粘稠、以及主轴加工、装置如主轴曲折或装置与尾架不同心等要素,都会致使主轴轴承温度升高,致使机械空隙变小而呈现噪音和机械损害,轴承温度通常约束在温度升高不超越45℃,监测中若发现轴承的温度超越70-80℃,应立即停机查看。2.硬件规划 硬件有些首要包括六大有些,它们是温度收集电路、低通滤波电路、V/F变换电路、单片机接口电路、晶体管显现驱动电路、温度显现电路。3.软件规划 硬件思路是通过温度传感器来丈量机床主轴温度,由温度变送器输出电压信号,将电压信号送人测温电路的取样有些,将电压信号经低通滤波电路滤除高频搅扰。再经V/F变换电路将其变换为频率信号送入80C51单片机接口。经单片机核算处理后输出的数值存储在单片机的RAM中供温度计量核算调用,一起输出信号再经MC14489驱动数码管显现。   软件思路是使用模块规划办法,选用C语言编程。全部软件有些需求完结三大块的规划,它们是:温度核算模块,精度操控模块和数码管驱动模块。  本次规划的难点是被测温度的精度操控,通常的测温体系中是将V/F变换电路输出的频率脉冲数规模对应于被测温度规模,但在温度丈量中要进步丈量体系的最低分辨率就必须增大频率脉冲规模。国内大有些此类体系是通过元件的选取和硬件的合理来增大频率脉冲的规模,此办法杂乱且作用不是很好。本规划采纳的办法使用软件办法来增大频率脉冲规模。通过体系对频率脉冲进行计数,再依据给定的基准数进行相对差核算,得到丈量温度。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701091514_620590_3170016_3.jpg4.精度操控 在本方案中用于进步温度丈量精度的首要办法是通过对温度传感器收集的模仿信号进行了V/F变换,然后用单片机对变换后的频率计数.以此来到达进步丈量精度。   本规划中选用由美国NS公司生产的LM331性价对比高的集成芯片,可用作精细频率电压变换器、A/D变换器、线性频率调制解调器,5.传感器的选型、装置 因为本规划不只要进行轴承温度丈量还要实现精度操控。精度操控的办法是首要对传感器输出的电压信号实施V/F变换,然后用单片机对频率进行计数以此来到达必定的丈量精度。所以模仿温度传感器是首选温度传感器,其次温度传感器所处的环境具有强电磁搅扰的特色。归纳思考本规划选用PT100铂热电阻温度传感器,导电导热性好,灵敏度高,延展性强;耐熔、耐冲突、耐腐蚀。   选用WZP-P系列贴片式Pt100温度传感器,丈量规模为-50~200℃,在主轴前、中、后轴承处,通过螺栓或其它固定方法将3个温度传感器装置在轴承或轴承座表面上,留意装置时螺栓紧固程度不宜太大,防止温度传感器受力太大致使损坏。6.轴承温度的检查与维护的实习使用 6.1 使用规模   机床主轴轴承温度的检查与维护电路首要改造了10台车床、5台刨床,使用作用较好,但因为公司一年多后机构改革、调整,取消了机械加工工段,因而未能得以更大规模的使用。6.2 使用作用   通过一年多的使用实习的证实,机床主轴轴承温度的检查与维护电路在各式机床上的使用十分成功,据这一年的统计数据显现每年每台机床为公司节省电机修理费1.6万元摆布,每台机床节省替换主轴轴承等直接费用1.2元以上。脉搏制造网是利用互联网、大数据、云计算及应用软件等前沿技术,为企业提供制造业产业链一站式综合服务,实现企业之间产能、需求、服务等资源的优化与共享。通过脉搏制造网将市场需求与闲置产能高效对接,提升制造业中小企业的市场营销能力、生产管理能力、加快产能结构调整步伐,实现制造业“绿色去产能”。并以脉搏云平台汇聚的市场大数据为导向,推动行业产能结构的调整、优化。

  • 求问微栅支持膜的采样温度范围

    能不能让高温气体直接通过微栅呢?如果温度过高会不会对微栅造成什么损害我的微栅是中镜科仪的 微栅碳支持膜求达人告知它可承受的环境温度

  • 【求助】石墨炉灰化温度失控

    刚买的石墨炉,测金,自动稀释做标准曲线第3个点的时候,灰化(设置温度为第一步灰化350、第二步800度)时出现温度失控现象,也就是炉子温度明显高于2000度,炉子亮度与除残时亮度差不多,当然最后是没有出峰,赶紧停止,再测同一个点,又正常了,出了峰,吸光度也与前面几个点成相应倍数关系,接着测第4个点,又出现炉子温度明显不对问题,请问大侠们,这个到底是怎么回事啊?着急上火中。。。

  • 石墨炉温度测量和光控程序校正是如何进行的?

    石墨炉可以从室温升到2800摄氏度。温度测定分两个阶段:室温至600度(有的仪器到900度),用铂电阻测温,那么铂电阻测温的原理是什么呢?600度以上光控测温,根据光的亮度换算成石墨管当前温度,这个对应关系就是“光控程序”。光控探头测光,光亮度不同,产生的电信号大小不同,不同的电信号又对应不同的温度。但是光探头有可能污浊,有可能老化。电路也可能老化。从而导致和从前相同的光强度却得不到相同的电信号。测得的温度比实际温度偏低。(这也是为什么老的石墨炉有的300多度石墨管就亮了)所以我们要对光控程序进行校正。那么,对光控程序校正的原理又是什么呢?

  • 石墨炉测镉的温度梯度试验

    石墨炉测镉的温度梯度试验

    看到本版冰山版友关于石墨炉测镉的温度梯度试验http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140117/5160468/,感到很有意思;于是我利用今天下午半天的时间,用石墨炉对镉的单标液(2ppb)进行了一个原子化温度梯度的试验。一方面重新演绎一遍冰山版友的试验,另一方面也想通过我的试验,能给大家提供一个有趣味的话题。仪器:ZA3000型背景扣除方式:塞曼升温程序:干燥:80°~140° 30秒;灰化:400°~400° 15秒;原子化:1100°~2400°之间改变 5秒;清除:2000°~2500°。石墨管:C型高阻石墨管样品:Cd标液,浓度2PPb,进样量 20微升,每种测量模式重复三次测量。基体改进剂:磷酸二氢铵(2%),进样量5微升。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/01/201401231636_488710_1602290_3.jpg分析提示:(1)采用峰高测量模式,1500°和1700°是最佳结果,相对标准偏差最小;所以这也就是文献推荐的温度的出处。(2)峰高模式下,不同的原子化温度所得到的吸光值并不是一味地下滑,而是呈现U形。(3)采用峰面积模式吸光值也不是一味地下滑,在1700度~2400度之间基本保持不变,呈现L形。讨论问题:为何采用不同的测量模式所得到的吸光值的变化趋势不一致?

  • 【转帖】美科学家将地沟油提炼成可感知温度的智能涂料

    美科学家将地沟油提炼成可感知温度的智能涂料作者:蓝建中 来源:科技日报 时间:2010-4-26 [list]在近日举行的美国化学学会上,科学家宣布成功研制出了一种可以“感知”温度的智能涂料。将该材料涂抹在屋顶,不仅可以在炎热的夏季反射太阳光,降低高昂的电费,而且当冷空气袭来,还能转变角色,把太阳能运输到屋里,保持室内的温度。   [b]节约电力 [/b]  据physorg网站报道,这种智能涂料取自于快餐馆的废弃食用油,当室外温度超过某一预设值时,材料可以在反射与吸收太阳能之间进行自动切换。   美国环境能源有限责任公司副主席、智能材料研究项目负责人本杰明温表示:“该涂层材料极具实用价值。与传统屋顶相比,这种生物智能屋顶可以对外界环境做出判断,降低制冷或制热成本,有利于节约燃料和电力,减少石油材料屋顶有机物质的挥发。此外,新材料还将解决厨余食用油的处理问题。”   [b]“感知”温度[/b]   科学家已经证实,白色屋顶可以反射阳光,降低室内温度,因此可以显著减少燃料的使用,减缓全球暖化。但白色屋顶在冬季却给住户带来额外的能源开销。   “感知”温度的智能涂料将解决这个难题。实验显示,在温暖天气中,涂上智能材料的沥青屋顶温度将可以下降50%-80%;而在寒冷天气中,温度可提高 80%。通过改变涂层中的化学成分比例,其功能就可以在反射和吸收太阳光中转变。   本杰明温表示:“即使屋顶的温度只增加或减少一点,人们也可以看到电费账单发生的巨大变化。”   [b]防火无毒 [/b]  在涂料制作过程中,废弃食用油首先被液化为一种液态聚合物,聚合物在需要时可固化为塑料。与未经加工过的食用油不同,该聚合物不会散发出任何味道。理论上讲,使用不同的添加剂,制造商可将聚合物加工成任何形状,颜色可从透明到全黑。此外,这种材料还具有防火和无毒的特点。   根据本杰明温的估计,如果未来研究进展顺利,“感知”温度的智能涂料将可以在3年后用于商业用途。[/list]

  • 赛默飞 Trace 1300温度不准

    单位用了三年的赛默飞[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]年前柱温箱温度漂移五六度,年后再开机,好家伙,常温测成170℃。厂家换盒子37500。吓尿了!了解再三,原来这个盒子不联机,没有屏显,温度异常是通病。问来问去,结果找到行家了,问题妥妥解决![img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/02/202302212103200487_1473_2840241_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/02/202302212103202040_4738_2840241_3.png[/img]

  • 【求助】诚心求教,红外测温温度计测得的温度与实际温度的关系问题

    我们实验室用激光温度计测定导电材料表面温度,但实际激光温度计与物体表面需要有大概15cm的距离,这样测出的温度与物体表面温度有差距。我们通过接触式温度计测定了300°以下的实际温度与表面温度,存在很好的线性关系,但高温时的实际温度怎么确定,能否使用低温时的线性关系式直接从读出的温度换算?诚心请教

  • 石墨炉温度校正

    新人乍到,有个问题向各位大侠请教。调机子的时候感觉石墨炉的温度有点问题,校正的时候用的测温表本身也有点问题,那能有什么方法校正吗,听前辈们说石墨管在几个温度下会有一些比较容易判断温度的现象 比如冒烟,但具体怎么操作的不知道。

  • 石墨炉测铬最后一步清除温度是多少?

    我们的石墨炉主要测铅镉,偶尔也测下铬,这就出现了一个问题。在做标准空白以前,要空烧石墨管看看数值。如果较长时间没有做铬,则此时的Abs值可达0.09以上,得空烧十余次才能达到0.0030以下。如果是一直在做铬,那么做完标曲后再次空烧石墨管看看值,其Abs值也可达0.012左右,也就是由于石墨管内有铬残留,使得Abs值凭空增加了0.009。机子默认的清除温度为2400℃,我设为2590℃,因为PE机子的上限温度为2600℃,且不允许达到这个温度,不然我要设更高的温度。不知道大家是怎么对待这个事的?是否每次从测铅镉转为测铬时,换一个专测铬的石墨管?

  • 石墨消解仪消解温度条件

    石墨消解仪消解温度条件

    最近新购置了一台石墨消解仪,最高温度可达400度,代替以前的电热板,给来做农产品中总砷的湿法消解,有没有老师用过的,提供下加酸量以及消解的升温条件等详细过程。谢谢![img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/11/201911141627564952_7763_2988186_3.jpg!w690x517.jpg[/img]

  • 【求助】关于沸程用温度计

    最近在进行沸程方面的工作,发现国标对测定时温度计的位置说法不明确,到底是“感温泡”还是“中间泡”上端在蒸馏烧瓶颈与烧瓶支管连接处的下端成水平位置呢?另,收缩泡是对应的“感温泡”还是“中间泡”呢?谢谢各位!

  • 过氯乙烯膜测试PM2.5的干燥温度和时间

    用大气颗粒物采样器测空气中的PM2.5,在测之前、后都需给滤膜进行干燥,请问各路大侠,过氯乙烯膜一般需要的干燥温度为多少?需要干燥多久?非常感谢!!!http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09505.gif

  • 一体化温度变送器

    一体化温度变送器一般由测温探头(热电偶或热电阻传感器)和两线制固体电子单元组成。采用固体模块形式将测温探头直接安装在接线盒内,从而形成一体化的变送器。一体化温度变送器一般分为热电阻和热电偶型两种类型。 热电阻温度变送器是由基准单元、R/V转换单元、线性电路、反接保护、限流保护、V/I转换单元等组成。测温热电阻信号转换放大后,再由线性电路对温度与电阻的非线性关系进行补偿,经V/I转换电路后输出一个与被测温度成线性关系的4~20mA的恒流信号。 热电偶温度变送器一般由基准源、冷端补偿、放大单元、线性化处理、V/I转换、断偶处理、反接保护、限流保护等电路单元组成。它是将热电偶产生的热电势经冷端补偿放大后,再帽由线性电路消除热电势与温度的非线性误差,最后放大转换为4~20mA电流输出信号。为防止热电偶测量中由于电偶断丝而使控温失效造成事故,变送器中还设有断电保护电路。当热电偶断丝或接解不良时,变送器会输出最大值(28mA)以使仪表切断电源。 一体化温度变送器具有结构简单、节省引线、输出信号大、抗干扰能力强、线性好、显示仪表简单、固体模块抗震防潮、有反接保护和限流保护、工作可靠等优点。 一体化温度变送器的输出为统一的4~20mA信号;可与微机系统或其它常规仪表匹配使用。也可用户要求做成防爆型或防火型测量仪表。

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制