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朗科电子地磅

仪器信息网朗科电子地磅专题为您提供2024年最新朗科电子地磅价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括朗科电子地磅参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的朗科电子地磅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朗科电子地磅相关的耗材配件、试剂标物,还有朗科电子地磅相关的最新资讯、资料,以及朗科电子地磅相关的解决方案。

朗科电子地磅相关的论坛

  • 电子地磅的相关知识

    我们都知道电子地磅是测量大宗重物的称重衡器,被广泛应用于工厂、建筑工地、仓库等。电子地磅也被称为地磅,英文为Electronic scale,是厂矿、商家等用于大宗货物计量的主要称重设备。早期的地磅是指机械式地磅,这种地磅主要是利用杠杆原理实现称量,80年代中后期随着现代传感器技术的发展,配备称重传感器的电子式地磅开始取代传统的机械式地磅,因为这种地磅具有较高的精度和稳定性。我们都知道电子地磅是测量大宗重物的称重衡器,被广泛应用于工厂、建筑工地、仓库等。围绕电子地磅产品安全、有效、品质可控等关键环节,推动出一批饮片、成药的生产过程品质操控关键工艺应用,为形成电子地磅产品生产过程操控工艺标准和规范体系奠定基础,为整体提升电子地磅工艺水平和工艺含量提供示范,以保障饮片、成药的品质达到稳定可控,保障用药的安全、有效。电子地磅由市电电网供电时,从配电室到安装地有根长一段空间距离,那么秤台到秤房也有一段较氏距离的信号电线,不难设想,如果雷击通过电磁感应途径,在引线上引人高电位,就有可能造成称重仪表的损坏,因此我们在使用电子地磅之前要采取正确的防雷措施。另外闪电会导致电子地磅内部电路产生静电感应和电磁感应,轻则造成称重误差,重则损坏电子地磅,因此我们在使用电子地磅前有必要对其进行接地处理。电子磅防雷的必要性:1、称重显示仪表外壳要接地。因此。地秤房内设接地桩,且与秤的基础内钢筋网(接地)相连,当采用塑料外壳时,应在外壳内表面喷涂一层金属膜再接地。2、静电感应,即闪电引起的地面大气静电场变化,使接闪物体附近导体产生感应电荷,对地构成极高的电位差(基础与预埋板接地并网连接,电子汽车衡地磅磅台形成了低电差)。3、电磁感应,即闪电通道中电流随时间发生变化,在它周围空间形成变化的电磁场,在通道附件的导电物体上产生感应电压和涡电流。地磅防雷措施:1、穿信号电缆的金属穿线管也必须与接地网相连。2、接线盒要接地。接线盒要设置接地线与秤体相连。3、每个传感器要有保护接地。因此每个传感器位置要设置一个接地线,传感器与“地”之间设置接地桩,接地线与接地桩进行可靠连接或将接地线与就近地脚螺栓连接。4、整个秤台要接地,用一根或数根接地电缆将秤体与接地桩相连,接地桩要打在电位恒定的零区,且接地电阻小于4。5、在秤体附近上空要设置避雷针,以尖端放电效应中和云团中的电荷,使电子汽车衡地磅不致因雷击而损坏。6、电磁辐射,是由闪电通道中的电流快速变化形成的。由于电子汽车衡地磅只耐低压,闪电引起的上述三种物理过程对电子汽车衡电器部位。7、称重传感器信号电缆的屏蔽层要接地。电子汽车衡地磅由市电电网供电时,从配电室到安装地有根长一段空间距离,秤台到秤房也有一段较长距离的信号电缆。

  • 教会你解决日常使用中电子地磅的小故障

    电子地磅的外壳都是用坚硬的材料制造而成的,在长期的使用过程中电子地磅的外壳基本上是不会出问题,但出问题的地方恰恰是我们看不见的地磅。我们都知道地磅是内部全部是电子原件,电子原件长期在恶劣的环境中工作,难免会出现一些小问题。对这些问题我们是不是束手无策了。如果你不是专业的维修人员不妨请往下看。    接下来的实例是长期从事低帮维修的专业人员为大家提供一些简单易懂的技巧,手把手加你处理电子地磅故障。    1.当打开电子地磅后,显示器显示出数字并且无规律乱跳。    解决方法:此种问题,多考虑为接线盒水汽太重,应该用吹风机吹干即可。    2.正常开机后称重结果偏轻或者偏重。    解决方法:按照使用说明书进行电子地磅重新标定。如果标定完毕后问题依然没有得到解决,应该考虑传感器已被损坏。    3.称重完毕后,取下称重物是显示器不归零。    解决方法:上述情况应该是线路破损导致信号衰减,仔细查看电子地磅数据线是否有破损情况,如有应该及时更换。    4..称重是显示器显示的数字不稳定。    解决方法:检查是否地磅置于水平面,重新调整其位置。    5.打开电源后,电子地磅显示器无反应。    解决方法:仔细检查电源连接线是否完好,显示器连接线是否完好。发现破损立即更换即可。    上述案例为一般故障,如简单查看后问题依然存在。应该交专业人员处理,切勿自行拆开。

  • 电子地磅安装注意事项

    前言:本文《两款地磅称重仪表日常操作方法》来源于互联网,由宁波电子磅-精联衡器摘录整理,目的是为了大家更好的了解电子汽车衡及衡器方面的相关知识,对摘录的文章我们尽量做到文章的专业性及真实性,但难免会有疏漏,文章的准确性及真实性由用户自行判断.《两款地磅称重仪表日常操作方法》的内容.安装地磅前,应做好的工具,检查地磅基础的排水是否良好,穿线孔是否通,基础的长宽高是否符合图纸要求,各承重板位置是否在同一水平上,是否在误差之内等,检查完以上内容,如都符合要求,则可开始的汽车衡的安装工作。1.吊卸汽车衡注意事项:用两根以上钢丝绳,起吊过程中现场指挥要确定各吊点连接正常,相关人员离开一定距离后,方可起吊.2.组装汽车衡3.微调汽车衡传感器钢球受力应垂直向下4.安装传感器:做好安装位置编号,进行售后服务时能更加快速的解决问题.5调式标定与砝码效正关键词:地磅

  • 阿朗科技 Calibus M 手持式激光诱导击穿光谱仪的售后服务态度

    阿朗科技对客户服务的重视体现在其完善的售后体系中。无论是产品咨询、操作培训还是维修保养,用户都能得到专业的支持。公司设有专门的客户服务中心,提供7x24小时在线服务,确保问题能够及时解决。此外,阿朗科技还会定期组织用户研讨会和技术交流会,分享最新的应用案例和技术进展,帮助用户提升操作技能,最大化发挥Calibus M的潜力

  • 关于电子地磅秤的故障诊断

    电子地磅秤,又称地磅、汽车衡的别名。分为小地磅秤,和过汽车的大地磅,是用于粮食加工行业,厂矿等大宗货物计量的主要称重设备。它的标准配置主要由承重传力机构(秤体)、高精度称重传感器、称重显示仪表三大主件组成,由此即可完成地磅秤基本的称重功能,也可根据不同用户的要求,选配打印机、大屏幕显示器、电脑管理系统以完成更高层次的数据管理及传输的需要。电子地磅秤在日常的使用过程中,很难说不会出现故障,一般使用者都不是很正规的操作,所以当出现故障时,我们能够更快速的解决问题、节省时间。电子地磅秤故障的解决方法如下:1、如果出现重量不准:如果出现重量不准,如果相差不大,那就寻找电子地磅秤仪表的校正程序,通过普通校正就可以达到重量准的结果如果校正不过来,那么就把原因直接指向传感器2、四个角重量不等也就是客户常说的四角误差如果出现四个角重量不等,首先要看相差多少,如果相差只有1-2Kg,那就是传感器的线性有问题,可以通过接线盒里的每个接线柱上的电阻来调节。如果相差太大,假如一个角是70Kg,另外一个角是75kg,还有一个角是70-80kg,最好一个角是0-10或到20-30kg,那就是最好的这个传感器坏了,要检查是否坏了,要用万用表检查传感器的2组数据是否正常3、如果出现货物放在秤上不显示重量:如果出现货物放在秤上不显示重量,可以检查从磅秤出来到仪表的那个数据线,90%是这个数据线出现断裂造成的,数据线当中有5根不同颜色的线,如果有看到断裂的地方直接去掉一截,然后把不同颜色的线接起来就可以了,接好后的线请用绝缘胶布包好。4、检查仪表背后的数据线小盒里的线是否脱焊,磅秤里面接线盒里的线是否脱掉。如果不是线有问题,那就是传感器了。

  • 蓝牙地磅更加需要注意事项

    蓝牙地磅更加需要注意事项最近国内很多的新闻都是有关电子地磅改器的,很多的不法分子通过电子地磅修改来坑骗过磅的汽车司机。如果遇上这样的事情请各位司机都要注意,其实蓝牙地磅更加需要注意修改器对它动手脚。 平常的电子地磅需要连接的外部设施都是通过电缆来连接的,如果电子地磅多出了什么零件肉眼是可以看得见的,比较好判断,但是蓝牙地磅连称重显示器都是通过无线来传输数据的,这样给了不法分子对电子地磅修改更多的机会和方法,特别是有无线地磅遥控器,可以在十米左右的距离内对电子地磅进行操控,让人防不胜防。电子地磅防范修改需要检查蓝牙地磅的接线盒是否有外接其他的不属于电子地磅的部件,通常电子地磅的外接部件都是固定的几样,而且无论是电脑还是打印机,它们的形态和地磅修改器都是有很大的区别的,所欲分辨并不难。

  • 【讨论】关于电子地磅秤的自校验

    我公司有一个1T的地磅秤,一般使用秤量都在300kg~500kg,为了节省公司成本,自校验只想买20个25kg 的标准砝码(其实20个都不想买),希望各位朋友给个更好的建议。

  • 地磅基础知识之称重传感器

    地磅吨位,从这个公式可以算出,80吨地磅,30吨的称重传感器即合适。30T*6/2=90T,大于地磅的80T的满量程重量。http://www.ninhin.com/up_files/称重传感器(1).jpg 称重传感器还有其它几个技术参数,比如输入阻抗,输出阻抗,灵敏度等。其中灵敏度较为重要,比如一台地磅上其中一只称重传感器需要更换,新配上的称重传感器在吨位符合的前提下,还必需保持灵敏度(额定输出)相同,通常有2.0MV/V和1.8MV/V两种。如果灵敏度不相同将影响地磅称重的准确性。灵敏度主要针对是模拟式称重传感器。 随着科技的发展,现如今数字式的称重传感器已被广泛应用,如果是数字式的地磅,由于每个厂家的传输协议不尽相同,存在着兼容与不兼容的问题。所以数字式地磅系统需更换称重传感器时尽可能的使用原配传感器厂家出产的称重传感器。 通过以上的介绍,相信大家对地磅称重系统上的称重传感器有了一定的了解。

  • 有关地磅误差

    在我们现实生活中,由于地磅的误差所引起的交易的双方的疑问并不少见,但究竟多少误差是允许的,多少范围外是需要进行效正的,好多使用单位包括有的衡器厂人员并不是很了解。所以下面就介绍一下国家相关的规程对这方面的要求。中华人民共和国国家计量检定规程中的《JJG539-1997数字指示秤检定规程》对这方面有具体的要求。http://www.ninhin.com/up_files/1(5).jpg 从上图中我们可以分析出,比如你的地磅是60吨的,地磅属于三级秤,就可以查出在2000=10000档,最大检定误差是检定分度值的正负1.5倍,这是对计量局检定时的要求,使用中的检验是检定时的2倍,也就是分度值的3倍,一般60吨的秤分度值为20KG,就可算出最大允许误差为正负60KG了。 分度值在多少范围内也有相应的要求,对三级秤的用于结算贸易要求就是1000-10000之间,就是你的地磅总量程除以分度值在1000-10000之间,也就是我们通常所理解的精度就是千分之一到万分之一之间是符合规范的。这就需要我们衡器厂家,计量局等相关行业单位及从业人员,尽量在校验中往高标准方向进行校验,努力减少误差范围。为社会的计量公平,交易公平提供更大的保障。

  • 【资料】电子汽车衡基础知识

    汽车衡俗称地磅,是于大宗货物计量的主要称重设备。   在二十世纪80年代之前常见的汽车衡一般是利用杠杆原理纯机械构造的机械式汽车衡,也称作机械地磅。二十世纪80年代中期,随着高精度称重传感器技术的日趋成熟,机械式地磅逐渐被精度高、稳定性好、操作方便的电子汽车衡所取代。   电子汽车衡利用应变电测原理称重。在称重传感器的弹性体上粘贴有应变计,组成惠斯登电桥。在无负荷时,电桥处于平衡状态,输出为零。当弹性体承受载荷时,各应变计随之产生与载荷成比例的应变,由输出电压即可测出外加载。

  • 感谢【参数解读】解读电子天平(10月)———被追杀的狼来领取奖励

    感谢被追杀的狼为我们奉上【参数解读】解读电子天平(10月),请被追杀的狼跟帖领取奖励!连接http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121016/4306136/http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09503.gif◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 每月一期参数解读(也可写之前的参数解读总结) ,有意者可提前站内信与我取得联系,200积分悬赏奖励!

  • 电子汽车衡的几种结构和分类方法!很给力的哦!

    钢筋混凝土结构是指用配有钢筋增强的混凝土制成的结构电子磅。钢筋承受拉力,混凝土承受压力。钢筋混凝土汽车衡(俗名水泥秤)跟全电子地磅、数字地磅、模拟式地磅,最大的区别在于秤体结构的不同,前者是钢筋混凝土结构,后者是全钢结构。这些汽车衡所使用的仪表、接线盒、打印机传感器大体一致,工作原理,防雷设施基本相同,在功能上无本质区别。不过水泥秤在生产周期上比全钢结构的长得多。主要特点是具有坚固、耐久、防腐蚀、比节省钢材成本低。工字钢也称钢梁,是截面为工字形的长条钢材。由于工字钢在汽车衡器行业比较少使用,国内外汽车衡企业主要用U型钢和槽钢。槽钢是截面为凹槽形的长条钢材。其规格以腰高(h)*腿宽(b)*腰厚(d)的毫米数表示。槽钢属于第三代衡器产品,底部是有两道撑重梁,中间是空的,所以撑重性能要差些。从焊接的角度来说,U型钢秤是满焊,而槽钢秤是点焊。所以,业内认为,U型钢要比槽钢好些。汽车衡也被称为地磅,是厂矿、商家等用于大宗货物计量的主要称重设备。汽车衡按电子称体结构可分为:u型钢汽车衡、槽钢汽车衡、工字钢汽车衡、钢筋混凝土汽车衡四种。U型钢是一种横截面像英文字母“U”的钢铁,有时横街面呈日文字母“ひ”的形状。是工业衡器第四代产品。因制作U型钢秤必须配有折弯机,所以价格比槽钢要贵。U型钢的底部是采用桥梁结构设计,钢结构比较合理,刚度好,强度好,抗侧向力强,因而秤体抗绕,寿命长。目前很多企业采用最新的U型钢秤体的汽车衡。秤台采用U型主梁5-7根(根据吨位及台面尺寸设计),从而保证秤台整体钢性,秤台内腔全密封,不易生锈,钢板经抛丸除锈处理后,采用环氧富锌底漆和丙稀酸船用漆,油膜厚实,厚度均为100微米、耐压、耐酸、耐碱、防腐能力更强。汽车衡秤体需要经常对其进行维护和保养,好的使用环境和定期的维护保养,能提高汽车衡称量的准确性和可靠性,延长汽车衡的使用寿命。

  • 如何使用电子秤及相关知识

    360tianping 欢迎到360tianping网上选购电子天平,我们将竭诚为您服务!!!  电子秤一般都是公斤秤(国家标准),1公斤=2市斤,所以6元1斤就是12元1公斤,必须输入12.00,就是单价/每市斤乘以2=单价/每公斤,就是乘以2就对了,不过有的电子秤12元可以直接输入12,单价窗口就显示12.00,而有的是要输入12.00。再一个是现在有的人做的是非标秤不是公斤秤,是市斤秤,这个就是6元1市斤就输入6或者6.00,这个只要找一个1斤(500g)的东西放上去显示0.500就是公斤秤,显示1.000就是市斤秤  电子秤采用现代传感器技术、电子技术和计算机技术一体化的电子称量装置,才能满足并解决现实生活中提出的"快速、准确、连续、自动"称量要求,同时有效地消除人为误差,使之更符合法制计量管理和工业生产过程控制的应用要求。1、按原理分:电子秤机械秤 机电结合秤2、按功能分:计数秤计价秤 计重秤3、按用途分:工业秤商业秤 特种秤4、按放置位置分类: 桌面秤 指全称量在30Kg以下的电子秤 台秤: 指全称量在30-300Kg以内的电子秤 地磅: 指全称量在300Kg以上的电子秤5、按精确度分类: I级: 特种天平 精密度≥1/10万 基准衡器 II级: 高精度天平 1/1万≤精密度1/10万 精密衡器 III级: 中精度天平 1/1000≤精密度1/1万 工业.商业衡器 IV级: 普通秤 1/100≤精密度1/1000 粗衡器1.按放置位置分类:  按照国家计量标准,电子秤属于中准确度等级的秤。标志III,也有叫三级秤的。秤准确度的定义是:准确度等级III,检定分度值e,检定分度数n,最大秤量Maix,最小秤量Min。就是说电子秤的准确度标准是由各项计量指标组成的,比如属于三级秤的检定分度数必须在2000-10000分度之内。准确度越高秤的计量性能越高,也就是我们常说的这台秤很准,误差小。  其实电子秤的误差是由有多个称量点的允许误差分别检测的,比如一台最大秤量3公斤的电子秤,检定分度数是3000,检定分度值是1克,最小秤量是20克,要求这台秤在20克、500克、1000克、3000克都不能超出允许误差值,各个点检定合格了才算电子秤称量合格。  到国家授权的计量检定机构检定电子秤时还有许多检测项目,比如电子秤的外观检查,抗电磁干扰检测,计量标志证明检查,附属功能检查等。  秤属于国家强制管制的计量器具,买到的新秤必须到当地计量部门检定合格后才可以使用,而且每年都要进行年检。只有检定合格的秤才算准确的秤。 360tianping 电子天平|电子秤|精密天平 欢迎到360tianping网上选购电子天平,我们将竭诚为您服务!!!

  • 【转帖】量子力学的奠基人--普朗克

    Max Karl Ernst Ludwig Planck, 1858.4.23.―1947.10.3.姓名:马克斯普朗克1858年4月23日生于基尔。1867年,其父民法学教授J.W.von普朗克应慕尼黑大学的聘请任教,从而举家迁往慕尼黑。普朗克在慕尼黑度过了少年时期,1874年入慕尼黑大学。1877~1878年间,去柏林大学听过数学家K.外尔斯特拉斯和物理学家H.von亥姆霍兹和G.R.基尔霍夫的讲课。普朗克晚年回忆这段经历时说,这两位物理学家的人品和治学态度对他有深刻影响,但他们的讲课却不能吸引他。在柏林期间,普朗克认真自学了R.克劳修斯的主要著作《力学的热理论》,使他立志去寻找象热力学定律那样具有普遍性的规律。1879年普朗克在慕尼黑大学得博士学位后,先后在慕尼黑大学和基尔大学任教。1888年基尔霍夫逝世后,柏林大学任命他为基尔霍夫的继任人(先任副教授,1892年后任教授)和理论物理学研究所主任。1900年,他在黑体辐射研究中引入能量量子。由于这一发现对物理学的发展作出的贡献,他获得1918年诺贝尔物理学奖。1.普朗克早期的研究领域主要是热力学。他的博士论文就是《论热力学的第二定律》。此后,他从热力学的观点对物质的聚集态的变化、气体与溶液理论等进行了研究。  2.提出能量子概念  普朗克在物理学上最主要的成就是提出著名的普朗克辐射公式,创立能量子概念。  19世纪末,人们用经典物理学解释黑体辐射实验的时候,出现了著名的所谓“紫外灾难”。虽然瑞利、金斯(1877—1946)和维恩(1864—1928)分别提出了两个公式,企图弄清黑体辐射的规律,但是和实验相比,瑞利-金斯公式只在低频范围符合,而维恩公式只在高频范围符合。普朗克从1896年开始对热辐射进行了系统的研究。他经过几年艰苦努力,终于导出了一个和实验相符的公式。他于1900年10月下旬在《德国物理学会通报》上发表一篇只有三页纸的论文,题目是《论维恩光谱方程的完善》,第一次提出了黑体辐射公式。12月14日,在德国物理学会的例会上,普朗克作了《论正常光谱中的能量分布》的报告。在这个报告中,他激动地阐述了自己最惊人的发现。他说,为了从理论上得出正确的辐射公式,必须假定物质辐射(或吸收)的能量不是连续地、而是一份一份地进行的,只能取某个最小数值的整数倍。这个最小数值就叫能量子,辐射频率是ν的能量的最小数值ε=hν。其中h,普朗克当时把它叫做基本作用量子,现在叫做普朗克常数。普朗克常数是现代物理学中最重要的物理常数,它标志着物理学从“经典幼虫”变成“现代蝴蝶”。1906年普朗克在《热辐射讲义》一书中,系统地总结了他的工作,为开辟探索微观物质运动规律新途径提供了重要的基础。 普朗克对物理学的兴趣在上了中学以后有了新的发展。他的老师缪勒在讲到能量守恒原理的时候给他们讲述了一个辛辛苦苦把一块沉重的砖头扛上屋顶去的泥瓦匠的故事。缪勒说:泥瓦匠在他扛砖的时候所做的功并没有消失,而是原封不动地被储存起来,也许能储存很多年,直到也许有那么一天,这块砖头松动了,以致于落在下面某一个人的头上。缪勒讲得很生动,这使能量守恒原理"宛如一个救世福音"响彻了普朗克的心田。从此,这一原理深深扎根在普朗克的脑中,它成了普朗克日后进行科学研究的基础。  1874年,普朗克中学毕业了。但在选择今后的努力方向时却陷入了踌躇,因为除物理学之外,他还对音乐有着非同一般的兴趣。他在音乐方面的才能甚至比他对物理学的兴趣来得更早,他很小的时候就已经具有专业音乐家的钢琴和管风琴演奏水准了。他喜欢舒伯特的《摇篮曲》、《美丽的磨坊女郎》,勃拉姆斯的小提琴协奏曲,还有巴赫的《马太受难曲》等等。对于家教甚严、办事循规蹈矩、一丝不苟的普朗克来说,音乐是他唯一能放纵自己的感情,使自己的思想不受任何约束的领地。德意志民族是一个外表严谨但追求内心自由和思想解放的民族,普朗克是一个典型的德国人,他渴望在音乐的殿堂里纵横驰骋。但经过激烈的思想斗争,他还是选择了物理学。至于音乐,可以作为业余爱好。因为他认为做一个科学家应该比做一个艺术家更有价值。  上大学以后,普朗克渐渐将他在物理学上的兴趣锁定在纯理论的领域,也就是理论物理学。他的物理学老师约里对此十分不解,因为他认为物理学已经是一门高度发展的、几乎尽善尽美的科学,也许,在某个角落还有一粒尘屑或一个小气泡,对它们可以去进行研究和分类。但是,作为一个完整的体系,已经建立得足够牢固的了,经典理论物理学也已接近于十分完善的程度。约里的观点代表了当时科学界对物理学普遍的错误看法,但普朗克却不是那种轻易改变主意的人,走物理学乃至走理论物理学的道路是他认真考虑的结果,他不会让任何东西阻挡他前进的脚步。  如果你相信你能承担对之所负的责任的话,就不让任何东西阻挡你前进  因仰慕赫姆霍茨和基尔霍夫这两位物理学家的大名,普朗克在大学最后一年转到柏林大学学习。但两位老师蹩脚的讲课却使普朗克大失所望,不过他没有泄气,而是靠自学来满足自己的求知欲望。他不但自习两位老师的课程,也自修了克劳修斯的《热力学》,正是从克劳修斯的热力学理论出发,他开始了热辐射问题的研究。  在研究中,柏林大学维恩教授1894年提出的"维恩公式"和英国物理学家瑞利1900年提出的"瑞利公式"这两个完全相反的公式引起了他的注意,他尝试了经典物理学的所有理论和方法,试图提出一个新的公式来代替这两个互相矛盾的公式,但没有成功。为了寻求科学真理,他决定采取孤注一掷的行动--跳出经典物理学,从新的角度来考虑这个问题。1900年10月19日,普朗克在德国物理学会的一次会议上提出了他的新公式,这就是后来著名的"普朗克公式"。12月14日,他在物理学会的另一次会议上提出了这个公式的理论基础,即著名的"能量子假说"。在这个假说中,普朗克放弃了传统的物质运动绝对连续的观念,提出辐射过程不是连续的,而是以最小份量一小"包"一小"包"地放射或吸收,这一小包不能再分成更小的包,就象卖水果糖,最少只能一块一块地卖,而不能半块半块或分成更小的块卖,这个最小的能量单位就叫"能量子"。这一天,后来被人们认为是量子论的"生日"。由于量子概念随后成了理解原子壳层和原子核一切性能的关键,这一天也被看作原子物理学的生日和自然科学新纪元的开端。当然,提出能量子假说的普朗克也被人们尊称为"量子论的奠基人"。  成名之后的普朗克在谈到自己是如何成为一个科学家的时候,曾说了这么一句话:"你必须要有信仰。"普朗克所说的信仰实际上就是对科学、对研究事业的执着的爱和对寻求科学真理的坚定不移的精神。  值得一提的是,信仰使人成功,但信仰一旦变成固执的行动的话也会妨碍一个人前进的脚步。普朗克本质上根深蒂固的保守意识曾使他在提出石破天惊的理论并得到了其他人的发展以后,却固执地要将跳出经典物理学旧框框提出的新理论重新纳回经典物理学的旧框框中去。  普朗克的墓在哥庭根市公墓内,其标志是一块简单的矩形石碑,上面只刻着他的名字,下角写着:尔格秒。 他的墓志铭就是一行字:h=6.63×10^-34JS,这也是对他毕生最大贡献:提出光量子假说的肯定。

  • 【原创】蝶恋花 次轩辕拓韵

    我本匆匆流浪客,十载寒窗,辗转湖湘侧。 怎奈才疏无所得,青春不在残花色。 长夜无眠独默默。岁月流金,却为前途惑。 核院松风声策策,南飞北雁伤魂魄。

  • 深圳市朗诚科技股份有限公司诚聘电子工程师,坐标深圳市,你准备好了吗?

    [b]职位名称:[/b]电子工程师[b]职位描述/要求:[/b]招聘要求:1、电子专业或相关专业,有机电一体化基础,英语良好;2、熟练运用Protel99/PADS/Altium Designer中的至少一种EDA工具;3、熟练掌握常用单片机(51、AVR、PIC、FREESCALE、TI、STM等系列中至少一种)的基本原理及外围应用硬件知识;熟练掌握汇编语言、C语言在MCU中的应用;4、掌握数字电路、模拟电路、单片机编程C语言等相关知识;5、工作踏实、务实,积极要求上进。岗位职责:1、电子硬件的设计开发,包括完成原理图、PCB设计、器件选型及功能实现;2、制订测试方案,完成硬件调试和测试工作;3、编制新产品说明书及相关文件,包括:工艺图纸、配线图、BOM表和控制图等;4、负责新产品所需供应商开发;5、负责编制生产、检验工艺规程和要求,并持续改进。[b]公司介绍:[/b] 深圳市朗诚科技股份有限公司成立于1999年,是一家致力于海洋与环境技术研发及产业化的国家级高新技术企业。公司的主营业务包括海洋环境监测、观测技术及化学分析技术的研究、开发与产业化;海洋环境在线监测、观测系统的建设与运营服务。 朗诚科技成立之初即以自主研发和技术创新为目标,现有员工110多人。研发团队涵盖海洋、化学、环境、物理、计算机、电子、机械、通讯等多个学科领域。经过十多年的...[url=https://www.instrument.com.cn/job/user/job/position/68185]查看全部[/url]

  • 【分享】如何选择防爆电子秤(特殊场合称重)

    大家在购买电子秤时,不太清楚自己是该买普通电子秤呢?还是买防爆电子秤?其实这其中是有很多讲究的,下面就为大家讲解一下,希望对各位有所帮助! 首先跟大家介绍下什么叫防爆电子秤:当环境中同时存在氧气(空气)、爆炸性物质、引爆源(如电火花、灼热表面)时即会引起爆炸,防爆衡器必须至少控制器中的一个因素,即能达到防爆的目的。这就是爆炸三角形原理。 设有专门的防爆实验室,防爆技术人员悉心研发,针对各种环境使用的防爆衡器,在设计,制造,现场安装,用户培训,分销商培训,防爆衡器理论等方面 所有的防爆产品均严格按照GB3836防爆标准设计,生产,安装,检验。确保了防爆衡器的高可靠性与高精度防爆标志:本安型ExibllCT4/T5 隔爆型ExiadllBT5 复合型ExiallCT6防爆产品:防爆汽车衡,防爆小地磅,防爆台秤,防爆称重系统,防爆套件防爆模式:本质安全型(本安型),隔爆型,复合型关键问题,用户选型时应注意:1.首先确定使用场合的危险介质及其所处的区域2.依次确定衡器的防爆形式,类别,级别和温度组别3.气体防爆与粉尘防爆是完全不同的;煤矿防爆与常规防爆是完全不同的4.防爆衡器的安装与使用必须严格按照施工规范进行

  • 【分享】P著名物理学家普朗克简介

    一、生平简介普朗克,M.(Max Planck 1858~1947)近代伟大的德国物理学家,量子论的奠基人。1858年4月23日生于基尔。1867年,其父民法学教授J.W.von普朗克应慕尼黑大学的聘请任教,从而举家迁往慕尼黑。普朗克在慕尼黑度过了少年时期,1874年入慕尼黑大学。1877~1878年间,去柏林大学听过数学家K.外尔斯特拉斯和物理学家H.von亥姆霍兹和G.R.基尔霍夫的讲课。普朗克晚年回忆这段经历时说,这两位物理学家的人品和治学态度对他有深刻影响,但他们的讲课却不能吸引他。在柏林期间,普朗克认真自学了R.克劳修斯的主要著作《力学的热理论》,使他立志去寻找象热力学定律那样具有普遍性的规律。1879年普朗克在慕尼黑大学得博士学位后,先后在慕尼黑大学和基尔大学任教。1888年基尔霍夫逝世后,柏林大学任命他为基尔霍夫的继任人(先任副教授,1892年后任教授)和理论物理学研究所主任。1900年,他在黑体辐射研究中引入能量量子。由于这一发现对物理学的发展作出的贡献,他获得1918年诺贝尔物理学奖。 自20世纪20年代以来,普朗克成了德国科学界的中心人物,与当时德国以及国外的知名物理学家都有着密切联系。1918年被选为英国皇家学会会员,1930~1937年他担任威廉皇帝协会会长。在那时期,柏林、哥廷根、慕尼黑、莱比锡等大学成为世界科学的中心,是同普朗克、W.能斯脱、A.索末菲等人的努力分不开的。在纳粹攫取德国政权后,以一个科学家对科学、对祖国的满腔热情与纳粹分子展开了,为捍卫科学的尊严而斗争。1947年10月4日在哥廷根逝世。二、科学成就1.普朗克早期的研究领域主要是热力学。他的博士论文就是《论热力学的第二定律》。此后,他从热力学的观点对物质的聚集态的变化、气体与溶液理论等进行了研究。2.提出能量子概念普朗克在物理学上最主要的成就是提出著名的普朗克辐射公式,创立能量子概念。19世纪末,人们用经典物理学解释黑体辐射实验的时候,出现了著名的所谓“紫外灾难”。虽然瑞利、金斯(1877—1946)和维恩(1864—1928)分别提出了两个公式,企图弄清黑体辐射的规律,但是和实验相比,瑞利-金斯公式只在低频范围符合,而维恩公式只在高频范围符合。普朗克从1896年开始对热辐射进行了系统的研究。他经过几年艰苦努力,终于导出了一个和实验相符的公式。他于1900年10月下旬在《德国物理学会通报》上发表一篇只有三页纸的论文,题目是《论维恩光谱方程的完善》,第一次提出了黑体辐射公式。12月14日,在德国物理学会的例会上,普朗克作了《论正常光谱中的能量分布》的报告。在这个报告中,他激动地阐述了自己最惊人的发现。他说,为了从理论上得出正确的辐射公式,必须假定物质辐射(或吸收)的能量不是连续地、而是一份一份地进行的,只能取某个最小数值的整数倍。这个最小数值就叫能量子,辐射频率是ν的能量的最小数值ε=hν。其中h,普朗克当时把它叫做基本作用量子,现在叫做普朗克常数。普朗克常数是现代物理学中最重要的物理常数,它标志着物理学从“经典幼虫”变成“现代蝴蝶”。1906年普朗克在《热辐射讲义》一书中,系统地总结了他的工作,为开辟探索微观物质运动规律新途径提供了重要的基础。三、趣闻轶事1.启蒙老师普朗克走上研究自然科学的道路,在很大程度上应该归功于一个名叫缪勒的中学老师。普朗克童年时期爱好音乐,又爱好文学。后来他听了缪勒讲的一个动人故事:一个建筑工匠花了很大的力气把砖搬到屋顶上,工匠做的功并没有消失,而是变成能量贮存下来了;一旦砖块因为风化松动掉下来,砸在别人头上或者东西上面,能量又会被释放出来,……这个能量守恒定律的故事给普朗克留下了终生难忘的印象,不但使他的爱好转向自然科学,而且成为他以后研究工作的基础之一。2.“普朗克行星”普朗克进入科学殿堂以后,无论遇到什么困难,都没有动摇过他献身于科学的决心。他的家庭相继发生过许多不幸:1909年妻子去世,1916年儿子在第一次世界大战中战死,1917年和1919年两个女儿先后都死于难产,1944年长子被希特勒处死。但是普朗克总是用奋发忘我的工作抑制自己的感情和悲痛,为科学做出了一个又一个重要的贡献。他一生发表了215篇研究论文和7部著作,其中包括1959年所著的《物理学中的哲学》一书。在普朗克诞辰80周年的庆祝会上,人们“赠给”他一个小行星,并命名为“普朗克行星”。1946年他虽然体弱,但却非常高兴地出席了皇家学会的纪念牛顿的集会。3.墓碑号刻着他的名和h的值普朗克为人谦虚,作风严谨。在1918年4月德国物理学会庆贺他60寿辰的纪念会上,普朗克致答词说:“试想有一位矿工,他竭尽全力地进行贵重矿石的勘探,有一次他找到了天然金矿脉,而且在进一步研究中发现它是无价之宝,比先前可能设想的还要贵重无数倍。假如不是他自己碰上这个宝藏,那么无疑地,他的同事也会很快地、幸运地碰上它的。”这当然是普朗克的谦虚。洛仑兹在评论普朗克关于能量子这个大胆假设的时候所说的话,才道出了问题的本质。他说:“我们一定不要忘记,这样灵感观念的好运气,只有那些刻苦工作和深入思考的人才能得到。”1947年10月3日,普朗克在哥廷根病逝,终年89岁。德国政府为了纪念这位伟大的物理学家,把威廉皇家研究所改名叫普朗克研究所。普朗克的墓在哥庭根市公墓内,其标志是一块简单的矩形石碑,上面只刻着他的名字,下角写着: h=6.62×10-27尔格秒。

  • 【转帖】电子称原理及分类

    第一部分 电子秤的原理方框图: 程式 K/B(按键) Fx → 传感器 → OP放大 → A/D转换 → CPU → 显示驱动 → 显示 工作流程说明: 当物体放在秤盘上时,压力施给传感器,该传感器发生形变,从而使阻抗发生变化,同时使用激励电压发生变化,输出一个变化的模拟信号。该信号经放大电路放大输出到模数转换器。转换成便于处理的数字信号输出到CPU运算控制。CPU根据键盘命令以及程序将这种结果输出到显示器。直至显示这种结果。第二部分 秤的分类: 1.按原理分:电子秤 机械秤 机电结合秤 2.按功能分:计数秤 计价秤 计重秤 3.按用途分:工业秤 商业秤 特种秤第三部分 秤的种类: 1.桌面秤 指全称量在30Kg以下的电子秤 2.台秤 指全称量在30-300Kg以内的电子秤 3.地磅 指全称量在300Kg以上的电子秤 4.精密天平第四部分 按精确度分类: I级: 特种天平 精密度≥1/10万 II级: 高精度天平 1/1万≤精密度<1/10万 III级: 中精度天平 1/1000≤精密度<1/1万 IV级: 普通秤 1/100≤精密度<1/1000第五部分 专业术语: 1.最大称量: 一台电子秤不计皮重,所能称量的最大的载荷 2.最小称量: 一台电子秤在低于该值时会出现的一个相对误差 3.安全载荷: 120%正常称量范围 4.额定载荷: 正常称量范围 5.允许误差: 等级检定时允许的最大偏差 6.感量: 一台电子秤所能显示的最小刻度 通常用“d”来表示 7.解析量: 一台具有计数功能的电子秤,所能分辩的最小刻度 8.解析度: 一台具有计数功能的电子秤,内部具有分辩能力的一个参数 9.预热时间: 一台秤达到各项指标所用的时间 10.精度: 感量与全称量的比值 11.电子秤使用环境温度为: -10摄氏度 到 40摄氏度 12.台秤的台面规格: 25cm X 30cm 30cm X 40cm 40cm X 50cm 42cm X 52cm 45cm X 60cm第六部分 电子秤的特点: 1.实现远距离操作 2.实现自动化控制 3.数字显示直观、减小人为误差 4.准确度高、分辩率强 5.称量范围广 6.特有功能:扣重、预扣重、归零、累计、警示等 7.维护简单 8.体积小 9.安装、校正简单 10.特种行业,可接打印机或电脑驱动 11.智能化电子秤,反应快,效率高 第七部分 电子秤检查过程: 1.首先整体检查:有无磨损和损坏 2.能否开机:开机后是否从0到9依次显示、数字是否模糊、能否归零 3.有无背光 4.用砝码测试能否称重 5.充电器是否完好,能否使用 6.配件是否齐全 第八部分 传感器类型: 1.电阻式:价格适中、精度高、使用广泛 2.电容式:体积小、精度低 3.磁浮式:特高精度、造价高 4.油压式:现市场上已淘汰 显示器种类: 1.LCD(液晶显示):免插电、省电、附带背光 2.LED:免插电、耗电、很亮 3.灯管:插电、耗电、很高 K/B(按键)类型: 1.薄膜按键:触点式 2.机械按键:由许多单独按键组合在一起 传感器的特性: 1.额定载荷 2.输出灵敏度 3.非线性 4.滞后 5.重复性 6.蠕变 7.零点输出影响 8.额定输出温度影响 9.零点输入 10.输入阻抗 11.输出阻抗 12.绝缘阻抗 13.容许激励电压 (5-18V)第九部分 传感器损坏后现象: 1.称量不准 2.显示不归零 3.显示的数字乱跳 判断传感器的+E、-E、+S、-S 1.先用电阻档测4条线两两这间的电阻值,共有6组。如为400-450欧 则为+E、-E 如果为350欧,则为+S、-S 为290欧,则为R桥臂 2.在+E、-E端接上+_5V电压,传感器正确施加一个压力,如输出+_S增大,则红表笔为+S,反之-S 第十部分 高精度计数秤特点: 1.Kg/Ib单位转换功能 2.零点显示范围、调整功能(GLH系列没有) 3.取样速度调节功能 4.有10组单重记忆功能 5.可同时进行重量、数量、累计功能(GLH只有数量累计) 6.可设定重量、数量上限警示功能 7.自动零点追踪、温度线性校正 8.扣重及预扣重功能 9.待机功能 10.有零点显示范围和零点跟踪范围 11.有电池电压管制限制功能

  • 【转帖】英斯特朗公司参加2008年上海SEMICON展览

    3月18日-20日,美国英斯特朗公司参加了著名微电子领域的SEMICON2008展览,SEMICON 是中国过去及现在最具有规模的半导体制造展览,展览得到了很多封装测试领域的新老客户的厚爱.国际知名封装测试客户Amkor, AMD, ASE, Intel, Sumsung 等客户纷纷前来参观.英斯特朗的高精度MIRCO-TESTER 用于半导体封装测试产业的研究和质量控制部门, 适合于各种材料,试样及零部件的拉伸,压缩,三点弯曲或JEDEC四点弯曲及撕裂测试.高速推球试验机是在英斯特朗公司在针对于飞机和汽车的Impact的检测基础上,推出了MIRCOIMPACT 测试系统,可以针对单颗粒锡球与PCB板的结合提供特性分析, ,最近刚刚获得中国仪器学会新品奖的电子动态疲劳试验机ELECTROPULS产品则适合需要微小力控制的电子产业测试领域,例如焊点,金属线连接等拉伸力,剪切力,三点弯曲或四点弯曲动态疲劳测试。

  • 【转帖】我国成为第四个独立测量普朗克常数的国家

    我国能量天平质量量子基准研究取得核心技术突破我国成为第四个独立测量普朗克常数的国家 据悉,我国能量天平质量量子基准研究取得核心技术突破。该院承担的“能量天平质量量子基准研究”课题4月29日通过国家质检总局组织的专家验收。课题通过独特的“能量天平”方案,使我国首次具备普朗克常数测量和千克基准稳定性绝对测量能力,成为国际上第四个可以独立测量普朗克常数的国家,步入国际计量前沿研究行列。 计量基准的准确与否,需要国际单位制7个基本单位的保证。而质量单位“千克”是7个基本物理量中唯一依靠实物基准保存和复现的一个物理量。为解决这一难题,目前已有多个先进国家计量院开展了此方面的研究,并提出了若干种解决方案。在国家“十一五”科技支撑计划重点项目“以量子物理为基础的现代计量基准研究”的支持下,中国计量科学研究院开展了此方面的研究。据课题负责人张钟华院士介绍,针对国外的研究现状,课题组独创性地提出了与国际上通行的“功率天平”方案不同的“能量天平”方案,通过对普朗克常数的测量,建立质量量子基准。目前,课题组已在国际上首次建立了能量天平法测量普朗克常数装置,并进行了实验验证,第一阶段测量普朗克常数的相对标准不确定度达到7.7×10-5,为国际计量界已获得的少数测量结果之一。 课题组还发挥我国量子化霍尔电阻基准世界领先水平的优势,攻克了互感量的精密测量等能量天平方案的核心技术,解决了3项国际难题:成功研制一套互感量的精密测量系统,将互感量溯源到量子化霍尔电阻和时间标准,互感测试系统测量不确定度达到1×10-7,优于国际上已发表的互感量精密测量的最小不确定度(3×10-6);研制成功一种负载系数极小的采样电阻,提出了负载系数自我校验方法,为能量天平方案中把互感量溯源到量子化霍尔电阻以及高精密稳流电流源的研制奠定了技术基础;研制成功一套稳定性达到3×10-7/30min,幅值达到250mA的磁场恒流源。 据悉,该项研究具有广泛的推广应用和产业化前景,将大幅度提高我国磁测量仪器、电测精密仪器的准确度,提高稀土资源利用价值,提升科技自主创新水平,具有重大的经济和社会效益。《中国质量报》------转自《中国质量新闻网》,仅仅为传递更多质量时讯。

  • 阿朗科技 ARTUS 8 U台式金属分析仪操作流程与用户友好性

    ARTUS 8 U的操作流程设计简洁明了,即使是没有经验的用户也能快速上手。仪器配备了直观的触摸屏界面,引导用户完成从样品放置到结果输出的全过程。智能化的软件系统能够自动优化分析条件,减少人为设置的复杂性。此外,ARTUS 8 U具备快速切换分析模式的功能,适应不同样品类型的高效分析需求。

  • 屎壳郎的感叹!

    屎壳郎的呼声:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/04/201704181004_01_1634717_3.jpg

  • 深圳市朗诚科技股份有限公司今日正在招聘,电子工程师,坐标深圳市,高薪寻找不一样的你!

    [b]职位名称:[/b]电子工程师[b]职位描述/要求:[/b]招聘要求:1、电子专业或相关专业,有机电一体化基础,英语良好;2、熟练运用Protel99/PADS/Altium Designer中的至少一种EDA工具;3、熟练掌握常用单片机(51、AVR、PIC、FREESCALE、TI、STM等系列中至少一种)的基本原理及外围应用硬件知识;熟练掌握汇编语言、C语言在MCU中的应用;4、掌握数字电路、模拟电路、单片机编程C语言等相关知识;5、工作踏实、务实,积极要求上进。岗位职责:1、电子硬件的设计开发,包括完成原理图、PCB设计、器件选型及功能实现;2、制订测试方案,完成硬件调试和测试工作;3、编制新产品说明书及相关文件,包括:工艺图纸、配线图、BOM表和控制图等;4、负责新产品所需供应商开发;5、负责编制生产、检验工艺规程和要求,并持续改进。[b]公司介绍:[/b] 深圳市朗诚科技股份有限公司成立于1999年,是一家致力于海洋与环境技术研发及产业化的国家级高新技术企业。公司的主营业务包括海洋环境监测、观测技术及化学分析技术的研究、开发与产业化;海洋环境在线监测、观测系统的建设与运营服务。 朗诚科技成立之初即以自主研发和技术创新为目标,现有员工110多人。研发团队涵盖海洋、化学、环境、物理、计算机、电子、机械、通讯等多个学科领域。经过十多年的...[url=https://www.instrument.com.cn/job/user/job/position/68186]查看全部[/url]

  • 贝鲁科浪涌保护器BLR-CM系列

    贝鲁科浪涌保护器BLR-CM系列

    浪涌保护器,适用于交流50/60HZ,额定电压220V/380V的供电系统中,对间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护,适用于家庭住宅、第三产业以及工业领域电涌保护的要求。其中,贝鲁科BLR-CM系列浪涌保护器根据 IEC 防雷分域名和分级保护的原则 ,在配电线路级加装浪涌 , 使进入设备的过电压值**设备耐压值。

  • 请问DNM-9602A的酶标仪怎么操作

    大家好,我在这里向大家请教一个问题,我是在一个基层医院工作,我们医院来了一台厂家是北京普朗科技型号为DNM-9602A的一台酶标仪,是联电脑分析的。我按出厂时编好的程序做的,结果测得的值全是0。我想请问大家,我是不是还要重新编程呢?那个临界值的设置怎么设呢,公式是P》AY+BN+D。Y表示阴性OD值,N为阳性OD值,那A,B,D的值各又是什么呢?

  • Q-Sun和QUV可以产生多少量的朗克莱(Langleys=卡/cm2),焦耳或瓦特/平方米?

    Q-Sun和QUV可以产生多少量的朗克莱(Langleys=卡/cm2),焦耳或瓦特/平方米?

    这个问题看起来简单,但却基于一些错误的假设。通常问这个问题的人是想得到试验箱的光输出量(表达为朗克莱,焦耳或瓦特/平方米)并除以室外太阳光强来得到一个系数,用这个系数将加速试验箱曝晒小时数转换成室外曝晒年数。不幸的是,数学上并没有有效的方法来进行这种计算,因为它与加速老化最基本的原则背道而驰。(不必提及这个,从定义来说,朗克莱仅与太阳有关并不涉及其它的光源。)这种计算的最好结果是毫无意义,最坏结果是令人误解。  这种计算是无效的一个原因是它忽视了波长的影响。决定光降解量的不是全部光量的焦耳数,而是这些焦耳数在各个波长的分布情况。例如,一个焦耳的紫外光(短波)能够比一个焦耳的可见光或红外光(长波)造成更大的伤害,这取决于你所测试的材料。  另外,紫外光在太阳光中的量变化很大,这会对样品的老化造成极大的影响。朗克莱和焦耳并不能反应太阳紫外光在每个季节,每天,甚至每小时所发生的巨大变化。基于这个原因,很多的研究表明在连续的室外曝晒下,尽管复制的样品在朗克莱的计量上受到了等量的曝晒,但所造成的伤害却有7:1的不同。换句话说,朗克莱在作为室外曝晒的标准测量上表现的太不一致。结论很清楚:朗克莱可能有用处,但不是在实验室老化领域。  即使是全紫外(TUV)的量度,如“UV朗克莱”或“UV焦耳”也可能是使人误解的,这是因为同样的原因:在紫外光中,越短的波长通常会对耐用的材料造成越快的老化。  举一个例子,说明使用朗克莱,焦耳或TUV来估计加速老化试验箱得到的错误结论。QUV有2种灯:UV-A灯最高发出340nm波长的光,UV-B灯最高发出313nm波长的光。UV-A灯比UV-B灯产生更多的焦耳(和更多的UV焦耳),由此推断UV-A灯会产生更快的老化是否合理呢?并不一定。很多材料在UV-A灯下会减慢老化,因为发出的是较长波长的光。在Q-Sun中,你会发现同样的变化取决于所使用的滤光器。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511171033_573802_928_3.jpg  你不应该将Q-Sun或QUV的光强与太阳光进行比较的另一个原因是,这样完全忽视了湿度的影响。我们发现对于很多材料来说,雨水和露水的影响要远远超过太阳光的影响。这对于失光或变色等现象也往往是适用的,有些时候这些现象被认为是UV变化引起的。如果你不考虑湿度的影响,你就不可能得到神奇的转换系数。  最后,基于光强进行的转换计算是无效的原因是这忽视了温度的影响。在加速老化箱中有很大的温度范围可供选择,在室外曝晒中温度也会在很大范围进行变化。温度对于光降解速度有很大的影响。我们在自己的老化试验箱中发现,有些情况下测试温度升高10℃就会使降解速度加快一倍。

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