电流二次仪

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电流二次仪相关的厂商

  • 武汉恒盛兴电力自动化有限公司位于国家级高新技术开发区武大科技园内,是一家专业从事电力电气检测(测量)设备、仪器仪表、电力自动化系统的研发、生产与销售的新兴高科技企业。产品应用于电力、水利、石油、铁路、矿山、化工、冶金等行业。广泛适应变压器检测设备、高压试验设备、电力计量设备、二次回路检测设备等系列产品的市场需求。   武汉恒盛兴电力是专业研发、生产全自动(智能)高压耐压设备和二次精密测量仪器仪表,公司目前主要生产HSXM系列全自动电机综合测试台、HSXNY系列全自动(智能)工频耐压试验装置、HSXXZ系列串联谐振耐压试验装置、HSXTX系列全自动(智能)绝缘靴(手套)耐压试验装置、HSXJBY系列(数字化)继电保护测试仪、HSXSL系列全自动(智能)大电流发生器、HSXKGG系列高低压开关柜通电试验台、HSXGK系列高压开关机械特性测试仪、HSXZR系列直流电阻测试仪、HSXHL系列回路电阻测试仪等电力检测设备。   公司拥有一支强大的研发团队和科学的生产、管理体系。坚持“人才是企业发展的第一要素”的企业理念,以“为提高我国的电力自动化水平而奋斗”的目标为己任。吸引了一大批集电力电子,高压、计算机测控,软件技术,电子技术等特长于一身的高级工程师,研发队伍中研究生以上水平者占研发部总人数的60%%。 立足中国,放眼全球,武汉恒盛兴启动了国际化战略,已相继与菲律宾、加拿大和新加坡等多个国家电力集团建立了合作关系,并持续突破发达国家的高端市场。   “诚信、创新、共赢”是恒盛兴公司的一贯方针,“安全、可靠、易用”是恒盛兴产品秉承的一贯特性,坚持“信誉第一、用户至上”是恒盛兴赢得市场的一贯追求!   武汉恒盛兴电力自动化有限公司欢迎社会各界有识之士真诚合作,共创美好未来!
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  • 青岛市平度华宝电气有限公司成立于1987年,是中美合营华宝集团的骨干企业 1992年公司在原中外合营的基础上与美国CFB公司合作,在美籍华人徐承范博士王建华博士的直接参与支持下,逐步形成了集生产销售一次高压试验设备及二次继电保护测试仪器、分析仪器、校表仪器于一体的综合性企业.多年来凭着过硬的质量,完善的售后服务,产品先后销往全国三十多个省市自治区,赢得了广大电力用户的肯定及信赖.现代科技与经典理论的结合,为您提供的不仅仅是一个优秀的产品,而且还是一个物超所值的得力助手。华宝电气与华豪电力专业生产大电流发生器,蓄电池测试仪,热继电器校验仪,继电保护测试仪,直流电阻测试仪,直流高压发生器,互感器综合特性测试仪,电容电感测试仪是国家电网公司提供商,各发电供电用电单位主要合作商,产品在各个电压等级的使用中得到验证与认可。热线:18653225978 QQ:1123134968华宝电气生产闭口闪点仪开口闪点仪凝点倾点仪运动粘度测定仪抗乳化测定仪酸值测定仪锈蚀测定仪微水测定仪密度测定仪油耐压测试仪油介损仪张力仪振荡仪色谱仪厂家直销欢迎选购186+5322+5978华宝电气与华豪电力专业生产大电流发生器,蓄电池测试仪,热继电器校验仪,继电保护测试仪,直流电阻测试仪,直流高压发生器,互感器综合特性测试仪,电容电感测试仪是国家电网公司提供商,各发电供电用电单位主要合作商,产品在各个电压等级的使用中得到验证与认可。热线:18653225978 QQ:1123134968
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  • 杭州代越电子科技有限公司位于素有“硅谷天堂”美称的浙江杭州,恢宏壮观的“钱江潮”在这里奔腾激扬,在这个充满活力的“长三角”重镇中,代越始终致力于电力综合保护设备和专业元件的研发和生产。 杭州代越电子科技有限公司主要生产经营微机综合保护装置,剩余电流式电气火灾监控探测器、微型智能温度、湿度、凝露监控器,数显仪表,开关状态显示仪,智能操控等十多种二次元器件。其中,研制开发的开关柜智能综合控制器,触头在线监测等产品则丰富电力设备种类。 代越企业一贯以开放的态度积极接受新人才、新思路,所以企业在自身高速发展中也给员工提供了广阔的个人空间。立足电力行业,倡导多元化发展的思路是代越企业下属的多家公司集科研开发、产品制造和综合,贸易为一体,在远程通讯、节能环保、舞台灯光、专业音响等领域都有所涉猎,可以为客户提供多方位、全面优质的综合服务。 代越正在以认真的态度向成为电力行业大规模的元器件生产厂家的宏伟目标迈进,代越也热诚欢迎大家走近代越,走进代越,在这个充满活力和亲情的家庭中让我们一起成长,一起辉煌。
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电流二次仪相关的仪器

  • 二次元影像坐标测量仪也称二次元量测仪爱思达二次元影像测量仪主要有三款型号:ASIDA6050A,ASIDA7060A,ASIDA8070A我司所生产的影像测量仪包括:二次元影像测量仪以及三次元影像测量仪。其中二次元影像测量仪也可称为平面度测量仪,二次元影像测量仪主要适用于以二维测量为主,包括点、线、圆、矩形、等几何元素和零件的长度、角度、轮廓、外形、表面形状等,增加探针可实现三维测量。全自动影像测量仪都具备3D影像测高功能。二次元影像测量仪特征:1、采用天然花岗石底坐和立柱,稳定性强,硬度高,不易变形2、X/Y向采用空气轴承、花岗石导向,可长时间工作也保证了机械系统的精确稳定3、工作台使用无牙光杆和磨擦传动4、环形LED冷光源,使用寿命长,测量时不会产生热变形5、光学系统品质优良,影像明亮清晰,图像还原性好6、三轴采用日本松下伺服电机传动二次元测量仪技数参数项目规格型号ASIDA6050 ASIDA7060A ASIDA8070A测量行程600x500x200700x600x200800x600x200玻璃载物台尺寸650x550mm750x650mm850x750mm玻璃载物台称重30Kg物镜工作距离82mm物镜放大倍率0.75X~5X总放大倍率30X~230X光栅尺分辨率≤0.001mmX/Y线性精度≤3+L/200(L为被测长度)重复测量精度≤±0.003mm整机尺寸1300x1400x18001500x1400x18001550x1650x1800整机重量1800KG 2000KG 2400KG应用软件AISDA MEASURE VMA 3.00.01测量软件(简体、繁体、英文)数据输出格式DXF、EXCEL、WORD系统平台Windows XP Pro,WIN7PC要求CPU:双核处理器,≥2G内存,≥320G硬盘电源要求220伏特/50HZ电源工作环境温度:20+/-2OC;湿度:45%-75%;振动0.002g,15Hz选配件美国NAVITAR测量专用镜头;英国Renishaw触发探头组;日本基恩仕激光位移感应系统。备注可根据客户需求定制行程大小
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  • 二次供水余氯检测仪PM8200CL英国greenprima二次供水余氯检测仪PM8200CL主要有PM8200系列余氯控制器、Bsens660(Bsens650)余氯传感器及BAF615恒流槽构成。其中Bsens660黄金环余氯电极,更适合低量程余氯检测。二次供水余氯检测仪PM8200CL原理:采用恒电压原理,该方法利用在极化电极和参比电极之间施加一个稳定的电位势,不同的被测成分在该电位势下产生不同的电流强度。仪表通过对电流信号的采集和分析计算出被测成分的浓度。二次供水余氯检测仪PM8200CL产品特点:◆ 进口电极,恒电压原理◆ 测量水样无需预处理◆ 零点稳定,抗干扰能力强◆ 无需比色试剂◆ 无需更换膜片和电解液◆ 4-20mA,RS485◆ 流通槽保持流量恒定◆ 安装灵活◆ 操作简单,性价比高二次供水余氯检测仪PM8200CL应用:自来水厂、游泳池、医院、饮用水管网等水体余氯检测二次供水余氯检测仪PM8200CL技术参数:测量范围:0-2.000;0-20.00ppm分辨率:0.001ppm;0.01ppm精度:±2%F.S温度补偿:-10~130℃手动/自动温度: 工作温度0~70.0℃;存储温度-20~70℃显示:背光超大点阵LCD语言:中文、英文数据存储:60万条电源:90-260VAC, 50/60Hz;24VDC可选模拟输出:余氯测量值,4-20mA ,Z大环路500Ω,0.1%F.S 温度测量值,4-20mA ,Z大环路500Ω,0.1%F.S清洗输出: 清洗间隔 0.1-1000h可调;清洗时间 1-1000s可调防护等级:IP65控制器尺寸:144×144×106mm电极尺寸:φ12mm×120mm控制器安装方式:壁挂式、面板式、杆式电极安装方式:PG13.5,流通槽
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  • 二次供水/ 管网在线水质分析仪 定义: 二次供水/供水管网,是指单位或个人将城市公共供水或自建设施供水经储存、加压,通过管道再供用户,因此,二次供水是目前高层供水的惟一选择方式。二次供水设施主要为弥补市政供水管线压力不足,保证居住、生活在高层人群用水而设立的。相比原水供水,二次供水的水质更容易被污染,二次供水的安全性和可靠性一直都受到市民的广泛关注。背景:一,水厂出水的生物稳定性和化学稳定性不足,且水在管网中停留时间较长,在输配水过程中水自身及水与管道内壁发生的物理、化学以及微生物等反应引起水质恶化;二,由于爆管或更换管道后冲洗不彻底等外源性污染而造成的水质恶化,三:腐蚀、结垢和沉积物对水质的污染;四,受供水管网管材、年限、管网附属设施、盲肠段、供水加压方式等二次污染因素影响监测仪器:二次供水/ 管网在线水质分析仪 Disens 6000系列(以下简称仪表)是带微处理器的水质在线监测仪,是为自来水厂及二次供水泵房水质检测余氯/浊度/PH,而特别设计的在线监测仪表。市场/应用 &bull 自来水厂&bull 自来水管网、二次供水&bull 工业过程控制&bull 泳池&bull 农村饮用水结构特征 整套测量系统主要由显示仪表,在线浊度传感器,PH传感器和余氯传感器四部分组成,传感器接触被测水溶液,仪表显示水溶液的PH 值、浊度值、余氯值、温度值以及及工作状态。工作原理 低量程浊度监测仪工作原理 白光传感器发射器发送的光波在传输过程中经过被测物的吸收、反射和散射后仅有一小部分光线能照射到接收器上,透射光的透射率与被测悬浮物的浓度成比例关系,通过测量透射光的透射率计算浊度的浓度。 PH传感器工作原理PH 传感器 测量原理: pH传感器是由玻璃指示电极和参比电极组合在一起的复合电极。pH的测量是根据测量电极和参比电极组成的工作电池在溶液中测得的电位差,利用待测溶液的pH值与工作电池的电势大小之间的线性关系,来实现pH的在线监测 余氯监测仪工作原理创新点:无膜余氯电极由两个黄金电极和一个氯化银电极构成三电极测量系统,电极内置高精度恒电位仪,可以保持工作电极电势稳定,次氯酸等消毒剂成分在工作电极发生氧化还原反应,产生的电流遵循法拉第定律,从而测得消毒剂浓度。 在线三参数(PH/余氯/浊度)优点 &bull 低量程白光浊度具有超低浊度检出限、高精度测量、设备长时间免维护、省水工作和数字化输出的特点,支持云平台和手机移动端数据远程监控,以及RS485-modbus通讯&bull 余氯电极由两个黄金电极和一个氯化银电极构成无膜三电极测量系统,电极内置高精度恒电位仪(非传统恒压三电极)无需试剂,超低的测量下限及精度,克服了DPD方法消耗试剂,管路耗材,比色池维护麻烦,温度影响等问题&bull 变送器 四路隔离 4-20mA 输出、继电器高、低报警控制输出、RS485 通信输出等多种变量输出&bull 双路降压除气泡系统,双路流量控制&bull 余氯传感器无需流量稳定流速&bull 清洗维护简单,理论上三个月仅需校正一次技术参数● 浊度量程: 0.0001~200NTU 分辨率:0.0001 NTU 余氯量程: 0.01~2.0 mg/L 分辨率:0.001mg/L PH 量 程: 0~14 pH 分辨率:0.01 pH● 三电极都是数字电极 ● PH为长寿命圆柱形球泡,饮用水专用 ● 余氯为无耗材恒压三电极 ● 浊度寿命长达5年的固态连续光源,双套筒高效除气泡系统 ● 内部标配重力恒流流通池● 双水路降压除气泡系统,防冲击及流量控制● 控制器主机需要支持12V/24V电压,方便后续扩展● 控制主机 四路隔离 4-20mA 输出、3路继电器、RS485 通信输出等多种变量输出● 箱体防护IP67,防水、防尘保证仪器使用 订购信息品名/订货号描述在线三通道套装DK6300(低浊)PH、余氯(定制差分恒电位法)、浊度(0.001-100NTU可扩展至200NTU)、温度. 液晶屏,外箱,全部数字电极,可定制扩展在线三通道套装DK6310(高浊)PH、余氯(定制差分恒电位法)、浊度(0.3-400NTU-2000NTU-4000NTU )、温度 液晶屏,外箱,全部数字电极,可定制扩展
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电流二次仪相关的资讯

  • 细谈二次电子和背散射电子(一)
    二次电子(SE)和背散射电子(BSE)是扫描电镜(SEM)中最基本、最常用的两种信号,对于很多扫描电镜使用者而言,二次电子可以用来表征形貌,背散射电子可以进行原子序数表征已经是基本的常识。然而,二次电子、背散射电子与衬度的关系并非如此简单。今天,我们就来深入的了解一下SE、BSE的细分类型,各自的特点,以及它们和衬度之间的关系。二次电子 二次电子是入射电子与试样中弱束缚价电子产生非弹性散射而发射的电子,一般能量小于50eV,产生深度在试样表面10nm以内。二次电子的产额在很大程度上取决于试样的表面形貌,因此这也是为什么在很多情况下大家把SE图像等同于形貌像。然而,这种说法并不严谨。二次电子(SE)和其它衬度的关系 二次电子的产额其实和成分也有很大的关系,尤其是在低原子序数(Z图2 碳银混合材料的SE、BSE图像以及碳、银电子产额 所以,如果对于低原子序数试样,或者原子序数差异非常大时,若要反映成分衬度,并不一定非要用BSE像,SE像有时也可获得上佳的效果。 除了成分衬度外,SE还具有较好的电位衬度,在正电位区域SE因为收到吸引而使得产额降低,图像偏暗,反之负电位区域SE像就会偏亮。而BSE因为本身能量高,所以产额受电位影响小,因此BSE像的电位衬度要比SE小的多。图3 另外,如果遇上试样的导电性不好,出现荷电效应或者是局部荷电,这也可以看成是一种电位衬度。这也是当出现荷电现象的情况下,相对SE图像受到的影响大,BSE图像受影响则比较小。这也是为什么在发生荷电现象的情况下,有时可以用BSE像代替SE像来进行观察。 至于通道衬度,一般来说因为需要将样品进行抛光,表面非常平整,这类样品基本上没有太多的形貌衬度。SE虽然也能看出不同的取向,但是相比BSE来说则要弱很多,所以一般我们都是用BSE图像来进行通道衬度的观察。图4 SE和衬度的关系,总结来说就是SE的产额以形貌为主,成分为辅,容易受到电位的影响,取向带来的差异远不及BSE。在考虑具体使用哪种信号观察样品的时候,可以参考表1,SE和BSE特点刚好互补,并没有孰优孰劣之分,需要根据实际关注点来选择正确的信号进行成像。 表1SEBSE能量低高空间分辨率高低表面灵敏度高低形貌衬度为主兼有成分衬度稍有为主阴影衬度弱强电位衬度强弱抗荷电弱强 二次电子的分类 刚才简单介绍了SE和衬度的一些基本关系,接下来我们细谈一下SE的分类。因为不同类型的二次电子在衬度、作用深度上的表现完全不同,使得不同SE探测器采集的SE像会有非常大的差异。因此,为了能在电镜拍摄中获得最佳的效果,我们有必要对SE的类别进行详细的了解。 如果按照国家标准来进行分类的话,SE主要分为四类,分别是:SE1:由入射电子在试样中激发的二次电子;SE2:由试样中背散射电子激发的二次电子;SE3:由试样的背散射电子在远离电子束入射点产生的二次电子;SE4:由入射束的电子在电子光学镜筒内激发的二次电子。 国标这样定义完全正确,然而这样的分类对于在实际电镜操作中并没有太多指导意义。为什么呢?因为不管是什么类别的SE都是属于低能电子,探测器在采集的时候往往也不能对其加以区分。那么,我们现在可以换个思路来理解一下这几种二次电子。由于SE4对成像不起作用,我们在此不进行讨论。A. SE1: 由原始电子束激发,因此其作用深度最浅,对表面最为敏感,我们知道SE本身也有成分衬度,所以SE1也非常能体现出极表层的成分差异。 其次,正因为SE1信号来自于样品的极表面,作用体积小,所以其出射角度应该相对比较高。因此,SE1的分辨率应该是所有类型中最好的。 再者,正是因为SE1的出射高度都是高角,所以其产额不易受到试样表面凹凸不平的影响,因而其分辨率虽好,但是立体感则相对比较弱。B. SE2和SE3: 由BSE激发产生的SE。因为BSE本身作用区域较大,所以在回到试样表面再次产生的SE的作用范围要比SE1大的多,正因如此, SE2和SE3的分辨率也弱于SE1。 其次,SE2和SE3是被位于试样深处的BSE激发,它们的产额在很大程度上取决于试样深处的BSE,而且它们作用区域较深,也更能体现出试样深处的成分信息。 再者,SE2和SE3由不同方向的BSE产生,因此其出射角度相对也较为广泛,从高角到低角均有分布。C. 另外,我们需要再考虑到荷电因素,荷电本身的负电位会将产生的SE尽量推向高出射角方向出射,所以受到荷电影响的电子也一般分布于较高的出射角。 SE1分布在高角、SE2和SE3分布在各个角度,荷电SE分布在高角。这样一来,我们把SE1、SE2、SE3原来按产生的类型分类转化为更加实用的按照出射角度进行分类。即:高角电子以“SE1+荷电SE”为主,低角电子以“SE2+SE3”为主。不同出射角度的SE有着截然不同的特点,我们分别来看一下。A. 轴向SE: 轴向SE是以接近90° 出射的二次电子,其中以SE1所占比例最高。由于作用体积最小,分辨率相应也是最高,且具有最高的表面敏感度,因此可以分辨极表面的成分差异,但是同时对一些并不希望看见的表面沉积污染或者氧化等,也会一览无遗。同时,因为轴向SE中所含的荷电SE也相应最多,所以,一方面对电位衬度最为敏感,另一方面受到荷电的影响也最为严重。B. 高角SE 高角SE是以较高角度出射的二次电子,也是以SE1为主,不过相对轴向SE中所含SE1而言数量稍低。高角SE的分辨率、表面灵敏度、电位衬度相对轴向SE而言也有所降低,不过由于荷电SE占比减少,所以和轴向SE相比,高角SE受到的荷电现象影响较小。高角SE和轴向SE都是向上出射,所以图像的立体感都比较差。C. 低角SE 低角SE是以较低角度出射的二次电子,其中SE2、SE3占有较高比例。所以低角SE反映的是试样较为深层的信息,表面灵敏度低,作用体积大,分辨率也不及高角SE和轴向SE。不过低角SE的图像立体感很好,抗荷电能力也比前两者强。 不同类型二次电子的特点 这样,我们就将原来只能从定义的角度进行区分的SE1、SE2、SE3,转变成出射角度不同的轴向SE、高角SE和低角SE。而按照角度进行分类之后,在实际探测信号时是完全可以对其进行区分的,我们会在之后的篇幅中对其进行详细的介绍。这样,我们现在可以总结一下几种类型SE的特点,如表2。表2轴向高角低角出射角度接近90°大角度小角度凹坑处的观察有信号有信号信号弱分辨率最好很好一般表面灵敏度最好很好较弱立体感差差很好成分衬度极表面成分表面成分较为深处电位衬度强强弱抗荷电能力弱较弱强 很多人都用过场发射扫描电镜,对样品室内SE探测器得到的低角SE2信号,与镜筒内SE探测器得到的高位SE1信号的图像对比会深有感触,很明显两者的立体感相差很大,见图5。图5 低角SE图像(左)和高角SE图像(右) 但是对镜筒内的SE信号再次拆解为高角SE和轴向SE可能会觉得很陌生,虽然前面我们已经对二者进行了介绍,但是毕竟不够直观。我们不妨看看图6,两张图都是使用镜筒内探测器获得,分辨率和立体感都很类似,总体效果非常接近,但是轴向SE(左图)受到小窗口聚焦碳沉积的影响,而同时获得的高角SE(右图)的碳沉积影响则轻微很多。 图6 轴向SE图像(左)和高角SE图像(右) 图7的样品为硅片上的二维材料,左图为高角SE图像,右图为轴向SE图像,轴向SE的灵敏度明显高于高角SE。图7 硅片上的二维材料,高角SE图像(左)和轴向SE图像(右)图8的样品为绝缘基底上的二维材料,左图为高角SE图像,右图为轴向SE图像,可以看到轴向SE受到荷电的影响也要高于高角SE。图8 绝缘基底上的二维材料,高角SE图像(左)和轴向SE图像(右) 总结一下,我们将二次电子拆解成轴向、高角和低角三个不同的类型,它们没有优劣之分,均有自己的特点,有优点也有缺点。我们只有在实际操作时发挥出每种信号的优势,才能获得最适合的图像。 好了,关于SE的分类相对比较简单,相信您已经完全理解,我们将在下一篇中详细说一下BSE。 为了更好的理解这篇的内容,让我们通过几张SE图像来实际感受一下不同类型SE之间的差异吧! 您能分得清以下图片分别是哪一类型的SE信号,并且在什么衬度特点上产生的差异吗?我们将会在下一期文章中公布答案哦!0102030405
  • 上线啦!二次开发的免费手机热像仪APP
    手机热像仪APP二次开发众所周知,菲力尔不断创新的脚步从未停歇,为了更好地服务广大消费者,菲力尔推出一款经过二次开发的超值APP,有哪些不一样呢?一起跟随小菲来看看吧~FLIR ONE手机热像仪自上市以来,大部分客户用的是FLIR ONE使用软件和FLIR TOOLS分析软件。今天就给大家介绍一款经过二次开发的超值APP,具有之前2个软件都没有的功能。在苹果商店搜索THERMAL ANALYSIS就可以下载这款APP了呀。FLIR ONE,FLIR ONE PRO,FLIR ONE PROLT的苹果版都可以使用这款APP哦~此款APP很适合教育人士,在对学生进行热学解说或者在做实验的时候,可以录制特定区域的温度曲线。因此也适合对录制温度曲线有需求的行业客户,比如手机维修、电路板维修等。可以多点测温,还有区域测温,以及线测温,可以生成很酷的温度曲线,并且可以保存视频。可以设定区域的Max温、Min温参考值。这款免费的APP同时还有款收费高级版本——THERMAL ANALYSIS PLUS,适合有更多需求的客户,比如延迟功能,更多内容包括软件的课程可以登陆vernier.com浏览。这款免费的APP同时还有款收费高级版本——THERMAL ANALYSIS PLUS,适合有更多需求的客户,比如延迟功能,更多内容包括软件的课程可以登陆vernier.com浏览。
  • 二次离子质谱2012年市场总需求不到1亿美元
    尽管质谱仪更多的应用于生命科学相关领域,但是还是有一些质谱(MS)技术是专门用于表面科学研究。其中最突出的是二次离子质谱(SIMS)。像大多数涉及电子或离子光学的表面科学技术一样,二次离子质谱是在真空条件下进行。二次离子质谱用一次离子束轰击表面,将样品表面的原子溅射出来成为带电的离子,这些二次离子利用质谱分析器进行分析,得到样品的元素组成数据。可用的质量分析器包括单四极、飞行时间和磁分析器等。离子束是扫描过样品,得到一个样品表面的二维图像。离子束还可以逐层溅射样品,进行深度剖面分析。 2012年二次离子质谱行业市场需求分布   二次离子质谱广泛应用于分析半导体等材料、数据存储等电子产品,二次离子质谱对表面非常灵敏,使其可以分析沉积在这些材料上的薄膜;二次离子质谱也被用于科研单位及政府机构的实验室;虽然材料分析是二次离子质谱比较常见的,但也可以用于环境领域空气中颗粒物分析。2012年,二次离子质谱的市场总需求不到1亿美元。   上述数据摘录于2013年10月SDi发布的市场分析和预测报告&ldquo Mass Spectrometry: Limitless Innovation in Analytical Science&rdquo 。 编译:刘丰秋

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电流二次仪相关的论坛

  • 聚光镜电流与二次电子产额等的关系,请指导。

    一、聚光镜电流越小,二次电子产额越高,是聚光镜电流对二次电子有排斥?二、灯丝电流应是越大,二次电子产额越高吧?三、聚光镜电流越小,像颗粒越细?。四、聚光镜电流越小,信号越强?。五、聚光镜电流越小,电子束流越大?。六、一个最基本的问题:聚光镜电流在电镜上如何调节?我们平时调节的只有灯丝的电流,好象没调节过聚光镜电流啊?谢谢您的指导!

  • 求助三相四线电能计量装置A、B相二次电流误串的更正系数

    求助三相四线电能计量装置A、B相二次电流误串的更正系数

    [font=Tahoma, &][color=#444444]求助三相四线电能计量装置A、B相电流互感器二次电流被错误串联,如下图:[/color][/font][font=Tahoma, &][color=#444444]————————————————————————————————————————————[/color][/font][img=,396,464]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/01/202001140452348427_2043_1626275_3.png!w396x464.jpg[/img][font=Tahoma, &][color=#444444]————————————————————————————————————————————[/color][/font][font=Tahoma, &][color=#444444] 该错误接线的更正系数。我只知道这样A、B两相二次电流源的串联,较两电流并联分析起来难得多,它无法通过作相量图求出来。而且只有假设三相对称,包括幅值和相位对称(一般会选在功率因数等于1情况下分析),并且A、B相电流互感器内阻抗相同(同样是要求电阻和电抗分别相同)才有可能通过复数计算方法去求得。而对于复数计算只知其名,不会其实的我,只得求助量友伸出援助之手哦![/color][/font]

电流二次仪相关的耗材

  • 43003 二次成型移液管 独立塑封包装 海狸
    43401移液管1 mL,一次成型,300/盒,6盒/箱1800个/箱43402移液管2 mL,一次成型,300/盒,6盒/箱1800个/箱43403移液管5 mL,一次成型,200/盒,6盒/箱1200个/箱43404移液管10 mL,一次成型,200/盒,6盒/箱1200个/箱43003移液管25 mL,二次成型,200/盒,4盒/箱800个/箱43004移液管50 mL,二次成型,100/盒,6盒/箱600个/箱
  • 移液管50ml,二次成型 3290509
    移液管适用于组织培养、细菌学、临床、科研实验等需要无菌操作转移液体领域。由高纯净的材料制成,刻度清晰、准确,方便快速读取移液体积。 移液管单独包装,安全无菌,品质稳定。◆由医用聚苯乙烯(PS)材质制成,高度透明;◆独立纸塑包装,安全无菌;◆刻度清晰、准确,便于识别移液体积,误差范围±2.0%; ◆颜色标记,便于识别移液管量程;◆聚烯烃过滤芯,防止污染;◆伽马射线灭菌;◆无热源,无内毒素,无细胞毒性,无溶血性,无DNA酶,无RNA酶。类别 品牌货号产品名称包装规格 1mlvirya3290019移液管1ml,一次成型1000支/箱2mlvirya3290029移液管2ml,一次成型1000支/箱5mlvirya3290059移液管5ml,一次成型500支/箱10mlvirya3290109移液管10ml,一次成型500支/箱25mlvirya3290259移液管25ml,二次成型600支/箱50mlvirya3290509移液管50ml,二次成型600支/箱
  • 移液管25ml,二次成型 3290259
    移液管适用于组织培养、细菌学、临床、科研实验等需要无菌操作转移液体领域。由高纯净的材料制成,刻度清晰、准确,方便快速读取移液体积。 移液管单独包装,安全无菌,品质稳定。◆由医用聚苯乙烯(PS)材质制成,高度透明;◆独立纸塑包装,安全无菌;◆刻度清晰、准确,便于识别移液体积,误差范围±2.0%; ◆颜色标记,便于识别移液管量程;◆聚烯烃过滤芯,防止污染;◆伽马射线灭菌;◆无热源,无内毒素,无细胞毒性,无溶血性,无DNA酶,无RNA酶。类别 品牌货号产品名称包装规格 1mlvirya3290019移液管1ml,一次成型1000支/箱2mlvirya3290029移液管2ml,一次成型1000支/箱5mlvirya3290059移液管5ml,一次成型500支/箱10mlvirya3290109移液管10ml,一次成型500支/箱25mlvirya3290259移液管25ml,二次成型600支/箱50mlvirya3290509移液管50ml,二次成型600支/箱
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