电阻远传压力表

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电阻远传压力表相关的厂商

  • 无锡市科佳特种压力表有限公司是一家专业从事中高档压力表、温度计研发、生产、销售为一体的综合性公司。主要设备自主研发,性能优越,自动化程度高,且引进国外压力表厂的先进工艺技术及管理机制,生产能力已达到同行业先进水平。  公司技术力量雄厚,拥有优质的产品质量和完善的售前售后服务。主要产品有耐震压力表、耐震电接点压力表(含不锈钢)、膜盒压力表(含耐震)、不锈钢耐震压力表、隔膜式压力表、不锈钢压力表等特种压力表、一般压力表和双金属温度计等五十多个系列捌仟多种规格。公司自创建以来,一直坚持专业、专注的经营宗旨,始终如一的在压力、温度仪表行业中占领着一席之地。产品广泛用于机械、石油、化工、冶金、电力、消防、制药、食品饮料等行业,深受广大用户好评,树立了企业的美好形象。
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  • 安徽普利仪器仪表科技有限公司主要产品:实验仪器:密闭制冷加热循环装置、循环冷却器、高温循环器、低温恒温搅拌反应浴、中试低温设备、隔膜真空泵、循环水式多用真空泵、真空控制器、旋转蒸发仪、玻璃反应釜、集热式恒温磁力搅拌。温度仪表:铠装热电阻、装配热电阻、防爆热电阻热电偶,炉顶热电阻、石油化工热电阻电偶、耐磨、防腐热电偶热电阻,防爆一体化热电阻、热电偶,端面热电阻,高温热电偶,(防爆)多点热电偶防爆一体化双金属温度计。万向型双金属温度计、耐震双金属温度计、轴向、径向双金属温度计、电接点防爆双金属温度计等。压力仪表:不锈钢压力表、耐震压力表、不锈钢隔膜压力表、不锈钢膜盒压力表,防爆、防腐压力表变送器、双法兰隔膜压力变送器。液位计:防腐磁翻板液位计、远传磁翻板液位计、投入式液位计、防腐投入式液位计、防爆导波、高频雷达液位计、射频导纳液位计。 流量计:电磁流量计、防腐流量计、涡街流量计、防腐孔板流量计、金属转子流量计等。联 系 人:蒋晓刚 18205504327
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  • 安徽索克菲尼仪表有限公司位于安徽省天长市铜城镇车站南路,我厂从创建以来,主要生产仪表有:陶瓷铂电阻、pt100铂电阻元件、玻璃铂电阻、云母铂电阻、热电阻,铠装热电阻,铠装铂电阻,WZC系类铜电阻元件、铜电阻封装、进口晶片云母铂电阻、铠装铂热电阻、整套热电阻、热电偶、铠装热电偶、一体化铠装热电偶、防爆铠装热电偶、光伏产业用的扩散炉热电偶、烧结炉热电偶、炭素厂用热电偶、钢厂用的热电偶、WSS双金属温度计、全不锈钢压力表、电磁流量计、多路数显表、智能数显表、巡检数显表、雷达液位计、物位计、一体化温度、压力变送器、热电偶补偿导线、补偿电缆及自动化成套仪表等. 品质造就辉煌!期待与您的合作!
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电阻远传压力表相关的仪器

  • 电阻远传压力表通过仪表内部的滑动电阻发送器把被测值以电量值传至远离测量点的二次仪表上,以实现集中检测和远距离控制,此外本仪表能够同时就地指示压力(便于现场工艺检查)。本仪表还可以与膜片隔离器(隔离体)连接,制成电阻远传隔膜压力表,可测量腐蚀性较强、黏度大、易结晶介质的压力。电阻远传压力表适用于测量对铜及铜合金不起腐蚀作用的液体、蒸汽和气体等介质的压力。 电阻远传压力表与压力变送器的区别YTZ型电阻远传压力表适用于测量对铜及铜合金,或不锈钢合金不起腐蚀作用气体,液体的压力,并通过仪表内部安装的定位器式传感器把被测量值传至远离测量点的二次仪表上,以实现集中检测和远距离控制的目的,此外,电阻远传压力表能够同时就地指示压力,便于现场工艺检查。可与膜片隔离器(隔膜体)连接,制成隔膜式电阻远传压力表,用于测量腐蚀性较强,粘度较大,易结晶介质的压力。易混分辨:压力变送器,把压力信号转换为电信号,一般不直接显示压力而是通过电流或者电压、频率等信号传送到后续设备,在后续的设备中进行功能上的扩展,信号传送到距离可以达到1~3KM(电流信号);远传压力表,传送的信号是电阻信号!传送精度不高,距离有限!在应用上各有各的优势,当然对于不同的用途,客户的倾向性不同! 结构原理编辑 仪表由一个弹簧管压力表和一个滑线电阻式传感器组成,当被测压力变化时,弹簧管端产生位移,一方面通过传动系统使指针在度盘上指示相应压力,另一方面带动电刷在电阻上滑行,使被测压力值的变化转换为电阻值的变化,并传至二次仪表上指示相应的压力。仪表机械部分的作用原理与一般弹簧管压力表相同。由于电阻发送器系设置在齿轮传动机构上,因此当齿轮传动机构中的扇形齿轮轴产生偏转时,电阻发送器的转臂(电刷)也相应地得以偏转,由于电刷在电阻器上滑行,使得被测压力值的变化变换为电阻值的变化,而传至二次仪表上,指示出一相应的读数值。同时,一次仪表也指示相应的压力值。电阻远传压力表由一个弹簧管压力表和一个滑线电阻式发送器等所组成.电阻远传压力表机械部分的作用与一般弹簧管压力表相同。由于电阻发送器系统设置在齿轮传动机构上,因此,当齿轮传动机构中的扇形齿轮轴产生偏转时,电阻发送器的转臂(电刷)也相应地得以偏转,由于电刷在电阻器上滑行,使得被测压力值的变化变换为电阻值的变化,而传至二次仪表上,指示出一次仪表相应的读数值。同时,一次仪表也指示出相应的压力值。变送器是根据膜盒变化来转换为mA信号的。典型应用带远传信号的压力表一般使用在需要压力控制回路上,这种回路一般情况上来说是不太重要的、辅助的回路,如一般印染厂里面采集深井水时需要控制水压的时候,用这个,属于坏了也没有什么关系的东西。技术参数精确度等级:1.6发送器起始电阻值:3~20Ω发送器满度电阻值:340~400Ω发送器接线端①②外加电压不大于6V滑线电阻式发送器接线图测量范围型号测量范围YTZ-1500~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1;0~1.6; 0~2.5;0~4;0~6;0~10;0~16;0~25;0~40-0.1~0;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9;-0.1~1.5;-0.1~2.4使用环境条件:-40~60℃,相对湿度不大于85%,且震动和被测(控)介质的急剧脉动应对仪表正常工作无明显影响。温度影响:使用温度偏离20±5℃时,其温度附加误差不大于0.4%/10℃。重量:不同厂家型有所不同。
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  • 概述: YTZ电阻远传压力表适用于测量对铜及铜合金不起腐蚀作用的液体、蒸汽和气体等介质的压力。因为在仪表内部设置—滑线电阻式发送器,故可把测值以电量值传至远离测量点的二次仪表上,以实现集中检测和远距离控制。此外,本仪表并能就地指示压力,以便于现场工艺检查。 电阻远传压力表结构原理: 本仪表由一个弹簧管压力表和一个与被测压力成一定函数关系的滑线电阻式发送器等组成。仪表机械部分的作用原理与一般弹簧管压力表相同。由于电阻发送器系设置在齿轮传动机构上,因此当齿轮传动机构中的扇形齿轮轴产生偏转时,电阻发送器的转臂(电刷)也相应地得以偏转,由于电刷在电阻器上滑行,使得被测压力值的变化变换为电阻值的变化,而传至二次仪表上,指示出一相应的读数值。同时,一次仪表也指示相应的压力值。 电阻远传压力表主要技术指标: 产品名称 电阻远传压力表 产品型号 YTZ-150 公称直径(mm) Φ150 精度等级 1.6 测量范围(MPa) 0~0.1~60;-0.1~0~2.4 连接螺纹 M20×1.5 电位器起始电阻(Ω) 8~16 电位器满度电阻(Ω) 330~390 工作电压(V) ≤6 备注:如果对仪表连接螺纹或其它方面有特殊要求时,请与公司协商订做。
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  • 一、产品介绍 MD-S560数字远传压力表可选用4-20mA电流输出或RS485信号输出。 该款数字远传压力表采用四位数显,可现场实时压力,同时压力信号可远传,传输距离优于500米。内置压力传感器,功能强大,用户可自行更换压力单位、校准零位误差、修正滤波常数等。 MD-S560数字远传压力表采用304不锈钢外壳及接头,防水电缆出线,防水等级IP65,具有非常广泛的介质适用性。 该产品可用于替代传统的指针式远传压力表或者压力变送器。二、技术特点☆ 具有RS485信号输出☆ 4-20mA信号输出(光有模块)☆ 采用标准 MODBUS RTU 通讯协议☆ 采用全304不锈钢外壳,坚固耐用☆ 隔离电流、隔离输出、强抗干扰☆ 精度高,传输距离远,性能稳定☆ 外形小巧,直径60mm☆ 波特率2400/4800/9600/19200/38400/57600可选☆ 显示位数可选☆ 压力单位可选☆ 智能化程度高,用户可自行设定地址、波特率、滤波常数、再校验等。三、参数指标压力量程 真空量程:(0~-100)kPa 复合量程:(-0.1~0.1)MPa (-0.1~0.25)MPa (-0.1~0.4)MPa (-0.1~0.6)MPa (-0.1~1.0)MPa (-0.1~2.5)MPa (-5~5)kPa (-10~10)kPa (-25~25)kPa (-50~50)kPa 微压量程:(0~5)kPa (0~10)kPa (0~25)kPa (0~50)kPa (0~100)kPa 常规量程:(0~160)kPa (0~250)kPa (0~400)kPa (0~600)kPa (0~1)MPa (0~1.6)MPa ...(0~100)MPa 安装接口 M20*1.5 G1/4 NPT1/4 精度等级 0.5级 0.25级显示位数 4位LCD显示尺 寸 直径60mm 厚度38mm供 电 12-32V(推荐24VDC)功 耗 <0.4W测量介质 水、油、气体对不锈钢无腐蚀的介质传输距离 优于500米防水等级 IP65使用环境: 使用温度:-20~80℃; 存储温度:(-40~125)℃ 四、产品配件产品合格证、使用说明书、(测试软件、通讯助手压缩包)
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电阻远传压力表相关的资讯

  • testo 570电子歧管仪(电子压力表组)全新上市
    &mdash &mdash 空调制冷检测工具的领导者 帮助您完成制冷与热泵系统的日常调试和维护工作 在过去,对于制冷系统的维护及调试过程复杂且费时费力。今天,全球便携式测量仪器的领导者-德图(testo)继成功推出经济型电子歧管仪testo 550之后,现又推出一款专业级的电子歧管仪testo 570,其一机多能、智能管理将为制冷工程人员带来极大的便利,必将全面推动整个制冷行业检测的发展,将会成为制冷检测领域的一次革命。 电子歧管仪与传统的双压力表组相比较,优势一览: 电子式替代传统表盘式双压力表组,更高精度,更易读数 一机多能,实现压力、温度、真空度、电流、油压的一机测量 自动计算显示蒸发冷凝温度,实时显示过冷度、过热度 仪器内置40种制冷剂特性参数,全面满足各种测量需求 制冷/热泵模式自动切换,满足各种测量任务 可存储数据,实现系统长期监测,专业软件实现数据分析与管理 安全性 &mdash &mdash 提升您的专业性 日趋严格的制冷节能法规及企业内能能源管理要求,制冷及热泵系统的检测需实现长期监测且需留存数据记录,因此,专业的数据记录功能及软件已成为必需。 testo 570 可以对全部测量任务进行电子记录,从而可以验证制冷系统是否得到了正确维护与管理,这种验证过程的透明性与专业性,将会使你的客户提升对您工作的信赖度。 专业人员每日必用 &mdash &mdash 日常维护及故障排查专业工具 testo 570 的长期实时在线式测量功能可对系统进行长期的监测,快速进行故障追踪与分析,综合全面考察系统,避免由于单点单时的测量值带来的错误分析。从此您将可以摆脱繁琐的手动记录,方便、准确!
  • 宁夏计质院一般压力表校准能力验证获“满意”结果
    近日,宁夏计质院参加的由广东省计量科学研究院组织的“一般压力表校准能力验证”计划,获得“满意”结果。一般压力表作为应用极为广泛的计量器具,在工业生产过程控制和技术测量中具有特殊的地位。此次能力验证,宁夏计质院严格按照相关要求,认真准备,顺利完成实验、数据处理等工作,及时提交实验数据,最终结果为“满意”。通过此次能力验证,进一步提升了检定人员业务素质水平和技术能力,表明了宁夏计质院一般压力表校准能力的稳定可靠,能够有效保证全区一般压力表量值传递的准确一致。宁夏计量质量检验检测研究院成立于2017年8月,经自治区编委会批准,由宁夏计量测试院、宁夏产品质量监督检验院、宁东能源化工基地质量监督检验与计量测试所整合组建而成,为自治区市场监督管理厅直属公益类检验检测研究事业单位,是国家市场监督管理总局授权的法定计量检定和产品质量检验检测机构。
  • 经典库尔特原理及其发展——颗粒表征电阻法(下)
    前文回顾:发明人库尔特的传奇人生——颗粒表征电阻法(上)一、经典库尔特原理在经典电阻法测量中,壁上带有一个小孔的玻璃管被放置在含有低浓度颗粒的弱电解质悬浮液中,该小孔使得管内外的液体相通,并通过一个在孔内另一个在孔外的两个电极建立一个电场。通常是在一片红宝石圆片上打上直径精确控制的小孔,然后将此圆片通过粘结或烧结贴在小孔管壁上有孔的位置。由于悬浮液中的电解质,在两电极加了一定电压后(或通了一定电流后), 小孔内会有一定的电流流过(或两端有一定的电压),并在那小孔附近产生一个所谓的“感应区”。含颗粒的液体从小孔管外被真空或其他方法抽取而穿过小孔进入小孔管。当颗粒通过感应区时,颗粒的浸入体积取代了等同体积的电解液从而使感应区的电阻发生短暂的变化。这种电阻变化导致产生相应的电流脉冲或电压脉冲。图1 颗粒通过小孔时由于电阻变化而产生脉冲在测量血球细胞等生物颗粒时所用的电解质为生理盐水(0.9%氯化钠溶液),这也是人体内液体的渗透压浓度,红细胞可以在这个渗透压浓度中正常生存,浓度过低会发生红细胞的破裂,浓度过高会发生细胞的皱缩改变。在测量工业颗粒时,通常也用同样的电解质溶液,对粒度在小孔管测量下限附近的颗粒,用 4%的氯化钠溶液以增加测量灵敏度。当颗粒必须悬浮在有机溶剂内时,也可以加入适用于该有机溶液的电解质后,再用此有机 溶液内进行测量。通过测量电脉冲的数量及其振幅,可以获取有关颗粒数量和每个颗粒体积的信息。测量过程中检测到的脉冲数是测量到的颗粒数,脉冲的振幅与颗粒的体积成正比,从而可以获得颗粒粒度及其分布。由于每秒钟可测量多达 1 万个颗粒,整个测量通常在数分钟内可以完成。在使用已知粒度的标准物质进行校准后,颗粒体积测量的准确度通常在 1-2%以内。通过小孔的液体体积可以通过精确的计量装置来测量,这样就能从测量体积内的颗粒计数得到很准确的颗粒数量浓度。 为了能单独测量每个颗粒,悬浮液浓度必须能保证当含颗粒液体通过小孔时,颗粒是一个一个通过小孔,否则就会将两个颗粒计为一个,体积测量也会发生错误。由于浓度太高出现的重合效应会带来两种后果:1)两个颗粒被计为一个大颗粒;2)两个本来处于单个颗粒探测阈值之下而测不到的颗粒被计为一个大颗粒。颗粒通过小孔时可有不同的途径,可以径直地通过小孔,但也可能通过非轴向的途径通过。非轴向通过时不但速度会较慢,所受的电流密度也较大,结果会产生表观较大体积的后果,也有可能将一个颗粒计成两个[1]。现代商业仪器通过脉冲图形分析可以矫正由于非轴向流动对颗粒粒度测量或计数的影响。图2 颗粒的轴向流动与非轴向流动以及产生的脉冲经典库尔特原理的粒度测量下限由区分通过小孔的颗粒产生的信号与各种背景噪声的能力所决定。测量上限由在样品烧杯中均匀悬浮颗粒的能力决定。每个小孔可用于测量直径等于 2%至 80%小孔直径范围内的颗粒,即 40:1 的动态范围。实用中的小孔直径通常为 15 µm 至 2000 µm,所测颗粒粒度的范围为 0.3 µm 至 1600 µm。如果要测量的样品粒度分布范围比任何单个小孔所能测量的范围更宽,则可以使用两个或两个以上不同小孔直径的小孔管,将样品根据小孔的直径用湿法筛分或其他分离方法分级,以免大颗粒堵住小孔,然后将用不同小孔管分别测试得到的分布重叠起来,以提供完整的颗粒分布。譬如一个粒径分布为从 0.6 µm 至 240 µm 的样品,便可以用 30 µm、140 µm、400 µm 三根小孔管来进行测量。 库尔特原理的优点在于颗粒的体积与计数是每个颗粒单独测量的,所以有极高的分辨率,可以测量极稀或极少个数颗粒的样品。由于体积是直接测量而不是如激光衍射等技术的结果是通过某个模型计算出来的,所以不受模型与实际颗粒差别的影响,结果一般也不会因颗粒形状而产生偏差。该方法的最大局限是只能测量能悬浮在水相或非水相电解质溶液中的颗粒。使用当代微电子技术,测量中的每个脉冲过程都可以打上时间标记后详细记录下来用于回放或进行详细的脉冲图形分析。如果在测量过程中,颗粒有变化(如凝聚或溶解过程,细胞的生长或死亡过程等),则可以根据不同时间的脉冲对颗粒粒度进行动态跟踪。 对于球状或长短比很接近的非球状颗粒,脉冲类似于正弦波,波峰的两侧是对称的。对很长的棒状颗粒,如果是径直地通过小孔,则有可能当大部分进入感应区后,此颗粒还有部分在感应区外,这样产生的脉冲就是平台型的,从平台的宽度可以估计出棒的长度。对所有颗粒的脉冲图形进行分析,可以分辨出样品中的不同形状的颗粒。 大部分生物与工业颗粒是非导电与非多孔性的。对于含贯通孔或盲孔的颗粒,由于孔隙中填满了电解质溶液,在颗粒通过小孔时,这些体积并没有被非导电的颗粒物质所替代而对电脉冲有所贡献,所以电感应区法测量这些颗粒时,所测到的是颗粒的固体体积,其等效球直径将小于颗粒的包络等效球直径。对于孔隙率极高的如海绵状颗粒,测出的等效球直径可以比如用激光粒度仪测出的包络等效球小好几倍。 只要所加电场的电压不是太高,通常为 10 V 至 15 V,导电颗粒譬如金属颗粒也可以用电阻法进行测量,还可以添加 0.5%的溴棕三甲铵溶液阻止表面层的形成。当在一定电流获得结果后,可以使用一半的电流和两倍的增益重复进行分析,应该得到同样的结果。否则应使用更小的电流重复该过程,直到进一步降低电流时结果不变。 在各种制造过程中,例如在制造和使用化学机械抛光浆料、食品乳液、药品、油漆和印刷碳粉时,往往在产品的大量小颗粒中混有少量的聚合物或杂质大颗粒,这些大颗粒会严重影响产品质量,需要进行对其进行粒度与数量的表征。使用库尔特原理时,如果选择检测阈值远超过小颗粒粒度的小孔管(小孔直径比小颗粒大 50 倍以上),则可以含大量小颗粒的悬浮液作为基础液体,选择适当的仪器设置与直径在大颗粒平均直径的 1.2 倍至 50 倍左右的小孔,来检测那些平均直径比小颗粒至少大 5 倍的大颗粒 [2]。 二、库尔特原理的新发展 可调电阻脉冲感应法可调电阻脉冲感应法(TRPS)是在 21 世纪初发明的,用库尔特原理测量纳米颗粒的粒度与计数。在这一方法中,一个封闭的容器中间有一片弹性热塑性聚氨酯膜,膜上面有个小孔,小孔的大小(从 300 nm 至 15 m)可根据撑着膜的装置的拉伸而变来达到测量不同粒度的样品。与经典的电阻法仪器一样,在小孔两边各有一个电极,测量由于颗粒通过小孔而产生的电流(电压) 变化。它的主要应用是测量生物纳米颗粒如病毒,这类仪器不用真空抽取液体,而是用压力将携带颗粒的液体压过小孔。压力与电压都可调节以适用于不同的样 品。由于弹性膜的特性,此小孔很难做到均匀的圆形,大小也很难控制,每次测得的在一定压力、一定小孔直径下电脉冲高度与粒度的关系,需要通过测量标准颗粒来进行标定而确定。图3 可调电阻脉冲感应法示意图当小孔上有足够的压力差时,对流是主要的液体传输机制。 由于流体流速与施加的压力下降成正比,颗粒浓度可以从脉冲频率与施加压力之间线性关系的斜率求出。但是需要用已知浓度的标准颗粒在不同压力下进行标定以得到比例系数[3]。 这个技术在给定小孔直径的检测范围下限为能导致相对电流变化 0.05%的颗粒直径。检测范围的上限为小孔孔径的一半,这样能保持较低程度的小孔阻塞。典型的圆锥形小孔的动态范围 为 5:1 至 15:1,可测量的粒径范围通常从 40 nm 至 10 µm。 此技术也可在测量颗粒度的同时测量颗粒的 zeta 电位,但是测量的准确度与精确度都还有待提高,如何排除布朗运动对电泳迁移率测量的影响也是一个难题[4]。微型化的库尔特计数仪随着库尔特原理在生物领域与纳米材料领域不断扩展的应用,出现了好几类小型化(手提式)、微型化的库尔特计数仪。这些装置主要用于生物颗粒的检测与计数,粒度不是这些应用主要关心的参数,小孔的直径都在数百微米以内。与上述使用宏观压力的方法不同的是很多这些设计使用的是微流控技术,整个装置的核心部分就是一个微芯片,携带颗粒的液体在微通道中流动,小孔是微通道中的关卡。除了需要考虑液体微流对测量带来的影响,以及可以小至 10 nm 的微纳米级电极的生产及埋入,其余的测量原理和计算与经典的库尔特计数器并无两致。这些微芯片可以使用平版印刷、玻璃蚀刻、 防蚀层清除、面板覆盖等步骤用玻璃片制作[5], 也可以使用三维打印的方式制作[6]。一些这类微流控电阻法装置已商业化。图4 微流计数仪示意图利用库尔特原理高精度快速的进行 DNA 测序近年来库尔特原理还被用于进行高精度、快速、检测误差极小的 DNA 或肽链测序。这个技术利用不同类型的纳米孔,如石墨烯形成的纳米孔或生物蛋白质分子的纳米孔,例如耻垢分枝杆菌孔蛋白 A(MspA)。当线性化的 DNA-肽复合物缓慢通过纳米孔时,由于不同碱基对所加电场中电流电压的响应不同,通过精确地测量电流的变化就可对肽链测序。由于此过程不影响肽链的完整性,如果将实验设计成由于电极极性的变化而肽链可以来 回反复地通过同一小孔,就可以反复地读取肽链中的碱基,在单氨基酸变异鉴定中的检测误差率可小于 10-6[7,8]。图5 纳米孔 DNA 测序库尔特原理的标准化 早在 2000 年,国际标准化组织就已成文了电感应区法测量颗粒分布的国际标准(ISO 13319),并得到了广泛引用。在 2007 年与 2021 年国际标准化组织又前后两次对此标准进行了修订。中国国家标委会也在 2013 年对此标准进行了采标,成为中国国家标准(GB/T 29025-2012)。参考文献【1】Berge, L.I., Jossang, T., Feder, J., Off-axis Response for Particles Passing through Long Apertures in Coulter-type Counters, Meas Sci Technol, 1990, 1(6), 471-474. 【2】Xu, R., Yang, Y., Method of Characterizing Particles, US Patent 8,395,398, 2013. 【3】Pei, Y., Vogel, R., Minelli, C., Tunable Resistive Pulse Sensing (TRPS), In Characterization of Nanoparticles, Measurement Processes for Nanoparticles, Eds. Hodoroaba, V., Unger, W.E.S., Shard, A.G., Elsevier, Amsterdam, 2020, Chpt.3.1.4, pp117-136.【4】Blundell, E.L.C.J, Vogel, R., Platt, M., Particle-by-Particle Charge Analysis of DNA-Modified Nanoparticles Using Tunable Resistive Pulse Sensing, Langmuir, 2016, 32(4), 1082–1090. 【5】Zhang, W., Hu, Y., Choi, G., Liang, S., Liu, M., Guan, W., Microfluidic Multiple Cross-Correlated Coulter Counter for Improved Particle Size Analysis, Sensor Actuat B: Chem, 2019, 296, 126615. 【6】Pollard, M., Hunsicker, E., Platt, M., A Tunable Three-Dimensional Printed Microfluidic Resistive Pulse Sensor for the Characterization of Algae and Microplastics, ACS Sens, 2020, 5(8), 2578–2586. 【7】Derrington, I.M., Butler, T.Z., Collins, M.D., Manrao, E., Pavlenok, M., Niederweis, M., Gundlach, J.H., Nanopore DNA sequencing with MspA, P Natl Acad Sci, 107(37), 16060-16065, 2010. 【8】Brinkerhoff, H., Kang, A.S.W., Liu, J., Aksimentiev, A., Dekker, C., Multiple Rereads of Single Proteins at Single– Amino Acid Resolution Using Nanopores, Science, 374(6574), 1509-1513, 2021. 作者简介许人良,国际标委会颗粒表征专家。1980年代前往美国就学,受教于20世纪物理化学大师彼得德拜的关门弟子、光散射巨擘朱鹏年和国际荧光物理化学权威魏尼克的门下,获博士及MBA学位。曾在多家跨国企业内任研发与管理等职位,包括美国贝克曼库尔特仪器公司颗粒部全球技术总监,英国马尔文仪器公司亚太区技术总监,美国麦克仪器公司中国区总经理,资深首席科学家。也曾任中国数所大学的兼职教授。 国际标准化组织资深专家与召集人,执笔与主持过多个颗粒表征国际标准 美国标准测试材料学会与化学学会的获奖者 中国颗粒学会高级理事,颗粒测试专业委员会常务理事 中国3个全国专业标准化技术委员会的委员 与中国颗粒学会共同主持设立了《麦克仪器-中国颗粒学报最佳论文奖》浸淫颗粒表征近半个世纪,除去70多篇专业学术论文、SCI援引近5000、数个美国专利之外,著有400页业内经典英文专著《Particle Characterization: Light Scattering Methods》,以及即将由化学工业出版社出版的《颗粒表征的光学技术及其应用》。点击图片查看更多表征技术

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    压力表的选择是一项重要的工作,如果选用不当,不仅不能正确、及时地反映被测刘象压力的变化,还可能引起事故。选用时应根据生产工艺对压力检测的要求、被测介质的特性、现场使用的环境及生产过程对仪表的要求,如信号是否需要远传、按制、记录或报警等,再结合各类压力仪表的点,本着节约的原则合理地考虑仪表的类型、量程、准确度等。压力表种类和型号的选择 A 从被测介质压力大小来考虑 如测量微压(儿百至几千的),宜采用液柱式压力汁或膜盒压力计;如被测介质压力不大,在15 kPa以下,且不要求迅速读数的,可选u形管压力计或单管压力计;如要求迅速读数,可选用膜盒压力表;如测高压(大于50kPa),应选用弹簧管压力表;若需测快速变化的压力,应选压阻式压力计等电气式压力计;若被测的是管道水流压力且压力脉动频率较高,应选电阻应变式压力汁。B 从被测介质的性质来考虑 对稀硝酸、酸、氨及其他腐蚀性介质虚选用防腐压力表,如以不锈钢为膜片的膜片压力表;对易结晶、黏度大的介质应选用膜片压力表;对氧、乙炔等介质应选用专用压力表。 C 从使用环境来考虑 对爆炸性气氛环境,使用电气压力表时,应选择防爆型;机械振动强烈的场合,应选用船用压力表;对温度特别高或特别低的环境,府选择温度系数小的敏感元件和变换元件 D 从仪表输出信手的要求来考虑 苔只需就地观察压力变化,应选用弹簧省压力计;若需远传,则应选用电气式压力计,如霍尔式用力计等;若需报警或位式调节,应选用带电接点的压力计. 压力表量程的选择 为了保证防爆超声波液位计能在安全的范围内可靠工作,并兼顾到被测对象可能发生的异常超压情况,对仪表的量程选择必须留有余地。 测量稳定压力时,最大工作压力不应超过量程的3/4;测量脉动压力时,最大工作雅力则不应超过量程的2/3;测高压时,则不应超过量程的3/5。为了保证测量准确度,最小工作压力不应低于量程的1/3。当被测用力变化范围大,最大和最小工作压力可能不能同时满足上述要求时,应首先满足最大工作压力条件。 白前我国出产的压力(包括差压)检测仪表有统一的量程系列,他们是1kPa、1.6kPa 、2.5kPa、4.0kPa、6.0kPa以及它们的10的n次方倍数(n为整数)。 压力表准确度等级的选择 压力表的准确度等级主要根据生产允许的最大误差来确定:根据我国压力表的新标淮GB/T1226—2001的规定,一般压力表的准确度等级分为:1级,1.[/

  • 【讨论】如何看压力表价格是否合川适

    普通压力表(径向无边) 精度:1.6级 量程:0~1、0~4 23、32元全不锈钢压力表(轴向带边)精度:1.6级 量程:0~1 77、134元全不锈钢压力表(径向无边)精度:1.6级 量程:0~4 174元全不锈钢防腐耐震电接点压力表(轴向带边) 量程:0~4 402元还需要提供哪些参数才能进行判断。

  • 气相色谱仪流量控制原理与维护 —— 压力测量元件 压力表和压力传感器

    气相色谱仪流量控制原理与维护 —— 压力测量元件  压力表和压力传感器

    [align=center][font='Times New Roman'][font=宋体][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]流量控制原理与维护[/font] [font=Times New Roman]—— [/font][font=宋体]压力测量元件[/font][/font][/align][align=center][font='Times New Roman'][font=宋体]压力表和电子压力传感器[/font][/font][/align][align=center][font='Times New Roman'] [/font][/align][align=center][font='Times New Roman'][font=宋体]概述[/font][/font][/align][font='Times New Roman'][font=宋体][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]系统中的载气或者辅助气体控制器,一般需要装备有精确、可靠的压力测量元件,用以正确的显示流路压力。此外压力测量元件也是流量控制器[/font][font=Times New Roman]——[/font][font=宋体]尤其是电子流量控制器[/font][font=Times New Roman]——[/font][font=宋体]的重要组成部分,压力测量元件与比例电磁阀接受色谱系统的控制并协同工作,实现流路气体流量(或压力)的精确控制。[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]一般情况下,机械式[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]使用机械式压力表,电子式[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]使用压力传感器作为压力测量元件。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]的外围气源、和某些外接设备中也会有压力测量元件,实时显示和辅助实现准确的压力(或流量)控制。[/font][/font][font='Times New Roman'] [/font][align=center][font='Times New Roman'][font=宋体]一[/font] [font=宋体]机械[/font][/font][font=宋体]流量[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]式[/font][/font][font=宋体][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]色谱仪的压力测量元件[/font][font=Times New Roman]——[/font][font=宋体]压力表[/font][/font][/align][font='Times New Roman'][font=宋体]压力表是一种以弹簧管为测量元件的指针式测量仪表[/font][/font][font=宋体],[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]因其结构坚固、生产成本较低、性能可靠等特点,在机械式[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]的载气流量控制和检测器流量控制器中较为常见。[/font][/font][font=宋体]压力表的工作原理为:[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]当[/font][/font][font=宋体]待测[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]气体压力发生变化时,表内的敏感元件(波登管、膜盒、波纹管)将会发生弹性形变,再由表内机芯的转换机构将压力形变传导至指针,引起指针转动来显示压力。压力表的结构如图[/font]1[font=宋体]所示。[/font][/font][align=center][img=,268,190]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209151709527102_9907_1604036_3.jpg!w616x435.jpg[/img][font='Times New Roman'] [/font][/align][align=center][font='Times New Roman'][font=宋体]图[/font]1 [font=宋体]压力表结构图[/font][/font][/align][font='Times New Roman'][font=宋体]压力表中的弹簧管(也称为波登管)的自由端是封闭,通过机械传动装置驱动压力表指针。其内部压力发生变化时,弹簧管发生形变,自由端产生位移,其位移量与被测压力的大小成正比。通过机械传动装置驱动指针偏转,在度盘上指示出压力值,如图[/font]2[font=宋体]所示。[/font][/font][img=,513,176]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209151709596556_7465_1604036_3.jpg!w690x236.jpg[/img][font='Times New Roman'] [/font][align=center][font='Times New Roman'][font=宋体]图[/font]2 [font=宋体]不同压力下压力表状态图示[/font][/font][/align][font='Times New Roman'][font=宋体]如果表壳内通有大气,压力表测出的压力为相对压力,如果将表壳密封并抽真空,压力表测出的压力就是绝对压力。一般情况下,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]的压力表均指示相对压力数值。[/font][/font][font=宋体]压力表一般用于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]的载气控制器、检测器气体控制器和气源减压阀上,需要注意其响应速度一般极低,不适合测定极速变化的气体压力。[/font][font=宋体]使用时需要注意气源清洁、气源的压力范围符合要求、尽量避免较为剧烈的压力冲击,以避免弹性元件发生故障造成压力显示数值不正确,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]关机或者长时间不使用时,需要将气源的压力表泄压以保护弹性元件。[/font][font='Times New Roman'] [/font][align=center][font=宋体][font=宋体]二、电子流量式[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]的压力测量元件[/font][font=宋体]——压力传感器[/font][/font][/align][font=宋体]机械流量式[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url],流量控制系统较为复杂,较为笨重,使用较多的气流控制阀和压力表,调节效率较低,并且重现性较差。电子流量式的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url],体积小,调控方法简易,重现性良好,目前在各个行业的实验室中逐渐得到较为广泛的应用。[/font][font=宋体][font=宋体]电子流量控制器主要由比例电磁阀、流量传感器和压力传感器以及对应的控制系统组成,如图[/font][font=Times New Roman]3[/font][font=宋体]所示(以压力传感器为例):[/font][/font][align=center][img=,338,72]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209151710067697_8338_1604036_3.jpg!w690x146.jpg[/img][font=Calibri] [/font][/align][align=center][font=宋体][font=宋体]图[/font][font=Calibri]3 [/font][font=宋体]电子流量控制器组成结构图[/font][/font][/align][font=宋体]某些固体(常见的材质是单晶硅片)收到力的作用后,其电阻值(或电阻率)会发生相应变化,这种现象称为压阻效应。压阻式传感器是利用固体的压阻效应制成的一种测定装置。[/font][font=宋体][font=宋体]现代的压力传感器采用集成电路工艺制成,测量电路和半导体硅片扩散电阻可以集成到零点几毫米大小的尺寸,能够感知[/font][font=Times New Roman]0.01kPa[/font][font=宋体]左右的压力变化,可以显著减小电子流量控制器的尺寸。压阻式传感器体积小、灵敏度较高,分辨率高,响应速度快,广泛的应用于航空、航天、化工、生物医学等多个领域。[/font][/font][font=宋体]需要注意压力传感器测定的气体,不能含有水、固体颗粒等杂质,避免剧烈的压力变化,长时间使用后,可能会产生一定的偏差,需要注意进行压力校准。[/font][font='Times New Roman'] [/font][align=center][font='Times New Roman'][font=宋体]小结[/font][/font][/align][font=宋体][font=宋体]简单叙述机械流量和电子流量控制方式[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]使用的压力测量元件[/font][font=宋体]——压力表和压力传感器的基本原理和使用注意事项。[/font][/font]

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