液态水份管理测试仪

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液态水份管理测试仪相关的厂商

  • 香港易立测试科技致力于高端的纺织仪器的设计和生产,多年以来,公司一直为纺织和非织布行业以及国际著名测试机构如SGS, ITS等专业测试机构定制标准测试仪器。 公司主要生产热阻湿阻测试仪,耐静水压测试仪,透气性测试仪仪,液态水分管理测试仪器(MMT),羊毛细度测试仪,皮革透气性测试,卷烟吸阻测试仪等,这些产品在同行业中,从精度,质量,技术,和使用方便性等方面都处于行业领先水平。
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  • 400-860-5168转4077
    上海华龙测试仪器有限公司是智能化、数字化、自动化试验机产品专业生产企业,是经国家批准授权的“中华人民共和国进出口企业”。 1999年通过 ISO9001(1994版)国际质量体系认证,2002年通过 ISO9001(2000版)中国和美国国际质量体系认证。2000年被上海市政府认定批准为“上海市高新技术企业”。2008年被国家科学技术委员会等部委认定批准为“国家高新技术企业”。2002年起连续被上海市浦东新区质量技术监督局授予企业 “质量管理先进集体”称号。2007公司研发中心年被上海市浦东新区人民政府认定批准为“浦东新区企业技术开发机构”和2004-2006年度“浦东新区先进集体”,被上海市政府授予2004-2006年度“上海市劳模集体”, 2007年公司被浦东新区人民政府考核评定为“浦东新区科技创新基地”在全国各省区重点城市设置26个营销技术服务中心,在美国、法国、西班牙、新加坡、马来西亚、香港设立了国外营销代理机构。产品广泛应用于航空航天、国防军工、机械制造、车辆船舶、钢铁冶金、电线电缆、塑料橡胶、建筑建材、大专院校、科研院所、商检质检等国民经济各领域,对各类金属、非金属、构件、成品、新材料的各项物理力学性能测试、分析和研究。企业现有员工300余人,其中大专以上学历员工为161人,16年来,企业共研发完成79大系列800余个产品种的试验机,先后有四大系列产品荣获“上海市重点新产品”,两大系列产品荣获“国家重点新产品”,八大系列产品被市科委评定为“上海市高新技术成果转化项目”。产品遍布国内各省区,并远销美国、德国、西班牙、南非、韩国、巴基斯坦、巴布亚新几内亚、马来西亚、泰国、新加坡等国际市场。上海华龙测试仪器有限公司位于上海市浦东新区川沙经济园区,企业占地23500 m2,建筑面积16800m2,绿化面积3800 m2,企业资产总计9600余万元,具有科研办公大楼、电装调试楼、工装工艺楼、总装车间、机加车间、下料车间、冷作车间、计量室、样机室等齐全的生产和办公设施。本公司拥有大型精密镗床、微控线切割、龙门刨床、数控铣床、卧式数控车床、高精外圆磨床、平面磨床、数控氩弧焊、剪板机、折弯机等各类精密加工设备和检测设备386台套。企业年产试验机生产能力可达1500余台。我公司研发的所有产品均具独立自主知识产权,拥有38项“中华人民共和国专利”。在提高产品质量,提升品牌价值的同时,公司注重工艺、工装设计,提高标准化、系列化、规范化能力,将产品研制生产的全过程纳入ISO9001质量体系,全面进行受控管理。公司将竭诚为国内外客户,为世界计量检测工作的发展,做出新的贡献。
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  • 山东省潍坊瑞格测试仪器有限公司成立于2008年3月,是一家专业生产和销售分析检测仪器设备的高科技公司,总注册资金100万元,现有员工35人,其中工程技术人员14人,高级职称技术人员3人。公司积极引进国内外的先进技术,目前,我们开发的PRT系列农药残毒速测仪,采用国内先进技术,具有新颖的操作界面、精准的测量装置及池位自动识别功能等优点,已领先于国内同行业; FT系列土壤粉碎机是我公司具有多项技术专利的产品,其中FT-2000\FT-3000型粉碎机上运用的特殊除尘装置解决了普通粉碎机在粉碎土样时粉尘飞扬的情况,可有效地保护实验室环境和操作人员的身体健康,产品在全国23个省土肥站测土配方施肥项目仪器采购中中标,得到广大用户的好评,与国内同类产品相比优势明显;行星式球磨机系列产品主要应用于环境监测和土壤污染治理实验室以及土肥检测中的微量元素检测,具有效率高、无样品污染、噪音低等优点;针对测土配方施肥项目我们成功开发出土壤养分速测仪、土壤水分测试仪等一系列产品,解决了农民在农业生产中的实际问题;另外我公司成功开发出氮吹仪系列产品和实验室器皿消毒清洗机等产品,为实验室的玻璃器皿清洗问题提供更加优化的清洗方案。我公司有较强的开发与技术合作能力,主要致力于各类化验、检测设备的研究与开发,并且与国家重点科研院校建有长期合作关系,并聘请多位行业内著名学者、专家担任公司的技术顾问。公司与山东大学控制科学与工程学院签署产学研合作协议,依托高校的技术优势,结合我公司的社会资源共同开发相关产品,服务社会。
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液态水份管理测试仪相关的仪器

  • 产品简介ZR-3260E型自动烟尘烟气综合测试仪为便携式仪器,采用等速采样,滤膜(滤筒)称重的方法测量烟尘质量浓度;采用紫外差分吸收光谱技术、非分散红外技术和电化学技术测量SO2、NO、NO2、NOx、CO、CO2、H2S、O2等有毒有害气体的质量浓度;配合ZR-D09QT型烟尘多参数直读采样管,可实现β射线吸收称重原理完成对废气颗粒物浓度的现场精确测量和直读。以及对烟气流速、烟气温度、烟气湿度、烟道压力、排风量等参数的测量。适合对固定源排放中烟尘烟气的排放浓度、排放总量、脱尘脱硫效率的监测。适用范围:》 各种锅炉、工业炉窑的烟尘排放浓度、折算浓度和排放总量的测定;》 该仪器配油烟采样管,可以进行油烟采样;配沥青烟采样管,可以进行沥青烟采样;》 各类除尘设备效率的测定;》 烟道排气参数(动压、静压、温度、流速、标干流量等)的测定;》 烟气含氧量、空气过剩系数的测定;》 干、湿球温度的测定;》 烟气连续测量仪器准确度的评估和校准;》 各种锅炉、工业炉窑的SO2、NOx排放浓度、折算浓度和排放总量的测定及各类脱硫设备效率的测定(可选);》 其它可应用的场合。标配:ZR-D25A型一体式烟气多功能采样管ZR-X01型低浓度烟尘采样嘴箱ZR-V01型高效气水分离器蓝牙打印机执行标准GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法HJ 1131-2020 固定污染源废气 二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法HJ 1132-2020 固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法HJ/T 48-1999 烟尘采样器技术条件JJG 968-2002 烟气分析仪检定规程JJG 680-2007 烟尘采样器检定规程JJG 518-1998 皮托管检定规程Q/0212 ZRB014-2015 自动烟尘烟气综合测试仪技术特点》 内置紫外差分烟气分析模块和大流量烟尘采样泵,可同时满足HJ 1131-2020、HJ 1132-2020、HJ 836-2017三个标准;》 配备多功能取样管,同时具备测量烟道温度、流速、含湿量(阻容法)、烟气预处理(磷酸法)、烟尘采样等功能,实现一支采样管满足现场监测需求;》 采用紫外光谱差分吸收技术(DOAS)测量固定污染源排气中的SO2、NO、NO2等气体浓度,测量精度高,不受烟气中水蒸气影响,特别适合高湿低硫工况;》 配备自主知识产权的紫外检测模块,关键部件带有恒温、减震装置,消除温度漂移,测量结果稳定可靠;》高精度非分散红外吸收法测量模块,分析烟气成分;》双量程分析设计,根据SO2、NO、NO2高低浓度值自动切换量程;》光谱图形动态显示,方便用户掌握仪器工作情况;》采用进口全息光栅光谱仪,完美匹配SO2、NO、NO2等组分的吸收谱段;》紫外光源采用脉冲氙灯,预热时间小于10min,使用寿命长;》内置液态水防护及自动排水装置,防止采样气体中含有液态水影响采样;》内置恒温系统,保证红外模块在恒温环境下运行,提高测量稳定性;》烟气测试流量控制满足HJ/T 46 的要求;》获得国家计量器具型式批准证书CPA;》具备烟道信息数据库,自动记忆烟道工况配置信息,支持汉字输入,可快速提取历史数据;》同时支持触控和按键操作,7.0寸宽温高亮多角度翻转彩屏,耐高寒,视域广,汉字图形化显示,键盘采用防尘防水工业精密设计,适用于恶劣工况;》内置自动排水泵,实现烟尘、烟气采样的冷凝水自动排出,满足高湿度工况使用,操作便利高效;》板载大容量存储器,采样数据实时存储,支持SD卡、U盘等导出存储,实现文件无限量存储;》支持蓝牙通信功能和外置蓝牙高速打印机;》配备高负载低噪声大流量抽气泵,流量可达110L/min;》精确电子流量计控制,实时监测计温,计压,自动调节流量;》微电脑控制等速跟踪采样,专有调节方式,响应时间快;》烟气传感器类型、数量、维护日期动态管理,气体传感器自动配置,同时传感器供电无需更换电池,自动充电,增加传感器电池电量报警,提示用户注意,确保传感器处于安全状态;》具备操作导航功能,引导用户快速完成整个采样过程;》皮托管正负取压接嘴与连接管路进行颜色标识区分,便于操作;》具备烟尘系统气密性和整机故障自检与报警功能,方便用户使用及维护;》具有气路缓冲功能,实现真正防倒吸,保证采样数据的准确性;》主机可视化优质尘滤芯、逃逸水陷阱一体化设计,有效滤尘且便于更换,进一步除水,保护气路及采样泵;》交直流电压供电,支持外接电源箱供电或AC/DC桌面电源适配器供电,采用220V供电、充电;》具有断电记忆功能,采样过程中,突然断电,自动保存工作数据,来电提示恢复继续采样;》标配电池25.9V 6AH,仪器功耗更低,20L/min,-8kPa负载时≥3小时 30L/min,-8kPa负载时≥2小时;可扩展备用电源箱供电;》具备DC24V输入和DC24V输出接口,可外接电源使用,亦可为外部附件提供电源;》具有大于AC250V过压保护功能,避免因接入电压过高而造成仪器损坏;》加强过滤除湿以及静电、摔碰等的防护,整机更结实耐用;》可选配无线通讯和定位;》预留2种湿度测量方法(阻容法和干湿球法)的接口。选配部分》可扩展β射线吸收法和微振荡天平法测量的烟尘直读模块,以及可扩展直读称量单元,实现烟尘浓度现场测量;》可配备阻容法含湿量测量仪,代替干湿球法独立测量湿度,无需外部动力抽取;》烟气预处理器,可有效进行脱水、除尘, 增强烟气成分检测精确度。
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  • 液态水分管理测试仪 400-860-5168转6216
    液态水分管理测试仪,吸湿速干性能测试仪主要用途:液态水分管理测试仪/吸湿速干性能测试仪用于测量液体在针织及梭织面料中三维空间的整体动态表现,测量织物的吸水性、穿透性与渗透时间。适用标准:AATCC195,GB/T21655.2技术指标:1.通信接口:无线WiFi2.电压电流:110V~230V50Hz/60Hz0.5A3.测试环境:18°Cto40°C,20%to80%(non-condensing)4.泵水时间:20sec5.测试液输送量:0.2g+/-0.01g(用户可以微调)6.测试液态电导率:16mS+/-0.2mS9.测试压力:960grams;10.控制系统:PLC+Windows系统笔记本;11,操作界面:彩色7寸触摸屏+中英文切换;测量参数:1.上层/底层浸湿时间(WTT/WTB);2.上层/底层吸汉速度(TAR/BAR);3.上层/底层zui大扩散半径(MWRt/MWRb);4.上层/底层液体汗液扩散速度(TSS/BSS);5.积累单向传递能力(R);6.整体液态水份吸收扩散能力(OMMC)。产品特点:仪器配有先进电机控制装置,控制准确稳定。先进液滴注射系统,滴液精度稳定,带有液体回收功能,防止输液管盐水结晶堵塞管道。采用优良镀金探针,灵敏度高,耐氧化,稳定性好。彩色触摸屏显示控制,中、英文界面,菜单式操作模式。技术参数:测试数据:微机控制,底层湿润时间、表层湿润时间、底层最--大吸湿速度、表层最--大吸湿速度、底层最--大吸湿半径、表层最--大吸湿半径、底层水分扩散速度、表层水分扩散速度、累积单向传递能力、整体液态水分管理能力;液体电导率:16ms±0.2ms;测试液输送量:0.2±0.01g(或0.22ml)、测试液管内直径0.5mm;上、下传感器:7个测试环,每环间距:5mm±0.05mm;测试环:由探针组成;上探针直径:0.54mm±0.02mm,下探针直径:1.2mm±0.02mm;每环探针数:4、17、28、39、50、60、72;测试时间:120s、进水时间:20s;测试头压力10hz;一键开始试验,点击开始后马达自动驱动测试头至规定位置,内置压力检测装置,到固定压力后自动停止,开始测试,测试结束后自动返回;配备液滴注射系统,滴液准确稳定,具备反抽系统可反向转动,将输液管中剩余的盐水抽回储水罐,防止盐水结晶堵塞管路;电源:AC 220V,50Hz,功率:4.5KW;重量:90kg。
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  • 仪器参数 尺寸 : (W) 28cm, (D) 42cm, (H) 42cm重量: 26 kg通信接口 : 无线WiFi电压电流: 110V~230V 50Hz/60Hz 2 A测试环境: 18°C to 40°C, 20% to 80% (non-condensing)泵水时间: 20 sec测试液输送量:0.22g (用户可以微调)测试液态电导率:16mS +/- 0.2mS测试标准 AATCC 195-2017 , GB/T 21655.2-2019测试原理 MMT包含一对上、下多环的电阻测量探针。步进马达带动上部传感器用固定的压力将试样水平压在下部传器上,然后用20秒的时间将0.22克标准测试溶液均匀的输送到试样表面进行测试。电脑可以动态记录上、下感应器各环电阻变化,通过标准的计算公式,得出我们需要的各种参数。MMT可以测量以下参数:1. 上层/底层浸湿时间(WTT/WTB)2. 上层/底层吸汉速度(TAR/BAR)3. 上层/底层最大扩散半径(MWRt/MWRb)4. 上层/底层液体汗液扩散速度(TSS/BSS)5. 积累单向传递能力(R)6. 整体液态水份吸收扩散能力(OMMC)产品优势MMTest液态⽔ 分管理测试仪铝合金氧化外壳更加耐用,开放式设计方便用户放置试样,对试样的尺寸没有要求,可以测试8cm*8cm的样品,也可以测试大尺寸100cm*20cm 样品。传感器带有磁吸结构,方便可以取下进行清洁维护。泵液选用可以调速的步进马达,泵液量可以用户可以微调,满足标准要求,操作面板上设计有吸入按钮,可以把管道液体一键反吸入测试罐中,防止盐分在管道结晶。仪器带有自检功能,自动检查液体有没有滴到测试盘上,如果面板上黄色错误灯闪亮,表示需要把测试后布料移走,或者需要清洁测试盘。
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液态水份管理测试仪相关的资讯

  • Science:火星冰川下液态水的雷达证据
    p style="text-align: justify " 据国外媒体报道,火星极地冰盖底部存在液态水的假说于30多年前首次提出,之后的争论一直没有决定性的结果。无线电回声探测(radio echo sounding,RES)是很适合用来解决这一争论的技术,因为低频率雷达被广泛用于探测陆地极地冰盖底部的液态水,效果也很成功。冰与水之间,或冰与水饱和沉积物之间的界面,能够产生明亮的雷达发射。火星快车号(Mars Express)探测器上的火星亚表面和电离层探测高新雷达(Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding,MARSIS)正是用于进行RES实验的设备。MARSIS已经在火星亚表面进行了超过12年的调查,搜寻液态水的证据。有报道显示,在靠近南极层状沉积(South Polar Layered Deposits,SPLD),即火星南极冰盖最厚部分的区域具有强烈的基底回波。这些特征被解释为,由于雷达信号通过非常冷的纯水冰层传播,因而衰减可以忽略不计。在南极层状沉积的其他区域因此也探测到反常的明亮反射。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/fe5efc18-11dc-4cf6-9b1b-26bf19a199e2.jpg" title="sinaa.png"/ MARSIS采集的雷达数据/pp style="text-align: justify " 在地球上,对极地冰盖上收集的雷达数据的解释通常基于定性(基岩形态)和定量(反射雷达的峰值功率)分析的结合。MARSIS的设计,尤其是其非常大的足迹范围(约3到5千米),无法提供很高的空间分辨率,极大限制了它通过基底地形识别冰下是否存在水体的能力。因此,对极地沉积底部液态水的精确探测要求定量估算基底物质的相对介电常数(以下称为介电常数),该数值决定了雷达回波的强度。/pp style="text-align: justify " 在2012年5月29日至2015年12月27日间,MARSIS调查了火星南极高原一处宽200千米的区域,中心位于193° E, 81° S,与之前一项研究的区域基本对应。无论是从火星轨道激光测高仪(Mars Orbiter Laser Altimeter,MOLA)的地形数据,还是在现有的轨道图像中,这片区域都没有展现出任何异常的特征。这里地形平坦,由水冰和含量10%到20%的尘埃组成,并且季节性地覆盖一层厚度不超过1米的干冰。火星勘测轨道飞行器(Mars Reconnaissance Orbiter)上的浅地层雷达对该区域进行了更高频率的雷达观测,揭示了SPLD中几乎没有任何内部分层,并且未检测到任何基底回波,与北极层状沉积和SPLD其他区域的观测结果形成鲜明对比。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/bf3e2987-e9bc-448a-954b-b5b3fef73243.jpg" title="sinab.png"/ 基底地形和反射回波功率/pp style="text-align: justify " 通过发射以3和4MHz或4和5MHz为中心的紧密间隔无线电脉冲,利用机载未处理数据模式获得了总共29个雷达剖面图。观测是在探测器位于火星夜面时进行的,以最大限度地减少信号的电离层散射。图2A显示了在该区域收集的一张MARSIS雷达图,图中尖锐的表面反射之后,是由SPLD内层间界面产生的若干次反射。这些回波中最后一个代表了富含冰的SPLD与底层物质(以下称为基底物质)之间的反射。在大多数调查区域,基底反射微弱且分散,但在某些位置,基底反射却非常锐利,并且具有比周围区域和表面更大的强度(明亮的反射)(图2B)。在多个轨道的观测重叠的情况下,以相同频率采集的表面和亚表面回波功率具有一致的数值。/pp style="text-align: justify "表面和基底回波之间的双向脉冲传播时间可用于估计亚表面反射体的深度,并绘制基底地形图。假设SPLD内的平均信号速度为170m/μs,接近在水冰中的传播速度,那基底反射体的深度就大约是表面以下1.5千米。MARSIS大范围的足迹和基底回波在明亮反射体外部扩散的属性阻止了基底地形的细节重建,但是可以识别出一条从西向东的区域斜坡(图3A)。明亮反射体集中的亚表面区域在地形上是平,而且被较高的地面包围,除了在其东侧存在一个凹陷。/pp style="text-align: justify " 介电常数可以提供对基底物质组成的约束,原则上可以从SPLD底部反射信号的功率中获取。遗憾的是,我们并不知道MARSIS天线的辐射功率,因为它无法在地面上校准(这得归咎于仪器的大尺寸),因此反射回波的强度只能根据相对量来衡量。通常是将亚表面的回波强度归一化为表面值,也就是计算基底和表面回波功率的比率。这种方法的优点还在于补偿信号的电离层衰减。按照这种方法,我们将亚表面回波功率归一化为沿各个轨道计算的地面功率的中值;我们发现,在给定频率下,所有归一化剖面产生了一致的基底回波功率值(图S3)。图3B显示了归一化后基底回波功率的区域图;在所有交叉轨道上,明亮反射体都位于193° E, 81° S附近,勾画出了一个定义明确、宽20千米的亚表面异常。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/bc0feb22-cc22-4162-8613-2c33e2b82141.jpg" title="sinac.png"/ 介电常数模拟和获取结果br//pp style="text-align: justify " 为了计算基底的介电常数,我们还需要有关SPLD介电特性——取决于沉积物的组成和温度——的信息。由于水冰和尘埃的确切比例未知,又由于表面和SPLD底部之间的热梯度受到很大限制,因此我们探索了这些参数的可能取值范围,并计算了相应的介电常数范围。我们做出了以下通用假设:1)SPLD由水冰和尘埃(含量从2%到20%不等)混合组成;2)SPLD内部的温度剖面是线性的,从表面的固定温度(160K)开始,上升到SPLD底部的可变温度(170K到270K)。通过考虑平面波与一个三层结构的正常撞击来计算各种电磁场景,三层结构分别是:具有自由空间介电常数的半无限层;代表SPLD的均匀层;以及代表SPLD下方物质,具有可变介电常数值的另一个半无限层。该计算输出的是一个包含一系列曲线的包络,这些曲线将归一化的基底回波功率与基底物质的介电常数联系起来(图4A)。这一包络通过对每个允许的介电常数值与归一化基底回波功率值的概率分布值进行加权,从而确定基底介电常数(包括明亮区域的内外)的分布(图4B)。该过程产生了两个基底介电常数的独特分布,估计位于明亮反射区域的内部和外部(图4C和图S4),其在3、4和5MHz的中值分别是30 ± 3、33 ± 1和22 ± 1,以及9.9 ± 0.5、7.5± 0.1和6.7 ± 0.1。明亮区域外部的基底介电常数在4到15之间,是典型的干燥陆地火山岩。这也与SPLD基底物质之前的预估值(7.5到8.5),以及火星中纬度表面致密干燥火成岩的雷达表面回波功率值一致。与此相反的是,此前在火星上并没有观察到像明亮区域内这么高的介电常数值。在地球上,大于15的介电常数值很少与干燥物质联系在一起。/pp style="text-align: justify " 采集于南极和格陵兰的RES数据显示,大于15的介电常数值可以用来指示极地沉积下方存在液态水。基于地球和火星在物理现象上的明显类比,我们可以推断,从SPLD下方明亮区域中获得的高介电常数值(部分)是水饱和物质和/或液态水层造成的。/pp style="text-align: justify " 我们分析了SPLD下方明亮区域的其他可能解释。例如位于SPLD顶部或底部的干冰层,或者整个SPLD中水冰的极低温度,与表面反射相比,这些都可能增强基底回波功率。我们否定了这些解释,有的因为需要非常具体且不大可能的物理条件,有的则是因为它们不足以导致强烈的基底反射(图S5和S6)。尽管SPLD底部的压力和温度与液态二氧化碳的存在可以相容,但它的相对介电常数(约为1.6)要比液态水(约为80)低很多,因此不能产生明亮的反射。/pp style="text-align: justify " 此前有研究利用凤凰号着陆器的湿化学实验室(Wet Chemistry Lab)发现,火星北部平原土壤中含有大量的镁、钙和高氯酸盐,支持了极地沉积底部液态水的存在。高氯酸盐可以通过不同的物理和/或化学机制形成,并且已经在火星的不同区域被发现。因此,可以合理地假设它们也存在于SPLD的底部。由于极地沉积底部的温度估计约为205K,又由于高氯酸盐能强烈抑制水的冰点(镁和钙的高氯酸盐能使水的冰点分别降至204K和198K),因此我们认为,在极地沉积底部有可能存在一层高氯酸盐水。这层盐水可以和基底土壤混合,形成污泥,或者位于基底物质上方,形成局部盐水池。/pp style="text-align: justify " 此前在火星冰川下方的雷达探测中,液态水证据的缺乏已经被用来支持这样的假说,即火星极地冰盖对基底融化而言太薄了,一些作者声称液态水可能位于比以往认为的更深的位置。MARSIS的数据显示,在相对较浅的深度(约1.5千米),液态水也可能稳定地存在于SPLD下方,从而约束了火星水圈的模型。SPLD的原始数据覆盖范围十分有限(只占南极高原面积的几个百分点),加上融水区域的面积需要足够大(直径数千米,厚度几十厘米)才能被MARSIS探测到,从而限制了识别小型液态水体及其之间是否存在液态连接的可能性。因此,没有理由认定火星亚表面水体的存在只局限于某一区域。/ppbr//p
  • 133万!长安大学激光液态水同位素分析仪采购项目
    项目编号:CZB2022086H , SCZC2022-ZB-1518/001项目名称:长安大学激光液态水同位素分析仪采购项目预算金额:133.0000000 万元(人民币)采购需求:激光液态水同位素分析仪采购,具体要求详见招标文件。合同履行期限:自合同签订后60个日历日内完成交货、安装、调试。本项目( 不接受 )联合体投标。
  • SDL Atlas公司多款纺织新型测试仪器将亮相ITMA上海展会
    SDL Atlas公司将参加6月22-26 日在上海新国际博览中心举办的2010年中国国际纺织机械展览会暨ITMA亚洲展览会(ITMA Asia + CITME 2010),届时我们将会在E3馆的E3A04展台展出日晒色牢度试验机、强力仪、燃烧仪以及多款SDL Atlas生产的新型功能性测试仪器,敬请光临!-- 色牢度性能测试 包括全球纺织实验室最通用的日晒色牢度试验机(Atlas Ci3000+),和水洗色牢度测试仪(Rotawash)。 -- 物理性能测试 包括纺织强力仪H5KS、数字式撕破强度测试仪(Digital Elmendorf Tearing Tester)、气压自动胀破强度测试仪(PnuBurst Tester)、防雨性测试仪(Rain Tester)、耐磨性及起球性测试仪(Martindale)、起球及勾丝测试仪(ICI/M&S Pilling Box)。 -- 功能性测试 包括液态水分管理测试仪(MMT)、热阻湿阻测试仪(Sweating Guarded Hotplate)、耐静水压测试仪(Hydrostatic Head Tester)、透气性测试仪(Digital Air Permeability Tester)、燃烧仪等一系列先进纺织测试仪器。 液态水分管理测试仪(MMT)可测试与评估面料织物的水分动态转移特性,以提高服装的穿着舒适度。该仪器已通过新颁布的美国AATCC195-2009及GB/T21665.2-2009标准认可,并正被越来越多的运动服和功能性面料生产商用于研发与质量控制,获得市场相当高的认可! 热阻湿阻测试仪(SGHP)能模拟人体皮肤产生的热量和水蒸汽穿透织物的过程。在稳态条件下,可以测量多种材料的热阻及湿阻值。该仪器符合ISO11092、GB/T11048-2008测试标准。 耐静水压测试仪符合EN 20811 及AATCC 127测试标准,可以对织物在静压下的透水性进行快速、可靠和可重现性的测试。适用于各种织物,包括进行了防水处理的织物。 透气性测试仪的技术优势在于能测试包括机织物、非机织物、气囊织物、毯、绒毛织物、针织物、层状织物、绒织物的透气性能,还能测试板状的、多层的、模制的多孔产品的透气性,比如聚氨酯泡沫等。该仪器符合ASTM D 737、D3574、ISO 9237多种测试标准。

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  • 纺织品液态水份管理测试的原理解读

    液态水分管理测试仪(MMT)主要测试汗液在布料中的吸收扩散性能,面料对汗液的吸收和扩散直接影响到服装穿着的舒适性能,为提高服装的舒适度(尤其是运动服面料),测试面料的液态水分管理能力至关重要,有助于纺织品的吸湿速干性能的评估和对材料性能的改善。液态水分管理测试仪使用于测量液体在针织及梭织面料中的整体动态表现,通过测试吸收速度(织物正面与背面的水分吸收时间)、单向传递能力(液体在织物两个面吸收扩散的差异性)、扩散/干燥速度(液体在织物两个面的扩散速度)。液态水分管理测试仪包括带有多个探针的上下同心液体感应器,上感应器中的输液管将模拟人体汗液的固定浓度盐水均匀滴到布料上面,感应器探针测试不同环之间的电阻,以电阻的变化反映液体在布料的吸收和扩散情况,从而得到面料对汗液吸收扩散的能力。    液态水分管理测试仪的应用范围:  世界各地的实验室已广泛采用了液态水分管理测试仪。大多数用户来自运动用品行业,他们是织物制造商或零售商。在向最终用户展示他们织物的性能时,他们发现了液态水分管理测试仪的重大效用。来自医用袜类、纸巾、妇女用巾及床垫布行业的人员对液态水分管理测试仪也产生了浓厚的兴趣。虽然他们并非来自衣物制造行业,但他们发现液态水分管理测试仪所提供的数据对他们的成功也起着重要的作用。  各行业标准组织也对液态水分管理测试仪怀有兴趣。美国纺织化学师与染色师协会(AATCC)及美国试验与材料协会(ASTM)在它们最近出版的《液态水分管理技术补充》一书中,描述了液态水分管理测试仪的应用。    织物液态水分管理测试仪工作原理  织物的液态水分管理特性取决于它们的阻水性、拒水性、水吸收能力、纤维与纱的毛细作用及纤维与纱的几何形状与内部构造。液态水分管理测试仪可以测量织物的吸水性、穿透性与渗透时间,能客观地评估织物的三维湿度扩散及转移特性。  仪器由两个上下同心的感应器组成。首先用固定的压力将试样水平固定在感应器之间,然后将标准测试溶液输送到试样表面进行测试。电脑可以动态记录上下感应器的电阻变化。    液态水分管理测试原理为:  织物试样水平放置,液态水与其浸水面接触后,会发生液态水沿织物的浸水面扩散,并从织物的浸水面向渗透面传递,同时在织物的参透面扩散,含水量的变化过程是时间的函数。当试样浸水面滴入测试液后,利用与试样紧密接触的传感器,测定液态水动态传递状况,计算得出一系列的性能指标,以此来评估纺织品的吸湿速干、排汗等性能。    工作原理:  液态水分管理测试仪的使用快速而简单。将试样放入仪器中,接触皮肤的一面向上,将一定量的生理盐水倒在织物接触皮肤一侧的中心位置,模拟人体排出汗液的过程。试样两面的传感器分别测量它们在各个环形内(直径分别为5mm, 10mm, 15mm, 20mm, 25mm及 30mm)的导水性能。在测试进行 2 分钟的循环后,织物的湿润度及导水性增加。通过一系列的计算,测试者可以得到接触皮肤侧织物的润湿时间、吸水速率、浸湿半径及扩散速度等的精确读数,以及累积单向传递能力与织物的整体液态水分管理能力(OMMC)。    液态水分管理:  传输指数及整体液态水分管理能力吸引了众多技术织物制造商的关注。研究表明,使用这些数字及由液态水分管理测试仪提供的“指纹”,用户可以将织物分为 7 个级别:防水、拒水、慢速吸收/慢速干燥、快速吸收/慢速干燥、快速吸收/快速干燥、水分穿透及液态水分管理。根据织物的最终应用将织物进行分类后,用户可以通过由液态水分管理测试仪测得的指数对不同的织物进行比较。此时,人们就知道了哪种织物是最终使用环境要求的最佳织物,而不必进行繁琐的生理测试了。 更多关于:[url=http://www.njsycsy.com/ytsfgl/ytsfgl-112.html][b]MMT液态水分管理测试仪[/b][/url]

  • GB/T 21655.2-2019 液态水分管理测试方法和仪器使用经验分享

    GB/T 21655.2-2019 液态水分管理测试方法和仪器使用经验分享

    各位朋友,我在20年前就参与并主导液态水分管理测试仪的研发工作,我们参与并制定了AATCC195 标准,这是纺织行业第一次完全由中国人主导并且制定的美国标准,由此标准翻译成GB/T 21655.2标准。本人对这个标准和测试仪器有非常深刻的理解,我将回复这个标准测试和使用测试仪器的所有问题。[img=,690,897]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/02/202402201824053897_6176_5717432_3.png!w690x897.jpg[/img][img=,690,323]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/02/202402201826061274_2960_5717432_3.png!w690x323.jpg[/img][img=,690,315]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/02/202402201826506568_157_5717432_3.png!w690x315.jpg[/img]

液态水份管理测试仪相关的耗材

  • 德国Petrotest (派德)CLA 4克利夫兰自动开杯闪点及燃点测试仪
    安东帕备件Anton Paar Accessories for DMA 500 Density Meter耗材删除11-0559(PT-100温度探头)德国petrotest备件耗材删除德国Petrotest自动开口闪点和燃点测试仪CLA 4备件耗材删除详细说明克利夫兰自动开杯闪点及燃点测试仪—CLA 4符合ASTM D 92 – IP 36 – ISO 2592用途 用克利夫兰开口杯测定石油产品的闪点和燃点的方法试样在试验杯中按规定加热在规定的温度间隔用试验火焰划过试验杯使试样表面上的蒸气闪火的最低温度为闪点用试验火焰使试样点燃并至少燃烧5 秒钟的最低温度为燃点CLA 4 自动开口闪点测试仪的特点 CLA 4 是一种内置微处理器的全自动闪点及燃点测试仪,采用全不锈钢外壳。它可在同一装置中对液态和高粘度或固态样品的闪点及燃点进行测量,而不需要任何别的附加设备。仪器具有开机自检功能、过热样品安全保护和故障报警功能。并具有RS232 接口可外接电脑和打印机。 仪器内置多种多种程序包括:标准油料测试程序,两种预置沥青程序和检索模式。用户亦可对其进行优化,以满足每种样品的测试要求。 对于标准油料测试程序用户,可自行决定仅测量闪点或是闪点与燃点同时测量。即使原程序是测闪点的,也可随时扩展到燃点的测量。当测量高粘度的样品时,可设置预热温度和时间以便加热样品使其熔化,以利于温度探针的插入。 对于未知闪点的物质,CLA 4 有一套特殊的检索模式程序。在整个加热过程中,每隔一段适当的时间,测试火焰移动穿过样品,从而快速地测得样品的预期闪点。 对于沥青测试程序:例如高粘度甚至是固态的沥青,可用预热程序加温,使其变为稀薄流体,以插入相应的传感器,完全不需要在仪器外预热。CLA 4 自动开口闪点测试仪的技术指标测试温度范围:最高400闪点测试方法:电离环点火器:气体火焰电源:230V/115V 50/60H z 650W尺寸:W D H 230 390 460 毫米接口:两个RS232 接口其它:自动大气压校正安全自检系统
  • 硬度测试仪配件
    硬度测试仪配件和欧洲进口的便携式硬度测试仪,使用高硬度的金属平台代替了传统的玻璃平台,有效避免了玻璃平台易碎的缺点,硬度测试仪配件结构更紧凑、合理,操作简单。硬度测试仪配件特点专用于配套SHORE A,SHORE D型橡胶硬度计,其测试原理更科学,结构更紧凑、合理,使测试的稳定性和准确度进一步得到提高使用高硬度的金属平台代替了传统的玻璃平台,有效避免了玻璃平台易碎的缺点 。硬度测试仪配件参数E A/C型橡胶硬度计组合成专业的试验机;外形尺寸: 100*212*250(mm)便携式硬度测试仪参数可选配SHOR结构更紧凑、合理,操作简单 净重:10 Kgs孚光精仪是全球领先的进口科学仪器和实验室仪器领导品牌服务商,产品技术和性能保持全球领先,拥有包括硬度计,硬度测量仪在内的全球最为齐全的实验室和科学仪器品类,世界一流的生产工厂和极为苛刻严谨的质量控制体系,确保每个一产品是用户满意的完美产品。我们海外工厂拥有超过3000种仪器的大型现代化仓库,可在下单后12小时内从国外直接空运发货,我们位于天津保税区的进口公司众邦企业(天津)国际贸易公司为客户提供全球零延误的进口通关服务。关于便携式硬度测试仪参数,硬度测试仪参数的更多消息,孚光精仪将在第一时间更新并呈现,想了解更多内容,关注孚光精仪等你来体验!
  • HL-6301 土壤湿度测试仪
    HL-6301 土壤湿度测试仪HL-6301 土壤湿度测试仪本款仪器是园艺的好帮手,可以测试土壤的湿度,无需电池.工作原理: 通过土壤中有机营养物质的电解值测出植物土壤水份情况, 把探针插入根部就可读出,无需电池.精确有效的测出植物土壤里的湿度;准确掌握各种植物生长的适宜条件;把探针插入根部土壤中就可读出准确的土壤湿度,MOIST是水份键,对应表上的是MOIST, DRY是干, WET是湿,数值1-3(红色部分)说明需要浇水, 4-7(绿色部分)是合适的,请根据植物的品种调整浇水时间, 8-10(蓝色部分)说明太湿了. 使用时注意插电极时不能碰到石头,不要用力过猛,否则容易伤害电极.用完后把电极洗干净.如何测量湿度1.将探棒尽量垂直插入被测土壤中。在测试盆栽植物土壤时,不要使探棒离植物过近,以免伤及植物根系;2.在探棒插入被测土壤的过程中,你会发现刻度盘内指针所指位置不稳定,这是因土壤湿度不均匀所至。所以请测试两遍以最终确定结果;3.读取结果;4.将探棒从被测土壤中取出,请不要拉、拽白色连接线,以免使用时出现接触不良等故障;5.用棉布将探棒完全擦净,以备下次使用。如何读取结果1.湿度标度尺上的数字1-10代表湿度的逐渐递增。没有任何植物可以长时间在1和10代表的两种湿度环境下正常生长。在附表中为您提供了所列植物的湿度环境要求。如果所测结果高于表中规定要求,在此情况下您不需继续浇水;若结果低于规定要求,提醒您应立即浇水。2.浇灌次数(参考说明书):&mdash * 1周需检查一次&mdash ** 每4到5天需检查一次&mdash *** 3天需检查一次仪器读数表3.特殊水分要求以下数字代表:i 每天向叶面洒水;ii 不要让土壤变干;iii 保持土壤湿润,但不应过于潮湿;iv 土壤应始终保持湿润;v 在浇灌间隙可令土壤变干;vi 在浇灌前4到5天应使土壤变干;vii 在植物休眠期间应逐渐减少施水量;viii 将水倒入盆栽托盘中;不需洒水在叶子表面。
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