平均压力

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  • 平均粒度仪配件
    平均粒度仪技术参数l 粒度测量范围:0.2μm(微米)─50μm(微米)l 孔隙度范围:0.25-0.40μm(微米)、0.40-0.80μm(微米)、0.80-0.95μm(微米)l 精度:3%l 工作环境:相对湿度不大于80%,温度:25±10℃l 电源:220v/50-60Hzl 功率:25wl 重量:12kgl 外型尺寸:755*400*260l 测试原理:空气通过法l .标准: GB 11107/GB 3249l 读取方式:读数板或数显平均粒度仪特点l 采用进口美式针阀控制气体流量l 直接读取数值或由测量软件读取数值l 静音稳压泵无振动,可持续提供稳定的测试压力l 对团聚的有吸附性或磁性的粉末也可以测量(只有费氏粒度仪)l 配置DPSK针盘式扭力计获得最佳孔隙度,解决了不同操作者压制粉末试样时的力量误差,使测量数据更趋准确。 平均粒度仪简介及应用范围AODE-305系列为第四代气体透过法粒度测定仪(平均粒度仪),是测定金属、非金属及其化合物粉末的比表面积和粒度的装置。可广泛应用于粉末冶金、精细化工、硅酸盐工业、食品、制药、核工业、以及表面技术的各种粉末粒度和比表面积的测定。本仪器结构简单,操作方便,仪器有快速计算板,不需要复杂计算,测定一次只需3~5分钟。本仪器运用的测定方法为“空气透过法”,该方法是测定金属及其化合物粉末比表面积和粒度的国家标准:GB11107-89 /GB 3249-82/GBT 11107-2018/GB3249-2009和国际标准:ISO10070-91.仪器带有快速计算板,无须复杂计算,可直接读出粒径值,使用操作非常方便。Aode-305型平均粒度测试仪改进了在对被测粉末试样施压时使用无科学依据的压力校正器,采用DPSK针盘式扭力计,可使任何操作人员在对粉末测试过程中均可达到相同的压制力,得到同一种佳孔隙度,消除了人为误差,使被测粉末粒径更加准确,同时本仪器配有双向扩展读数板,孔隙度范围由原来的0.80—0.40μm(扩到0.95—0.80μm、扩到0.40—0.25μm),满足了对各种粉末的测试需求。平均粒度仪工作原理及结构本仪器是基于稳定空气流动下,气体透过粉末压缩床,气体的透过率受粉末的粒度、形状和床的有效孔隙度的影响。当已知粉末形状、孔隙度并测出其透过率时,就可以计算出粉末的粒度和各种比表面积。仪器由空气泵、干燥器、水柱稳压器、垂直压力计、泄气阀、试样管、粉末压缩装置、试样管夹紧装置、U型压力计、精密阀、游标卡尺和仪器计算面板等组成。
  • TCAV土壤平均温度传感器
    用途:TCAV土壤平均温度传感器采用E型(镍铬合金-康铜)热电偶探头,用于测量土壤表层之下6~8厘米内的土壤平均温度。每组探头拥有四个平行探针,每一个探针用于测量不同深度的温度。技术规格:传感器类型镍铬合金-康铜典型输出60 μV/℃精度参照数据采集器连接热电偶的技术指标重量0.45公斤(带15米电缆时)产地:美国
  • TCAV土壤热电偶平均温度传感器
    TCAV土壤热通量探头采用E型(镍铬合金-康铜)热电偶探头,用于测量土壤表层之下6~8cm内的土壤平均温度。每组探头拥有四个平行探针,每一个探针用于测量不同深度的温度。 特点:◆ E型热电偶探头◆ 可测得小面积土壤的垂直、水平两个方向的平均温度◆ 22 热电偶配置(共4个接点) ◆ 通常和土壤热通量板合用 技术参数:◆传感器类型:镍镉-康铜◆精度:±0.3℃ ◆探头尺寸:2.5mm直径×100mm长◆ 重量:450g 产地:美国

平均压力相关的仪器

  • 平均粒度仪 400-860-5168转4954
    AD-305型测定仪(平均粒度仪)使用说明书 一、仪器简介及应用范围AD-305第四代透过法粒度测定仪法(平均粒度仪),是测定金属、非金属及其化合物粉末的比表面积和粒度的装置。可广泛应用于粉末冶金、精细化工、硅酸盐工业、食品、制药、核工业、以及表面技术的各种粉末粒度和比表面积的测定。本仪器结构简单,操作方便,仪器有快速计算板,不需要复杂计算,测定一次只需3~5分钟。本仪器运用的测定方法为“空气透过法”,该方法是测定金属及其化合物粉末比表面积和粒度的国家标准:GB11107-89和国际标准:ISO10070-91,荣获国家发明奖。AD-305型带快速计算板,无须复杂计算,可直接读出粒径值,使用操作非常方便。二、技术参数1、粒度测量范围:0.2μm(微米)─50μm(微米) 2、孔隙度范围:0.25-0.40、0.40-0.80、0.80-0.95 3、精度:3% 4、工作环境:相对湿度不大于80%,温度:25±10℃ 5、电源:∽220±22v50-60Hz 6、功率:2w 7、重量:12kg8、外型尺寸:755*400*260三、工作原理及结构 本仪器是基于稳定空气流动下,气体透过粉末压缩床,气体的透过率受粉末的粒度、形状和床的有效孔隙度的影响。当已知粉末形状、孔隙度并测出其透过率时,就可以计算出粉末的粒度和各种比表面积。仪器由空气泵、干燥器、水柱稳压器、垂直压力计、泄气阀、试样管、粉末压缩装置、试样管夹紧装置、U型压力计、精密阀、游标卡尺和仪器计算面板等组成。
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  • 平均粒度测定仪 400-860-5168转4954
    AODE-305型测定仪(平均粒度仪)使用说明书 一、仪器简介及应用范围 AODE-305系列为第四代透过法粒度测定仪法(平均粒度仪),是测定金属、非金属及其化合物粉末的比表面积和粒度的装置。可广泛应用于粉末冶金、精细化工、硅酸盐工业、食品、制药、核工业、以及表面技术的各种粉末粒度和比表面积的测定。本仪器结构简单,操作方便,仪器有快速计算板,不需要复杂计算,测定一次只需3~5分钟。本仪器运用的测定方法为“空气透过法”,该方法是测定金属及其化合物粉末比表面积和粒度的国家标准:GB11107-89和国际标准:ISO10070-91,荣获国家发明奖。AODE-305型带快速计算板,无须复杂计算,可直接读出粒径值,使用操作非常方便。二、技术参数1、粒度测量范围:0.2μm(微米)─50μm(微米) 2、孔隙度范围:0.25-0.40、0.40-0.80、0.80-0.95 3、精度:3% 4、工作环境:相对湿度不大于80%,温度:25±10℃ 5、电源:∽220±22v50-60Hz 6、功率:2w 7、重量:12kg8、外型尺寸:755*400*260三、工作原理及结构 本仪器是基于稳定空气流动下,气体透过粉末压缩床,气体的透过率受粉末的粒度、形状和床的有效孔隙度的影响。当已知粉末形状、孔隙度并测出其透过率时,就可以计算出粉末的粒度和各种比表面积。仪器由空气泵、干燥器、水柱稳压器、垂直压力计、泄气阀、试样管、粉末压缩装置、试样管夹紧装置、U型压力计、精密阀、游标卡尺和仪器计算面板等组成。
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  • 肥料平均抗压强度测试仪适用于各大肥料公司、粮油公司、农科院校、农产品质检等单位,对肥料颗粒强度进行测试的仪器。肥料平均抗压强度测试仪符合标准如下:GB 102012-88颗粒平均抗压强度测定;GB 3635-1983 化肥催化剂分子筛吸附剂颗粒抗压碎强度测定方法;GB 2945-89农业土壤化肥标准;GB 10516-2012 硝酸磷肥颗粒平均抗压强度测定(老GB 10516-1989);HG2223粒状重过磷酸钙颗粒平均压强度测定;混肥料(BB肥)(GB 21633-2008)肥料平均抗压强度测试仪测定原理:将样品置于仪器的测试盘上,启动仪器测试样品,测得下压这一用力过程中的最大下压力值(峰值),即为强度值。肥料平均抗压强度测试仪特点:1、触摸屏显示器实时显示力值,位移变形,自动保存当次试验最大值;显示界面可实时显示试验曲线;试验实时速度、变形等参数。2、采用高精度、全数字调速系统及精密减速机,驱动精密丝杠副进行试验,实现试验速度的大范围调节,运行平稳。3、 采用高精度传感器,专业测控软件,测试精度高,可测试范围广,操作简单。4、试验速度、返程速度、均可单独设置;试验结束,自动回位初始位置。5、标配微型打印机,可随时打印结果,可以统计多次试验结果,最大值,最小值,平均值。6、试验过程分段速度控制:压头接触试样前、接触试样后速度独立控制,保证实验结果精确,试验效率高。技术参数:测量范围:(0~200)N或(200)kgf分辨力:0.01N示值准确度:±1%,试验速度:1mm/s(0-1.3)mm/s可调电压:220V 50Hz
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  • 【原创】费氏平均粒度仪常见故障处理

    费氏平均粒度仪是用空气渗透性原理研制的快速测定粉末颗粒平均粒径的仪器,广泛应用于粉末冶金、钨钼材料、硬质合金等领域.现就本人的一点维修经验,列举费氏仪(美国fisher公司生产)一些常见的故障处理方法,供各位同仁参考. 一:示值稳定性误差: 第一步,检查仪器的气密性,尤以橡胶管与玻璃管的连接处为重点(千万要小心,玻璃管易脆的很哦!!). 第二步,如果硅胶变色,立即更换硅胶. 二:两档位间示值偏差: 检查档位开关,通常是档位开关后的橡胶管老化引起的,更换橡胶管,上好档位开关后即可解决问题. 三 气泡太小且不均匀: 这是由于空气压力不够造成的. 首先检查整机的气密性,无误后就重点检查压缩空气的动力源-马达. 将马达与稳压管的连接杆拆下清洗并上少量润滑油,用细铁丝疏通连接杆上的小孔,重新装上后,大多数情况均能解决问题.如果效果不明显,就要将电机拆下进行大修了哈. 另外,为了分析结果的准确性,需要经常对标准管进行校正哈.

  • 有组织排放平均浓度和平均速率的计算

    有组织排放平均浓度和平均速率的是分别求各自平均值;还是先求平均浓度,由平均浓度求速率;还是先求平均速率,由平均速率倒推平均浓度呢,一个地方一个说法,我快分裂,朋友们??

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  • Q1平均招聘薪酬出炉:仪表仪器岗UVM技能待遇最高,平均月薪37655元
    4月7日,2022年第一季度《中国企业招聘薪酬报告》出炉。数据显示,2022年第一季度全国38个核心城市平均薪酬为10014元/月,企业薪酬整体呈现“一升一降”趋势,郑州月均8651元。行业而言,信托/担保/拍卖/典当、基金/证券/期货/投资、银行业薪资位列前三。一季度郑州薪酬月均8651元在线数据显示,2022年第一季度全国38个核心城市平均薪酬为10014元/月,环比下降1%,较去年同期的9059元/月上升10.5%。从近几年数据来看,正常年份一季度的薪酬均呈现环比下降特征,这与春招旺季职位结构特征有关。分析发现,春季招聘中,销售、技工等基础性岗位占比相对其他季度更高,因此整体薪资水平略有下降。全国38个核心城市中,北京(13369元/月)、上海(13245元/月)、深圳(12592元/月)和杭州(11388元/月)四地的月薪仍然处于领先地位,长三角南京、苏州、宁波和珠三角地区广州、珠海的平均薪酬也过万,具备较高人才吸引力。郑州月均8651元,位列29位。“一升一降”趋势明显整体薪酬中,“一升一降”趋势明显。不同规模企业平均招聘薪资差距扩大。其中,规模在10000人以上的超大型企业的薪资水平仍然最为可观,月均工资达11613元,环比增速0.6%,1000-9999人大型企业的薪资也较高,略高于上季度水平,达到11113元/月。大企业的经营基础相对稳定,竞争实力雄厚,是追求高薪水、深发展求职者的最佳选择。中型企业薪酬与全国平均水平基本持平,与上季度相比略有下降,500-999人和100-499人企业环比分别下降0.9%。在就业市场上,小微企业人才需求恢复进展慢,特别是在能源和原材料成本上升背景下,企业经营更加困难,与大企业薪资差距拉大,人才吸引力不足。20-99人小型企业薪资低于全国平均水平,且较上季度下降1%,降至9394元/月,20人以下微型企业薪酬更是下降3.5%,跌至8958元/月。企业性质看,本季度上市公司继续以11162元/月的招聘薪酬稳居第一。被誉为“铁饭碗”的国企薪酬排名位列第二,平均月薪10892元与上季度基本相当,合资企业排在第三位,平均薪酬较上季度提升1.3%,外商独资企业环比则下降2.3%,但仍高于全国平均水平。股份制企业和民营的薪酬水平相对较低,分别为9866元/月和9783元/,低于全国平均薪酬,且低于上季度水平。民营企业对于市场变化反应敏感,企业规模相对小,在应对疫情冲击、经济下行压力和国际关系变化方面抗风险能力较弱,在解难纾困过程中值得重点关注。专业技能是高薪关键对于技术性强的职业,掌握其关键技能成为获取高薪的关键。特别是在软件开发岗位,强化学习是近年来深受关注的一项技术。在无人驾驶、工业自动化、人工智能等领域得到了稳步发展,随着机器学习被部署在企业的关键任务场景里,相关技能的人才需求持续走高,成为软件开发岗位的高薪技能。本季度,融合算法和系统搭建技能的岗位平均月薪也在三万元以上,具备传感器融合和自动驾驶技能的岗位薪资有明显上升。另外,在电子、半导体领域掌握芯片技能的人才平均薪酬较高。相关负责人介绍,电子/电器/半导体/仪表仪器岗位技能要求中,UVM技能的待遇仍然最丰厚,月平均薪酬升至37655元,较去年四季度上涨9.1%,模拟芯片设计以35515元的平均月薪跃居第2位,SOC技能的薪资水平也较高,达到33344元/月。“再比如,本季度硬件开发最高薪的技能是VHDL,平均薪酬为21446元/月。而VHDL系统设计在其中发挥重要作用,是智能硬件开发的重要技能之一,企业需求量大,相应地掌握相关技能人才的平均薪酬更高。”
  • 生态环境部:今年春季以来PM2.5、PM10平均浓度与去年持平
    p   入伏以来,我国南北方进入“烧烤”或“桑拿”模式,7月29日北京、江苏等地出现了臭氧污染超标情况。生态环境部表示,通过气象、环境监测分析显示,今年7月,京津冀和汾渭平原降水较常年偏多,有利于污染物沉降 但在3—6月,京津冀、汾渭平原及长三角等主要地区大气污染扩散气象条件较去年同期总体偏差。在不利气象条件下,主要地区的PM2.5、PM10平均浓度与去年基本持平,这是减排措施使大气环境有所改善。 /p p   今春以来冷空气活动偏弱、湿度偏大 /p p   气象扩散条件是影响大气环境的重要因素。中国气象局环境气象中心副主任张碧辉说,冷空气活动弱、风速低、大气稳定度高有利于大气污染物累积,相对湿度高有利于二次污染物形成和能见度降低。 /p p   气象数据显示,我国今年3—6月冷空气活动偏弱,影响京津冀和汾渭平原的中等及以上强度的冷空气次数为4次,略低于去年同期的5次 长三角地区中等及以上冷空气次数3次,去年同期是4次,强度整体也略低于去年同期 平均风速与去年同期基本持平,京津冀小风日数略偏多,北京更为明显,为8天 湿度方面,京津冀、长三角、汾渭平原和北京平均相对湿度分别为54%、76%、57%和55%,比2017年同期略偏大6%、3%、4%和3%。 /p p   环境部分析,综合考虑水平风速、垂直逆温、混合层高度、相对湿度等因素计算静稳指数,今年3—6月京津冀地区和北京静稳指数分别为9.51和10.13,较去年同期偏高14.7%和21.46%,扩散条件转差。全国、长三角、汾渭平原的静稳指数也均高于去年同期。 /p p   重点区域PM2.5浓度与去年同期基本持平 /p p   尽管天气不给力,中国环境监测总站数据显示,全国3—6月PM2.5、PM10平均浓度与去年同期基本持平。全国、京津冀、长三角和汾渭平原的PM2.5平均浓度分别为36、54、41和51微克/立方米,与2017年同期基本持平 全国、京津冀和长三角的PM10平均浓度分别为71、109和70微克/立方米,与2017年同期基本持平或略有下降,但是汾渭平原PM10平均浓度为108微克/立方米,较2017年同期偏高。 /p p   总之,今年3—6月全国及重点区域的大气扩散条件明显较去年同期转差,但PM2.5、PM10的平均浓度较去年同期基本持平,这说明持续减排措施有效。 /p p   生态环境部新闻发言人刘友宾说,今年开始,我国空气质量状况和城市排名从原有74个城市的基础上,进一步将范围扩大至169个地级及以上城市,排名范围从相对较好和相对较差的10位扩大至20位,并同时发布改善幅度相对较好20位、较差20位城市名单,实现大气污染防治工作重点区域、重点城市的全覆盖,解决以往存在的排名全面性、完整性不足,一些污染较重的区域和城市未纳入排名等问题 形成城市间空气质量“比、赶、超”的良好氛围,充分发挥排名对地方政府改善环境空气质量倒逼作用,有效传导治污压力,促进协同治理。 /p
  • 平均81岁 我科技大奖得主最老
    平均81岁 我科技大奖得主最老   2000年创立至今,中国国家最高科学技术奖一直存在着“两高”高奖励:500万元奖金 高年龄:获奖者平均年龄81岁。   继2009年两位超过80岁的专家获奖后,2010年,科技大奖颁给了两位超高龄学者90岁的中国科学院院士师昌绪和84岁的中国工程院院士王振义。   根据法晚记者统计,到目前为止的18位获奖者,平均年龄达到81岁。明显高于世界其他主要经济体科技大奖得主的平均年龄。印度巴特纳加尔科学技术奖,获奖者必须在45岁以下。德国莱布尼茨奖,近10年的获奖者平均年龄仅49岁。   作为新兴大国的中国,国家最高科技奖为何总是“白发苍苍”?   现象   中国大奖得主 平均年长德国获奖者32岁   随着最新一届国家最高科学技术奖的揭晓,90岁的得奖者师昌绪再次刷新了该奖项的高龄纪录,而获奖者年龄越来越大的趋势,也成为中国科技界的尴尬。   记者统计发现,在截至目前的18位国家最高科学技术奖获奖者中,80岁-90岁之间的有12位,所占比例达66.7%,90岁的有1位,70岁-80岁的有4位,60岁-70岁的有1位,60岁以下为0。   相比于印度政府颁发的巴特纳加尔科学技术奖,其获奖者必须是45岁以下的科学家。   德国最重要的科研奖励莱布尼茨奖,近10年的获奖者平均年龄仅为49岁,和中国相差了32岁。   而法国国家科学研究中心颁发的科学研究奖章,2005年-2009年金奖得主的平均年龄也才62.2岁。   2010年,诺贝尔生理学或医学奖、物理学奖和化学奖三大奖项的6位获奖者平均年龄也只是67.8岁。   获奖时间太晚 恐难再有新成就   法晚记者统计发现,在18位已经获得国家最高科技奖的院士中,他们获奖的时间与他们从事研究所取得成就的时间差都在10年以上。   其中,有一半的人数时间差集中在20-30年,有6位院士的时间差在30年以上。   有报道指出,根据历史上重大科学成果发现者当时年龄的分布规律,25岁-45岁是最容易出成绩的年龄区间。   而事实上,我国14位最高科技奖得主的研究起步时间,大多分布在这个阶段,出成果的时间也集中在得奖前的10到30年间。   如果这笔钱,不说在他们最需要的时候,哪怕早10年、15年,在他们更年富力强的时候出现,相信他们也会带给我们更多的惊喜。   而八九十岁高龄的得奖者,在残酷的国际竞争中,再让他们向新的科学高地发起新的冲击,恐怕有些强人所难。   2000年-2009年国家最高科学技术奖获奖名单   年度 获奖者 出生年份 研究领域   2009年 谷超豪 1926 数学   孙家栋 1929 航天技术   2008年 王忠诚 1925 神经外科   徐光宪 1920 化学   2007年 闵恩泽 1924 石油化工催化剂   吴征镒 1919 著名植物学家   2006年 李振声 1931 遗传学   2005年 叶笃正 1916 气象学   吴孟超 1922 肝脏外科   2003年 刘东生 1917 地球环境科学   王永志 1932 航天技术   2002年 金怡濂 1929 高性能计算机   2001年 王选 1937 汉字激光照排系统   黄昆 1919 物理学   2000年 吴文俊 1919 数学   袁隆平 1930 杂交水稻   ●获奖标准   授予在当代科学技术前沿取得重大突破,或者在科学技术发展中有卓越建树,在科学技术创新、科学技术成果转化和高技术产业化中,创造巨大经济效益或者社会效益的科学技术工作者。   解读   ●官方说法   侧重一生的贡献 未来将推选年轻人   今天上午,国家科技奖励办公室工作人员在接受本报记者采访时表示,诺贝尔奖侧重于奖励学者在单一的科学技术领域的重大成就,而我国的最高科学技术奖,则侧重于候选人一生为科学技术发展所做的贡献。   工作人员解释,中国最高科技奖最终由谁获得,目前已形成一种共识,那就是不仅考察获奖者在某一专业领域内的成就,还要对其一生科研成果、人品道德、业界威望等各方面进行考察。   由于考察标准的不同,我国的最高科技奖出现了高龄化的趋势。   不过,工作人员向记者表示,未来有意推选出更为年轻的人选。文/记者 李洪鹏   ●历史原因   当前高龄获奖者 代表改革开放成就   纵观这些获奖者,他们都在1937年之前出生。在他们年轻时,新中国正百废待兴,在当时那个物质匮乏的年代购买科研设备、资料,展开科学研究,困难非常大。   而在1978年全国科学大会后,我国科学研究才真正迅速开展起来。   改革开放30年,正是中国科学技术迅猛发展的30年。而当前这一批获奖者的成就,正好代表了30年来的科技积累。   此外,有报道指出,应试教育也影响了我国年轻一辈学者的发展,而学术功利化与以行政权力为核心的权威主义,对高校科研工作也都产生了不良的影响。   各国   科学技术领域大奖   法国 科学研究奖章   创办时间:1954年   颁奖间隔:   每年一次   奖金:无   领域:社会、语言学科、化学、物理等   获奖时平均年龄:62.2岁(2005年至2009年)   美国 国家科学奖   创办时间:1959年   颁奖间隔:每年一次   奖金:无   领域:物理、化学、生物、数学、工程学、行为科学或社会科学等   获奖时平均年龄:75.2岁(2005年至2009年物理学奖)   中国 国家最高科学技术奖   创办时间:2000年   颁奖间隔:每年一次   奖金:500万元   获奖时平均年龄:81岁   印度 巴特纳加尔科学技术奖   创办时间:1957年   颁奖间隔:每三年一次   奖金:每项奖金20000卢比(约合人民币2900元)   领域:数学、物理、化学、生物、工程、医学等   获奖时平均年龄:获奖者必须是45岁以下的青年科学家   德国 莱布尼茨奖   创办时间:1986年   颁奖间隔:每年一次   奖金:实验研究:250万欧元(约合人民币2200万元)世界最高奖金 理论研究:77.5万欧元(约合人民币680万元)   领域:社会科学、生物学及医学、自然科学、工程学等   获奖时平均年龄:48.2岁(2001年至2010年)
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