纯金属温度传感器

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纯金属温度传感器相关的厂商

  • 安徽天光传感器有限公司创建于1991年,占地面积22000平方米。主要研发、生产、销售:称重传感器,电力覆冰检测传感器,扭矩传感器,拉力传感器,轴销传感器,压力传感器,拉压力传感器以及相配套测控仪表等产品。二十多年来天光不断吸取国内外的先进技术,引进国外领先的设备与工艺,学习与吸收现代企业管理理念,先后研发、生产了百余种测力传感器及配套仪器仪表,产品广泛应用于军工、航空航天、油田、交通、医药、冶金建材、教学等行业的计量与自动化过程中的检测等方面,其半导体应变计的生产工艺、设备及产量为国内领先,已申报发明专利。2008年我公司荣幸为北京奥运会主体育场鸟巢提供专用传感器,并获得好评。 陈圆圆180 5523 0933
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  • 北京蒙泰京典金属材料研究所成立于1995年专业从事高纯材料的研发生产销售,是北京市科委认定高新技术企业,研究所在高纯金属及高纯金属化合物产品质量技术达到国际领先水平,是高纯材料行业的领头羊,成为行业内最专业的高纯材料研发企业,企业通过ISO9001国际质量认证,生产通过ISO14001国际环境认证,具有自主进出口权,产品已被国内外上市公司,军工单位,科研机构的广泛应用,并得到客户的极高评价和认可。
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  • 湖北五岳传感器有限公司是中国第一支高温熔体压力传感器的诞生公司,成立20多年来,一直专注于PT111系列、PT124系列、PT131、PY1366B、PT167B系列传感器,压力传感器,压力变送器,高温压力传感器,熔体压力传感器,流体压力传感器,高温熔体压力传感器,高温熔体压力变送器,挤出机熔体压力传感器,化纤挤出机压力传感器,橡胶挤出机压力传感器,塑料机械熔体压力传感器,工业熔体压力传感器,和PY909、PY208、PY508、PY600、PY708系列高温熔体压力传感器智能数字显示压力仪表的开发,研制,销售及工程配套。是国内替代同类进口高温熔体压力传感器产品的最大生产商。五岳牌高温熔体压力传感器,变送器系列及高温熔体压力传感器智能数显仪表等产品在塑料,化纤,橡胶,石化等诸多工业门类的应用始终居于领导地位。五岳系列高温熔体压力传感器、高温熔体压力变送器、智能数字显示压力仪表还出口到东南亚、港澳台、韩国、中东及世界其它地区。同时维修美国DYNISCO意大利GEFRAN的同类高温熔体压力传感器产,提供关于各类高温熔体压力传感器的技术支持、使用维护!湖北五岳传感器有限公司荣誉榜:在中国制造出:第一支高温熔体压力传感器;第一支超高温熔体压力传感变送器;第一支**高温熔体压力传感器;第一台**高温熔体压力表;第一支高温熔体压力变送器;第一家与国际著名挤出业龙头企业合作的公司。
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纯金属温度传感器相关的仪器

  • ScopeX G59万足金展厅/高纯金专用检测仪是专为万足金展厅和超高纯金分析而设计的一款高精度分析仪器,作为浪声科学贵金属分析旗舰产品之一,ScopeX G59配备超大面积探测器具有超灵敏分析功能,大小不同的多种准直器可分析极小样品,超大样品舱满足各种造型样品分析。ScopeX G59采用全新的垂直光路系统,不仅能快速且无损地分析黄金(Au)含量,而且还能分析杂质银(Ag)和铜(Cu)。银(Ag)铜(Cu)杂质检测极限≤ 10ppm。满足从万足金(AU9999)到十万足金(AU99999)的分析需求。99.999%+0.001%(10ppm杂质)的超高精度分析成为了万足金展厅和超高纯金样品分析的理想之选。使用优势高精度检测XRF技术提供可靠的纯度和成分数据,精度可达0.001%(99999金)。配置灵活 多准直器可选,多滤光片自动切换,可以根据不同的应用需求和样品特性进行调整,以实现最佳的分析性能。用户友好界面 仪器配备易于操作的用户界面,使得操作者即使没有深厚的专业背景也能轻松地进行检测。台式打印机 仪器配备台式打印机,能够迅速输出仪器的检测结果报告,让顾客在现场即刻获取,增强了服务的透明度和顾客满意度。售后服务 7*24小时客服热线,快速响应客户需求、提供快速、专业客户服务,确保客户无忧体验,持续优化产品与服务。精准快速几秒到几分钟即可获得稳定结果,贵金属成分快速鉴定,为回收黄金兑现定价交易。超大面积SDD探测器 配备超大面积SDD探测器,提升灵敏度,缩短测量时间,提高数据质量和分析效率。 准确可靠的定量方法浪声自主研发的XRF分析软件,融合校正曲线法、基本参数法(FP法)等分析方法,测试数据的准确性能得到全面保证。应用场景首饰厂原材料检验首饰厂生产过程控制首饰厂质量控制/成品检验金店/珠宝展厅贵金属检测其他应用成分分析规格参数仪器构型台式仪器重量46KG主机尺寸570×400×400mm(L×W×H)样品仓尺寸365×300×78mm(L×W×H)检测范围Al(铝)—U(铀)语言中文、英语等多国语言探测器超大面积SDD探测器,为仪器带来优异的计数率和出色的能量分辨率。光路结构垂直光路光管窗口铍窗准直器0.5mm/1.0mm/2.0mm/3.0mm可自由切换,用户可以根据分析需求和样品特性灵活选择合适的准直器尺寸,以确保XRF仪器发挥最佳性能。滤光片配备多滤光片可自动切换,可以显著提升分析的质量和效率,使得仪器能够更好地适应各种分析场景,为用户提供更加精确和可靠的分析结果。精度±0.001%(99999金)电脑参数I5四核数据打印蓝牙打印机算法融合了校正曲线法、基本参数法(FP法)等XRF分析方法,消除背景差异,减少分析误差,提高检测精准度! 一键测试按钮有摄像头高分辨率CMOS彩色摄像头,500万像素
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  • 金属热膨胀系数测量实验装置,YGP-6203简介YGP-6203实验装置通过蒸汽给样品铜管、铝管加热,由位移传感器直接测量出实验样品的微小伸长量或者收缩量,由温度传感器测量样品管的温度值,实现对金属热膨胀系数测定。整套实验装置由蒸汽发生器、金属样品管、样品管支架、温度传感器和微小位移传感器组成,以稳定的降温过程来动态地测量样品在降温过程中的微小伸缩量,由2个数显表来实时显示样品温度和微小位移,并且可以升级为数字化实验来实时动态地记录位移和温度的变化曲线。特点亚克力圆柱形保护罩,透明直观且隔热防烫,还可保证测量结果的稳定性采用低功率蒸汽发生器,多台同时工作也不跳闸采用蒸汽加热替代传统水加热,样品管内几乎不产生水垢,同时便于实验室管理高精度位移传感器与高精度温度传感器,不错过任何细微变化可升级为数字化实验实验内容学习测量不同金属热膨胀系数分析影响测量精度的各种因素热导率测定实验,YGP-6226简介热传导是热传递三种基本方式之一。材料的导热系数是反映材料热性能的物理量,在热学、热能与动力工程、环境、材料、材料成型、机械加工等学科领域都涉及该参数。YGP-6226热导率测定实验涉及的知识点有傅里叶定律、导热系数,传热率、散热率、温度传感器等。本实验可完成《理工科类大学物理实验课程教学基本要求(2023版)》中热导率的测定实验的基础内容、提升内容、进阶内容以及高阶内容。特点变传统竖式结构为侧立式结构,减少散热不均带来的误差。对高温端(T1)进行温度实时控制的同时,利用半导体制冷技术对低温端(T2)进行调温,确保温度场稳定性,提高实验精度。配置无线温度传感器及相应的软件,实现实时的数据采集与数据的科学分析。实验既有鲜明的数字化特点,且保留了手动读数的特色。实验内容a)基础内容基于稳态法测量不良导体的导热系数;不确定的估算。b)提升内容基于稳态法测量金属和空气的导热系数;准稳态法测量橡胶和有机玻璃样品的导热系数与比热。c)进阶内容分析样品周围空气对流换热对导热系数测量的影响;样品之间及样品和热源间的紧密程度对测量的影响及分析;加热源散热问对热流密度取值的影响及修正方法。样品厚度对导热系数测量的影响。d)高阶内容基于传感器的数字化技术进行导热系数测量。温度传感器标定和应用实验,YGP-6218简介YGP-6218温度传感器标定和应用实验是探索温度传感器探索电气特性与温度的量化关系的实验。温度传感器是一种用于测量温度的装置,它通常由热敏电阻、热电偶、IC温度传感器和电阻温度检测器等组成,这些传感器利用各种材料的电阻或物理特性随温度变化的特性来测量温度。温度标定实验装置主要包含:温度控制电源、加热井、8种不同的温度传感器探头、可调恒压恒流源。该实验利用模块化实验装置的搭建,可以直观观测到温度传感器随温度的变化,测量常用温度传感器的温度特性,理解其工作原理。可拓展搭配无线传感器和数据分析软件升级为数字化实验,从而实时采集并实时分析实验数据。学生通过实验搭建能够掌握温度传感器的标定方法,实验套件中也提供了对应的电路模块学生可以动手制作出简易的数字式温度计,增强实验的趣味性。通过本次实验,学生能够对温度传感器的原理及使用方法有深刻认识。特点丰富的传感器探头,全面认识温度传感器的特性原理。安全的温控平台,防止学生实验烫伤。可凭本实验提供的装置做出高精度的温度计。可拓展搭配无线传感器和数据分析软件升级为数字化实验,实现实时采集并实时分析实验数据。实验内容了解温度传感器(热敏电阻、温敏二极管、热电偶)的工作原理与特性,通过电气特性变化随温度的变化熟悉温度传感器温度特性。掌握温度标定的方法,完成温度传感器的标定。了解温度传感器的实际应用,实现简易的温度计的制作。弦振动实验,YGP-6219简介YGP-6219型弦振动实验装置通过使用正弦波发生器驱动一个振荡器,在拉伸的细绳中建立一个驻波模式。在弦的另一端通过滑轮悬挂砝码,通过改变振荡器中的驱动频率、弦的长度、线密度和张力来研究弦振动的特性。特点实验装置设计形象直观,便于学生理解驻波的原理。采用振荡器驱动细绳,非常直观地观察波腹和波结。弦振动的线密度、长度和张力可变。实验内容观察两端被固定的弦线上形成的驻波现象,了解弦线达到共振和形成驻波的条件。测量弦线上横波的传播速度。用实验的方法确定弦线作受迫振动时的共振频率与驻波波长、张力和弦线密度之间的关系。更多精彩内容,请关注下方!
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  • 1.中瑞祥新品485型工业风管式温度传感器 风管温度传感器 型号ZRX-18309采用温度测量单元,典型温度年漂移≤0.03℃。采用485电路,标准ModBus-RTU通信协议,通信地址及波特率可设置。现场可通过按键修改地址、波特率。交直流供电均可,DC12~36V 或者 AC24V(±20%)。滑动式法兰,安装高度可调节。 供电DC12~36V 或者 AC24V(±20%) 功耗1.2W 精度温度±0.2℃(25℃) 温度量程-40℃~120℃ 默认:-40℃~+80℃ 传感器电路工作温湿度-20℃~+60℃,0%RH~99.9%RH(非结露) 探头工作温度 -40℃~120℃ 默认:-40℃~+80探头工作湿度0%RH-100%RH 长期稳定性 温度≤0.03℃/y 响应时间温度≤25s(1m/s风速)允许最大气流速度16m/s 输出信号RS485(ModBus 协议) 2.氢气发生器 型号ZRX-28520由电解分离池、开关电源一.概述 ZRX-28520系列高纯氢气发生器是由电解分离池、开关电源、压力控制、干燥净化、流量显示等系统组成。本仪器的“心脏”电解分离池为桶式结构。储液、制氢、排氧可同时进行,其电解面积大、池温低、性能好、纯度更高之优点,是板式电解池的换代品。本仪器设有不返液装置,可有效的保证仪器无返液现象。 ZRX-28520主要技术参数1.电源电压:220v 50Hz2.最大功率:150W; 180W3.环境温度:0-40℃ 相对湿度85%。4.环境条件:无大量粉尘及腐蚀性气体。5.产气纯度:≥99.999 %6.输出流量: 0 -300 ml/min 或 0 -500 ml/min7.输出压力:0.4Mpa(需特殊压力时,在出厂前通知厂方另定)8.外型尺寸 370×180×360mm (L×W×H)9.重 量: 12kg 3.着火点测定装置 着火点检测仪 型号ZRX-28525符合GB/T7702 ZRX-28525着火点测定装置 着火点检测仪主要用途适用于煤质颗粒活性炭着火点的测定;符合GB/T7702.9-1997的标准 ZRX-28525着火点测定装置 着火点检测仪技术参数在空气流中按一定升速率加热试样,炭样温度会突然超过进入炭层空气流的温度,此时的温度即为着火点。 ZRX-28525着火点测定装置 着火点检测仪测定步骤1、将试样填充石英灼管,炭层高度25mm±1mm,热电偶尖端置于炭样上端四分之三处。2、用洁净、干燥的空气以20L/min的流量吹1h(调压器输出电压为零)。3、把空气流量调至(14.7±0.3)L/min。4、调节调压器(或程序升温器),使通往炭样的空气流温度以大约10℃/min的速率升高。当空气温度达到约150℃时,改变升温速率至2~3℃/min。5、保持2~3℃/min的升温速率,直至热电偶测得炭层温度突然升高着火。6、发生着火时,立刻切断空气流,并通入氮气灭火。7、重复1~6步骤,再做一份试样 4..酸值自动测定仪 BTB法自动酸值仪 型号ZRX-28504标准-运行中变压器油、汽轮机油酸 ZRX-28504酸值自动测定仪 仪器简介:我公司生产的“自动酸值(BTB法)测定仪,是根据《标准-运行中变压器油、汽轮机油酸值测定法(BTB法)-GB/T 7599》的相关规定,采用微处理器控制技术结合真彩触摸液晶显示系统设计而成。该仪器通常用来测定运行中变压器油、汽轮机油及抗燃油酸值。。 HAD-SZ6A酸值自动测定仪主要技术参数:执行标准: GB/T 7599。 GB/T264-83(91) 测定范围: 0.0001~1.0mgKOH/g。分辨率:0.0001 mgKOH/g。测量准确度:酸值在0.0001~0.100 mgKOH/g之间 (允许误差±0.01mgKOH/g)测量误差范围:±0.002mgKOH/g;酸值在0.100~0.300 mgKOH/g之间 (允许误差±0.02mgKOH/g)测量误差范围:±0.002mgKOH/g。中和液浓度: 0.02-0.03mol/L--测量酸值<0. 1mgKOH/g的油样。酸值0.3 mgKOH/g(允许误差±0.03mgKOH/g)测量误差范围:±0.002mgKOH/g;0.03-0.05mol/L--测量酸值0.1~0.3mgKOH/g的油样。显示方式: 真彩触摸液晶显示。使用环境: 环境温度15--40℃ ; 环境湿度小于85%。电源要求: 220V.ac±10% 50Hz±1Hz。功率损耗: ≤100W。最大尺寸: 长*宽*高=390*240*190。仪器质量: 8.5Kg。 5.振实密度仪 粉体振实密度测试仪 型号ZRX-28502 ZRX-28502技术参数: 振幅:1 – 30mm /可调式振数:15 - 280TAP/min 可调式计数器:0 – 9999次指拨设定 自动断电振动模式:Continue与Counter模式可选择电源 AC 110/220 50/60Hz计数侦测 光电感应适用量筒mL 25、100量筒为标准品 6.活塞式柱状沉积物采样器 型号ZRX-28487采集河流、湖泊、池塘的水下沉积物ZRX-28487活塞式柱状沉积物采样器用途:采集河流、湖泊、池塘的水下沉积物(底泥、底质、污泥)、沼泽土、泥碳土。 适于水深:3m;采样管:长100cm、直径4cm;不锈钢切割头(常规分析采样)、工程塑料切割头(重金属分析采样)、 ZRX-28487活塞式柱状沉积物采样器标准配置: 、1个吸能锤、3根1米长的延长杆、1个采样器、2个工程塑料切割头、2个采样管、3个备用活塞、1条抗延展绳索、1把刮刀、1个钢卷尺、2个扳手、1副手套、1便携包 ZRX-28487活塞式柱状沉积物采样器使用方法:1:将活塞杆穿过固定器,再把活塞装在活塞杆上,然后将活塞和活塞杆插入采样管。 2套上切割头,然后用钢带将切割头、取样管和固定器固定在一起。 3:将延展绳索和活塞杆的顶部连接。 4:根据实际情况接好延长杆和T型手柄,采样前将活塞推至采样管底部。 5:确定好采样地点后,把采样管垂直插入水中,感觉到采样器不在下沉时(切割头已经进入泥中),将采样器上提10-20厘米左右,再前后左右 10-20厘米确定新的采样点。 6:拉紧延展绳索并将其固定,使活塞位置相对固定,然后用力向下推T型手柄,使采样管进入沉积物中,达到预定的取样深度后,把延展绳索固定在延长杆或者手柄上,提出采样器完成一次采样。 10.橡胶体积电阻率测定仪/表面体积电阻率测定仪/微电流测量仪/数字高阻计/微电流计 型号:ZRX-28478标准GB1410-2006固体电工绝缘材料绝缘电阻、表面电阻系数和表面电阻试验方法,ASTM D257 绝缘材料的直流电阻或电导试验方法 等标准要求。本仪器配不同的测量电极(夹具)可以测量不同材料(固体、粉体或液体)的体积电阻率和表面电阻率或电导率。本仪器除能测电阻外,还能直接测量微弱电流。 二、技术指标1、电阻测量范围: 0.01×104Ω ~1×1018Ω。2、电流测量范围: 2×10-4A~1×10-16A3、显 示 方 式:液晶、电阻、电流双显示4、内置测试电压: 10V 、50V、100V、250V、500V、1000V(任意切换)5、基本准确度:2% (*注)6、使用环境: 温度:0℃~40℃,相对湿度80%7、供电形式: AC 220V,50HZ,功耗约5W8、仪器尺寸: 285mm× 245mm× 120 mm9、质量: 主机约5KG10、全自动测量、体积小、重量轻、准确度高,电阻、电流双显示, 以上参数资料与图片相对应
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  • 柔性温度传感器实现高温测量新突破
    近年来,各大品牌的折叠屏手机、柔性可穿戴电子等智能设备层出不穷,成为行业热点。作为柔性电子设备的重要组成部分,柔性传感器用以测量温度,反映人体的各项指标。现有的柔性薄膜温度传感器受柔性衬底、敏感材料等限制,难以实现高温物理场的温度测量。因此,如何继承柔性薄膜传感器优势,实现柔性薄膜传感器在高温环境下的应用是一个值得关注的问题。近日,来自微纳制造领域的一项最新研究成果,为柔性传感器突破高温应用瓶颈提供了新思路。西安交通大学机械工程学院精密工程研究所的刘兆钧博士、田边教授、蒋庄德院士及其合作团队首次制备出了具有良好温度敏感性的高温柔性温度传感器。相关成果发表于工程制造领域期刊《极端制造》。传统柔性温度传感器难以实现高温无损监测柔性传感器是指采用柔性材料制成的传感器,具有良好的柔韧性、延展性,甚至可自由弯曲、折叠,而且结构形式灵活多样,可根据测量条件的要求任意布置,能够非常方便地对复杂表面进行检测。在可穿戴方面,柔性的电子产品适合“人体不是平面”的生理特性,因此更易于测试皮肤的相关参数,其可将外界的受力或受热情况转换为电信号,传递给机器人的电脑进行信号处理,从而实时精准地监测出人体各项指标。“柔性薄膜温度传感器能变形、易附着、轻薄等优点受到了研究人员的广泛关注。”田边说,“热电偶式传感器以结构简单、动态响应快、便于集中控制等优点脱颖而出。”结合二者优势,热电偶式柔性薄膜温度传感器应运而生。“温度传感器主要由两部分组成,由两种不同材料制成的温度敏感层和柔性基板。温度敏感层常由金属以及金属化合物组成,柔性基材则选择已经商业化的聚二甲基硅氧烷、聚酰亚胺等高分子聚合物材料。”田边表示。实际上,柔性传感器的优势使其能运用到多个领域当中,除了可穿戴设备,柔性传感器还在医疗电子、环境监测等领域显示出很好的应用前景。然而,现有的柔性薄膜温度传感器受柔性衬底、温度敏感材料等限制,难以在高温环境场中工作,更无法实现功能化应用。“因为柔性基板的熔点通常低于400℃,在高温环境中发生碳化后会变脆、变硬,因此,很难在高温环境下使用现有的柔性温度传感器。这一点也限制了它们在航空航天、钢铁冶金和爆炸损伤检测等极端环境中的应用。”田边解释道。“现有的高温温度测量手段受限于设备尺寸大、需要破坏结构、破坏气流场、受环境干扰等,难以实现对温度场的无损实时温度监测。”博士生刘兆钧补充道。因此,如何继承柔性薄膜传感器的优势,实现柔性薄膜传感器在高温环境下的安装与应用是亟须解决的关键问题。突破多项柔性温度传感器测量瓶颈为了突破柔性温度传感器的温度测量瓶颈,田边教授团队创新性地选择了具有宽温域的铝硅氧气凝胶毡作为温度传感器的柔性基板。由于柔性基板表面不均匀、粗糙度较大,难以通过传统的微纳制造工艺实现薄膜沉积与功能化,因此团队选用了丝网印刷技术制备厚膜以克服上述困难。在制备传感器的实际操作中,田边、刘兆钧等人使用有机黏合剂混合功能粉末完成浆料配置,利用高温热处理的方法去除薄膜中的多余有机物,如环氧树脂、松油醇等。同时,团队还针对不同应用表面,基于柔性材料可变形、可共形的优势,实现了功能薄膜的特定曲面化制备。“就像球鞋设计者根据球星脚底的尺寸大小来制定码数一样,这种‘独家订制’能有效解决一些问题。”田边表示,这样制备好的柔性温度传感器能够贴附于不同曲率曲面,例如叶片等。同时,其也具有超薄、超轻等优点。这项研究首次实现柔性传感器在零下190℃至零上1200℃这一极广的温度范围内工作,测试灵敏度也达到了可观的226.7微伏每摄氏度(μV/℃)。这是现有所有柔性温度传感器难以实现的。扩大柔性传感器的工作温域,为柔性传感开拓了更广阔的应用领域,它在探险排难、航空航天、钢铁冶金等领域将呈现出巨大的应用潜力。在被问及新型柔性传感器何时能够实现实际应用时,蒋庄德表示:“我们团队的研究人员对制备的柔性温度传感器已经进行了多种实验室级测试与实际测试。其中,包括对航模发动机的尾喷温度进行实时监控,小型物理爆炸场爆炸瞬时温度测量以及对坩埚中金属熔化过程进行温度监测等。传感器在整个测试过程都表现出了优异的测温能力。”在蒋庄德看来,科技发展的目标始终围绕造福人类。他指出:“我们根据柔性温度传感器极轻、极薄的特点,创新性地将其应用于智能穿戴设备,如传感器与环保透明面罩相结合设计出的智能口罩,实现对人体呼吸状态的实时监测,有望惠及长期独居旅行者和慢性病患者。我们的科研成果可以给人们的生活带来便捷,这也让科研有了‘温度’。”目前,柔性传感器许多技术仍停留在研究阶段,柔性传感器产业链整体能力亟待增强。就技术本身而言,传感器本身的稳定性、耐磨损性等还需要进一步提高。而从整个产业链的配套来说,柔性电路、柔性存储,以及软硬连接等环节也需要跟进步伐。在未来,团队也期望将制备的柔性传感器进一步优化,实现飞机表面、涡轮叶片等国之重器上的温度测量,为我国科技进步添砖加瓦。
  • 高纯金属基体的ICP-OES分析 | 强大的干扰消除能力:Avio ICP-OES分析金属镍中的杂质
    伦敦金属交易所(London Metal Exchange,LME)是世界上最大的有色金属交易所,成立于 1876 年,于 2012 年被香港证券交易所英镑收购,成为其全资附属公司。伦敦金属交易所的交易品种主要有铜、铝、铅、锌、镍和铝等,发布的成交价格被广泛作为世界金属贸易的基准价格,其价格和库存对世界范围的有色金属生产和销售有着重要的影响。如同 24K 金与 18K 金的差价一样,不同纯度金属的价格差异明显。因此,伦敦金属交易所对交易金属的纯度有着严格的分级和要求,对检测手段也有着严格的规范。从本文开始,我们将陆续推出伦敦金属交易所有色金属质量控制系列 —— 高纯基体金属的 ICP-OES 分析,以镍、铅、铝等为例,让大家了解电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)技术在分析高纯度金属基体中的杂质元素的应用,以及珀金埃尔默 Avio 系列 ICP-OES 在此领域应用的技术特点和优势。ICP-OES 的英文为 Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer,基本原理简单说来就是元素的原子或离子受热或电激发后,发生电子层跃迁,随后从激发态回到基态时发射出具有特征波长和强度不同的电磁辐射,从而进行元素的定性和定量。ICP-OES 系统的组成如下图所示。ICP-OES 技术具有高效稳定,连续快速多元素同时测定,精确度高,检测线性宽等特点,能够进行 70 多种金属元素和部分非金属元素的分析,多数元素的检出限能达到 ppb 级,在地质、冶金、环保、化工、生物、医药、食品、农业等方面用途广泛。那么,让我们先从用途最为广泛的合金材料之一金属镍中的杂质检测开始说起吧!金属镍中的杂质检测金属镍(Ni)由于其具备高温和低温下的高耐腐蚀性和高强度,成为合金材料生产制备中最广泛使用的金属材料之一。伦敦金属交易所发布了不同规格的金属镍的杂质要求,表 1 列举了99.80% 纯度金属镍标准规范中的杂质要求。表1.伦敦金属交易所 99.80% 纯度金属镍(镍标准规范)众所周知,谱线干扰是使用 ICP-OES 检测高纯基体金属样品中的杂质时常常遇到的难题。我们看看珀金埃尔默如何使用 Avio 500 电感耦合等离子体光谱仪(ICP-OES),并利用多谱拟合专利技术(MSF)解析谱线,成功消除主体元素 Ni 对 某些杂质元素如 Bi 和 Sn 的测定干扰,准确检测高纯度金属镍中的杂质元素。样品样品以 5% 硝酸(v/v)消解。按照“99.80% 纯度金属镍标准规范”的要求,所有分析在 1% Ni 溶液中进行,并按照其对杂质元素含量的规定进行加标回收实验。标准工作曲线用 5% 硝酸(v/v)溶液配制浓度水平为 0.25,0.5 和 1.0 ppm 的混合标准溶液。仪器珀金埃尔默 Avio 500 ICP-OES,仪器参数、实验条件设置见表 2,各杂质元素的测定波长见表 3。表2. Avio 500 ICP-OES 仪器参数和实验条件表3. 各杂质元素的测定波长回收率混合标准溶液加到 1% Ni 溶液中的回收率均在 ±10% 以内,结果如图 1 所示,表明能够准确检测低浓度的杂质元素。图1. 各杂质元素在 1% 浓度 Ni 溶液中的加标回收率干扰消除在检测中,Bi 和 Sn 的测定会明显受到 Ni 基体的光谱干扰。使用珀金埃尔默多谱线拟合(MSF)专利技术(原理如图 2 所示),建立模型,可以消除 Ni 谱线干扰。图2. 珀金埃尔默多谱线拟合(MSF)专利技术方法检出限方法检出限定义为连续 7 次测量 1% Ni 溶液中各杂质元素为 0.25 ppm 的测量值的标准偏差的 3 倍,结果如图 3 所示,表明方法的检出限符合金属镍标准规范要求。图3. 1% Ni 溶液中各杂质元素的检出限(蓝色)和金属镍标准规范要求(红色,按100倍稀释99.80%纯 Ni 计算)仪器稳定性通过 6 小时连续分析 1% Ni 溶液中内标物 钪(Sc)的光谱信号强度的变化考察仪器的稳定性,结果见图 4,信号强度的变化在 ±10% 以内,表明仪器有着良好的稳定性 。图 4. 1% Ni 溶液中内标物钪(Sc)的光谱信号强度变化本文证明了珀金埃尔默 Avio ICP-OES 可以对高纯 Ni 中的杂质元素进行准确分析,符合伦敦金属交易所对高纯金属 Ni 的要求。通过使用多谱线拟合(MSF)技术解析谱线, 成功消除了主体元素 Ni 对 Bi 和 Sn 的测定干扰。 Avio 200 ICP-OESAvio 500 ICP-OES 扫描下方二维码,即可下载珀金埃尔默ICP-OES相关应用资料。下期预告伦敦金属交易所有色金属质量控制系列(2),高纯金属基体的ICP-OES分析:Avio 500 分析金属铅中的杂质,将介绍伦敦金属交易所对金属铅的标准规范,以及Avio 系列ICP-OES在其分析中,特别是在成本控制方面的表现,敬请期待。
  • 伦敦金属交易所有色金属质量控制系列(3)高纯金属基体的ICP-OES分析
    我们在1月份连续推出了《伦敦金属交易所有色金属质量控制系列 —— 高纯基体金属的 ICP-OES 分析》(1)Avio 500 分析金属镍中的杂质和(2)Avio 500 分析金属铅中的杂质,介绍了伦敦金属交易所对金属镍和铅中的杂质要求,以及珀金埃尔默 Avio ICP-OES 在相关检测中表现出来的优异的干扰消除能力、检出能力、稳定性,可靠性和准确性等,以及明显降低仪器运行成本的Ar低消耗量。本期我们将继续介绍系列的第三部分《高纯基体金属的 ICP-OES 分析(3)Avio 200 分析金属铝中的杂质》,了解伦敦金属交易所对金属铝的标准规范,以及 Avio ICP-OES 在检测方面表现出来的多种优异性能,特别是在波长稳定性和光谱分辨率上的表现。金属铝(Al,英文Aluminium,原子序数为13,原子量26.98)。铝元素在地壳中的含量仅次于氧和硅,居第三位,是地壳中含量最丰富的金属元素。铝及其合金的独特性质能够满足航空、建筑、汽车三大重要工业发展所要求的材料特性,使得金属铝的生产和应用极为广泛。伦敦金属交易所发布了两种规格的金属铝(99.5%纯度和99.7%纯度)的杂质要求,表 1 列举了对其中一种铝(99.7%纯度)中杂质的要求;同时,也将中国国标对铝锭中杂质的要求也列入表中(GB/T 1196-2008)。表 1. 伦敦金属交易所 99.7% 纯度金属铝中的杂质要求样品样品以 5% 硝酸(v/v)消解,所有分析在 1% Al 溶液中进行(与样品消解后的溶液介质接近),并按照其对杂质元素含量的规定进行加标回收实验。标准工作曲线用 5% 硝酸(v/v)溶液配制浓度水平为 0.5,2.0 和 8.0 ppm 的混合标准溶液(含相应 Sc 作为内标),方法设置中使用“添加方法-样品截距”作为校准计算方法克服等离子体中的基质效应。仪器珀金埃尔默 Avio 200 ICP-OES,仪器参数、实验条件设置见表 2;各杂质元素的测定波长见表 3。标准进样系统配置和参数用于所有分析。矩管位置设置为 -3。在考虑氩气(Ar)成本时,Avio 200 的低氩气消耗可以大大节省成本。表 2. Avio 200 ICP-OES 仪器参数和实验条件表 3. 各杂质元素的测定波长 回收率浓度如表 1 所示的杂质元素混合标准溶液加到 1% Al 溶液中的回收率均在 ±5% 以内,结果如图 1 所示,表明能够准确检测低浓度的杂质元素。图 1. 杂质元素混合标准溶液在 1% 浓度 Pb 溶液中的加标回收率仪器稳定性通过 4 小时连续分析 1% Pb 溶液中内标物 钪(Sc)的光谱信号强度的变化考察仪器的稳定性,结果见图 2,信号强度的波动在 ±4% 以内,表明仪器有着良好的稳定 。图 2. 1% Al 溶液中内标物钪(Sc)的光谱信号强度变化方法检出限方法检出限定义为连续 7 次测量 1% Al 溶液中各杂质元素测量值的标准偏差的 3 倍,结果如图 3 所示,表明方法的检出限符合金属镍标准规范要求。图 3. 1% Al 溶液中各杂质元素的检出限(深蓝色)和伦敦金属交易所金属铝标准规范要求(浅蓝色,按 100 倍稀释 99.70% 纯 Al 计算)Avio ICP-OES的波长稳定性和光谱分辨率1. Avio ICP-OES 具备极佳的波长稳定性(图 4)在 谱线清晰,杂散光极少,检测器边缘亦具有与中间相同的分辨率独有的三狭缝设计,对干扰较小的谱线,可用宽的狭缝以获得更高的光通量;对干扰较大的谱线,可用窄的狭缝以获得更好的光谱分辨信息采用大面积光栅,有极好的色散率,即使在 200 nm处也可获得优异的光学分辨率(图 4)图 4. 每一根谱线由 1 – 30 个像素组成, 在 200 nm 处的分辨率可达 0.003 nm结论本文证明了珀金埃尔默 Avio ICP-OES 可以对高纯 Al 中的杂质元素进行准确分析,符合伦敦金属交易所对高纯金属 Al 的要求。Avio ICP-OES 在实验过程中显示了优异的波长稳定性和光谱分辨率。Avio 200 ICP-OESAvio 500 ICP-OES扫描下方二维码,下载珀金埃尔默Avio ICP-OES分析金属铝中的杂质相关资料。

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  • 温度传感器基础知识

    一、温度测量的基本概念(温度传感器有双金属温度计、热电偶、热电阻等)1、温度定义:温度是表征物体冷热程度的物理量。温度只能通过物体随温度变化的某些特性来间接测量,而用来量度物体温度 :数值的标尺叫温标。它规定了温度的读数起点(零点)和测量温度的基本单位。目前国际上用得较多的温标有华氏温标、摄氏温标、热力学温标和国际实用温标。摄氏温标(℃)规定:在标准大气压下,冰的熔点为0度,水的沸点为100度,中间划分100等份,每等分为摄氏1度,符号为℃。华氏温标(℉)规定:在标准大气压下,冰的熔点为32度,水的沸点为212度,中间划分180等份每等份为华氏1度符号为℉。热力学温标(符号T)又称开尔文温标(符号K),或绝对温标,它规定分子运动停止时的温度为绝对零度。国际温标:国际实用温标是一个国际协议性温标,它与热力学温标相接近,而且复现精度高,使用方便。目前国际通用的温标是1975年第15届国际权度大会通过的《1968年国际实用温标-1975年修订版》,记为:IPTS-68(REV-75)。但由于IPTS-68温度存在一定的不捉,国际计量委员会在18届国际计量大会第七号决议授权予1989年会议通过1990年国际ITS-90,ITS-90温标替代IPS-68。我国自1994年1月1日起全面实施ITS-90国际温标。1990年国际温标:a、温度单位:热力学温度是基本功手物理量,它的单位开尔文,定义为水三相点的热力学温度的1/273.16,使用了与273.15K(冰点)的差值来表示温度,因此现在仍保留这个方法。根据定义,摄氏度的大小等于开尔文,温差亦可用摄氏度或开尔文来表示。国际温标ITS-90同时定义国际开尔文温度(符号T90)和国际摄氏温度(符号t90)。b、国际温标ITS-90的通则:ITS-90由0.65K向上到普朗克辐射定律使用单色辐射实际可测量的最高温度。ITS-90是这样制订的即在全量程,任何于温度采纳时T的最佳估计值,与直接测量热力学温度相比T90的测量要方便的多,而且更为精密,并且有很高的复现性。c、ITS-90的定义:第一温区为0.65K到5.00K之间,T90由3He和4He的蒸汽压与温度的关系式来定义。第二温区为3.0K到氖三相点(24.5661K)之间T90是氦气体温度计来定义。第三温区为平蘅氢三相点(13.8033K)到银的凝固点(961.78℃)之间,T90是由铂电阻温度计来定义,它使用一组规定的定义内插法来分度。银凝固点(961.78℃)以上的温区,T90是按普朗克辐射定律来定义的,复现仪器为光学高温计。二、温度测量仪表的分类温度测量仪表按测温方式可分为接触式和非接触式两大类。通常来说接触式测温仪表比较简单、可靠、测量精度较高;但因测温元件与被测介质需要进行充分的热交金刚,需要一定的时间才能达到热平衡,所以存在测温的延迟现象,同时受耐高温材料的限制,不能应用于很高的温度测量。非接触式仪表测温是通过热辐射原理来测量温度的,测量元件不需要与被测介质接触,测温范围广,不受测温上限的限制,也不会破坏被测物体的温度场,反应速度一般也比较快;但受到物体的发射率、测量距离、烟尘和水气等外界因素的影响,其测量误差较大。三、传感器的选用国家标准GB7665-87对传感器下的定义是:“能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成”。传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。(一)、现代传感器在原理与结构上千差万别,如何根据具体的测量目的、测量对象以及测量环境合理选用传感器,是在进行某个量时首先要解决的问题。当传感器确定之后,与之相配套的测量方法和测量设备也可以确定了。测量结果的成败,在很大程度上取决于传感器的选用是否合理。1、根据测量对象与测量环境确定传感器的类型:要进行一个具体的测量工作,首先要考虑采用何种原理的传感器,这需要分析多方面的因素之后才能确定。因为,即使测量同一物理量,也有多种原理的传感器可供选用,那一种原理的传感器更为合适,则需要根据被测量的特点和传感器的使用条件考虑以下具体问题:量程的大小;被测位置对传感器的体积要求;测量方式为接触式或非接触式;信号的引出方法,有线或是非接触测量;传感器的来源,是进口还是国产的,价格能否接受,还是自行研制。2、灵敏度的选择:通常,在传感器的线性范围内,希望传感器的灵敏度越高越好,因为只有灵敏度高时,与被测量变化对应的输出信号才比较大有利于信号处理。但要注意的是,传感器的灵敏度高,与被测量无关的外界噪声也容易混入,也会被放大系统放大,影响测量精度,因此要求传感器本身具有很高的信躁比,尽量减少从外界引入的厂忧信号。传感器的灵敏度是有方向性的。当被测量是单向量,而且对其方向性要求较高,则应选择其它方向灵敏度小的传感器,如果被测量是多维向量,则要求传感器的交叉灵敏度越小越好。3、频率响应特性:传感器的频率响应特性决定了被测量的频率范围,必须在允许频率范围内保持不失真的测量条件,实际上传感器的响应总有一定的延迟,希望延迟越短越好。传感器的频率响应高,可测的信号频率范围就宽,而由于受到结构特性的影响,机械系统的惯性较大,因有频率低的传感器可测信号的频率较低。在动态测量中,应根据信号的特点(稳态、随机等)响应特性,以免产生过火的误差。4、线性范围:传感器的线性范围是指输出与输入成正比的范围。从理论上讲,在此范围内,灵敏度保持定值,传感器的线性范围越宽,则其量程越大,并且能保证一定的测量精度。在选择传感器时,当传感器的种类确定以后首先要看其量程是否满足要求。但实际上,任何传感器都不能保证绝对的线性,其线性度也是相对的。当所要求测量精度比较低时,在一定的范围内可以将非线性误差较小的传感器近似看作线性,这会给测量带来极大的方便。5、稳定性:传感器使用一段时间后,其性能保持不变化的能力称稳定性。影响传感器长期稳定的因素除传感器本身结构外,主要是传感器的使用环境。因此,要使传感器具有良好的稳定性,传感器必须要有较强的环境适应能力。在选择传感器之前,应对其使用环境进行调查,并根据具体的使用环境选择合适的传感器,或采取适当的措施,减少环境影响。在某些要求传感器能长期使用而又轻易更换或标定的场合,所选用的传感器稳定性要求更严格,要能够经受住长时间的考验。6、精度:精度是传感器的一个重要的性能指标,它是关系到整个测量系统测量精度的一个重要环节。传感器的精度越高,其价格越昂贵,因此,传感器的精度只要满足整个测量系统的精度要求就可以,不必选得过高,这样就可以在满足同一测量的诸多传感器中选择比较便宜和简单的传感器。如果测量目的是定性分析的,选用重复精度高的传感器即可,不宜选用绝对量值精度高的;如果是为了定量分析,必须获得精确的测量值,就需选用精度等级能满足要求的传感器。对某些特殊使用场合,无法选到合适的传感器,则需自行设计制造传感器,自制传感器的性能应满足使用要求。(二) 测温器:1、热电阻:热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。其中铂热电阻的测量精度是最高的,它不广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。① 热电阻测温原理及材料:热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。热电阻大都由金属材料制成,目前应用最多的是铂和铜,此外,现在已开始采用铑、镍、锰等材料制造热电阻。② 热电阻测温系统的组成:热电阻测温系统一般由热电阻、连接导线和数码温度控制显示表等组成。必须注意两点:“热电阻和数码温度控制显示表的分度号必须一致;为了消除连接导线电阻变化的影响,必须采取三线制接法。”2、热敏电阻:NTC热敏电阻器,具有体积小,测试精度高,反应速度快,稳定可靠,抗老化,互换性,一致性好等特点。广泛应用于空调、暖气设备、电子体温计、液位传感器、汽车电子、电子台历等领域。3、热电偶:热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一。其优点是:① 测量精度高。因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质影响。② 测量范围广。常用的热电偶从-50~+1600℃均可连续测量,某些特殊热电偶最低-269℃(如金铁镍铬),最高可达+2800℃(如钨-铼)。③ 构造简单,使用方便。热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来非常方便。(1).热电偶测温基本原理将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路。当导体A和B的两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个大小的电流,这种现象称为热电效应。热电偶就是利用这一效应来工作的。(2).热电偶的种类常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的热电偶,它有与其配套的显示仪表可供选用。非标准化热电

  • 电容式水位传感器资料分享

    电容式水位传感器资料分享

    [b]电容式水位传感器的工作原理:[/b]它利用被测体的介电常数不同,使电容的大小也不相同,通过传感器将水位高度变化转换成相应的电容量变化,再通过测量电路转化成电压脉冲宽度变化, 再由单片机进行测量并转换成相应的水位高度进行显示,该系统对水位深度具有测量、显示与设定功能。[b]技术参数:[/b]额定电压 DC5V消耗电流 <10mA输出信号 Digital Hight/Low防水等级 IP64液位检测精度 ±3mm工作温度 -20~+65存储温度 -40~+80[b]应用方面:[/b]需要用于控制水位的电器、设备等(举例如下)1、饮水机、咖啡机2、打印机、浮水器3、浴缸、洁具、医疗设备[b]特性:[/b]l、无机械运动部件、可靠性高 2、体积小、重量轻、安装方便3、水位控制精度高[b]电容式液位检测的优点:[/b]可以隔着任何介质检测到容器内的水位或液体的变化,扩大了实际应用。同时有效避免了传统水位检测方式的稳定性、可靠性差的弊端,甚至在某些特殊领域不能检测的问题。不能检测某些特殊领域的问题,使用内置MCU处理的ADA电容检测芯片的电容式液位开关,特殊控制功能就可以实现很多,甚至实现更多的集成化、智能化水位检测功能。水箱容器里里面有杂质、污垢、沉淀物,这些都不会影响检测结果。[b]电容式[b][url=http://www.eptsz.com/][color=black]水位传感器[/color][/url][/b]的缺点:[/b]对壁厚有要求, 对容器材料有所限制,纯金属材料的容器不是和采用电容式水位传感器。[b]参考图片:[img=,690,535]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/06/201806061741517238_406_3397320_3.jpg!w690x535.jpg[/img][/b]

  • 哪些微波消解仪采用光纤温度传感器?

    荧光光纤温度传感器传感探头采用全光纤微小探头,无金属材料,具有完全的电绝缘性,不受高压、强电磁场的影响,抗化学腐蚀和无污染,而且测温探头尺寸小,柔韧性好,耐高温,可实现探头直径0.2mm~3mm,弯曲半径最小到5mm以下,使得荧光光纤测量技术可以应用在不同工作的情况下,尤其微小功能系统中和电磁干扰下的测量;测温探头可以互换,测温探头替换后不需要校正。 荧光光纤温度传感器既可以采用接触式的测量方式,也可以采用非接触式的测量方式,并可远距离传输,使传感器的光电器件脱离测温现场,避开了恶劣的环境。由于采用全光纤微小探头,无金属材料,具有完全的电绝缘性,不受高压、强电磁场的影响,抗化学腐蚀和无污染,荧光光纤温度传感器不仅限于物体表面的定向测量,其探头还可以插入固体物质中、浸入液体中或导入设备中,到达特定区域。 传感器温度探头被安放在光纤的顶端内部。使用时将光纤传感器探头直接永久安装在变压器需要测量温度的位置。传感器光纤具有高抗电流击穿和抗化学腐蚀的特性,还具有非常强的机械特性。 荧光光纤温度传感器传感探头&光纤定制考虑因素:1)测温范围;2)测温精度;3)距离(长短);4)芯径;5)光纤及探头类型

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  • 红外叶表面温度传感器,红外叶表面温度传感器
    红外叶表面温度传感器,红外叶表面温度传感器,试剂,操作,说 明:1、基本参数说明:(在使用本传感器前必须先了解以下参数) 1)RTD温度信号输出: Vt (Td为转换后数字量) 2)RTD环境温度: Ta (单位为℃) 3)红外信号输出电压: Vo (Vd为转换后数字量) 4)红外物体温度: To (单位为℃)2、传感器类型参数: 1)电压型红外叶表面温度传感器: 供电电压范围:5~12V(7~24V供电时需定制,另外功耗将增加4mA) 输出电压信号:0~2.5V 理论测温范围:0~100℃ 平均功耗电流:0.45mA 注意:在此,测温范围与电压信号范围不是线性对应关系! 2)电流型红外叶表面温度传感器: 供电电压范围:7~24V 输出电流信号:0~25mA 理论测温范围:0~100℃ 平均功耗电流:4~25mA 注意:在此,测温范围与电压信号范围不是线性对应关系! 红外叶表面温度传感器,红外叶表面温度传感器,试剂,操作,说 明,功能及特点: .具备环境温度信号采集、输出功能; .采用集成性红外热电堆温度传感器; .测量精度较高,重复性、一致性较好; .采用环氧树脂封装,防水抗震性好; .电压输出式传感器具备低功耗特点。4、适用范围: .可广泛用环境、温室、实验室等的红外温度测量。
  • ST-100热敏电阻温度传感器
    ST -100热敏温度传感器是一种热敏电阻安装在一个密封的结构装置里,它适合于测量空气和土壤的温度,并且在零度以上时测量精度可以达到0.1℃以上。 技术参数:传感器尺寸:7mm(长), 0.6mm(直径)自热: 最大=0.084℃(在5℃时,2.5V连续的电压激发)精度: ±0.1℃(0~70℃) ±0.2℃(-25~0℃) ±0.1℃(-50~-25℃)操作环境: -50℃~70℃ 0~100%的相对湿度 防水 专业设计户外使用重复性: ±0.02℃响应时间: 1s平衡时间: 30s输入电压: 2.5V电缆: 5M的双绞线,可延长其倍数金属箔屏蔽重量: 传感器和线共60g 产地: 美国
  • 109温度传感器
    Campbell公司生产的109温度传感器可以用来测量空气、土壤和水的温度。该型温度传感器用途广泛,可适用于较恶劣的环境。它由一个封装在环氧树脂中的热敏电阻组成。其外层包裹有铝制外壳,使传感器既能埋入土中,也可以完全浸入水里。当用于测量空气温度时,该探头通常被安置在41303-5A型防辐射罩内,这样可以防止太阳光照射到传感器上,以确保测量数据的准确性。该型传感器能够适用于Campbell公司出品的所有型号的数据采集器。其中,CR200系列数据采集器对109温度传感器有一个专门的指令。 技术参数:  量程:-50~70℃  传感器类型:BetaTherm 10K3A11B型热敏电阻  互换性误差:±0.2℃(0~70℃,±0.5℃ @-50℃)  线性误差:0.03 ℃(-50℃时)  可互换性误差:±0.2℃(0~70℃时),±0.5℃(-50℃时)  响应时间:30~60ms(风速5m/s时)  最大电缆长度:305m  尺寸:长10.4cm,直径0.762cm  重量: 136g 产地:美国
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