拉伸力传感器

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拉伸力传感器相关的厂商

  • 福建省莆田市衡力传感器有限公司是一家集专业高精度传感器研发、设计、生产、销售为一体的传感器制造厂家。 公司位于中国海峡西岸经济中心地,素有东方“夏威夷”之称,海上女神妈祖故乡——福建莆田。公司主要以生产称重、非标等数字传感器为主,目前产品已销往全国各省市地区,在河南、河北、山东等地设有办事处,打开东南亚、南亚等国际市场,为进一步实现以技术创市场的目标,公司与国内著名院校结成研发队伍,实现了“销售一代、试制一代、研发一代”的技术成建设,为衡力发展国内市场,走向国际市场,成为数字化传感器专家型企业,奠定了雄厚的技术基础。 十年来福建省莆田市衡力传感器有限公司严格依照国际计量组织(OIML)相关建议组织生产,在生产上建立起以ISO为标准的基础质量体系,并积极引进CE认证、5S管理,不但保证了产品品种全,性能好,还具有防腐、防水、防震等持久耐用特点,产品近年来在机械、衡器、化工、钢铁、科研等行业广受好评,在市场上获得了衡力“以优质创市场,技术创品牌”的良好口碑。 规范化、数字化、专业化、国际化、服务化是衡力走向国际化一流传感器企业的五大战略标准,当公司初步达成专业化、数字化、规范化三大目标时,下一个目标就是向国际化、服务化迈进,为向客户提供一个具有专业技术、一流服务、高附加值专业数字化传感器品牌进军.....
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  • 合肥力智传感器系统有限公司,专门从事传感器、变送器、智能仪器、仪表等方面的科研开发与制造。公司成立十多年来,力智测控以雄厚的技术、科技开发力量及精湛的生产工艺水平,研制、开发、制造上百种力敏传感器、压力变送器、智能仪表及计算机控制系统。广泛应用于冶金、化工、油田、军工、航空航天、各大科研所、院校、汽车、交通、能源、机械制造、建材等行业的计算机和自动化过程控制。产品遍布全国,创新、诚信、奋进为企业精神,坚持以优质的产品,真诚的服务和卓越的信誉,共同创造和见证您我共同的辉煌历程。你的需要就是我们的服务。我们愿和国内外客商真诚合作、共同发展。我们等待着你的到来。
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  • 安徽天光传感器有限公司创建于1991年,占地面积22000平方米。主要研发、生产、销售:称重传感器,电力覆冰检测传感器,扭矩传感器,拉力传感器,轴销传感器,压力传感器,拉压力传感器以及相配套测控仪表等产品。二十多年来天光不断吸取国内外的先进技术,引进国外领先的设备与工艺,学习与吸收现代企业管理理念,先后研发、生产了百余种测力传感器及配套仪器仪表,产品广泛应用于军工、航空航天、油田、交通、医药、冶金建材、教学等行业的计量与自动化过程中的检测等方面,其半导体应变计的生产工艺、设备及产量为国内领先,已申报发明专利。2008年我公司荣幸为北京奥运会主体育场鸟巢提供专用传感器,并获得好评。 陈圆圆180 5523 0933
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拉伸力传感器相关的仪器

  • 光纤拉伸器 400-860-5168转1545
    仪器简介:光纤拉伸器 特点: 高性能 低成本 紧凑尺寸 多种终端可选 可用于SMF-28或者PANDA保偏光纤 PZ1普通型参数:SMF-28光纤 PM光纤 工作波长 1260-1625nm 1550nm(C波段) 调制系数 1 rad/V @ 1300 nm Typical 0.2 rad/V 频率范围 DC-80KHz,120-160 KHz DC-80KHz,120-160 KHz 光损耗 &le 0.5 dB, typical 0.2 dB &le 0.5 dB, typical 0.2 dB 消光比 N/A &ge 24 dB(裸纤头),&ge 22 dB(带连接器) 最大电压范围 ± 500V [off resonance, 1000V P-P] ± 500V [off resonance, 1000V P-P] 工作温度范围 0° to 70° C 0° to 70° C 光纤长度 12.3m(含1m的光纤头) 约4.6m(端到端) 光纤头 900um松套 900um松套 尺寸 2.0&rdquo W x 2.0&rdquo D x 0.85&rdquo H 2.0&rdquo W x 2.0&rdquo D x 0.85&rdquo H 重量 5.7 ounces / 162 grams 5.7 ounces / 162 grams 连接头可选 裸纤,FC/PC或者 FC/APC 裸纤,FC/PC或者 FC/APC PZ2高效型参数: SMF-28光纤 PM光纤 工作波长 1260-1625nm 1550nm(C波段) 调制系数(低频) 27 rad/V @ 1300 nm 23 rad/V @ 1550 nm 23 rad/V @ 1550 nm nominal 光纤拉伸/光学延迟 3.8 µ m/V, 0.028 ps/V 3.8 µ m/V, 0.028 ps/V 线性度 3% 3% 光损耗 &le 0.5 dB, typical 0.2 dB &le 0.5 dB, typical 0.2 dB 消光比 N/A &ge 24 dB(裸纤头),&ge 22 dB(带连接器) 最大电压范围 ± 400V [8000V P-P] ± 400V [8000V P-P] 工作温度范围 0° to 70° C 0° to 70° C 光纤类型 SMF-28e, 250 um acrylate jacket Corning PM15-U25A 光纤长度 40m(含1m的光纤头) 40m(含1m的光纤头) 光纤环 2圈 2圈 尺寸、重量 裸纤头型 封闭型 2.5&rdquo 直径 x 1.5&rdquo H,80g 4&rdquo W x 6&rdquo D x 1.75&rdquo H,16oz 2.5&rdquo 直径 x 1.5&rdquo H,80g 4&rdquo W x 6&rdquo D x 1.75&rdquo H,16oz 可根据客户的要求定制光纤拉伸器。主要特点:光纤传感器 光波在通过光纤传输的过程中,表征光波传输特性的几种主要参数为光强、相位、偏振态、模式等,由于外界因素如被测量的变化,而发生变化,光纤传感器就是用这些参数的变化来探测对象的信息。其原理及应用见下表: 探测参数 原理 应用 相位变化 Sagnac效应 光纤陀螺仪 相位变化 热致伸缩 温度传感器 相位变化 力致伸缩 水听计 偏振方向 法拉第效应 电流计 模式变化 传导模与辐射模耦合 微弯位移传感器 频率变化 多普勒效应 速度计、加速度计 光强 光传输损耗 位移传感器 光纤传感器的主要特点是高灵敏度、耐高温、可以抗电磁干扰,无电火花、高绝缘性、耐腐蚀、能在有毒的气体和强辐射的现场工作,尺寸小并具有挠曲的随意性。因此广泛用于军事、电力工程、机械制造、石油化工、交通运输、核工程、计量以及医学、生物工程等方面。
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  • 力试碳纤维拉伸试验机厂家(落地台式机)规格:20、30、50 kN型号:LD25.204、LD25.304、LD25.504用途:主要适合碳纤维的拉伸、压缩、弯曲、 剪切、剥离、撕裂等试验。简介:采用高精度、预加载的滚珠丝杠,提高了传动效率和位移精度。采用高强度光杠固定上横梁及工作台面,构成高刚性的框架结构。力试碳纤维拉伸试验机厂家(落地台式机)主机机架 ? 采用高精度、预加载的滚珠丝杠,提高了传动效率和位移精度。? 采用高强度光杠固定上横梁及工作台面,构成高刚性的框架结构。夹具? 操作方便,夹持可靠的各种材料的专用夹具。变形测量系统? 配合应变式电子引伸计、精度高、响应快的测量系统,实现金属材料小变形的高精度测量。? 电子引伸计按标距和变形量备有多种规格,可满足不同类型、不同形状的材料测量使用。试验力测量装置? 采用高稳定性、高精度应变式力传感器,配以高稳定测量系统保证全程分辨力不变,确保试验力示值相对误差极限在 ±0.50% 以内。? 可使用多个力传感器,实现宽范围的试验力测量。急停机控制开关? 在遇到意外情况下,能够可靠的锁定设备。控制传动系统? 采用进口全数字式交流伺服器,控制高精度、高响应频率的交流伺服电机,保证传动系统 效率高、噪音低、传动平稳,并保证速度示值相对误差极限在±0.20% 以内。变形测量系统? 夹持式自动跟踪大变形测量系统,采用高精度进口传感器实现对塑料橡胶等非金属材料较大变形量的测量。试验控制盒? 具有横梁移动速度慢上/慢下、快上/快下、试样保护及运行功能。电气测控系统? LAB-350 全数字闭环测控系统。位移测量装置? 采用伺服电机所配光电编码器进行传移测量,位移分辨力最小可达0.015μm。(不同机型略有区别)微机系统? 采用品牌计算机作为主控制机,完成整机试验参数的设定、工作状态控制、数据采集、处理分析、显示打印试验结果等功能。? 配有试验机专用 Windows 系统 LAB Test 中英文版智能化软件包,可根据国家标准、国际标准或用户提供的标准测量各种材料的物理性能,并对试验数据进行统计处理和判断,然后输出各种要求格式的试验报告和特性曲线图样。
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  • 塑料薄膜拉伸力测试仪 PET薄膜拉伸试验机 薄膜拉断力试验机PARAM博每 XLW智能电子拉力试验机适用于塑料薄膜、复合材料、软质包装材料、塑料软管、胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、保护膜、组合盖、金属箔、隔膜、背板材料、无纺布、橡胶、纸张纤维等产品的拉伸、剥离、变形、撕裂、热封、粘合、穿刺力、开启力、低速解卷力、拨开力等性能测试。技术特征:1级测试精度有效地保证了试验结果的准确性一台试验机集成拉伸、剥离、撕裂、热封等七种独立的测试程序,为用户提供了多种试验项目选择多种规格的力值传感器以及七档试验速度,为用户不同试验条件的测试提供了便利微电脑控制、菜单式界面、PVC操作面板、以及大液晶屏显示,方便用户快速操作限位保护、过载保护、自动回位、以及掉电记忆等智能配置,保证用户的操作安全专业的操控软件提供了成组试样统计分析、试验曲线叠加分析、弹性模量分析以及试验参数设置、打印、查看、清除、标定等多项实用功能配备RS232数据接口和微型打印机接口,方便系统与电脑的外部连接和数据传输支持LystemTM实验室数据共享系统,统一管理试验结果和试验报告PARAM博每 XLW智能电子拉力试验机测试原理:试样装夹在夹具的两个夹头之间,两夹头做相对运动,通过位于动夹头上的力值传感器和机器内置的位移传感器,采集到试验过程中的力值变化和位移变化,从而计算出试样的拉伸、撕裂、变形率等性能指标。执行标准:ISO 37、GB 8808、GB/T1040.1-2006、GB/T1040.2-2006、GB/T1040.3-2006、 GB/T1040.4-2006、GB/T1040.5-2008、GB/T4850-2002、GB/T12914-2008、GB/T 17200、GB/T 16578.1-2008、GB/T 7122、GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、ASTM D3330、ASTM F88、ASTM F904、JIS P8113、QB/T 2358、QB/T 1130 PARAM博每 XLW智能电子拉力试验机技术指标:规格:500N(标配);30N、50N、100N、200N(可选);750N、1000N(可定制)精度:1级试验速度:50 100 150 200 250 300 500 mm/min试样数量:1件试样宽度:30mm(标配夹具);50mm(可选夹具)试样夹持:手动行程:600 mm外形尺寸:450mm(L)×450mm(W)×980mm(H)电源:220VAC 50Hz / 120VAC 60Hz净重:65kg产品配置:标准配置:主机、通用夹具、专业软件、通信电缆选购件:微型打印机、专用打印线、标准压辊、试验板、取样刀、浮辊式夹具、非标夹具
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拉伸力传感器相关的资讯

  • 《Research》:基于Pμ SL 3D打印的超拉伸抗冻导电水凝胶用于柔性传感及脑电信号的采集
    近年来,柔性电子在可穿戴设备、电子皮肤等众多应用中扮演着越来越重要的角色,以水凝胶为基质设计的柔性电子由于其良好的导电性、柔性以及生物相容性等特点受到广泛的关注,在柔性传感器、柔性能源器件及人机接口等方面表现出广阔的应用前景。面投影微立体光刻3D打印技术(PμSL)可快速制造并成型任意形状和定制设计的结构,为以水凝胶基质设计的柔性电子器件的制造提供了灵活性和简便性。结合3D打印技术,并对水凝胶进行诸如超抗冻、超拉伸、导电等性能设计,在一定程度上拓宽了水凝胶的功能和应用范围。近日,湖南大学王兆龙助理教授、段辉高教授与上海交通大学郑平院士等人合作,该团队基于摩方精密(BMF)超高精度光固化3D打印机nanoArch S/P140,开发了一种能够耐受-115℃极高导电能力的水凝胶体系,实现了极低温条件下的可穿戴设备运动信号检测及脑电信号高精度采集。文章以“3D Printed Ultrastretchable, Hyper-Antifreezing Conductive Hydrogelfor Sensitive Motion and Electrophysiological Signal Monitoring”为题发表在Research(Volume 2020 |Article ID 1426078)上。其中,王兆龙助理教授及硕士研究生陈雷为共同一作。基于面投影微立体光刻技术制造水凝胶结构,首先,作者通过计算机辅助设计(CAD)软件生成的3D模型按照特定层厚切片为一系列平行的二维数字图像,然后,这些切出来的2D图案被传输到DMD芯片上,DMD芯片通过2D图案的形状调节其上照射的紫外光(LED,405nm)。具有相应定义的2D图案的成形紫外光通过一个缩小透镜,该透镜将2D图像投影到具有缩小特征尺寸的水凝胶前体溶液上。图案化的紫外光照射将会使水凝胶前体溶液在相应区域发生局部聚合反应并成型附着在打印平台上。再控制降低打印平台,紫外光投影照射继续打印下一层。这个过程反复进行,直到整个水凝胶结构被制造出来(图1)。研究者引入亲水性的三元醇作为光引发剂TPO-L的良性溶剂,将不溶于水的TPO-L均匀分散在水中,提高光引发剂引发效率,结合光固化3D打印nanoArchS/P140设备的离型膜的快速离型,大大提高水凝胶的光固化速度;利用纳米羟基磷灰石与水凝胶高分子链之间形成强烈的物理作用,从而提高3D打印水凝胶的拉伸性(2500%),并进一步提高其机械强度;三元醇和高浓度离子盐的协同作用赋予了水凝胶极佳的导电性和抗冻性(-115℃左右),3D打印水凝胶在极低温情况下仍然能够完成拉伸、弯曲和扭转的动作,并具有一定的低温导电性(图2)。图1 基于面投影微立体光刻技术的水凝胶加工过程图2 水凝胶的力学、电学和抗冻性能设计优异的机械性能和良好的导电性能使其3D打印水凝胶能够作为应变传感器用于识别包括手指弯曲、发声及吞咽等人体运动信号(图3);水凝胶还可作为柔性电极检测和采集诸如人睁、闭眼时的脑/眼电信号(EEG/ EOG),当志愿者在闭上眼睛并放松时,脑电信号显示出明显的α波(8~13Hz),当志愿者睁开眼睛并积极思考时,脑电α波即刻消失并逐渐向β波(14~30Hz)方向移动。与当前最精确的传统脑电信号采集装置对比实验表明,新体系水凝胶可以准确采集大脑中的脑电信号,反映大脑活动的整体信息,显示出在人机交互,特别是低温领域的脑机接口等方面的应用潜力(图4)。图3 柔性应变传感器应用图4 水凝胶柔性电极脑机接口应用总而言之,本研究基于面投影微立体光刻技术,引入亲水性的三元醇作为光引发剂TPO-L的良性溶剂,利用纳米羟基磷灰石提高拉伸性,并结合高浓度的离子盐和三元醇作为导电介质和抗冻剂,使得所开发的水凝胶体系具有优异机械、导电和抗冻性能,并且可作为柔性应变传感器实现对人体运动和微弱信号的实时监控,同时可进一步用作脑机接口,准确采集大脑中的脑电信号,包括α、β波以反映大脑活动的整体信息。本文提出的水凝胶在电子皮肤、人机交互甚至极低温情况下的可穿戴设备中具有良好的应用前景。未来,微尺度3D打印技术的加入使得复杂3D结构多功能柔性电子和复杂脑机接口的快速制造成为可能。原文链接:https://spj.sciencemag.org/journals/research/2020/1426078/
  • 玻璃纤维机织物拉伸断裂强力和断裂伸长的测定
    摘 要:本文介绍使用鲲鹏BOYI 2025电子万能材料试验机,配合1kN气动拉伸夹具,根据《GB/T 7689.5-2013增强材料 机织物试验方法 第5部分:玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定》,进行了玻璃纤维机织物拉伸试验的实例,试验结果表明,使用鲲鹏BOYI 2025电子万能材料试验机能够完全对应玻璃纤维机织物拉伸断裂强力和断裂伸长的试验。 关键词:鲲鹏BOYI 2025电子万能材料试验机 玻璃纤维 拉伸试验玻璃纤维布(Glass Fiber) 是一种性能优异的无机非金属材料,种类繁多,优点是绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好,机械强度高,但缺点是性脆,耐磨性较差。玻璃纤维通常用作复合材料中的增强材料,电绝缘材料和绝热保温材料,绝缘层压板以及印刷电路等各个领域。玻璃纤维布的特性由纤维性能、经纬密度、纱线结构和织纹所决定。经纬密度又由纱结构和织纹决定。经纬密度加上纱结构,就决定了玻璃纤维布的物理性质。本应用介绍了使用电子万能材料试验机进行玻璃纤维机织物拉伸断裂强力和断裂伸长试验。鲲鹏电子万能材料试验机配备的气动拉伸夹具,有以下几个特点:首先,夹面采用专用高分子夹面,平整度好,可以避免夹伤试样,避免拉伸过程中出现夹持部位断裂的情况;其次,气动控制可以提供适当且恒定的夹持力,避免拉伸过程中出现滑移的情况;另外,夹具设有对中标识,可以辅助夹持试样,保证夹持后试样的垂直度,避免拉伸过程中出现左右两边受力不均匀的情况。 除夹具外,试验机主机的高精度以及超过1000HZ的采集频率,可以完整的拉伸过程中的所有特征数据,准确识别试样拉伸断裂点,确保给用户提供准确可靠的试验数据,配合智能化的测试软件可以同时提供单试样、多试样、双坐标等各种测试曲线,让不同的用户均可以拥有良好的交互体验,为企业的研发、质量以及产品控制保驾护航。本篇报告参照《GB/T 7689.5-2013增强材料 机织物试验方法 第5部分:玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定》进行试验,标准要求如下: 1.样品要求:Ⅱ型试样、试样宽度25mm、有效长度100mm 2.夹持距离:100mm±1mm 3.拉伸速度:50mm/min±3mm/min 1. 实验部分 1.1仪器与夹具 BOYI 2025-001 电子万能试验机 1kN气动拉伸夹具 90°剥离夹具 Smartest软件 1.2分析条件 试验温度:室温23℃左右 载荷传感器:1kN(0.5级) 加载试验速率:50mm/min 图1 BOYI 2025-001 电子万能试验机 1.3样品及处理本次试验,选取6组国内主流的不同种类的玻璃纤维布,统一切割成GB Ⅱ型试样,宽度约为25mm的长条试样,每组样品分经向和纬向。 2.试验介绍使用BOYI 2025-001电子万能试验机进行试验,设定夹具间距为100mm,将样品分别夹持在上下夹具中,以50mm/min的速率进行试验。测量拉伸过程中的力值以及位移数据,拉伸试样至断裂,记录最终断裂强力及断裂伸长(GB要求精确至1mm),取拉伸过程中第一组纱断裂时的最大强力作为拉伸断裂强力,根据数据计算得出结果,并生成拉伸曲线。图2 测试系统图(主机、夹具) 3.结果与结论 3.1第一组玻璃纤维布试验结果 3.2第二组玻璃纤维布试验结果 3.3第三组玻璃纤维布试验结果 3.4第四组玻璃纤维布试验结果 3.5第五组玻璃纤维布试验结果 3.6第六组玻璃纤维布试验结果 从上上述数据以及断裂后试样状态可以看出,整个测试过程中,拉伸试样夹持良好,断裂部位均在试样中部,满足GB要求(断裂点距离夹口10mm以上),两个方向各5个试样结果平均值非常接近,曲线重合度再现性良好,无较低异常测试值,满足GB要求。从本次试验结果可以体现出鲲鹏BOYI 2025-001 电子万能试验机的高精度及高稳定性。4.结论 综上所述,鲲鹏BOYI 2025-001 电子万能试验机、1kN气动拉伸夹具,可以完全满足GB/T 7689.5-2013 增强材料 机织物试验方法 第5部分:玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定》标准要求,高效高质完成试验。通过高精度高采样率的测试系统,可以获得玻璃纤维布各项力学数据,且稳定可靠,这对于玻璃纤维布以及绝缘电路板材、印刷电路板的技术发展非常重要,能够为企业的产品研发、品质管理,以及该行业的标准化、规范化提供数据支持与技术保障。
  • 湖南大学王兆龙课题组《Research》:基于Pμ SL 3D打印的超拉伸抗冻导电水凝胶用于柔性传感及脑电信号的采集
    近年来,柔性电子在可穿戴设备、电子皮肤等众多应用中扮演着越来越重要的角色,以水凝胶为基质设计的柔性电子由于其良好的导电性、柔性以及生物相容性等特点受到广泛的关注,在柔性传感器、柔性能源器件及人机接口等方面表现出广阔的应用前景。面投影微立体光刻3D打印技术(PμSL)可快速制造并成型任意形状和定制设计的结构,为以水凝胶基质设计的柔性电子器件的制造提供了灵活性和简便性。结合3D打印技术,并对水凝胶进行诸如超抗冻、超拉伸、导电等性能设计,在一定程度上拓宽了水凝胶的功能和应用范围。近日,湖南大学王兆龙助理教授、段辉高教授与上海交通大学郑平院士等人合作,该团队基于摩方精密(BMF)超高精度光固化3D打印机nanoArch S/P140,开发了一种能够耐受-115℃极高导电能力的水凝胶体系,实现了极低温条件下的可穿戴设备运动信号检测及脑电信号高精度采集。文章以“3D Printed Ultrastretchable, Hyper-Antifreezing Conductive Hydrogelfor Sensitive Motion and Electrophysiological Signal Monitoring”为题发表在Research(Volume 2020 |Article ID 1426078)上。其中,王兆龙助理教授及硕士研究生陈雷为共同一作。基于面投影微立体光刻技术制造水凝胶结构,首先,作者通过计算机辅助设计(CAD)软件生成的3D模型按照特定层厚切片为一系列平行的二维数字图像,然后,这些切出来的2D图案被传输到DMD芯片上,DMD芯片通过2D图案的形状调节其上照射的紫外光(LED,405nm)。具有相应定义的2D图案的成形紫外光通过一个缩小透镜,该透镜将2D图像投影到具有缩小特征尺寸的水凝胶前体溶液上。图案化的紫外光照射将会使水凝胶前体溶液在相应区域发生局部聚合反应并成型附着在打印平台上。再控制降低打印平台,紫外光投影照射继续打印下一层。这个过程反复进行,直到整个水凝胶结构被制造出来(图1)。研究者引入亲水性的三元醇作为光引发剂TPO-L的良性溶剂,将不溶于水的TPO-L均匀分散在水中,提高光引发剂引发效率,结合光固化3D打印nanoArchS/P140设备的离型膜的快速离型,大大提高水凝胶的光固化速度;利用纳米羟基磷灰石与水凝胶高分子链之间形成强烈的物理作用,从而提高3D打印水凝胶的拉伸性(2500%),并进一步提高其机械强度;三元醇和高浓度离子盐的协同作用赋予了水凝胶极佳的导电性和抗冻性(-115℃左右),3D打印水凝胶在极低温情况下仍然能够完成拉伸、弯曲和扭转的动作,并具有一定的低温导电性(图2)。图1 基于面投影微立体光刻技术的水凝胶加工过程图2 水凝胶的力学、电学和抗冻性能设计优异的机械性能和良好的导电性能使其3D打印水凝胶能够作为应变传感器用于识别包括手指弯曲、发声及吞咽等人体运动信号(图3);水凝胶还可作为柔性电极检测和采集诸如人睁、闭眼时的脑/眼电信号(EEG/ EOG),当志愿者在闭上眼睛并放松时,脑电信号显示出明显的α波(8~13Hz),当志愿者睁开眼睛并积极思考时,脑电α波即刻消失并逐渐向β波(14~30Hz)方向移动。与当前最精确的传统脑电信号采集装置对比实验表明,新体系水凝胶可以准确采集大脑中的脑电信号,反映大脑活动的整体信息,显示出在人机交互,特别是低温领域的脑机接口等方面的应用潜力(图4)。图3 柔性应变传感器应用图4 水凝胶柔性电极脑机接口应用总而言之,本研究基于面投影微立体光刻技术,引入亲水性的三元醇作为光引发剂TPO-L的良性溶剂,利用纳米羟基磷灰石提高拉伸性,并结合高浓度的离子盐和三元醇作为导电介质和抗冻剂,使得所开发的水凝胶体系具有优异机械、导电和抗冻性能,并且可作为柔性应变传感器实现对人体运动和微弱信号的实时监控,同时可进一步用作脑机接口,准确采集大脑中的脑电信号,包括α、β波以反映大脑活动的整体信息。本文提出的水凝胶在电子皮肤、人机交互甚至极低温情况下的可穿戴设备中具有良好的应用前景。未来,微尺度3D打印技术的加入使得复杂3D结构多功能柔性电子和复杂脑机接口的快速制造成为可能。原文链接:https://spj.sciencemag.org/journals/research/2020/1426078/官网:https://www.bmftec.cn/links/10

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  • 国产好仪器之丽景称重传感器 我该怎么布置称重传感器,使其对我有用??

    [align=left][b]称重传感器[/b]是一种高度精确的设备,用于测量多个不同应用中的重量或力。它们可用于测量[u]压力、张力、弯曲或剪切力。[/u] [b]称重传感器[/b]本身是一个传感器,用于将力转换为电信号。在称重单元结构中,有一旨个区域或一组区域,在在施加负载/力时进行压力,通常以线性方式。由金属箔制造的应变片粘合到这些区域,以感应施加的负载或压力下负载单元结构中的应变,然后在受调节电压或电流源的电激动时提供与应变成正比的电气输出信号。此信号通常只有几毫伏,通常需要放大才能读取。[/align][align=center][img=Load Pin 1]http://101.200.212.149/images/upload/image/20200630/20200630111530_86349.png[/img] [/align][size=18px][b][b][size=16px][color=#9BB0C6]负载单元是否使用经过验证的传感器技术?[/color][/size][/b] [/b][/size][align=left]大多数称重电池都采用应变片技术,因为该技术已久了,已是 40 多年的成熟技术。[/align][size=18px][b][b][size=16px][color=#9BB0C6]称重传感器有这么多的类型 - 我很困惑![/color][/size][/b] [/b][/size][align=left]确实有很多不同类型的称重传感器,不同的制造商,不同的分类名,每个类别中都有不同类型的称重器,通常基于它们的制造,我们在每种负载单元的概述中提供了这些示例。替代名称通常基于加载单元格的"形状",例如。S型、梁式称重传感器和柱式称重传感器以及圆板式称重传感器。 [/align][list][*][align=left]拉压力传感器[/align][align=left]拉压力传感器设计用于测量拉力或压力。它们非常适合一般称重应用,尤其是筒仓、料仓称重和容器称重,通常并入简单和复杂的重心系统中。[/align][align=left]属于此类别的产品也称为:拉压称重传感器、柱式称重传感器、弯曲称重传感器、轮辐式称重传感器、环形称重传感器、通孔称重单元、S梁称重传感器和梁式称重传感器。 [/align][*][align=left]张力称重传感器[/align]张力称重器设计用于测量拉伸或"拉动"负载。张力称重电池的典型用途是悬挂秤,它们也适合容器称重。在实验室中,它们是一般力测量应用的标准。属于此类别的产品也称为:拉力称重传感器、S梁称重传感器、梁式称重传感器。 [*][align=left]张力和压力称重传感器[/align]正如名称所暗示的,这些称重单元是上述两个类别的组合,它们能够测量缩力和拉伸负载。典型应用包括组件测试和称重系统。这些称重单元有各种形状和大小,最新开发包括小而准确的称重载单元,可用于空间受限的地方。属于此类别的产品也称为通用称重传感器 S 梁、Z 梁。 [*][align=left]光束加载单元[/align]弯曲光束或剪切束称重电池可能是最常用的称重电池,因为它们用途极其广泛,可用于各种应用。它们特别适用于将秤、测功机和拉伸测试机等称重仪器结合在一起。属于此类别的产品也称为 剪切束称重细胞、弯曲束称重单元、力束称重传感器、单点称重单元、悬臂束载重单元、双悬臂荷载单元和等轴测力束。 [*][align=left]负载测量[/align]手铐是一块 U 形金属,开口上有一个切口或螺栓。它们通常用于从海运行业到工业起重机到娱乐业的装配系统,其中手铐用于照明或风景系统。它们通常同时提供有线和非有线(无线)版本。 [*][align=left]负载测量引脚[/align]负载测量引脚设计用于多种应用,作为夹板或枢轴引脚的直接更换。与其他负载传感器相比,它们具有许多优点,因为它们通常不需要对正在监控的机械结构进行任何更改。它们通常用于绳索、链条和制动锚、滑轮、吊带、轴承块和枢轴。 [/list][size=18px][b][b][size=16px][color=#9BB0C6]我该怎么做负载单元信号,使其对我有用???[/color][/size][/b] [/b][/size]我们知道,称重传感器是用于将力转换为电信号的传感器。然而,电信号非常小,因此,在许多情况下,将需要放大之前,它可以使用。正如名称中显示的那样,称重传感器放大器用于将来自称重传感器的低电平输入信号放大到稳定的行业标准过程信号中。根据不同的应用,提供不同类型的放大器。[list][*][url=http://www.lascuax.com.cn/category.php?id=393]接线盒[/url][*][url=http://www.lascaux.com.cn/category.php?id=4]称重显示器[/url] [*][url=http://www.lascaux.com.cn]称重传感器[/url][/list]

  • 压电薄膜传感器_压电薄膜传感器详情

    话说这个压电薄膜传感器是具有一种很独特的特性的,它是一种动态模式的应变性传感器,一般通过在人体的皮肤表层进行植入或者植入到人体内部,用来监测人体的一些生命迹象以及特征。其中压电薄膜传感器里面的一些薄膜元件是非常灵敏的,可以隔着外套探测出人体的脉搏。OFweek Mall传感器商城网说一下压电薄膜传感器在医疗行业的应用。1、压电薄膜传感器工作原理当你拉伸或弯曲一片压电聚偏氟乙烯PVDF高分子膜(压电薄膜),薄膜上下电极表面之间就会产生一个电信号(电荷或电压),并且同拉伸或弯曲的形变成比例。一般的压电材料都对压力敏感,但对于压电薄膜传感器来说,在纵向施加一个很小的力时,横向上会产生很大的应力,而如果对薄膜大面积施加同样的力时,产生的应力会小很多。因此,压电薄膜传感器对动态应力非常敏感,28μm厚的PVDF的灵敏度典型值为10~15mV/微应变(长度的百万分率变化)。使用'动态应力'这个术语是因为形变产生的电荷会从与薄膜连接的电路流失,所以压电薄膜传感器并不能探测静态应力。当需要探测不同水平的预应力时,这反而成为压电薄膜传感器的优势所在。薄膜只感受到应力的变化量,最低响应频率可达0.1Hz。2、压电薄膜传感器特点压电薄膜很薄,质轻,非常柔软,可以无源工作,因此可以广泛应用于医用传感器,尤其是需要探测细微的信号时。显然,该材料的特点在供电受限的情况下尤为突出(在某些结构中,甚至还可以产生少量的能量)。而且压电薄膜传感器极其耐用,可以经受数百万次的弯曲和振动。3、压电薄膜传感器医疗应用利用压电薄膜传感器的动态应变片特性,可以轻松的将压电薄膜直接固定在人体皮肤上(例如手腕内侧)。精量电子—美国MEAS传感器的产品型号1001777是一款通用传感器,传感器的一侧涂有压力敏感胶。但这款胶未经生物兼容性认证,在短期试验中可以将3M9842(聚亚安酯胶带)固定在皮肤上,再将压电薄膜传感器粘贴在3M胶带上。压电薄膜之所以即能探测非常微小的物理信号又能感受到大幅度的活动,是因为PVDF膜的压电响应在相当大的动态范围内都是线性的(大约14个数量级)。多数情况下,只要能明显区分目标信号和噪声的带宽,细小的目标信号都可以通过过滤器采集到。类似的压电薄膜传感器已在睡眠紊乱研究中用于探测胸部,腿部,眼部肌肉和皮肤的运动。另外,传感器可以通过探测肌肉(例如拇指和食指之间的肌肉)对电击的反应作为检验麻醉效果的指示器(神经肌肉传导)。压电薄膜传感器包含范围:[color=#333333]气体流量传感器丨微型压力传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨[/color][color=#333333]数字温湿度[/color][color=#333333]传感器丨煤气检测传感器丨气压感应器丨一氧化碳传感器丨h2传感器丨压阻式压力变送器丨硫化氢传感器丨co2气体传感器丨光离子传感器丨ph3传感器丨百分氧传感器丨bm传感器[/color][color=#333333]丨[/color][color=#333333]风速传感器丨voc传感器丨[/color][color=#333333]光纤应变传感器[/color][color=#333333]丨位置传感器丨[/color][color=#333333]meas压力[/color][color=#333333]传感器丨[/color][color=#333333]称重传感[/color][color=#333333]器丨甲烷传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨称重传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨ch4传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨[url=http://mall.ofweek.com/1877.html]压电薄膜传感器[/url]丨一氧化氮传感器丨透明度传感器丨二氧化硫传感器丨氰化氢传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨电流氧传感器[/color]

  • 硬度计的力传感器闭环系统是怎么回事呢?

    硬度计的力传感器闭环系统是怎么回事呢?

    [font=arial, helvetica, sans-serif]在工业化初期,测量机械结构的试验力至关重要。大约在1940年,一种应变式称重传感器被发明出来。用于测量试验力并将该力值以电信号形式输出的力传感器,大部分使用应变片来将材料变形/力转换成电信号。[/font][size=14px][back=transparent][font=arial, helvetica, sans-serif]19世纪50年代,力传感器应用于拉伸和压缩试验机。力传感器理想[/font][/back]的安装位置,是在与工件的连接处的前端或尽量靠近的区域。电子系统利用反馈信号来调节加载装置,进而得到设定的试验力。[/size][font=arial, helvetica, sans-serif][size=14px][back=transparent]基于闭环系统的优越性能,如今,所有电子拉伸压缩试验机都只采用闭环控制。闭环系统可以连续测量加载试验力,且闭环系统中使用的组件比砝码式要简单得多。正如上文提到的砝码式系统,为确保运行正常,砝码式系统要求杠杆、轴点和零部件间的摩擦(相互配合)。[/back][/size][/font][size=14px][back=transparent][font=arial, helvetica, sans-serif]对于一台硬度计,压头是测试系统与样品接触的一[/font][/back]部分,它是获得正确硬度值最重要的一个因素。为了消除结构缺陷的影响,机械方面的移动或其他干扰都会影响试验力,因此力传感器需与压头尽可能靠近。[/size][back=transparent][font=arial, helvetica, sans-serif][back=transparent]只有这样,基于力传感器的优势,闭环系统才能获得[/back]较高的[/font][/back][font=arial, helvetica, sans-serif][back=transparent]试验力精度。如将力传感器安装在硬度计其他位置,它相对于传统砝码式系统的优势将不复存在。[/back][/font][img=闭环控制,544,622]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/02/202202280925498150_4925_3317_3.jpg!w544x622.jpg[/img][font=arial, helvetica, sans-serif][size=14px][back=transparent][b]闭环系统的优势:[/b][/back]高精度试验力力反馈系统确保加载试验力的准确性宽泛的试验力且不受限于机械结构简便的测试流程对比砝码系统,简化机械结构简单的校正程序[/size][/font][font=arial, helvetica, sans-serif][size=14px][back=transparent][b]闭环系统的缺点:[/b][/back]对比砝码系统,价格更贵需要供电系统[/size][/font]

拉伸力传感器相关的耗材

  • 光纤拉伸器PZ1
    光纤拉伸器PZ1产品介绍:量青光电代理的美国Optiphase公司的PZ1型小封装光纤拉伸器是一种低成本的光纤盘绕压电陶瓷换能器(Piezo-electric)器件,作为一种性能出色的低成本相位调制器。在众多传感领域有非常重要的应用,典型的应用例如开环解调,干涉型传感器模拟,干涉仪系统的相位调制等等。PZ1型光纤拉伸器标准产品采用SMF-28e光纤或者Panda型偏振保持光纤,超高的性能价格比超过所有其他已知的竞争产品。坚固小巧的封装使得PZ1光纤拉伸器能够容易被集成到小尺寸的系统中,多种输出方式和连接器的选择方便用户使用。公司同时提供针对不同客户应用的定制型产品,例如特殊的封装要求,光纤类型,输出连接器方式,以及频率响应范围等等,请联系我们的销售人员获取更多的信息。产品应用:光纤干涉仪光纤激光器光纤传感干涉型光纤传感器光纤相位调制器产品特点:高性能封装小巧坚固可以定制订货信息:PZ1-STD:900um松套,不带连接器; PZ1-STD-FC/PC:900um松套带FC/PC连接器;PZ1-STD-FC/APC:900um松套带FC/APC连接器PZT-PM-1.5:保偏光纤拉伸器,900um松套不带连接器PZ1-PM-1.5-FC/PC:保偏光纤拉伸器,900um松套带FC/PC连接器PZ1-PM-1.5-FC/APC: 保偏光纤拉伸器,900um松套带FC/APC连接器可提供的订制产品:(1)更小的封装尺寸或者结构;(2)其它工作波长的单模光纤;(3)其它工作波长保偏光纤;(4)更宽的工作频率范围;(5)不同的连接器类型等等。
  • CS225温度链传感器
    CS225 温度链传感器使用 SDI-12 数字技术简单集成, 可靠性高。 CS225 包含多个温度传感器, 固定在结实的不锈钢加固的线缆上。 每个温度感应点都是二次注塑成型, 能够长期地耐受所有的测量介质。 每一个 CS225 都是根据客户指定的需求定制的。CS225 可在广泛的应用领域和不同的环境中进行温度剖面测量。用途:完全密封的线缆允许 CS225被埋设、 放置在水下,或者直接集成在某些结构上。既能适合淡水环境, 也能适合咸水环境。能够承受弯曲,拉伸,挤压,冰冻、解冻周期循环等恶劣条件。线缆完全密封,可浸没水下,也可如在钻井中、 土壤、 水下、 冰霜或多年冻土中进行温度监测。优点1. 可定制测量间距,可靠性高2. 仅占用一个SDI-12通道,接线简单3. 低功耗,无需校准4. 长期测量稳定5. 高强度和耐受性6. SGB模块防止电涌损坏7. 序列号和安装深度数据存储在每一个传感器的内存上 配置包含一个SGB3 3线防浪涌保护模块SGB3为CS225提供防浪涌保护 技术参数工作温度-55℃到+85℃精度典型:±0.2℃(-40℃到+85℃)恶略环境:±0.5℃(-55℃到+85℃)分辨率0.0078℃最大压力150PSI通讯方式SDI-12温度点直径2.22cm(0.875in)最大线缆长度152m(500ft)每一个温度链能安装的传感器最大数量36最小间距15cm(5.9in)供电电压9到28Vdc电流消耗每个传感器的电流消耗:1.0mA(最大)活跃状态下的电流消耗:20ma(传感器数目*1.0mA)上电后预热时间10秒产地:美国
  • CS225温度链传感器
    概述:CS225 温度链传感器使用 SDI-12 数字技术简单集成,可靠性高。 CS225 包含多个温度传感器,固定在结实的不锈钢加固的线缆上。每个温度感应点都是二次注塑成型,能够长期地耐受所有的测量介质。每一个 CS225 都是根据客户指定的需求定制的。CS225 可在广泛的应用领域和不同的环境中进行温度剖面测量。用途完全密封的线缆允许 CS225被埋设、放置在水下,或者直接集成在某些结构上。既能适合淡水环境,也能适合咸水环境。能够承受弯曲,拉伸,挤压,冰冻、解冻周期循环等恶劣条件。线缆完全密封,可浸没水下,也可如在钻井中、土壤、水下、冰霜或多年冻土中进行温度监测。优点1. 可定制测量间距,可靠性高2. 仅占用一个SDI-12通道,接线简单3. 低功耗,无需校准4. 长期测量稳定5. 高强度和耐受性6. SGB模块防止电涌损坏7. 序列号和安装深度数据存储在每一个传感器的内存上配置包含一个SGB3 3线防浪涌保护模块SGB3为CS225提供防浪涌保护技术参数工作温度-55℃到+85℃精度典型:±0.2℃(-40℃到+85℃)恶略环境:±0.5℃(-55℃到+85℃)分辨率0.0078℃最大压力150PSI通讯方式SDI-12温度点直径2.22cm(0.875in)最大线缆长度152m(500ft)每一个温度链能安装的传感器最大数量36最小间距15cm(5.9in)供电电压9到28Vdc电流消耗每个传感器的电流消耗:1.0mA(最大)活跃状态下的电流消耗:20ma(传感器数目*1.0mA)上电后预热时间10秒产地:美国
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