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气体压力变送器
仪器信息网气体压力变送器专题为您提供2024年最新气体压力变送器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括气体压力变送器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的气体压力变送器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气体压力变送器相关的耗材配件、试剂标物,还有气体压力变送器相关的最新资讯、资料,以及气体压力变送器相关的解决方案。
气体压力变送器相关的方案
土壤热流变送器(热流计)的校准
从理论上来说,土壤热流变送器的校准,会受到变送器和校准介质之间导热系数和变送器几何形状的影响。本文对这些影响进行了研究,采用两种具有不同导热系数材质和几何形状的商品化土壤热流变送器,比较了这些参数对校准参数的影响。开发出一种理论校准公式并对此公式进行了评价。对两种类型共14个热流变送器采用稳态防护热板法在实验室内进行试验,所提供的热流密度变化范围为40~200W/m2,校准介质为导热系数变化范围为0.3~3W/mK的干燥饱和沙。其中一种热流变送器的平均校准因子要低于厂商数据12%,而理论预测值则更低于厂商数据26%~36%。其它类型热流变送器的平均校准因子则高于厂商数据7%,而理论预测值高于常数数据1%~11%。计算后的几何因子对圆形变送器为1.07,对正方形变送器为0.89,这些几何因子都小于理论值1.70,但与以往文献中报道的试验值范围1.02~1.31相近。
光声光谱检测装置中光声池的高精度气体压力控制解决方案
摘要:光声池内气体压力的可调节控制以及稳定性是保证光声法高精度测量的关键,但在目前的光声和光谱研究中,对气体样品池内压力控制技术的报道极为简单,甚至很多都是错误的,根本无法实现高精度调节和控制,为此本文提出了可工程化实现的解决方案。基于动态平衡法控制介绍,解决方案采用了高精度真空计、气体流量计、电动针阀和双通道真空压力控制器等,可实现气体样品池的进气流量和真空压力的自动精密控制,并适用于多种气体。
包装内气体量与密封性试验中漏气压力的关系
包装的密封性能是影响产品包装是否易出现漏气、破袋、变质等问题的重要因素,漏气压力是表征包装密封性的重要指标。本文分别测试了含有不同气体量的同种包装袋的密封性能,以此研究包装内气体量是否影响密封性试验的漏气压力,并介绍了试验原理、设备参数及适用范围、试验过程等内容,为密封性的测试及指标值的界定提供参考。
高压力下钩虫贪铜菌H16的气体发酵
在本研究中,H.E.L BioXplorer被用来评估自养模式或异养模式下的微生物发酵。在自养栽培中,可通过升高的气体压力提升更高的生物质生产速率来直接改善工艺经济性。气体溶解度和气液传质的大幅增加表明,体系同时实现了对溶解氧曲线的精细控制,这已应用于生物燃料和生物酒精生产方面。在容积通常为100mL以上的发酵罐和高达60psi(约4bar)的工作压力范围内,使用CO2/H2作为气体原料的自养栽培的生物量生产率与使用葡萄糖酸盐作为碳源的异养栽培相当。
透射电子显微镜样品杆输运气体真空压力和流量精密控制解决方案
针对环境扫描/透射电子显微镜对样品杆中的真空压力气氛环境和流体流量精密控制控制要求,本文提出了更简单高效和准确的国产化解决方案。解决方案的关键是采用动态平衡法控制真空压力,真空压力控制范围为1E-03Pa~0.7MPa;采用压差法控制微小流量,解决了以往采用质量流量控制器较难对混合气体和微小流量准确控制的难题,可实现气体和液体在0.005sccm~10slm范围内的流量的高精度控制。
热重分析仪多种气体和宽量程真空压力精密控制解决方案
摘要:针对目前国内外各种真空热重分析仪普遍不具备低压压力精密控制能力,无法进行不同真空气氛环境下材料热重分析的问题,并根据用户提出的热重分析仪真空度精密控制技术改造要求,本文提出了技术改造解决方案。解决方案基于动态平衡法采用了上游和下游控制方式,通过配备的多路进气混合装置、高精度电容真空计、电控针阀和双通道PID真空压力控制器,可实现热重分析仪在10Pa~100kPa范围内多种气体气氛下的真空度精密控制。
高精度气体压力控制中TESCOM ER5000及其配套背压阀的国产化替代方案分析
本文针对一个高精度气体压力程序控制工艺案例,分别对TESCOM ER5000及其配套背压阀和国产化产品的技术方案进行了计算分析。分析结果证明非标定制的国产化产品可以实现更高的测控精度,具有更便捷的操作性和更高的性价比。
医用外科口罩气体交换压力差测试
试验用气体流量需调整至8 L/min,样品测试区直径为2mm,试验面积为4.9 cm'
聚合物电解质膜气体渗透的测试方法
气体透过率测试:在恒定温度和单位压力差下,稳定透过时,单位时间内透过质子交换膜试样单位面积的气体的体积。 气体透过系数:在恒定温度和单位压力差下,在稳定透过时,单位时间内透过试样单位厚度、单位面积的气体的体积。
GB/T 1038-2000高压气体渗透的测定方法
打开高压室针阀及隔断阀,开始抽真空直至27 Pa以下 并继续脱气3 h以上,以排除试样所吸附的气体和水蒸气。6.关闭隔断阀打开试验气瓶和气源开关向高压室充试验气体,高压室的气体压力应在(1.0~1.1)×105Pa范围内。压力过高时,应开启隔断阀排出。
充氮包装袋的气体透过量测试
测试原理:在恒定温度和单位压力差下,在稳定透过时,单位时间内透过试样单位面积的气体的体积。以标准温度和压力下的体积值表示,单位为:cm3/m2dPa
微间隙气体放电特性分析中的不同真空度精密控制解决方案
摘要:针对微间隙气体放电特性分析中需要对不同真空压力进行精密控制的要求,本文提出了相应的解决方案。解决方案采用了双路调节技术,由真空计、电控针阀和真空压力控制器组成进气和排气控制回路,可实现真空度1Pa~101kPa全量程范围内优于±1%的控制精度。同时,此解决方案适用于多种气体混合后的真空压力控制,还可进行更高真空度、更高正压压力和增加湿度等环境变量控制的拓展,更广泛适用于各种气体放电特性研究。
二氧化碳气容量分析仪测量乳酸风味碳酸饮料中的气体体积和气体含量 应用资料
二氧化碳气容量分析仪测量乳酸风味碳酸饮料中的气体体积和气体含量 应用资料用二氧化碳气容量分析仪测量乳酸风味碳酸饮料中的气体体积和气体含量。碳酸饮料的气体体积、空气含量的测量是决定口感、味道和风味以及最佳日期的重要因素。本应用说明了使用二氧化碳气容量分析仪测量两种不同产品的市售乳酸风味碳酸饮料的示例。通过连续旋转样品容器并测量气体的平衡压力和样品温度来计算气体体积。然后,样品中的气体被转移到吸收筒中,二氧化碳气体被填充在吸收筒中的吸收溶液(氢氧化钠溶液)吸收,以测量空气含量。
测量六氟化硫气体重量和气室容积的定容法自动化解决方案
摘要:在目前的六氟化硫气体精密计量中普遍采用重量法和定容法两种技术,本文分析了重量法中存在的问题以及定容法的优势,同时也指出定容法在实际应用中还存在自动化水平较低的问题。为了提高定容法精密计量过程中的自动化水平,本文提出了增加电控针阀和可编程压力控制器的解决方案,由步进电机驱动的电控针阀来精密调节气体压力,不同压力值的控制过程则由可编程压力控制器来进行控制操作,从而实现了定容法的自动化精密计量。
虾条充气包装耐内部气体冲击能力的验证方法
虾条充气包装耐内部气体冲击能力的验证方法摘要:虾条类膨化食品大多采用充气的包装形式,这种包装形式对包装袋的耐内部气体冲击性能要求较高。本文以某品牌虾条为例,利用Labthink兰光LSSD-01泄漏与密封强度试验仪测试了样品的爆破压力,掌握了包装袋耐冲击性较差的部位,为企业改进包材生产工艺或包装工序提供数据支持。关键词:耐冲击性能、爆破压力、破裂位置、泄漏与密封强度试验仪、虾条包装、充气包装、膨化食品
气体和液化气(LPG)中硫的快速、可靠测量
本文针对气体,液化气样品中的硫元素分析进行了研究,主要利用德国耶拿公司的元素分析仪EA5000,配置GSS/LPG(气体,液化气综合自动进样系统)进样器系统。GSS/LPG模块可以灵活应用于不同压力气体,液化气的自动测量,无需样品的前处理,可以根据待测样品的不同浓度,灵活改变不同体积进样(1-50ul的LPG,1-20ml的气体),在最短的分析时间内,得到最佳的分析结果。
GB/T 6672-1986 塑料薄膜和薄片气体透过性能测试
塑料薄膜或薄片将低压室和高压室分开、高压室充有约105Pa的试验气体,低压室的体积已知。试验密封后用真空泵将低压室内空气抽到接近零值。用测压计测量低压室内的压力增量Δ P,可确定试验气体由高压室透过膜(片)到低压室的以时间为函数的气体量,但应排除气体透过速度随时间而变化的初始阶段。
德国耶拿:气体和液化气(LPG)中硫的快速、可靠测量
本文针对气体,液化气样品中的硫元素分析进行了研究,主要利用德国耶拿公司的元素分析仪EA5000,配置GSS/LPG(气体,液化气综合自动进样系统)进样器系统。GSS/LPG模块可以灵活应用于不同压力气体,液化气的自动测量,无需样品的前处理,可以根据待测样品的不同浓度,灵活改变不同体积进样(1-50ul的LPG,1-20ml的气体),在最短的分析时间内,得到最佳的分析结果。
如何检测阻隔膜的气体透过率性?
利用压差法的原理设计,将预先处理好的试样放置在上下测试腔之间,压紧密封好,然后对整个系统抽真空,当达到要求的真空度后,关闭下腔,向高压腔(上腔)充入一定的试验气体,并调节上腔压力,保持试样两侧形成恒定的气压梯度差,气体在压差梯度的作用下,由高压侧(上腔)向真空侧(下腔)渗透。精确测量真空腔(下腔)的压强变化,计算试样的各项阻隔性参数。完全符合 GB1038、ASTM D1434 等标准。
垃圾气体自动监测系统
垃圾堆体上监测井气体导排汇总管上 垃圾气体自动监测系统CH4、CO2、H2S,O2,四组分气体分析仪表 甲烷量程0—15%vol,氧气0—30%vol,二氧化碳0—30%vol,硫化氢0—500ppm。 三台分别为两台检测5个点,一台检测6个点,自带气路切换系统,可在远程plc机柜实现气路控制和检测数据显示,传出信号4—20ma。 能满足检测点离检测仪最远管线150米距离,要求注明采样泵流量大小。 带压缩空气反吹清洗,给出压缩空气源所需压力。 室外机柜防爆,注明防爆等级。
激光吸收光谱气室气压和绝对压力的高精度控制解决方案
目前用于气体吸收池真空压力控制的压力控制器存在有残留气体和无法进行高真空测量的问题,无法进行微量气体的光谱分析。为此,本文提出了动态平衡法的解决方案,即采用两个高速真空低漏率的电子针阀分别调节进气和出气流量,电子针阀由连接电容压力计的真空压力控制器进行调节。此解决方案可在非常宽的量程范围内实现真空压力精密控制,并彻底解决了残留气体问题,并为微量气体进样和测量奠定了的技术基础。
YBB00082003-2015 气体透过量测定法 压差法
利用压差法的原理设计,将预先处理好的试样放置在上下测试腔之间,压紧密封好,然后对整个系统抽真空,当达到要求的真空度后,关闭下腔,向高压腔(上腔)充入一定的试验气体,并调节上腔压力,保持试样两侧形成恒定的气压梯度差,气体在压差梯度的作用下,由高压侧(上腔)向真空侧(下腔)渗透。精确测量真空腔(下腔)的压强变化,计算试样的各项阻隔性参数。完全符合 GB1038、ASTM D1434 等标准。
环保小能手丨垃圾填埋气体监测解决方案
环境保护法要求安全地清除垃圾填埋气体,以免由于压力的增加而造成物理爆炸。安全处置通常需要燃烧,例如火炬烟囱,内燃机或通过加工生产甲烷气体燃料。对于配电的大型站点,基础设施的内燃机用于发电,然后将其送入当地电网。可以将垃圾填埋气收集,转化并用作可再生能源,而不是排放至大气中。使用垃圾填埋气有助于减少气味和与其排放有关的其他危害,并防止甲烷排放到大气中并导致局部烟雾和全球气候变化。以上所有安全处置过程都需要测量甲烷含量(在许多情况下还需要测量二氧化碳浓度)。爱丁堡公司传感器部门可提供甲烷和二氧化碳气体传感器,可以将其集成到垃圾填埋气体处理系统中,从而轻松监控这些气体。
傅里叶变换红外光谱法在气体定性分析中的应用
气体光谱通常具有非常窄且尖锐的峰,但光谱谱线形状受许多因素的影响,如压力、温度或较强的分子间作用力等,这些物理效应可以使气体吸收峰变宽并且发生移动。对这些现象进行分析,要求所使用的光谱仪必须具有高的光谱分辨能力,以便对获得的光谱进行研究。Nicolet Summit傅里叶变换红外光谱仪凭借其卓越的分辨率完全能够胜任这项工作。
傅里叶变换红外光谱法在气体定性分析中的应用
气体光谱通常具有非常窄且尖锐的峰,但光谱谱线形状受许多因素的影响,如压力、温度或较强的分子间作用力等,这些物理效应可以使气体吸收峰变宽并且发生移动。对这些现象进行分析,要求所使用的光谱仪必须具有高的光谱分辨能力,以便对获得的光谱进行研究。Nicolet Summit傅里叶变换红外光谱仪凭借其卓越的分辨率完全能够胜任这项工作。
傅里叶变换红外光谱法在气体定性分析中的应用
气体光谱通常具有非常窄且尖锐的峰,但光谱谱线形状受许多因素的影响,如压力、温度或较强的分子间作用力等,这些物理效应可以使气体吸收峰变宽并且发生移动。对这些现象进行分析,要求所使用的光谱仪必须具有高的光谱分辨能力,以便对获得的光谱进行研究。Nicolet Summit傅里叶变换红外光谱仪凭借其卓越的分辨率完全能够胜任这项工作。
高普科学桌下式氮气发生器(三路气体)专为SCIEX LC-MS设计的氮气发生器方案
•UG-AB桌下式氮气发生器(三路气体)专为SCIEX LC-MS设计的氮气发生器方案•气体种类: •氮气: 最大气体流速: 12L/min出口压力: 60psi• 空气:最大气体流速: 25L/min出口压力: 110psi•空气:最大气体流速: 12L/min出口压力: 60psi
行星式高能球磨机使用过程中温度和压力的实时监控
气体压力和温度测试系统(GTM)是德国Fritsch公司与德国德累斯顿的弗朗霍夫应用材料研究所联合研制的,可用于测量研磨过程中的过程值。 该气体压力和温度测试系统(GTM)适用于在完全封闭的容器中批量研磨样品的任何领域。更加适用于制备新型非晶体材料和纳米晶体材料机械合金的研究领域。而且也可监控及最佳化工业领域的研磨操作。 通过测量行星式高能球磨机研磨腔室的温度,可获得操作过程中温度的积分曲线,可反映出摩擦力,撞击力效应及转化过程。通过持续高灵敏度的监测,可记录研磨腔室内发生反应的急剧变化和最小的变化。 气体压力的测量可描述研磨过程中气体表面产生的相互作用(气体吸附及解析)。首次实现了在绝热的过程(与系统间无热量交换)中“在线”观测急剧的相变。 该气体压力和温度测试系统(GTM)首次实现了无需花费大量的时间和昂贵的尝试性试验,即可获得研磨参数——转速,球料比及研磨时间对研磨结果的影响。精确的测量和记录反应时间可产生如下的效果,如准确地加入反应样品制备新型材料,或者化合材料制备具有独特机械化学性质的混合粉末样品。 本文重点介绍了如何使用德国Fritsch公司Pulverrisette 5四罐行星式高能球磨机和GTM气体温度压力测量系统系统,测量进行机械合金研磨时研磨罐内部气体温度压力数据。 欢迎您用以下的方式与我们取得联系。 北京飞驰科学仪器有限公司 北京市海淀区花园东路10号高德大厦八层802号 电话:010-82036109 传真:010-82038605 邮箱:bill_lee@fritsch.cn 网址:www.fritsch.cn
二氧化碳气容量测试仪测量不同容器碳酸果汁饮料中的气体体积和空气含量 应用资料
二氧化碳气容量测试仪测量不同容器碳酸果汁饮料中的气体体积和空气含量 应用资料测量碳酸饮料的气体体积、空气含量和氧气浓度是决定口感、味道和风味以及最佳日期的重要因素。本应用介绍了使用二氧化碳气容量测试仪测量两种不同尺寸容器的市售碳酸果汁饮料。通过连续旋转样品容器并测量气体的平衡压力和样品温度来计算气体体积。然后,样品中的气体被转移到吸收筒中,二氧化碳气体被填充在吸收筒中的吸收溶液(氢氧化钠溶液)吸收,以测量空气含量和氧气浓度。
蝴蝶酥包装袋爆破压力的测试方法与仪器
爆破压力是检测包装耐受内部气体冲击或跌落的物理量,是关系到成品包装在流通过程中是否易发生破袋的重要指标。本文以蝴蝶酥包装为例,利用济南兰光机电技术有限公司自主研发的LSSD-01泄漏与密封强度测试仪检测其爆破压力,介
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