深度交流

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深度交流相关的资讯

  • 助力科研,浦江论剑——思想碰撞深度交流会
    助力科研,浦江论剑 ——思想碰撞深度交流会于2024年7月27日,在浦江举办的第一期新诺伙伴深度交流会取得圆满成功!此次交流会意指促进行业发展,&zwnj 思想交流。其关键在于全面推进经济、&zwnj 环境、&zwnj 社会和文化的多方面发展,&zwnj 通过科技创新、&zwnj 政策扶持、&zwnj 人才培养和国际合作等措施,&zwnj 实现协调可持续的发展目标。&zwnj &zwnj 只有全面推进这些方面的发展,&zwnj 才能实现协调可持续的发展目标。有效促进发展的策略包括:&zwnj &zwnj &bull &zwnj 个人和组织的参与至关重要,&zwnj 企业家应积极投身于实业发展,&zwnj 不断创新,&zwnj 在市场竞争中取得成功。&zwnj 普通员工应努力学习,&zwnj 提升专业素质,&zwnj 为企业的发展贡献力量。&zwnj 充分发挥本地高等院校人才的优势,&zwnj 建立院校与企业之间的沟通、&zwnj 交流和合作平台。&zwnj &bull 提高企业自主创新意识,&zwnj 构建“产政学研”合作研发体系,&zwnj 加强“产政学”科研开发体制。&zwnj &bull 推进制造业智能化改造,&zwnj 构建或借助工业互联网平台,&zwnj 促进产业链发展,&zwnj 打造行业新型生态圈。&zwnj 通过上述措施,&zwnj 可以有效地促进行业发展,&zwnj 加强思想交流,&zwnj 为实现全面发展和进步奠定坚实的基础。&zwnj
  • 深度交流,对话标准丨2024年轻质烯烃标准宣贯会圆满举办
    2024年8月14-15日,由全国化学标准化技术委员会石油化学分会主办,中石化(上海)石油化工研究院有限公司承办2024年轻质烯烃标准宣贯会在山东青岛召开。本次会议主要围绕工业乙烯丙烯中CO/CO2/C2H2/H2/痕量硫化物等杂质分析的八项标准(GB/T3392、GB/T3394、SH/T1844、SH/T1769等),由主要起草单位的专家进行深入解读,共有来自全国主要石化企业等单位约60人参会并进行经验交流。岛津受邀参加了本次盛会,与业界同仁一起进行了交流沟通。岛津分析计测事业部市场部李学伟先生以《以“芯”拓新,岛津气相色谱新技术助力石化化工分析》为题,分享了岛津近两年围绕石化化工分析领域推出的新技术和新方案,比如创新可视化进样技术的高压液体进样阀LSV-S,高精度气体稀释仪DLTR-2030,新中心切割单元HTCT-D等附件新品。岛津今年新发布甲烷转化器产品:Jetanizer通过内置在FID喷嘴内的创新型催化剂(无镍型),可以高效地将CO和CO2转化成CH4,从而简化分析CO和CO2的思路;Polyarc将含碳化合物全部转化成甲烷后检测,因此几乎对所有有机化合物的响应基本一致,增强了FID检测器的检测能力,提升分析效率,一套配置能够检测更多化合物。创新的甲烷转化器产品是拓宽FID应用宽度和深度的利器。最后李学伟先生介绍了本次重点发布的新技术——ELEM-SPOT有机物形态分析仪,这是一套专门针对复杂烃类样品中含氧/含氮化合物的高选择性和高灵敏度筛查的创新分析方案,能够为广大从事研究和开发生物质能源、化学回收利用等科研工作者提供微量含氧、含氮化合物快速准确的高灵敏度检测手段,助力GX绿色转型(Green Transformation)。岛津分析计测事业部市场部李学伟先生岛津LabTotal事业部李伟先生以《岛津气相色谱维护经验分享》为题,介绍了气相色谱使用经验、故障排查思路以及岛津维护保养服务,特别是针对FID数据不佳时的解决思路。岛津LabTotal事业部李伟先生此外,岛津在会议现场以实物或展板形式展示了多项创新技术和方案,受到与会代表的广泛关注,成为现场专家的热议话题。岛津历来重视石化化工行业的需求,一直致力于新产品、新应用方案的创新,以成套成熟的大项目解决方案、完善的售前售后服务体系得到了越来越多石化化工用户的信赖。我们期待未来与全国化学标准化技术委员会石油化学分会的同仁和各界专家继续深入交流,就标准制修订及石化分析新进展展开深入探讨,共同推动行业标准化进程,同时岛津也将持续创新和推出满足石化化工市场需求的新技术和新方案。本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • “岛津分析技术前沿论坛”举办 实现跨领域深度交流
    p    strong 仪器信息网讯 /strong 岛津制作所是国际著名的测试仪器、医疗器械及工业设备的制造商,创建于1875年,至今已有142年。而岛津在中国的发展历程,始于1956年在中国北京及上海举办的日本商品展览会,至今在中国开展事业也已经有60年了。并且,随着岛津中国事业的不断扩大,在其60周年之际,岛津的上海分公司扩大规模、新增功能,搬迁了新址。 /p p   在2017年6月19日,岛津举行了盛大的“岛津中国事业60周年庆典暨上海分公司搬迁开业仪式”。而且,在庆典之后的20日,“岛津分析技术前沿论坛”举行,科学仪器行业的相关专家学者参加了该技术论坛。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/c3dcd539-5836-4f6d-9a8f-c31240597b49.jpg" title=" 现场.jpg" / /p p style=" text-align: center " 会议现场 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/ca36003e-3f89-4b9b-a9c5-0e06595f2789.jpg" title=" 上田辉久先生.jpg" / /p p style=" text-align: center " 岛津制作所总裁兼首席执行官上田辉久先生致辞 /p p   在致辞中,上田辉久先生表示,今天邀请了来自全国的教育科研、环境、农业、疾控等诸多领域的专家们参加“岛津分析技术前沿论坛”,希望能够通过该技术论坛的举办,将各领域的研究成果进行共享,实现跨领域的深度交流。 /p p   上田辉久先生还特别指出,分析仪器在临床、环境、医疗、健康、食品、材料、能源等广泛的领域中发挥着越来越重要的作用。而岛津将分析技术与医疗影像诊断技术的强项结合进行技术开发工作。其中2014年岛津推出的分子影像质量显微镜iMSscope TRIO就是将显微镜的形态观测与质量分析器的构造解析合二为一的装置。可以提供最小5微米分辨率的观察,是一款可以在药剂开发及管理中提供贡献的产品。另外,2015年推出的Nexera UC在线SFE-SEC-MS系统,将超临界萃取与超临界流体色谱与质量分析装置直接连接的自动化系统,前处理、萃取、分离分析、质量分析一体连接的装置。 /p p   最后,上田辉久先生指出,今后岛津将继续更多地与客户开展合作,更多地聆听客户的需求,为客户提供他们所期待的产品及应用方案。 /p p style=" text-align: center "   “岛津分析技术前沿论坛”邀请了张玉奎院士、王广基院士,以及冯钰錡、卓先义、林金明、潘远江、刘潇威、王琰、王秋泉、董亮等来自高校科研单位的专家做精彩报告。 img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/7eed805b-4fd3-4301-8f7a-efb7f33602c4.jpg" title=" 张玉奎院士.jpg" style=" text-align: center " / /p p style=" text-align: center " 中国科学院大连化物所张玉奎院士 /p p   报告中,张玉奎院士介绍了人类蛋白质组学的研究进展,其中,张院士团队做了大量的工作有力的促进了蛋白质组学的发展。在报告的最后,张院士还以2007-2016年间色谱及毛细管电泳相关论文的情况,其中,论文总数的国家排名中,中国以67608篇高居第一 每年文章数,中国从2011年开始已经超过了其他国家 每年被引次数,中国从2013年开始超过了其他国家 单篇引用数,中国从2015年开始超过了其他国家。从以上数据可以看出,中国的科学工作者在色谱及相关领域的科研水平已居世界前列。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/f7e83fd1-4ddc-4551-854b-4dfa47f45eee.jpg" title=" 王广基院士.jpg" / /p p style=" text-align: center " 中国药科大学王广基院士 /p p   王广基院士介绍了细胞药代动力学在新药及临床研究中的探索工作进展。在20世纪90年代,很多药物在临床上表现出药代动力学行为的不合适,其中40%的候选药物因药代动力学原因终止研发。大家逐渐开始重视药代动力学研究对于药物研发和临床应用的重要性。2015年1月30日美国总统奥巴马向国会申请实施“精准医学”项目,药代动力学是精准医学研究的重要组成部分。“精准医学”对药代动力学研究提出了新的挑战。 /p p   经典的药物代谢动力学理论是建立在血浆药物浓度测定的基础上,常难以真实有效地预测体内药物的药效。很多药物必须穿透多重生物屏障,与细胞内的靶点相结合才能发挥药效。因此药代动力学研究迫切需要从& quot 宏观& quot 的血浆药物浓度深入到& quot 微观& quot 的细胞/亚细胞水平。中国药科大学药代动力学重点实验室是世界上率先提出细胞药代动力学概念的团队,在王院士的带领下,实验室团队的研究范围已经从血浆组织发展到细胞内药物作用靶点,能通过分析技术更精确的了解药物浓度与作用情况。这对于药代动力学研究的发展是一个大跨越。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/dfe6d01c-fd52-4ecc-85d8-186d4c0d79c4.jpg" title=" 冯钰錡.jpg" / /p p style=" text-align: center " 武汉大学冯钰錡教授介绍了基于MALDI-TODF-MS的小分子分析方法 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/e1083744-5b78-4c9f-838a-fb0b78aa91e3.jpg" title=" 卓先义.jpg" / /p p style=" text-align: center " 司法部司法鉴定科学技术研究所卓先义研究员介绍了法庭读物分析的热点与需求 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/81ae2116-b649-4097-a167-edb47c7e8415.jpg" title=" 林金明.jpg" / /p p style=" text-align: center " 清华大学林金明教授介绍了多通道微流控芯片-质谱联用细胞分析方法研究的进展 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/19dae5c2-2f23-49a6-bc73-903f8a4e788a.jpg" title=" 潘远江.jpg" / /p p style=" text-align: center " 浙江大学潘远江教授介绍了金属离子参与的气相离子反应研究工作 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/b94f0ed5-dadd-48da-9954-d6d0b9b375e8.jpg" title=" 刘潇威.jpg" / /p p style=" text-align: center " 农业部环境保护科研监测所刘潇威研究员介绍了利用在线超临界流体色谱质谱串联技术所进行的手性农药分析研究工作进展 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/57ccca8c-aa03-44ea-8d52-3a05292c060e.jpg" title=" 王琰.jpg" / /p p style=" text-align: center " 中国医学科学院药物研究所王琰研究员介绍其团队在小檗碱诱导肠道菌产生活性代谢产物改善能量代谢方面所做的工作进展 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/67ffbc79-6262-4258-a994-4971c73c0924.jpg" title=" 王秋泉.jpg" / /p p style=" text-align: center " 厦门大学王秋泉教授介绍了无机质谱用于生物分析的策略 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/5e9e7331-caff-44df-989b-4e6b48b2d884.jpg" title=" 董亮.jpg" / /p p style=" text-align: center " 国家环境分析测试中心董亮研究员介绍了利用串联质谱技术在环境持久性有机污染物分析中所做的工作进展 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/423e6f99-9572-475e-91bf-66da04a84ce3.jpg" style=" " title=" 邓力.jpg" / /p p style=" text-align: center " 岛津分析测试仪器市场部邓力经理 br/ /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/21e4c6da-2fd5-45b2-8d26-bd14d6ab1e5d.jpg" style=" " title=" 靳松.jpg" / /p p style=" text-align: center " 岛津分析测试仪器市场部靳松经理 /p p   岛津公司也派出了邓力、靳松两位经理分别介绍了岛津明星产品的技术特点和应用,如:分子影像质量显微镜iMSscope TRIO、Nexera UC,以及日前在兰州全国色谱会上推出的旗舰级气相色谱新品Nexis GC-2030。其中让人印象深刻的是,Nexis GC-2030以智能锁、智能规、智能扣、智能灯的专利ClickTek系列技术,实现进样口、色谱柱维护徒手操作,并由仪器的精准智能判断代替用户主观感受,实现高温高压下的完美密封,简化操作的同时,减少问题的发生。 /p

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  • 剖析 - 趋肤深度和趋肤效应

    剖析 - 趋肤深度和趋肤效应

    [img=,520,299]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905061107301780_6432_3859729_3.jpg!w520x299.jpg[/img]当导体中有交流电或者交变电磁场时,导体内部的电流分布不均匀,电流集中在导体的“皮肤”部分,也就是说电流集中在导体外表的薄层,越靠近导体表面,电流密度越大,导体内部实际上电流较小。结果使导体的电阻增加,使它的损耗功率也增加。这一现象称为趋肤效应(skin effect)趋肤效应,是在任何射频频率下操作导体或半导体,或者说,事实上除直流之外的所有应用中都需要了解的一种重要现象。然而,趋肤效应和趋肤深度的话题却鲜被触及。 本质上,“趋肤效应”一词用于描述电流在导体内的分布方式随频率及材料特性的变化。据观察,信号频率越高,导体内的电荷分布越趋向于导体表面近处。无论是单纯线缆、同轴电缆、微带还是天线导体,所有导体中均存在这一现象。 趋肤效应导致导体的射频电阻性损耗,但仅发生于其内有正在传播的射频能量的电流流动的导体中。在波导、同轴电缆/连接器及天线中,趋肤效应通常发生于传输线内壁的外表面。在某些微带线和带状线结构中,情况较为复杂,这是因为承载电流的导体为与电介质的接触的内表面,而非电镀外表面。一般而言,由于导体表面处的电阻更大,因此趋肤深度越小,射频损耗越大。在数个参数已知的情况下,可以计算出电流在导体内的分布情况。 趋肤深度是指电荷在导体内传播时大多数电荷所在的厚度。由于趋肤深度是频率以及导体电阻率和磁导率相互作用的结果,因此不同导体材料的射频损耗随频率变化的特征不同。例如,铜的电阻率为1.678μΩ/cm,相对磁导率为0.999991;金的电阻率为2.24μΩ/cm,相对磁导率为1;镍的电阻率为6.84μΩ/cm,相对磁导率为600。铜、金、镍在1GHz下的趋肤深度分别为2.06μm、2.38μm及0.170μm。因此,镍的射频损耗最严重,而铜和金的射频损耗要小得多。 从趋肤现象中可得出一些有趣的结论:首先,导体的磁导率可极大地影响材料的射频损耗;其次,在很高的频率下,大多数电荷仅在表面附近的薄层内传播,因此在这些频率下,即使采用非常薄的导体,也不会影响插入损耗性能。 然而,导体的射频损耗并不完全由频率、相对磁导率和电阻率决定,其表面状况对射频损耗也具有非常大的影响。对于在表面附近传播的电流而言,一个极其粗糙和不平整的表面相当于增加了其传播路径的长度,因此此类表面将导致更大的电阻性损耗。这便是薄膜射频和高精度毫米波应用将表面粗糙度视作一个主要考虑因素的原因。与此相反,在所有宽带应用中,随频率的增高,导体或传输线的插入损耗和衰减度反而越来越低。如需了解更多内容请关注嘉兆科技嘉兆公司拥有40年测试测量行业经验,专业的销售、技术、服务团队,在众多领域都非常出色,包括:通用微波/射频测试、无线通信测试、数据采集记录与分析、振动与噪声分析、电磁兼容测试、汽车安全测试、精密可编程测量电源、微波/射频元器件、传感器等,并分别在深圳、北京、上海、武汉、西安、沈阳、珠海、成都设有全资分公司、生产工厂、办事处。

  • 采样深度的选择

    采样深度的选择

    timstoicpms版友写的:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/11/201211240658_406725_2166779_3.jpg最近从书中看到的:冷等离子体分析条件(Rf功率600~900w)下,采样深度要大一些(约13mm),这是因为此时炬管能量较小,样品需要在等离子体内驻留更长的时间,以实现完全离子化。而且多本书中也写到冷等离子体的工作参数:Rf 600~900w,采样深度10~20mm。timstoicpms写到采样深度减小(即炬管口更靠近样品锥),灵敏度增高,二价离子的产率也增大。如果与书上写的对应起来,样品在等离子体内驻留的时间应该更短,离子化更不完全,怎么会灵敏度更高呢?可是http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/11/201211240713_406726_2166779_3.jpg与安捷伦推荐的Rf功率1550w,Smpl Depth 5.0 mm对应起来是有这样的关系:Rf大,采样深度也大;另我也有做过增大采样深度,CeO/Ce氧化物产率的确会减小,也即离子化更完全了。timstoicpms写的与书中写的怎么我都对应不起来啊,感觉有点矛盾了?到底有如何理解这个采样深度与灵敏度,氧化物产率,二价离子的产率的关系啊,谢谢

  • XPS的深度分析

    对XPS了解的很少,看了文献中XPS的深度分析,可以给出深度和元素含量的关系,前几天我送样测了一个聚合物的,只给出了溅射时间和元素含量,分析测试的老师说,不知道溅射的深度,我一点也不懂,请高手给予赐教。

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  • 高精度裂纹测深仪281M裂纹测深仪281M是一款高精度便携式裂纹深度测量设备,主要用于测量铁磁金属表面裂纹的深度。该系统利用电位法进行深度测量,当该设备和其他有效的裂纹检测方法(磁粉、涡流等)结合使用时效果更佳。该裂纹测深仪可使用于野外、车间和实验室,其中包括:轴,轧辊,管材,管道,压力容器,能源生产设施,结构件等零件(被测产品表面粗糙度-不低于40Rz,确保与探头电极的稳定电接触)。设备优势:&bull 电位法的使用,使其比使用超声波和涡流技术更有效地确定裂缝的深度。&bull 测量范围大:0.2mm-100.0mm;&bull 材料的电磁特性对测量结果影响小;&bull 传感器移动式弹簧接触电极使得其可以在曲面上进行精确测量;&bull 使用硬质合金传感器的接触电极可显著延长使用寿命;&bull 使用柔性接触电极可以减小探头的尺寸,这使得该设备可以检测很多难以到达的地方;&bull 配套不同裂纹深度的试块使得在操作期间确保设备的准确性。 检测对象:&bull 轴,轧辊,能源生产设施,结构件等零件;&bull 管道,管材,油气管道;&bull 压力容器;&bull 能源工业设备。 检测步骤:&bull 设置成“0” - 将探头放置在缺陷上方;&bull 裂纹测量(接触电极位于裂纹的不同侧面)-数显裂纹的深度。测量结果以mm为单位。 对被测物体的要求:&bull 被测产品表面粗糙度-不低于40 Rz。&bull 确保与探头电极的稳定电接触。 基础配置:1. 主机 —1 台2. 电池 —1 个3. “1x4” 探头 — 1 个4. 2 mm 裂纹试块 —1 个5. 适配器 —1 个 定制化探头:■ “2x2” 探头(适用于难以到达的区域)■ “3+1” 探头(适用于裂纹深度超过30mm)电位方法测量裂纹深度两个电极 Sl 和 S2 产生持续电流穿过工件。测量另两个电极Ml 和 M2 之间的电压值U,其间的电阻值与电压呈正比。因此,电压值U 由未知的裂纹深度h,已知的测量极距离2a,电流极距离2s 和材料的电磁特性决定。如果使用交流电(AC),因趋肤效应,电场和电力线就在表面以下区域通过。同时,电流密度增强。下面给出的穿透深度公式是根据频率和材料特性得出的。 线形和方形排列的电流(S)和测量(M)电位方法的裂纹深度的频率越高,这种影响就越明显,电流将沿着裂纹表面流动。随着导线横截面的减少,可以看到电阻值在增加。由于直流电没有趋肤效应产生,电流从低阻值处通过,即沿最短几何距离。为了在低的测量电流的情况下获得精确的裂纹深度,须采用交流电。低电流将避免烧伤工件表面的接触部位,从而保护了工件表面和检测电极。另外,在电池供电的情况下电能消耗将大大降低。因为趋肤效应增加了横跨裂纹的电压下降值,与相关的传统仪器相比减少了电极之间的有效电流路径。因此可以使用小探头提供高准确度和精度。即使材料是电的良导体,如高标号钢或铝,都能测量。 传统仪器的不足裂纹深度h、测量电压和频率之间是非线性的,也是由不同的电磁特性决定的。这由不同的材料决定,传统的仪器对此考虑是不充分的。因为测量电压特别小(只有几个uV),传统仪器特别容易受干扰的影响。由于电缆线的位置而产生的感应电压对测量结果的影响也是很普遍的。另外,在探头接触表面时,接触问题无法控制。探头的磨损可能导致不可预知的结果。传统的三电极探头测量和分开的电流触头会引起更多的错误,因为电流触头的距离没有被考虑进去。
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  • 超声波淬火硬化层深度测定仪SH-67D一、简要说明仪器主要用途:用于检测各类钢制材料表面感应淬火硬化层的深度.仪器原产地:日本.仪器制造商:日本神钢检测服务株式会社.仪器特征:①检测范围宽泛0.8-22mm ②设备小巧轻便,重量3.5公斤,便于现场操作 ③同时具有A超、B超两种检测方式 ④检测精度高,分辨率0.1mm二、技术要求及主要参数指标说明:1.硬化层深度检测范围说明:检测深度0.8~22mm。只能检测表面淬火硬化层的深度,但不能检测淬火硬化层的硬度。检测0.8~2mm硬化层的厚度,对表面粗糙度有一定的要求。一般要求Ra≤0.8um.2.被检零件形状说明: 不同形状的工件原则上是不同的保持具,但形状比较类似接近的可以一个保持具测量即可。保持具的材料和淬火工艺无关。3.检测精度:(1).同一位置重复检测精度:±0.1mm (2).测定分辨率:0.1mm4.被检零件材料说明: 所有钢制材料作表面深度硬化层的感应淬火都可以检测,被检测零件的材料:42CrMo、50Mn、40Cr、45、 40CrNiMo等碳钢的表面感应淬火硬化层厚度(除特殊淬火工艺和特殊材料外)。渗碳、渗氮处理检测比较困难.5.被测零件表面粗糙度要求说明:对检测零件表面粗糙度无特殊要求,粗车表面、铣齿表面及磨削表面均能准确检测.6.检测资质说明:测厚仪使用者不需要专业资质,一般工作人员经培训即可操作,但热处理或有超生波操作经验的人,会更容易迅速掌握操作方法.7.数据输出说明:直接输出淬硬层深度数值,并具备储存和导出打印功能.8.仪器现场适用性说明:该仪器体积小(外形规格:110(D)×180(H)×286(W)),重量轻约3.5KG,故携带方便、检测速度快,防尘防水,适合现场和实验室检测需要.9. 仪器的检测前调试说明: 仅用一个试块校准后,就可实现对不同尺寸及不同形状的零件检测.不需要被检测零件的标准试样.10. 操作系统支持说明:支持Windows 2000/XP,界面为日文、英文和中文。可提供中英文说明书各壹套.11. 仪器采用全密封式设计,具有防震、防尘、防水等功能。12.工作环境条件:1)工作温度0~45℃,保管温度:-20℃~65℃相对湿度小于95%.2)电源100~240V,频率50/60Hz.3)设备具有交流、直流两用功能,一块锂电池直流供电可持续工作时间不少于4小时.4)设备工作时无噪声产生.
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  • 超声波淬火硬化层深度测定仪SH-67D一、简要说明仪器主要用途:用于检测各类钢制材料表面感应淬火硬化层的深度.仪器原产地:日本.仪器制造商:日本神钢检测服务株式会社.仪器特征:①检测范围宽泛0.8-22mm ②设备小巧轻便,重量3.5公斤,便于现场操作 ③同时具有A超、B超两种检测方式 ④检测精度高,分辨率0.1mm二、技术要求及主要参数指标说明:1.硬化层深度检测范围说明:检测深度0.8~22mm。只能检测表面淬火硬化层的深度,但不能检测淬火硬化层的硬度。检测0.8~2mm硬化层的厚度,对表面粗糙度有一定的要求。一般要求Ra≤0.8um.2.被检零件形状说明: 不同形状的工件原则上是不同的保持具,但形状比较类似接近的可以一个保持具测量即可。保持具的材料和淬火工艺无关。3.检测精度:(1).同一位置重复检测精度:±0.1mm (2).测定分辨率:0.1mm4.被检零件材料说明: 所有钢制材料作表面深度硬化层的感应淬火都可以检测,被检测零件的材料:42CrMo、50Mn、40Cr、45、 40CrNiMo等碳钢的表面感应淬火硬化层厚度(除特殊淬火工艺和特殊材料外)。渗碳、渗氮处理检测比较困难.5.被测零件表面粗糙度要求说明:对检测零件表面粗糙度无特殊要求,粗车表面、铣齿表面及磨削表面均能准确检测.6.检测资质说明:测厚仪使用者不需要专业资质,一般工作人员经培训即可操作,但热处理或有超生波操作经验的人,会更容易迅速掌握操作方法.7.数据输出说明:直接输出淬硬层深度数值,并具备储存和导出打印功能.8.仪器现场适用性说明:该仪器体积小(外形规格:110(D)×180(H)×286(W)),重量轻约3.5KG,故携带方便、检测速度快,防尘防水,适合现场和实验室检测需要.9. 仪器的检测前调试说明: 仅用一个试块校准后,就可实现对不同尺寸及不同形状的零件检测.不需要被检测零件的标准试样.10. 操作系统支持说明:支持Windows 2000/XP,界面为日文、英文和中文。可提供中英文说明书各壹套.11. 仪器采用全密封式设计,具有防震、防尘、防水等功能。12.工作环境条件:1)工作温度0~45℃,保管温度:-20℃~65℃相对湿度小于95%.2)电源100~240V,频率50/60Hz.3)设备具有交流、直流两用功能,一块锂电池直流供电可持续工作时间不少于4小时.4)设备工作时无噪声产生.
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深度交流相关的耗材

  • 深度可调浸没式平台
    订货号 名称 描述 适合于 9VX0502 深度可调浸没式平台 深度可调浸没式平台,13L和19L槽体可用(订货需说明) 所有循环浴槽
  • 便携式交流高压感应器288SVD
    便携式交流高压感应器288SVD PERSONAL SAFETY VOLTAGE DETECTOR 用途: 288SVD是感应交流电压的一种仪器。它提供给电气 工程人员、电力工程人员、消防人员及仪器设备工 作人员,在接近高电压时,获得警示,进而采取必 要的安全措施,以保障人身安全。 配戴288SVD人员,接近高压时,仪表即自动侦测, 感知结果,蜂鸣器发出哗哗哗连续声音,同时LED 也产生亮光闪烁。从声音和亮光的警示,提醒使用 者已接近高压电,要特别注意安全。 特点: · 仅适用于交流电压。 · 室内外均可以使用。 · 做防水设计。 · 具有自我检测功能。 · 高亮度的LED闪烁。 · 响亮的声音警示。 · 体积小、质量轻、坚固耐用。 · 声音和亮光随不同感知状况做不同警示。 · 可感应各种交流电压系统。 · 配戴方便,使用容易。 · 有电源不足指示。 · 耗电量低,可做长时间使用。 · 通过欧标安全检测,CE标识。 规格: 使用电池 DC 9V电池一个 外形尺寸 115(长)*67(宽)*30(高)毫米 重量 约145克(含电池) 使用环境 -15℃~55℃0~90%RH 适用频率 40~70Hz 开始警告距离 2.5KV:约108公分 10KV:约160公分
  • 安捷伦 G1530-60760交流控制电缆
    电部件号 :G1530-60760AC control cable, used with series 6890 gas chromatography systems交流控制电缆,与6890系列气相色谱系统一起使用
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