电阻仪原理

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  • 1.中瑞祥科技混凝土电阻率测定仪 型号ZRX-29572工作原理 ZRX-29572混凝土电阻率测定仪 该检测仪主要用于 测定混凝土(岩石)电阻率,确定可能发生锈蚀的部位 ZRX-29572工作原理: 利用Wenner阵列传感器(50mm的间距)测试混凝土电阻率 ZRX-29572产品特点:1、无需破坏或钻取混凝土,在其表面即可测试2、海绵塞式传感器测量简易精确3、有一标准试块以保证测量结果的可靠性4、有开机电压实时显示功能5、背景光技术,在暗处检测清晰可见6、有数据查询、删除和传输功能7、采用进口连接头,稳定、耐久、可靠 ZRX-29572技术参数:1、测量范围:0~200KΩ.cm(混凝土电阻率一般都在30KΩ.cm以内)2、测量精度:0.1 KΩ.cm3、显示稳定性:±1 KΩ.cm4、显示方式:全中文菜单,大屏液晶显示5、液晶显示屏分辨率:160×1286、双路传输接口,可通过RS232和USB与计算机通讯7、电源支持:6节碱性干电池,可连续工作30小时8、操作温度:-10℃~50℃9、产品尺寸:185mm×180mm×85mm  2.工业用己内酰胺结晶点测定仪 型号ZRX-29567标准GB/T13255 一、ZRX-29567用途和适用范围标准GB/T13255《工业用己内酰胺试验方法第2部:结晶点的测定》所规定的要求设计制造的,本仪器适用于按标准所规定的方法测定工业用己内酰胺的结晶点。 二、ZRX-29567主要技术规格及参数1、工作电源: AC220V±10%;50Hz。2、试样数量: 单管。3、整机功耗: 不大于1000W。4、浴 缸: 油浴和空气浴(真空瓶)5、温度显示: 数显温控表6、控温范围: 室温~100℃±0.5℃7、环境温度: -10℃~40℃。8、相对温度: ≤85%。 3.台式有效氯测定仪 型号ZRX-29555直接测量水中的有效氯 ZRX-29555仪器可直接测量水中的有效氯,该方法具有操作简便、灵敏度高等特点。广泛应用于城市供水、食品饮料、环境、医疗、化学、制药、热电、造纸、养殖、生物工程、发酵工艺、纺织印染、石油化工、水处理等领域的水质现场快速检测。 ZRX-29555技术指标1.测量范围:0~100.00mg/L2.示值误差:≤±5%3.重复性 :≤3%4.光学稳定性:仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A5.外形尺寸:80mm×230mm×55mm 6.重量: 1000g 7.正常使用条件:⑴ 环境温度:5~40℃ ⑵ 相对湿度: ≤85%⑶ 供电电源:220V4.手动土壤采样器 硬土根钻 型号:ZRX-29553 ZRX-29553规格:采样深度:2米,根钻钻头直径10cm、采样长度15cm、独特裁口带盖设计 ★可以根据客户要求定做 ZRX-29553特点:钻头锯齿独特梯形设计,既可以旋转使用(软土),也可以锤击使用(硬土);钻身独特可拆卸裁口设计,便于打开,从钻头内取样方便快捷;吸能锤独特吸能防震设计、不振手、不反弹;操作简单;体积小,重量轻,便于户外携带。 ZRX-29553途:植物根系采样 ZRX-29553标准配置:手柄 1个、50cm延长杆4个 、直径10cm长15cm根钻1个、吸能锤1个、扳手2个、手套1副、刮刀1把,钢卷尺1把、便携包1个。 5.煮沸消毒器 型号:ZRX-29551 1、设备槽体及外壳均采用优质SUS304不锈钢;2、全电脑控制系统,全程数码显示控制时间、温度等;3. 自动设计,具有自动进水/补水/排水/加热功能。4. 具有少水自动补充功能。功率:6000W定时范围:1-9999min定时方式:数显加热范围:室温+5--100度工作尺寸:500×500×400mm控温精度:±1℃电源:380v 50Hz 6..石油产品运动粘度测定仪 低温粘度仪 型号:ZRX-29546 一、ZRX-29546用途及适用范围标准GB/T265《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》所规定的要求。本仪器适用于按中华人民共和国标准GB/T265《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》的规定,测定液体石油产品(指牛顿液体)在某一低温条件下的运动粘度, 二、ZRX-29546仪器使用的工作条件1、仪器应放置在平整且稳固的实验台上。2、本仪器所测液体为牛顿液体,其粘度与剪切应力及剪切速率无关。3、在不同的测试温度范围内,恒温浴应使用不同的恒温浴液体。4、测试试样时应根据实验的温度选用适当的毛细管粘度计,务必使试样在毛细管内的流动时间不少于200秒(若用户使用内径为0.4mm的毛细管粘度计,则在毛细管粘度计内的流动时间不少于350秒)。 三、ZRX-29546主要技术规格及技术参数1、工作电源: AC220V±10%、50Hz。2、加热装置: 电加热,功率800W。3、浴槽搅拌: 功率15W,转速 1200r/min。4、控温范围: 20 ~100℃。5、控温精度: ±0.1℃。6、环境温度: 室温~35℃。7、相对湿度: ≤85%。 8、整机功率: ≤1500W 7.手持式数字特斯拉计 型号:ZRX-29545 ZRX-29545功能特点 于测量永磁材料的表面磁通密度 B,范围:0 ~ 2400 mT。 具有三种准确度等级可选:1 级、2 级、5 级。 量值可一键切换单位:mT ( 毫特 ) 或 G ( 高斯 )。 具有自动零点和自动量程,及最大值保持功能。具有背光可调、电量显示及自动关机功能。 重量轻、功耗低、多种霍尔探头可选 ZRX-29545技术参数量程:200mT, 2000mT,自动量程切换;测量范围:0-2400mT;分辨率:0.01Mt/Gs;测量精度:1级;霍尔探头,导线2m8.剩余电压测试仪/剩余电压检测仪/插头残余电压检测仪 型号:ZRX-29544 本设备根据国家标准GB 3883.1-2014、GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第一部分:安全要求》规定:“用插头与供电网连接的设备,必须设计成在拔断插头之后1s时,各电源插脚之间以及每一电源插脚与设备外壳之间的电压。”设计。本仪器有足够高的测试阻抗采用模拟拔断插头的方法使设备与电网电压在峰值状态断开,用于医疗器械、家用电器等电气设备剩余电压测试。适用范围: 用于检验GB9706.1—2007《医用电气设备第一部分:安全通用要求》、GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第一部分:安全要求》规定的设备电源插头间和插头与外壳间的剩余电压测试及设备其他部位的剩余电压测试。按标准要求检测是否合格。一、符合标准:符合GB 3883.1-2014、GB 4706.1-2005等标准要求。二、技术参数:1. 电压测试类型:AC。2. ★最大测试电压:0~240V。3. 最大测试电流:0~8A。4. 输入电压:0~240V。5. 频率:50/60Hz。6. 熔断器:120/230VAC 2A。。7. ★输入阻抗:阻抗100MΩ±5MΩ;容抗20pF±5p。满足GB 3883.1-2014中第21.21条8. 测试时间:1秒。9. 试验时间精度:±100ms。10. 显示: LCD显示。11. 电压测试精度:±1%。12. 重复精度:±1V。13. 占空比:100%。14. 温度范围:15~40℃。15. 湿度范围:0~90%。16. 90°、270°相位角准确。准确度±1度。 9.钢板测厚仪 超声波测厚仪 型号:ZRX-29543 一、ZRX-29543概述钢板测厚仪ZRX-29543超声波测厚仪测量范围:0.65-350mm,显示精度:0.01mm,该仪器内部电路均采用最新数字电子技术,具有体积小、功耗低、穿透力强、抗摔打、抗振动、示值稳定、触摸按键、检测精度高、可存储测量值、带公英制转换、全汉显中文菜单、液晶显示、可连接微机、打印机等特点 超声波测厚仪是根据超声波脉冲反射原理来进行厚度测量的,当探头发射的超声波脉冲通过被测物体到达材料分界面时,脉冲被反射回探头,通过精确测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。它可以对各种材料的板材和加工零件作精确测量;可以对生产设备中各种管道和压力容器进行监测,检测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度。也可以在不去除所涂油漆层的情况下,准确的测量板材厚度。 应用范围:用于测量硬质材料的厚度,如:钢铁、不锈钢、铝、铜、铬合金等金属材料,及塑料、橡胶、陶瓷、玻璃等非金属。该仪器广泛应用于石油、化工、电力、锅炉、冶金、造船、航空、航天等各个领域。 二、钢板测厚仪ZRX-29543产品参数1、测量范围:0.65-350mm(45#钢)2、显示精度:0.01mm3、测量误差:1% *厚度值±0.05mm4、测量方式:手动存储测量5、存储容量:600个测量点6、探头频率:5MHz7、声速范围:1000-9990M/S8、电源范围:2节7号电池供电9、外型尺寸:124*51*27mm310、使用环境:温度-10°C ~ 60°C 相对湿度小于90% 10光照培养箱 型号:ZRX-29542 1、ZRX-29542适用范围及主要用途 智能型光照培养箱是具有恒温、光照和自动调节不同设定温度和光照度功能的高精度冷热恒温设备,是生物遗传工程、医学、林业、环境科学、畜牧、水产等生产和科研部门的理想之选。广泛应用于植物的发芽、育苗;组织、微生物的培养;药物、木材、建材的有效性及老化试验;昆虫、小动物的饲养及其它用途的恒温、光照试验。 2、ZRX-29542产品特点 智能培养箱控制电路,大屏幕彩色显示屏,同时显示时钟、温度,动态图标直观指示培养箱运行状况。 安全可靠:双重限温(±4℃及上限70℃)保护。 环保节能:保温层采用硬质聚氨酯整体灌注,牢固耐用,高效节能。 自诊断功能: 故障自动诊断,故障代码直观指示。 预留RS485接口:方便以后计算机通信或自动打印记录温度历史数据或曲线,以便查阅、存档。 时钟显示和定时功能:便于观察培养时间,可设置0-9999分钟的定时时间。 八级光照:每天24时段可编程控制(也可简单设置成每天一、二、三段,操作更简单)。 3、ZRX-29542主要技术参数型号 ZRX-29542容积(L) 300温度控制范围(℃) 5~65℃温度分辨率(℃) 0.1℃温度波动度(℃) ±1℃温度均匀度(℃) ±1.5℃光照度(普光/强光,单位LX) 0~10000Lx或0~20000Lx制冷剂 R134a功率(普光/强光,单位:W) 800W / 980W电源电压 220VAC 50HZ内箱尺寸(cm) 59×59×91外箱尺寸(cm) 75×73×161其它 时尚铝合金框、四面中空玻璃、除露发热门
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  • 工作原理 : 根据欧姆定律,被测电阻R等于施加电压V除以通过的电流I。即R=V/I传统的仪器的工作原理是测量电压V固定,通过测量流过被测物体的电流I以标定电阻的刻度来读出电阻值。从上式可以看出,由于电流I是与电阻成反比,而不是成正比,所以电阻的显示值是非线性的,即电阻无穷大时,电流为零,即表头的零位处是∞,其附近的刻度非常密,分辨率很低。整个刻度是非线性的。又由于测量不同的电阻时,其电压V也会有些变化,所以普通的高阻计的精度是很难提高的。BEST-121体积、表面电阻率测定仪是同时测出电阻两端的电压V和流过电阻的电流I,通过内部的大规模集成电路完成电压除以电流的计算,然后把所得到的结果经过A/D转换后以数字显示出电阻值,即便是电阻两端的电压V和流过电阻的电流I是同时变化,其显示的电阻值不象普通高阻计那样因被测电压V的变化或电流I的变化而变,所以, 即使测量电压、被测量电阻、电源电压等发生变化对其结果影响不大,其测量精度很高。从理论上讲其误差可以做到零。而实际误差可以做到千分之几或万分之几。?主要特点 u 电阻测量范围 1×104Ω ~1×1018 Ω;u 电流测量范围 2×10-4A ~1×10-16A;u 体积小、重量轻、准确度高;u 独特的被测电阻、和流过电阻的电流双显示,使操作测量更加方便;u 性能稳定、读数方便;u 既能测电阻又能测电流;u 测试电压有六种选择DC10V、50V、100V、250V、500V、1000V;u 使用操作简便,在任何电阻量程和测试电压下均直接读显示数字结果,免去要乘以一个系数的麻烦,使测量超高电阻就如用万用表测量普通电阻样简便。BEST- 121型高绝缘电阻测量仪用于测量绝缘材料、电工产品、各种元器件的绝缘电阻;与恒温水浴配套后,还能测量不同温度下的塑料电线电缆(无屏蔽层)的绝缘电阻,该仪器具有测量精度高、性能稳定、操作简单、输入端高压短路等优点,仪器的最高量程 1018Ω电阻值(测试电压为 1000V)。本仪表贯彻 Q/TPGG 7-2008 高绝缘电阻测量仪企业标准。2 规格及技术特性及使用条件BEST- 121型高绝缘电阻测量仪用于测量绝缘材料、电工产品、各种元器件的绝缘电阻;与恒温水浴配套后,还能测量不同温度下的塑料电线电缆(无屏蔽层)的绝缘电阻,该仪器具有测量精度高、性能稳定、操作简单、输入端高压短路等优点,仪器的最高量程 1018Ω电阻值(测试电压为 1000V)。本仪表贯彻 Q/TPGG 7-2008 高绝缘电阻测量仪企业标准。2 规格及技术特性及使用条件2.1 规格和主要技术参数2 使用条件①环境温度: 0~40℃ ②相对温度:≤70% ③供电电流:交流 220V±10%50Hz2.3 仪器可连续工作 8 小时2.4 消耗功率:约 10W2.5 外形尺寸:长宽深 355mm×320mm×145mm2.6 重量:约 6kg(主机)①直流高压电流输出 10,50,100,500,1000V 五档②根据试样的电阻值及直流高压值选择合适的量程倍率。③高输入阻抗直流放大器(输入阻抗1015Ω)④指示仪表,指示被测绝缘电阻。⑤电源供给仪器各部分工作电源。安全注意事项4.1 使用前务必详阅此说明书,并遵照指示步骤,依次操作。4.2 请勿使用非原厂提供之附件,以免发生危险。4.3 进行测试时,本仪器测量端高压输出端上有直流高压输出,严禁人体接触 ,以免触电。4.4 为避免测试棒本身绝缘泄漏造成误差,接仪器测量端输入的测试棒应尽可 能悬空,不与外界物体相碰。4.5 当被测物绝缘电阻值高,且测量出现指针不稳现象时,可将仪器测量线屏 蔽端夹子接上。 例如:对电缆测缆芯与缆壳的绝缘时,除将被测物两 端分 别接于输入端与高压 端,再将电缆壳 ,芯之间的内层绝缘物接仪器 “G”,以消 除因 表面漏电而 引起的测量误差。也可用加屏蔽盒的方法, 即将被测物置于金属屏蔽盒内,接上测量线。
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  • 固体材料体积表面电阻率测试仪 备货充足 技术精湛 售后完善 当天发货 请您放心购买一、概述BEST- 121型高绝缘电阻测量仪用于测量绝缘材料、电工产品、各种元器件的绝缘电阻;与恒温水浴配套后,还能测量不同温度下的塑料电线电缆(无屏蔽层)的绝缘电阻,该仪器具有测量精度高、性能稳定、操作简单、输入端高压短路等优点,仪器的最高量程 1018Ω电阻值(测试电压为 1000V)。 本仪表贯彻 Q/TPGG 7-2008 高绝缘电阻测量仪企业标准。二、主要标准:GB/T 1410-2006 固体绝缘材料 体积电阻率和表面电阻率试验方法GB1672-8液体增塑剂体积电阻率的测定GB 12014 防静电工作服GB/T 20991-2007 个体防护装备 鞋的测试方法GB 4385-1995 防静电鞋、导电鞋技术要求GB 12158-2006 防止静电事故通用导则GB 4655-2003 橡胶工业静电安全规程GB/T 1692-2008 硫化橡胶绝缘电阻的测定GB/T 12703.6-2010 纺织品 静电性能的评定 第6部分 纤维泄漏电阻GB 13348-2009 液体石油产品静电安全规程GB/T 15738-2008 导电和抗静电纤维增强塑料电阻率试验方法GB/T 18044-2008 地毯 静电习性评价法 行走试验GB/T 18864-2002 硫化橡胶 工业用抗静电和导电产品 电阻极限范围GB/T 22042-2008 服装 防静电性能 表面电阻率试验方法GB/T 22043-2008 服装 防静电性能 通过材料的电阻(垂直电阻)试验方法GB/T 24249-2009 防静电洁净织物GB 26539-2011 防静电陶瓷砖 Antistatic ceramic tileGB/T 26825-2011 抗静电防腐胶GB 50515-2010 导(防)静电地面设计规范GB 50611-2010 电子工程防静电设计规范GJB 105-1998-Z 电子产品防静电放电控制手册GJB 3007A-2009 防静电工作区技术要求GJB 5104-2004 无线电引信风帽用防静电涂料及风帽静电性能通用要求三、电阻率测试仪器如下◆★◆★◆★◆1、 固体绝缘材料体积表面电阻率测定仪2、 硫化橡胶绝缘电阻率测定仪3、 硫化橡胶导电性和耗散性能电阻率测定仪4、 石油罐导静电涂料电阻率测定仪5、 涂层体积表面电阻率测定仪6、 绝缘材料高温电阻率测定仪7、 纺织品电阻率测定仪8、 液体绝缘材料电阻率测量仪9、 绝缘漆体积表面电阻系数测定仪10、 石油蜡和石油脂体积电阻率测定仪11、 电绝缘粘合剂电阻率测定仪12、 液体增塑剂体积电阻率测定仪2 规格及技术特性及使用条件2.1 规格和主要技术参数测试电压 (V) 10 50 100 250 500 1000 四、主要特点电阻测量范围 1×104Ω ~1×1018 Ω;电流测量范围 2×10-4A ~1×10-16A;体积小、重量轻、准确度高;独特的被测电阻、和流过电阻的电流双显示,使操作测量更加方便;性能稳定、读数方便;既能测电阻又能测电流;测试电压有六种选择DC10V、50V、100V、250V、500V、1000V;使用操作简便,在任何电阻量程和测试电压下均直接读显示数字结果,免去要乘以一个系数的麻烦,使测量超高电阻就如用万用表测量普通电阻样简便。使用条件①环境温度: 0~40℃②相对温度:≤70%③供电电流:交流 220V±10%50Hz2.3 仪器可连续工作 8 小时2.4 消耗功率:约 10W2.5 外形尺寸:长宽深 355mm×320mm×145mm2.6 重量:约 6kg(主机)①直流高压电流输出 10,50,100,500,1000V 五档②根据试样的电阻值及直流高压值选择合适的量程倍率。③高输入阻抗直流放大器(输入阻抗1015Ω)④指示仪表,指示被测绝缘电阻。⑤电源供给仪器各部分工作电源。3.2 仪表作高阻测试时其主要原理如图 2 所示,测试时被测试样电阻 Rx 与高阻抗直流放大 器的输入电阻(倍率电阻)“Ro”串联并跨接于直流电源上,高阻抗直流放大器将其输入 电阻“Ro”上的分压电压 Uo 经放大后送指示器指示被测绝缘电阻值。工作原理 根据欧姆定律,被测电阻R等于施加电压V除以通过的电流I。即 VR= --- I 传统的仪器的工作原理是测量电压V固定,通过测量流过被测物体的电流I以标定电阻的刻度来读出电阻值。从上式可以看出,由于电流I是与电阻成反比,而不是成正比,所以电阻的显示值是非线性的,即电阻无穷大时,电流为零,即表头的零位处是∞,其附近的刻度非常密,分辨率很低。整个刻度是非线性的。又由于测量不同的电阻时,其电压V也会有些变化,所以普通的高阻计的精度是很难提高的。 BEST-121体积、表面电阻率测定仪是同时测出电阻两端的电压V和流过电阻的电流I,通过内部的大规模集成电路完成电压除以电流的计算,然后把所得到的结果经过A/D转换后以数字显示出电阻值,即便是电阻两端的电压V和流过电阻的电流I是同时变化,其显示的电阻值不象普通高阻计那样因被测电压V的变化或电流I的变化而变,所以, 即使测量电压、被测量电阻、电源电压等发生变化对其结果影响不大,其测量精度很高。从理论上讲其误差可以做到零。而实际误差可以做到千分之几或万分之几。五、安全注意事项使用前务必详阅此说明书,并遵照指示步骤,依次操作。请勿使用非原厂提供之附件,以免发生危险。 进行测试时,本仪器测量端高压输出端上有直流高压输出,严禁人体接触 ,以免触电。 为避免测试棒本身绝缘泄漏造成误差,接仪器测量端输入的测试棒应尽可 能悬空,不与外界物体相碰。当被测物绝缘电阻值高,且测量出现指针不稳现象时,可将仪器测量线屏 蔽端夹子接上。 例如:对电缆测缆芯与缆壳的绝缘时,除将被测物两 端分 别接于输入端与高压 端,再将电缆壳 ,芯之间的内层绝缘物接仪器 “G”,以消 除因 表面漏电而 引起的测量误差。也可用加屏蔽盒的方法, 即将被测物置于金属屏蔽盒内,接上测量线。 体积电阻率表面电阻率测试仪 型号:BEST-121本仪器完全符合并优于国家标准GB1410《固体电工绝缘材料绝缘电阻、体积电阻系数和表面电阻试验方法》和美国标准ASTM D257《绝缘材料的直流电阻或电导试验方法》等标准的要求。本仪器是既可测量高电阻,又可测微电流。采用了美国Intel公司的大规模集成电路以及专利技术,使仪器体积小、重量轻、准确度高。以双3.1/2 位数字直接显示电阻的高阻计和电流。量限从1×104Ω ~1×1018 Ω,是目前国内测量范围最宽,准确度最高的数字超高阻测量仪。电流测量范围为2×10-4 ~1×10-16A。机内测试电压为10/50/100/250/500/1000V任意可调。本仪器具有精度高、显示迅速、性好稳定、读数方便, 适用于防静电产品如防静电鞋、防静电塑料橡胶制品、计算机房防静电活动地板等电阻值的检验以及绝缘材料和电子电器产品的绝缘电阻测量。本仪器除能测电阻外,还能直接测量微弱电流。 仪器特征:本仪器测量采用三电极法对试样进行测试,其试验装置主要有平板式电极装置和高阻计两部分组成。基本原理是对试样加入不同挡位的直流电压,流经试样的微弱电流用标准电阻取样放大后,从高阻计上读出。数字直接显示出电阻值,精度高、显示迅速、稳定性好、读数方便。技术指标:1.电阻测量范围: 0.01×104Ω ~1×1018Ω。2.电流测量范围为: 2×10-4A~1×10-16A3. 双表头显示: 3.1/2位LED显示4. 内置测试电压: 10V、50V、100V、250、500、1000V5. 基本准确度:1% (*注)6 使用环境: 温度:0℃~40℃,相对湿度80%7 机内测试电压: 10/50/100/250/500/1000V 任意切换8.供电形式: AC 220V,50HZ,功耗约5W适用的主要标准:GB/T 1410-2006 固体绝缘材料 体积电阻率和表面电阻率试验方法 GB 12014 防静电工作服 GB/T 20991-2007 个体防护装备 鞋的测试方法 GB 4385-1995 防静电鞋、导电鞋技术要求 GB 12158-2006 防止静电事故通用导则 GB 4655-2003 橡胶工业静电安全规程 GB/T 12703.4-2010 纺织品 静电性能的评定 第4部分 电阻率 GB/T 12703.6-2010 纺织品 静电性能的评定 第6部分 纤维泄漏电阻 GB 13348-2009 液体石油产品静电安全规程 GB/T 15738-2008 导电和抗静电纤维增强塑料电阻率试验方法 GB/T 18044-2008 地毯 静电习性评价法 行走试验 GB/T 18864-2002 硫化橡胶 工业用抗静电和导电产品 电阻极限范围 GB/T 22042-2008 服装 防静电性能 表面电阻率试验方法 GB/T 22043-2008 服装 防静电性能 通过材料的电阻(垂直电阻)试验方法 GB/T 24249-2009 防静电洁净织物 GB 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108 1×1012—2×1013 ±20% 5×1012—1×1014 ±20% 1×1013—2×1014 ±20% 2.5×1013—5×1014 ±20% 5×1013—1×1015 ±20% 1×1014—2×1015 ±20% 8 109 1×1013—2×1014 ±20% 5×1013—1×1015 ±20% 1×1014—2×1015 ±20% 2.5×1014—5×1015 ±20% 5×1014—1×1016 ±20%1×1015—2×1016
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    前文回顾:发明人库尔特的传奇人生——颗粒表征电阻法(上)一、经典库尔特原理在经典电阻法测量中,壁上带有一个小孔的玻璃管被放置在含有低浓度颗粒的弱电解质悬浮液中,该小孔使得管内外的液体相通,并通过一个在孔内另一个在孔外的两个电极建立一个电场。通常是在一片红宝石圆片上打上直径精确控制的小孔,然后将此圆片通过粘结或烧结贴在小孔管壁上有孔的位置。由于悬浮液中的电解质,在两电极加了一定电压后(或通了一定电流后), 小孔内会有一定的电流流过(或两端有一定的电压),并在那小孔附近产生一个所谓的“感应区”。含颗粒的液体从小孔管外被真空或其他方法抽取而穿过小孔进入小孔管。当颗粒通过感应区时,颗粒的浸入体积取代了等同体积的电解液从而使感应区的电阻发生短暂的变化。这种电阻变化导致产生相应的电流脉冲或电压脉冲。图1 颗粒通过小孔时由于电阻变化而产生脉冲在测量血球细胞等生物颗粒时所用的电解质为生理盐水(0.9%氯化钠溶液),这也是人体内液体的渗透压浓度,红细胞可以在这个渗透压浓度中正常生存,浓度过低会发生红细胞的破裂,浓度过高会发生细胞的皱缩改变。在测量工业颗粒时,通常也用同样的电解质溶液,对粒度在小孔管测量下限附近的颗粒,用 4%的氯化钠溶液以增加测量灵敏度。当颗粒必须悬浮在有机溶剂内时,也可以加入适用于该有机溶液的电解质后,再用此有机 溶液内进行测量。通过测量电脉冲的数量及其振幅,可以获取有关颗粒数量和每个颗粒体积的信息。测量过程中检测到的脉冲数是测量到的颗粒数,脉冲的振幅与颗粒的体积成正比,从而可以获得颗粒粒度及其分布。由于每秒钟可测量多达 1 万个颗粒,整个测量通常在数分钟内可以完成。在使用已知粒度的标准物质进行校准后,颗粒体积测量的准确度通常在 1-2%以内。通过小孔的液体体积可以通过精确的计量装置来测量,这样就能从测量体积内的颗粒计数得到很准确的颗粒数量浓度。 为了能单独测量每个颗粒,悬浮液浓度必须能保证当含颗粒液体通过小孔时,颗粒是一个一个通过小孔,否则就会将两个颗粒计为一个,体积测量也会发生错误。由于浓度太高出现的重合效应会带来两种后果:1)两个颗粒被计为一个大颗粒;2)两个本来处于单个颗粒探测阈值之下而测不到的颗粒被计为一个大颗粒。颗粒通过小孔时可有不同的途径,可以径直地通过小孔,但也可能通过非轴向的途径通过。非轴向通过时不但速度会较慢,所受的电流密度也较大,结果会产生表观较大体积的后果,也有可能将一个颗粒计成两个[1]。现代商业仪器通过脉冲图形分析可以矫正由于非轴向流动对颗粒粒度测量或计数的影响。图2 颗粒的轴向流动与非轴向流动以及产生的脉冲经典库尔特原理的粒度测量下限由区分通过小孔的颗粒产生的信号与各种背景噪声的能力所决定。测量上限由在样品烧杯中均匀悬浮颗粒的能力决定。每个小孔可用于测量直径等于 2%至 80%小孔直径范围内的颗粒,即 40:1 的动态范围。实用中的小孔直径通常为 15 µm 至 2000 µm,所测颗粒粒度的范围为 0.3 µm 至 1600 µm。如果要测量的样品粒度分布范围比任何单个小孔所能测量的范围更宽,则可以使用两个或两个以上不同小孔直径的小孔管,将样品根据小孔的直径用湿法筛分或其他分离方法分级,以免大颗粒堵住小孔,然后将用不同小孔管分别测试得到的分布重叠起来,以提供完整的颗粒分布。譬如一个粒径分布为从 0.6 µm 至 240 µm 的样品,便可以用 30 µm、140 µm、400 µm 三根小孔管来进行测量。 库尔特原理的优点在于颗粒的体积与计数是每个颗粒单独测量的,所以有极高的分辨率,可以测量极稀或极少个数颗粒的样品。由于体积是直接测量而不是如激光衍射等技术的结果是通过某个模型计算出来的,所以不受模型与实际颗粒差别的影响,结果一般也不会因颗粒形状而产生偏差。该方法的最大局限是只能测量能悬浮在水相或非水相电解质溶液中的颗粒。使用当代微电子技术,测量中的每个脉冲过程都可以打上时间标记后详细记录下来用于回放或进行详细的脉冲图形分析。如果在测量过程中,颗粒有变化(如凝聚或溶解过程,细胞的生长或死亡过程等),则可以根据不同时间的脉冲对颗粒粒度进行动态跟踪。 对于球状或长短比很接近的非球状颗粒,脉冲类似于正弦波,波峰的两侧是对称的。对很长的棒状颗粒,如果是径直地通过小孔,则有可能当大部分进入感应区后,此颗粒还有部分在感应区外,这样产生的脉冲就是平台型的,从平台的宽度可以估计出棒的长度。对所有颗粒的脉冲图形进行分析,可以分辨出样品中的不同形状的颗粒。 大部分生物与工业颗粒是非导电与非多孔性的。对于含贯通孔或盲孔的颗粒,由于孔隙中填满了电解质溶液,在颗粒通过小孔时,这些体积并没有被非导电的颗粒物质所替代而对电脉冲有所贡献,所以电感应区法测量这些颗粒时,所测到的是颗粒的固体体积,其等效球直径将小于颗粒的包络等效球直径。对于孔隙率极高的如海绵状颗粒,测出的等效球直径可以比如用激光粒度仪测出的包络等效球小好几倍。 只要所加电场的电压不是太高,通常为 10 V 至 15 V,导电颗粒譬如金属颗粒也可以用电阻法进行测量,还可以添加 0.5%的溴棕三甲铵溶液阻止表面层的形成。当在一定电流获得结果后,可以使用一半的电流和两倍的增益重复进行分析,应该得到同样的结果。否则应使用更小的电流重复该过程,直到进一步降低电流时结果不变。 在各种制造过程中,例如在制造和使用化学机械抛光浆料、食品乳液、药品、油漆和印刷碳粉时,往往在产品的大量小颗粒中混有少量的聚合物或杂质大颗粒,这些大颗粒会严重影响产品质量,需要进行对其进行粒度与数量的表征。使用库尔特原理时,如果选择检测阈值远超过小颗粒粒度的小孔管(小孔直径比小颗粒大 50 倍以上),则可以含大量小颗粒的悬浮液作为基础液体,选择适当的仪器设置与直径在大颗粒平均直径的 1.2 倍至 50 倍左右的小孔,来检测那些平均直径比小颗粒至少大 5 倍的大颗粒 [2]。 二、库尔特原理的新发展 可调电阻脉冲感应法可调电阻脉冲感应法(TRPS)是在 21 世纪初发明的,用库尔特原理测量纳米颗粒的粒度与计数。在这一方法中,一个封闭的容器中间有一片弹性热塑性聚氨酯膜,膜上面有个小孔,小孔的大小(从 300 nm 至 15 m)可根据撑着膜的装置的拉伸而变来达到测量不同粒度的样品。与经典的电阻法仪器一样,在小孔两边各有一个电极,测量由于颗粒通过小孔而产生的电流(电压) 变化。它的主要应用是测量生物纳米颗粒如病毒,这类仪器不用真空抽取液体,而是用压力将携带颗粒的液体压过小孔。压力与电压都可调节以适用于不同的样 品。由于弹性膜的特性,此小孔很难做到均匀的圆形,大小也很难控制,每次测得的在一定压力、一定小孔直径下电脉冲高度与粒度的关系,需要通过测量标准颗粒来进行标定而确定。图3 可调电阻脉冲感应法示意图当小孔上有足够的压力差时,对流是主要的液体传输机制。 由于流体流速与施加的压力下降成正比,颗粒浓度可以从脉冲频率与施加压力之间线性关系的斜率求出。但是需要用已知浓度的标准颗粒在不同压力下进行标定以得到比例系数[3]。 这个技术在给定小孔直径的检测范围下限为能导致相对电流变化 0.05%的颗粒直径。检测范围的上限为小孔孔径的一半,这样能保持较低程度的小孔阻塞。典型的圆锥形小孔的动态范围 为 5:1 至 15:1,可测量的粒径范围通常从 40 nm 至 10 µm。 此技术也可在测量颗粒度的同时测量颗粒的 zeta 电位,但是测量的准确度与精确度都还有待提高,如何排除布朗运动对电泳迁移率测量的影响也是一个难题[4]。微型化的库尔特计数仪随着库尔特原理在生物领域与纳米材料领域不断扩展的应用,出现了好几类小型化(手提式)、微型化的库尔特计数仪。这些装置主要用于生物颗粒的检测与计数,粒度不是这些应用主要关心的参数,小孔的直径都在数百微米以内。与上述使用宏观压力的方法不同的是很多这些设计使用的是微流控技术,整个装置的核心部分就是一个微芯片,携带颗粒的液体在微通道中流动,小孔是微通道中的关卡。除了需要考虑液体微流对测量带来的影响,以及可以小至 10 nm 的微纳米级电极的生产及埋入,其余的测量原理和计算与经典的库尔特计数器并无两致。这些微芯片可以使用平版印刷、玻璃蚀刻、 防蚀层清除、面板覆盖等步骤用玻璃片制作[5], 也可以使用三维打印的方式制作[6]。一些这类微流控电阻法装置已商业化。图4 微流计数仪示意图利用库尔特原理高精度快速的进行 DNA 测序近年来库尔特原理还被用于进行高精度、快速、检测误差极小的 DNA 或肽链测序。这个技术利用不同类型的纳米孔,如石墨烯形成的纳米孔或生物蛋白质分子的纳米孔,例如耻垢分枝杆菌孔蛋白 A(MspA)。当线性化的 DNA-肽复合物缓慢通过纳米孔时,由于不同碱基对所加电场中电流电压的响应不同,通过精确地测量电流的变化就可对肽链测序。由于此过程不影响肽链的完整性,如果将实验设计成由于电极极性的变化而肽链可以来 回反复地通过同一小孔,就可以反复地读取肽链中的碱基,在单氨基酸变异鉴定中的检测误差率可小于 10-6[7,8]。图5 纳米孔 DNA 测序库尔特原理的标准化 早在 2000 年,国际标准化组织就已成文了电感应区法测量颗粒分布的国际标准(ISO 13319),并得到了广泛引用。在 2007 年与 2021 年国际标准化组织又前后两次对此标准进行了修订。中国国家标委会也在 2013 年对此标准进行了采标,成为中国国家标准(GB/T 29025-2012)。参考文献【1】Berge, L.I., Jossang, T., Feder, J., Off-axis Response for Particles Passing through Long Apertures in Coulter-type Counters, Meas Sci Technol, 1990, 1(6), 471-474. 【2】Xu, R., Yang, Y., Method of Characterizing Particles, US Patent 8,395,398, 2013. 【3】Pei, Y., Vogel, R., Minelli, C., Tunable Resistive Pulse Sensing (TRPS), In Characterization of Nanoparticles, Measurement Processes for Nanoparticles, Eds. Hodoroaba, V., Unger, W.E.S., Shard, A.G., Elsevier, Amsterdam, 2020, Chpt.3.1.4, pp117-136.【4】Blundell, E.L.C.J, Vogel, R., Platt, M., Particle-by-Particle Charge Analysis of DNA-Modified Nanoparticles Using Tunable Resistive Pulse Sensing, Langmuir, 2016, 32(4), 1082–1090. 【5】Zhang, W., Hu, Y., Choi, G., Liang, S., Liu, M., Guan, W., Microfluidic Multiple Cross-Correlated Coulter Counter for Improved Particle Size Analysis, Sensor Actuat B: Chem, 2019, 296, 126615. 【6】Pollard, M., Hunsicker, E., Platt, M., A Tunable Three-Dimensional Printed Microfluidic Resistive Pulse Sensor for the Characterization of Algae and Microplastics, ACS Sens, 2020, 5(8), 2578–2586. 【7】Derrington, I.M., Butler, T.Z., Collins, M.D., Manrao, E., Pavlenok, M., Niederweis, M., Gundlach, J.H., Nanopore DNA sequencing with MspA, P Natl Acad Sci, 107(37), 16060-16065, 2010. 【8】Brinkerhoff, H., Kang, A.S.W., Liu, J., Aksimentiev, A., Dekker, C., Multiple Rereads of Single Proteins at Single– Amino Acid Resolution Using Nanopores, Science, 374(6574), 1509-1513, 2021. 作者简介许人良,国际标委会颗粒表征专家。1980年代前往美国就学,受教于20世纪物理化学大师彼得德拜的关门弟子、光散射巨擘朱鹏年和国际荧光物理化学权威魏尼克的门下,获博士及MBA学位。曾在多家跨国企业内任研发与管理等职位,包括美国贝克曼库尔特仪器公司颗粒部全球技术总监,英国马尔文仪器公司亚太区技术总监,美国麦克仪器公司中国区总经理,资深首席科学家。也曾任中国数所大学的兼职教授。 国际标准化组织资深专家与召集人,执笔与主持过多个颗粒表征国际标准 美国标准测试材料学会与化学学会的获奖者 中国颗粒学会高级理事,颗粒测试专业委员会常务理事 中国3个全国专业标准化技术委员会的委员 与中国颗粒学会共同主持设立了《麦克仪器-中国颗粒学报最佳论文奖》浸淫颗粒表征近半个世纪,除去70多篇专业学术论文、SCI援引近5000、数个美国专利之外,著有400页业内经典英文专著《Particle Characterization: Light Scattering Methods》,以及即将由化学工业出版社出版的《颗粒表征的光学技术及其应用》。点击图片查看更多表征技术
  • 材料变温电阻特性测试仪
    成果名称 材料变温电阻特性测试仪(EL RT-800) 单位名称 北京科大分析检验中心有限公司 联系人 王立锦 联系邮箱 13260325821@163.com 成果成熟度 □研发阶段 □原理样机 □通过小试 &radic 通过中试 &radic 可以量产 合作方式 □技术转让 &radic 技术入股 &radic 合作开发 □其他 成果简介: 本仪器专门为材料电阻特性变温测试而设计,采用专用高精度电阻和温度测量仪以及四端测量法减小接触电阻对测量的影响从而提高测量精度,样品采用氮气保护可连续测量-100℃~500 ℃条件下样品电阻随温度的变化。采用流行的USB接口将高精度的数据采集器与计算机相连,数据采集迅速准确;用户界面直观友好,能极大方便用户的使用。 主要技术参数: 一、信号源模式:大电流模式;小电流模式;脉冲电流模式。 二、电阻测量范围: 1&mu &Omega ~3M&Omega 。 三、电阻测量精度: ± 0.1%FS。 四、变温范围:液氮温度~900 ℃。 五、温度测量精度:热电阻0.1%± 0.1℃;热电偶0.5%± 0.5℃。 六、供电电源:220 VAC。 七、额定功率:500W。 八、数据采集软件在Windows XP、Windows 7操作系统均兼容。 应用前景: 本仪器可用于金属、合金及半导体材料的电阻变温测量。适合于高校科研院所科研测试及开设专业实验。 知识产权及项目获奖情况: 本仪器拥有完全自主知识产权和核心技术,曾在全国高校自制实验仪器设备评选活动中获得优秀奖。
  • 磁电阻特性测试仪
    成果名称 磁电阻特性测试仪(EL MR系列) 单位名称 北京科大分析检验中心有限公司 联系人 王立锦 联系邮箱 13260325821@163.com 成果成熟度 □研发阶段 □原理样机 □通过小试 &radic 通过中试 &radic 可以量产 合作方式 □技术转让 &radic 技术入股 &radic 合作开发 □其他 成果简介: 本仪器专门为材料磁电阻特性测试而设计的,采用流行的USB接口将高精度的数据采集器与计算机相连,数据采集迅速准确;用户界面直观友好,极大地方便了用户的使用。 MR-150型采用电磁铁产生强磁场,高精度名牌仪表采集数据,精度高稳定性好适合科研中各类样品的磁电阻特性测试。 MR-4型采用亥姆霍兹线圈产生磁场,无剩磁。采用高精度名牌仪表采集数据,精度高稳定性好适合科研中AMR、GMR、TMR各类样品的磁电阻特性测试。 MR-2型采用集成化主机和多通道USB接口数据采集卡采集数据,稳定性好适合科研教学中性能较好的磁电阻样品测试。 MR-1型采用手动调节磁场和人工读数,适合与大中专院校本科生研究生的专业实验中使用。 主要技术参数: 一、系统控制主机:内含可1路可调恒流源(0.3mA~50mA)、2路4 1/2数字电压表和1块USB接口24bit数据采集卡;功耗50W。 二、自动扫描电源:0~± 5A,扫描周期8~80s。 三、亥姆霍兹线圈:0~± 160Gs。 四、测量专用检波与放大电路技术参数:输入信号动态范围为± 30 dB;输出电平灵敏度为30mV / dB;,输出电流为8mA;转换速率为25 V /&mu s;相位测量范围为0~180° ;相位输出时转换速率为30MHz;响应时间为40 ns~500 ns;测量夹头间隔10mm。 五、计算机为PC兼容机,Windows XP或Windows 7操作系统。 六、数据采集软件在Windows XP和Windows 7操作系统均兼容。 应用前景: 本仪器可用于金属、合金及半导体材料的电阻变温测量。适合于高校科研院所科研测试及开设专业实验。目前该仪器已经应用在北京科技大学材料学院及哈尔滨工业大学深圳研究生院的研究生实验教学及课题组科研测量中,取得良好的成效。 知识产权及项目获奖情况: 本仪器拥有完全自主知识产权和核心技术,曾在全国高校自制实验仪器设备评选活动中获得优秀奖。

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