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导轨式双向计

仪器信息网导轨式双向计专题为您提供2024年最新导轨式双向计价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括导轨式双向计参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的导轨式双向计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导轨式双向计相关的耗材配件、试剂标物,还有导轨式双向计相关的最新资讯、资料,以及导轨式双向计相关的解决方案。

导轨式双向计相关的论坛

  • ADL系列导轨式安装电能表功能和性能

    导轨式安装电能表支持一次接入和二次接入两种接线方式,不仅可用于低压配电柜,还可以用在终端配电箱,电流表最大规格为20(80)A。  ADL系列导轨式安装电能表不仅在外形和接线上具有灵活方便的特点,而且在功能和性能上也具有下述优点:  a. 计量正反向有功电量,功率潮流方向自动识别并指示,具有4费率及总电能计量功能。  b. 分时复费率功能,日时段可设4费率、8时段,时段内的最小时间单位为1min。  c. 按月冻结转存功能,可统计上上月、上月及本月的总用电量和分时电量,用于月用电费的结算及监测用电情况。  d. 实时监测功能,测量显示电压、电流、频率、功率、功率因数。  e. 输出接口。带光电隔离的电量脉冲数据输出接口,可用于校表和实现DCS(集散控制系统)远传,RS485通讯接口可以实现远程抄表和负荷监测。

  • 【资料】不锈钢导轨防护罩之七大特点

    不锈钢导轨防护罩的特点:  1、不锈钢导轨防护罩具有密封好,能防铁屑、防冷却液,防工具的偶然事故。坚固耐用,运行平稳,噪音小,外形美观。可对机床生产厂带来完美外观。是机床不可缺少之零件。  2.不锈钢导轨防护罩适宜高速运动机床导轨防护既平稳又无振动噪音。  3.不锈钢导轨防护罩不但保护机床导轨的使用寿命,更重要的是保证了机床精密度。  4.不锈钢导轨防护罩每一节护板同时平行拉开,并同时平行缩回,运行自如。  5.不锈钢导轨防护罩不会使机床导轨脱节,没有撞击声,既美观又提高了机床导轨的使用寿命。 6不锈钢导轨防护罩在原密封胶条的基础上又加盖了一层不锈钢盖板,防止铁屑高温烧伤胶条擦入轨面拉伤机床导轨。

  • 【分享】滚珠丝杆和直线导轨的特点

    滚珠丝杆直线导轨的用途和特点:滚珠丝杆简介  ◎滚珠丝杠是将回转运动转化为直线运动,或将直线运动转化为回转运动的理想的产品。   ◎滚珠丝杠由螺杆、螺母和滚珠组成。它的功能是将旋转运动转化成直线运动,这是滚珠螺丝的进一步延伸和发展,这项发展的重要意义就是将轴承从滚动动作变成滑动动作。由于具有很小的摩擦阻力,滚珠丝杠被广泛应用于各种工业设备和精密仪器。   ◎滚珠丝杠是工具机和精密机械上最常使用的传动元件,其主要功能是将旋转运动转换成线性运动,或将扭矩转换成轴向反覆作用力,同时兼具高精度、可逆性和高效率的特点。◎精度公差:P5 .P7 --滚珠丝杆直线导轨的用途和特点:导轨又称滑轨、线性导轨、线性滑轨,用于直线往复运动场合,拥有比直线轴承更高的额定负载,同时可以承担一定的扭矩,可在高负载的情况下实现高精度的直线运动.台湾上银(HIWIN)直线导轨产品特性:高精度、高刚度、低噪音、装配容易丝杆导轨的用途和特点:滚珠丝杠副作为关键的滚动传动元件,被广泛应用于各种需要定位或传动的机构中,对机构的性能举足轻重。在实际应用中,滚珠丝杠副的安装方式的选择,同样会影响整个机构的工作效果,根据具体应用情况的不同,滚珠丝杠副的安装可以有多种不同的方式。不同的安装方式(即支承形式)都有其各自的特点,选取时,既要考虑实际工作要求(定位精度、传动速度、扭矩和推力情况等),又要结合滚珠丝杠副型号规格的选择(涉及内容较多,详情请参阅本站滚珠丝杠副类别的相关内容),只有两者综合考虑合理搭配,才能实现最佳效果,发挥滚珠丝杠副的最大价值。

  • 【分享】GB 24542-2009 坠落防护 带刚性导轨的自锁器

    标准号 GB 24542-2009 标准名称(中文) 坠落防护 带刚性导轨的自锁器 标准行业类别 GB 中标分类号 发布日期 2009 实施日期 20100901 [img]http://bbs.instrument.com.cn/images/affix.gif[/img][url=http://bbs.instrument.com.cn/download.asp?ID=198827]GB 24542-2009 坠落防护 带刚性导轨的自锁器.pdf[/url]

  • 求助:空气静压导轨的应用研究

    1, 题目: 空气静压导轨的应用研究2, 作者: 庄夔 薛洪俊 柴青 3, 期刊: 《光学精密工程》, 1995年03期 4, 链接: http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-GXJM503.015.htm

  • 是有人捣鬼,还是系统出错?

    疑惑如题。详细说说情况:昨晚23:30,我一个帖子在回复热帖里排名第四。到了十二点,居然连热帖前十都没有进!!是系统出错?还是有人刷帖、刷屏、灌水捣鬼呢?官人们查一下吧。

  • 关于安捷伦5100,垂直炬管双向观测的一些了解,给有兴趣的朋友。

    最近单位采购ICP,考虑了四个厂家,PE、热电、安捷伦、斯派克。暂时选定了斯派克的arcos。里面了解一些信息,分享一下。先说安捷伦的新技术,5100的垂直矩管双向观测吧。可以通俗的理解为,水平炬管双向观测的90°调整,在垂直位置放置镜面,达到水平观测的效果,就是垂直为主,水平为辅,因为水平的光强度高,即便损失一部分光通量,还是能够达到可以接受的程度。既拥有了垂直的抗干扰能力,又拥有了水平的高灵敏度。虽然这种说法稍有偏颇,基本上,还是这个意思吧。PE真心贵,贵,贵,贵……贵啊!热电,呵呵,热电的7000真心在6000系列提升不多,不过7600是不错,但一般行业也用不到那么多功能了。斯派克头一次接触,各种设计理念跟其他三家都不一样,尤其是检测器线性排布,arcos有32个检测器……虽然每个检测器像素都不高,不过,乍一听确实唬人。

  • 煤气罐爆炸,是漏气还是二甲醚在捣鬼

    3.15曝光了江苏的液化气掺混二甲醚,而我们在电视或者报纸新闻上也经常看到:正忙着炒菜,煤气罐突然发生爆炸,大部分人都是揣测是煤气罐泄露造成,充装掺杂二甲醚的液化石油气可能导致钢瓶阀门漏气,二甲醚对橡胶有一定腐蚀作用居民房煤气罐爆炸,是漏气还是二甲醚在捣鬼呢?

  • ICP光源双向观测

    [url=http://www.huaketiancheng.com/][b]ICP光谱仪[/b][/url]在光谱仪炬管组件中产生的ICP光源,其观察方式有3种,分别是:垂直观察(Radial)、水平观察(Axial)和双向观察(DUO),今天我们就来了解一下双向观测。  双向观测:双向观测是在水平观测ICP光源的基础,增加一套侧向采光光路,实现垂直/水平双向观测,即在炬管垂直观测的方向依次放置3块反射镜,当要使用垂直观测的时候,就通过3块反射镜把炬管垂直方向上的光反射到原光路中,并通过旋转原光路的第一块反射镜,使垂直方向来的光与原水平方向来的光在整个光路中重合。该观测方式的切换反射镜由计算机控制,该方式融合了轴向、径向的特点,具有一定的灵活性,增强了测定复杂样品的能力。改观测方式可实现以下3中方式的测量:  ①全部元素谱线水平测量。  ②全部元素谱线垂直测量。  ③部分元素谱线水平测量,部分元素谱线垂直测量。  双向观测能有效解决水平观测中存在的电子干扰,进一步扩宽线性范围。但是该观测方式需要不断地切换反射镜,可 能导致仪器的稳定性变差。由于径向观测的需要,炬管侧面必须开口,导致炬管的寿命大大降低,同时也改变了炬焰的形状。炬管开口处必须严格与光路对准,要不然炬管壁容易积累盐,会使检测结果严重错误 同时如果在开口出现积盐同样也会导致仪器检测结构存在严重的错误,必须注意清洗。而且增加了曝光次数,降低了分析速度,增加了分析消耗。

  • ICP光谱观察方式比较:垂直观测、水平观测、双向观测

    在ICP光谱仪炬管组件中产生的ICP光源,其观察方式有3种,分别是:垂直观测(Radial)、水平观测(Axial)和双向观测(DUO),下面介绍他们的区别:ICP光谱仪垂直观测:又称为垂直观测或者测试观察,是采用垂直放置的ICP光谱仪炬管,“火焰”气流方向与采光光路方向垂直;从光谱仪能够接收整个分析区的所有信号。  对不同的元素不用进行炬管调节,是分析测试的常用观察方式。具有更小的基体效应和干扰,特别是对有机样品;对复杂基体也有好的检出限。可以测定任何基体的溶液,如高盐分样品测定、复杂样品的分析、有机物而积炭相对不严重的分析。较低的氩气消耗量。侧向观测方式的炬管是垂直炬,热量和分析废气自然向上进入排气系统。ICP光谱仪垂直观测示意图ICP光谱仪水平观测:又称为轴向观察或端视观测,是采用水平放置的ICP光谱仪炬管,“火焰”气流方向与采光光路方向呈水平重合;可使整个火焰个个部分的光都全部通过狭缝。  水平观测方式的优点是:由于整个“火焰”各个部分的光都可以被采集导致灵敏度高,对简单样品有较好的检出限;其缺点:基体效应和电离干扰大,线性范围小,炬管溶液积炭和积盐而沾污,需要及时清洗和维护,RF功率设置不能一般不超过1350W;使用于光谱仪水质分析中。ICP光谱仪水平观测示意图总体而言,ICP垂直观测检测的只是最佳分析区给出的发射信号,其特点就是干扰信号少,但分析元素的发射强度不如水平观测的效果好;水平观测检测的是整个分析通道的发射信号,其特点是分析元素的发射强度大,但缺点是干扰信号比较大。双向观测:  传统双向观测是在水平观测ICP光源的基础上,增加一套侧向采光光路,实现垂直/水平双向观测,即在炬管垂直观测的方向依次放置3块反射镜,当要使用垂直观测的时候,就通过3块反射镜把炬管垂直方向上的光反射到原光路中,并通过旋转原光路的第一块反射镜,使垂直方向来的光与原水平方向来的光在整个光路中重合。该观测方式的切换反射镜由计算机控制,该方式融合了轴向、径向的特点,具有一定的灵活性,增强了测定复杂样品的能力。改观测方式可实现以下3中方式的测量:  ①全部元素谱线水平测量。  ②全部元素谱线垂直测量。  ③部分元素谱线水平测量,部分元素谱线垂直测量。  双向观测能有效解决水平观测中存在的电子干扰,进一步扩宽线性范围。但是该观测方式需要不断地切换反射镜,可能导致仪器的稳定性变差。由于径向观测的需要,炬管侧面必须开口,导致炬管的寿命大大降低,同时也改变了炬焰的形状。炬管开口处必须严格与光路对准,要不然炬管壁容易积累盐,会使检测结果严重错误;同时如果在开口出现积盐同样也会导致仪器检测结构存在严重的错误,必须注意清洗。而且增加了曝光次数,降低了分析速度,增加了分析消耗。ICP光谱仪双向观测示意图  在有上述考虑之后,需要改变传统,尤其是改变光路使其简单,几家都推出了双向观测技术。安捷伦的双向观测  首先是安捷伦的5100,它采用ZL的智能光谱组合技术 (DSC),以及全新的仪器设计理念,推出区别于传统的、极具创新的、全新概念的双向观测 5100 SVDV ICP-OES,可实现同步的水平和垂直双向观测分析。安捷伦5100同步垂直双向观测技术的设计原理  传统的双向观测 ICP-OES 需要人为定义测量 元素、分析波长及观测模式,无法完成同 步的双向观测分析。 某些系统甚至采用多狭缝模式,分别应对不同波段、不同观测方式以及不同灵敏度样品的分析要求,极大地降低了样品分析通量和测量效率。5100 SVDV ICP-OES 凭借独特的智能光谱组合技术 (DSC) 一次测量完成水平和垂直信号的同步采集读取,实现高速高效的样品分析,确保复杂基质样品的分析准确度斯派克的双向观测  斯派克公司也推出了双向观测技术  首先,斯派克专门开发了不需经过很多的光路反射、折射,而是采用了无需反射镜的MultiView 等离子体接口,让等离子体切换方向,真正实现直接观测。比如在贵金属分析中,贵金属作为基体元素,其含量90%多,其他微量元素含量极低;而对于贵金属冶炼厂家,矿样中贵金属则变成了微量元素,伴生元素很多;那么采用这种观测方式可以兼顾高含量元素的分析,也可以兼顾低含量元素的分析,同时还能满足复杂基体的分析。MultiView 的切换示意图  此外,斯派克的产品还采用垂直同步双观测(DSOI)技术,一种全新的等离子体视图设计方法,采用垂直等离子体炬,通过新的直接径向视图技术进行观察。两个光学接口捕获从等离子体两侧发射的光,仅使用一个额外的反射,以增加灵敏度和消除困扰新的垂直火炬双视图模型的问题。因此,垂直同步双观测(DSOI)提供了传统径向系统的两倍灵敏度,但是避免了垂直双视图模型的复杂性、缺点和成本。垂直同步双观测(DSOI)示意图  采用同步双向观测应用于斯派克的多款ICP光谱上,包括ACRO,SPECTROGREEN等。  除了观测方面,斯派克的ICP光谱整体采用的光学器件少,包括其不用中阶梯光栅,而用帕邢—龙格结构。优点包括:首先在很宽的光谱范围内分辨率是一个恒定的常数,因此能轻松区分谱线富集区域内相邻谱线,最大限度减少光谱干扰。而中阶梯光栅正相反,只是在200nm处有最好的分辨率,而到了300nm或400nm处分辨率会有大幅度的下降。其次是线性范围宽,例如在做固体金属分析时,几乎所有光谱仪器都是采用的帕邢—龙格结构,因为一个固体样品里既有主量元素也有微量元素,高低含量元素都要兼顾到。帕邢—龙格结构线性范围很宽。第三点,帕邢—龙格结构系统采用的光学器件最少,只有反射镜和光栅,由于光路设计越简单,光量损失就越少,仪器灵敏度越高。帕邢—龙格结构的缺点是:仪器体积大。

  • 双向流量开关式气相色谱进样装置

    有关双向流量开关式[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]进样装置的文章[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=4495]相关附件[/url]

  • 螺纹及轮廓综合测量机测量螺纹环塞规的应用

    [b][color=#3366ff]SJ5300螺纹及轮廓综合测量机[/color][/b]为全自动测量,操作者只需装好被测螺纹,在检测软件上选择被测螺纹的标准和输入被测螺纹的规格、检测量程等参数后,点击“开始”按钮,系统立即进行全自动检测,系统可以实时显示螺纹轮廓的牙型曲线图,自动计算出大径、中径、小径、螺距、牙型角等各项螺纹参数,并根据系统内置的螺纹标准数据库对被测件螺纹的各项参数进行合格判定,整个测量过程不超过2分钟,检测结束后自动生成测量结果。[align=center][img=,690,466]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/05/201705021640_01_3712_3.jpg[/img][/align]  轮廓扫描功能模块同样为全自动测量,在轮廓扫描模式下,操作者只需选择扫描范围,装好被测零件,点击“开始”按钮,系统立即进行全自动检测,系统可以实时显示扫描轮廓的曲线图,通过计算,用户可以获得轮廓的尺寸、形位公差等参数的结果。用户完成所有参数的评定后,即可进行测量报告打印。系统带有数据库,所有评定参数都可以保存。1、 全自动检测螺纹综合参数测量中无需人工干预和计算,2分钟内即可完成所有被测参数的扫描测量,并显示所有测量结果,自动生成检测报告,大大简化了操作人员的工作强度,提高了测量效率和测量质量与精度。1) 客户选好螺纹类型、输入相关检测信息,点击“开始”后,计算机自动控制高精度伺服电机精确驱动测针与被测螺纹接触扫描,不需人工干预。 2) 高精度光栅测量系统自动记录扫描过程中的坐标变化,由计算机自动计算螺纹相关参数,自动形成分析图表。3) 检测软件自动生成检测报告。[align=center][img=,348,348]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/05/201705021641_01_3712_3.jpg[/img][/align]2、 单项、双向扫描轮廓功能能对物体的轮廓、二维尺寸、二维位移进行测试与检验,直接描绘出表面轮廓曲线的形状,对测量得到的零件轮廓形状数据可进行尺寸、形位公差等参数计算,测量速度快、结果可靠、操作方便。一机二用,大幅提高了仪器的性价比。3、 高精度、高稳定性、高重复性采用六大技术措施,保证仪器的高精度、高稳定性、高重复性。1) 领先的高速多路、高精度细分光栅系统:引进国际领先的高精度光栅测量系统,采用2000倍数字化细分算法和FPGA高速并行采样,实现分辨力达到0.01um和同时高速采样、处理多路光栅,完全满足被测件测量精度要求。同时设计非接触式光栅采集系统,彻底消除连接和传动带来的误差,精度更高,系统更灵敏、更可靠。2) 精确测力控制系统:精确控制的测力调节系统,实现扫描针对螺纹轮廓稳定、可靠的接触扫描测量,降低测力变化引起的测量误差。测力仅同类仪器的一半,甚至四分之一,提高了扫描针的耐用性(寿命超过1万多次),避免量规划伤。3) 高精度气浮导轨系统:掌握无磨损、超低摩擦力的高精度气浮导轨系统的核心制造工艺,保证导轨稳定、可靠地工作。4) 关键部件的特殊制作:进口特殊材料制作的高刚性、无变形测杆和刚性强、耐磨性好的扫描针,保证螺纹数据的真实采集。5) 精巧平衡臂技术:消除导轨的摆动,保证扫描时坐标系统的正交稳定性,奠定高精度测量的基础。6) 精密机械设计经验及加工、装配能力:公司拥有10多年的精密仪器设计制造经验,以及一批有丰富精密仪器设计制造经验的研发工程师和一批熟练的精密加工、装配技师,同时配有先进的检测、加工设备,保证制造工艺精良,进一步保证高精度、高稳定性。4、 SmartTouch智能扫描技术(专利一)  通过实时测力控制装置和智能测力传感装置有效解决测针磨损、大坡度螺纹不能直接扫描等问题。实时测力控制装置实现实时测力0.1~10gf可调,实现测力的精确控制。智能测力传感装置精度达到0.1gf,可以有效地保护测针。采用SmartTouch智能探针技术达到的突破性效果是:1) 突破性实现大幅提升爬坡能力。新型仪器测力只需3gf(甚至更小,1~2gf),即还不到一代仪器的一半,是进口仪器的四分之一(IAC仪器14gf)。通过微小测力,精细测力控制,实现扫描上坡85°,下坡87°。该新型技术是实现梯形螺纹、偏梯形螺纹、锯齿形螺纹等螺纹精确测量的基础,是一次突破性实现。2) 真正恒力扫描。实现保持任意位置、任意斜面为相同接触力,提高测量精度。3) 高效解决针尖磨损。实现实时监测测针受力,有效保护测针,突破性解决针尖磨损问题,测针基本不磨损。通过实时监测测力,设计智能障碍规避能力,更有效保护测针。4) 智能变速扫描。根据不同牙型,采取智能变速扫描,实现任意表面上的数据分布均匀,使分析算法更可靠。5、 简便、人性化设计螺纹装夹方便快捷,无需复杂调整过程,无需记录数据,仪器操作界面友好,操作者几分钟内即可基本掌握仪器操作,使用十分简便。1) 10多年积累的实用计量检测软件设计经验,向客户提供简洁、实用、快速的操作体验。2) 集成众多螺纹标准、规程,功能强大、自动处理数据、打印各种格式的检测报告,自动显示、打印、保存、查询测量记录。3) 测量范围广,可满足绝大多数螺纹类型的综合参数测量。4) 纯中文操作软件系统,更好的为国内用户服务。5) 打印格式正规、美观。测量数据可存档,或集中打印,不占用检测操作时间。6) 本仪器采用计算机大容量数据库储存,可自动记录保存所有测量结果。

  • 【求助】双向观测问题

    请问双向观测是不是既可以垂直观测有可以水平观测,如果是的那在仪器软件里面是不是可以根据需要来选择垂直观测和水平观测。顺便问一下,垂直观测和水平观测是不是就是指竞相观测和轴向观测,它们都有哪些优点和缺点呢?问题有点多,就当给俺扫盲吧,哈哈。

  • 双向磁力加热搅拌器的6点使用维护

    双向磁力加热搅拌器适合于医药卫生、环保、生化实验室、分析室、教育科研等单位,不仅操作简单、运转平稳而且能在较广的速度范围内对液体进行精密稳定的搅拌。    双向磁力加热搅拌器的使用维护,如下:    1、接通外电源,合上电源开关,指示灯亮。    2、将装有溶液和搅拌子的试瓶(或其它器皿)放在工作面顶板上。    3、双向磁力加热搅拌器选择加热,合上加热开关,,指示灯亮,即为加热状态。    4、调节调速旋钮,升至所需转速。如果需要双向搅拌,将方向选择开关拨向“双向“即可。顺时针搅拌时,指示灯具绿色。逆时针搅拌时,指示灯为红色。    5、将双向磁力加热搅拌器的工作面顶板擦拭干净,其上不允许有水滴、污物残留。特殊规格要求需签订合同,价格另定。    6、使用双向磁力加热搅拌器工作完毕后,将调速旋钮置于zui小位置,加热开关处于非工作状态,关电源开关,切断电源。分享:

  • ICP光谱仪之双向观测

    在光谱仪炬管组件中产生的ICP光源,其观察方式有3种,分别是:垂直观察(Radial)、水平观察(Axial)和双向观察(DUO)。  双向观测:双向观测是在水平观测ICP光源的基础,增加一套侧向采光光路,实现垂直/水平双向观测,即在炬管垂直观测的方向依次放置3块反射镜,当要使用垂直观测的时候,就通过3块反射镜把炬管垂直方向上的光反射到原光路中,并通过旋转原光路的第一块反射镜,使垂直方向来的光与原水平方向来的光在整个光路中重合。该观测方式的切换反射镜由计算机控制,该方式融合了轴向、径向的特点,具有一定的灵活性,增强了测定复杂样品的能力。改观测方式可实现以下3中方式的测量:  ①全部元素谱线水平测量。  ②全部元素谱线垂直测量。  ③部分元素谱线水平测量,部分元素谱线垂直测量。  双向观测能有效解决水平观测中存在的电子干扰,进一步扩宽线性范围。但是该观测方式需要不断地切换反射镜,可 能导致仪器的稳定性变差。由于径向观测的需要,炬管侧面必须开口,导致炬管的寿命大大降低,同时也改变了炬焰的形状。炬管开口处必须严格与光路对准,要不然炬管壁容易积累盐,会使检测结果严重错误 同时如果在开口出现积盐同样也会导致仪器检测结构存在严重的错误,必须注意清洗。而且增加了曝光次数,降低了分析速度,增加了分析消耗。

  • 需求双向拉伸试验!

    最近需要进行双向拉伸试验,也就是十字形的试验,载荷100kn,谁可以进行试验?麻烦联系我!!

  • 双相钢组织用什么侵蚀?

    我做的双相钢,最终组织为铁素体+马氏体+残余奥氏体,少量贝氏体,请教用什么试剂侵蚀可区分这些组织?谢谢

  • 【原创】关于热电的6000的双向观测疑问?

    技术参数当今世界体积最小的新型iCAP 6000系列等离子体发射光谱仪 更优异的仪器性能 更高的工作效率 更方便的操作 更低的运行成本 广泛应用于环境、石化、冶金、食品饮料、地球化学和水泥行业的普通和元素分析实验室 主要特点降低了气体消耗 改善了对于诸如砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)和碲(Te)的元素分析性能全自动波长校正和补偿校正保证了长时间的优异稳定性 第四代电荷注入式(CID)检测器RACID86 快速、可靠和便捷性能的常规分析,既可采用单一的等离子体炬垂直观测,也可采用双向观测 是怎么实现的呢?有哪位高手了解或者使用过!可以介绍介绍!

  • 【分享】显微硬度计压痕中心调整法

    显微硬度计操作简便、结果可靠,在国内得到广泛使用。但搬运及使用不当时,压痕常尝偏离视场中心。如压痕仍在视场内,调整中心并不围难。当压痕偏离视场较远时,用常规方法就很难抗到压痕。我们根据多年使用体会,总结了下面的简单方法,效果很好。无论压痕偏离乡远,调整中心工作都可在半小时内完成。1 基本步骤(1)调整载物台在导轨上的运动轨迹与压头至观场中心的连线平行;(2)将视场中二维寻找臣痕变为平行导轨方向的一维寻找压痕。2 方法(1)将载物台推至最右端,仅在导轨上推动裁物台,连缓打出一串压痕,且相邻压痕阃的距离即载物台每次以左移量应小于视场直径, 保证在一个视场内可出现两个以上压痕。压痕之问的连线即为载物台在导轨上的运动轨迹(2)将载物台推至左端,松开导轨紧固螺栓及载台左右限位螺钉。(3)前后移动并稍转动导轨,观察压窟连线在视中的位置。由于压痕成一长串.故原二维找点简化为在垂直于导轨运动方向的一维找线。将压痕连线调至与视场水平直径重台时固定导轨。(4)再打一压痕,调节载物台左右限位螺钉,至压痕在视场中心,即平行于导轨方向一维找点。3 说明(1)进行以上调整时.不可拧动载物台的水平,垂直橱节螺杆。(2) 当确信加载零点可靠时,可取最小载荷在极软试洋上不卸载直接推动载物台划出一道压痕线.再完成前述找线及找点步骤。

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  • 【原创大赛】GC-FID基线双向毛刺故障的案例解析

    【原创大赛】GC-FID基线双向毛刺故障的案例解析

    GC-FID基线双向毛刺故障的案例解析 概述:基线出现双向毛刺,如何进行判断和解决。 (这个案例是年轻同事修好的,故障比较典型,值得解析一下。) 前几天接到用户报修,Shimadzu的GC-2014,用毛细管色谱柱分析苯类物质,FID出现负峰。具体负峰的情况和形态不详。 FID出负峰的常见原因是系统污染或者气源问题,但是在看到色谱图之后,发现情况颇有些不同。下面是色谱图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/09/201309222033_466075_1604036_3.jpg 在色谱图中可以看到明显的干扰信号,即双向的毛刺信号,并非是用户认为的负峰。这些异常信号的特点是,宽度很窄,在强度轴上双向出现,间隔没有规律。 一般这样形态的信号——双向毛刺——往往与电气问题相关,例如电气干扰、电源不良等问题。 后来同事换掉了FID的收集极,故障即刻解决了。 GC2014的收集极外观如下图所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/09/201309222034_466076_1604036_3.jpg 但是故障原因是什么呢?于是检查了同事取回的旧收集极。 FID收集极内部结构如图所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/09/201309222034_466078_1604036_3.jpg 图中蓝色标示的部分是电气部分,收集极的核心部件是一个筒状的收集器,将其放大和概括如下图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/09/201309222034_466079_1604036_3.jpg 收集极内部的陶瓷绝缘体将导线和收集筒压紧,使其实现电气接触。 仔细检查了一下导线和收集筒之间的接触情况,发现导线和收集筒不能良好的接触,看来这就是问题所在了。 怀疑收集极有组装不良的问题,造成导线接触问题。 为了验证一下推测,将收集极装在正常工作的仪器上,开启仪器系统,此时基线正常。用手轻轻的拉拽了一下导线,基线上又出现了双向的毛刺,故障重现了,确认问题。 小结:导线和收集器核心不能良好的接触,工作时,FID的信号时断时续,造成了双向毛刺的信号。

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