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磁翻板液位变送器
仪器信息网磁翻板液位变送器专题为您提供2024年最新磁翻板液位变送器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括磁翻板液位变送器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的磁翻板液位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磁翻板液位变送器相关的耗材配件、试剂标物,还有磁翻板液位变送器相关的最新资讯、资料,以及磁翻板液位变送器相关的解决方案。
磁翻板液位变送器相关的方案
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。
高低温耐久试验是针对哪些行业的?一般选择的温度范围是多少度的?
高低温耐久试验是针对哪些行业的?一般选择的温度范围是多少度的?高低温耐久试验是针对多个行业的,包括但不限于电子、元器件、电路板、通讯、LED、液晶屏、仪器仪表、电容、车辆、医药、塑胶、金属、化学、建材等行业产品。 一般来说,高低温耐久试验选择的温度范围通常为-180℃~+180℃,但也可以根据材料性能的变化适当调整。此试验是以常温→低温→低温停留→高温→高温停留→常温作为一个循环,温度循环试验的严苛程度是以高/低温度范围、停留时间以及循环数来决定的。
纸和纸板 透气度的测定(中等范围) 通用方法
本标准规定了测定纸和纸板透气度(中等范围)所使用仪器的基本技术要求和一般操作方法。本标准适用于透气度在1×10-3 um/(Pa s)~1×103pm/(Pa s)范围内的纸和纸板。
磁力搅拌器的选型依据
磁力搅拌器是在现有同类产品的基础上经研制改进而成,设计新颖合理,是各大专院校,科研单位,工厂等凡需搅拌的各种液体作化学反应试验的必不可缺的搅拌设备。反应釜搅拌器一个好的选型方法最好具备两个条件,一是选择结果合理,一是选择方法简便
联用微孔板洗板机加LifeSep磁力架可应用于MAGPIX多重磁珠检测平台-Molecular Devices AquaMax 20004000
众所周知MAGPIX多重磁珠检测系统具有高通量多通路的检测特点,可以在一小时内得出4800个分析结果。为了确保得到最佳试验结果,试验优化的关键步骤是如何在清洗过程中最大程度的减少微孔板中磁珠损失,从而提高MAGPIX磁珠的清洗效率。Molecular Devices公司推出的AquaMax2000/4000微孔板洗板机,能够有效的降低微孔板中磁珠的损失率,按照本文所示针对该仪器进行优化设置后,其微孔板中磁珠的损失率将小于5%
磁力搅拌器工作原理
磁力搅拌器利用了磁场和漩涡的原理,将沉入搅拌子的待搅拌液体之容器放置于磁力搅拌器的底座上,当磁力搅拌器通电后,底座附近产生一个旋转的磁场带动搅拌子成圆周循环运动,进而在容器液体内形成一个漩涡,从而达到搅拌液体的目的。
如何选择磁力搅拌子
磁力搅拌器适用于粘稠度不是很大的液体或固液混合物,可以单独搅拌或边加热边搅拌。它利用放入液体中的磁性搅拌子在旋转磁场中的连续圆周运动达到搅拌液体的目的。
抛光陶瓷板形貌像
抛光陶瓷板形貌像,该陶瓷材料可用于牙科医学。瑞士Nanosurf公司,全球知名的专业研发扫描探针显微镜制造商和技术服务供应商,在扫描探针显微镜领域有超过15年的研发经验,一直致力于新型扫描探针显微镜的创新性研发和制造。目前已推出新一代低噪音-快速扫描-超高稳定性的AFM 和大扫描范围Nanite AFM系统。瑞士Nanosurf公司承诺提供最高品质的服务和客户支持,同时还提供纳米技术的OEM 客户定制,外包等业务。
微生物的分离纯化及稀释平板菌落计数
实验方法原理:一、自然条件下,微生物常以群落状态存在,这种群落往往是不同种类微生物的混合体。为了研究某种微生物的特性或者要大量培养和使用某种微生物,必须从这些混杂的微生物群落中获得纯培养,这种获得纯培养的方法称为微生物的分离与纯化。二、稀释平板测数是根据微生物在高度稀释条件下固体培养基上所形成的单个菌落是由一个单细胞繁殖而成这一培养特征设计的计数方法,即一个菌落代表一个单细胞。计数时,(1)首先将待测样品制成均匀的繁殖稀释液,尽量使样品中的微生物细胞分散开,使其成单个细胞存在,否则一个菌落就不只是代表一个细胞;(2)再取一定稀释度、一定量的稀释液接种到平板中,使其均匀分布于平板中的培养基内;(3)经培养后,由单个细胞生长繁殖形成菌落,统计菌落数目,即可计算出样品中的含菌数。此记数方法所计算的菌数是培养基上长出来的菌落数,故又称活菌计数。
自动电位滴定仪测定全钒液流电池用电解液钒离子含量
全钒液流电池是一种以钒为活性物质呈循环流动液态的氧化还原电池。钒电池电能以化学能的方式存储在不同价态钒离子的硫酸电解液中,通过外接泵把电解液压入电池堆体内,在机械动力作用下,使其在不同的储液罐和半电池的闭合回路中循环流动,采用质子交换膜作为电池组的隔膜,电解质溶液平行流过电极表面并发生电化学反应,通过双电极板收集和传导电流,从而使得储存在溶液中的化学能转换成电能,广泛应用于储能领域。本试验通过CT-1Plus电位滴定来测定一种全钒液流电池用电解液钒离子含量。
PA_溶氧测量系统
工业过程中的溶解氧或者气相氧的测量用于控制氧气浓度、优化过程和产量。医药工业对卫生设计和验证目的追踪性有较高的要求。在食品和啤酒行业中,传感器要耐受多次CIP(原位清洗)或者SIP(蒸汽消毒)过程以便长久使用而且干净卫生。 除了在线测量外,离线或者近线测量系统也经常用配有数据记录、取样装置和接口的小型便携式变送器/传感器系统在不同场地进行控制以便下载存储的测量值。 梅特勒托利多提供各类不同的测量系统用于不同行业特别具体的要求,包括传感器、护套、变送器和服务。
陶瓷线路板硫酸铜液体颗粒管控应用方案
在现代社会,随着工业化的快速推进和人们生活水平的不断提高,颗粒物的含量不断 增加,严重影响了人们的健康和生活质量。因此,陶瓷线路板硫酸铜化设备的研发和应用显得 尤为重要。普洛帝颗粒计数器作为一种先进的颗粒物检测仪器,其准确性和可靠性对,陶瓷线路板硫酸铜颗粒管控评价至关重要
陶瓷基电路板切片制备
近些年来发展迅猛的LED产业,也对其承载线路板的导热系数指标提出了更高的要求。陶瓷基板材料以其强度高、绝缘性好、导热和耐热性能优良、热膨胀系数小、化学稳定性好等优点,广泛应用于电子封装基板。
糖醇的半微量高效液相色谱分析
该分析报告比较了使用常规折射率检测器和针对半微量HPLC优化的检测器对糖醇的测量。关键词:高效液相色谱法,糖醇,半微量,酰胺柱,RI
BP 2015|复合维生素注射液的定量分析(2)——右泛醇
使用大阪曹達耐碱性色谱柱CAPCELL PAK C18 BB S5 4.6 mm i.d. × 250 mm,依据BP 2015英国药典方法,在35° C柱温条件下,能够实现复合维生素注射液中右泛醇的定量分析。
2023年番茄潜叶蛾绿色防控技术方案,为番茄潜叶蛾防控工作指明方向
农业农村部发布《2023年番茄潜叶蛾绿色防控技术方案》,为番茄潜叶蛾防控工作指明方向。
建筑业纤维板的透湿性测试方法与检测仪器
山东普创工业科技有限公司:水蒸气透过率的测试方法有杯式法、红外法、电解法及湿度传感器法,纤维板类材料的透湿性较高,本次试验采用测试范围较大的杯式法测试样品的水蒸气透过率,GB 1037-1988《塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法 杯式法》。
应用案例-药品制造过程控制的多参数变送器
FDA 的过程分析技术 (PAT) 倡议表明,高品质、稳定且安全的产品更有可能是通过“对原材料和中间材料的关键质量和性能属性以及工艺过程的及时测量来得以保障。如果产品设计得以理解、产品制造过程稳定一致、输入变量得以控制,那么关键变量的影响因素就变得已知从而就可以生产制造出符合预期的产品。对工艺过程的了解程度是 PAT (过程分析技术倡议)的关键。要了解工艺过程,测量数据是用于支持过程控制决策的必须条件。上述理念对于水的制备至关重要,因为水是唯一被全世界所有生产商最广为使用的原料。PAT 倡议已经获得全球认可和支持。USP 是美国药品和相应设备的标准设定组织,它已在其 “用于产品控制和其他过程和系统控制的水质电导率”章节中支持采用在线电导率测量仪器,同时警告离线测试纯水电导率所面临的来自取样过程和空气中污染物的风险。同样的有关离线检测警告也存在于 USP的 总有机碳章节中。
关于fluidot自动移液工作站在食品中叶酸测定(微孔板法)中的应用
叶酸是一种对人体健康非常重要的维生素,特别是对妇女在怀孕前后和怀孕期间的摄入量非常重要。缺乏叶酸会导致神经管畸形等严重的先天性缺陷,因此,对食品中叶酸含量的检测和标准是非常有必要的。本方法利用96微孔板法快速测定食品(奶粉)中叶酸的测定。
陶瓷基电路板样品的金相制备
随着电子技术在各应用领域的逐步加深,半导体正沿着大功率化、高频化、集成化方向发展,高度的集成化封装模块要求良好的散热承载系统,而传统线路板FR-4导热系数上的劣势已经成为制约电子技术发展的一个瓶颈。近些年来发展迅猛的LED产业,也对其承载线路板的导热系数指标提出了更高的要求。陶瓷基板材料以其强度高、绝缘性好、导热和耐热性能优良、热膨胀系数小、化学稳定性好等优点,广泛应用于电子封装基板。
磁力加热搅拌器_恒温磁力搅拌器_加热磁力搅拌器 - 实验室搅拌处理方案2
搅拌器是科学研究、产品开发、品质控制及生产过程应用的理想实验设备,涉及到多个领域,如:制药、涂料、化妆品、食品等,都需要用到搅拌器处理一些原料类的材料,本篇解决方案主要从搅拌器的结构原理和如何正确选择搅拌器展开,为大家提供一些小见解。
全钒液流电池性能及其电极材料的研究
应用循环伏安法研究石墨板、柔性石墨和PAN基碳布经双氧水处理又经热处理后在钒盐硫酸溶液中的电化学性能,并以处理过的上述电极组装成流动型钒电池.
陶瓷加热板——水质钼和钛的测定
陶瓷加热板——水质钼和钛的测定,样品的采集 样品采集按照 HJ/T 91 和 HJ/T 164 的相关规定执行。
加热型磁力搅拌器在饲料检测中的应用
饲料行业中很多检测方法均是以前制定的。当时的技术和设备有限,对一些过程的控制没有现在要求高。比如,很多试剂的配制只需要烧杯加玻棒慢慢搅拌即可,完全不考虑人力成本和时间成本。这样低效率的检测方法做科学研究问题不大,在饲料行业进行应用检测的时候就会明显感到检测效率低、人均劳效低。随着人力成本上涨,人均劳效要求也提高,很多检测方法都迫切需要改进。其中,磁力搅拌器就能帮助化验员提高工作效率、降低劳动强度。
英国和爱尔兰范围内的热流计装置比对试验
热流计(heat flow meter—HFM)技术在防隔热材料的表观导热系数快速和可靠测量中应用十分广泛,在英国和爱尔兰有着大量不同尺寸和形式的热流计,这些热流计多数归属于防隔热材料生产商的质量保证部门和研究实验室。随着欧洲法律要求生产厂商公布产品的热性能数值,英国国家物理实验室(NPL)为此在英国和爱尔兰范围内组织了一次比对试验以评估工业用热流计测量的可比性和准确性,目的是帮助建立测量的一致性。在此次比对试验中,共评定了17个热流计装置,评定装置采用了保护热板法测量装置以提供导热系数数值基线。在10℃和23℃温度下,采用了发泡聚苯乙烯、挤塑聚苯乙烯和高密度岩石纤维板三种材料各两种厚度试样进行了评定测量。除了少数例外,大多数测量结果都在±5%偏差范围内。在总共154个数据点中,69%的数据点位于±3%偏差范围内,50%的数据点位于±2%偏差范围内。由于校准原因和平衡时间变化所带来的测量偏差本文进行了讨论,并对今后进一步降低测量不确定给出了建议。
高效液相色谱法同时检测番茄中的五种交链孢毒素
提起真菌毒素,大家首先想到的是强致癌物黄曲霉毒素。但毒素种类繁多,菌属不同产生的毒素不同。有研究表明,交链孢霉分布广泛,其有毒代谢产物——交链孢毒素污染农作物的情况相当普遍。虽然食用含痕量毒素的食品不会引起急性中毒,但是长期食用可能引起慢性中毒,严重威胁人和动物健康安全,已经引起了国际范围的高度关注。欧盟已经就食品与饲料中交链孢毒素对人畜的健康风险发布了科学意见,我国《国家食品污染物和有害因素风险监测工作手册》2020版也专门对谷物及其制品(小麦粉、挂面、饼干、面包、馒头等)、番茄及其制品(番茄酱、番茄沙司等)、樱桃、车厘子和植物油中交链孢霉毒素测定的标准操作程序进行了指导性公示。本解决方案参考此方法进行前处理,采用固相净化柱净化,高效液相色谱检测,实现了果蔬(番茄)中五种交链孢毒素同时检测。
欧盟范围内防护热板法低导热系数材料比对测试
本文报道1999~2001年期间欧盟举办的几个欧洲国家研究机构防护热板法热性能测量装置之间的比对试验。比对试验采用了EN 1946-2和IRMM 440参考材料,共邀请了比利时、法国、瑞士、德国、英国和瑞典六个国家的八个实验室参加了此次比对测试。
单细胞铺板的新选择
轻柔分选:鞘液压力2psi,提高分选细胞活性灵活分选:样本浓度范围10 ~ 10^8 cell/ml;可挑选含量低至百万分之一的样本无菌分选:一次性芯片,保证样本之间完全隔离;仪器体积小巧,可置于超净台中高效分选:96孔板分选不到1min,384孔板4min以内,单克隆率超过95%轻松分选:仪器操作简单,无需专人操作维护
解决方案|板刚玉中钾、钠检测
板状刚玉中微量元素的含量是板状刚玉质量好不好的检测规范之一,板状刚玉质量不达标,对板状刚玉的功能有很大的影响,如硬度、磨削力等都会受到影响,因此控制板状刚玉的质量尤为重要。本文建立的利用原子吸收火焰法检测板刚玉中钾、钠含量的方法,可供相关质控人员参考。此实验需要注意的是:1)钾钠检测时需向标液及样品溶液中加入一定量的氯化锶溶液(50g/L),5mL溶液需加入75μ L氯化锶溶液;2)实验过程中用到的酸均为优级纯,氯化锶为光谱纯。
微波消解钕铁硼磁体
由稀土元素R与铁、硼组成的金属间化合物。R主要是钕或钕与其他稀土元素的组合,有时也用钴、铝、钒等元素取代部分铁。钕铁硼磁体有很强的磁晶各向异性和很高的饱和磁化强度。钕铁硼磁体的制造工艺有粉末冶金法和熔体快淬法。因磁性能优异,Nd-Fe-B型磁体获得了广泛的应用,主要用于电动机、发电机、声波换能器、各种传感器、医疗器械和磁力机械等。为了检测钕铁硼磁体中的多种金属含量,我们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。
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