当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

电接力表杰控仪

仪器信息网电接力表杰控仪专题为您提供2024年最新电接力表杰控仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括电接力表杰控仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的电接力表杰控仪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电接力表杰控仪相关的耗材配件、试剂标物,还有电接力表杰控仪相关的最新资讯、资料,以及电接力表杰控仪相关的解决方案。

电接力表杰控仪相关的论坛

  • 【原创】新年玩接力,看谁更有创意。。。

    这几天看到一个帖子,很有意思!因此想在这里和大家继续接力,一起来玩!例子如下:我捡了一个鼠标垫,论坛能给配成电脑不?我捡了一板砖,论坛给配成房子不?我捡了个螺丝,论坛能配成车子不? 等等欢迎您的接力!!!http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09505.gif

  • 注射器连接力测试仪

    注射器连接力测试仪是制药机械检测仪器中应用较为广泛的一种,全称为注射器针与针座连接力测试仪,这款仪器由济南三泉中石研发并生产,注射器连接力测试仪符合国标YBB00112004的检测。注射器是一种常见的医疗用具,用于医疗设备、容器、如有些色谱法中的科学仪器穿过橡胶隔膜注射。将气体注射到血管中将会导致空气栓塞,从注射器中去除空气以避免栓塞的办法是将注射器倒置、轻轻敲打、然后在注射到血流之前挤出液体。注射器针筒可以是塑料也可以是玻璃制成的,并且通常上面都有表示注射器中液体体积的刻度指示。注射器连接力测试仪的检测对于保证医疗器械的质量有着重要的意义。下面介绍下注射器连接力测试仪的基本信息:技术特征大液晶显示测试过程、PVC操作面板配备微型打印机,快速打印实验结果通过调换不同夹具,可扩展进行多种试验项目限位保护、自动回位等智能配置,保证用户的操作安全丝杠传动系统速度随意调节,注射器连接力测试仪保证试验速度及位移准确性一机具备拉压试验、剥离强度、开启力、穿刺力等四项单独实验项目,满足不同包材测试需要专业电脑软件操作系统,注射器连接力测试仪方便用户连接计算机进行数据保存、分析、打印采用进口传感器系统,注射器连接力测试仪的测试精度在行业内遥遥领先,有效的保证了试验结果的准确性仪器配置标准配置:注射器连接力测试仪主机、微型打印机、胶塞穿刺力夹具、拉环开启力夹具、测试软件、通信电缆选用配置:折断力夹具、组合盖开启力夹具、拉伸夹具等注射器连接力测试仪是一款多用途高性能医药包装综合性能测试仪器,广泛应用于药检机构、药包材生产企业、制药企业、医疗器械生产企业等单位,济南三泉中石研发生产的注射器连接力测试仪现已被多家知名药企采购使用,包括北京协和药厂、哈药集团、海正辉瑞制药、黑龙江哈尔滨医大药业、山东鲁抗医药集团、深圳华润九新药业、河北爱尔海泰制药等近千家企业。文章来自知名的检测仪器研发生产厂家--济南三泉中石实验仪器有限公司官方网站,欢迎转载,转载请标明出处。

  • 【原创】仪器网群英荟-----论坛角色故事接力(申请置顶)

    为活跃论坛氛围,特开展仪器网角色故事接力。[size=4][color=red]一、规则[/color][/size]1.每一个接力故事至少要涉及到一位版主,且该版主在故事中的角色要与其用户名或昵称相吻合,比如:4077----威震四方的京城名捕;疯子哥-----众人皆醉我独醒,济公式的活菩萨小鱼-----心地善良,极具搞笑天赋的武林中人红酒伴我醉------唐伯虎类的风流才子怪侠一枝梅------要么是劫富济贫的大侠,要么四处采花的大盗2.故事情节要合理,语言可以适当夸张3.某位版主的角色一旦确定之后,在后面的故事中请不要再改变。[size=4][color=blue]二、目标:将目前论坛中所有版主均编入故事中去,形成一部完整的版主演义。三、回帖要求:请按照故事发展的顺序写,灌水帖子将在一天之内处理掉,回帖时请按顺序写明“接力故事xx",便于整理及情节的连续发展。[/color][/size][em0814] [em0814]

  • [讨论]关于准解理断裂的微观机理

    关于准解理断裂的小刻面的位向有两种说法:1、在《失效分析》(张栋等,国防工业出版社)书中讲到准解理与解理断裂不同点的时候,其中有“3,准解理小刻面的位向并不与铁素体(体心立方)的解理面(100)严格对应,相互并不存在确定的对应关系。”这种说法与《金属断口分析》(上海交通大学...编写组,1979年出版)是相同的。2、在《合金钢断口分析金相图谱》(冶金工业部钢铁研究院...合编,1979年出版)一书中对准解理断口表明“准解理断裂面也是铁素体的(100)面,因此可以认为它与解理断裂无本质差别。”这与《工程材料的失效分析》(查利R.布鲁克斯等)书中将准解理确定为混合机理“实实在在的解理加上撕裂或韧窝”有相同之处。尽管我个人倾向于同意第二种观点,但到底是什么样的呢?

  • 喜迎新年---元旦接力活动!(2012.1.1~2012.1.3)

    为迎接2012新年的到来, 纺织品检测版块特开展迎新年---元旦接力活动, 版友们可以回复“仪器名称+测试项目+测试标注”, 参加接力活动!每个有效回复会有5~10分不等积分奖励。 欢迎大家参加, 并祝各位朋友新年快乐! 心想事成!

  • 【讨论】解离常数与pH

    一种物质的解离常数与pH有什么关系啊?比如说一种物质的解离常数是2.3,物质溶解后,调节溶液的pH等于2的时候物质是什么状态?

  • “已知解离常数预测出峰顺序”答案大揭晓!!!

    前段时间开了一个讨论帖,推断缬氨酸(V)、亮氨酸(L)、异亮氨酸(I)、苏氨酸(T)、赖氨酸(K)、苯丙氨酸(F)、色氨酸(W)的出峰顺序。原帖链接如下:节后第一讨论贴--已知解离常数预测出峰顺序!http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130219/4574102/帖子的点击率说明还是有不少网友关注的,在此先谢过大家的捧场。该贴到目前为止共有两位网友参与讨论,并都给出了各自不同的答案。我的答案跟他们的相差比较大,特此摆出来跟大家分享讨论。说的不一定对,只是抛砖引玉,希望大家畅所欲言。以下讨论全部以CZE为前提,且GBE只有缓冲溶液,没有任何其他添加剂(如有机溶剂)。要预测出峰顺序,首先得弄清楚这个物质的酸碱性。如果是弱酸性物质,在羧基完全解离的情况下,物质带负电荷,则荷质比越大出峰时间越晚。如果是弱碱性物质,完全电离时物质带正电荷,出峰顺序正好反过来,即荷质比越大,出峰时间越短。另外酸性物质,pKapH时,羧基解离;碱性物质,pKa9.0 ,其他均9.0 赖氨酸第一个出来;分子量由大到小(其倒数由小到大顺序)为:色W: 204.23苯F: 165.19赖K: 146.19亮L: 131.17=异亮I: 131.17苏T: 119.12 缬V: 117.15我先猜一下顺序(不对莫怪):赖氨酸Lys色氨酸try苯丙Phe异亮氨酸iso亮氨酸leu苏氨酸thr缬氨酸valflysky97

  • “湖长制”被列为十九届中央深改组第一次会议

    11月20日电中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革领导小组组长习近平11月20日下午主持召开十九届中央全面深化改革领导小组第一次会议并发表重要讲话。他强调,过去几年来改革已经大有作为,新征程上改革仍大有可为。各地区各部门学习贯彻党的十九大精神,要注意把握蕴含其中的改革精神、改革部署、改革要求,接力探索,接续奋斗,坚定不移将改革推向前进。李克强、张高丽、汪洋、王沪宁出席会议。 会议强调,在全面推行河长制的基础上,在湖泊实施湖长制,要坚持人与自然和谐共生的基本方略,遵循湖泊的生态功能和特性,严格湖泊水域空间管控,强化湖泊岸线管理保护,加强湖泊水资源保护和水污染防治,开展湖泊生态治理与修复,健全湖泊执法监管机制。

  • 矿相解离分析仪

    各位坛友大家好!我们目前拟采购一台矿相解离分析仪,请问有谁知道,该设备有哪些厂家,相应的型号,以及适合矿业领域使用的仪器参数,还有目前国内哪些机构有该设备?拜托了,特别感谢!

  • 梅雨季节:电动车仪表盘、控制器等的灾难日

    汽车是娇贵的,在保养中要面对诸多问题,不仅要应对车祸这类人祸,还要抵抗地段气候的侵袭。比如说最近的梅雨。梅雨季节来了,雨中出行的确有很多不便,尤其对行驶车辆的车主来说。下雨路上总是会有积水,而这也经常会导致很多车辆熄火。电动车能够在积水中行驶么?暴雨对电动车有什么影响? 很多人印象里都会有电动车在积水中穿行的画面,电动车为何能够在积水中行驶而不会像汽车那样容易熄火呢?其实电动车生产厂家会根据行业标准,会对电动车进行防水、防潮、绝缘处理,这就是为什么我们看到很多电动车能够在水中短时间潜行。 一般来说,电动车仪表盘、控制器、蓄电池、电动机最怕水。仪器仪表供应商也会告知这类情况。当电动车后轮的电动机完全没入水中后,短时间内不会造成故障。而当仪表盘如果没入水中后,电动车就很难行驶了。因为电动车的转把是通过仪表系统中的一些线路和控制器建立连接的,因此仪表盘受潮会导致电动车自动断电保护控制器。 尽管电动车在积水中短时间行驶不会趴窝,但是这并不代表对电动车没有影响。电动车上时间泡在水中,会使电动机受到腐蚀,传感器损坏、蓄电池电容量严重下降等。同时电动车内部电子器件也很容易因受潮而损坏。因此,还是爱护你的电动车吧。

  • 【原创】高校应如何选择国产比表面及孔径分布测定仪

    1. 引言微纳米材料的性能取决于小尺寸效应、表面效应、量子尺寸效应等,其中表面效应来源于表面原子的状态与特性的特殊性以及材料的使用性能往往与其表面最相关,表面特性主要用两个指标来表征,一个是比表面:单位质量粉体的总表面积;另一个是孔径分布:粉体表面孔体积随孔尺寸的变化;微纳米材料的表面特性具有极为重要的意义,因为材料的许多功能直接取决于表面原子的特性,例如催化功能、吸附功能、吸波功能、抗腐蚀功能、烧结功能、补强功能等等。比表面仪就是测定这两个指标的分析仪器。由于微纳米材料已成为近代材料科学的前沿之一,因此“比表面及孔径分布的测定”已作为基础实验列入我国高等院校的教学计划中,为此很多院校都面临选购比表面及孔径分布测定仪的问题,下面就如何选择国产比表面仪提出一些分析意见,供老师们参考。2. 我国比表面及孔径分析仪概况2.1比表面及孔径分析仪分类对于微纳米材料而言,其颗粒尺寸本来很小,加上形状千差万别,比表面及孔尺寸不可能直接测量,必须借助于更小尺度的“量具”,氮吸附法就是借助于氮分子作为一个“量具”或“标尺”来度量粉体的表面积以及表面的孔容积,这是一个很巧妙、很科学的方法。按测量氮吸附量的方法不同及功能不同,我国常用的比表面及孔径分析仪分类如下: 动态直接对比法比表面仪连续流动色谱法氮吸附仪 动态BET比表面仪 动态比表面及孔径分布测定仪 静态容量法比表面及孔径分布测定仪“连续流动色谱法”是采用气相色谱仪中的热导检测器来测定粉体表面的氮吸附量的方法,这种方法可以实现直接对比法快速测定比表面,BET比表面测定和介孔孔径分布测定,目前国内动态仪器趋向于一机多能,在仪器结构基本相同的情况下,只要配备适当软件,就可实现既测比表面又测孔径分布的功能,而且能基本实现自动化;“静态容量法”测量氮吸附量与动态法不同,他是在一个密闭的真空系统中,精密的改变粉体样品表面的氮气压力,从0逐步变化到接近1个大气压,用高精度压力传感器测出样品吸附前后压力的变化,再根据气体状态方程计算出气体的吸附量或脱附量。测出了氮吸附量后,根据氮吸附理论计算公式,便可求出BET比表面及孔径分布。欧美等发达国家基本上均采用静态容量法氮吸附仪,我国已有少数公司可以生产。2.2国产静态容量法比表面及孔径分布测定仪的介绍国产静态容量法氮吸附仪在我国只有2、3年历史,一般了解较少,先通过下列两个表格的对照来介绍。表 静态容量法氮吸附仪与动态法氮吸附仪的比较序号国产流动色谱法比表面及孔径分析仪国产静态容量法比表面及孔径分析仪1动态法仅国内采用,国外基本不用静态容量法国际通用2达不到真正的吸附平衡,仅为流动态的相对平衡达到真正的吸附平衡,理论计算更为可靠3不能测量等温吸附曲线,只能测定等温脱附曲线,且在高压区失真,不能对材料的吸附特性进行分析可准确测定等温吸附曲线和等温脱附曲线,可以对材料的吸附特性进行分析4测量的压力点少,特别是对孔径分布的测定过于粗糙BET比表面测3~5点,重复精度≤2%孔径分布只测定(脱附过程)~12点 测量的压力点多,表明测试更为精确可靠,BET比表面一般测7~9点,重复精度≤1%孔径分布测定,吸附过程≥26点,脱附过程≥26点,最高都可测到100点[/font

  • 坛墨质检第一届标物节 暨坛墨质检成立12周年庆典

    坛墨质检第一届标物节 暨坛墨质检成立12周年庆典

    [align=center][b] 坛墨质检第一届标物节[/b][/align][b][/b][align=center][b]暨坛墨质检成立12周年庆典[/b][/align][align=center][b][img=,690,929]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907031437040109_6705_3793_3.jpg!w690x929.jpg[/img] [/b][/align]阳光雨露春华秋实, 2007到2019,一路成长,一路见证,一路上只有朋友和师长! 在坛墨质检成立12周年庆典之际,为了感谢所有支持坛墨质检的伙伴和用户,特举办坛墨质检第一届标物节——200万礼券、12万元红包、500万研发基金、5万元原创征文大赛,炙火热情,只等你全情参与! [color=#ff0000]第一届标物节&[/color][color=#ff0000]2[/color][color=#ff0000]00[/color][color=#ff0000]万礼品券[/color]凡在2019年7月期间购买标物,均有机会参加返券活动,最高返点比例达15%,200万礼券可免费买标物,亦可折换京东卡、电话卡、加油卡,卡卡有真情! [color=#ff0000]第一届标物节&[/color][color=#ff0000]12[/color][color=#ff0000]万元红包雨[/color] 凡在2019年7月期间购买标物,均有机会参加抢红包活动,12万元红包喜雨倾盆,888、666、88、66、8.8… 红包万千个,你将抢到哪一个? [color=#ff0000]第一届标物节&[/color][color=#ff0000]5[/color][color=#ff0000]00[/color][color=#ff0000]万标物研发基金[/color]自2019年7月1日起,坛墨质检成立标准物质研发基金,基金池每年注资500万元,所有在坛墨质检标物研发项目上给予关键技术指导的老师和专家,均可获得1~100万元的现金奖励;[color=#ff0000]第一届标物节&[/color][color=#ff0000]5[/color][color=#ff0000]万元有奖征文[/color]2019年7月1日至8月31日,为鼓励国内所有检测实验室一线工作者孜孜不懈的探索精神,开展专题征文活动,主题类型一:“食品或环境或职业卫生…检测工作中质量控制或量值准确性或量值溯源性与标准物质”为主题,如:农残检测中的质量控制与标准物质;主题二:***标准物质(标准品)的应用综述(思考或心得技巧),文体不限,一等奖为价值1万元的华为电子产品。 更多详情请登录:坛墨质检官网更多活动详情请登录:坛墨质检官网(www.gbw-china.com)关于坛墨质检:成立于2007年7月,坛墨质检是一家专业聚焦标准物质标准品研发、生产、销售、服务为一体的高新技术企业,2016年通过ISO:9001认可,2017年通过CNAS标准物质标准样品生产者能力认可;坛墨质检12年始终聚焦食品和环境检测领域标准物质标准品的研发和生产,产品主要涵盖食品中农残、兽残、霉菌毒素、重金属、营养成分等,环境监测中主要涵盖水质检测、空气检测、土壤检测中的VOC、TVOC、SVOCs、多环芳烃、多氯联苯、无机金属和有机金属等;目前,坛墨质检实验室研发检测人员近100人,自主研发的产品数量近10000个,国际一流的研发、检测及生产设备100余台套,包含:[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]、液相、超高效液相、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质[/color][/url]、IPC-MS、ICP-OES、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]、梅特勒精密天平等,常温库房3000平方米、2~8度冷库500平方米,-18度冷库300平方米;2019年9月,江苏常州2700平米的研发生产中心即将投入使用,在新研发中心,所有标准溶液的配制和分装工作均在超净间完成,天平室保持恒温恒湿,实验室采用一流的排风和补新风系统,最大程度减少了环境对标准物质质量的影响;坛墨质检严格运行ISO 17025和Guide34管理体系,按照《国家一级标准物质研制规范》对每一批次标准物质的生产研制和质量检测进行严格把控;坛墨质检紧跟国标,以用户为中心,成立多个研发团队,开展对多组分混标、基质质控样品和稳定同位素多系列产品的重点研发;我们将秉承:质量是生命、客户第一的核心企业价值观,努力为国内检测行业提供质量稳定可靠、符合用户需求的满意产品;期待成为您重要的工作伙伴,期待合作共赢!

  • 【分享】如何借助万用表检测可控硅

    可控硅分单向可控硅和双向可控硅两种,都是三个电极。单向可控硅有阴极(K)、阳极(A)、控制极(G)。双向可控硅等效于两只单项可控硅反向并联而成。即其中一只单向硅阳极与另一只阴极相边连,其引出端称T2极,其中一只单向硅阴极与另一只阳极相连,其引出端称T2极,剩下则为控制极(G)。  1、单、双向可控硅的判别:先任测两个极,若正、反测指针均不动(R×1挡),可能是A、K或G、A极(对单向可控硅)也可能是T2、T1或T2、G极(对双向可控硅)。若其中有一次测量指示为几十至几百欧,则必为单向可控硅。且红笔所接为K极,黑笔接的为G极,剩下即为A极。若正、反向测批示均为几十至几百欧,则必为双向可控硅。再将旋钮拨至R×1或R×10挡复测,其中必有一次阻值稍大,则稍大的一次红笔接的为G极,黑笔所接为T1极,余下是T2极。  2、性能的差别:将旋钮拨至R×1挡,对于1~6A单向可控硅,红笔接K极,黑笔同时接通G、A极,在保持黑笔不脱离A极状态下断开G极,指针应指示几十欧至一百欧,此时可控硅已被触发,且触发电压低(或触发电流小)。然后瞬时断开A极再接通,指针应退回∞位置,则表明可控硅良好。  对于1~6A双向可控硅,红笔接T1极,黑笔同时接G、T2极,在保证黑笔不脱离T2极的前提下断开G极,指针应指示为几十至一百多欧(视可控硅电流大小、厂家不同而异)。然后将两笔对调,重复上述步骤测一次,指针指示还要比上一次稍大十几至几十欧,则表明可控硅良好,且触发电压(或电流)小。  若保持接通A极或T2极时断开G极,指针立即退回∞位置,则说明可控硅触发电流太大或损坏。可按图2方法进一步测量,对于单向可控硅,闭合开关K,灯应发亮,断开K灯仍不息灭,否则说明可控硅损坏。   对于双向可控硅,闭合开关K,灯应发亮,断开K,灯应不息灭。然后将电池反接,重复上述步骤,均应是同一结果,才说明是好的。否则说明该器件已损坏。相关连接:http://www.3017.cn/category/?bid=6http://www.3017.com.cn/product/search.asphttp://www.sd1718.com/yiqi/search.asphttp://www.sd1718.com/jswz/index.asp

  • 【分享】统计显示2006年仪器仪表行业再上台阶

    统计显示2006年仪器仪表行业再上台阶2006年的中国仪器仪表行业可以说是亮点不断闪现的一年。虽然产销增幅同比略有回落,但全行业仍在历史高位高速运行,国家宏观调控在仪器仪表行业显现出了良好效果,在产销增幅平稳略降的同时,行业利润则持续增长。2006年1~11月,仪器仪表行业的工业总产值为2028亿元,同比增长26.7%;销售收入1906亿元,同比增长24.3%;工业增加值657亿元,同比增长38.8%;利润总额达142.2亿元,同比增长28.9%。预计全行业2006年的工业总产值可达2150亿元,同比增长2..5%;销售收入达2050亿元,同比增长24%;工业增加值达688亿元,同比增长35%;利润总额150亿元,同比增长30%。 产销首超2000亿元 仪器仪表行业总产值和销售收入2006年将首次超过2000亿元。2004年全行业达到1000亿元时,前后共花了55年时间,实现第二个千亿元则仅用了2~3年时间。 仪器仪表行业利润的增幅虽略低于上年增幅,但将远高于20%的预测值,可达到30%。目前全行业利润的增幅已连续数年高于产销的增幅,2006年预计又会高出5个百分点。 高中档产品增幅高 仪器仪表行业包含有20个小行业,2006年各分行业发展不均衡,但值得关注的是,劳动密集的中低档产品增幅低于行业平均值,而科技含量较高的工业自动化仪表和控制系统增幅达38%,超过行业平均值12个百分点,一方面反映出我国重化工和能源工业上升势头不减,另一方面也表明企业不断加大产品调整力度,加大对高科技含量产品的开发与生产。 国有企业快速上升 2006年作为“国家队”的国有企业产销增幅由以往落后三资、民企10个百分点以上变为三者都在20%以上的同档次,差距仅在3~5个百分点,特别是国企利润增幅明显大于民企和三资增幅15~20个百分点。表明国企经过多年改革,机制性不利因素已经减少,相对于民企,国企较强的科研开发实力逐步体现,出现了摆脱困境,走出低谷,快速上升的态势。三资企业虽仍保持优势地位,但前几年高速扩张、独占性利润激增的状况已不存在。就民企看,在维持了多年快速发展后已呈现缓势,产、销、利润占全行业的比例都在下降,反映出民企相对于国企的机制性优势正在减少,其所擅长的中低档产品规模生产随着国内外市场的接近饱和而受到抑制,技术创新能力的薄弱正在成为影响发展的“瓶颈”。 产品出口再创新高 2006年仪器仪表行业进口增幅继上年大幅下降后,预计又将减少2个百分点,约为13.5%,此值仅为本世纪初进口持续高速增长期的二分之一至三分之一。进口增幅持续下降的主因有三:一是本国企业的技术进步,二是三资企业的迅速发展,三是受宏观调控措施的影响。如工业自动化仪表的代表性产品DCS进口同比下降23%;近年来,在国内数字化等技术迅速发展的情况下,测绘仪器、供应用仪表、试验机、衡器、光学仪器等产品的进口已呈现出负增长或一两个百分点的微增长;医疗仪器的进口已从前阶段医疗改革扭曲的过度进口转为负增长。 仪器仪表行业2006年的出口将创历史新高,达65亿美元左右,但增幅同比下降了2个百分点。总体上,大部分出口产品都保持20%以上增长率。值得注意的是,我国单项出口过亿美元的拳头产品电度表将下降20%,反映了电度表出口经多年努力,在占领世界市场五分之一以上后继续拓展遇到困难;另一项大宗出口产品煤气表数量增长超过30%,但金额仅上升2%,显现低价恶性竞争激烈。 自控系统打破垄断 我国仪器仪表行业2006年科技进步的成效不仅体现在行业利润大幅度提升、工业增加值增幅远高于产值的增幅、进口增幅下降上,更有两件大事值得一提:2006年9月底,北京和利时公司拥有自主知识产权的DCS正式投入陕西国华锦界电厂600MW火电机组,进入商业运行;北京国电智深公司也与河北龙山电厂和辽宁庄河电厂签订合同,将提供自行研制的DCS分别用于600MW亚临界和超临界机组,目前产品鉴定已经完成,有的设备已经发货,进入安装投运阶段。这标志着国产自控装备在大型火电领域打破国外垄断,取得重大突破。可以预计,国产自控系统在600MW火电项目上的突破将成为国家大型工程自控装备自主创新打破垄断的序幕。今后DCS在大型火电的突破将会由点及面,并逐步向石化、冶金等领域拓展。

  • 液位控制仪表系统故障分析步骤

    (1)液位控制仪表系统指示值变化到最大或最小时,可以先检查检测仪表看是否正常,如指示正常,将液位控制改为手动遥控液位,看液位变化情况。如液位可以稳定在一定的范围,则故障在液位控制系统;如稳不住液位,一般为工艺系统造成的故障,要从工艺方面查找原因。  (2)差压式液位控制仪表指示和现场直读式指示仪表指示对不上时,首先检查现场直读式指示仪表是否正常,如指示正常,检查差压式液位仪表的负压导压管封液是否有渗漏;若有渗漏,重新灌封液,调零点;无渗漏,可能是仪表的负迁移量不对了,重新调整迁移量使仪表指示正常。  (3)液位控制仪表系统指示值变化波动频繁时,首先要分析液面控制对象的容量大小,来分析故障的原因,容量大一般是仪表故障造成。容量小的首先要分析工艺操作情况是否有变化,如有变化很可能是工艺造成的波动频繁。如没有变化可能是仪表故障造成。

  • 解离与电离

    解离与电离有区别吗?那个说的是火焰法,石墨炉原子吸收有影响吗?我感觉都是温度升高会有影响,

  • 无组织排放参照点和监控点的布设和计算

    《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中写到1997年1月1日前设立的污染源执行本标准表1所列标准值,1997年1月1日起设计的污染源执行表2所列标准值。表1中二氧化硫,氮氧化物监控点要求上风向设参照点,下风向设监控点,限制浓度为监控点与参照点差值。表2中二氧化硫,氮氧化物监控点要求周界外浓度最高点,浓度限制处没有其他说明。表1和表2都写到监控点设置参照附录C,附录C中要求布设上风向参照点,下风向监控点。问题1:1997年后设计的污染源无组织排放布点还是要上、下风向同时布点吗?问题2:最终结果监控点还要减去参照点吗?

  • 仪器仪表与测量控制向信息化方向发展

    当今,仪器仪表与测量控制发展的趋势是:面对产品的稳定性、可靠性和适应性要求不断提高;技术指标和功能不断提高;最先采用新的科学研究成果;高新技术大量采用;仪器及测控单元微小型化、智能化日趋明显;要求仪器及测控单元可独立使用、嵌入式使用和联网使用;仪器测控范围向立体化、全球化扩展;测控功能向系统化、网络化发展;便携式、手持式以至个性化仪器大量发展。 技术特点是:综合各种新技术,在研究仪器仪表相关类型传感器、元器件和材料及技术的基础上,创新开发新的微弱信号敏感、传感、检测、融合技术,物质原子、分子级检测技术,复杂组成样品的联用分析技术,生命科学的原位、在位、实时、在线、高灵敏度、高通量、高选择性检测技术,创建各类新型检测仪器仪表;结合系统论、控制论的发展,在开发工业自动化测控的在线分析和控制、原位分析及控制、高可靠性、高性能和高适应性等技术的基础上,创新发展工业自动化仪表与控制系统;结合生命科学、人体科学的发展,在开发医疗诊治的健康状况监测、早期诊治、无损诊断、无创和低创直视诊疗、精确定位治疗技术的基础上发展医疗仪器;同时跟踪新学科领域和各类应用领域的发展,开发各种专用、快捷、自动化检测和计量技术及专用仪器仪表。 工业自动化仪表与控制系统和科学仪器,在产值和市场两个方面都占据着仪器仪表与测量控制总体的一半,是仪器仪表与测量控制体系的两大支柱。由于发言时间有限,下面就让我们把主要的注意力放在这两类仪器未来的发展上。 工业自动化仪表与控制系统未来发展的关注点应当是: 1、自动化仪表与企业的信息化 自动化仪表技术包括信息采集、处理和应用。“企业信息化”实际上是企业信息的集成和整合。为此,必须用自动化和系统的信息模型“简化”、“规则”和“抽象”信息,以便最有效地利用信息。这是自动化仪表领域的一项基础工作,也是统一信息表达的重要手段。 2、自动化仪表工程项目全局信息和全生命周期信息的整合 这是实现自动化仪表系统的全面可互操作。可互操作是分层次的,实现需要一个漫长的过程。近年来IEC62424标准的出版,InTools工具软件功能的扩充以及控制系统与现场仪表层各项可互操作标准的推出是发展中一个重要标志点。 3、功能安全 近年来功能安全的重要发展是,大量经过功能安全认证的仪表推向市场。为了争取竞争中有利地位,几乎所有仪表制造商都会开展功能安全的研究。4、系统维护与仪表诊断 系统维护与仪表诊断越来越受到用户、制造商和研究者各方的关注。 它分为四个层次,生产流程的诊断、生产装备的诊断,自动化控制系统的诊断和现场仪表的诊断。 生产流程的诊断原则上不属于自动化仪表范畴,但是诊断信息的交换涉及自动化仪表系统。针对生产装备的监控,诊断仪表系统已经推出了新产品。自动控制系统的诊断通常是控制系统中设备管理软件的一个模块或一种功能,负责控制系统自身以及现场仪表的实时诊断和预测性维护。现场仪表的诊断难度较大,维护周期由智能仪表的损耗情况或固定时间确定。 5、无线通信 工业无线通信技术的快速发展是自动化仪表领域显著的亮点,它的特征是:技术方案多样化,参与者迅速增加,成立了专业组织。推出多种无线演示系统、测量仪表样机,将成为全球主要自动化仪表展览的热点。 6、控制网络 未来几年网络控测和网络仪表是自动化仪表发展的重点,发展方向是大幅提高速度、简化安装和调试的复杂性、扩展无线功能以及发展网络技术。 7、标准化 标准化在自动化仪表发展历史上发挥过重要作用,未来还会对我国仪表产品追赶世界水平发挥重大作用。在新经济时代,有大量信息接口标准的需求,它的共同特点就是在相同的技术水平上可以有很多种标准化方案。现在对高技术新产品可以先制定标准,完全改变了标准化的理念。科学仪器未来发展应当关注以下几个方面: 1、分析仪器 光学捕获(Opticaltrapping)是一种新型的光学微操作技术。它将一束光用高数值孔径的物镜聚焦成微米级的光斑,形成梯度来实现对微小粒子的捕获和移动。这项技术被广泛应用于各种微观领域的研究。 微型色谱仪将会得到很快的发展。C2V公司已经推出了世界上最小最快的手持式气相色谱仪,主机大小仅124×84×60mm,所含柱模块大小为60×100×12.5mm,可在10-30秒内完成天然气主要成份的全分析。 NMR的微型化近年来已经取得重大进展,瑞士Neuchatel大学开发成功一种高质量因子可供微流控芯片NMR全分析系统使用的射频平面微线圈,所需样品量仅为1-100纳升,并可在几秒内获得所需的信噪比。NMR微型化应当是值得关注的发展方向。 光频光梳光谱法(Opticalfrequencycombspectroscopy)是最新发展起来的另一种重要的仪器技术,采用这种技术可以在极短的时间内以很高的灵敏度检测许多不同的气体,将在临床诊断领域发挥重要作用。 2、精密检测仪器 当今时代已经进入分子、原子分析检测新阶段,微纳科技的发展直接推动了精密检测仪器的快速发展。值得特别关注是MEMS/NEMS(微电机系统/纳机电系统)测试仪器,以扫描隧道显微镜和原子力显微镜为代表的扫描探针显微镜,以及基于STM/AFM的基本原理新发展起来一系列SPM,如磁力显微镜、静电力显微镜等这些仪器的新发展。 3、光子成像仪器 一个以光子学与生命科学相互融合的新学科——生物医学光子学随着激光、电子、光谱、显微及光纤等技术的发展而迅速成长起来,应运而生出现了不少新型科学仪器。应用这些仪器不但丰富了人们对于光与生物组织体相互作用机理的认识,而且促进了各种新的生物研究仪器和医学诊断仪器的发明。光子成像技术主要包括漫射光层析成像、荧光成像、相干层析成像、光声成像等。光学相干层像(OCT)结合了共焦显微术和低相干光的外差探测技术,它是一种在一维光学低相干反射测量技术的基础上扩展而来的二维或三维成像技术。 4、光谱分析仪器 过去,光谱分析仪器主要应用在基础学科研究和矿物分析、产品质量监控等领域。值得关注一个新的发展动向是,由于人类生存和发展一些迫切的需求,同时计算机软硬件、微电子、计算数学、微型器件发展提供的新技术成果,使得光谱技术和仪器向生物、环境、医疗等领域快速拓展,无论理论研究、技术开发和仪器创新都有了明显的发展,今后还将更快发展。现在社会的测试仪器很多,但是我们需要针对作用去选择。土豆:又是你又是你,在结尾附带广告,以后不要这样了!!!!!!!

  • 梅特勒-托利多诚邀您莅临第二十五届“中国国际测量控制与仪器仪表展览会”(原多国仪器仪表展览会)

    梅特勒-托利多诚邀您莅临第二十五届“中国国际测量控制与仪器仪表展览会”(原多国仪器仪表展览会)

    由中国仪器仪表学会主办的第二十五届中国国际测量控制与仪器仪表展览会(原多国仪器仪表展览会)将于2014年9月23日至9月26日在北京中国国际展览中心(顺义新馆)召开。梅特勒-托利多的过程分析解决方案和实验室解决方案,在制药、化工、电力、食品和化妆品等行业领域应用广泛。我们提供在线的pH、电导率、溶解氧、TOC分析传感器和仪表,以及硅酸盐、钠离子分析仪.。此外,我们还隆重推出了气体分析仪,GPro500原位氧气分析获得由气体与仪器国际杂志 (Gases & Instrumentation International Magazine) 颁发的气体分析与检测金奖 (Golden Gas Award),我们将在本次展会中展出。梅特勒-托利多的实验室解决方案,基本覆盖到全球所有的研发、科研、药物发现及质量控制实验室,高度精密的电子天平、滴定仪、热分析仪器等实验室产品,已成为全世界各地实验室的基本设备,尤其在制药、化工、食品和化妆品等行业领域应用广泛。事实上,我们在三种最常用的实验室仪器——天平、移液器、pH计及过程检测、食品检测技术等都在全球市场中处于领先地位;同时我们还是自动化化学领域的开拓者。无论您的业务是在实验室,工厂或杂货店,梅特勒-托利多均有相应的服务方案。作为全球仪器仪表领域的领导者,梅特勒-托利多过程分析和实验室部门将盛装出席这次展会,把最新及最先进的的产品和技术介绍给与会的各位观众,本次展会重点展示探头式的在线激光气体分析仪-直接安装,无需预处理!还将把梅特勒-托利多独有的新一代无线传输ISM智能理念展示给大家,包括传感器、变送器和新一代iSense软件等一系列ISM智能解决方案。ISM智能技术提供预判式的诊断信息,提前告知使用人员何时需要校准和替换,从而提前做好准备,大大降低因在线分析仪器故障引起的停机损失。欢迎各位新老朋友光临!http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/08/201408290936_512087_271_3.png时间:2014年9月23-9月26日展位号: A395地点:北京中国国际展览中心(顺义新馆)了解更多梅特勒-托利多产品,请访问www.mt.com/pro咨询电话:4008-878-788

  • 【求助】请教GaAs 110 片子如何解理

    [em0808]请问各位大侠,有没有人知道GaAs 110 的片子如何解理,一个易解理方向是垂直小刀角方向,当用刀垂直大刀角往下压时,列开的方向往往不是垂直大刀角方向,而是有个夹角,并且沿两个方向裂开?哪位达人能帮我解决这个问题,不胜感激!!!!!!!!!!!!!!

  • 石墨炉做奶粉中的镉质控,标准曲线截距太高?

    石墨炉做奶粉中的镉质控,标准曲线截距为0.04,太高了啊,如何降低截距啊?我们用的岛津的原子吸收AA6300。标准曲线点0.3 ,0.5, 0.7, 1.0, 1.5, 2.0ug/L。做镉质控 用微波消解加标回收有时候回收不回来。比如空白加标,也有时候回不来,一般什么原因啊?哎,头疼

  • 【原创大赛】失效-断口分析

    【原创大赛】失效-断口分析

    1. 断口的处理:①在干燥大气中断裂的新鲜断口,应立即放到干燥器内或真空室内保存,以防止锈蚀,并应注意防止手指污染断口及损伤断口表面;对于在现场一时不能取样的零件尤其是断口,应采取有效的保护,防止零件或断口的二次污染或锈蚀,尽可能地将断裂件移到安全的地方,必要时可采取油脂封涂的办法保护断口。②对于断后被油污染的断口,要进行仔细清洗。③在潮湿大气中锈蚀的断口,可先用稀盐酸水溶液去除锈蚀氧化物,然后用清水冲洗,再用无水酒精冲洗并吹干。④在腐蚀环境中断裂的断口,在断口表面通常覆盖一层腐蚀产物,这层腐蚀产物对分析致断原因往往是非常重要的,因而不能轻易地将其去掉。2. 断口分析的具体任务:①确定断裂的宏观性质,是延性断裂还是脆性断裂或疲劳断裂等。 ②确定断口的宏观形貌,是纤维状断口还是结晶状断口,有无放射线花样及有无剪切唇等。③查找裂纹源区的位置及数量,裂纹源的所在位置是在表面、次表面还是在内部,裂纹源是单个还是多个,在存在多个裂纹源区的情况下,它们产生的先后顺序是怎样的等。④确定断口的形成过程,裂纹是从何处产生的,裂纹向何处扩展,扩展的速度如何等。⑤确定断裂的微观机理,是解理型、准解理型还是微孔型,是沿晶型还是穿晶型等。⑥确定断口表面产物的性质,断口上有无腐蚀产物,何种产物,该产物是否参与了断裂过程等。3. 断口的宏观分析(1)最初断裂件的宏观判断 ①整机残骸的失效分析;②多个同类零件损坏的失效分析;③同一个零件上相同部位的多处发生破断时的分析。(2)主断面(主裂纹)的宏观判断 ①利用碎片拼凑法确定主断面;②按照“T”形汇有确定主断面或主裂纹;③按照裂纹的河流花样(分叉)确定主裂纹。(3)断裂(裂纹)源区的宏观判断 ①根据不同断裂的特征确定裂纹源区;②将断开的零件的两部分相匹配,则裂缝的最宽处为裂纹源区;③根据断口上的光彩程度确定裂纹源区;④断口分边缘情况,观察断口边缘有无台阶、毛刺、剪切唇和宏观塑性变形等。(4)宏观断口的表象观察与致断原因初判 ①断裂源区和零件几何结构的关系;②断裂源区与零件最大应力截面位置的关系 a.断口表面与最大正应力所在平面相对应,即断口与轴线呈45°螺旋状。此类型断裂位宏观脆性断裂;b.断口表面与最大切应力所在平面相对应,即断口平面与轴线垂直或平行。此类型断裂为宏观韧性断裂;c.断口表面与轴线的夹角远小于45°,即断口既不和最大正应力所在平面相对应,也不和最大切应力所在平面相对应。③裂纹是从一个部位产生还是从几个部位产生的?是从局部部位产生的还是从很大范围产生的?通常情况是,应力数值较小或应力状态较柔时易从一处产生,应力数值较大或应力状态较硬时,易从多处产生;由材料中缺陷及局部应力集中引起的断裂裂纹多从局部产生;存在大尺寸的几何结构缺陷引起的应力集中时裂纹易从大范围产生。④断口表面粗糙度。⑤断口上的冶金缺陷。4. 断口围观分析内容主要包括断口产物分析及形貌分析两个方面:①断口的产物分析。②断口的微观形貌分析。(1)解理断裂特点:解理断裂是正应力作用下金属的原子键遭到破坏而产生的一种穿晶断裂。解理初裂纹起源于晶界、亚晶界或相界面,并严格沿着金属的结晶学平面扩展,其断裂单元为一个晶粒尺寸。微观形貌特征及断裂性质及断裂性质:解理断裂的微观形貌特征主要是河流花样及解理台阶,除此之外,尚有舌状花样、鱼骨状花样、扇形花样及羽毛花样等以及珠光体解理。致断原因分析:①从材料方面考虑,通常只有冷脆金属才能发生解理断裂。②构件的工作温度较低,即处在脆性转折温度以下。③只有在平面应变状态(即三向拉应力状态)下才能发生解理断裂,或者说构件的几何尺寸属于厚板情况。④晶粒尺寸粗大。⑤宏观的裂纹存在。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208212049_385176_2105598_3.jpg http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208212049_385177_2105598_3.jpg(2)准解理断裂特点:准解理型断裂是淬火加低温回火的高强度钢较为常见的一种断裂形式,常发生在脆性转变温度附近。准解理断了的断口是有平坦的“类解理”小平面、微孔及撕裂棱组成的混合断裂。判别:①在微观范围内,可以看到“解理”断裂和微孔型断裂的混杂现象,即在微孔断裂区内有平坦的小刻面的周围有塑性变形形成撕裂棱的形貌特征。②小刻面的几何尺寸与原奥氏体晶粒的大小基本相当,即断裂单元为一个晶粒大小。③小刻面上的河流花样比解理断裂所看到的要短,且大都源于晶内而中止于晶界。④小刻面上的台阶直接汇合于邻近的由微孔组成的撕裂棱上。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208212050_385178_2105598_3.jpg(3)准脆性解理断裂特点:光滑试件的解理断裂,其宏观表现上一般是脆性的。但对于裂缝试件来说,常常碰到这种情况,在断口的微观分析时,观察到的断裂性质是解理的,但是在宏观断口分析上却可以看到剪切唇。此种解理断裂是在断裂应力大于材料屈服极限的条件下产生的。从工程的意义上说,因其宏观变形量不大,也是宏观脆性的解理断裂。这种断裂称为准脆性解理断裂。判别:①微观形貌分析时,观察到解理型断裂和微孔型断裂的混合现象;②但与准解理型的混合型断裂不同之处在于,在构件中部平面应变区为解理型断裂,在构件的周边平面应力区位微孔型断裂。由此可以确定是否为准脆性解理断裂。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208212050_385180_2105598_3.jpg(4)微孔型断裂:又叫微孔聚集型断裂,它是指塑性变形起主导作用的一种延性断裂。微观形貌:微观电子形貌呈孔坑、塑坑、韧窝、叠波花样。在孔坑的内部通常可以看到第二相质点或其脱落后留下的痕迹,这是区别断裂的主要微观特征。判别:按其加载方式,微孔断裂可分为等轴型、撕裂型及滑开型三种形式,微孔断裂可以是沿晶型的,但多为穿晶型的断裂。微孔型断裂时一种延性断裂,但不能与宏观延性断裂等同起来。微孔型断裂的宏观表现有两种类型:一是宏观塑性的微孔型断裂;另一种是高强度材料裂纹试件在室温拉伸时出现的宏观脆性的微孔型断裂。宏观脆性微孔型断裂的特点:其微观电子形貌为细小、均匀分布的等轴型微孔,微孔的形成和连接时的塑性变形量很小。这种断裂的特点是由高强度材料的组织特点决定的。高强度材料的组织特点是在固溶强化的基体上弥散分布着细小的第二相质点,质点的平均间距很小。这种组织对于裂纹的敏感性是非常大的。也就是说,裂纹顶端的应力集中现象很严重。因此。断裂的名义应力低于材料的屈服极限,而其微观机制确是微孔聚集型的,由于微孔的形成和扩大连接所发生的变形量很小,所以在宏观上表现为典型的脆性断裂特征。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208212050_385181_2105598_3.jpg(5)沿晶断裂微观形貌特征:金属零件在应力作用下沿晶粒边界发生分离的现象称为沿晶断裂。按断口的微观形貌特征,沿晶断裂又可以分为两大类:一是沿晶的正向断裂,这类断裂断口的微观形貌反应了多面体晶粒的界面外形,成典型的冰糖块状,晶粒表面完整、干净、无塑性变形痕迹;另一类是沿晶的延性断裂,这类断裂断口的微观电子图像上可见大量的沿晶界分布的细小微孔及第二相质点。判定:断口表面呈冰糖块状或岩石状的多面体外形,有较强的立体感。致断原因:①沿晶正向断裂:微观电子形貌是典型冰糖块状。沿晶的延性断裂:微观电子形貌是晶粒间界的表面上存在有大量的微孔花样(冰糖块状+小质点)。③脆性的第二相质点沿晶界析出引起的沿晶断裂。④晶界与环境介质交互作用引起的沿晶断裂。⑤具有疲劳机制的沿晶断裂。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208212051_385182_2105598_3.jpg

  • 海洋光学 出席第23届中国国际测量控制与仪器仪表展览会

    海洋光学 出席第23届中国国际测量控制与仪器仪表展览会

    海洋光学 出席第23届中国国际测量控制与仪器仪表展览会,展位号C150,欢迎莅临。主题:在线物质成分分析传感器。展品内容有:在线原位反射膜厚测量系统,拉曼在线分析系统,玻璃透射率颜色测量系统,便携式拉曼光谱仪等。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208211343_384988_2541972_3.jpg

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制