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超音波检测

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  • 超音波检测仪的应用

    超音波检测仪泄漏检测系统不同于特定气体感应器受限于它所设计来感应的特定气体,而是以声音来检测。任何气体通过泄漏孔都会产生涡流,会有超音波的波段的部份,使得超音波检测仪泄漏检测系统能够感应任何种类的气体泄漏。用超音波检测仪泄漏检测系统扫瞄,可从耳机听到泄漏声或看到数位信号的变动。越接近泄漏点,越明显。若现场环境吵杂,可用橡皮管缩小接收区和遮蔽拮抗超音波。 另外超音波检测仪泄漏检测系统的频率调整能力也使得背景噪音干扰减少。可检查气压系统,测试电信公司所用的压力电缆等。桶槽、管路、及软管都可借加压而检测。以及真空系统,涡流排气,柴油引擎燃料吸入系统,真空舱,船舶舱间,水密门,材料处理系统,压力容器及管道的内外气液泄漏等。

  • 【分享】超音波检测仪在设备预防保养中的应用-1

    一般人平均可接收到音波的门槛是16,500Hz。虽然有些人可听到约21,000Hz,但超音波通常是指频率 高过20,000Hz的波段。因为超音波是高频的,所以是短波。性质不 同于可听到的音波或低频音波。低频音波比高频音波需要较少的声音能量 来通过相同的距离。超音波探测仪所用的超音波技术通常是指空测(Air-borne)超音波。 超音波实际上是由所有形式的摩擦所组成的。例 如将姆指与食指互相摩擦,就会产生超音波范围内的信号。虽然可能会隐约地听到这个摩擦声,但是使用超音波探测仪却会听到极响亮 的声音。会听到极响的声音是因为超音波探测仪将超音波信号转到可听音范围并加以放大。因为超音波是相当低的振幅,所以放大是很重要的性能。 虽然大部份运转中的设备都 会溢射出明显的可听音,然而在溢射的音波中,超音波最重要。在预防保养中有人会由简单的听音以决定轴承损坏。但在超音波范围内的变化常常会因为无法被接收到而忽略 。当轴承在可听音的范围听起来是损坏时,已经需要立 刻换修了 。超音波提供可预测的侦断能力 。当超音波范围内的音波开始改变时,仍有时间来计划适当的维修。 在测漏 方面,超音波提供快且正确的方法来定位微小及粗大的泄漏 。因为超音波是短波,所以在泄漏 端可以清楚、大声地接收到泄漏 的超音波成份。在噪杂的工厂,超音波的特性使其更 为明显有用。大部份工厂的声音会盖掉泄漏 的低频成份,使得无法使用可听音检查。因超音波探测仪对于低频声无反应,只听泄漏 的超音波成份,所以借由扫瞄测试区,使用者可以快速找出泄漏 源。 压缩空气泄漏检测       压缩空气泄漏是工厂最大的浪费之一;同时泄露会造成系统压力降低,甚至造成执行机构动作迟缓或拒动;也会造成空压机负荷增大,浪费10-15%的电能,缩短空压机电机寿命。因此,压缩空气系统均需定期(每年至少3-4次)进行检查,及时发现泄露并维修。而泄漏气体无色无味,泄漏产生的噪音在工厂环境下无法听到,给人们检测带来困难。U-SDT超音波170型设备状态巡检仪应用先进的数字净化技术检测压缩空气泄漏,将人无法听到的高频超声转化为听得见的声音,通过耳麦进行泄漏监听。使泄漏检测工作简单易行,即使在最吵闹的工业环境下也能检测出来,从而为您节约大量资金。轴承状态监测           摩擦力监测直接表明设备的相对健康状况,使用超声检测仪跟踪高频摩擦力,可及时获知设备的润滑状态和其它机械部件(轴承、齿轮、耦合器、泵叶轮)的运行状态信息。定期检测,作为预测性维修组成部分,大大先于低频检测仪器发现故障。提前故障报警、合理计划、大大节省突发事件带来的维护费用。利用U-SDT超音波170型设备状态巡检仪测量数据,然后下载至电脑,进行状态跟踪和报警监测。同时可以通过选择一个非接触温度测量探头或接触式温度测量模块,检测温度参数,有助于综合诊断结果的精确性。润滑状况监测           AVM-声学振动监测跟踪高频轴承能量,以决定正确的润滑间隔,并预测轴承何时进入它的第一个磨损阶段。过多的给电机注油会导致润滑剂挤入绕组线圈,引起短路和更严重的破坏。润滑条件下,轴承给转动机械的生命周期带来负面影响。那么,你如何能让它操作适中呢?U-SDT超音波170型设备状态巡检仪会你实时掌握加多少润滑油适中。  当相对于基准数据的增加量超过8dBuV,表明轴承需要润滑。加油过程中采用接触式探头,在轴承润滑过程中通过声振动监测可以确保合适的润滑量,防止润滑油过度。蒸汽却水器检查            不断上升的能源消耗使蒸气却水器成为一种昂贵的设施。最典型的故障是阀门故障,占30~40%。发生故障的阀还提供被污染的低质量蒸汽以及危险的水锤。  U-SDT超音波170型设备状态巡检仪就仿佛给检查者一个阀门的“内部视角”,把高频声波噪声翻译成接触源本地化的音频,检查者不会被上下游的环境噪声所干扰。  蒸气却水器上、下游的温度测量通常能对故障疏水器发出警报。可以通过选择一个非接触温度测量探头,进一步加强蒸气却水器的检查。阀门和液压系统           系统在线时,阀门内部阻塞或泄漏可以被准确地发现。使用U-SDT超音波170型设备状态巡检仪检查液压回路故障来找出内部泄漏快速而轻松。U-SDT超音波170型设备状态巡检仪的“接触模式”沿回路采集样本读数。检查员能清楚地确定流动方向,更重要的是故障源,即使在高噪声区域。液压柱塞上穿过密封的内部泄漏在油中产生微小气泡,随着它们从压力侧到达无压侧,它们依次“爆裂”。这些小爆炸产生超声波能量,容易在U-SDT超音波170型设备状态巡检仪的耳机中检测到。调节检测器的频率来消除干扰的超声波。泵气蚀               气蚀通常是泵被要求运转在超出其规格的工况下的结果。小气穴在叶轮的背后发展。这些气泡破坏性地影响泵的内部组件,包括蚀损叶轮表面并留下疤痕。  纸浆厂、化学厂、水处理厂的维修人员非常清楚气蚀现象对泵部件的破坏作用。超声检测仪可以在泵气蚀现象早期将其检测出来。在使用超声检测的日常预防性维修计划中,气蚀现象检查更为频繁。将接触探头抵靠泵壳,通过检测仪器耳迈探听气泡爆破发出的声响,如果现象严重,故障声响就像电影院爆米花机发出的声音。这种检测性工作可以节省巨大的潜在消耗。锅炉、热交换器、和冷凝器泄漏    用U-SDT超音波170型设备状态巡检仪扫描锅炉、热交换器和冷凝器中的外压力或真空泄漏。聆听相同的、与压缩气体和真空泄漏有关的吵闹声。作为定期预测维护的一部分,所有管道连接、法兰、密封和进出门都应接受检查。  冷凝器和热交换器中的管道泄漏可以用压力法、真空法、或者双声波变送器法来检查。选择适合你应用的方法,看一看你的检查时间戏剧性地减少。往复式压缩机           往复式压缩机阀门开和关使内部燃烧发动机“呼吸”。这些阀门变脏或炭化时,它们的效率降低。尽管有缺陷的阀门的特征是熟悉的泄漏的嘈杂或紊乱声,正确就位的阀门应该是安静的。来自阀门的信号可以用U-SDT超音波170型设备状态巡检仪的软件分析。实时波形分析将反映代表阀门泄漏的严重锯齿峰。用U-SDT超音波170型设备状态巡检仪MD和数据管理软件跟踪这些变化趋势并保存到电脑上。电气检查             当绝缘子周围的空气被电离时,会产生化学反应,腐蚀金属部件,削弱绝缘物的绝缘能力。电晕放电产生的高能量将导致机械部件严重损坏,造成非预期性停运和对成千上万的服务客户造成影响,严重的可导致火灾和爆炸出现。特别是工厂中由电气原因引起的火灾和爆炸会因现场危险和有毒化学物的存在产生严重的连锁反应。请继续阅读:[url=http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070204/737174/]【分享】超音波检测仪在设备预防保养中的应用-2[/url]

  • 【分享】超音波检测仪在设备预防保养中的应用-2

    阅读前篇请点击:[url=http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070204/737173/]【分享】超音波检测仪在设备预防保养中的应用-1[/url]应用传统的红外成像技术可以发现肉眼所无法察及的热点现象。但是电晕、电弧、电痕等现象并不一定伴随明显的升温现象;并且环境高温掩饰了这些现象。但是,这些想象却产生明显的超声噪音,可利用超声检测设备进行检测。超声波检测系统完善了绝缘检测工作,使您可以探听到绝缘子故障、线套、变压器、端套、避雷针等故障声响。高压系统的超声检测弥补了热像技术的不足。应用范围:● 输电和配电线路     ● 变电站检查● 开关传动装置      ● 变压器● 局部放电         ● 闪弧、漏电痕迹和电晕● 无线电/电视接口  电气故障在故障点发射超声波,以检查泄漏的方法扫描一片区域,各种特征油炸声、爆音、嗡嗡声可以与不同的故障相关联,通过记录声波来建立故障库。密闭性能——风噪声和漏水     为运输部门提高车辆密闭性开发的质量控制应用。把超声波发射器放在容器内部,由于其属性,这些波能可以穿透小孔,在容器外使用U-SDT超音波170型设备状态巡检仪检测,检查者能迅速找出缺陷源,它们可能变成潜在的漏水或风噪点。目前的使用部门: 海洋工业—货船的舱口盖      汽车—汽车漏风和漏水 航空—飞行器和直升机的完整性  交通—卡车、巴士、火车 建筑—建筑外墙完整性      核设施—围墙完整性 军事—潜艇、飞行器、航天器行业应用:一般产业: 轴承、阀、蒸汽却水器检测、空压机、热交换器、压缩空气系统、压力 及真空漏 、齿轮和齿轮箱、导管、高压配电柜、电气开关、接线盒、继电器。 化学及石化业:压力容器及管道的内外气液测漏、轴承状态监测、蒸汽却水器、蒸汽阀和液压系统检查、热交换器、泵浦【含气蚀】、马达、压缩空气泄漏检测、齿轮、齿轮箱、高压配电柜、电气开关。 气体及气体传输业:空压机阀分析、压力容器及管道的内外气液测漏、阀门、轴承。橡胶及轮胎业:压力容器及管道的内外气液测漏、、蒸汽却水器、阀门、轴承、电气开关、泵浦、马达。 纸浆及造纸业: 蒸汽却水器、轴承监测【含低转速】、热交换器、压力容器及管道的内外气液测漏、泵浦【含气蚀】电气开关。 发电及输配电业:锅炉、热交换器、冷凝器泄漏、阀门、轴承、泵浦、涡轮机、电气开关、变压器、局部放电、闪弧、漏电、电晕、继电器、绝缘端子。 航空及太空业:机舱压力 泄漏 、驾驶舱、氧气系统、油箱、发动机、轮胎裂 缝、油压阀、热气管、充气滑 行 梯、救生艇、氮气系统、压缩空气系统、轴承。 汽车及交通工业:汽车漏风、漏 水【品管和出厂检查】、轴承【含机器人】、空调系统泄漏 。 航海业: 综合水密测试、水密门【闸门】、舱壁、空压系统、阀门、热交换器、蒸汽却水器、柴油喷射时序、冷凝器、氮气泄漏 、轴承、冷冻系统泄漏 、泵浦、空压机、电气开关、接线盒、继电器。 货运及客运业: 风噪音、水泄漏 、气压剎車 、空调系统泄漏 。 铁道运输业: 气压剎車 、轴承、水泄漏 、空调系统泄漏 、电气开关、柴油喷射时序。 材料 及复合材料 业: 真空袋、高温高压釜、阀门、泵浦的轴承。 纺织业: 轴承、阀、压力容器及管道的内外气液测漏、蒸汽却水器。 食品加工业: 蒸汽却水器检测、阀、热交换器、轴承、泵浦、马达、压力 及真空泄漏 、电气开关、接线盒、继电器。 工程、特种车辆及吊车业: 泵浦气蚀、阀泄漏 、接管周围的空气泄漏 、轮胎裂 缝、轴承、齿輪 。 废水处理 业: 轴承、阀、压力容器及管道的内外气液测漏。 工厂、建物及地面: 轴承、空气处理 机、泵浦、马达、空压机、压力 泄漏 、蒸汽却水器、阀、冷却器、变压器、断路 器、继电器、建物外表泄漏 如气渗透和水泄漏 。 昆山力桦---保养检测技术团队! 总代理:瑞典VMI之Easy-Viber/Balancer振动分析仪/线上现场动平衡仪、BM平衡机、线上监控器、状态监测、Viber-A测振仪;瑞典Damalini之Easy-Laser激光对中仪/雷射对心仪、几何校正仪、皮带轮对心仪;美国SDT之170超音波检测仪/设备点检大师、印度ABRO平衡机。同时代理销售:福禄克Fluke、美国Flir红外热像仪;美国蒙那多Monarch闪频仪;福禄克Fluke、雷泰Raytek红外测温仪;轴承加热器;;并提供现场动平衡校正、激光雷射轴对心服务。 昆山力桦贸易有限公司 联络人:经先生 手机:13962649447 电话:0512-57307015-303 传真:0512-57307017 网址:www.ks-leadfar.com 地址:中国江苏昆山市樾城花园51幢101 电邮:jxb_leadfar@hotmail.com[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2007/02/200702042236_41451_1224381_3.gif[/img]

  • 【原创】检测塑化剂方法开发

    因为我们厂是做6C产品的,针对欧盟的ROHS我们开发了一个针对塑化剂的测试方法第一步:确立欲处理方式 1. 参考EPA3540 索史萃取,EPA3546微波辅助萃取,EPA3550 超音波萃取因为: 本实验来料样品多,必须要在保证时效的前提下,满足BU生产需求必须要减少前处理时间 ①如果考虑到运用EPA3540 做预处理 不仅浪费时间以及人力,试剂还达不到我们所要追求的时效,选用微波辅助萃取和超音波萃取反而合适 ②经过验证微波辅助萃取效率相比较超音波萃取,萃取效率明显是微波辅助萃取高,所以最终选择微波辅助萃取 ③针对油品类样品时,因为微波萃取不合适,所以改用超音波萃取,为了保证萃取效率作业时间改为60分钟,温度保持60情况进行萃取所以根据前3点预处理方式改用微波萃取 2.试剂的选择常用的萃取试剂有甲苯,丙酮,正己烷带补充 ① ② ③最终确认前处理选用微波辅助萃取(MAE-MW3000型 ) +超音波萃取,萃取试剂选择甲苯。。第二步:有待更新 下次更新内容 仪器精密度,方法精密度,检测限。。。

  • 盐雾腐蚀试验箱喷雾器方法,专注行业资讯

    盐雾腐蚀试验箱喷雾器方法,专注行业资讯

    我们的[b]盐雾腐蚀试验箱[/b]排名的喷雾方式是很重要的一个因素,试验表明盐雾颗粒越细,所形成的表面积越大,被吸附的氧量越多,腐蚀性也越强 自然界中90%以上盐雾颗粒的直径为1微米以下,研究成果表明:直径1微米的盐雾颗粒表面所吸附的氧量与颗粒内部溶解的氧量是相对平衡的 盐雾颗粒再小,所吸附的氧量也不再增加。[align=center][img=,348,348]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/04/202104301014345970_6053_1037_3.jpg!w348x348.jpg[/img][/align]  盐雾腐蚀试验箱排名传统的方法,包括轮胎气压标准喷发法和喷塔法,这二种经常出现一个缺点,就是抗腐蚀路基地基沉降量均匀性较差,抗腐蚀细颗粒物直径大 因此大家渐渐地的发展趋向为超音波雾化法,超音波雾化法应用超音波雾化基本概念将盐溶液马上雾化成抗腐蚀,并依据扩散进到试验室内空间设计内,能够解决路基地基沉降量均匀性较差的难点,而且使抗腐蚀细颗粒物直径更小   盐雾腐蚀试验箱排名超声雾化是运用超音波产生器,与超声波换能器造成谐振电路,向水里辐射源的超音波,超音波根据水,和半透膜传送功效于做雾化杯里的待做雾化的盐溶液,使存有于盐溶液中的微汽泡在音场功效飘起振,当声强做到一定值时,微汽泡快速澎涨后忽然合闭,在微汽泡合闭时造成震波,这类澎涨、合闭、震荡等一系列动力学模型全过程称之为声空蚀 在声空蚀功效下液体在液相中分散化,并在液体表层产生细雾飞逸,细雾在流动性汽体的推动下,源源不绝从做雾化杯中排出完成超声雾化 全部全过程中仅有物理反应,而未产生化学变化。

  • 【资料】风速仪的几种分类介绍知识

    风的测试方法  风速(流速)测试有平均风速的测试和紊流成分(风的乱流1~150KHz、与变动不同)的测试。热式风速仪是测试平均风速的。测试平均风速的方法有热式、超音波式、叶轮式、及皮拖管式等,但在这些方式中,热线式风速仪是利用热耗散的原理。下面,对这些风速的测定方法做一下说明。  一.热式风速仪  ・该方式是测试处于通电状态下传感器因风而冷却时产生的电阻变化,由此测试风速。不能得出风向的信息。  ・除携带容易方便外,成本性能比高,作为风速计的标准产品广泛地被采用。  ・热式风速仪的素子有使用白金线、电热偶、半导体的,  二.超音波式  ・该方式是测试传送一定距离的超音波时间,因风的影响而使到达时间延迟,由此测试风速。  ・3次方时,可以知道风向。  ・传感器部较大,在测试部周围,有可能发生紊流,使流动不规则。用途受到限定。  ・普及度低。  三.叶轮式  ・该方式是应用风车的原理,通过测试叶轮的转数,测试风速。  ・用于气象观测等。  ・原理比较简单,价格便宜,但测试精度较低,所以不适合微风速的测试和细小风速变化  的测试。  ・普及度低。  四.皮拖管式  ・在流动面的正面有与之形成直角方向的小孔,内部藏有从各自孔里分别提取压力的细管。通过测试其压力差(前者为全压、后者为静压),就可知道风速。  ・原理比较简单,价格便宜,但与流动面必须设置成直角,否则不能进行正确的风速  测试。不适合一般用。  ・不是作为风速计,而是作为高速域的风速校正来使用。

  • 六。维护保养

    99.999% ) -使用可除去水、氧气、有机污染物的各种过滤(淨化管每隔一年換一次) -當載樂壓力小于3mpa的時候立即更換氣體2. 进样垫2.1维护与检查的时期-自動進樣次数达100次或手動進樣達50次时,进行更换-保留时间、面积的重现性变差(標液檢核)-出现鬼峰(實際不存在的峰)2.2检修内容-漏气(發現儀器真空不好)-进样垫污染(儀器感度變差)3. 玻璃衬管3.1维护与检查的时期-測試分析前(標液檢核發現異常)-保留时间、面积的重现性变差(標液檢核)-出现鬼峰(實際不存在的峰)3.2检修内容-玻璃衬管的类型(這個你要記得別哪天申請耗材的時候翻半天)-玻璃衬管是否破损(清洗的時候在超音波中震蕩會有損傷)-玻璃衬管中石英玻璃棉的装填情况(盡量均勻分布)-玻璃衬管是否污染(儀器感度變差,每次洗的時候會看見有黃色的)3.3玻璃衬管的去活 -典型的 DMCS(二甲基氯硅烷)处理过程 (1) 用1N HCl 清洗玻璃衬管(2) 用丙酮清洗玻璃衬管和石英棉并吹干(3) 用正己烷中 5% DMCS浸泡玻璃衬管和石英棉 12 小时(4) 取出玻璃衬管和石英棉正己烷冲洗(5) 用甲醇清洗 2-3 次,然后,用甲醇浸泡1小时(6) 取出吹干即可使用 -本實驗室處理過程(1) 用硫酸炭化玻璃衬管(2) 用硝酸氧化玻璃衬管,吹干(3) 用丙酮浸泡玻璃衬管在超音波中連續震蕩3次[fo

  • 德国PVA超声扫描电镜,中国总代理,知识汇总贴

    超声波扫描显微镜是一种非破坏性的检测组件的完整性,内部结构和材料的内部情况的仪器,作为无损检测分析中的一种,它可以实现在不破坏物料电气性能和保持结构完整性的前提下对物料进行检测。被广泛的用在物料检验(IQC)、失效分析(FA)、质量控制(QC)、质量保证及可靠性(QA/REL)、研发(R&D))等领域。 其可以检查到:1.材料内部的晶格结构,杂质颗粒.夹杂物.沉淀物.2. 内部裂纹. 3.分层缺陷.4.空洞,气泡,空隙等。 近年来,超声波扫描显微镜(C-SAM)已被成功地应用在电子工业,尤其是封装技术研究及实验室之中。由于超音波具有不用拆除组件外部封装之非破坏性检测能力,故C-SAM可以有效的检出IC构装中因水气或热能所造成的破坏如﹕脱层、气孔及裂缝等。 超声波在行经介质时,若遇到不同密度或弹性系数之物质时,即会产生反射回波。而此种反射回波强度会因材料密度不同而有所差异.C-SAM即利用此特性来检出材料内部的缺陷并依所接收之讯号变化将之成像。因此,只要被检测的IC上表面或内部芯片构装材料的接口有脱层、气孔、裂缝等缺陷时,即可由C-SAM影像得知缺陷之相对位置。C-SAM服务 超声波扫描显微镜(C-SAM)主要使用于封装内部结构的分析,因为它能提供IC封装因水气或热能所造成破坏分析,例如裂缝、空洞和脱层。C-SAM内部造影原理[/siz

  • 【求助】萃取和定量的問題

    請問一下有經驗的最近萃取好幾個植物樣品跑HPLC分析都只是採取溶液萃取把植物打成粉末後分別取一克然後加入100ml溶液用超音波震盪1小時之後反覆數次濃縮再去分析結果數次後還是能萃取出某成分也還有些許含量要怎樣才算是萃取完全阿?如何提高萃取效率?萃取率要怎麼算?有的用HPLC把檢量線算出來比如說1克植物粉末去萃取萃取物沒有秤重用容易溶解去做HPLC檢量線有相應0.6ppm要怎麼去算植物裡的含量?不知怎麼反推?

  • HPLC 水溶性維生素(產品牛奶咖啡營養品)

    HPLC 水溶性維生素(產品牛奶咖啡營養品)

    各位前輩好 10/1長假快樂小弟最近遇上個棘手的HPLC case,是個營養飲料,類似下圖,但是含有蛋白質 礦物質 維生素 醣類 膠質等多種成分http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410022058_516835_1306652_3.jpg 目的:這個產品想要驗水溶性維生素(9種, B1 B2 C B6 B12 Biotin 菸鹼酸泛酸葉酸)以及脂溶性維生素(四種 A D E K)標準品:目前水溶性標準品如附檔STD的圖10ppm可以分得很清楚http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410022059_516836_1306652_3.jpg檢品:如附檔product 看起來有很多其他物質的干擾http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410022100_516837_1306652_3.jpg前處理方式:目前是用乙醇去蛋白,超音波震盪後離心取上層液用HPLC分析HPLC方法:Column CAPCELL PAK C18 UG120 S5 : 2.0 mm i.d.×250 mmMobile phase / CH3CN = 91 / 9Flow rate 189 μL/minTemperature 40 ℃Detect UV 210 nmInj. vol. 1.0 μL要請教眾專家們,這樣品中含有蛋白質,礦物質,膠質,維生素,糖分等多種成分,要分析其中”水溶性維生素”的話樣品前處理程序有沒有甚麼好建議?有完整程序建議更好~~

  • 【求助】请帮忙找JIS K7071~K7091碳纤维检验方法标准

    希望有人能帮忙找到以下标准,感谢!!有中文版更好JIS K7071-1988 预浸碳纤维及环氯树脂试验方法 JIS K7072-1991 碳素纤维增强塑料板试样的制备 JIS K7073-1988 碳纤维增强塑料拉伸特性的试验方法 JIS K7074-1988 碳纤维增强塑料拉力试验方法 JIS K7075-1991 碳纤维增强塑料的碳纤维含量及空隙量的测试方法 JIS K7076-1991 碳素纤维增强塑料的压缩性试验方法 JIS K7077-1991 碳纤维增强塑料的摆式冲击强度的试验方法 JIS K7078-1991 碳素纤维增强塑料层间剪切强度的试验方法 JIS K7079-1991 加减45度拉伸法和双轨法测定碳纤维增强塑料面内剪切性能的试验方法 JIS K7080-1991 碳素纤维增强塑料支承强度试验方法 JIS K7081-1993 碳纤维增强塑料暴露在自然气候下的试验方法 JIS K7082-1993 碳纤维加强的塑料完全反向弯曲疲劳的试验方法 JIS K7083-1993 碳纤维增强塑料的定载振幅双向拉伸疲劳的试验方法 JIS K7084-1993 碳纤维加强的塑料通过三点仪弯曲冲击试验其冲击特性的试验方法 JIS K7085-1993 碳纤维增强塑料的多轴向冲击特性的试验方法 JIS K7086-1993 碳纤维加强的塑料的层间断裂强度的试验方法 JIS K7087-1996 碳纤维增强塑料的抗拉蠕变试验方法 JIS K7088-1996 碳纤维增强塑料的弯曲蠕变试验方法 JIS K7089-1996 碳纤维增强塑料冲击后的压缩试验方法 JIS K7090-1996 碳纤维增强塑料板的超音波脉冲回波技术试验方法 JIS K7091-1996 碳纤维增强塑料板的射线照相试验方法

  • 技术角度而言药品稳定性试验箱增湿方法

    技术角度而言药品稳定性试验箱增湿方法

    [url=http://www.instrument.com.cn/netshow/SH101036/][b]药品稳定性试验箱[/b][/url]正在做环境湿度实验时,应该根据实验要求不一样选择不同增湿方法,一般有四种方法可以选择,分别是:喷洒增湿、加热炉增湿、浅槽增湿和过冷蒸气加湿。这四种方式在增湿方式及基本原理上各不相同,在效果上也各有不同,下面我们就简易分析一下。  一、喷洒增湿方法,是由喷头向个人工作室内腔洒水雾,做到增湿实际效果。优势:当试品热值较大时选用,雾水向箱里蔓延时提升壳体里的水标准气压进而提升空气湿度。缺陷:洒水时,水就会环境污染试样 增湿速度比较慢,不符合寒湿交替变化的需求 洒水也会增加箱里存水压力,提升排水管道工作压力。[align=center][img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211031614113810_1666_5295056_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/align]  二、挂式加热炉方法,增湿蒸气锅炉造成蒸气,蒸气根据管道转移至个人工作室风管循环系统到内部结构,做到增湿实际效果。优势:向个人工作室提升水蒸汽,增湿快、显著;缺陷:蒸汽增湿也会增加箱里发热量,操纵低中环境湿度,必须配置制冷压缩机或是去湿模块,否则箱里环境温度伴随着使用时间而上升。这种方法,从我企业药品稳定性试验箱较大多采用,除湿系统配置了两部制冷压缩机,做到长时间不关机运作的目的。  三、浅水区槽增湿方法,运用工作中室内装有加热系统的浅水区盘加热盘里的水,向箱里填补蒸汽。优势:浅水区盘里加热水根据热对流和蔓延向工作中房间内提升水蒸汽,从而提升空气湿度;缺陷:因为水标准气压的互换和热对流一直存在,会一直向工作中房间内增加湿度,比较难得到低温干燥自然环境。  四、药品稳定性试验箱的过冷蒸气增湿方法,运用超音波、髙压雾水、离心喷雾等形式把水转化成雾水。又叫超音波增湿,是运用超声波雾化增湿水,雾水汽转移至个人工作室内部结构,做到增湿实际效果。优势:向个人工作室提升水蒸汽,环境湿度升高快、显著;缺陷:时间久了易产生黄曲霉菌或其他微生物菌种,不益于箱里自然环境,因为是生物制药行业,被国外FDA明文禁止选用此增湿方法。

  • 【原创大赛】妙用;快速清洗样品瓶---添加照片

    【原创大赛】妙用;快速清洗样品瓶---添加照片

    在如今技术日异月新的年代,色谱的进样方式足部由自动进样器所代替。而自动进样器的背后进样小瓶是我们承载样品的地方。色谱分析过后为了不造成浪费一般我们都会进行清洗以期待其重复利用。然而常规的清洗方式是不僅浪費試劑,人員效率以及對環境具有一定的破壞.本文探讨另一种方式清洗高温焙烧有机样品瓶。 下面图表显示的是我们先前的清洗方式 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/12/201112290016_342210_2235027_3.jpg 从上面可以看出,清洗的步骤煩多,试剂耗材的不僅使用多,而且後續廢液衣不好處理且不环保。所以我們試圖不用試劑進行清洗,達到我們所需要的效果.經查閱資料以及個人經驗探討出高溫煆燒小樣品瓶中的有機物從而達到清洗的目的.3.改善原理; 根據有機物性質利用高溫碳化,有機物以氣體形式釋放4.改善計划; 高溫下焙燒有機樣品瓶5.改善后http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/12/201112290016_342211_2235027_3.jpg改善後清洗優點: 1.只需一次酒精震蕩就可將樣品瓶清洗乾淨, 減少了對人員的危害。 2. 需添加試劑極少(乙醇1瓶/次), 每年降低成本:.清洗過程簡單方便易操作, 人員操作時間減少為2h/次, 提高了作業效率. 4×4×12×11.7+2 ×4 ×12 ×7.7=2985.6(RMB)改善效果驗証http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/12/201112290017_342212_2235027_3.jpg本實驗室DEHP檢測限為20ppm(0.5mg/L), 測試其峰面積為150W.上述培燒后樣品瓶測試結果遠小于150W, 故符合要求. 改善合格.經過8月一個月的追蹤, 確認外觀效果及測試結果均OK.实验设计书實驗(樣品瓶洗滌)1.實驗原理 根據有機物性質利用高溫碳化,有機物以氣體形式釋放。2.實驗器材2.1 高溫爐2.2 幹過架2.3 500ml燒杯2.3 丙酮試劑,甲苯試劑,無水乙醇2.4 40mg/l 6P&PBB&PBDE混標3.實驗過程3.1 溫度,焙燒時間確認3.1.1 選取數個廢棄樣品瓶倒出溶劑(拍照)3.1.2 設置溫度300℃,400℃, 500℃,600℃,運行2h從外觀上比較樣品瓶焙燒是否合乎預計目標最終確認焙燒溫度X3.1.3 從上述中選擇合適的X焙燒1h,2h,3h,4h,5h(拍照)3.1.4 從外觀上比較樣品瓶焙燒是否合乎預計目標最終確認焙燒時間3.2樣品製備3.2.1收集測試完后高含量樣品瓶10個,隨機分成兩組A,B;收集較贓物樣品瓶成C組(拍照)3.2.2配置標液40mg/l (6P&PBB&PBDE0混標4個平均放入上述A,B兩組; 3.2.3 把A,B樣品瓶中液體倒去,然後暴露在排風櫃中,使其會發(拍照)3.3原先清洗與測試3.3.1把 A組樣品瓶裝入丙酮振盪半小時,然後換新丙酮振盪半小時,最後用無水乙醇振盪半小時烘乾(拍照)3.3.2把A組樣品瓶加入甲苯,在超音波中振盪半小時,進行上機測試,記錄6P測試結果3.4 高溫焙燒3.4.1 把 B,C組樣品瓶放入鐵盤中,至於高溫爐中,溫度設置X℃,時間為Y,焙燒后冷卻(拍照)3.4.2把B,C組樣品瓶加入甲苯,在超音波中振盪半小時,進行上機測試,記錄6P測試結果4.數據比對(圖譜)5後續跟蹤5.1 一個月內隨機抽取焙燒樣品瓶加入甲苯振盪上機測試,并記錄數據5.2 收集數據進行比對分析,不斷優化方法使之符合實際作業需要

  • MSP430单片机外围晶振设计选型及参考方案

    MSP430单片机外围晶振设计选型及参考方案

    MSP430系列单片机是美国德州仪器(TI)1996年开始推向市场的一种16位超低MSP430单片机。它的功耗小、具有精简指令集(RISC)的混合信号处理器(Mixed Signal Processor)。称之为混合信号处理器,是由于其针对实际应用需求,将多个不同功能的模拟电路、数字电路模块和微处理器集成在一个芯片上,以提供“单片机”解决方案。该系列单片机多应用于需要电池供电的便携式仪器仪表中。本文主要讲解MSP430系列芯片外围晶振设计选型及注意事项等。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/06/201606141450_596822_3116868_3.png---MSP430F149 MSP430系列芯片一般外搭两颗晶振:一颗主频晶振,通常在4~16Mhz中选择;另外一颗时钟晶振,即32.768Khz晶振,早期选用直插封装的,现在大部分采用贴片封装的产品,其一便于贴装,其二追求产品的稳定性和品质的可靠性等。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/06/201606141450_596823_3116868_3.png---应用电路http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/06/201606141450_596824_3116868_3.png---MSP430开发板一、主频晶振的选择通常MSP430芯片的主频晶振一般选择4Mhz的整数倍,即4Mhz、8Mhz、16Mhz、32Mhz等。早期电路设计的时候一般选择成本较低的49S封装产品,现阶段越来越倾向于稳定性更好、体积更小、便于贴装的贴片3225封装产品,上海唐辉电子代理的日本KDS大真空公司推出的DSX321G和DSX320G\DSX320GE产品。1、工业级、消费类产品用DSX321G 8Mhz,如下图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/06/201606141450_596825_3116868_3.png该型号产品封装为3.2mm*2.5mm,体积不到传统直插型49S封装的1/5,精度可达到20PPM,工作温度达到-40—+85°C的工业级,完全能够满足客户的要求。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/06/201606141450_596826_3116868_3.png 2、汽车电子、工控类产品用DSX320G/DSX320GE,如下图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/06/201606141450_596825_3116868_3.png该型号产品封装同意为3.2*2.5mm,精度可做到100ppm和50ppm,除了温度能满足客户要求的-40-+125°C、-40-+150°C外,还符合AEC-Q200标准。二、32.768Khz时钟晶振的选择 32.768Khz这一家族的型号很多,各种直插和贴片的,各种负载电容的、各种精度的。根据MSP430不同的系列做一下针对性的推荐:IC name Quartz crystal CL(pF)MSP430F169 32.768kHz 12.5MSP430F2131 32.768kHz 12.5MSP430F2131 32.768kHz 6MSP430F413 32.768kHz 12.5MSP430F413 32.768kHz 6MSP430FG4619 32.768kHz 12.5MSP430FG4619 32.768kHz 6MSP430F1232IPW 32.768kHz 12.5MSP430F1XX 32.768kHz 12.5MSP430F2XX 32.768kHz 12.5MSP430F4XX 32.768kHz 12.5MSP430F4XX 32.768kHz 12.5MSP430F5XX 32.768kHz 12.5MSP430FE427 32.768kHz 6MSP430P325 32.768kHz 61、低负载、低ESR值产品:直插封装DT-26 32.768Khz 20PPM 6PFhttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/06/201606141450_596828_3116868_3.png贴片封装DMX-26S 32.768Khz 20PPM 6PFhttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/06/201606141450_596829_3116868_3.png贴片封装NX3215SA 32.768Khz 20PPM 6PFhttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/06/201606141450_596830_3116868_3.png2、常规负载产品:直插封装DT-26 32.768Khz 20PPM 12.5PFhttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/06/201606141450_596828_3116868_3.png贴片封装DMX-26S 32.768Khz 20PPM 12.5PFhttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/06/201606141450_596829_3116868_3.png贴片封装NX3215SA 32.768Khz 20PPM 12.5PFhttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/06/201606141450_596830_3116868_3.png32.768Khz晶振,请找 上海唐辉电子,天天现货,原装正品。上海唐辉电子,深耕晶振行业15年,非常专业,行业公认!KDS、NDK、EPSON、SEIKO、SITIME。月吞吐量高达1亿只!8M、16M、24M、32M也常有现货!下面的文章非常重要,很多研发工程师就困扰在这里。搭配MSP430单片机的32.768Khz晶振(以圆柱形晶振为例) 的原理、基本应用、使用注意事项音叉型水晶振动子标准品(32.768Khz圆柱体型晶振)使用上的注意事项1、耐冲击性施加了过大的冲击后,会引起特性的恶化或不发振。充分注意不要发生落下。另外,尽可能在无冲击的条件下使用。自动焊接或条件变更时,在使用前应充分确认一下。2、耐热性、耐湿性在高温或低温或高湿度条件下长时间的使用及保管,会引起振动子的恶化。尽可能在常温、常湿条件下使用、保管。3、焊锡耐热性标准型的振动子使用178℃熔点的焊锡。振动子内部的温度超过150℃,会引起制品特性的恶化或不发振。要在超过上面温度的条件进行组装时,是否改用耐热制品或SMD振动子。使用流动焊锡焊接时,请贵公司充分确认或与我公司联络。焊接条件,引线部,280℃以下5秒以内或260℃以下10秒以内。且,请不要在引线根部直接焊接。是造成特性恶化的原因。4、印刷电路板的组装方法音叉型振动子横向倒放时,请充分固定到电路板上。特别是振动的部位,如图所示在电路板与振动子间放入缓冲材料,或用弹力较好的接着剂(硅胶等)进行固定。另外,请避免在底座玻璃部涂布接着剂。振动子直立使用时,振动子与电路板间隔开DT-38型3mm以上,DT-26型2mm以上。5、引线加工要进行引线切断时,应对切断刀进行充分整备。引线加工时,或引线弯曲修正时,对引线根部施加过大的力,会引起底座玻璃裂等,或对压入部施加过大的力,注意会引起漏气不良。另外,引线根部应留0.5mm以上的直线引线部分。6、超音波洗净及超音波焊着由于是内部的水晶片谐振,造成不发振的原因,因此不能保证能否进行超音波焊着。关于超音波洗净,请贵公司确认。7、激振标准振动子在过大的激振标准上使用后,会引起特性恶化或不发振。对于此种振动子,我公司建议在1.0μW以下使用。尚,不能保证在2.0μW以上使用。(未完,待续)

  • 【转帖】超声波流量计※超声波流量计原理※超声波流量计价格

    关于便携式超声波流量计、手持式超声波流量计、超声波流量计原理以及超声波流量计价格是什么多少钱, 比如:科隆超声波流量计、多普勒超声波流量计的价位各是多少?超声波气体流量计、超音波流量计的品牌有哪些, 这些超声波流量计精度都比较高的那种。下面我们看看超声波流量计的详解吧:管段式超声波流量仪表引是以“速度差法”为原理, 测量圆管内液体流量的仪表。它采用了先进的多脉冲技术、信号数字化处理技术及纠错技术, 使流量仪表更能适应工业现场的环境, 计量更方便、经济、准确。产品达到国内外先进水平, 可广泛应用于石油、化工、冶金、电力、给排水等领域。1、智能化标准信号输出, 人机界面友好、多种二次信号输出, 供您任意选择。2、电路更优化、集成度高、功耗低、可靠性高。3、无机械传动部件不容易损坏, 免维护, 寿命长。4、独特的信号数字化处理技术, 使仪表测量信号更稳定、抗干扰能力强、计量更准确。5、管段式小管径测流经济又方便, 测量精度高手持式超声波流量计F601/G601的技术参数如下:测量测量原理:时差相关原理流速: 0.01~25 m/s分辨率: 0.025 cm/s重复性: 0.15%读数, 视应用而定精度:(流场充分发展且 径向对称)体积流量: ± 1%读数, 视应用而定± 0.5%读数, 经过标定流速: ± 0.5%读数, 视应用而定可测介质: 所有导声流体, 且气泡或固体颗粒的体积含量14h显示: 2 x 16 字符, 点阵, 带背光工作温度: -10 ~ 60℃功耗: 100000条测量量通讯接口: RS232, RS485(可选)可通讯的参数: 实测值, 记录值, 参数记录软件: FluxData(可选)功能: 下载测量值/记录, 图形显示, 格式转换操作系统: ????WindowsTM ????过程输出(可选)输出与主设备电隔离输出组数视输出类型而定. 更多信息请洽FLEXIM电流范围: (0/4-20) mA精度: 0.1%读数± 15μA有源输出: Rext 500??无源输出: Uext 24V, Rext 1k??电压范围: (0~1) V或(0~10) V精度: 0~1V: 0.1%读数± 1mV0~10V: 0.1%读数± 10mV仪表阻抗: Ri = 500??频率范围: 0~1kHz或0~10kHz集电极开路: 24 V/4mA开关量集电极开路: 24 V/4mA干簧继电器: 48 V/0.1A功能,如状态输出: 上下限, 符号变化或出错脉冲输出: 值: (0.01~1000)units宽度: (80~1000)ms过程输入(可选)输入与主设备电隔离, 最多4组输入.温度类型: Pt100, 四线制范围: -50℃~400℃分辨率: 0.1 K精度: ± (0.02K + 0.1%读数)电流范围: 有源: (0~20)mA无源: (-20~20)mA精度: 0.1%读数± 10 A有源输入: Ri = 50??无源输入: Uext 24V, Rext 1k??电压范围: (0~1) V或(0~10) V精度: 0~1V: 0.1%读数± 1mV0~10V: 0.1%读数± 10mV仪表阻抗: Ri= 1M夹装式探头

  • 【资料】红外检测器

    【资料】红外检测器

    红外检测就是利用红外辐射原理对设备或材料及其它物体的表面进行检验和测量的专门技术,也是采集物体表面温度信息的一种手段。 红外检测的原理 红外线检测物体表面温度分布的变化如图1所示。 [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/07/200807231651_99712_1604460_3.jpg[/img]图1 红外检测物体表面温度变化示意 从图中可见,热流注入是均匀的,对无缺陷的物体,正面和背面的温度场分布基本上是均匀的,如果物体内部存在缺陷,在缺陷处温度分布将发生变化,对于隔热性的缺陷,正面检测方式,缺陷处因热量堆积呈“热点”,背面检测时,缺陷处则是低温点;而对于导热性的缺陷,正面检测时,缺陷处的温度是低温点,背面检测到缺陷处的温度是“热点”。可见,采用红外检测技术,可以形象地检测出材料表层与浅层缺陷和范围。 当一个物体本身具有不同于周围环境的温度时,不论物体的温度高于环境温度,还是低于环境温度;也不论物体的高温来自外部热量的注入,还是由于在其内部产生的热量造成,都会在该物体内部产生热量的流动。热流在物体内部扩散和传递的路径中,将会由于材料或投射的热物理性质不同,或受阻堆积,或通畅无阻传递,最终会在物体表面形成相应的“热区”和“冷区”,这种由里及表出现的温差现象,就是红外检测的基本原理。 红外检测器的分类 红外的检测器是红外分光光度计的重要组成部分,红外的检测器也有多种。 红外检测器分为热电检测器和光检测器两类。热电检测器是将红外的辐射热能转化为电能,从而检测电信号来测量红外线的强弱。光检测器则是利用红外线的热能使得检测器的温度发生改变,从而导电性发生变化,此时通过测量电阻来衡量红外信号的强弱。 热电检测器有:DTGS(氘化硫三肽)、LiTaPO3(钽酸锂)等。 光检测器有:MCT(汞铬碲)、InTe(锑化铟)等。 红外检测的基本方法 红外检测的基本方法分为两大类型,即被动式和主动式。被动式的红外检测在设备的红外检测诊断技术中应用比较多;主动式的红外检测又可分为单面法和双面法 红外检测中对被测目标的加热方式也分为稳态加热和非稳态加热。 红外检测仪器的安装和运载方式有固定式、便携式、车载式和机载式(直升机装载)等多种。 (1)被动式红外检测 所谓被动式系指进行红外检测时不对被测目标加热,仅仅利用被测目标的温度不同于周围环境温度的条件,在被测目标与环境的热交换过程中进行红外检测的方式。被动式红外检测应用于运行中的设备、元器件和科学试验中。由于它不需要附加热源,在生产现场基本都采用这种方式。 (2)主动式红外检测 主动式红外检测是在进行红外检测之前对被测目标主动加热,加热源可来自被测目标的外部或在其内部,加热的方式有稳态和非稳态两种,红外检测根据不同情况可在加热过程当中进行,也可在停止加热有一定时间后进行。 1)单面法:对被测目标的加热和红外检测在被测目标的同一侧面进行。 2)双面法:相对于上述的单面法而言,双面法是把对被测目标的加热和红外检测分别 在目标的正、反两个侧面进行。 (3)加热方式 1)稳态加热:将被测目标加热到其内部温度达到均匀稳定的状态时,再把它置放于一个低于(或高于)该恒定温度的环境中进行红外检测。 这种方式多用于材料的质量检测,如被测物内部有裂纹、孔洞或脱粘等缺陷时,则被测物与环境的热交换中热流将受到缺陷的阻碍,其相应的外表面就会产生温度的变化,与没有缺陷的表面相比则会出现温差。 2)非稳态加热:对被测目标加热,不需要使其内部温度达到均匀稳定状态,而在它的内部温度尚不均匀、具有导热的过程中即进行红外检测。 3)如将热量均匀地注入被测目标,热流进入内部的速度要由它的内部状况决定,若内部有缺陷,则会成为阻档热流的热阻,经一定时间会产生热量堆积,在其相应的表面会产生热的异常。缺陷造成的热流变化取决于缺陷的位置、走向、几何尺寸和材料的热物理性能。 红外检测仪器的安装和运转方式 (1)固定式:用于对旋转型设备故障的监测、关键设备的监测和生产在线产品工艺、质量的监测。 (2)便携式:便携式的红外检测仪器应用十分广泛,在日常巡检、定期普测、配合设备检修和跟踪监测中都要使用(主要使用或配合使用)便携式仪器。 (3)车载式:在进行设备的定期普测时,由于被测设备数量多、检测路线长,必须采用车载式检测。车载式是把热像仪装载在汽车(或其它车辆)上,可以使用两组测距不同的镜头摄取远、近两处设备的红外图像;对于汽车不能到达的目标,则步行到位检测;车内有图像监视器显示,操作者发现异常(包括需要立即检修和进一步调查监测两种情况),则立即在车上纪录并打印,及时向主管人员递交红外检测报告;遇有紧急情况需要及时处理,可采用无线电电话取得联系。 (4)机载式:对于需要在上空检测的目标,特别是极长距离、人员和车辆都不便到达的高山峻岭处的设备检测,应该采用直升机机装载热像仪进行。 红外检测的优势 红外检测作为非破坏检测众多方法中的一个,它们的功能在相比之下是各有特色,但红外检测却有其独到之处,形成了它的检测优势,可完成X射线、超音波、声发射及激光全息检测等技术无法担任的检测。 (1)非接触性:红外检测的实施是不需要接触被检目标的,被检物体可静可动,可以是具有高达数千摄氏度的热体,也可以是温度很低的冷体。所以,红外检测的应用范围极为宽广,且便于在生产现场进行对设备、材料和产品的检验和测量。 (2)安全性极强:由于红外检测本身是探测自然界无处不在的红外辐射,所以它的检测过程对人员和设备材料都不会构成任何危害;而它的检测方式又是不接触被检目标,因而被检目标即使是有害于人类健康的物体,也将由于红外技术的遥控检测而避免了危险。 (3)检测准确:红外检测的温度分辨率和空间分辨率都可以达到相当高的水平,检测结果准确率很高。例如,它能检测出0.1℃,甚至0.01℃的温差;它也能在数毫米大小的目标上检测出其温度场的分布;红外显微检测甚至还可以检测小到0.025mm左右的物体表面,这在线路板的诊断上十分有用。在某种意义上说,只要设备或材料的故障缺陷能够影响热流在其内部传递,红外检测方法就不受该物体的结构限制而能够探测出来。 (4)操作便捷:由于红外检测设备与其它相比是比较简单的,但其检测速度却很高,如红外探测系统的响应时间都是以μs或ms计,扫描一个物体只需要数秒或数分钟即可完成,特别是在红外设备诊断技术的应用中,往往是在设备的运行当中就已进行完了红外检测,对其他方面很少带来麻烦,而检测结果的控制和处理保存也相当简便。

  • 气相色谱检测苯系物

    现使用DB FFAP(30 0.53 0.25)做苯系物,采用的是热解吸方式进样。现只进行程序升温70(4min) 5℃/min 150(8min),谱图出现三个比较明显的鬼峰,且信号噪音波动大,急需大侠指点。流速:2mlmin ,柱前压0.02mpa,进样口和检测器均为250仪器:东西4000A标准:GBZ/T 160.42-2007

  • 【分享】计量器具仪器设备的分类

    计量器具仪器设备的分类凡直接或间接从事量测、分析、校准、检验、测试等作业的设备统称之。1、按产品特性分类:(1)量规(样板)类:如限样板之样柱、样圈、卡板、螺纹样板,特型样板等。(2)机械量测仪器类:如游标尺、测微仪、厚度规、孔径规及量表等。(3)电量量测仪器类:如电流表、电压表、瓦特表、周率表、电阻计、电容器、电桥类等。(4)电子量测仪器类:如信号产生器、频率计、示波器、高频率表、数字电表、电感表。(5)度量衡器具类:如尺、秤类、量器、温度计、流量计、速率表、里程表、油压器、压力表等。(6) 其它检试验设备:如拉力试验机、弹簧试验机、硬度机、投影机、电子比较仪、检力仪、超音波测厚机、镀层检验仪、光谱分析仪、表面粗度仪、扭力试验器、万能试验机。2、按用途分类:仪器种类如下:(1)分析仪器:如显微镜、分光仪或杂音分析器等。(2)量测仪器:如硬度试验机、冲击试验机、压缩试验机等。(3)制备装置:如车床、研磨器搅拌器等。(4)量测仪器:如测微计、伏特斗或游标尺。(5)侦测装置:如压力计、热电偶或流量计。3、按性质分类:(1)计量基准计量基准一般又分为国家基准、副基准和工作基准。“用来复现和保存计量单位,具有现代科学技术所能达到的最高准确度,经国家签定并批准,作为统一全国计量单位量值的最高依据的计量器具”称为国家计量基准。(2)计量标准计量标准是按国家规定的准确度等级,作为检定依据用的计量器具或物质(3)工作用计量器具“不用于检定工作而只用于日常测量的计量器具”称为工作用计量器具。5-2 影响量测精度的因素1.量测时的环境影响: 如温度、湿度、大气压力及光线等之影响。2.量测时量器本身影响:如刻度分割不匀,灵敏度发生故障,精度面损伤,内部生录机件松动或装置不良,或受使用次数(时间)受磨损衰化等。3.量测人员技术的影响:如保养不良,事后检校不确实,量测压力不当,被量测件夹时方式不对,观察姿态不正确,使用方法不对,及读数错误等。4.选用不当量器的影响:检校不同之量器,应用不同精度之量器,一般依被检校者之精度选用适当量器,量测器之精度必须是被量测器精度之十倍。同精度的量器不可作校准之用,亦应避免作相互核对之用。5.被量测件本身之影响:量测面有油污杂质,受热受压之变形,精度面受损等。6.其他偶然性之影响:如突然日光射入量器,或发生极大振动,或有风吹入量测室,或由人体之辐射热或静电等之影响。

  • 【分享】分析儀器3Q驗證管理程式

    1前言 對產品進行符合科學性的評鑒,包括各種儀器、分析方法、支援系統與製造過程的驗證等,我們將這些過程統稱為確效(Validation)。儀器的驗證只是確效作業中的一環,其目的是保證儀器在使用的過程當中,符合原設計的要求並達到原擬的目的,亦即產生可信賴的量測結果。欲達到上述的要求,我們就必須設計出一套審慎周密的驗證(Qualification)計畫及有效的測試(Test)方法;一套完整的儀器驗證計畫書通常包含三個部分:安裝驗證IQ、操作驗證OQ及性能驗證PQ。2儀器性能驗證2.1 IQ階段內容: 儀器的各種相關檔及其安裝環境的確認; 儀器安裝完畢時,負責的供應商對儀器作現場安裝後的測試,經與原設計規格比對後吻合,並開具測試報告,以作為IQ的最後一份檔 儀器進入OQ的確認階段,往後若儀器的位置沒有移動,則安裝完畢的本體部分,原則上不必再進行IQ的驗證。2.2 OQ階段內容:主要是確認儀器在操作的極限範圍內能作正常的運轉 必須選定儀器個別且關鍵的操作群組來作確認; 由儀器供應商指導檢驗員逐步學習操作被驗證的這台儀器,這個過程等於就是在 教機; 當所有的按鍵及控制器驗證完畢後,理論上檢驗員也應同時學會對儀器的操作,並對於儀器的各項操作限制有了整體性的概念; 當儀器操作的部分--確認無誤之後,表示儀器已經進入正式使用的階段,往後 必須安排一定的時程對部分OQ的專案,進行例行性驗證,若儀器有移動、維修、更換主元件或增加配件時,則必須對儀器部分OQ作非例行性驗證。2.3 PQ階段(運行檢查階段)PQ的確認主要是以空機運轉或負載類比檢驗,來確認儀器的整體性能是否正常。2.3方法定期對檢測儀器設備進行的功能性檢查,以判斷該儀器能否用於進行產品檢測和質量判斷;2.4時間儀器設備在兩次校準期間以簡單有效的方法確定設備功能是否正常2.5規定組織應規定運行檢查的要求、內容、頻次和方法,確定的方法應能保證當一旦發現設備功能失效時,可追溯至已檢產品;2.6處置檢測設備在使用或運行檢查中發現失准或失效時,組織應對以往檢測結果的有效性進行評價,並採取必要的措施。3檢定/校準 制定合理檢定/校準的計畫,確定合理的檢定/校準週期 定期送相關計量檢定機構進行測試,並判斷所得到的結果是否正常,加以記錄; 計量檢定必須可追溯,在檢定/校準完成之後,必須在這類儀器上貼上“合格”標。 4不需校正者:在上述設備之外,另一類是屬於不需要校正的;原因是這類儀器設備的用途。不是用來產生資料。此類儀器包括:加熱盤、磁攪拌盤、微波消化裝置、印表機、振搖器、超音波水浴及渦漩攪拌器等。[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=67308]だ猂祸竟3Q喷靡恨瞶祘Α[/url]

  • 原位铅同位素示踪技术揭示东汉金银箔珠来源

    近期,我国河南省南阳市的考古发掘出土了一批东汉时期制作工艺独特的金银箔珠。国家地质实验测试中心与中国科学院大学开展合作研究,[b]利用地球化学原位铅同位素示踪技术揭示了东汉金银箔珠来源[/b]。铅同位素分析表明,金银箔珠中黄金的来源不同,可能来自中国南方和东南亚地区,而白银和玻璃材料来自于中原地区。结合已有研究推断,金珠最初可能是外来的,但我国本土匠人很快掌握了该工艺,制作出高质量仿品。此项进展强调了正确的科学分析对于古代珠饰来源研究的重要性,有助于古代珠饰流通网络的进一步研究,显示了微区原位分析技术在考古等交叉学科领域的广阔应用前景。相关成果发表于SSCI一区期刊《考古科学杂志》。[来源:中国地质调查局][align=right][/align]

  • 示差折光检测器2

    接下来,我们要讲造成RID基线噪音波动的原因和解决它们的办法:首先,要搞明白RID的基线噪音来自哪里,刚才我们说过RID是检测折光率变化的检测器,所以,任何导致折光率变化的原因都是噪音可能的来源,那么,除了样品的引入之外,还有什么能影响到折光率的变化呢?折光率是物质的一个物理特性,取决于物质本身和一些外界因素:本身的原因,任何的液体(透明的固体也会折光,不过和[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]没什么关系,就不讨论了)都有一个折光率值,而且是很独特的,就像每个人长的都不同一样,那么当不同的液体混合在一起的时候,混合溶液的折光率就和纯的两种液体不同,而且混合的比例不同,折光率也会不同,这就是为什么RID不能运行梯度方法的原因。

  • 【转帖】大陆毒奶粉风暴威力大,连台湾"卫生署"长都被刮下台!ZT

    台湾卫生署长林芳郁为大陆毒奶粉流入台湾负责,9月25日向台湾行政院长刘兆玄书面请辞。林芳郁在25日中午举行的记者会上坦承,毒奶粉之所以能进入台湾,所有决策,都是由他指定方向作出来的,所以任何疏失由他一个人应负起全责。据台湾中国时报报道,毒奶粉事件余波未平,卫生署政策反覆也引起民怨。台湾卫生署署长林芳郁请辞,以示负责。他同事也为毒奶粉造成人民的误解与不安道歉。林芳郁强调,卫生署是以人民健康与食品安全为最高原则,凡食品成份中有大陆制造蛋白奶精与乳製品成份者一律下架,经检验合格者才可重新上架,此一原则并未改变。他表示,为了确保食品重新上架的安全,因此订定检验标準,卫生署基于专业考量,以美国FDA认可採用的食品卫生检验方法,昨天才订定此一标准。林芳郁说,三聚氰胺过去未订管理标准。林芳郁解释,这次为了争取时效,卫生署委由多家检验机构,造成检验结果不同,造成民众误解与不安,及社会对食品的安全有疑虑,他在此致歉且愿负全责。接著他忽然说,他今天早上已经以书面向行政院长刘兆玄请辞,毕竟所有的决策都是他当时制定的方向,因此应该负责任。卫生署24日晚间九时突然宣布,参考香港最近立法,检测食品中三聚氰胺的准许含量由原本的0放宽为二.五ppm(百万分之一的浓度),在这个一新的标準之下,之前送检产品被验出含三聚氰胺的厂商包括汎昇、六和,產品都合乎规范,不必下架,只要收到卫生署发给的证明之后,就能恢复贩售。卫生署说词几度反复,引起消费者与业者骂声连连。为此,25日卫生署再度召开记者会,外界以为卫生署将说明标准订定原则,没想到竟然是署长林芳郁的辞职声明。在野的民进党立委陈莹、邱议莹质疑,新标准检验出的乳制品能不能吃?简希文只表示,只要经过卫生署一定程序的检验结果合格以后,这些產品在三聚氢胺含量在2.5PPM以下的,都是安全的。立委继续追问这些食物能不能吃,简希文则是三缄其口,不愿回答。卫生署国民健康局简任秘书刘俊良则表示,如果卫生署认为三聚氢胺含量在2.5PPM以下是合格的标準,那么对人体就不会产生危害。简希文强调,食品卫生法所规定的“不得检出”,会让一般民众误以为是“不能够存在”,但是有很多的检验方法与仪器,都会有不同的仪器灵敏值,不同的检验方法会產生不同的极限值,现在卫生署只是将这些极限值一致、固定下来。邱议莹质疑,为何卫生署会在一夜之间放宽标准?简希文表示,这是卫生署参考香港规定所订出来的标准。邱议莹[size=2][B]质疑,卫生署订立这些标准的专家,根本就是“专门毒害人家”,她要求卫生署今天下午五点以前将这些专家名单送交民进党立院党团,民进党团将公布这些专家的名单,让大家了解是哪些人在毒害人家。[/B][/size]大陆毒奶粉事件引发台湾民众惶惶不安,民进党立委涂醒哲与台湾肾臟医学会25日表示,台湾肾臟医学会结合了相关医疗院所,将在十月底前提供五岁以下婴幼儿免费的尿液筛检与肾臟超音波检查,以消除父母亲的恐慌,与消弭社会的不安。

  • 示差检测器基线波动大是什么原因造成的

    检测糖类物质不得不提到氨基柱和示差检测器,有时候明明是一根新的氨基柱,使用没有问题的情况下,老是感觉基线很难走平,今天咱们就来讨论下关于示差检测器的种种吧~~首先说一说示差检测器,此物全称示差折光检测器,洋名Refractive Index Detector,简称RID,它的工作原理,就是检测折光率的变化,所以,更有逻辑的名字应该叫做“示折光差检测器”...既然是这样,大家应该可以理解这个检测器的工作原理了,流动相的携带样品,当样品经过检测器的时候,由于样品的折光率和流动相不同,使得检测器检测到样品的存在。这类检测器的优点是,通用性很广,可以说是所有液相色谱能用的检测器里面通用性最广的检测器,所有的东西只要能进液相的,基本都可以被它检测;但是它的缺点也是很明显的,第一是灵敏度及其低下,检出/定量限通常都要在mg/mL浓度级别,比起大家喜闻乐见的紫外类检测器要差上几个数量级;另外一个致命的缺点是这货不能用梯度方法...随着技术的发展,示差检测器的应用范围越来越小,但是对于某些特别的化合物类型,它还是很有用武之地的,比如糖的分析。接下来,我们要讲造成RID基线噪音波动的原因和解决它们的办法:首先,要搞明白RID的基线噪音来自哪里,刚才我们说过RID是检测折光率变化的检测器,所以,任何导致折光率变化的原因都是噪音可能的来源,那么,除了样品的引入之外,还有什么能影响到折光率的变化呢?折光率是物质的一个物理特性,取决于物质本身和一些外界因素:本身的原因,任何的液体(透明的固体也会折光,不过和液相色谱没什么关系,就不讨论了)都有一个折光率值,而且是很独特的,就像每个人长的都不同一样,那么当不同的液体混合在一起的时候,混合溶液的折光率就和纯的两种液体不同,而且混合的比例不同,折光率也会不同,这就是为什么RID不能运行梯度方法的原因。外界因素,对于折光率影响最大的因素是温度,液体在不同温度下折光率也会有显著的不同,所以温度稳定对于RID检测器很重要。下面我们开始正式讨论如何减小RID的基线噪音:1溶液输送部分,其实就是泵:1.1压力脉动:液相泵的输液脉动会使大部分的检测器(紫外,荧光,示差)产生一定的基线噪音,但是通常这种影响不会很致命,我们只要观察液相色谱系统的压力波动小于2%,那么压力波动产生的基线波动通常都是可以接受的;1.2混合问题:虽然RID不会使用梯度方法,但还是不排除会有使用混合溶剂的情况,在这种情况下,泵的混合精度和效率会对RID的基线噪音有致命的影响,因为混合不均匀会导致每时每刻经过检测器的液体的折光率都在变化!通常我们应该使用预混好并进行脱气过的流动相进行试验,并且只使用仪器的单一流路进行输液,对于单元泵和二元泵,只要使用一个泵进行输液即可,对于四元泵,我们需要做些改造工作—短接四元比例阀—即把从脱气机出来的溶液管线直接接到泵的入口阀上,以保证彻底摆脱混合问题;1.3脱气问题:虽然进行了溶液的预混,但是仍旧不能保证在实验过程中会有少量气体溶解在流动相中,而这些气体很可能以气泡的形式干扰RID的基线,气体和液体的折光率差异大的无法比较,所以在线脱气机对保持RID基线稳定非常重要;2温度控制:温度控制对RID基线噪音的影响,非常非常大,温度的控制涉及到柱温,检测器温度和环境温度2.1柱温:对于常规的分析,控制柱温有助于得到稳定的保留时间;对于使用RID的方法,还有一个额外的用处—得到更平稳的基线,流动相从色谱柱流入检测器的时候,对于检测器内的温度是有改变的(色谱柱温度和检测器温度设置不同的时候),稳定的控温可以保证这种对于检测器温度变化的影响是一致的,可以说是个“系统误差”,但这本身不减小噪音,只能让噪音水平维持在一个稳定范围上,要减小噪音,就要设置柱温箱的温度让它和检测器的温度尽量接近,以尽可能的减小由于不同温度流动相进入检测器产生的噪音。有些分析方法使用到一些特殊的色谱柱,需要在较高的温度下使用(80摄氏度以上),这个时候使用柱温箱的柱后降温功能就非常重要了,因为示差检测器通常不能维持这么高的工作温度,如果柱温箱不具备降温功能,或者色谱柱长度太大,降温功能会造成色谱柱温度不均匀的时候,可以考虑使用一根比较长的不锈钢管线连接色谱柱出口和检测器并使它尽可能多的暴露在室温下,以充分冷却过热的流动相。2.2:检测器温度,大部分的示差检测器是带有控温功能的,用于控制检测器内部的温度保持稳定以减小由于温度变化造成的基线噪音,比较高级的RID的温度是可调的,通常我们建议把这个温度设置在比室温高5度的温度,以保证控制的稳定性,另外色谱柱的出口温度也应该尽量接近这个温度。2.3:环境温度,通常环境温度不会导致RID的基线噪音变大,但是,会导致基线的漂移,因为环境温度不会剧烈快速的上下波动,而且由于仪器的控温功能,也能抵消绝大部分的剧烈的温度变化,但是如果仪器处在一个温度会缓慢变化的地方,由于控温功能是有一定滞后的,这个时候就会体现出基线漂移的问题。比如,仪器放在空调正对的地方,阳光充足的窗边,暖气附近,都可能到这这种不正常的漂移,应当尽量避免这种“风水”问题...3系统冲洗:通常RID的系统冲洗平衡是个很好使的过程,要保证流路中流动相的完全替换,仪器环境温度的完全稳定,需要几个小时的时间,在RID内,有两个流通池,一个叫做检测池,另一个叫做参比池,顾名思义,检测池就是用来检测信号的,参比池的作用是实时比对检测池中折光率的变化,一旦检测池中的折光信号与参比池中不同,检测器就会记录出色谱峰,就好象是一台天平,参比池中放的是标准砝码,一旦检测池中的东西与参比池中不同,天平就会倾斜,所以,对于参比池的冲洗是至关重要的,一旦开始实验,参比池中的流动相将不再流动,所以冲洗系统要保证参比池中的流动相与流通池的流动相完全一致,所以我们在配好流动相后,通常要先对参比池进行长时间的冲洗,这个过程通常会持续1,2个小时甚至更长,之后切换流路到检测池,继续冲洗,直到基线噪音在合理水平以内,如果冲洗检测池很长时间也无法得到很好的基线,可以考虑继续冲洗参比池,所以,冲洗参比池除了耗费时间之外,对流动相的消耗也很大,有些厂商的设计考虑到这一点,在检测器上加了一个“循环阀”可以让冲洗参比池的流动相循环利用,如果仪器上没有这个功能,我们也可以自己把示差检测器的出口废液管插回到溶剂瓶里手动循环。如果经过几个小时冲洗仍旧不能得到良好的基线,就要考虑其他模块的不当因素可能带来的影响了。以上就是示差检测器使用中可能产生的关于基线噪音的问题和一些解决办法,希望对大家的工作有帮助!来源:液相达人馆

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