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延时压力变送器
仪器信息网延时压力变送器专题为您提供2024年最新延时压力变送器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括延时压力变送器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的延时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延时压力变送器相关的耗材配件、试剂标物,还有延时压力变送器相关的最新资讯、资料,以及延时压力变送器相关的解决方案。
延时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。
岩石侧向约束膨胀试验方法
岩石侧向约束膨胀力试验是岩石试件在不同荷载作用下浸水后保持原形体积不变所需的压力与时间的对应关系。试验参照《铁路工程岩石试验规程》TB10115-2014中“岩石膨胀压力试验”采用平衡法进行
变质岩潜山岩石分类与有利岩性优选的石油地质意义
变质岩潜山勘探开发实践表明,基础地质研究是成功的关键,包括变质岩的地层归属、岩石分类、地球化学特征、岩石成岩演化、储集空间特征、有利岩性划分、储层纵横向分布等。其中岩石分类和有利岩性优选是主要研究内容,研究的技术手段以岩石薄片鉴定为主[1、2]。
岩石热解仪 生油岩/储油岩 岩石热解分析(试验)
在一定的条件下,烃源岩中有机物一部分生成烃类,这些烃类一部分运移到具有孔隙性的储层中,另一部分残留在烃源岩中,而未生成烃类的高聚合物干酪根也存在于烃源岩中。储层中石油主要由各种烃类、胶质和沥青质构成,生油岩主要由烃类和生油母质干酪根组成。不同烃类组分,不同分子量和分子结构的胶质、沥青质、干酪根均具不同的沸点,当温度达到某有机组分的沸点时,该种有机物质便蒸发裂解并从岩石中解析。
华南某地副片麻岩和角闪岩的年代学和地球化学数据:对岩石成因和构造意义的启示
Geochronological and geochemical data of paragneiss and amphibolite from the Chencai Group in South China: Implications for petrogenesis and tectonic significance. Geological Journal. 2020 1–18.华南某地副片麻岩和角闪岩的年代学和地球化学数据:对岩石成因和构造意义的启示
岩石耐崩解试验方法岩石耐崩解试验仪
岩石耐崩解试验仪是检测仪器,用于测定岩石的耐用崩解指数的试验仪器,可以测试岩石由于受气候原因影响干湿交替后,可以抵抗崩解的耐久性能。
岩石耐崩解性指数测定方法岩石耐崩解试验仪
许多种类岩石,特别是那些粘土含量高的,在短期潮湿和风干反复作用下,就容易发生崩解剥落现象,本实验就是用人为的机械方式模拟岩石天然的湿润及干燥过程,经过两个标准循环之后,对于较坚硬的岩石也可经三次或多次标准循环,岩石试样表现出的抵抗软化及崩解的能力,我们称之为岩石的耐崩解性。
显微CT揭示岩石裂纹的分布规律
近年来,许多学者通过岩石/类岩石的实验测试以及建模标本的数值模拟,对缺陷岩石的力学性能和断裂演化行为进行了研究,并取得重大成果。与此同时,诸多专家学者对理解具有单一形态缺陷(如孔状或裂缝状缺陷)的真实岩石或类岩石材料的裂纹力学机理很感兴趣。由于在实际工程应用中,岩石是一种复杂的材料,同时包括孔状和裂缝状缺陷的现象非常普遍,并且孔状和裂缝状缺陷之间的相互作用直接影响着岩石的不稳定性和抗开裂性。
GB/T 14506.30—2010硅酸盐岩石化学分析方法专用密封溶样器10ml
硅酸盐岩石化学分析专用密封溶样器10ml(—— 硅酸盐岩石化学分析方法(44个元素量测定)GB/T 14506.30—2010)
在预定时间内施加均匀内压力的试验法
接触面应有足够的压力以防止在加压过程中介质的泄漏 试验设备应具有0.4 MPa/s土0.1 MPa/s的速率使液体压力达到预定值,能在试验时维持压力的恒定并能保持预定加压时间的装置 仪器应能显示试验在任何情况下终止时的压力值。
岩石点荷载强度测试方法点荷载试验仪
点荷载试验是将岩石试件置于两个球形园锥状压板之间,对试件施加集中荷载,直至破坏,然后根据破坏荷载求得岩石的点荷载强度。点荷载强度,可作为岩石强度分类及岩体风化分类的指标,也可用于评价岩石强度的各向异性程度,预估与之相关的其它强度如单轴抗压强度和抗拉强度等指标。
岩石侧向约束膨胀仪做岩石的膨胀率测定方法
适用于岩石的膨胀率测定。岩石与水进行物理化学反应后随时间变化而产生体积增大现象,增大后的体积与岩石原体积的比率即为岩石的膨胀率。
密闭压力酸溶 - 电感耦合等离子体质谱法测定岩浆岩中稀有元素检测方法
江苏省有色金属华东地质勘查局地球化学勘查与海洋地质调查研究院用密闭压力酸溶法对岩浆岩进行消解,以酒石酸作络合剂,ICP - MS测定 Li 、 Be 、Rb 、 Cs 、 Nb 、 Ta 、 Zr和 Hf 。研究了消解时间、 HNO 3 和 HF用量、内标对测定准确度和精密度的影响,并测定了该方法的检出限和精密度
高速率内压力试验机如何测试西林瓶的内压力
检测西林瓶的内压力可以用济南三泉中石实验仪器有限公司的高速率内压力试验机NLY-02,该仪器可以完成模制西林瓶、抗生素瓶等药用玻璃瓶内压力测试。
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
MKS集成式压力控制器的技术分析及其国产化替代解决方案
目前的MKS系列集成式压力控制器本质上是一种流量调节和测量装置,无法直接用来进行准确的压力控制,而且MKS压力控制器还存在测量精度不高、压力控制范围有限和对工作介质洁净度要求很高的不足。为此,为了弥补这些不足,特别是为了实现国产替代,本文为提出了相应的解决方案,特别是针对不同的应用场景提出一系列的国产替代的配套解决方案,这些解决方案已经在推广使用并可实现高精度的真空压力控制。
阶梯光栅光谱仪中压力的精密控制技术及其实施方案
为了实现阶梯光栅光谱仪的高精度测量,要在全过程中对温度和压力进行长时间的精密恒定控制。本文将针对阶梯光栅光谱仪中压力的精密控制,介绍压力的自动化控制技术,并详细介绍了具体实施方案,其中特别介绍了控制效果更好的双向控制模式。
微波消解岩石
岩石是天然产出的具稳定外型的矿物或玻璃集合体,按照一定的方式结合而成。是构成地壳和上地幔的物质基础。岩石种类繁多、构成复杂、应用广泛,为探究不同岩石中的多种成分含量,我们选择选择微波消解对其进行前处理,探索最适合的消解参数,该方法还有回收率高、空白低等特点,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。
采用高精度快响应电动针阀控制氢燃料电池系统中氢气压力的实施方案
氢气供应系统作为燃料电池系统的重要组成部分,其空气侧与氢气侧之间压力差的动态控制对于整个燃料电池系统可靠性尤为重要。本文针对氢燃料电池系统氢气压力控制中存在的问题,推荐使用精密电动针阀,并详细介绍了电动针阀的特点和技术参数,以及相应的实施方案。
中硼硅玻璃输液瓶内压力测定法
接触面应有足够的压力以防止在加压过程中介质的泄漏 试验设备应具有0.4 MPa/s±0.1 MPals的速率使液体压力达到预定值,能在试验时维持压力的恒定并能保持预定加压时间的装置 仪器应能显示试验在任何情况下终止时的压力值。
高效压力溶剂萃取-凝胶净化-气质法测定茶叶中的艾氏剂
有机氯类农药是含有氯元素的有机化合物,主要分为两大类,一类为以苯为原料的氯化苯类,如六六六、滴滴涕等;另一类为不以苯环为原料的氯化亚甲基萘制剂,如艾氏剂、狄氏剂等。有机氯类农药曾被广泛用于农业虫害等的防治,但因其大都化学性质稳定、难于分解、易残留,对环境有较大污染,所以现在逐渐禁止或减少了对其的使用。我国是世界主要茶叶生产和出口国之一,茶叶农药残留严重影响我国对欧盟等国的茶叶出口,由于茶叶样品基质复杂,含有大量的色素和油脂等,严重干扰提取液中农药残留的检测。本实验参考“GB/T 23376-2009 茶叶中农药多残留测定 气相色谱∕质谱法”使用了莱伯泰科高效压力溶剂萃取系统(HPSE)提取茶叶中的17种有机氯,GStation全自动凝胶渗透系统净化,MV5多通道平行浓缩系统浓缩后用气质联用仪进行检测的一整套方法。
高效压力溶剂萃取-凝胶净化-气质法测定茶叶中的异狄氏剂醛
有机氯类农药是含有氯元素的有机化合物,主要分为两大类,一类为以苯为原料的氯化苯类,如六六六、滴滴涕等;另一类为不以苯环为原料的氯化亚甲基萘制剂,如艾氏剂、狄氏剂等。有机氯类农药曾被广泛用于农业虫害等的防治,但因其大都化学性质稳定、难于分解、易残留,对环境有较大污染,所以现在逐渐禁止或减少了对其的使用。我国是世界主要茶叶生产和出口国之一,茶叶农药残留严重影响我国对欧盟等国的茶叶出口,由于茶叶样品基质复杂,含有大量的色素和油脂等,严重干扰提取液中农药残留的检测。本实验参考“GB/T 23376-2009 茶叶中农药多残留测定 气相色谱∕质谱法”使用了莱伯泰科高效压力溶剂萃取系统(HPSE)提取茶叶中的17种有机氯,GStation全自动凝胶渗透系统净化,MV5多通道平行浓缩系统浓缩后用气质联用仪进行检测的一整套方法。
高效压力溶剂萃取-凝胶净化-气质法测定茶叶中的异狄氏剂
有机氯类农药是含有氯元素的有机化合物,主要分为两大类,一类为以苯为原料的氯化苯类,如六六六、滴滴涕等;另一类为不以苯环为原料的氯化亚甲基萘制剂,如艾氏剂、狄氏剂等。有机氯类农药曾被广泛用于农业虫害等的防治,但因其大都化学性质稳定、难于分解、易残留,对环境有较大污染,所以现在逐渐禁止或减少了对其的使用。我国是世界主要茶叶生产和出口国之一,茶叶农药残留严重影响我国对欧盟等国的茶叶出口,由于茶叶样品基质复杂,含有大量的色素和油脂等,严重干扰提取液中农药残留的检测。本实验参考“GB/T 23376-2009 茶叶中农药多残留测定 气相色谱∕质谱法”使用了莱伯泰科高效压力溶剂萃取系统(HPSE)提取茶叶中的17种有机氯,GStation全自动凝胶渗透系统净化,MV5多通道平行浓缩系统浓缩后用气质联用仪进行检测的一整套方法。
饮料玻璃容器耐内压力试验方法
1)按5.2.3.2a)进行的通过性试验:试验中60s压力和玻璃容器破裂的数量以及破裂时的相应压力。2)按5. 2.3.2b)进行的破坏性试验:破裂时的60 s压力和在此压力下玻璃容器破裂的数量 达到预定样品比所需的60 s压力,以接近于0. 01 MPa(0. 1 bar)表示
玻璃瓶内部压力、爆破压力的测定法
通过耐内压试验机中伺服电机带动的液压泵产生的压力经管道以等值方式分别传递到压力传感器和被测试的玻璃样品瓶内,设备控制器从压力传感器实时采集压力信号并根据压力信号值控制伺服电机带动液压泵使系统内压力变化按照国标以及ISO标准规定的要求进行线性增加直至达
燧石和其它被加热的岩石测年
含有非晶态/微晶SiO2的岩石在加热到大约400° C时,可以用发光法测定其年代。这样的温度,不管是偶然的还是故意的,都很容易在火炉中达到,因此这个日期事件与史前火灾中燧石的加热有关。
GB/T 4546药用玻璃瓶耐内压力测试
应有使液体压力达到预定值的装置,始加压速率为 1.0 MPa/s±0.2 MPa/s(10bar/s±2bar/s。并在试验时保持压力恒定
GB 4546 啤酒瓶耐内压力检测
应夹住受试玻璃容器瓶口并悬挂着进行试验。b在试验时,为保住增压介质,压头和封合面之间应有弹性密封圈.c)应有使液体压力达到预定值的装置,初始加压速率为1. 0 MPa/s士0. 2 MPa/s(10 bar/s士2 bar/s)并在试验时保持压力恒定。
宠物食品铝塑复合膜包装袋爆破压力的检测方案
本文利用Labthink自主研发的LSSD-01泄漏与密封强度测试仪检测某品牌宠物食品铝塑复合膜包装袋的爆破压力,并通过介绍设备的测试原理及整个试验过程,为企业改进包材生产工艺或包装工序提供数据支持。
玻璃瓶耐内压力测定法
ETT-NY玻璃瓶耐内压测试仪应符合下列要求:供试品应在悬挂条件下进行试验,瓶口应很容易夹在试验仪器上 试验时为保证加压介质无泄漏,压头和瓶口封合面之间必须有弹性物质密封,接触面应有足够的压力以防止在加压过程中介质的泄漏 试验设备应具有0.4 MPa/s±0.1 MPals的速率使液体压力达到预定值,能在试验时维持压力的恒定并能保持预定加压时间的装置 仪器应能显示试验在任何情况下终止时的压力值。
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