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数显恒定仪

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数显恒定仪相关的论坛

  • 关于“宇宙守恒定律”发现的说明

    关于“宇宙守恒定律”发现的说明:困惑,人类为什么对自身正在经历着的生长现象却无从认识,生长现象是人类每个人都既亲身感觉到,又相互观察到的再熟悉不过的事情了,这样最了解的现象都不能认识,这是为什么?是不是不会理解生长现象?若要正确理解生长现象,只有通过寻找非己之参照物进行类比方可知道之。否则休想从自身明白自身。分析来分析去,还是缺少理解,缺少对比理解,只要将生物与地球进行类比理解,就可以理解生物也可以理解地球,一举两得。地球能不能与生物类比?或生物能不能与宇宙类比?答案是肯定的,而且还是揭开两者之本质时而非此不可的。因为生物只是宇宙变化中的一个高级别现象,它们之间是种特别的母子关系,或传承关系。本人在十八岁那年突然发病,关节疼痛,久治不愈,深感医术无能,越是久治不愈,我就越是想了解这生病的原理,问医师,医师说病因不明,同时我也觉得自己可笑,自己亲身经历的病,自己都不知道,还好意思问医生,从此开始,我就致力于疾病原理研究,研究来研究去,一直无果,困惑之中,终于意识到要有一种全新的研究方法才行,人体中的未知原理是否可以通过其它个体中的已知现象来类比而粗略知之,例如:你解剖一头猪时,看到了猪的内脏,此时你会不会类比而联想到人体的内脏也应大概如此吧?事实证明这样的联想类比是正确的。关于生物生长的原理是什么?单从生物自身去研究,我们也很难理解,就像那个瞎子初次摸东西一样,虽然是摸到了,可就是表述不出来,真有点哑巴吃黄连,有苦说不出的感觉,这叫做瞎子摸东西,摸到讲不出,造成这样的局面的根源就是瞎子的心目中缺少其它已知参照物,现在人类对生物生长这一现象的了解也是虽有感觉,但却无法认识,人们对生长的认识却不像瞎子初次摸东西一样缺少其它已知参照物,而是心目中有已知参照物,却不会利用,同样,人类对于宇宙星系的认识也是停留在虽有感觉,却无从认识的模糊状态。若要明朗起来,只有找到心目中的已知参照物进行相互类比,才可慢慢明朗起来。例如生物的这个生长现象到底是个什么现象?地球的这个被太阳光作用而且不停的周转并自转现象又是个什么现象?它们之间的各自之已知现象是否可以用于类比得出对方的未明白部分,于是我就开始将生物的生长现象与宇宙星系中的地球现象类比分析,得出地球也是生长合成的想法,而地球生长所需的营养物质就是太阳光粒子,从这一生长转化的运动形式变化上看,就是光直线运动转化成了地球曲线运动,从这一生长转化的粒子状态变化上看,就是光粒子状态转化为物质粒子状态,它们两者之间的区别就是由单项简单运动形式转变成了一种复杂的多项运动形式,从稳定不住的粒子状态变为相对稳定状态的粒子,不同的是粒子的运动形式已发生改变了,也就是说粒子的存在状态已发生变化了,这就是能量转化成物质的原理,随着分析的加深,宇宙万物在我的眼里变得越来越明朗起来,最终得出了宇宙本质理论“宇宙守恒定律”。 什么叫单项运动?什么叫多项运动? 先不说运动,只说单项与多项两个概念,在初中数学里学过单项式和多项式的关系及分式与繁分式的关系,即互相转化关系,而单项与多项也有互化关系,知道了这些,再说运动,如:地球运动,光运动,相对而言,地球是做多项运动的,而太阳光则是做单项运动的,由于单项与多项是互化的,所以说地球是由太阳光转化而成的,所谓多项就是一个运动体同时进行几项运动,如地球上的人,除了进行人体活动外,还同时进行随地球公转及自转等。(理解了“单项运动和多项运动”就理解了宇宙。) 什么叫永动粒子? 其实宇宙就是由大量的可以永远运动的基本粒子组成的,这些粒子不仅是可以永远运动下去,而且还是永远存在的,无起源和消失之说,只有变换之说.永动粒子是决定宇宙守恒定律的关键性名词,也是本质理论的根基,没有它,就无法完整解释宇宙和生命现象,它的引入和发现才是终极理论的核心所在,否则无论怎样也不能做到真正意义上的自圆其说的. 再配上单项运动与多项运动两个新概念,宇宙就被我彻底揭穿其本质了. 宇宙守恒定律: 宇宙=物质+能量=一个恒定值 物质可转化为能量, 能量也可转化为物质,这就是宇宙守恒定律的等式表达式。(特别注意一下:宇宙是物质的,它不包括真空,真空与宇宙无关。宇宙基本粒子的一切运动是不受真空干扰和作用的,因为真空本来就不是什么物质,也不是什么能量,它就是空的。物质只与物质或与能量发生相互作用,它不会与非物质或非能量的真空发生相互作用。而宇宙中的一切演化都是相互作用的结果,所以说宇宙演化与真空无关。真空就是容纳一切物质与能量的空间。)以下是宇宙守恒定律的语言表达:宇宙是由大量可以永动永存的基本粒子构成的一个大统一整体,光粒子和物质粒子只不过是永动的基本粒子的两种不同存在状态,或者说是永动的基本粒子的两种不同的运动形式,它们在本质上还都是相同的,这些永动的基本粒子是既不会凭空产生,也不会凭空消失,只会就不同的运动形式或不同的存在状态发生相互转变而已,而且在转变过程中,始终维持着粒子与运动的本性的不变。或者说始终维持着粒子及运动的守恒,这就是宇宙守恒定律. 每一个基本粒子的运动度也都等于一个恒定值。有人说,我这理论未免也太简单了吧,还有时间和空间及场等等就不算宇宙了吧?哈哈,真理(本质理论)本来就是很简单的,只有表象理论才是很混乱和很复杂的,不然表象又哪来的迷惑性呢?迷惑性的根源就是太复杂,复杂的根源就是太混乱,混乱的根源就是不能大统一,不能统一的根源就是不懂得将貌似极不相同的生物与宇宙星系这两大类联系起来进行类比一致的分析。 地球是吸收太阳光而生长形成的: 通过将貌似极不相同的生物与宇宙星系这两大类联系起来进行类比一致的分析。类比得知,地球应是生长形成的,不同的是生物的光合作用是借用太阳光的动力作用,物质粒子不是光粒子本身,却是地球上的水溶液中的分子或离子等粒子,而地球的形成则直接由光粒子本身及本身的运动光合作用而成.地球的生长变化,人类因身在此中,并与之同步变化,所以是感觉不到的.这就是只可认识却不可感觉的第一个例子. 作者:张声付

  • 关于恒定流量和恒定线速度的关系

    因为对于分离度没有特别的要求,所以最近想把实验室一根60m的色谱柱更换为30m的色谱柱。这样可以节省时间和成本。在方法转移时发现,色谱柱缩短一半,流速降低一半。运行时间并不是一样的,而是也缩短了一半。所以恒定流量≠恒定线速度,是因为压力的问题,导致载气体积被压缩了吗?

  • 【转帖】保持束团内电子数量恒定 “恒流注入”让上海光源更稳定

    [color=#00008B]文汇报2007年12月7日讯 一束细到肉眼无法觉察的光线,如果保持光束稳定,那么即使是蛋白质这样微小的物质也能一览无遗。在12月6日举行的第104期东方科技论坛上,与会专家将关注点聚焦到“恒流注入”这一问题上。[/color] 目前在建的“上海光源”是一台性能先进的第三代同步辐射光源,预计2009年建成投入运行,建成后它将极大推进我国材料、生命、环境等基础研究和电子、医药、石油化工等应用研究。 恒流注入是第三代同步辐射光源实现高性能指标运行的最关键技术之一。同步辐射光源电子储存环在运行时,环内有一个或多个电子束团不停旋转。在与管道内残余气体分子或内部电子相互碰撞中,电子不可避免地要撞到真空管壁上,引起电子丢失,这样束团内的电子就会不断减少。为了保持束团内电子数量的恒定,需要频繁地注入电子,使光束保持稳定。专家表示,恒流注入对同步辐射光源意义重大。如果没有恒流注入,那么当同步辐射光子减小时,加速器、束线站各部件的热负载都将发生变化,造成变形,这与拍照时手部轻微的抖动引起成像模糊是同样的道理。

  • 总结恒温恒湿机温度无法恒定的原因

    恒温恒湿机又叫恒温恒湿箱,其用于温度和湿度的测试,试验过程中如果试验箱内的温度无法恒定,我们应该如何排除呢?首先出现这种情况客户要检查摆放的产品是否装得太多,挡住了循环风道,致使系统回风不畅,导致控温不稳定。如果不是因为产品摆放问题,那么就要观察恒温恒湿机制冷压缩机在运行过程中是否能够启动,如果压缩机在运行过程中都能够启动,说明从主电源到各压缩机的电器线路都正常,电器系统方面也就没有问题。当确定电气系统没有问题时,则应继续检查制冷系统,查看箱体背部压力表,压缩机是否缺沸。 最后,如果上述都没有问题,就可能是保温材质的问题,我们都知道,温度的恒定是通过外壳与内胆之间的保温层来保证,如果采用劣质的保温材料就无法保证箱内温度的保持。

  • 调谐,无法得到恒定峰宽

    仪器6890-5973第一次自动调谐,能通过,除漏气外,其余参数均正常。氮气和氧气很高,96:29因此,将色谱柱进出口稍微上紧。5分钟后,手动调谐,扫描,显示的图很正常,离子28和32已经很小。进行自动调谐,此时,显示“调谐操作已停止:无法得到恒定峰宽”具体如下:打开质谱仪,峰宽、丰度、电压等调整,一切正常,69-219-502的离子峰及同位素峰均正常。推迟极质量131,质量轴调整,均正常。接下来的步骤就不正常了:入口透镜补偿量、离子聚焦质量、推迟极质量出现相应的横坐标和纵坐标图,图是空的,里面没有相应的抛物线(或曲线)然后再峰宽调节,69、219和502峰宽调节(没有峰)不断将电子倍增因子增加至2988,仍未出现相应的峰...........最后,无法得到恒定峰宽。????????有哪位知道原因吗http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09511.gif

  • 一次进样口压力不能恒定的遭遇

    一次进样口压力不能恒定的遭遇 前几天有台仪器的7890BGC部分,根据需要刚更换了一根新柱子。换上后,发现进样口压力不能恒定,设定值和实际值大致相差0.1-0.4psi(He气),实际值总是在跳动,并高于设定值,仪器不断报警,无法使用。同时实验室另外几台气质的进样口压力就非常恒定,几乎是小数点最后一位一点都不变化。就查找原因。也在论坛请教网友和探讨。开始发现实际值比设定值高一些,有意思是进样口温度变化时候,实际值也在变化。理论上和实践上都是进样口压力只是和柱子的流量有关,和柱子的温度有关(氦气恒流模式),和进样口温度无关。显然不正常。1. 检查柱子的安装是否正确,载气种类有无问题,载气氦气的供压是否正常因为如果柱子的规格参数和载气种类不对的话,进样口压力就不对了,可能会导致问题。先检查柱子的规格参数是否正确,确认柱子的长度、内径和膜厚都无问题。再次观察柱子的出口载气是否正常,发现流量正常,流量为1ml/min,恒流模式,氦气。即柱子安装和载气设置无问题。钢瓶刚开始使用,总压无问题,减压阀压力为0.6Mpa,也无问题。2. 怀疑EPC故障也怀疑过EPC是否有问题有什么故障。但EPC也是比较新的,似乎就有问题的可能性不大。况且前面一根柱子压力正常,怎么新柱子的压力就不能稳定呢?EPC马上坏了不应该啊。3. 检查是否有漏气(虽然感觉这种情况不应该是漏气,但还是检查一下)检查柱子连接的地方,隔垫,O型圈等部位是否有漏气,检查也没有发现有漏气。4. 观察不同柱温的影响在分流比20:1,柱流速为1ml/min,恒流的情况下,把柱温设置在60度,80度,150度等发现仍然是实际值比设定值高一些。并且温度越高,差别越大,变化幅度0.1-0.5psi。

  • 恒定湿热试验箱不用时应如何处理

    如果由于特殊情况,恒定湿热试验箱需停止使用一段时间,那么应采取一些保护措施,具体方法如下: (1)恒定湿热试验箱停用时,应将箱内的所有试验样品取出,关闭电源,将恒定湿热试验箱内外清洗干净。 (2)门封条与试验箱体之间用纸条垫好,防止门封条与箱体粘连;如果准备较长时间不用,也可在门封条上涂些滑石粉。 (3)有条件最好每月接通一次电源,使压缩机正常运转半小时至一小时后再关闭。 (4)停用后的恒定湿热试验箱,同样须放在干燥通风的地方,避免阳光直晒,在位置移动后应保持恒定湿热试验箱放置平稳。 (5)室内空气都有一定湿度,因此不要用塑料袋将恒定湿热试验箱罩起来,经吸潮气进入不易散发,从而引起金属件锈蚀和破坏电子元器件的性能。 (6)恒定湿热试验箱中制冷用的氟利昂凝固温度很低,因此不必担心它会结冰而将恒定湿热试验箱放在温度较高的地方。

  • 关于恒定湿热试验箱维护保养的你问我答

    笔者整理了一些关于恒定湿热试验箱客户的疑难问题来进行解答,今天我们问答的核心是“恒定湿热试验箱压缩机的维修保养”,希望对大家有所帮助。 1、 问:请问分离前压力是什么意思? 答:分离前压力就是主机压缩后,油和气混合物压力。 2、 问:我们的恒定湿热试验箱最近运行中出现机组排气压力持续上升,0.75的机器到了0.8-0.9MPa但是还能加卸载,这是怎么回事呢?调节完压力开关后。正常一段时间又反复。 答:从恒定湿热试验箱出现的情况分析,压缩机的压力开关设置值出现漂移。通过调整,振动下又漂移是压力开关的锁定有问题。更换器件可以解决。 3、 问:请详细说一下冷煤偏多,偏少,对制冷量的影响。 答:冷媒量不够,使恒定湿热试验箱蒸发压力达不到规定压力,机器运行间断、压缩机表面结霜、压力露点到不了所需温度。冷媒量超出规定值使压缩机负荷大。 本文出自北京雅士林试验设备有限公司 转载请注明出处

  • 调谐找不到恒定峰宽

    调谐找不到恒定峰宽

    6890-5973的气质联用仪,换完新柱子并老化后,有44的峰而且随着温度升高峰也增强。工程师建议重新截一下柱子。截完,安装后,抽真空一天后,第一次调谐生成调谐报告,但空气峰较高。又抽真空一晚上,调谐,开始时69,219,502峰形都出的很好,但后来就出现杂峰了,说无法找到恒定峰宽,停止调谐。 各位,是咋回事啊?是柱子安装的问题吗?还是电路板的问题?或者其他问题。谢谢啊另:重新拆装离子源后,安装柱子后,依然是找不到恒定峰宽,第三幅图是刚调谐时的峰,峰形还好,第四幅图后,峰形杂乱,找不到恒定峰宽。最后一幅图是出错前的调谐报告http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/04/201204120928_360816_2420226_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/04/201204120928_360817_2420226_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/04/201204120928_360818_2420226_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/04/201204120929_360819_2420226_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/04/201204120938_360821_2420226_3.jpg

  • 5975调谐无恒定峰宽

    问题求助: 仪器: GCMASS7595型,很少使用,1年。 清洗离子源后,开机调谐正常,做样,刚开始样品出峰正常,做了几个样后,无峰,只有基线,打电话400后,工程师说,做自动调谐,有很多杂峰,结果显示无恒定的峰宽,采用手动调谐(采用最近调谐成功的参数)——轮廓图显示很多杂峰。关机检查,柱子进样口堵塞,重新截断安装后,重新开机,真空度6~9e-6,12h后,调谐出现问题照常,不能通过,检查了MASS的传输线应该没有问题,请各位指点迷津。

  • 【原创大赛】恒定湿热试验测量不确定度评定

    0 引言长期以来,误差和误差分析一直是计量学领域的一个重要组成部分。由于测量实验方法和实验设备的不完善,周围环境的影响,以及受人们认识能力所限等,测量和实验所得数据和被测量真值之间,不可避免地存在着差异,即误差。目前,人们普遍认为,即使对完全已知或猜测的误差因素进行补偿、修正后,所得结果依然只能是被测量的一个估计值,即对如何用测量结果更好地表示被测量的值仍有怀疑。这时,不确定度概念作为测量史上的一个新生事物出现了。只有伴随不确定度的定量陈述,测量结果才可以说是完整的。恒定湿热是环境试验中的一项内容,其检测方法的性质属于不给出数值型结果的定性检测,决定了其无法从计量学和统计学角度对测量不确定度进行有效而严格的评估,但可以通过分析方法,列出各主要的不确定度分量,并作出合理的评估。本文通过识别和具体分析恒定湿热试验中各测量不确定度的来源,对各种影响因素进行评价,分析人、机、料、法、环等各环节对测量结果的影响,给出影响恒定湿热测量结果的不确定度。1 试验方法1.1试验方法标准:GB/T2423.3-2016《电工电子产品环境试验第2部分 试验方法试验Cab:恒定湿热》。1.2试验方法描述:依据严酷等级(温度:60℃,相对湿度95%RH,持续时间240h),以小于1℃/min的温变速率达到60℃,在温度达到要求后使湿度在2h内达到95%RH,然后在此状态下保持240h。1.3样品型号为TL059FDMP01-00的LCD1.4 仪器设备1.4.1 KTHG-515TBS恒定湿热试验箱(以下简称“试验箱”)2数学模型T[sub]s[/sub]=T[sub]x[/sub] (1)H[sub]S[/sub]=H[sub]X [/sub](2)式(1)中,T[sub]s[/sub]为样品在试验箱中的实际温度,℃;T[sub]x[/sub]为试验箱相对应的读数,℃。式(2)中,H[sub]S[/sub]为样品在试验箱中的实际温度,%RH;H[sub]X[/sub]为试验箱相对应的读数,%RH。3不确定度的来源由于在试验箱内进行试验,因此环境温湿度对结果的影响较小,基本忽略。电源电压的波动通过稳压源控制电源电压参数的可变性,从而使得影响程度最小,可忽略。读数的延时,我们通过选择熟练操作人员的操作而减小其影响。人员的读数影响较小,忽略。根据本实验的实际情况,测量中没有进行重复测量,采用B 类评定方法,本试验不确定主要来源如下:3.1试验箱温度偏差引入的标准不确定度分量u[sub]T1 [/sub],试验箱湿度偏差引入的标准不确定度分量u[sub]H1[/sub];3.2试验箱内温度波动引入的标准不确定度分量u[sub]T2[/sub] ,试验箱内湿度波动引入的标准不确定度分量u[sub]H2[/sub];3.3 试验箱内温度均匀度引入的标准不确定分量u[sub]T3 [/sub],试验箱内湿度均匀度引入的标准不确定度分量u[sub]H3[/sub];3.4 试验箱测温用的PT100热电阻温度传感器引入的标准不确定度分量u[sub]T4[/sub],试验箱测湿用的干湿球温度计引入的标准不确定度分量u[sub]H4.[/sub]4 标准不确定度的评定4.1 u[sub]T1[/sub]、u[sub]H1[/sub]的计算根据试验箱的校准证书,给出60℃,95%RH的温度最大值为60.8℃,相对湿度最大值为92.8%RH,温度最小值为60.5℃,相对湿度最小值为92.3%RH,按均匀分布,取k=[img=,19,21]http://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gif[/img],则u[sub]T1[/sub]=(60.8-60.5)/(2√3)≈0.087℃;u[sub]H1[/sub]=(92.8-92.3)/(2√3)=0.144%RH;4.2 u[sub]T2[/sub]、u[sub]H2[/sub]的计算根据试验箱的校准证书,给出60℃,95%RH的温度波动度为±0.1℃,相对湿度波动度为±0.3%RH,按均匀分布,取k=√3,则u[sub]T2[/sub]=0.1/√3≈0.058℃;u[sub]H2[/sub]=0.3/√3≈0.173%RH;4.3 u[sub]T3[/sub]、u[sub]H3[/sub]的计算根据试验箱的校准证书,给出60℃,95%RH的温度均匀度为±0.5℃,相对湿度均匀度为±0.7%RH按均匀分布,取k=√3,则u[sub]T3[/sub]=0.5/√3≈0.289℃;u[sub]H3[/sub]=0.7/√3≈0.404%RH;4.4 u[sub]T4[/sub]、u[sub]H[/sub]的计算由PT100热电阻(按A级考虑)偏差公式为±(0.15+0.002|t|)可知, PT100热电阻在60℃时偏差为±0.27℃,查阅干湿球温度湿度换算表,湿球温度变化0.3℃,湿度最大变化1.5%RH,按均匀分布,k=√3,则u[sub]T4[/sub]=0.27/√3=0.156℃,u[sub]H4[/sub]=1.5/(2√3)=0.433℃4.5合成标准不确定度合成标准不确定度为:u[sub]Tx[/sub]=√(u_T1+u_T2+u_T3+u_T4 )=0.34℃;u[sub]Tx[/sub]=√(u_H1+u_H2+u_H3+u_H4 )=0.63%RH4.8 扩展不确定度取k=2,计算扩展不确定度U[sub]T[/sub]=k×u[sub]Tx[/sub]=2×0.34=0.68℃ ;U[sub]H[/sub]=k×u[sub]Hx[/sub]=2×0.63=1.26%RH5 结果报告恒定湿热试验的温度T=60℃±0.68℃,湿度H=95%RH±1.26%RH(包含因子k=2,对应约95%的置信概率)6 总结本文对恒定湿热试验进行了分析探讨及不确定度评定,给出了箱体显示温度值的评定过程,根据各标准不确定度分量,可知在此恒定湿热验过程中哪些是影响试验结果的主要因子。当然由于每个评定者的认知不同,也可能会导致同一被测结果作出不尽相同的不确定度评定,但可以通过对每个试验结果受影响的各种因素和细致分析,尽量更准确地确定其受影响的不确定度。

  • 【原创大赛】记一次“菜鸟”维修恒定湿热试验箱的过程

    【原创大赛】记一次“菜鸟”维修恒定湿热试验箱的过程

    作为恒定湿热试验箱方面“菜鸟”的我,解决个简单的故障,在此和大家分享下这个过程,希望这方面的行家多给点意见和指导。一:故障描述公司有一台老式的恒定湿热试验箱,水箱做的很简单,在做高湿实验时,发现水箱进水高度超过水位上限,仍然进水,导致水箱溢水。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/11/201211051133_401434_1678646_3.jpg二:故障排除由于对该设备并不熟悉,首先想到的是联系上次为我们维修仪器的另一个厂家(由于仪器原厂家在江苏,太远),厂家派人来看了下,也没具体说是哪的问题,笼统的说要换一些零部件,大概费用要2千多,听到这个价,我想肯定是在忽悠我们,欺负我们对设备不熟,“狮子大开口”乱开价。但仪器坏了,故障总要解决,没办法,最后决定自己动手来试着维修下。首先的疑问是水箱为什么总是不断进水?在水箱里有个液位器,正常的话,水箱里的水到了水位上限,液位器就会起作用,也就不会在进水,但现在仍然进水,第一个想到的会不会是“液位器”出了问题,于是做了个小实验,用手抵着液位器,果真没在进水,于是基本断定是“液位器”出了问题。接下来就是买“液位器”了,第一想到的就是仪器原厂的网站,很庆幸的是在其网页“备品备件”栏里找到了该部件,价格是“150元1只”,不知这个价格是否合理,但和之前厂家说的2千多对比就不是一个级别的。于是按公司内部流程,开单申请购买。公司响应速度很快,没过几天,新的“液位器”就买回来了,接下来的工作就是换液位器了。准备工具:梅花起子,电烙铁,焊锡丝,黑胶布,斜口钳。用梅花起子,去调水箱上的固定螺丝,卸下旧“液位器”,装上新“液位器”,用电烙铁将新“液位器”上的两根引线分别和电磁阀上的线焊接好后,用斜口钳剪去多余部分,再用黑胶布将焊接部位包扎好。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/11/201211051134_401435_1678646_3.jpg一切就绪后,开机验证下效果,将湿度设在90%,开机运行,水箱水位到水位上限(为了拍照清晰点,将线颜色加深),就不再进水,很平稳,几个小时后,仍然在合适水位位置,到此,“水箱溢水”故障就解决了。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/11/201211051135_401436_1678646_3.jpg三:经验总结:经过这次故障,个人做了几点总结如下:1. 在自己不熟悉的设备,出现故障时,可以联系厂家,遇到“没有责任,乱开价的”厂家,要多对比几家,不能完全信,现在该设备的技术基本成熟,许多厂都能维修。2. 一些规模比较大的设备厂家,其公司网页上往往会有一些很用的资料,信息,可以进去多了解下。3. 一些简单的故障,或许自己能排除,而一些复杂的问题,如电路板,高压周围部分,最好还是联系厂家维修,自己不要随便拆和维修,毕竟安全第一。在排除故障时,切记要关掉电源。

  • 恒定柱流速

    恒定柱流速

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/05/201405151721_499541_1645480_3.jpg瓦里安气相GC450操作手册上提到气路控制时,用恒定柱流速与压力脉冲技术,这些在其它厂家的气相也是这样的吗?是不是平常都用恒定柱流速?

  • 恒定湿热试验箱在低压电器行业的应用

    低压电器元器件种类很多,常见的有继电器、断路器和接触器等,低压成套设备如配电箱、动力箱和电能计量箱等,有家用和类似用途的电器和工业用电器,考核的湿热试验可归纳为恒定湿热试验和交变湿热试验两种。下面为您讲解恒定湿热试验箱在低压电器行业的应用及原因: 对于样品来说受潮主要是由于吸附、吸收和扩散起作用时,用恒定湿热试验箱试验来考核电介质材料在潮湿大气条件中能否保持所需的电气性能。用于考核污染等级2使用环境的产品,这类使用环境一般情况仅有非导电性污染,偶然由于凝露造成短暂的导电性,由于使用环境中凝露作用不是很大,所以选用恒定湿热试验即恒定湿热试验箱。家用和类似用途的电器一般用于污染等级2的环境,因些这类电器实考核中标准规定用恒定湿热试验。

  • Agilent 7890-5973C调谐出错,无法得到恒定峰宽,请教各位版友。

    如题,请教各位版友,agilent 7890-5973C调谐出错,无法得到恒定峰宽。之前因为要做一些碱性样品,更换 RTX-5 Amine: 30 m x 320 μm x 1 μm色谱柱,1.2ml/min载气流量,1.01E-5真空度,调谐,无法得到恒定峰宽,以为是色谱柱太短的原因,因为之前一直用的是60米柱;接下来更换CP-wax 60米柱,调谐,仍然无法得到恒定峰宽,判断离子源可能需要清洗;清洗离子源,装上HP-1 60米柱,正常;之后再次更换RTX-5 Amine: 30 m x 320 μm x 1 μm色谱柱,正常,进样,做了一个样品之后质谱就没有信号,再次调谐后又出现无法得到恒定峰宽;再次更换CP-wax 60米柱,此时标准调谐能够通过,自动调谐无法得到恒定峰宽,在标准调谐模式下进了几针丙酮和正庚烷,前两针信号较为正常,后几针信号越来越弱,调谐后无法等待到恒定峰宽;打电话询问Agilent工程师后,建议我们再次清洗离子源,前两天刚刚清洗完后,调谐仍然是无法得到恒定峰宽。很纠结,所以想请教各问版友,为什么会出现这种情况?如何解决?已打算请工程师上门维修,不过我们也想自己找到解决办法,请各位帮忙想想,多谢多谢。

  • 得不到恒定峰宽

    换了一根新柱子,抽一晚上真空,早上调谐得不到恒定峰宽。想想可能是之前的调谐参数被改了,用之前的调谐文件却不能被覆盖。现在不知道什么原因了。求助求助[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908030900385376_2847_3372344_3.png[/img]

  • 恒定湿热试验箱压缩机机头卡死的原因及处理办法

    恒定湿热试验箱压缩机机头卡死大多是因为润滑油量不足导致,但是原因也并非这一种,这时需要专业的维护人员检查才能判断,下面雅士林仪器为大家讲解一下恒定湿热试验箱压缩机机头卡死具体的几种原因。 一、首先是润滑油不足。润滑油不足可能有以下两种原因: 1)长期停用(包括运输),机头内部油量不足,造成瞬间缺油,导致卡死,所以长期停机的恒定湿热试验箱要先往机头内加足量的油,再起机; 2)供油不足,包括润滑油更换或添加不及时,或油路堵塞、泄露,导致机头缺油卡死; 二、其次是转子直接接触、抱死。 包括: a、轴承老化、磨损严重。b、杂质太多,包括油内杂质、积碳、结焦。 处理方法:a原因必须拆检;b原因用机头卡死清洗剂浸泡,五个小时就可以恢复。

  • 光室温度恒定的影响因素都有哪些?

    VarianICP的光路温度要稳定在35℃左右。光路温度的稳定与仪器是否点火无关,只要打开ICP主机电源便开始恒温。升温较缓慢,若需测试应提前打开主机电源。如客户仪器使用频率高,建议客户不必每天关闭主机电源。光室温度恒定的影响因素都有哪些?

  • 调谐“找不到恒定峰宽”~~HED

    安捷伦气质5975/7890 之前因为机器带的柱子(HP-5)柱流失太严重 所以换了一下柱子 结果 调谐的时候就通不过了http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09508.gif 刚开始自动调谐后报告说可能是漏气或离子源污染 把MS和GC断开 堵死接口后 调谐通过 各参数正常http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09505.gif再次连接柱子 依旧调谐不过 这次更严重 调谐到一半就自动停止了http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09507.gif 提示“找不到恒定峰宽”,调谐时候出现的69 219 502三个峰很杂(你能想象有多杂就有多杂),再单独调谐MS 也是同样的结果今天工程师来,拆开离子源 并不脏(今年10月才开始用) ,各种测试,侧板电压测了个遍,四级杆也检查了,都没有问题,调谐依旧是“找不到恒定峰宽”http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09512.gif最后没办法 就把离子源清洗了 再调还是同样结果。http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09509.gif最后把HED(话说这是我第一次知道这个东西)拆下来 清洗了一遍,把MS侧板的密封圈重新装了一遍,换了个灯丝 调谐终于正常。http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09505.gif最后总结 可能是HED、严重漏气或是灯丝的问题。 ps:工程师走的时候说HED还是不要自己清洗,一般情况也不要清洗大家有没有遇到类似问题呢?最后都是怎么解决的呢?

  • 【求助】未找到恒定缝宽

    安捷伦GC/MS,今天调谐,错误报告是:未找到恒定缝宽,就是突然找不到封了,之前换柱子,换灯丝,打开过侧板,是什么问题呢?

  • 恒定湿热试验箱压缩机之不同时段的不同保养方式

    随着秋季的到来,一些企业开始对恒定湿热试验箱进行秋冬季的换季保养。恒定湿热试验箱进行保养时,压缩机保养是必做的一个项目。但是,很多初级使用人员对压缩机的保养并不是很清楚,今天小编就为大家简单介绍在不同时段的恒定湿热试验箱压缩机保养方式。  恒定湿热试验箱压缩机在运转1000小时需要注意以下几点:  1、检查管接头紧固螺栓及紧固电线端子螺丝。  2、检查进气阀及活动部位,添加油脂。  3、空气过滤器的清洁。  压缩机运行2000小时或者6个月时需注意:  1、更换自动泄水阀滤芯。  2、检查各个管路。  3、更换空气滤芯。  4、更换油过滤器。  恒定湿热试验箱在运行一年的时候需要注意的问题有:  1、检查启动器是否正常。  2、检查进气阀动作情况,看是否正常。  3、检查所有的电磁阀是否正常。  4、检查保护压力的开关。  5、更换油气分离器。  6、更换空气滤芯和油滤芯。  若恒定湿热试验箱运行3000小时就需要注意清洗每条冷却液路,还有更换冷却液,这对于设备都是有好处的。

  • 恒定湿热试验箱漏水

    公司有台老设备:恒定湿热试验箱,水箱做的很简单,就是个小塑胶框,最近做高湿实验时,即使水箱里的水位到了,还是会不停的进水,以致满的溢出来,不知是阀门有问题,还是液位器不灵敏,坏了?http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/emyc1010.gif

  • 【求购】求恒定干燥条件干燥实验设备

    恒定干燥条件(即热空气温度、湿度、流量不变,物料与气流的接触方式不变)类似于洞道式干燥设备用于对陶瓷蜂窝体湿坯进行系统的干燥,以为放大气流干燥提供相关参数

  • 关于恒定湿热和温度变化的测量审核

    各位,我司最近准备申请17025,其中有两个试验恒定湿热(GB/T 2423.3-2016 GB/T2423.50-1999)和温度变化(GB/T 2423.22-2012),我找了好久都没有找到能做这两个试验的测量审核单位,大家有了解的吗?

  • 甜蜜素的恒定柱温和程序升温

    甜蜜素检测,目标峰是2个。5009.97-2003的标准,是恒定的柱温。根据5009.97-2016新标准,出峰时间是3-4之间,但是整个升序升温会持续大概10+分钟,那么5分钟以后的升温是起到什么作用呢?

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