微氧仪原理

仪器信息网微氧仪原理专题为您提供2024年最新微氧仪原理价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括微氧仪原理参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的微氧仪原理您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合微氧仪原理相关的耗材配件、试剂标物,还有微氧仪原理相关的最新资讯、资料,以及微氧仪原理相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

微氧仪原理相关的仪器

  • 壁挂式臭氧灭菌机原理 臭氧在自然界中存在很少,在大气层外围有一层臭氧层,聚集着比较多的臭氧,雷电天气之后,也会产生一小部分臭氧,这些臭氧我们很难接触和搜集到。现在用的臭氧杀菌都是人工产生的臭氧。 壁挂式臭氧灭菌机广泛应用在养殖厂,机关单位的办公室,教室,会议室,礼堂,餐厅,宿舍,娱乐室,餐具等消毒。我们的产品利用的是电晕法将空气中的氧气转化为臭氧。电晕法即通过设备内部的专用电压转化装置,将220v的低压交流电转化为千伏高压,产生交变电场,利用石英,陶瓷等放电介质,模拟自然界打雷产生臭氧的过程。这种方法,目前在人工产生臭氧方面应用广泛,具有臭氧产量大,使用寿命长,工作稳定,技术成熟,值得信赖。 臭氧以氧原子的氧化作用破坏微生物膜的结构,以实现杀菌作用。臭氧对细菌的灭活反应总是进行的很迅速。 与其它杀菌剂不同的是:臭氧能与细菌细胞壁脂类的双键反应, 穿入菌体内部,作用于蛋白和脂多糖,改变细胞的通透性,从而导致细菌溶解死亡。 很多对臭氧消毒不太了解的朋友会担心壁挂式臭氧灭菌机对人体的健康有影响,实则不然,国标中,允许人在0.15ppm臭氧浓度的情况下工作8小时。当真是的臭氧浓度大于0.02ppm时,人就可以闻到,可以再进行通风放味,到臭氧消散为止。
    留言咨询
  • 1. 电化学便携式荧光法溶解氧仪 型号:HAD-S118G原理与方法 便携式荧光法溶氧仪是公司最近推出一款全新的光学溶解氧检测仪。与传统电化学传感器不同,光学溶氧传感器采用荧光淬灭技术。这项技术是基于一种被证明可准确测量溶解氧浓度的方法 。水中氧气的浓度可用通过传感器表面荧光物质的淬灭效应来测定,不需要内充液,也不需要预热处理就能使用。该传感器具有快速响应,不消耗溶解氧,不受流速和测试溶液污垢的影响等优点。 HAD-S118G便携式荧光法溶解氧仪原理与方法:§传感器表面含有荧光染料物质§红色LED灯被用作参比光源§蓝色LED发出蓝光照到传感器表面§蓝光会使荧光物质激发,并发出红色荧光§红色荧光的淬灭时间由光学传感器测量§溶解氧浓度越高,红色荧光淬灭时间会缩短,光学传感器由此通过计算得到氧浓度§专有的算法比传统的线7. GB/T8926-2012润滑油不溶物测定仪 型号:HAD-R8926 HAD-R8926在用的润滑油不溶物测定仪,依据GB/T8926-2012标准设计制造而成,适用于测定在用润滑油中正戊烷不溶物和甲苯不溶物。 HAD-R8926主要技术参数 1、最高转速 :5500r/min2、最大相对离心力:4850×g3、最大容量:4×100ml4、电源:AC220V±22V 50HZ±1HZ5、质量:50Kg6、工作制式:连续运行 主要规格:型式 —— 四罐、水平式表1 主 要 规 格容量 ml 最高转速r/min 最大相对离心力×g4×100 5500 4850 8. GB/T 2406.2-2009自动氧指数仪 型号:HAD-5801A 符合标准:GB/T 2406.2-2009 ISO 4589-2-2006 ASTM D2863测量范围:0~100%分辨率:0.1%控制精度:±0.3% (16%-50%)区间响应时间:1 S 外尺寸 499* 600 * 600㎝ (W*D*H) 氧浓度输出 0%-100 % 触摸屏直接设定氧浓度测量 0-100% 德国进口顺磁氧传感器,无需更换测量分辨率 0.1测量精度 ±0.2% 10%-50%区间内精度测试时间 0.1s~999.9s余焰记录时间 0.01s~999.9s测试方式 周期点火、连续点火可选 触摸屏可设置 1、采用触摸屏控制器,操作更加简单、人性化 2、质量流量计控制氧气和氮气流量,大大提高了混合精度与稳定性 3、进口顺磁氧传感器,高灵敏度且长期使用无需更换,节约成本 4、多重混合罐,确保混合均匀,输出浓度稳定 5、测试数据可通过USB直接存储,有利于批量处理数据 6、可连接电脑进行操作 8.圆形固相萃取仪 SPE 萃取仪型号:HADE-24B HADE-24B圆形固相萃取仪产品说明:固相萃取/固相萃取装置(Solid-Phase Extraction,简称SPE)是一种被广泛应用且备受欢迎的样品前处理技术,就是利用固体吸附剂将液体样品中的目标化合物吸附,与样品的基体和干扰化合物分离,然后再用洗脱液洗脱或加热解吸附,达到分离和富集目标化合物的目的。它在传统的液—液萃取基础上采用物质间相似作用的相似相溶原理并结合目前广泛应用的液相色谱和气相色谱固定相基本知识发展而来。HADE-24B圆形固相萃取仪主要特征:圆柱形设计,整体密封性能优越。整机采用有机玻璃制作,耐腐蚀性好。真空槽采用特硬玻璃模具成形,其壁厚均匀故可承受-0.085Mpa以上的高负压。萃取柱托盘采用特高分子材料制成,其美观耐腐蚀并且长期使用在高压力状态下不变形。内部试管架由聚四氟制成故有很高的耐腐蚀。 9.精密冷水机 冷却水循环机 循环水冷却系统 型号:HAD-X1000 HAD-X1000精密冷水机 冷却水循环机 循环水冷却系统技术参数:温度范围:  5~35℃; 控温精度: ±0.1℃; 制 冷 量: 20℃时1000W; 水箱容积: 8L; 循环泵最大压力: 0~4.0Bar; 循环泵最大流量: 0~28L/min; 仪器接口尺寸: 1/2〞NPT 仪器外形尺寸: W345×D620×H600mm 10 JJG956-2000真空气袋采样器 型号:H29166 24小时恒温自动连续环境空气采样器 一、 H29166真空气袋采样器产品执行标准  JJG956-2000《大气采样器》 HBC5-2001《24小时恒温自动连续环境空气采样器》 二、H29166真空气袋采样器概述 H29166真空气袋采样器真空气袋采样器,是我公司生产的一款便携式手持气体采样器。可广泛用于环境空气、污染源气 体的采集。替代传统的双连球、橡胶球胆等机械式手动气体采集装置,提高了工作效率,减少了劳动强 度。它具有安全可靠、携带方便、操作简单、实用等优点。 三、H29166真空气袋采样器技术指标 1、操作简单,不需拔插连接胶管,即可完成气袋内残余气体的置换及气体采样过程。 2、内置镍氢电池,使用寿命长,安全环保,且不会存在如铅酸电池等漏液现象,保护仪器内部。 3、设有电量指示灯,直观显示,一目了然。 4、外壳由模具生产加工,工艺性强,可靠性好。 四、技术参数 1、采集流量:1-3L/min 2、连续采集时间: ≥2h 3、电 源: 直流12V (内置镍氢充电电池 1.3Ah) 4、重 量: 1kg 注:铝箔气体采样袋属于选配,类型有铝箔气体采样袋、聚氟乙烯气体采样袋(1L/2L/3L/4L)以上参数资料与图片相对应性算法更加准确 HAD-S118G便携式荧光法溶解氧仪特点:§价格合理§免维护: 无需补充电解液溶液§稳定性高,毋须经常校准或更换传感器帽§重复性高,没有测量漂移§操作简单,无需搅拌,无流速依赖性且准确性不受污垢影响§自动温度和压力补偿,即插即用§含盐度补偿功能:能测试海水和各种盐溶液中的溶解氧 范围 0-20 ppm DO(0-200% 饱和度)精度 ±0.1 mg/L (在 0-20 mg/L 范围内)响应时间 60 秒 测量范围:DO: 0 - 20 mg/L饱和度 %: 0 - 200%工作温度: -5 - 50°C压力: 内置气压计, 51 - 112 kPa仪表尺寸 :长度: 21 cm宽度: 8.1 cm厚度: 4.5 cm显示屏: 6.6 cm x 3.6 cm带电池的重量: 330g 分辨率:DO: 0.01 mg/L饱和度 %: 0.1%温度: 0.1°C压力: 0.1 kPa 传感器 (探头)尺寸:总长度: 160 cm插入长度: 9.5 cm直径: 1.65 cm电极头尺寸: 3.2 cm X 2.4 cm X 11.5 cm带电缆重量: 100 g响应时间:30 秒至 90% 响应(T-90) 60 秒至100 %响应材料:探头与仪表: 注塑 ABS可更换传感器帽: 注塑 PET精度:DO: 0 - 20 mg/L, ±0.1 mg/L饱和度 %: 0 - 200%, ±1.0%温度: -5 - 50°C, ±0.2 °C压力: 51 - 112 kPa, ±0.2%补偿参数:温度: 自动、全量程压力: 自动、全量程盐度: 用户选择从 0 - 55 ppt电源需求: 4 节碱性 AA 电池或 5 V micro USB电池寿命: 连续可使用30小时省电功能:省电功能一旦开启,10分钟内未使用,仪表会自动关闭2.浮游菌采样器 型号:HAD-YQI HAD-YQ浮游菌采样器 I简介是一种高效的多孔吸入式微生物采集器。它根据等速采样理论设计, 采样直接, 采集头口风速与洁净室内风速保持基本一致,准确反映洁净室内微生物的浓度。采样时,带尘菌空气高速通过微孔,被均匀撞击在培养皿内的琼脂表面;极大地提高了符合新版GMP/ISO14698-1标准的活性粒子的采集效率。系统设计优化了撞击速度,保证了生物学效率。仪器采用电脑板控制,低噪音泵采样,因此操作简单、性能稳定。采集头采用316L不锈钢制造,可适合方式消毒。 HAD-YQ浮游菌采样器 主要技术参数采样流量 100L/min采样模式 三档设计,可自定义采样体积采样量 10—9999L采样延迟 1—60秒采集方式 手动电池 锂电池16.8V 8.8Ah,可连续工作10小时重量 6kg(整机为全316不锈钢材质)培养皿尺寸  90*15mm外形尺寸 200*240*160(宽*深*高)显示窗口 高亮度LCD显示屏工作环境 温度:0--50℃,湿度:10—90%校准周期 每一年 3.数字式高能脉冲起爆器 型号:HAD-500E数码管显示充电电压 一、HAD-500E数字式高能脉冲起爆器 产品概述 数字式高能脉冲起爆器是我公司2012年上市的一款由单片机控制的起爆器,采用四位高亮数码管显示充电电压、网络总电阻值,内部采用大规模集成电路,同时电路采用程序芯片自动对起爆器达到峰值电压后进行稳定保护,以杜绝电压持续上升造成电路损坏,相对市面上的各种型号的起爆器更先进、更可靠、更耐用。 该产品引爆电压高,电容量大,引爆安,对于大、中型爆破和要求电压较高在无桥丝抗杂电雷管尤为适用,且具有数字式电雷管爆破网络雷管总电电阻值检验,可检测网络是否有短路或者断路情况,表头自动校零,自动进位,精度高,读数直观,工作电流不超过2毫安,安全可靠。起爆器采用循环充电的直流6V电池供电,配置专用充电器,可通过220V照明电源对其进行充电,环保可靠,操作便捷。同时可配用我公司生产的CCH远程导爆管非电击发针可进行导爆管雷管的远程导爆,一机两用。 箱体采用GB1410-1978防护等级IP07、抗冲击等级IK08的高抗冲击工程塑料注塑成型的壳体,有较强的防尘、防水、防腐性能。其体积小于普通型的50%,起爆安全可靠,广泛适用与露天矿场、井下金属矿山、土石方工程、隧道掘进、城市控制爆破及水利工程等大、中型规模的爆破,作为引爆大量工业电雷管和无桥丝抗杂电雷管以及导爆管雷管的可靠高压能源装置。 引爆电压 ≥2000V 引爆容量 30 uF引爆能力 国标工业铜脚线电雷管500发导爆管雷管开外接爆破母线(1.0-1.5mm2单股铜、铝芯复导线)400米充电时间 ≤30S 外型尺寸 276.5*227.5*98.5 mm峰值电压 2100 V 电源电压 DC6V使用环境湿度 95% 使用环境温度 -20℃+40℃ 4.调速多用振荡器 型号:HAD-Y4H 一、:HAD-Y4H调速多用振荡器产品简介: 调速多用振荡器具有体积小,重量轻,使用方便等特点,同时,该产品采用新材料,新技术,新工艺,使产品具有耳目一新的感觉,本仪器广泛应用于卫生防疫、环境监测、科研院校及工矿企业等单位,作化学分析及各种溶液混匀,还适用于生物化学类菌种振荡培养使用。 二、HAD-Y4H调速多用振荡器原理:本仪器采用无刷直流电机作为动力,通过先进的电子调速电路,能够保持较为平稳的运动速度,同时具有使用寿命长,维护简单,操作方便的优点。 三、HAD-Y4H调速多用振荡器技术参数:振荡频率:20-300次/分±1转/分振荡幅度:20mm电 源:220v 50Hz工作负荷:≤10kg定时范围:0-9999分钟或常开环境温度:0-40℃ 外形尺寸:440×320×220mm 四、HAD-Y4H调速多用振荡器使用方法:将需要振荡的装有溶液的试剂瓶夹持在弹簧上,然后接通电源,打开电源开关,点击set键,上排显示sp,下排显示设定转速,点击△或▽选择振荡速度,设定完毕,再次点击set键,上排显示st,下排显示需要振荡的时间,点击△或▽选择需要振荡的时间,设定完毕,点击run/stop键开始运行,此时设备将按设定参数运行,使用完毕点击run/stop键停止,然后再关闭电源,取下试剂瓶即可。 5.混匀仪 型号:HAD-MRIII HAD-MRIII概况和特点三种混匀程序模式可供选择,适用于血液样品,尿样、注射物、血浆等物质的混匀。选用高效直流步进电机进行驱动,运行平稳,噪音小,使用寿命长。特制硅胶圈夹具,适用于各类型的试管、离心管。结构紧凑,空间占用少,适用于多种场所。数字控制时间与速度,控制更加精确。LCD 液晶显示速度、时间、工作模式,方便读取与操作。轻触式薄膜开关面板设计,使得操作更加轻松。 HAD-MRIII技术参数运行方式:转动:360°顺时针转动360°逆时针转动360°顺、逆时针交叉转动振动:以5°的旋转角前后往复式运动漩涡:以5°的旋转角前后往复式+360°顺时针转动速度范围:5-40rpm工作板1:1.5ml-15ml试管或离心管22只(适用于装夹Ø 12、Ø 13、Ø 16 试管以及1.5ml-15ml 之间各类型离心管)工作板2:50ml 离心管6 只,1.5-15ml 试管或离心管4只(适用于装夹Ø 12、Ø 13、Ø 16 试管以及1.5ml-50ml 之间各类型离心管)运行模式:定时时间设置范围:1min-60h输入电压(频率):AC 220V±10%(50/60Hz)输入功率:15W外壳防护等级:IP31允许环境温度:5-50℃允许相对湿度:80%外形尺寸:380×182×190mm净重:3 kg 6.符合JJG577-2005烟尘粉尘采样校验装置 型号:HAD-HJ3 产品符合JJG577-2005 膜式煤气表检定规程;执行企业标准:Q/WTH42-2013:TH-J系列压力流量校准仪 HAD-HJ3流量校准仪是针对目前环境检测中所用的烟尘、粉尘等采样仪的校准要求,研制的一种装置。经计量部门标定,可确保量值传递的准确性、一致性,可广泛的应用于环境检测中所用的采样其它同参数剂量范围的仪器仪表的现场校准,从而保证被校仪器仪表的计量准确性和使用结果的可比规定采样仪器在使用过程中,需要周期性的进行计量校准,本装置是完成这项工作的理想装置。 HAD-HJ3仪器特点仪器设计新颖,结构紧凑,体积小,重量轻,便于携带。仪器采用微电脑程序控制,数据自动处理,利用汉字点阵高亮OLED屏显示。中文操作提示功能,轻触按键输入,操作简单方便。直流供电方式,配高性能锂电池,最大持续工作时间达到20小时。可实时测量现场大气压和温度。可存储20组数据,内嵌微型打印机可实时打印数据 HAD-HJ3技术参数 流量检测范围 (5~80) L/min流量检测精度 1 %流量检测重复性误差 0.5 %环境温度误差±1 ℃工作电源 8.4V DC重量:4.3KG 尺寸:158mmx160mmx225mm(LxWxH)
    留言咨询
  • 扬尘监测双原理扬尘在线监测仪的应用ZWIN-YCB 扬尘是由于地面上的尘土在风力、人为带动及其他带动飞扬而进入大气的开放性污染源,是环境空气中总悬浮颗粒物的重要组成部分。目前大气环境中的空气污染主要有两种途径进入空气,一种是排放源直接排放,比如燃煤烟尘、钢铁锻造排放烟尘等,一种是污染源排放沉降后又在其他力的作用下进入空气。扬尘污染的产生不仅仅是对环境空气质量产生影响,还会对身体健康情况产生影响,大多数的fei部ji病的产生都是因为长期生活在扬尘浓度较gao的环境,可吸入颗粒物携带bing jun等微生物进入人体,破坏人体mian yi系统,从而引发相关ji bing。针对扬尘环境污染,除了市面中现有的常见的光散射法扬尘监测仪、β射线法扬尘监测仪,智易时代依据环境监测经验,研发了两种监测原理联用的扬尘在线监测仪,即双原理颗粒物在线监测仪(β&laser),可广泛应用于道路扬尘、园区扬尘、港口扬尘等多种易产生扬尘场所。扬尘监测 双原理扬尘在线监测仪的应用双原理扬尘在线监测仪是利用光散射法和贝塔射线法两种监测原理,采用泵吸式的采样方式,将仪器主机安装在箱体内,通过密封的管道和箱体外的切割头(PM2.5、PM10或TSP)连接,可以进行大气颗粒物PM2.5、PM10和TSP的浓度监测。本款监测仪器主要由三部分组成,分别是:仪器主机,切割头,以及采样系统,每一部件都单独安装,便于拆卸和更换,降低运维难易程度。仪器主机面板有显示和按键,配置液晶显示屏,实现ren ji交流功能,界面简洁美观,辨识性gao,方便操作。仪器内部集成采样系统、机械传动控制、信号检测与数据处理、数据传输系统等,可以实时监测环境空气中颗粒物浓度数据。切割器是根据空气动力学原理设计的,用于分离不同直径的颗粒物,切割器切割效率的有效流量16.7L/min。采样系统主要由采样管路、动态加热系统(DHS)和气泵组成,气泵使用的是刮板式大气流量采样真空泵,它具有自润滑、wu油污染、负载能力强等you点。
    留言咨询

微氧仪原理相关的方案

微氧仪原理相关的论坛

  • 【分享】臭氧检测仪原理

    [size=4]1.检测原理 科学家们已经发现臭氧层能吸收紫外线,研究表明臭氧仅对波长253.7nm的紫外线具有最大吸收系数,在此波长下紫外线通过臭氧会产生衰减,符合兰波特一比尔定律:该原理已被美国等国家作为臭氧标准分析方法:该臭氧检测仪就是采用紫外线吸收法的原理,用稳定的紫外灯光源产生紫外线,用光波过滤器过滤掉其它波长紫外光,只允许波长253.7nm通过。经过样品光电传感器,再经过臭氧吸收池后,到达采样光电传感器。通过样品光电传感器和采样光电传感器电信号比较,再经过数学模型的计算,就能得出臭氧浓度大小。 2.臭氧浓度数学计算模型 臭氧浓度数学模型是根据Lambert and Bee:定律推出的。 在公式(1)中,只要知道样品电流、采样电流和臭氧吸收池距离,即可计算出臭氧浓度大小。由于臭氧吸收池距离的限制,最大臭氧浓度只能测到 3.电路原理的实现 基本电路由电源部分、紫外灯控制、紫外光线样品检测、紫外光线采样检测、对数放大器Log100、模拟输出及显示部分等组成。 电路核心部分就是用对数放大器Log100来实现臭氧浓度数学模型,基本接线如图1所示。Log100是集成电路的14引脚,可以对两个电流或电压之比进行对数运算。该放大器输出电流动态范围宽,可以在1nA} 1mA之间变化。输出误差范围不超过0.1%。输出公式: 电源部分主要是产生紫外灯需要的高压电源,同时产生电路板上需要的+15V直流电紫外灯灯控部分控制紫外灯电流在允许范围之内,如果不能自动调节,面板上将有一个红灯变亮,提示更换新的紫外灯。标准紫外光检测和采样紫外光检测部分也是较关键部分,光电传感器把紫外线的光信号转换为电压信号,然后经两次运算放大器进行信号整理放大,送给Log100进行计算处理后,显示输出。模拟输出0~20mA与臭氧浓度大小成线性关系。[/size]

  • 大家平常对在线仪器的原理、维护都很了解吗?

    大家平常对待在线仪器是一种什么样的态度呢?是要会使用就可以,还是说对在线仪器的原理都非常了解?毕竟在线仪器平常使用、维护都很话费时间,大家还会积极的去学习仪器的原理,去学习如何去维护仪器吗?

  • 【原创】电化学氧气分析仪工作原理

    一、工作原理: 采用完全密封的燃料池氧传感器是当前国际上最先进的测氧方法之一。燃料池氧传感器是由高活性的氧电极和铅电极构成,浸没在KOH的溶液中。在阴极氧被还原成氢氧根离子,而在阳极铅被氧化。 O2+2H2O+4e4OH 2Pb+4OH 2Pb(OH)2+4e KOH溶液与外界有一层高分子薄膜隔开,样气不直接进入传感器,因而溶液与铅电极不需定期清洗或更换。样气中的氧分子通过高分子薄膜扩散到氧电极中进行电化学反应,电化学反应中产生的电流决定于扩散到氧电极的氧分子数,而氧的扩散速率又正比于样气中的氧含量,这样,该传感器输出信号大小只与样气中的氧含量相关,而与通过传感器的气体总量无关。通过外部电路的连接,反应中的电荷转移即电流的大小与参加反应的氧成正比例关系。 采用此方法进行测氧,可以不受被测气体中还原性气体的影响,免去了许多的样气处理系统。它比老式“金网-铅”原电池测氧更快速,不需要漫长的开机吹除过程,“金网-铅”原电池样气直接进入溶液中,导致仪器的维护量很大,而燃料电池法样气不直接进入溶液中,传感器可以非常稳定可靠的工作很长时间。事实上, 燃料电池氧传感器是完全免维护的。仪器性能参数:测量范围:0-20/200/2000ppm测量精度:0.01ppm重复性: ≤1%F.S零点漂移:≤±1%F.S/7d响应时间:30秒到达90%读数工作温度:-5℃-40℃工作电源:220V AC / 9V DC工作压力:进口-0.5kg/cm2 出口-直排大气安全性:仅用电池工作时为本质安全型(便携式)整机重量:2.3kg三、仪器流程图:(略)四、仪器特点:该仪器采用先进的燃料池传感器测量氧含量。它具有测量快速、准确、高精度的特点。由于传感器完全密封,所以传感器是免维护的。通常使用寿命可达三到五年。是老一代微氧仪的更新换代产品。并且与先进的单片机技术,流量控制,温度补偿,压力控制系统想结合,使之具有更好的人机操作平台和广泛的使用性能。仪器采用独特的过压保护装置,当气体流量突然增大的时候,过压保护动作,气体进入传感器的通道被切断,从而很好的保护了传感器避免过压损坏。同时由于该仪器设计时采针阀可将传感器在不使用的条件下密封,防止传感器在空气中消耗并且可以达到对进样管路进行吹扫,以达到清扫进样管路的目的,更使它在快速、大量分析作业众发挥重要作用。如想更详细了解,请下载附件(免费)[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=51165]电化学氧气分析仪工作原理[/url]

微氧仪原理相关的耗材

  • 化工原理实验仿真软件CES (以北化装置为原型)
    流程简述: 化工原理是化工、生物、食品、制药等专业必修课。化工原理实验是大部分学校必做的实验。因此化工原理实验被列为重点实验内容之一。东方仿真使用自主开发平台,利用动态数学模型实时模拟真实实验现象和过程,通过3D仿真实验装置交互式操作,产生和真实实验一致的实验现象和结果。每位学生都能亲自动手做实验,观察实验现象,记录实验数据,验证公式、原理定理。另外,该系统还配备开放的标准实验思考题生成器。该系统分为教师站和学生站。通过网络,教师站上的监控和管理程序方便地对学生站运行的实验仿真软件进行实时的监控和管理。本仿真软件以北京化工大学实验装置为主,兼顾华东理工大学的实验装置。包括了所有典型的化工原理实验装置。培训工艺:1.1 、离心泵特性曲线测定1.2 、流量计的认识和校核1.3 、流体阻力系数测定1.4 、传热(水-蒸汽)实验1.5 、传热(空气-蒸汽)实验1.6 、精馏(乙醇-水)实验1.7 、精馏(乙醇-丙醇)实验1.8 、吸收(氨-水)实验一1.9 、吸收(氨-水)实验二1.10 、丙酮吸收实验1.11 、干燥实验1.12 、板框过滤实验建议配置:学员站:CPU:奔腾E2140或更强的CPU(或AMD Athlon X2 4000)内存:1G以上显卡和显示器:分辨率1024x768以上硬盘空间:至少1G剩余空间操作系统:Windows XP SP2/SP3教师站:CPU:奔腾E5200或更强的CPU(或AMD Athlon X2 5000)内存:1G以上(推荐2G以上)显卡和显示器:分辨率1024x768以上硬盘空间:至少1G剩余空间操作系统:Windows Server 2003 SP2网络要求:网络必须稳定通畅(统一式激活)
  • 食品工程原理实验仿真软件FES
    流程简述: “食品工程原理仿真实验”,就是利用动态数学模型实时模拟真实实验现象和过程,通过对仿真3D实验装置进行互动操作,产生和真实实验一致的结果。从而达到每个学生都能够一对一地亲自动手做实验,观察实验现象,验证公式、原理定理的目的。可以通过网络,使教师站上运行的监控程序与管理程序能方便地对下位机的学员站上运行实验仿真软件进行监控与管理,同时配有标准的实验思考题生成器,开放接口。培训工艺:1.1、流体粘度测定实验1.2、柏努利方程实验 1.3、雷诺实验 1.4、流体阻力实验 1.5、离心泵性能实验 1.6、过滤实验 1.7、传热实验 1.8、洞道干燥实验 1.9、流化床干燥实验 1.10、精馏实验 1.11、气体扩散系数测定实验1.12、液体扩散系数测定实验运行环境要求建议配置:学员站:CPU:奔腾E2140或更强的CPU(或AMD Athlon X2 4000)内存:1G以上显卡和显示器:分辨率1024x768以上硬盘空间:至少1G剩余空间操作系统:Windows XP SP2/SP3教师站:CPU:奔腾E5200或更强的CPU(或AMD Athlon X2 5000)内存:1G以上(推荐2G以上)显卡和显示器:分辨率1024x768以上硬盘空间:至少1G剩余空间操作系统:Windows Server 2003 SP2网络要求:网络必须稳定通畅(统一式激活)
  • 量热仪配件充氧仪
    自动充氧仪特点:充氧装置是为充氧的配置装置,它同氧弹热量计配套。也可用于其他型号热量计的气压自封式新型氧弹,该充氧装置具有以下优点:(1)可以避免充氧所造成的喷溅。 (2)充氧速度可调节。 (3)操作方便,省时省力。 (4)可以延长氧气减压阀的使用寿命。(5)自动充氧,可随时观察氧弹、氧气瓶中的氧气压力、安全可靠。自动充氧仪主要技术指标:①许用工作压力:最大4MPa ②氧压力表量程:0-6MPa ③正常充氧压力:3Mpa无级可调 ④充氧时间:≥30s自动充氧仪工作原理:氧气从氧气瓶经过减压器输入充氧装置或再经过流量调节器到充气阀,阀内的阀塞借助于氧气的压力关闭充氧阀。氧弹将阀塞压开使氧气充入氧弹。充氧的压力由氧气压力表指示。自动充氧器维护与保养:(1) 试用氧气必须符合 GB213-96 要求,禁止使用电解氧。氧气瓶应摆放在符合安全规程的地点 (2) 充氧器要放在平稳的工作台面上; (3) 充氧器(包括充氧导管、减压阀)严禁与各种油脂接触; (4) 充氧器上的氧气导管要避免弯折、扭曲 ; (5) 充氧器周围严禁有明火存在; (6) 如氧气瓶的氧压低于 5MPa ,应更换新氧气。如氧弹中充氧压力超过 3MPa ,则应将氧弹中的氧气放出,重装氧弹,重新充氧。手持微型充氧仪规格尺寸: 总高度约95mm;充氧仪内嘴直径为:12.4mm;氧弹充氧嘴直径:12mm。微型充氧仪技术指标:充氧压力: 不小于4MPa;充氧管耐压: 不小于4MPa。适用于各种型号的量热仪充氧使用 。

微氧仪原理相关的资料

微氧仪原理相关的资讯

  • 负氧离子检测仪的工作原理与选择
    空气中负氧离子的含量是空气质量好坏的关键。在自然生态系统中,森林和湿地是产生空气负(氧)离子的重要场所。在空气净化、城市小气候等方面有调节作用,其浓度水平是城市空气质量评价的指标之一。自然界中空气正、负离子是在紫外线宇宙射线、放射性物质、雷电、风暴、瀑布、海浪冲击下产生,既是不断产生,又不断消失,保持某一动态平衡状态。由于负离子的特性,空所中的负离子产生与消失会保持一个平衡,因此判断环境下负离子浓度需要借助专门的空气离子检测仪进行准确测量。负氧离子是带负电荷的单个气体分子和轻离子团的总称,简言之就是带负电荷的氧离子。在自然生态系统中,森林和湿地是产生空气负氧离子的重要场所。其浓度水平是城市空气质量评价的指标之一,有着 “空气维生素”之称。工作原理:空气离子测量仪是测量大气中气体离子的专用仪器,它可以测量空气离子的浓度,分辨离子正负极性,并可依离子迁移率的不同来分辨被测离子的大小。一般采用电容式收集器收集空气离子所携带的电荷,并通过一个微电流计测量这些电荷所形成的电流。测量仪主要包括极化电源、离子收集器、微电流放大器和直流供电电源四部分。首要要了解自己选负离子检测用途,目前有进口的负离子检测仪,国产的负离子检测仪,仿冒的负离子检测仪等等。分为便携的负离子检测仪,在线的负离子检测仪,按原理分又分为平行电极负离子检测仪和圆通电容器负离子检测仪两种。空气负氧离子检测分为 “平极板法测空气负离子” 和”电容法测空气负离子“这两种原理,其中“平极板”原理是比较常用的一种方法,检测快速,经济实惠,用于个人、工厂、实验室等单位。电容法测空气负离子检测仪是一种高性能检测方法,具有防尘、防潮等特点,相对于平极板法测空气负离子更加,特别适合于森林、风景区的使用,是林业局,科研单位测量空气质量的常见仪器。按收集器的结构分,负离子检测仪可以划分为平行板式和Gerdien 冷凝器式/双重圆筒轴式两种类型。1.Ebert式/平行电板式离子检测仪平行电板式离子检测仪是目前低端空气离子检测仪比较常用的一种方法。A跟B是一组平行的且相互绝缘的电极,B极顶端边着一个环形双极电极,空气通过右下角的风扇吸入,空气中的负离击打A/B电极放电,电荷传导到E环形电极形成自放电,放电信号被记录,从而可对空气中正、负离子数量及大小进行测量。这种检测仪技术上比较成熟,造价成本也比较低,但是易受外部环境影响,另外这种结构自身的弱点容易导致电解边缘效应,容易造成气流湍流,造成检测结果偏移较大。2.Gerdien冷凝器式/双重圆筒轴式双重圆筒轴式离子检测仪是目前中高端空气离子检测仪成熟的一种方法。整体结构由3个同心圆筒组成,外围筒身及内轴为电极,空气通过圆筒时,离子撞击筒身跟轴产生放电,放电信号被记录,从而可对空气中正、负离子数量及大小进行测量。这种检测仪技术上已非常成熟,但由于内部复杂的结构及控制,造价成本高昂,这种结构可以有效解决平行电板式结构固有的电解边缘效应,同时圆筒本身的结构及特殊的进气方式可以保持气流通过的平顺性,对离子数量及大小的检测精确性有极大提高。
  • 探索微生物的秘密:生化培养箱的应用与原理解析
    微生物是生命科学中极为重要的研究对象之一,其微小而复杂的世界需要受控的实验环境来进行深入研究。生化培养箱作为实验室中的核心设备之一,在揭示微生物的生态学、代谢途径、遗传机制等方面发挥着关键作用。本文将探讨生化培养箱的应用领域、工作原理以及在科学研究中的关键角色。 应用领域:1、微生物学研究: 生化培养箱提供了一种受控的环境,有助于培养和研究各种微生物,包括细菌、真菌、酵母等,从而深入了解其生命周期、生长特性以及相互作用。2、医学实验: 在医学研究中,生化培养箱用于培养细胞系和微生物,为生物医学实验提供可靠的基础。这对于药物研发、感染病原体研究等方面具有重要价值。3、分子生物学: 在分子生物学实验中,生化培养箱提供了理想的温度、湿度和无菌条件,支持DNA合成、PCR扩增等关键实验。4、食品与饮料工业: 在食品微生物学领域,生化培养箱被用于检测和培养食品中的微生物,确保食品的安全性和质量。 工作原理:1、温度控制: 生化培养箱通过精密的温度控制系统维持恒定的培养温度,提供适宜微生物生长的条件。2、湿度调节: 部分生化培养箱具备湿度调节功能,特别适用于需要高湿度环境的微生物培养。3、气氛控制: 一些生化培养箱配备气氛控制系统,确保微生物所需的特定气氛条件,如CO₂ 浓度等。4、无菌环境: 高效的过滤系统和紫外线灯确保生化培养箱内的工作环境相对无菌,防止外部微生物污染。5、光照控制: 针对光合作用微生物的研究,一些生化培养箱配备光照控制系统,模拟日夜光照周期。 关键角色:生化培养箱作为实验室中的关键设备,为科研人员提供了一个可控制、稳定和无菌的实验环境。其应用领域广泛,涉及微生物学、医学、分子生物学等多个学科,为探索微生物的奥秘提供了不可或缺的支持。 综上所述,生化培养箱在科学研究中发挥着至关重要的作用,为揭示微生物的生物学特性、生态学行为以及与人类相关的重要过程提供了强有力的工具。
  • 便捷式溶解氧分析仪测量原理分两种方法,你可知?
    溶解于水中的分子态氧称为溶解氧,水中溶解氧的多少是衡量水体自净能力的一个指标。  溶解氧值是研究水自净能力的一种依据。水里的溶解氧被消耗,要恢复到初始状态,所需时间短,说明该水体的自净能力强,或者说水体污染不严重。否则说明水体污染严重,自净能力弱,甚至失去自净能力。  便捷式溶解氧分析仪是针对水质中溶解氧分析的智能在线分析设备,其测量原理分为极谱膜法与光学荧光法两种。  1、极谱膜法:  原理是氧在水中的溶解度取决于温度、压力和水中溶解的盐。其传感部分是由金电极(阴极)和银电极(阳极)及KCl或氢氧化钾电解液组成,氧通过膜扩散进入电解液与金电极和银电极构成测量回路。当给溶解氧电极加上0.6~0.8V的极化电压时,氧通过膜扩散,阴极释放电子,阳极接受电子,产生电流。根据法拉第定律:流过溶解氧电极的电流和氧分压成正比,在温度不变的情况下电流和氧浓度之间呈线性关系。  2、光学荧光法:  荧光法的测量原理是氧分子对荧光淬灭效应。传感膜片被一层荧光物质所覆盖,当特定波长的蓝光光源照射到传感膜片表面的荧光物质时,荧光物质受到激发释放出红光。由于氧分子会抑制荧光效应的产生,导致水中的氧气浓度越高,释放红光的时间就越短,理论上红光释放时间与溶解氧浓度之间具有可量化的相关性,从而通过测定红光的释放时间计算出溶解氧浓度。
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制