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应用检测相关的资讯

  • 馏程测定仪在石油检测中的应用
    随着科技的不断进步,石油检测领域也在不断发展。在石油检测中,馏程测定仪是一种非常重要的设备,用于测量石油产品的馏程,即从石油产品中分离出来的不同沸点的组分。通过使用馏程测定仪,可以更好地了解石油产品的性质和特点,为其加工和应用提供参考。本文将介绍馏程测定仪在石油检测中的应用。石油是一种复杂的混合物,主要由各种不同沸点的烃类组成。在石油炼制过程中,需要了解石油产品的沸点范围和不同组分的含量,以便进行有效的分离和加工。馏程测定仪是一种用于测量石油产品沸点范围的仪器,可以准确地测量石油产品中不同沸点组分的含量,从而指导生产。馏程测定仪主要分为两种类型:直接测定法和蒸馏法。直接测定法是一种常用的方法,适用于轻质石油产品的测定。该方法具有快速、简便、准确等特点,可以快速了解石油产品的沸点范围和不同组分的含量。蒸馏法是一种常用的方法,适用于重质石油产品的测定。该方法通过加热将石油产品中的不同组分分离出来,并对其进行收集和分析,以了解石油产品的性质和特点。在石油检测中,馏程测定仪具有以下作用:1. 了解石油产品沸点范围和不同组分含量:通过使用馏程测定仪,可以准确地了解石油产品的沸点范围和不同组分含量,进而判断其质量和加工性能。2. 分离和提纯不同沸点的组分:通过使用馏程测定仪,可以将石油产品中不同沸点的组分进行分离和提纯,从而获得高纯度的单体烃类。3. 优化石油加工过程:通过使用馏程测定仪,可以更好地了解石油产品的性质和特点,从而优化石油加工过程,提高产品质量和产量。4. 检测产品质量:通过使用馏程测定仪,可以检测石油产品质量是否符合相关标准和企业要求,从而保证产品质量和市场竞争力。总之,馏程测定仪在石油检测中具有重要的作用和应用价值。通过使用馏程测定仪,可以更好地了解石油产品的性质和特点,指导生产过程和优化加工工艺,提高产品质量和市场竞争力。因此,我们应该重视馏程测定仪在石油检测中的应用,并不断推动其发展。
  • 【应用指南】锁相环在相位检测中的应用
    使用Moku锁相放大器和相位表进行开环和闭环相位检测的选择指南高精确度及高灵敏度相位检测在众多测试测量场景都至关重要。例如,测量电流和电压之间的相移可以显示设备或元件的复阻抗。可以通过光学干涉仪的控制臂和测量臂之间的相移来测量极小的位移。Liquid Instruments的Moku设备可以提供两种检测射频信号相位的仪器:锁相放大器和数字相位测量仪。在本应用说明中,我们将介绍这两个仪器的工作原理,并为不同的应用场景提供仪器选择指南。介绍锁相放大器和相位表(数字相位测量仪)是两种常用于从振荡信号中获取相位信息的仪器。锁相放大器可以被视为开环相位检测器。相位是由本地振荡器、混频器和低通滤波器直接计算出来的。相比而言,相位表则采用数字锁相环(PLL)作为其相位检测器,使用一个反馈信号来实时调节本地振荡器的频率。这可以被视为一种闭环相位检测方法。在我们介绍这两种仪器之前,我们先来总结一下Moku:Pro锁相放大器和相位表(用于相位检测)的区别。请注意,本表中的参数规格是基于Moku:Pro的。工作原理锁相放大器原理如图1所示,锁相放大器有三个关键组成部分:一个本地振荡器、一个混频器和一个低通滤波器。图1: 锁相放大器的简化原理图输入信号Vin和本地振荡器VLO可以用正弦和余弦函数来描述。A1和A2代表振荡器的振幅。ωin和ωLO代表输入和本地振荡器的频率。∆ϕ 表示输入信号和本地振荡器之间的相位角差。混频器的输出Vmixer是输入和本地振荡器的产生的。应用三角函数示意假设 ωLO ≅ ωin= ω, Vmixer可写为低通滤波器过滤掉了高频率分量sin(2×2ωt+∆j)。假设输入信号和本地振荡器的振幅是固定的,输出信号Vout可以表示为在此有几个需要注意的地方:单相锁相放大器的输出与sin(∆ϕ)成正比,而不是与成正比。这大大限制了相位检测的线性动态范围,因为正弦函数是一个周期性的函数,它只在一个非常小的范围内提供(近乎)线性响应。另外,任何振幅的波动都可能引起一些系统误差。Liquid Instruments的Moku锁相放大器提供了双相解调的选项,可有效地区分了来自振幅和相位对输出的影响(可以通过此链接更深入了解双相位解调)但线性动态范围仍然限制在2π以内。另一方面,锁相放大器的数字信号处理(DSP)比相位表简单得多。这使锁相放大器能够以更高的速率处理数据,从而提供更宽的解调带宽。用户也可从外部设备输入一个本地振荡器作为参考,以直接测量两个振荡器之间的相对相位差。锁相放大器的开环特性确保仪器能够提供有效即时的响应,不容易受信号突变或损失造成的影响。因此,用户可使用锁相放大器测量接近或处于输入本底噪声的信号。相位表/PLL 原理相位表的核心相位检测单元是一个锁相环(PLL)。相位表的基本测量原理是将一个内部振荡器锁定在输入信号上,然后从内部振荡器的已知相位推断出输入信号的相位。图2显示了PLL的运作原理。锁相环的运作原理与锁相放大器非常相似,但有两个重要的区别:1)本地振荡器被一个压控振荡器(VCO)所取代;2)低通滤波器的输出反馈形成一个闭环。 图2: 锁相环的简化原理图VCO的输出 VVCO可以表述为 ωset是VCO的设定/中心频率。K是VCO的灵敏度 VCO, VVCOinput 是VCO的输入。AVCO是VCO的振幅。K和AVCO在正常工作时都保持不变。在不深入了解闭环控制理论的情况下,这种配置试图保持输入信号Vin和VCO之间的瞬时频率差为零。因此:由于ωset和K都是基于已知的仪器设置,输入的频率可以根据VVCOinput来计算。同时,ωset在时间t的累积相位可以表示为输入信号的累积相位可以用来近似表示。这里我们把K∙Vvcoinput项定义为ωdiff。因此,输入信号和参考信号(振荡器在设定的频率下)之间的累积相位差可以通过测算环路的频率差/误差信号积分获取。这种方法为相位检测提供了一个原生的相位解包支持,使输出与相位差呈线性关系。输入信号的瞬时频率也通过进行测量。此外,相位表有一个内置的二级振荡器来计算输入信号的振幅,类似于一个双相锁相放大器。除了来自环外积分器的相位,相位表的输出可以被设置为直接从数控振荡器(NCO;它可以被认为是数字的VCO)生成输入信号的正弦锁相副本,具有任意的振幅和可调相位。另一方面,输入和NCO之间的稳定锁定是PLL正常运行所必须的,不连续的输入可能会导致测量中断。由于这个原因,PLL在非常低的频率上保持稳定的锁定更具挑战性,相位表对比于锁相放大器在低载波频率边界更受限制,因此不建议用于测量接近输入本底噪声的信号。应用中考量因素和演示在本节中,我们将通过演示讨论在对Moku锁相放大器和相位表之间进行选择时的一些实际注意事项。在这个演示中,通过多仪器模式(MIM)(点此详细了解MIM)同时开启波形发生器、锁相放大器、相位表和示波器功能。一个10MHz的相位调制信号以单相和双相模式输入Moku:Pro的锁相放大器和相位表。相位检测的输出通过示波器进行记录。
  • 近红外应用 | 水果在线分选检测
    当我们走进水果店时,会发现同一种水果会分不同的价格售卖,而影响价格的主要原因是其品质,这时我们就会产生疑问 ➙什么样的荔枝核小而甜?什么样的西瓜皮薄瓤多脆又甜?我们今天来分享一些关于:如何用科学的方法区分不同品质的水果(当然也能区分同一类水果的不同产地与品种)随着生活质量提高和消费水平的改变,消费者对于水果品质不同的需求也就促成了水果的销售分级处理;利用非接触式水果分选检测技术,不断细分果品,以便满足不同消费市场的需求。什么是水果分选?一般来说,将其分为四类:大小、重量、外观品质(颜色、新鲜度)、内部品质 其中在内部品质分选中,主要判断的指标如下:糖度硬度酸度内部缺陷然而传统的破坏性检验方法不仅成本高,还造成资源浪费,因此光谱无损检测的方法成为一大趋势。水果分选机因其具有检测速度快、可同时检测多种内部成分等优点,近年在农产品内部品质检测方面发展迅速。其基本原理是:当用近红外光照射水果时,不同的水果内部成分对于不同波长的光学吸收和散射程度不同,而内部光谱也会随着水果内部成分质量分数的不同而发生变化。利用这一特性,即可根据近红外光谱特征分析水果中的主要成分及其质量分数。为什么是近红外光谱?近红外光谱近红外光谱属于分子振动光谱的倍频和主频吸收光谱,主要是由于分子振动的非谐振性使分子振动从基态向高能级跃迁时产生的,具有较强的穿透能力。近红外光主要是对含氢基团X-H(X=C、N、O)振动的倍频和合频吸收,其中包含了大多数类型有机化合物的组成和分子结构的信息。由于不同的有机物含有不同的基团,不同的基团有不同的能级,不同的基团和同一基团在不同物理化学环境中对近红外光的吸收波长都有明显差别,且吸收系数小,发热少,因此近红外光谱可作为获取信息的一种有效的载体。近红外光照射时,频率相同的光线和基团将发生共振现象,光的能量通过分子偶极矩的变化传递给分子;而近红外光的频率和样品的振动频率不相同,该频率的红外光就不会被吸收。因此,选用连续改变频率的近红外光照射某样品时,由于试样对不同频率近红外光的选择性吸收,通过试样后的近红外光线在某些波长范围内会变弱,透射出来的红外光线就携带有机物组分和结构的信息。通过检测器分析透射或反射光线的光密度,就可以确定该组分的含量。近红外光谱优劣势但是近红外经过两百多年的发展与应用开发,仪器的进步与算法的革新,仪器制造商与科学家们已经可以将越来越多的劣势规避,从而更好地发挥了近红外不消耗化学试剂,不污染环境等优点,因此也受到越来越多人的青睐。应用案例基于近红外光谱技术检测水果糖度(水分/黑心病【可见+近红外】)主要过程:(1)选取具有代表性的水果(2)通过漫反射或透射方式采集水果样品相关光谱数据;(3)对光谱数据预处理,消除不同因素对水果模型精度带来的误差,选择更有代表性样品的光谱数据;(4)采用国家和国际认证的化学分析方法测量水果样品成分的准确含量;(5)建立预测模型(6)未知水果样品近红外光谱的采集,然后用所建立的预测模型预测未知样品的成分含量。(7)用标准的化学分析方法测量未知水果样品成分的含量,验证所建立预测模型的准确性,然后对预测模型进行校正和优化。典型装置设计:三大功能模块:光路模块、附件模块、数据处理模块光路模块的光源对待测水果样品进行有效照射,通过光纤传递给光纤探头,再将透过水果样品的光谱信息进行收集,并通过光纤传递给数据处理模块的光谱仪。通过微处理器进行处理、计算和分析,从而完成对待测水果样品糖度的预测,在显示屏上获取结果,实现水果糖度的无损检测。由于水果的尺寸大小、果肉薄厚,糖酸度有高有低,且分布不均的情况,在光谱采集模块中有多种方式:图片来源:仪器信息网以下图为实际的光谱采集谱图案例▼▼▼脐橙原始光谱采集(可见+近红外)苹果吸收光谱(可见+近红外)香蕉的不同反射光谱(近红外)并做归一化平均草莓反射光谱(可见+近红外)正常与不同腐变程度的苹果透射光谱比较图(可见+近红外)化学计量学建模在完成光谱采集后,数据处理成为整个装置的核心步骤。再建立准确化学值与光谱信息之间的化学计量学模型。化学计量学模型的建立主要包括两个过程:校正和预测硬件:光谱采集模块① 光谱仪(近红外系列光谱仪,可见-近红外光谱仪)② 光源(海洋光学提供集成和光路设计方案,解决客户在光学部分的担忧;因集成到在线设备,我们推荐使用高度可集成化、高稳定性的光源,以适应在线设备的光路设计和长时间稳定运行。) ③ 光谱收集附件(可选配/定制/也可空间光耦合的光纤、准直镜附件,帮助客户解决系统中光传输和耦合问题。)软 件① 光谱读取软件定制/二次开发(Omnidriver/Seabreeze)② 近红外光谱建模软件(可根据需求选取不同建模软件)③ 数据传输与分选机制协议定制针对不同的水果产线和分选机制,为客户定制数据传输模块及协议方式。由于通讯方式的差异及需求差异,我们还可以为客户进行光谱仪器协议、固件等开发,实现同样光谱设备在不同应用中发挥其不同长处。理由1:触发准确性在水果分选设备产线中,光谱仪工作在外触发模式,当传输带送入一个水果到测量位置,立即触发光谱仪开始积分,积分时间100ms,因此对触发的准确性要求很高。而竞争对手的产品外触发时间不准确,如果产线使用的是高功率卤钨灯,多停留一段时间就有可能造成水果的热损伤。理由2:量产能力性机器人自动校正并保证每台设备的精准校调,确保每条产线的分选标准一致。理由3:量身定制在线系统中如果出现系统故障会影响整条产线的正常运行,我们可为客户定制系统运行自测协议,减少人为检验步骤,提高生产效率。本文来源:海洋光学关于海洋光学海洋光学作为世界领先的光学解决方案提供商,应用于半导体、照明及显示、工业控制、环境监测、生命科学生物、医药研究、教育等领域。其产品包括光谱仪、化学传感器、计量检测设备、光纤、透镜等。作为光纤光谱仪的发明者,如今海洋光学在全球已售出超过40万套的光纤光谱仪。关于爱蛙科技爱蛙科技(iFrogTech)是海洋光学官方授权合作伙伴,提供光谱分析仪器销售、租赁、维护,以及解决方案定制、软件开发在内的全链条一站式精准服务。如需了解更多详情或探讨创新应用,可拨打400-860-5168转5895客服电话。

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  • 农残快速检测设备行业应用

    农残快速检测设备行业应用

    [size=16px]  农残快速检测设备行业应用  农残快速检测设备在多个领域都有应用,以下是一些主要的应用领域:  农业生产基地:在农业生产基地,农残快速检测设备被广泛应用于蔬菜、水果、茶叶等农产品的生产过程中。这些设备的检测原理通常采用先进的检测技术,能够快速准确地检测出农产品中的农药残留量。通过农残快速检测设备的检测结果,农民可以及时了解农产品中的农药残留情况,从而采取相应的措施,减少农药的使用和残留,提高农产品的质量安全水平。  农产品批发市场:农产品批发市场是农产品流通的重要环节,也是农产品质量监管的重要场所。在农产品批发市场开展农残快速检测,能够有效地把好农产品质量关,防止不合格的农产品流入市场。  超市和菜市场:超市和菜市场是消费者购买农产品的重要场所,也是展示农产品质量安全水平的重要窗口。在超市和菜市场开展农残快速检测,能够提高消费者对农产品质量的信任度,促进农产品的销售。  科研机构和高校:科研机构和高校是开展农产品质量安全研究的重要场所,也是培养农产品质量安全人才的重要机构。在科研机构和高校开展农残快速检测,能够促进农产品质量安全领域的研究和发展,提高农产品质量安全水平。  饭店、学校、食堂、家庭等:便携式农药残留速测仪广泛应用于蔬菜、水果、茶叶、粮食、农副产品等食品中有机磷、氨基甲酸酯类农药残留的快速检测 此外,还可用于果蔬茶生产基地、农产品批发市场检测、饭店、学校、食堂、家庭等果蔬加工前的快速安全检测。  以上内容仅供参考,建议查阅关于农残快速检测设备行业应用的文献资料或咨询该行业专业人士获取更全面准确的信息。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/01/202401230957100823_6822_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size]

  • 检测适用的认可应用要求的疑问

    各位老师:从事塑料涂镀层的检测,涂镀层是油漆或者金属,金属的测一下镀层质量和厚度和微孔(微孔通过金相显微镜看后测算),这个需要使用在金属材料领域的应用说明吗?镀层质量需要溶解在试剂中,测质量损失,这个属于化学吗?是否也需要化学检测领域的应用说明。问了几家单位,说不涉及这两个应用说明。请老师们给指点一下,谢谢!

  • ATP荧光检测仪应用行业有哪些

    ATP荧光检测仪应用行业有哪些

    [img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311061029459368_8065_5604214_3.jpg!w690x690.jpg[/img]  ATP荧光检测仪是一种广泛应用于各个行业的安全卫生检测设备,它基于ATP(三磷酸腺苷)荧光检测技术,可以快速检测样品中的ATP,从而判断样品中是否存在细菌或其他有机物质。下面将介绍ATP荧光检测仪的一些应用行业。  1. 食品行业:ATP荧光检测仪可以用于检测食品中的细菌和其他微生物,如大肠杆菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌等。在生产、加工和销售过程中,食品的安全卫生问题一直是关注的重点,ATP荧光检测仪可以快速检测食品中的安全隐患,保障消费者的健康和权益。  2. 医疗行业:ATP荧光检测仪可以用于检测医疗用品中的细菌和其他微生物,如手术器械、注射器、药品等。医疗行业的卫生标准要求非常高,ATP荧光检测仪可以快速检测医疗用品中的微生物污染情况,保障患者的安全和健康。  3. 环境监测:ATP荧光检测仪可以用于监测环境污染情况,如水体、土壤、空气等。环境中的微生物污染问题一直是关注的重点,ATP荧光检测仪可以快速检测环境中的微生物污染情况,为环境保护提供数据支持。  4. 生物安全:ATP荧光检测仪可以用于检测生物安全事件,如生物恐怖袭击、传染病疫情等。对于这些事件,ATP荧光检测仪可以快速检测出可疑的微生物,为防范和应对提供科学依据。  总之,ATP荧光检测仪的应用行业非常广泛,它具有快速、准确、灵敏的优点,为各个行业的安全卫生检测提供了有力的支持。随着技术的不断进步和应用领域的不断拓展,ATP荧光检测仪将会发挥更加重要的作用。  ?

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  • TEOM 1405系列颗粒物连续分析仪 采用高可靠的微量振荡天平技术提供可溯源的美国国家标准技术研究院(NIST)的真正的质量测量。采用不同的采样头进行PM10,PM2.5,PM1,TSP的浓度测量触摸屏用户界面,含FTP服务器,以太网,USB,RS232和RS485通讯ActivolTM流量控制TEOM 1405型,为美国环保局PM10等效方法监测仪(EQPM-1090-079)TEOM 1405-DF和TEOM1405-F分别为美国环保局PM2.5等效方法(EQPM-0609-182,EQPM-0609-181)监测仪。能监测气溶胶中的挥发性和非挥发性组份。控制模块,传感器和滤膜动态测量系统(FDMS)集成在一个机箱中。 5030i/5030颗粒物同步混合监测仪(SHARP)应用β射线吸收法和光散射法对颗粒物进行实时监测可以监测PM10和PM2.5。PM2.5监测获得美国环保局认证(EQPM-0609-184)连续的,非步进法测量能自动前移满载的滤带,避免了潜在颗粒物的丢失,保证了长期无人值守运行。为了应对潜在的水分和易挥发颗粒物的干扰,加热系统能帮助用户使用样品保持一定的温度或在设定的相对湿度以下。保证了测量的准确性。 5014i 颗粒物连续监测仪采用β射线衰减技术对颗粒物进行连续监测可以监测PM10,PM2.5,PM1和TSP,并获得美国环保局认证。可根据用户设定的条件来自动更新采集样品滤带,滤带移动是单向的,能有效减少颗粒物的损失。动态加热系统减少了挥发性组份损失。 FH62C14颗粒物连续监测仪采用C-14β源的连续实时监测技术可以监测PM10,PM2.5,PM1和TSP
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  • CODmaxIII铬法COD分析仪在地表水有机物监测的应用哈希公司 CODmaxIII MS9000国内某地城市支流河水污染较为严重,当地为响应政府号召,开展了一系列水质治理工作。其中水质在线监测是检测水质是否达标,实时监测水质情况的重要判断依据。由于该河水COD浓度较高,常规地表水有机物高锰酸盐测量方法并不适用。哈希最 新一代CODmaxIII在线铬法COD分析仪安装在该河道,集成在哈希MS9000户外小型水质自动监测系统中,用以实时监测河水COD浓度。图1 CODmaxIII分析仪现场图现场COD分析仪设置的测量间隔为2小时测量一次,校准间隔为7天一次,标液核查间隔为24小时一次。CODmaxIII分析仪在测试期间内的在线监测数据如下图: 图2 CODmaxIII测试数据CODmaxIII在测试期间运行稳定,现场采取水样送往第三方检测机构进行检测,与CODmaxIII现场测试结果进行比对,两者误差在20%以内,符合水样比对要求。CODmaxIII分析仪具有标液核查功能,符合最 新环境标准要求。现场用 100mg/L 浓度的标液进行标液核查数据测试,现场标液核查数据如下:图3 CODmaxIII标液核查数据从测试数据结果来看,CODmaxIII标液核查的数据结果全部都在误差接受范围内(≦10%)。在地表水COD检测中,一般用高锰酸盐方法较为常见,但对于一些黑臭水体,河道中 COD浓度较高,此时用重铬酸钾法测量COD浓度更为合适。CODmaxIII在线分析仪拥有多级光学计量系统,吸光度检测单元增加温控装置,大大提升了仪器测量低浓度COD时的准确性。CODmaxIII在线分析仪测量范围为 10-5000mg/L,检测下限可以到5mg/L,10-39.9mg/L COD浓度范围内准确性可以达到10%,在低浓度COD检测中运行稳定,测量准确。CODmaxIII分析仪测量原理为重铬酸钾法,符合最 新环境标准要求。仪器内置标样核查功能,并能根据核查结果自动完成校准和复核操作。多级光学计量系统,有效缩短测量时间,提高超低量程测量精度。 哈希抗污模式测量流程,能够显著延长进样/计量、消解单元等维护周期,可应用于高氯环境。 仪器自带哈希Prognosys预诊断系统和Diagnose自诊断功能,提供预防性维护提醒,降低停机风险。 CODmaxIII在线铬法COD分析仪主要应用于污染源污水排口、市政污水进排口、工业废水排口等COD监测。在地表水黑臭水体监测中表现稳定,与实验室比对一致,标样核查结果满足最 新环保标准要求。 END
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  • X射线检测系统通过对消费者的调查和行业开发的创新技术解决方案,X 射线检测系统使食品和药品生产商以及他们的零售商对其操作性能充满信心。 采用全球标准来完善 X 射线检测系统X 射线检测系统确保产品的安全性和完整性,有效避免产品召回和客户投诉。他们帮助生产商遵守 HACCP、零售商要求,以及国内外法规。 X 射线检测系统提供全面的产品完整性X 射线检测技术具有出色的异物检测性能,比如检测玻璃、金属、石头和高密度塑料,甚至可以对包装在箔片或金属薄膜内的产品进行检测。此外,X 射线检测系统还可以同时执行一系列的在线质量检测,包括测量质量、计件、识别缺失或破损的产品、监控灌装量、检测密封完好性和检查破损的包装。 寻找适合您应用的 X 射线检测系统,请点击您的包装类型:中小包装产品的 X 射线检测X 射线检测系统确保食品和制药行业内各种中小包装产品的安全性和完整性。X 射线检测系统是一种检测生产线末端产品的经济高效的解决方案,有效避免产品召回和客户投诉。零售包装,例如铝箔袋、塑料和金属托盘、网兜产品、纸板箱。帮助您检测金属和非金属异物,如金属丝,塑料,橡胶等。大包装产品的 X 射线检测更大的次级包装/纸箱内的单个或多个初级小包装,或者大型包装/袋子内的散装产品。帮助您检测金属和非金属异物,如金属丝,塑料,橡胶等。大包装产品的 X 射线检测系统通常安装在生产线末端,以便对成品进行检测。例如包装有多个小型成品包装或大型包装/袋子的散装产品的纸盒/纸箱。不规则大包装产品的 X 射线检测不规则大包装产品的 X 射线检测系统主要用于检测高大于宽的包装产品,例如复合纸罐、四角包、PET 瓶子、玻璃罐和金属罐。 PET 瓶子、四角包、复合纸罐、陶瓷包装、金属罐、玻璃和瓶子。帮助您检测金属和非金属异物,如金属丝,塑料,橡胶,甚至在玻璃瓶中检测破碎的玻璃。管道输送产品的 X 射线检测X 射线检测系统可用于在进行最终包装前检测管道输送产品;尤其是浆状物、半固体和流体,从而使产品增值。浆状、半固体和流体。从原料开始进行金属和非金属异物检测,保障您的产品质量。管道输送产品的 X 射线检测系统可用于在生产早期阶段检测产品,最大程度地减少浪费和节约成本。它提供高水准的污染物检测性能,因为产品是同质包装且检测深度极小。散装产品的 X 射线检测包装前散装产品检测,更高的卫生安全设计,可靠稳定的检测性能,帮助您把好产品质量关。X 射线检测系统可以在散装产品包装或作为一种成分加入成品之前进行检测。典型的应用包括谷物、花生、膨化食品、干果、茶叶/咖啡、粉末、蔬菜及豆类。 更多信息,请访问梅特勒托利多官网:
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应用检测相关的耗材

  • 胺检测管Amine Test 检测管 8101061
    产品信息:德尔格检测管系统德尔格检测管是装满化学试剂的玻璃管,此化学试剂与特定的化学物质或相关化学物质发生反应。用德尔格accuro气泵抽取定量标准气样到检测管中,如果检测管中的试剂改变颜色,颜色变化的长度通常表明被测物质的浓度。德尔格检测管系统是全世界气体检测领域公认的、且应用最广泛的检测形式。订货信息:胺检测管Amine Test 检测管检测管名称测量范围订货号胺检测管Amine Testqualitative8101061
  • RI 检测器
    RI 检测器为HPLC应用提供高精度、低离散的检测。该光学检测器适用于集成在OEM系统中。提供三种规格满足您不同流量的需求。 应用于糖类分析,聚合物的GPC分析,生物柴油分析,制备液相色谱分析以及对不具备UV 吸收性的物质的检测。流量范围广,可覆盖从UHPLC 到制备分析的应用。
  • 易氧化物检测管Polytest检测管
    产品信息:德尔格检测管系统德尔格检测管是装满化学试剂的玻璃管,此化学试剂与特定的化学物质或相关化学物质发生应。用德尔格accuro气泵抽取定量标准气样到检测管中,如果检测管中的试剂改变颜色,颜色变化的长度通常表明被测物质的浓度。德尔格检测管系统是全世界气体检测领域公认的、且应用最广泛的检测形式。**表示采样次数在20次以上的检测管,建议选配x-act 5000电动采样泵。订货信息:易氧化物检测管Polytest检测管检测管名称测量范围订货号易氧化物检测管Polytestqualitative定性的CH28401
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