金属梯子

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金属梯子相关的资讯

  • 巴西推出两项新技术要求
    巴西国家计量、标准化与工业质量局(INMETRO)正致力于一项综合性工作,为一系列家用和其他消费品建立强制性认证要求。其中,对中国大陆和香港有潜在影响的措施有:   1. 针对金属梯子和安全火柴的新技术要求。新标准为家用金属梯子建立了特定结构、安全、测试和标识要求,同时详细解释了有关安全火柴的性能、安全、测试和标识要求。   2. 针对金属梯子和塑料椅的新合格评定要求。巴西进口或国内制造的家用金属梯子必须在2014年5月14日之前符合新的合格认证要求(INMETRO 616/2012指令中规定) 2014年11月14日起,进口商和制造商将不允许销售不符合商品 零售商和其他销售方则要求从2015年11月14日起禁止销售不符合商品。进口或国内制造的供运动赛事观众用的塑料座椅,必须于2014年11月26日之前符合新的合格认证要求(INMETRO 622/2012指令中规定) 2015年5月26日起,进口商和制造商将不允许销售不符合商品 零售商和其他销售方则要求从2015年11月26日起禁止销售不符合商品。   对此,检验检疫机构提醒相关企业:一是密切关注巴西新技术要求及合格认证规定的详细进展,看是否还有其他新的合规性要求 二是及时对现有产品进行测试,看是否符合巴西的新要求,如不符合,要及时进行工艺改进 三是与巴西进口商签订合同前加强沟通,做好合同评审工作,并约定未履行告知义务的责任归属条款。
  • 超导量子芯片模拟多种陈绝缘体研究取得进展
    量子霍尔效应是凝聚态物理学中的基本现象。科学家发展了拓扑能带理论来研究此类拓扑物态,发现了量子霍尔系统的能带结构和系统的边界态密切相关即存在体相与边缘的对应,并利用陈数(Chern number)来区分不同的拓扑结构,以陈绝缘体来描述相关拓扑物态。陈绝缘体材料可通过第一性原理计算预测以及实验合成并检测,过去几年出现了系列创新性成果,有望发展出具有实用价值的器件。随着量子系统调控技术的发展,研究利用各种人工可控量子系统来模拟陈绝缘体并揭示其性质。超导量子计算系统具有运行稳定、通用性强的优势,将是模拟陈绝缘体的理想平台。近日,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心,与北京量子信息科学研究院、南开大学、华南理工大学、日本理化学研究所等合作,利用集成有30个量子比特的梯子型量子芯片,实现了具有不同陈数的多种陈绝缘体的模拟,并展示了理论预测的体边对应关系。该团队制备了高质量的具有30比特的量子芯片,在实验中精确控制其量子比特之间的耦合强度,并降低比特间串扰,(图1、2),实现了一维和梯子型比特间耦合的构型。 该团队设计模拟方案,将二维陈绝缘体格点模型的一个维度利用傅里叶变换映射为人工控制相位,从而用一维链状量子比特来实现其模拟(图3)。 基于同样的思想,双层二维陈绝缘体则可以利用两个一维链状平行耦合,形成梯子型比特间耦合的量子芯片实现,而人工维度相位控制还可实现双层陈绝缘体不同的耦合方式。这样便实现了不同陈数的陈绝缘体。该工作通过激发特定量子比特、测量不同本征态能量的方案,直接测量拓扑能带结构(图4)并观测系统拓扑边界态的边界局域的动力学特征,在超导量子模拟平台证实了拓扑能带理论中的体边对应关系(Bulk-edge correspondence)(图5)。此外,利用全部30个量子比特,在超导量子模拟平台上通过模拟双层结构陈绝缘体,实验上首次观察到具有零霍尔电导(零陈数)的特殊拓扑非平庸边缘态(图6)。此外,实验上探测到具有更高陈数的陈绝缘体。该研究通过精确控制超导量子比特系统及读出的技术方案,实现对量子多体系统拓扑物态性质的复现与观测,并表明30比特梯子型耦合超导量子芯片的精确可控性。相关研究成果以Simulating Chern insulators on a superconducting quantum processor为题,发表在《自然-通讯》【Nature Communications 14,5433 (2023)】上。研究工作得到国家自然科学基金委员会、科学技术部、北京市自然科学基金和中国科学院战略性先导科技专项等的支持。图1. 30比特梯子型量子芯片耦合强度信息。(a)15比特实验中测量到的量子比特间(最近邻和次近邻)的耦合强度信息。(b)30比特实验中测量到的量子比特间(最近邻、次近邻和对角近邻)的耦合强度信息。图2. Z串扰矩阵。Z串扰系数矩阵,每个元素代表着当给横轴比特施加1 arb.units幅度的 Z方波时,纵轴比特感受到的方波幅度,后续将根据该系数矩阵进行Z方波矫正。图3. 30比特梯子型量子芯片以及映射AAH模型的实验波形序列。(a)超导量子处理器示意图,其中30个量子比特构成了梯子型结构。(b)通过在y轴进行傅里叶变换,将二维霍夫施塔特(Hofstadter)模型映射为一系列一维不同配置的 Aubry-André-Harper (AAH) 模型的集合。(c)通过改变合成维度准动量Φ用以合成一系列AAH模型的量子比特频率排布,其中b=1/3。(d、e)用以测量动力学能谱(d)和单粒子量子行走(e)的波形序列。图4. 动力学光谱法测量具有合成维度的二维陈绝缘体的能谱。(a)对应于Q8的随时间演化的数据,其中b=1/3,Δ/2π=12MHz,Φ=2π/3。(b)利用15个量子比特响应函数得到的傅里叶变换振幅的平方。(c)沿着比特维度将傅里叶变换振幅的平方求和。(b)利用15个量子比特参数数值计算求解的二维陈绝缘体的能带结构,其中,b=1/3,Δ/2π=12MHz。(e、f)对于不同的Φ,实验(e)和数值模拟(f)得到的能谱对比。图5. 拓扑边界态的动力学特征以及拓扑电荷泵浦。(a1-3)分别激发Q1(a1)、Q8(a2)、Q15(a3)测量到的激发态概率的时间演化,其中,b=1/3,Δ/2π=12 MHz,Φ=2π/3。(b1-3)分别利用Q1(b1)、Q8(b2)、Q15(b3)作为目标比特测量得到的能谱部分信息。(c1-c3)激发中间比特Q8,测量得到的对应于向前泵浦(c1),不泵浦(c2)和向后泵浦(c3)的激发态概率演化,其中,Δ/2π=36MHz,初始Φ0= 5π/3。(d)根据图(c1-c3)计算得到的质心随着泵浦周期T的变化。图6. 利用全部30个量子比特模拟双层陈绝缘体。(a、b)实验测量的对应于相同Δ↑(↓)/2π=12 MHz(a)和相反 Δ↑/2π=-Δ↓/2π=12MHz(b)周期性调制的两条AAH一维链的构成的双层陈绝缘体的能谱,黑色虚线为对应的理论预测值,其中,b=1/3。霍尔电导定义为对所有被占据能带的陈数Cn的求和:σ= ∑nCn ,其中定义e2/h=1。(c、d)选择Q1,↑和Q1,↓为目标比特测量到的对应于Δ↑(↓)/2π=12 MHz(c)和相反Δ↑/2π=-Δ↓/2π=12 MHz。(d)周期性调制系统的能谱的部分信息。(e-g)当激发边界比特(Q1,↑ 或 Q1,↓),测量到的对应于Δ↑(↓)/2π=0MHz(e),Δ↑(↓)/2π=12 MHz(f)和 Δ↑/2π=-Δ↓/2π=12 MHz(g)的占据概率时间演化。
  • 锁相放大器OE1022应用在黑磷中激子Mott金属绝缘体转变的量子临界现象测量
    关键词:量子相变 锁相放大器 超导超流态 说明:本篇文章使用赛恩科学仪器OE1022锁相放大器测量【概述】 2022年,南京大学王肖沐教授和施毅教授团队在nature communications发表了一篇题为《Quantum criticality of excitonic Mott metal-insulator transitions in black phosphorus》文章,报道了黑磷中激子Mott金属-绝缘体转变的光谱学和传输现象。通过光激发来不断调控电子-空穴对的相互作用,并利用傅里叶变换光电流谱学作为探针,测量了在不同温度和电子-空穴对密度参数空间下的电子-空穴态的综合相图。 【样品 & 测试】 文章使用锁相放大器OE1022对材料的传输特性进行测量,研究中使用了带有双栅结构(TG,BG)的BP器件,如图1(a)所示,约10纳米厚的BP薄膜被封装在两片六角形硼氮化物(hBN)薄片之间,为了保持整个结构的平整度,使用了少层石墨烯薄片来形成源极、漏极和顶栅接触,以便在传输特性测量中施加恒定的电位移场。图一 (a)典型双栅BP晶体管的示意图。顶栅电压(VTG)和底栅电压(VBG)被施加用于控制样品(DBP)中的载流子密度和电位移场。(b) 干涉仪设置的示意图,其中M1,M2和BS分别代表可移动镜子,静止镜子和分束器。 在实验中,迈克耳孙干涉仪的光程被固定在零。直流光电流直接通过半导体分析仪(PDA FSpro)读取。光电导则采用标准的低频锁相方案测量,即通过Keithley 6221源施加带有直流偏置的11Hz微弱交流激励电压(1毫伏)至样品,然后通过锁相放大器(SSI OE1022)测量对应流经样品的电流。图二(a)在不同激发功率下,综合光电流随温度的变化。100% P = 160 W/cm² 。(b) 在每个激发功率下归一化到最大值的光电流。(c)从传输特性测量中提取的与温度T相关的电阻率指数为函数的相图,作为T和电子-空穴对密度的函数。(d)不同电子-空穴对密度在过渡边界附近的电阻率与温度的关系 【总结】 该文设计了一种带有双栅结构的BP器件,通过测量器件的傅里叶光电流谱和传输特性,观测到从具有明显激子跃迁的光学绝缘体到具有宽吸收带和粒子数反转的金属电子-空穴等离子体相的转变,并且还观察到在Mott相变边界附近,电阻率随温度呈线性关系的奇特金属行为。文章的结果为研究半导体中的强相关物理提供了理想平台,例如研究超导与激子凝聚之间的交叉现象。【文献】 ✽ Binjie Zheng,Yi Shi & Xiaomu Wang et al. " Quantum criticality of excitonic Mott metal-insulator transitions in black phosphorus." nature communications (2022) 【推荐产品】

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  • 【第三届原创参赛】浅析梯子标准

    标准保证安全今天我给大家介绍一下,我们日常中使用梯子,大家不禁要问,这还有必要介绍吗?是的,看似简单的工具,其实大部分人对它都是了解不深的,作为日常生活及工作中使用的登高工具,其书面定义十分简单:一种用于使用者上下攀爬,带有踏板(或踏棍)的装置。在我们以往的印象中,梯子也就是两棵立柱,中间有一些横档的东西,十分简单。可实际上这个产品并不像看起来这么简单,由于其通常用于登高或借助其进行高空作业,所以该产品的安全性要求极高。根据美国劳工组织统计数据显示,每年共有25383人因为使用梯子受伤,其中95人死亡。加拿大官方统计数据显示,每年将近有8000人在使用梯子时受伤,其中有10%的伤者因伤情严重需住院治疗。在国内虽未见如此分类的统计数据,但从2007年的一则报道中可见一斑:2007年8月,著名的前国足门将李富胜,在家中登上一种‘人字梯’悬挂镜子时,梯子突然失去平衡,导致其从梯子上跌落,脑部着地,经抢救无效死亡,这个‘意外的事故’致使这位神奇门将的生命停止在了54岁。这则报道在当时是引起了不少人的关注,很多人在扼腕叹息之余,几乎都认为这是个‘意外事故’,包括媒体的报道也是如此描述,其实这个事故背后映射出,我们国内绝大部分人的自我安全防护意识和维权意识与发达国家相比还存在较大的差距,出了事情后多是采取‘是自己不小心造成,只能是自认倒霉’ 的态度,实则不然,我们应该有这样的质疑:首先这个‘事故梯子’是否符合相关的要求和标准?其次使用者在购买时是否有意识确认这个产品安全标准及安全使用信息?第三事故发生后,受害者(或家属)是否意识到,有可能是因为该产品的安全质量问题导致了事故的发生,是否应据此进行维权保护?这个事故中最大的幸运者无疑是这架梯子的生产商了,‘梯子事件’得到了如此广泛的关注,造成了如此严重的后果,但竟然没有人想到去问问,梯子为什么会突然失去平衡?这个梯子是谁生产的?符不符合相关的安全标准?我们不难发现,没有标准的生产制造与没有安全意识的购买和使用‘组合’到一起,出现这样的‘意外或偶然’就是必然的了。之所以花费很多文字去写上面的梯子安全事故案例,我们的目的在于唤起大家的自我安全防护意识。在西方发达国家,国民素质普遍较高,其个人安全防护与维权意识也是非常强的,最明显的就是我们绝大部分的国外客户在购买我们的产品前,一定要我们出具有权威性的检测或认证报告,整个的交易过程都是在这个前提下进行的,如果没有这些报告,一切都无从谈起。由此可见国外客户对产品的标准符合情况及其安全性的重视程度了。就是基于对梯子安全要求的重要性和必要性,所以在在国际上对于梯子的质量、安全的标准非常严格。并且基于不同国家和地区的特点,这些标准和要求也不尽相同。例如目前国际上通常认可并广泛使用的三个标准,欧标:EN131--1/2/3/4、美标:ANSIA14.2/14.5以及澳大利亚/新西兰标准:AS/NZS.1/3。这些标准都是各国长期以来,以市场使用实践、事故案例分析(可能造成的危害)为依据,从梯子所用材料的选取、产品设计、功能尺寸、力学实验、使用说明、标识等方面,均做出了严格的规定和要求。为了验证梯子产品的安全性及标准复合性,目前欧标产品基本都会采用国际上公认最严格的产品安全认证方式‘GS认证’,这是由德国首先推行,并扩展到欧洲全部的产品安全认证,这个认证是自愿的。其次执行美标的产品市场,基本上是要求制造商声明符合OSHA(美国职业安全与健康局/职业安全与健康法案标准)要求,同时提供权威第三方检测实验室的测试报告。在地位上从属于美标的加拿大标准是有一个类似于GS的认证,叫CSA的安全认证,另外由于目前欧盟,在大力营造绿色壁垒,所以在这个产品上又多了很多的紧箍咒。总之,通过如上的介绍,希望大家在选购和使用我们身边的一些简单的工具时,不要只追求价格和外观上的满足,其实往往更应关注其安全特性和内在品质。

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金属梯子相关的仪器

  • SP6 便携式金属分析仪 400-860-5168转0833
    SP6是一款移动式直读光谱仪,适用于金属生产、加工和回收行业的许多应用。SP6移动式金属分析仪具有分析精度高、分析稳定性好、操作方便、应用广泛、体积小、重量轻等优点。采用广泛应用和备受信赖的光学发射光谱法(OES)原理,从而使得SP6的数据更加可靠。SP6移动光谱仪是您在不方便切割大型金属部件时分析C、P、S、B、Sn、As等非金属元素和其他金属含量的选择。它可以分析各种形式的金属材料,例如:管材、棒材、阀门、焊缝、罐体、铸件等。SP6 移动式光谱仪可以满足您的分析要求,无论是在工厂内还是在工厂外,在废料场、水下潜水罐或化工厂的高空梯子上。 应用在冶金、铸造、机械加工、汽车制造、金属加工、生产工艺控制、熔炉试验、实验室检验等领域 特点1、移动式金属分析仪制造商,技术创新,体积小,重量轻。2、采用高性能CMOS;是分析不易切削的大型金属成分中的C、P、S、B、Sn、As等非金属元素的最佳选择。3.可以分析各种金属材料。4. 独特的光学设计技术,适合各种环境下的分析需求,无论是户外还是高空。精度高、稳定性好。5.智能化,多模式移动设计。6.灵活的多基体系统,全元素分析技术。7.易操作界面,可快速浏览仪器设置和工作流程。8.物联网技术的应用,手机可直接操作和显示数据及数据互联。9.核心部件来自全球顶级供应商,确保光学性能。10.外观设计简洁大方,性能优化,性价比高,能耗低。11.关注客户需求,及时提供售后服务。
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  • 防爆型液体金属浮子流量计采用全金属结构,具有体积小、精度高、测量范围广、使用方便的特点,相对比与玻璃转子流量计更能承受较高的温度和压力,是工业自动化过程控制常用的一种变面积式流量仪表,可用于液体和气体的流量测量,尤其适用于小口径、低流速、小流量、高温高压介质的测量。按用途可分为就地指示、远传型、防腐型、夹套型、防爆型、卫生型等满足不同工艺场合的测量需求。广泛应用于石油、化工、冶金、制药制水、电力、环保、工程和轻工等行业领域的液体、气体的流量计量和过程控制。防爆型液体金属浮子流量计结构及原理(1)结构主要由传感器和指示器两部分组成。传感器主要组成:法兰、测量管、锥管或孔板、浮子和上下导向器。指示器主要组成:磁耦合系统、电远传系统、指示盘、指针和外壳。 测量原理:流体自下而上流经测量管时,浮子受到浮力和流体的推力会逐渐上升,当浮子自身的重力和浮力、流体的推力平衡时,浮子会稳定在测量管中的某一个位置上。当流体的流量越大,推力也就越大,浮子的位移也会增加,浮子位移增加后与孔板或锥管的环隙也会增大,从而会通过更大的流量,所以说金属浮子流量计是一种变面积流量仪表。浮子内嵌一根磁钢,指示器中有磁耦合系统与之形成磁关联,当浮子在测量管中上下移动时,磁场随浮子的移动而变化,指示器中的磁耦合系统会带动指针移动。利用磁传感器检测位移并转换成电信号,经电路板处理后显示瞬时和累计流量,指针在指示盘上指示瞬时流量。 金属管浮子流量计特点 (1)远传型可任意设置上下限报警,方便报警点更改。(2)液晶背光恒高亮,方便观测。(3)液晶显示无死角,从各个角度都可以清晰观测数据。(4)同时显示瞬时流量、累计流量和百分比光柱。(5)支持所有标准Hart协议软件及手操器。(6)具有数据存储备份和恢复,可随时恢复出厂状态。(7)各种形式的安装及连接方式满足不同需求。(8)一次性滚压成型传感器,精度高、重复性好。(9)卫生型传感器光洁度高、无死角使用无残留。主要技术参数口径15、25、50、80、100、150、200(标准型)10、20、32、40、65、125(非标型)测量范围水:1~200000L/h空气:0.03~4000m3/h(20℃,0.1013MPa)量程比10:1,20:1(特殊型)连接方式法兰连接:GB/T9112,HG20592,DIN2501,ANSI,JIS,SH3406卡箍连接:SMS Tri-clamp其他连接:螺纹连接、卡套连接、软管连接精度等级1.5级,1.0级(特殊)压力等级法兰连接:DN10~DN50≤4.0MPa(zui大32MPa)DN65~DN150≤1.6MPa(zui大16MPa)DN200≤1.0MPa(zui大10Ma)介质温度常温型:-20℃~100℃高温型:100℃~450℃PTFE型:0℃~80℃环境温度就地型:-30℃~120℃远传型:-20℃~80℃PTFE型:0℃~80℃介质粘度DN15:η<5mPa.sDN25:η<250mPa.sDN50~DN150:η<300mPa.s电源12~36VDC,4~20mA(两线制)220VAC,50Hz(交流供电)电池供电,可连续使用输出负载500Ω(24V供电时)电缆借口M20×1.5,1/2NPT,G1/2防护等级IP65卫生型表面光滑度Ra≤0.8μm夹套型标准夹套连接为法兰连接,连接标准为:GB/T9119-2000、DN15、PN16、RF其他连接根据客户要求定制。安装方式(1)垂直安装垂直安装在金属管浮子流量计的安装方式中应用最为广泛。使用此方式安装,其被测介质流量大多为下进上出,也有极少部分为上进下出。 (2)水平安装水平安装是金属管浮子流量计常见的安装方式,可以分为水平弹簧安装和水平T型安装。(3)其他安装方式(需定制)安装注意事项(1)安装流量计之前要将管道内的杂物清理干净。(2)金属管浮子流量计进口端处应有10DN直管段,出口端应当有5DN直管段,以保证仪表测量精度,测量时调节阀必须安装在流量计的下游。(3)流量计必须垂直于地面安装,其倾斜度不得超过2°,否则会影响测量准确度。(4)若被测介质为大的脉动流或两相流,应在流量计的上游安装缓冲器来消除或减弱脉动,保证介质的流动是单相稳定的,同时,建议选择阻尼型的流量计更好。(5)若被测介质含有较多杂质或含有导磁颗粒时,应在流量计的上游安装过滤器或磁过滤器。(6)流量计尽量安装在振动不影响测量精度的直管段,增加固定流量计的支撑,消除振动带来的影响干扰 。(7)为了避免由于管道引起的流量计变形,工艺管线的法兰必须与流量计的法兰同轴并且相互平行,适当地管道支撑以避免管道振动和减小流量计的轴向负荷。(8)安装在工艺管线上的金属管浮子流量计应加旁路,方便处理故障或吹洗时不影响生产。(9)当被测介质为气体时,应保证管道内的工作压力不少于5倍流量计的压力损失,使流量计能够稳定正常的工作。(10)如果被测介质的温度高于220℃或流体温度过低易发生结晶时,需采取隔热保护措施时,应选用夹套型,以便进行冷却或保温。 (11)由于仪表是通过磁耦合传递信号的,所以为了保证仪表的性能,安装周围至少10cm处,不允许有铁磁性物质存在。 (12)测量气体的仪表,是在特定压力下校准的,如果气体在仪表的出口直接排放到大气,将会在浮子处产生气压降,并引起数据失真。如果是这样的工况条件,应在仪表的出口安装一个阀门。 (12)安装PTFE衬里的仪表时,要特别小心。由于在不均匀压力的作用下,PTFE会变形,所以法兰螺母均匀拧紧对称; (13)带有液晶显示的仪表,安装时要尽量避免阳光直射显示器,以免降低液晶使用寿命。(14)把现场的介质参数换算成标定时的标准流量。因为作为流量测量使用的金属转子流量计一般都是根据用户提供的现场的介质参数,进行计算选型,制作。因为每个现场的介质和环境多少都会有些差距,多以一般没有标准表,而都是根据每个现场参数定做。液体用仪表通常以水标定流量,气体仪表用空气标定,定值在工程标准状态。使用条件的流体密度、气体压力温度与标定不一致时,要做必要换算。换算公式和方法参照各制造厂的说明书。金属管浮子流量计的分类:(1)按流量计功能分类:可分为现场指示、气动远传信号输出、电动远传信号输出、报警等。远传信号输出型仪表的转换部分将浮子位移量转换成电流或气压模拟量信号输出,分别成为气远传浮子流量计和电远传浮子流量计。 (2)按与管道连接方式分类:法兰连接、螺纹连接。金属管浮子流量计通常为法兰连接,个别型号用螺纹连接。 (3)按被测流体分类:可分为液体用、气体用、蒸汽用。大部分浮子流量计同一仪表既可测液体也可测气体。测量蒸汽只能用专门设计的金属管浮子流量计,或在标准型仪表上加装附加构件,如增加带散热片的液体阻尼件,与指示转换部分连接处加装散热片等。 (4)按用途分类:可分为普通、远传型、防爆型、耐腐型。A)普通型:不锈钢材质,就地指针指示,应用非常的广泛。B)远传型:带液晶显示,带4-20mA信号输出金属管转子流量计,可以把信号接到其他地方,PCL系统中,实现远程监控。 C)夹套保温型:金属管浮子流量计,管路中温度高于环境温度的液体流过仪表,因散热表面增加而温度下降,会产生凝固或结晶引起浮子动作不良;或因温度下降而使流体粘度显著变化影响测量值时,应选用夹套保温型。有时为了防止流体从外部吸热,也有将夹套抽真空,达到隔热的效果。 D)防爆型:金属管浮子流量计的电远传浮子流量计用于有爆炸性气体或粉尘时,要选用防爆型仪表。国内已有隔爆型设计结构和本质安全防爆设计结构两种类型。这个防爆也主要实现在远传金属管转子流量计上 E)耐腐型:金属管浮子流量可以分为几种材质,304、316L、不锈钢内衬四氟,耐腐型金属管浮子流量计采用 F4 零件和 F40 F46 塑料包衬金属零件结构设计。(5)被测流体通过方式分类:可分为全流型、分流型。全流型指被测流体全部流过浮子流量计的仪表。分流型指只有部分被测流体流过浮子等流量检测部分,分流型浮子流量计由装在主管道上标准孔板和较小口径浮子流量计组合而成,应用于管径大于50mm的较大流量和只要就地指示的场所。
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  • FTS 气体流量校准器 400-860-5168转4433
    FTS 流量校准器产品介绍: FTS 流量校准器可准确测量体积空气流量,气压和环境温度。使用基于文氏管的流量元件,FTS校准器可以高效校准和审核环境空气采样器和工业卫生采样器。其易于使用的界面允许简单的编程和操作。空气流量计算和显示在环境条件和“标准"压力和温度条件下。新!FTS校准器的新版本现在配备了蓝牙功能,可直接连接到您的智能手机或平板电脑。这个便利的功能将限制爬上梯子和爬梯子的时间,以实现高效准确的现场校准。产品特点:独立的基于文丘里管的校准器便携式,坚固耐用且防风雨的外壳校准的温度探头和气压计直观的菜单驱动操作可扩展流量范围的可互换文氏管元件可以通过文氏管元件推送或抽取流量带壁挂式充电器的NIMH充电电池NIST可追溯的准确性用户定义的“标准"条件蓝牙功能技术参数:表壳尺寸:10.62“×9.68"×4.87“(27cm×24.6cm×12.4cm)外壳重量:5磅流量范围:1-3 LPM,2-9 LPM和9-25 LPM流量精度:+/- 1%温度范围:-30°C至50°C温度准确度:+/- 0.5°C气压范围:250 mmHg至800 mmHg气压精度:+/- 5 mmHg电池类型:NIMH可充电电池寿命:60小时
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