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氯离子测试仪

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氯离子测试仪相关的论坛

  • 离子色谱测试氢氧化锂中氯离子

    各位大神请教一下,最近想测试原料氢氧化锂中杂质氯离子的含量,用3.5mM(Na2CO3):1.0mM(NaHCO3)淋洗液,可是发现进的样品浓度越高,氯离子含量越低,怎么解?或者可以告诉如何测强碱样品中的杂质阴离子吗?

  • 高氯和海水中的COD如何测试呢?氯离子干扰太大了。。。

    海水/高氯废水中COD测试解决方案1.COD测试的意义化学耗氧量COD是指化学氧化剂氧化水中有机污染物时所需氧量。水体中易被强氧化剂氧化的还原性物质所消耗的氧化剂的量,结果折算成氧的量,以mg/L表示。化学需氧量反映了水中受还原性物质污染的程度,这些物质包括有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等。化学耗氧量COD越高,表示水中有机污染物越多。水体中有机物含量过高可降低水中溶解氧的含量,当水中溶解氧消耗殆尽时,水质则腐败变臭,导致水生生物缺氧,以致死亡。2.COD测试过程中的主要干扰COD的测试过程中,主要干扰因素为氯离子,如其浓度超过水样中所允许浓度时,常规的COD预制试剂管中的硫酸汞就不足以消除氯离子干扰,为保证测量结果的准确性,必须采取措施解决氯离子干扰问题。通常,海水中的氯离子浓度在20000mg/l左右,而一些行业高污染废水的氯离子浓度可达到100000mg/l左右。过去,通过添加额外的硫酸汞试剂或采取稀释法对此类废水进行COD测试,然而由于稀释误差或人为的操作误差等原因,一直无法得到精准的测试结果。目前在中国市场内,只有默克公司可以提供海水/高氯废水中的COD测试解决方案。3.德国默克海水/高氯废水中COD测试原理:氯离子的消耗主要通过在水样中加入硫酸,所形成的盐酸气体通过碱石灰吸收消耗。处理后的水样在热硫酸的环境中,在硫酸银的催化下被重铬酸钾氧化,氯离子能影响催化剂硫酸汞的催化作用。在117058预装管COD试剂中没有消耗完的重铬酸根显示出黄色,该黄色能够用光度计进行检测。而在117059预装管COD试剂中绿色的Cr3+浓度能够用光度计进行检测。该COD测试方法符合USEPA 410.4、DIN ISO 15705、APHA 5220、ASTM D1252-06B。该氯离子消耗方法的原理如下,符合DIN 38409-41-2标准。 http://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gif4.海水/高氯废水COD测试专用预装管量程测试次数货号5-60mg/l251.17058.000150-3000 mg/l251.17059.00015.应用范围海水高氯废水(油田,沿海炼油厂,氯碱厂,化工厂,制药等废水中COD的测定) 6.实验所需相关附件分析用纯水,Cat.No.101051COD定量硫酸95-97%,Cat.No.117048碱石灰,Cat.No.106733氯化物测试盒,Cat.No.1111322个吸收管,Cat.No.1159552个300ml锥形瓶 2个NS29/32瓶塞玻璃移液管5ml,20ml,25ml温度计,0-100°C可调速磁力搅拌器2个30*7mm磁力搅拌棒冰浴消解加热器TR320/TR420/TR6207.样品准备· 取样后立即对水样进行测试。· 匀化样品溶液。8.测试步骤(1) 水样中的氯离子消耗样品[/

  • 氯离子自动电位滴定仪

    使用氯离子自动电位滴定仪检测试样中氯离子时,其电势是负值,结果显示也是负数,这时读数是0呢还是负负得正?

  • 【求购】负离子检测仪-日本COM-3010PRO矿石离子测试仪操作说明

    负离子测试器COM-3010PRO使用说明书 中国总代理本测定器,主要是针对天然矿石、陶瓷等因微量辐射所发出之负离子做测量。使用上注意事项:                 各部位简介:一、绝不能碰触到感应部位,若因碰触到侦测感应                部位所造成之故障,不在保固范围内。                 二、自然界所产生的负离子是非常不稳定的,会因  测试场所的温度、湿度、紫外线、电磁波、放  射线等因素,造成每次测量的结果不同。三、请勿放置在高温场所或车内。异常的高温会造  成内部电路的劣化,导致测试异常。 辐射检测仪、气体检测仪、辐射检测仪报价 (详情请登陆:http://www.jiance365.cn或电询) 辐射检测仪,气体检测仪北京天正仁和科技发展有限公司 气体检测仪器、辐射检测仪器、水检测仪器是天正科技的三大核心领域。气体检测仪器类:1 美国AIC1000负离子测试仪 现货 电询2 美国AIC2000负离子测试仪 现货 电询3 日本ITC-201A负离子测试仪 电询3. 1日本201A型负离子测试软件 电询4 日本KEC990空气负离子测试仪(100-2000万个)现货 电询5 日本KEC-900空气负离子测试仪(10-200万个) 现货 电询6 日本COM3600综合高机能空气离子测试仪 电询7 日本COM3800综合高机能空气离子测试仪 160000元8 日本COM3400综合高机能空气离子测试仪 电询9 日本COM-3010PRO矿石离子测试仪 现货 电询9.1矿石离子测试仪打印机(电询)10 ES300型甲醛检测仪 电询11 IQ350型甲苯气体检测仪 (电询)12 IQ350型二甲苯气体检测仪 (电询)13 美国1200型臭氧测定仪 (电询)14 美国1200XP型臭氧测定仪 (电询)15 美国C-30ZX臭氧测定仪 (电询)16 美国200型高浓度臭氧测定仪(0。01-50PPM) (电询)17 美国UV100型紫外臭氧分析仪(0-100PPM)18 美國ASI公司ASI-L1500B系列溫度記錄儀、温度测试仪 (电询)辐射仪器仪器类:19 美国Triathler液体闪烁计数器 (电询)20 美国AR-2000薄层放射性扫描仪 320000元 21 美国BIOSCAN公司Mini-Scan型TLC薄层放射性扫描仪 250000元22 美国Flow-Count TM For HPLC放射性检测器 (电询)23 PM1208型电子腕表型γ个人剂量仪 (电询)24 FJ-2000型个人剂量仪是智能型袖珍仪器 (电询)25 FJ-3200型个人剂量仪是智能型袖珍仪器 (电询)26 GAMMA-SCOUT-15型多功能数字核辐射仪27 Inspector EXP手持式α、β、γ和X多功能沾污计量仪 (电询)28 Inspector多功能射线检测仪 (电询)29 SD660N固定式χ、γ辐射报警仪 (电询)30 芬兰RDS-110多用途辐射测量仪 (电询)31 美国TM电磁波辐射仪 (电询)32 NEWSCAN手持式放射性辐射及金属探测仪 (电询)33 PRM-470CGγ线检测仪 (电询)34 PRM-470CN中子线检测仪 (电询)35 PRM-470CGN γ、中子线检测仪 (电询)36 国产DM-5200型智能化χ-γ辐射仪 (电询)37 高压电离室辐射测量仪 (电询)水检测仪器类:38 LaMotte COD测定仪 (电询)39 LaMotte COD消解器 (电询)40 LaMotte多参数水质分析仪 (电询)41 SMART2;LaMotte 分光光计 (电询)42 LaMotte 移动式水质分析实验室 (电询)43 LaMotte 5 系列pH,电导,TDS。 (电询)公司名称:北京天正仁和科技发展有限公司联系人:严冰电 话:86-01051266083;86-01082517953;86-01082517637;86-81918708

  • 请问离子色谱、ICPMS和ICP哪个测试氯离子靠谱些?

    目前我们公司有一款药液,硫酸铜体系的电镀液,因为药液中添加剂问题,无法用滴定法测试氯离子浓度,现在在评估ICP,PE说他谱线到900nm,能测,说[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICPMS[/color][/url]也能测,赛默飞说他们ICP测不了,用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱仪[/color][/url]测试的氯,说[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]对于氯的测定更准确,求助到底哪个更好,更靠谱?

  • 【原创大赛】分光光度法测试硫酸铜镀液中氯离子

    【原创大赛】分光光度法测试硫酸铜镀液中氯离子

    分光光度法测试硫酸铜镀液中氯离子摘 要:研究了以乙二醇为增溶剂,硝酸银为沉淀剂,氯化银浊度法测试硫酸铜镀液中氯离子的试验条件。测定波长为440nm,氯离子含量在0~80mg/L范围内呈线性关系。本方法有操作简单,测试快速、准确的优点用于电镀行业硫酸铜镀液中氯离子的测定。关键词:乙二醇;硫酸铜镀液;氯离子 随着电子信息技术的飞速发展,酸性光亮镀铜工艺在印刷电路板行业得到发展迅猛。镀液中氯离子含量对铜镀层的质量起至关重要的作用,氯离子是阳极活化剂,又是镀层的应力消除剂,可帮助阳极溶解,并且和添加剂协助作用使镀层光亮、整平,换可以降低镀层的张应力。适当的氯离子能提高镀层的光亮度和整平性,降低镀层的应力。一般要求其浓度在20~80mg/L之间。因此检测氯离子的含量至关重要。目前硫酸铜镀液中氯离子的测定,大多单位采用电位滴定法、离子选择电极法、氯化银目视比浊法等等。本文通过研究以乙二醇为增溶剂,硝酸银为沉淀剂,氯化银分光光度比浊法测定硫酸铜镀液中氯离子的试验条件。结果表明:本法操作简单。所需试剂少,灵敏度和精确度能满足需要。1 试验部分 1.1 仪器与试剂 ML204 2型电子天平; UV1800型紫外分光光度计; 氯离子标准溶液1000ug/ml(纳克); 硝酸银标准溶液0.1mol/L(自配) 硝酸,分析纯(西陇化工); 乙二醇,分析纯(西陇化工); 去离子水(密理博)。1.2 试验方法 准确移取5mL样品溶液于25mL容量瓶中,加入2mL硝酸, 10mL乙二醇溶液,摇匀后在加入1mL硝酸银标准溶液,用去离子水定容。以不添加硝酸银溶液做参比。用1cm的比色皿在波长440nm下测量吸光度。2 结果与讨论 2.1 吸收光谱的测定 移1mL氯标准工作溶液置于25 mL容量瓶中,按照实验方法操作,测定氯离子的标准吸收光谱曲线,同时测定了试剂空白的吸收光谱曲线。结果表明,随着可见光区波长的增加,体系的吸光度逐渐减小,为了消除可见光区有色离子的吸收干扰,紫外光区试剂的吸收干扰,考虑到测定的灵敏度及体系的稳定性,本试验选取440nm为测定波长。 2.2酸度的影响 改变硝酸的用量,按试验方法考察酸度对体系的影响。从试验结果表明,当硝酸溶液用量在1.5~2.5mL时,吸光度基本不发生变化。本实验选用2mL。 2.3 硝酸银用量影响 改变硝酸银溶液的用量,按试验方法考察硝酸银溶液对体系的影响。从试验结果表明,当硝酸银溶液用量在0.5~3.0mL时,吸光度基本不发生变化。本实验选用1.0mL。 2.4 乙二醇的用量 改变乙二醇的用量,按试验方法考察乙二醇对体系的影响。从试验结果表明,当乙二醇用量在大于5mL时,吸光度最大且基本不发生变化。本实验选用10mL。 2.5溶液的稳定性 按试验方法测定了体系在硝酸-乙二醇介质中的稳定性。结果表明,在该介质中,氯化银悬浊液吸光度值在20min达到稳定且在3h内基本不发生改变。本实验选用30±2min.

  • 选择电极法快速测定氯离子含量

    氯离子含量快速测定仪北京耐尔公司是专业研究及生产混凝土耐久性试验设备的制造商。产品包括:混凝土电通量测定仪、氯离子扩散系数测定仪、氯离子含量快速测定仪等。氯离子含量快速测定仪采用离子选择电极法(ion selective electrode,ISE)ISE法,可快速测定混凝土、砂石子、外加剂等氯离子含量,氯离子浓度的量测范围在1.0 x10-5~1.0 x10-2mol/L。设备操作简便,数据准确快速,全自动数据处理,是目前快速测定氯离子含量的先进电测产品。可测定混凝土、砂石子、外加剂、水等氯离子含量检测浓度范围在1.0 x10-5~1.0 x10-2mol/L可连续自动记录测试数据,数据具有重现性北京耐尔公司张晶96096953 82755675www.cnnel.comwww.cnnel.netadminhr@cnnel.com

  • 【求购】预购原吸和离子色谱仪,烟气测试仪

    我单位预购[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原吸[/color][/url]和[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱仪[/color][/url],烟气测试仪,请给些建议.厂家或经销商可把资料(一定要有报价)发到我的邮箱 limingyan123@yahoo.com.cn

  • 原子吸收光谱法测定氯离子

    氯离子一般用电位滴定测试,二阶微商计算结果,比较麻烦。心中一直有个想法,银离子和氯离子反应生成氯化银沉淀,可不可以让氯离子和银离子反应,生成氯化银沉淀,最后沉淀溶解后,AAS测定银离子浓度计算氯离子浓度?不知道有没有人这样做过,还可以应用到其他阴离子的测定吗?欢迎讨论

  • 高氯离子测试COD方法分享

    在[font='Times New Roman',serif]COD[/font]测定中氯离子是主要的无机干扰物之一[font='Times New Roman',serif], [/font]标准方法采用 [font='Times New Roman',serif]0.4gHgSO[/font][font='Times New Roman',serif]4[/font]消除氯离子质 量浓度小于[font='Times New Roman',serif]1000mg/L[/font]的影响[font='Times New Roman',serif], [/font]对于高氯水样采用稀释后加[font='Times New Roman',serif]HgSO[/font][font='Times New Roman',serif]4[/font]的方法消除干扰[font='Times New Roman',serif], [/font]而[font='Times New Roman',serif]HgSO[/font][font='Times New Roman',serif]4[/font]对氯离子的控制只能达到 [font='Times New Roman',serif]93% [/font]左右[font='Times New Roman',serif], [/font]并不能完全消除氯离子的影响。因此[font='Times New Roman',serif], [/font]如何消除氯离子的干扰[font='Times New Roman',serif], [/font]提高[font='Times New Roman',serif]COD [/font]测定的准确度[font='Times New Roman',serif], [/font]同时减轻二次污染是广大研究者非常关注的问题。 [align=left][font='Arial',sans-serif]1[/font][font=黑体]氯离子干扰扣除法[/font][/align][align=left] [table][tr][td] [table=100%][tr][td] [align=left][font='Times New Roman',serif][[/font][font='Times New Roman',serif]1][/font][/align] [/td][/tr][/table] [/td][/tr][/table][font='Times New Roman',serif]Dobbs[/font]等曾在其报告中介绍过消除氯离子[/align][font='Times New Roman',serif] [/font] 干扰的方法[font='Times New Roman',serif], [/font]这种方法要单独测定氯离子质量浓度[font='Times New Roman',serif], [/font]将其换算成[font='Times New Roman',serif]COD[/font]加以扣除[font='Times New Roman',serif], [/font]国内许多学者也开展了这方面的研究工作[font='Times New Roman',serif], [/font]但该法常使 [font='Times New Roman',serif]COD[/font]测定结果偏低。 [align=left]黄溶及 其合 作者[sup][font='Times New Roman',serif][ [/font][/sup][sup][font='Times New Roman',serif]2][/font][/sup][sup]曾以 [/sup][sup][font='Times New Roman',serif]MnSO[/font][/sup][sup][font='Times New Roman',serif]4[/font][/sup][sup][font='Times New Roman',serif] [/font]代替[/sup][sup][font='Times New Roman',serif]Ag[/font][/sup][sup][font='Times New Roman',serif]2[/font][/sup][sup][font='Times New Roman',serif]SO[/font][/sup][sup][font='Times New Roman',serif]4[/font][/sup][sup][font='Times New Roman',serif] [/font]作催化剂[/sup][sup][font='Times New Roman',serif],[/font][/sup][sup]用重铬酸钾法测定包括氯离子在内的 [/sup][sup][font='Times New Roman',serif]COD[/font][/sup][sup]总值[/sup][sup][font='Times New Roman',serif], [/font]然后再根据所测出的氯离子质量浓度计算出其所相当的[/sup][sup][font='Times New Roman',serif]COD[/font][/sup][sup]理论值[/sup][sup][font='Times New Roman',serif], [/font]以前者减去后者[/sup][sup][font='Times New Roman',serif], [/font]即为水样中的真实 [/sup][sup][font='Times New Roman',serif]COD[/font][/sup][sup]值。这种方法成立的前提是氯离子的氧化反应要定量[/sup][/align] [sup][font=宋体] [/font][/sup] [align=left] [/align][align=left][img=,140,]file:///C:/Users/15057/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png[/img][/align][align=left] [/align][align=left][font=黑体]收稿日期[/font][font='Times New Roman',serif]:[/font][font='Times New Roman',serif]200[/font][font='Times New Roman',serif]7[/font][font='Times New Roman',serif]-[/font][font='Times New Roman',serif]0[/font][font='Times New Roman',serif]7[/font][font='Times New Roman',serif]-[/font][font='Times New Roman',serif]0[/font][font='Times New Roman',serif]4[/font][/align][align=left] [table][tr][td=1,2][img=文本框:,114,]file:///C:/Users/15057/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.png[/img][/td][/tr][tr][td][img=,501,]file:///C:/Users/15057/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.png[/img][/td][/tr][/table] [font=黑体]作者简介[/font][font='Times New Roman',serif]: [/font]张红进[font='Times New Roman',serif]([/font][font='Times New Roman',serif]1966[/font][font='Century',serif]- [/font][font='Times New Roman',serif]) [/font]女[font='Times New Roman',serif], [/font][font='Times New Roman',serif]1987[/font]年毕业于山东大学化学系[font='Times New Roman',serif], [/font]高级工程师[font='Times New Roman',serif], [/font]从事环境监测与研究工作。[/align] [font=宋体] [/font] [align=left] [table][tr][td][img=,615,]file:///C:/Users/15057/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.png[/img][/td][/tr][/table] [font='Times New Roman',serif]78[/font]中国环境管理干部学院学报 [font='Times New Roman',serif]2007[/font]年[font='Times New Roman',serif]12[/font]月[/align][align=left] [/align] [font=宋体] [/font] 完成[font='Times New Roman',serif], [/font]否则就会产生误差[font='Times New Roman',serif], [/font]且误差会在高 [font='Times New Roman',serif]Cl[/font][font='Times New Roman',serif]- [/font][font='Times New Roman',serif]/COD[/font]比值时显著。黄溶及其合作者取含一定量氯离子的人工试样[font='Times New Roman',serif], [/font]用 [font='Times New Roman',serif]K[/font][font='Times New Roman',serif]2[/font][font='Times New Roman',serif]Cr[/font][font='Times New Roman',serif]2[/font][font='Times New Roman',serif]O[/font][font='Times New Roman',serif]7[/font]氧化[font='Times New Roman',serif], [/font]发现平均氧化率为 [font='Times New Roman',serif]99. 2% [/font]。 [font='Arial',sans-serif]2 [/font]银盐抑制法 [align=left][font='Times New Roman',serif]Cripps[/font]等人[sup][font='Times New Roman',serif][ [/font][/sup][sup][font='Times New Roman',serif]3][/font]最早曾报告过用大量[/sup][sup][font='Times New 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[/font]之差[/sup][sup][font='Times New Roman',serif], [/font]从使氯离子干扰最小化考虑[/sup][sup][font='Times New Roman',serif], [/font]加之银盐低毒和易于回收[/sup][sup][font='Times New Roman',serif],[/font]所以该法较受欢迎。[/sup] [font='Times New Roman',serif]Ballinger[/font]和[font='Times New Roman',serif]Lloyd[/font]等人在借鉴[font='Times New Roman',serif]Zietz[/font]等人成果的基础上[font='Times New Roman',serif], [/font]提出了完全用 [font='Times New Roman',serif]AgNO[/font][font='Times New Roman',serif]3[/font]代替[font='Times New Roman',serif]Ag [/font][font='Times New Roman',serif]2 [/font][font='Times New Roman',serif]SO[/font][font='Times New Roman',serif]4[/font]抑制氯离子干扰的方法。该法取样 [font='Times New Roman',serif]10ml, [/font]加入[font='Times New Roman',serif]25% [/font]的[font='Times New Roman',serif]AgNO[/font][font='Times New Roman',serif]3[/font]溶液 [font='Times New Roman',serif]1 ml, 0. 125 NK[/font][font='Times New Roman',serif]2[/font][font='Times New Roman',serif]Cr[/font][font='Times New Roman',serif]2[/font][font='Times New 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  • 测海水中的阴离子,有去除氯离子的好方法么?

    最近接到一批海水样品,要测硝酸根、亚硝酸根、磷酸根……众所周知,海水样品含高浓度的氯离子,去除氯离子就成了测试的大难题之一……本来Ag柱可以很好地解决这个问题,可是杯具的是仔细研究了Ag柱的说明书后,才发现原来Ag柱除了能吸附氯离子外,还能吸附磷酸根,要是过了Ag柱,我的磷酸根还怎么办哩?有想过蒸馏,可是蒸馏后那3种阴离子也会损失……有想过先过Ag柱,测了硝酸根和亚硝酸根,再用AgNO3滴定去除氯再测,可一想到NO3-一样很高,还是要稀释高的倍数才进样又觉得作用不大……唉,大侠们有没有啥办法能去除氯离子,磷酸根、硝酸根、亚硝酸根又不损失的好办法哩?

  • 测试仪操作说明书

    【题名】:SevenMulti型pH 电导率 离子综合测试仪操作说明书【全文链接】: https://max.book118.com/html/2021/0917/6125001125004005.shtm

  • 哈希 分光光度计 测氯离子偏小为什么?

    最近公司要求测试气体中的氯离子,于是买了哈希配套的氯离子测试组合,原理应该是硫氰酸汞和氯离子反应,硫氰酸根再与三价铁离子反应,试剂测试范围是0.1-25mg/L 但是用标液验证发现不对,又从新建曲线,但是我发现哈西所给的试剂做到5mg/L时吸光度超过0.5abs,也就是从这个点开始线性不好,偏小了,越大的浓度越偏,为什么呢,高手解答....

  • 氯离子补偿在COD检测的应用

    新上的cod在线监测系统是有氯离子补偿功能的,但是做了一组测试数据跟实验室的检测数据做了一下对比,发现开启氯离子补偿时,监测cod数据比另外一组数据高出15左右。判断不准什么时候该开启这个功能,是需要一个氟离子分析仪检测水样氯离子含量然后判断何时打开吗?

  • 真空度测试仪的原理和特点简介

    真空度测试仪采用磁控放电法进行测量。将真空开关灭弧室的两触头拉开一定的距离,施加电场脉冲高压,将灭弧室置于螺线管圈内或将新型电磁线圈置于灭弧室外侧,向线圈通以大电流,从而在灭弧室内产生与高压同步的脉冲磁场。这样,在脉冲强磁场和强电场的作用下,灭弧室中的带电离子作螺旋运动,并与残余气体分子发生碰撞电离,所产生的离子电流与残余气体密度即真空度近似成比例关系。对于不同的真空管型号(管型),由于其结构不同,在同等触头开距、同等真空度、同等电场与磁场的条件下,离子电流的大小也不相同。通过实验可以标定出各种管型的真空度与离子电流间的对应关系曲线。当测知离子电流后,就可以通过查询该管型的离子电流一真空度曲线获得该管型的真空度。真空度测试仪将灭弧室的两触头拉开一定的开距,施加脉冲高压,将电磁线圈环绕于灭弧室的外侧,向线圈通以大电流,从而在灭弧室内产生与高压同步的脉冲磁场,这样在脉冲磁场的作用下,灭弧室中的电子做螺旋运动,并与残余气体分子发生碰撞电离,所产生的离子电流与残余气体密度即真空度近似成比例关系。对于不同的真空管,在同等真空度条件下,离子电流的大小也不相同,当测知离子电流后,通过离子电流一真空度曲线,由计算机自动完成真空度的计算,并显示真空度值。真空度测试仪特点:1、可定量测量各种型号真空开关灭弧室内的真空度;   2、现场测量时不需拆卸真空开关;   3、测试结果准确可靠;   4、液晶汉字显示,操作更加简单方便;   5、可保存、打印、查看测试的试验数据;   6、仪器带有RS232通讯接口,可以连接计算机实现真空度-离子电流曲线下载、寿命估计等多种功能;   7、仪器重量轻,携带方便。   8.实现了真空灭弧室的免拆卸测量,直接显示真空度值,使真空断路器用户详细掌握灭弧室的真空状态,为有计划地更换灭弧室提供了可靠的依据,为电网的安全运行提供了有力保障,克服了工频耐压法仅能判断灭弧室是否报废的缺陷。真空度测试仪技术参数1. 真空度测量范围: 9.999×10-1~1×10-5   2. 离子电流测量范围: 9.999×10-1~1×10-7   3. 测量误差: 10%   4. 测量分辨率: 10-5pa   5. 允许环境温度: -20℃~50℃   6. 空气湿度: ≤80%RH   7. 电源: AC/220V/50Hz±10%   8. 外型尺寸: 420×290×210(mm)   9. 高压输出: 脉冲30kV15kHz

  • 全套油料测试仪器

    我公司是做油料颗粒子计数器的,正在寻找油料相关的测试仪器,不知哪位可以提供?

  • 什么原因影响氯离子的线性?

    同一个系列的氯离子标品(线性范围 2ppm-40ppm 或者 2ppm-100ppm),在碳酸盐系统上测试,相关系数<0.999,在氢氧根系统上测试,相关系数>0.999。什么原因产生这个结果,谢谢老师答疑。

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