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恒温器原理

仪器信息网恒温器原理专题为您提供2024年最新恒温器原理价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括恒温器原理参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的恒温器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恒温器原理相关的耗材配件、试剂标物,还有恒温器原理相关的最新资讯、资料,以及恒温器原理相关的解决方案。

恒温器原理相关的论坛

  • 干式恒温器选购,你需要知道三点

    干式恒温器由模块和主机构成,一般来说各个厂家同一型号的模块差别不大,主要区别就在干式恒温器主机了。首先要确定干式恒温器是那种的?干式恒温器按主机一般分为加热型,加热制冷型和加热制冷振荡型,可以根据实验的用途来选择;加热型的较为便宜,加热制冷贵一些,加热制冷振荡性,功能较全所以也是最贵的。其次是根据干式恒温器主机的控温范围,控温范围通常有0-100℃和0-150℃两种,前种比较常见,而后种少见,选购时可以根据具体的应用情况选择,0-150℃控温范围大价格贵一些,像一般的实验用不了这么高,就没必要选择这种。最后就要选择模块的规格了,最常见的就是0.5ml,1.5ml,0.2ml,要根据试验的内容和要求来选择处理量,另外要看看温度稳定性是模块在加热时各个部分温度的均匀性,就是各个部分最大温差多少,一般在0.1-0.5℃之间,越低越好。如果实验堆温度要求不是太严格的情况下选0.5就可以了,精度越低价格越高。最高温度是仪器所能达到的最高温度,和控温范围事相关的,一般比控温范围高5到10℃。

  • 恒温器购买

    我实验室计划购买ERM参考样品,保存条件为20摄氏度,我们计划购买一台恒温器,但是搜索了很长时间,一直没有非常适合的,各位如有,请推荐。样品只有两小瓶过大的功率和体积都是浪费。

  • 半导体恒温器中配件有哪些?

    半导体恒温器中配件比较多,除了压缩机、换热器、蒸发器、膨胀阀等主要配件之外,储液器、油气分离器、干燥过滤器等也是比较重要的,那么,这三种配件在半导体恒温器众的作用有哪些呢?  油气分离器安装在压缩机和冷凝器之间,压缩机的排气是制冷剂和润滑油的混合气体,通过油分离器的较大的腔体减速,雾状的油就会聚集在冲击的表面上,当聚集成较大的油滴后,流向油分离器的底部,并通过回油装置返回压缩机。  半导体恒温器的过滤器的作用是为了防止制冷剂里含有水分或由于不可减少的元素等原因使系统里进入水分,当从冷凝器出来的高温液体进入膨胀阀后,液体的温度会大幅度的下降,一般都在零度以下,这时如果系统里含有水分的话,由于膨胀阀通过的截面很小,就会易出现冰堵的现象,影响系统的正常的运行。  制冷系统中的高压储液器(也称储液筒)是装在冷凝器和膨胀阀之间的,它的功能可归纳为以几个方面,储存冷凝器的凝液,避免凝液在冷凝器中积存过多而使传热面积变小,影响冷凝器的传热效果,在蒸发负荷增大时,供应量也增大,由储液器的存液补给;负荷变小时,需要液量也变小,多余的液体储存在储液罐里。因为出液管是插在液面下,故可防止高压侧的蒸汽和不凝性的气体进入低压侧。同时,储液器也起到过滤和消音的作用,储液器的形式有多种,有单向和双向之分;有一出口和两出口之分;有立式和卧式之分。  半导体恒温器是目前半导体行业制冷加热控温要求中使用比较多的设备,性能的要求不言而喻,所以,建议向专业厂家购买。

  • 两种型号全封闭式循环油浴恒温器性能指标考核评价——征求意见

    两种型号全封闭式循环油浴恒温器性能指标考核评价——征求意见

    1. 背景 我们在制作生产高温导热系数测试系统中采用的是稳态测量方法,这种方法要求冷板具有室温附近温度,最关键的是要求冷板的长时间温度稳定性优于0.05℃,这样冷板温度控制就涉及到恒温控制。由于在整个导热系数测试过程中,高温热板(最高可达1000℃)上的热量会通过被测试样传递给冷板,使得冷板温度升高。由此要求对冷板温度进行控制的恒温装置具备两个功能:(1)能提供较大制冷量,能快速消除传递给冷板的热量,使得冷板温度始终保持在室温附近。(2)优良的温度稳定性,使得冷板温度长时间(24小时以上)波动不超过±0.05℃。2. 恒温装置选型 冷却与恒温的方式及手段很多,如半导体制冷控温、压缩机制冷控温和低温介质冷却控温等,但最有效和简便的方式是循环冷却液方式,为此我们选择了循环冷却液恒温器方式来实现冷板的恒温控制。循环冷却液恒温方式最常用的是外循环冷水机,冷却和流动介质为水。尽管循环冷水机的制冷量足够大可以满足冷却要求,但循环冷水机的温度稳定性较差,一般温度波动都在±0.1℃以上,这显然不能满足冷板恒温要求。 为此,我们最终选用了具有冷热功能的循环油浴,循环油浴既有较大的制冷功率和泵压,能够快速带走冷板上的热量,同时也具有很高的温度稳定性,温度波动一般都小于±0.05℃。3. 循环油浴恒温器考核 为了确定最终选用那种循环油浴恒温器,我们购置了两个厂家具有近似技术指标的循环油浴恒温器,它们分别是优莱博公司Presto系列动态温度控制系统中的A40高低温动态温度控制系统和胡博公司Unistat系列高精度动态温度控制器中的tango nuevo循环恒温器。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/01/201601101540_581467_3384_3.jpgJULABO公司Presto A40循环恒温器http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/01/201601101542_581469_3384_3.jpgHUBER公司tango nuevo循环恒温器下表是这两款恒温器的主要技术指标:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/01/201601101544_581470_3384_3.png为了更好的确定最终选定那种型号的恒温器与水冷板配套,我们计划对这两款恒温器进行多项性能指标的对比考核,目前主要需要考核的是温度稳定性,验证两款恒温器是否能长时间的温度稳定性达到±0.05℃指标。其它性能如易操作性、电压稳定性影响等性能也将进行考核。如果有使用机构或个人想进行其它性能参数的考核,欢迎大家提出要求,我们将根据可行性进行考核,并将考核结果一并在此公布,欢迎大家参与。

  • 真空压力控制技术在低温恒温器高精度温度恒定中的应用

    真空压力控制技术在低温恒温器高精度温度恒定中的应用

    [color=#990000]摘要:针对低温恒温器中低温介质温度的高精度控制,本文主要介绍了低温介质减压控温方法以及气压控制精度对低温温度稳定性的影响,详细介绍了低温介质顶部气压高精度控制的电阻加热、流量控制和压力控制三种模式,以及相应的具体实施方案和细节。[/color][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][align=left][size=18px][color=#990000]1. 引言[/color][/size][/align] 在低温恒温器中,低温介质(液氦和液氮等)温度波动产生的主要原因是沸腾的低温介质顶部气压(真空度)的变化。因此,为了实现低温介质内部的温度稳定,就需要对低温介质顶部的气压进行准确控制。 国内外针对低温恒温器的温度控制大多采用以下三种技术途径: (1)主动控制方式:在浸没于低温介质的真空腔里直接引入加热电路,利用温度计对真空腔温度的实时监测数据,与目标温度值进行比较后来控制加入到加热电路中的电流。 (2)被动控制方式:对低温介质顶部气压进行控制,使低温介质温度稳定。 (3)复合控制方式:复合了上述两种控制方式,在浸没于低温介质的真空腔里直接引入加热控制电路之外,还同时对低温介质上部的气压进行控制。 电阻加热控温方式已经是一种非常成熟的技术,本文将主要针对低温介质顶部气压控制方式,介绍气压控制精度对低温温度稳定性的影响,以及高精度气压控制的实现途径和具体方案。[align=center][img=真空度控制,690,396]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112080959307199_6660_3384_3.png!w690x396.jpg[/img][/align][align=center][color=#990000]图1 液氦饱和蒸气压与温度关系曲线[/color][/align][size=18px][color=#990000]2. 气压控制精度与温度稳定性关系[/color][/size] 以液氦为例,液氦的饱和蒸汽压与对应温度变化曲线如图1所示。 由图1可以看出,在很小的温度范围内,上述曲线可以用直线段来描述,所以可以得到4K左右的温度范围内,气压大约100Pa的波动可引起1mK左右的温度波动。由此可以认为,如果要实现1mK以下的波动,气压波动不能超过100Pa。[size=18px][color=#990000]3. 顶部气压控制的三种模式[/color][/size] 低温介质顶部气压控制一般采用三种模式:电阻加热、流量控制和压力控制。[size=16px][color=#990000]3.1 电阻加热模式[/color][/size] 在低温恒温器的恒温控制过程中,电阻加热模式是在低温介质中放置一电阻丝加热器,如图2所示,真空计检测顶部气压变化,通过PID控制器改变加热电流大小来调节和控制顶部气压,将顶部气压恒定在设定值上。从图2可以看出,电阻加热模式比较适合增加顶部气压的升温控温方式,但无法实现减压降温。[align=center][color=#990000][img=真空度控制,690,569]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112081000054776_8294_3384_3.png!w690x569.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图2 电阻加热模式示意图[/color][/align][size=16px][color=#990000]3.2 流量控制模式[/color][/size] 流量控制模式是一种典型的减压降温模式,如图3所示,真空泵按照一定抽速连续抽取低温恒温器来降低顶部气压,真空计、电动针阀和PID控制器构成闭环控制回路,通过电动针阀调节抽气流量使顶部气压准确恒定在设定真空度上。由此可见,流量控制模式比较适合降低顶部气压的降温控温方式,但无法实现增压升温。[align=center][color=#990000][img=真空度控制,690,504]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112081000399321_2525_3384_3.png!w690x504.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图3 流量控制模式示意图[/color][/align] 另外流量控制模式中,真空泵的连续抽气使得低温介质的无效耗散比较严重。[size=16px][color=#990000]3.3 压力控制模式[/color][/size] 压力控制模式是一种即可增压也可减压的控温模式,如图4所示,当采用真空泵抽气时为减压模式,当采用增压泵时为增压模式,由此可实现宽温区内温度的连续控制。所采用的调压器自带一路进气口(大气压),结合真空泵在对顶部气压进行恒压控制的同时,可有效避免低温介质的大量无效耗散。[align=center][color=#990000][img=真空度控制,690,518]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112081000533816_3012_3384_3.png!w690x518.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图4 压力控制模式示意图[/color][/align] 另外,这里的增压方式也可以采用低温介质中增加电加热器来实现。[size=18px][color=#990000]4. 其他实施细节[/color][/size] 在上述三种控制模式实施过程中,还需特别注意以下细节: (1)真空计的选择 真空计是测量顶部气压变化的传感器,是决定低温恒温器温度控制稳定性的关键,所以一定要选择高精度真空计。 目前高精度真空计一般为电容薄膜规,一般整体精度为0.2%。 如前所述,在液氦4K左右的恒温控制过程中,要求气压波动不超过100Pa,及±50Pa,如果对应于100kPa的气压控制,则真空计的精度要求需要高于±0.05%。由此可见,对于温度波动小于1mK的恒温控制,还需要更高精度的真空计。 (2)PID控制器的选择 在恒温控制过程中,PID控制器通过A/D转换器采集真空计的测量值,计算后再将控制信号通过D/A转换器发送给执行器(电动针阀、调压器和加热电源等)。为此,要保证能充分发挥真空计的高精度和控制的准确性,需要A/D和D/A转换器的精度越高越好,至少要16位,强烈建议选择24位高精度的PID控制器。 (3)调压器的配置 调压器是一种集成了真空压力传感器、控制器和阀门的压力控制装置,但真空压力传感器的精度远不如电容薄膜规,控制器精度也比较低。为此在使用调压器时,要选择外置控制模式,即采用电容薄膜规作为控制传感器。 另外,需要特别注意的是,调压器中控制器的A/D和D/A转换器精度较低,因此对于高精度和高稳定性的顶部气压控制而言,不建议采用控压模式,除非采用特殊订制的高精度调压器。[hr/]

  • 干式恒温器温度校准的必备条件

    [color=#333333][b] 干式恒温器温度校准的必备条件:[/b][/color][color=#333333][/color][color=#333333]1.环境要求。我们要求在环境温度15C~25C下进行温度校准。[/color][color=#333333][/color][color=#333333]2.湿度要求。湿度条件要低于85%下进行[/color][color=#333333][/color][color=#333333]3.温度校准最重要的器具之一:国家二等标准温度计(0.1C刻度),而且必须经过权威部门校验过的国家二等标准温度计。(针对模块孔比较大的模块),普通的温度计或没有校准计量过的高精度温度计都不允许。[/color][color=#333333][/color][color=#333333]4.温度校准最重要的器具之二:高精度热敏电阻等传感器,而且必须经过权威部门校验过的高精度热敏电阻等传感器。(针对模块孔比较小的模块)[/color][color=#333333][/color][color=#333333]5.检测要求:国家二等标准温度计和高精度传感器放入模块孔时,必须要求非常好的接触模块,一般都会在孔内加入导热油(耐高温油,通常燃点必须高于200度)和导热硅脂[/color][color=#333333][/color][color=#333333]6.检测方法:拥有厂家提供的完整的温度校准方法和说明 [/color]

  • 干式恒温器注意事项

    [align=left][color=#333333](1)每次使用前和使用以后,必须用棉签沾蒸馏水清洗模块的锥孔,以保证试管与锥孔壁接触充分。[/color][/align][align=left][color=#333333](2)在设置新的温度过程中,本机系统是仍然按照上次设定的温度值运行,直至SV窗口闪烁数字停止。[/color][/align][align=left][color=#333333](3)如果显示温度(PV)与第三方测量温度相差0.1℃以上时,本机保管人进行温度误差校正。[/color][/align][align=left][color=#333333](4)在使用仪器的过程中,禁止按压(校准/ADJ)键。[/color][/align][align=left][color=#333333](5)如果使用在4℃恒温4小时以上的实验操作以后,必须清除模块冷凝水。方法是:拔下电源插头切断电源,然后拧开模块上两个黑色旋钮,取出模块,用软布清除各个接触面的冷凝水,然后再将模块安装复位[/color][/align][align=center][color=#333333] [/color][/align]

  • 恒温槽的结构组成及恒温槽的工作原理

    一、首页,大致分为如下几个结构   1-电机2-混合区3-工作区4-控温仪5-油泵6-储油箱7-铂热电阻温度计   二、标准油槽的工作原理:   油槽槽体中油的流动和温度控制系统在电机带动的浆叶推动下,油在混合区经加热器加热,自上而下流动,经桨叶强烈搅动,油流充分混合,油流的温度达到均匀一致,然后导流向上进入工作区,在工作区中油流要求有合适的流速,良好的绝热,以保证它在工作区中温度均匀且稳定不变;此后油流再进入混区,合依次做循环流动。   1、控温仪工作原理   控温仪的感温元件铂热电阻温度计置于流体中,用于检测温度信号,使温度控制装置根据槽温变化,以PID调节方式发出控制信号,控制双向可控硅导通角的大小,调节加热器的加热功率,使槽温稳定在设定温度下   2、供油循环系统:(有的油槽无储油箱,需人工进行)   该系统在油槽正常工作时不启用,只有在需要注油时才工作。具体结构下如:在油槽底部设有贮油箱,通过油泵和换向阀,将贮油箱中的油经输油管泵入油槽中;若需清理贮油箱中的油,可通过换向阀和换油放液阀抽离贮油箱,在油槽升温时,溢出的油通过溢流管,直接排入贮油箱,若槽温需快速下降,可打开放油阀门,把槽中部分高温油放入贮油箱后,再用油泵将冷油经输油管泵入槽内,由此,供油循环系统使得工作环境干净,操作人员操作较简单、高效。   3、温度控制系统   油恒温槽,要求必须在其工作范围内、任一设定温度下,能建立一个温度分布均匀且稳定不变的热环境,因此所配备的温度控制系统十分重要。另外,恒温槽槽体结构、系统的热惯性、介质的均匀受热状况、混合和良好的流动状态、装置绝热保温的优劣,以及整机运转的稳定性,都直接影响控温品质。目前较一般第三章恒温槽温场的影响因素分析的设备均采用数显温度控制仪与装置配合,可实现较高品质的温度控制,槽温波动度一般可达到0.1℃/30min,槽温均匀度可达0.1℃。

  • 恒温养护箱的工作原理

    1恒温恒湿养护箱的工作原理,由加热系统和制冷系统产生升温和降温,用控制仪进行调控。1、当温度低于(箱内温度)20℃时,控温仪继电器开始工作,箱内温度20℃时,电热器停止升温,保持箱内20℃恒温,当箱内温度高于20℃时,制冷系统开始工作,箱内温度低于20℃时,制冷系统停止工作,保持箱内20℃±1℃,这样反复连续工作,达到水泥试体养护工作。2、恒湿控制采用超声波加湿加湿,专用控湿仪控制,当箱内湿度达不到所需湿度时,加湿器自动向箱内加湿,达到自动停止,以保箱内湿度恒定在90%。

  • 恒温恒湿试验箱的系统原理

    恒温恒湿试验箱是有控制系统、温度系统、加热系统等组成的。这些系统都分别属于电气和机械制冷两个方面。以下就初步的介绍这几个系统的原理和工作过程。  1.控制系统是综合试验箱的核心,它决定了试验箱的升温速率、精度等重要指标.现在试验箱的控制器大都采用PID控制,也有少部分采用PID与模糊控制相组合的控制方式.恒温振荡器由于控制系统基本上属于软件的范畴,而且此部分在使用过程中一般不会出现问题。  2.温度系统:分为加湿和除湿两个子系统  (1)加湿:试验箱的加湿方式一般采用蒸汽加湿法,即将低压蒸汽直接注入试验空间加湿。这种加湿方法加湿能力好、速度快、加湿控制灵敏(尤其在降温时容易实现强制加湿)。  (2)除湿:试验箱的除湿方式有两种:机械制冷除湿和干燥除湿。  机械制冷除湿的除湿原理是将空气冷却到露点温度以下,使大于饱和含湿量的水汽凝结析出,这样就降低了湿度,干燥器除湿是利用气泵使试验箱内的空气抽出,将干燥的空气注入的同时将湿空气送入可循环利用的干燥进行干燥,干燥完后又送入试验箱内(如此反复循环进行除湿)。现在大部分综合试验箱采用前一种除湿方式法,后一种的除湿方法可以使露点温度达到0℃一下,适用于有特殊要求的场合。  3.加热系统:恒温恒湿试验箱的加热系统相对制冷系统而言是比较简单,它主要有大功率电阻丝组成,由于试验箱要求的升温速率较大,因此试验箱的加热系统功率都比较大,而且在试验箱的底板也设有加热器。

  • 【资料】干燥箱和恒温箱

    干燥箱用于物品的干燥和干热灭菌,恒温箱用于微生物和生物材料的培养。这两种仪器的结构和使用方法相似,干燥箱的使用温度范围为50~250℃,常用鼓风式电热以加速升温。恒温箱的最高工作温度为60℃。 1.使用方法 (1)将温度计插入座内(在箱顶放气调节器中部)。 (2)把电源插头插入电源插座。 (3)将电热丝分组开头转到1或2位置上(视所需温度而定),此时可开启鼓风机促使热空气对流。电热丝分组开头开启后,红色指示灯亮。 (4)注意观察温度计。当温度计温度将要达到需要温度时,调节自动控温旋钮,使绿色指示灯正好发亮,十分钟后再观察温度计和指示灯,如果温度计上所指温度超过需要,而红色指示灯仍亮,则将自动控温旋钮略向反时针方向旋转,直调到温度恒定在要求的温度上,指示灯轮番显示红色和绿色为止。自动恒温器旋钮在箱体正面左上方。它的刻度板不能做为温度标准指示,只能做为调节用的标记。 (5)在恒温过程中,如不需要三组电热丝同时发热时,可仅开启一组电热丝。开启组数越多,温度上升越快。 (6)工作一定时间后,可开启顶部中央的放气调节器将潮气排出,也可以开启鼓风机。 (7)使用完毕后将电热丝分组开关全部关闭,并将自动恒温器的旋钮沿反时针方向旋至零位。 (8)将电源插头拔下。 2.注意事项 (1)使用前检查电源,要有良好地线。 (2)干燥箱无防爆设备,切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。 (3)箱内应保持清洁,放物网不得有锈,否则影响玻璃器皿洁度。 (4)使用时应定时监看,以免温度升降影响使用效果或发生事故。 (5)鼓风机的电动机轴承应每半年加油一次。 (6)切勿拧动箱内感温器,放物品时也要避免碰撞感温器,否则温度不稳定。 (7)检修时应切断电源。

  • 解析恒温水浴锅常出现的问题

    解析恒温水浴锅常出现的问题  1、使用时必须先加适量的洁净自来水于锅内,也可按需要的温度加入热水,以缩短加热时间。  2、接通电源,选择温度。  3、配备电子式恒温器时,将“温度旋钮”顺时针调节到所需要的温度,此时为加热状态,绿色指示灯亮。当加热到所需温度时,红色指示灯亮,此时为恒温状态。  4、配备数显表头时,计数器最大位为十位数,按操作符号为增数,按操作符号为减数。红绿灯随体内温度的变化而转换。同样,绿灯是指示加热器工作,红灯为恒温。  5、使用恒温水浴锅须经过加热、恒温两次以上才能达到正确的温度精度(必须全部封盖、封圈后才能达到)。  6、工作完毕,将温控旋钮、增减器置于最小值,切断电源。  7、如果要恒温水浴锅内水温达100℃,作沸水蒸馏用时,可将调节旋钮调至终点。  8、加水不可太多,以免沸腾时水量溢出锅外,  9、恒温水浴锅内水量不可低于二分之一,不可使加热管露出水面。以免烧坏,造成漏水,漏电。  10恒温水浴锅使用时必须将三眼插座有效接地线

  • 恒温恒湿试验箱湿度系统的结构及原理

    恒温恒湿试验箱湿度系统分为加湿和除湿两个子系统。其结构及原理如下: 加湿方法一般采用蒸气加湿法,即将常压蒸气直接注入试验空间加湿。这种方法加湿能力强,速度快,加湿控制灵敏,尤其在降温时容易实现强制加湿。 除湿方式有两种:冷却除湿和干燥器除湿。冷却除湿是将空气冷却到露点温度以下,使大于饱和含湿量的水气凝结析出,这样就降低了湿度。干燥器除湿是利用气泵将恒温恒湿试验箱内的空气抽出并送入干燥器进行干燥,干燥完后又送入试验箱内,如此所得循环进行除湿。现在大部份试验箱采用冷却除湿方式,后一种除湿方法用于有特殊要求的场合,且费用较费。

  • 恒温恒湿试验箱制冷工作原理介绍

    恒温恒湿试验箱制冷工作原理:制冷循环采用逆卡若循环,该循环出两个等温过程和两个绝热过程组成,其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了的功使排气温度升高,之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换将热量传给四周介质。后制冷剂经截流阀绝热膨胀做功,这时制冷剂温度降低。最后制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热,使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的。 恒温恒湿试验箱之制冷系统采用1套法国产泰康全封闭压缩机所组成的单元氟利昂制冷系统。制冷系统的设计应用能量调节技术,既能保证制冷机组正常运行,又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节,使制冷系统保持在最佳的运行状态。采用平衡调温(BTC),既在制冷系统在连续工作的情况下,控制系统根据设定之温度点通过PID自动运算输出的结果去控制加热器的输出量,最终达到一种动态平衡。

  • 检测分析仪器试验设备类常用基础英语词汇翻译

    恒温干燥器/恒温恒湿器(恒温干燥箱) Drying Ovens/Humidity Chambers  送风定温恒温器 Forced Convection Constant Temperature Ovens  惰性气体恒温器 Inert Gas Ovens  精密恒温器 Precision Constant Temperature Ovens  洁净恒温器 Clean Ovens  送风定温干燥器 Forced Convection Constant Temperature Drying Ovens  空气幕送风定温恒温器 Forced Convection Ovens With Air Curtain  定温干燥箱 Constant Temperature Drying Ovens  角形真空定温干燥器(真空干燥箱) Vacuum Drying Ovens  恒温恒湿器 Constant TemperatureHumidity Chambers  流水线设备 In-Line System for Underfill AdhesiveEncapsulation  恒温培养器(恒温培养箱) Constant Temperature Incubators-

  • 【转帖】恒温恒湿箱工作原理

    ] 恒温恒湿箱[/url][/font][/b] [/font][/b]的工作原理 制冷工作原理:制冷循环采用逆卡若循环,该循环出两个等温过程和两个绝热过程组成,其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了的功使排气温度升高,之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换将热量传给四周介质。后制冷剂经截流阀绝热膨胀做功,这时制冷剂温度降低。最后制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热,使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的。本试验箱之制冷系统采用1套法国产泰康全封闭压缩机所组成的单元氟利昂制冷系统。制冷系统的设计应用能量调节技术,既能保证制冷机组正常运行,又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节,使制冷系统保持在最佳的运行状态。采用平衡调温,既在制冷系统在连续工作的情况下,控制系统根据设定之温度点通过PID自动运算输出的结果去控制加热器的输出量,最终达到一种动态平衡。  [url=http://www.huakaiyiqi.com/productShow.asp?id=106][color=#000000] 恒温恒湿箱[/color][/url]结构   (1) 试验箱箱体为整体结构形式,制冷系统位于箱体后下部,控制系统位于试验箱的上部。   (2)工作室一端的风道夹层内,分布加热器、制冷蒸发器、风叶等装置;试验箱左侧设有Ф50电缆孔,试验箱为单开门(不锈钢嵌入式门拉手)   (3)采用双层耐高温抗老化硅橡胶密封,可有效保证试验箱温度的流失   (4)箱门上设有观察窗、防霜装置及可开关控制的照明灯。观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜加热除霜。照明灯采用进口品牌飞利浦灯管,可有效的全方位观察工作室内的试验变化。   恒温恒湿箱材质.   (1)工作室内壁采用进口SUS304﹟不锈钢镜面板加工成型,壁面耐高温、耐腐蚀且易于清洗   (2)外壳采用优质冷轧板加工成型,表面磷化静电喷粉经高温处理,耐摩擦,耐腐蚀,耐剥离   (4)保温隔热层采用硬质聚胺脂发泡及超细保温棉.   (5)不锈钢翅片式高速加温(1.0KW×1)电热管   (6)专用电机、离心对流风扇,以达强度对流 垂直扩散循环   (7)进口SUS304﹟不锈钢镜面板特制风道,采用分流鼓风,可有效保证试验箱内温度循环的均匀性   (8)不锈钢可移式样品试架,每层承重达25Kg以上(共二层)   (9)制冷系统选用法国原装进口单元式泰康全封闭压缩机组,制冷剂采用DUPONT公司欧II标准R404a冷媒   (10)风冷式冷凝器,翅片式对流蒸发器   (11)进口制冷辅助件(意大利产电磁阀,过滤器,美国产压力控制器,油压控制器,避震软管,台湾产油分离器等)   (12)温度测量采用进口PT-100传感器.   (13)温度控制采用进口温度控制器(设置方式为轻触按键式).对箱内所需温度进行检测和控制,加热执行元件采用SSR固态继电器。   恒温恒湿箱符合标准:   GB2423.1-89低温试验方法、GB2423.2-89高温试验方法、GB2423-93试验D6交变湿热试验方法、IEC68-2-30试验方法。 [url=http://www.huakaiyiqi.com/product.asp?id=18&name=环境试验机]环境试验机[/font][/b][/url][/font][/b]

  • 【分享】实验室仪器中英对照

    [font=宋体] 恒温干燥器/恒温恒湿器 Drying Ovens/Humidity Chambers 送风定温恒温器 Forced Convection Constant Temperature Ovens 惰性气体恒温器 Inert Gas Ovens 精密恒温器 Precision Constant Temperature Ovens 洁净烘箱(洁净干燥箱) Clean Ovens 送风定温干燥器 Forced Convection Constant Temperature Drying Ovens 空气幕送风定温恒温器 Forced Convection Ovens With Air Curtain 定温干燥箱 Constant Temperature Drying Ovens 角形真空定温干燥器 Vacuum Drying Ovens 恒温恒湿器 Constant Temperature and Humidity Chambers 流水线设备 In-Line System for Underfill Adhesive and Encapsulation 干燥架 drying rack[/font]

  • 干式恒温器的故障分析及处理方法

    [b]1、按键不起作用[/b]    有可能原因:按键损坏    处理方法:找供应商或者厂家更换[b]2、打开电源开关后显示屏不亮[/b]    有可能原因:1、电源未接通     2、熔断器烧毁   处理方法:1、接通电源    2、更换熔断器[b] 3、模块不加热[/b]   有可能原因:加热管损坏   处理方法:更换加热管

  • 智能恒温循环器

    智能恒温循环器

    智能恒温循环器系列 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/05/201205280900_368811_2523132_3.jpg 又称低温浴槽,是自带制冷和加热的高精度恒温源。它广泛应用于石油、化工、冶金、医药、生化、物性测试及化学分析等研究部门、高等院校、工厂实验室及计量质检部门。可在浴槽内进行恒温实验,亦可通过软管与其他设备相连,作为恒温源配套使用,如旋转蒸发器、电泳仪、粘度计、医用冷帽、降温毯等,或用于给其它设备进行循环冷却,如电镜、分子泵、离子泵、扩散泵、微波治疗机等。主要特点: ■ 采用风冷式全封闭压缩机组,制冷量大;■ 可在工作槽内进行低温实验或将槽内冷液外引,冷却机外实验容器;■ 根据大空间制冷原理,采用全新改进蒸发器,降温更迅速、温度更均匀; ■ 温度、时间数显;■ 功能键均采用触摸软键;■ 全新设计的专业电路,PID输出,控温更精确;■ 内胆、台面均为全不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀;■ 自带超温、差温报警功能.

  • 比较经典的加速实验方法--恒温法

    根据化学动力学原理,将样品放入各种不同温度的恒温器中,定时取样测定其浓度(或含量),求出各温度下不同时间药物的浓度。所得数据经过处理,即可推算出样品在室温下分解一定程度所需时间。一般规定,于25℃分解10%的时间为药物有效期(或贮存期)。表1.温度与速度常数表t(℃) 1/T×103 K×103(h-1) lgK 根据Arrhenius定律 其中K是反应速度常数;A是频率因子;E为活化能;R为气体常数;T是绝对温度。以lgK对1/T作图得一直线,直线斜率=-E/(2.303R),由此可计算出活化能E。将直线外推至室温,就可以得出室温时的速度常数K25℃,由K25℃可求出分解10%所需的时间t0.9(在药物降解反应中常将药物在室温下降解10%所需的时间(t0.9)作为有效期)。表1中K值未知,得由实验计算出,如下:一级反应式: 式中,C0为t=0时反应物浓度,C为t时反应物的浓度。以lgC对t作线性回归,得一直线,由直线斜率=-K/2.303,由此可计算出K值,见表2。表2.实验结果记录实验温度(℃) 取样时间t(h) 样品浓度或含量 lgC 回归结果30 0 1.5 3 4.5 6 7.5 9 10.5 12 35 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 40 0 1/3 2/3 1 1+1/3 1+2/3 2 2+1/3 2+2/3 3 经典恒温法的加速试验温度一般是3-5个,每个温度需进行4个以上时间间隔(温度高,则间隔时间短,反之亦然。)的取样测定。此法较准确,但分析测定工作量大。例子:银黄注射液稳定性预测黄芩苷测定数据处理方法:在每一实验温度内,将lgC对t作线性回归,结果如表3。表3. 银黄注射液中黄芩苷加速实验结果实验温度(℃) 取样时间t(h) 样品浓度或含量 lgC 回归结果100 0 100 2 lgC=-0.02772t+2.00728K=6.385×10-2h-1 3 82.5 1.9165 6 71.9 1.8567 9 60 1.7782 12 45 1.6533 90 0 100 2 lgC=-0.01298t+1.99818K=2.988×10-2h-1 6 84.09 1.9247 12 68 1.8325 18 58.1 1.7642 24 49 1.691 80 0 100 2 lgC=-2.9125×10-3t+1.99344K=6.708×10-3h-1 12 92.3 1.9652 24 80.01 1.9031 36 76.4 1.8831 48 73.5 1.8663 70 0 100 2 lgC=-9.904×10-4t+2.00604K=2.281×10-3h-1 24 95.86 1.9816 48 92.06 1.9641 72 89.06 1.9497 96 78.91 1.8971 再将实验温度有摄氏温度改换为热力学温度T,调整如表5:各实验温度下的反应速度常数K值T 1/T K(h-1) lgK100+273 2.681×10-3 6.384×10-2 1.194990+273 2.755×10-3 2.989×10-2 1.524480+273 2.833×10-3 6.708×10-3 2.173470+273 2.915×10-3 2.281×10-3 2.6419根据Arrhenius定律以lgK对1/T作线性回归,得直线方程lgIK=-64031/T+16.02将室温25℃(T=298K)代入直线方程,得室温反应速度常数K25℃=3.4075×10-6/h,代入公式t0.9=0.1045/K25℃=30660h=3.5年,即黄芩苷于25℃的有效期为3.5年。

  • 计量校准专家如何保养水浴恒温振荡器

    分析水浴恒温振荡器,又称水浴恒温摇床,采用电磁振荡原理,类似电磁炉原理,是通过电子线路板组成部分产生交变磁场、不锈钢材质容器即切割交变磁力线而产生交变的电流(即涡流),涡流使容器壁铁分子高速无规则运动,分子互相碰撞、摩擦而产生热能,同时由于涡流存在,水分子受电磁力作用,带动玻璃容器内液体运动,达到震荡的效果。一、数显水浴恒温振荡器的产品简介:数显水浴恒温振荡器(又称水浴恒温摇床)是一种温度可控的恒温水浴槽和振荡器相结合的生化仪器,是植物、生物、微生物、遗传、环保、医学等科研、教育和生产部门作精密培养制备不可缺少的实验室设备。其主要特点:a.温控精确,数字显示。b.万能弹簧试瓶架特别适合作多种对比试验的生物样品的培养制备。c.无级调速,运转平稳,操作简便安全。d.内腔采用不锈钢制作,抗腐蚀性能良好。e.振荡时有小浪花,但无浪花飞溅。f.设有机械定时。

  • 【讨论】该选用哪些品牌的仪器

    本单位计划申购一批实验仪器,各仪器厂家众多不知该如何选用各仪器,请各位给点意见,谢谢!1.MILLIPORE的超纯水器?2.万通的809全智能自动电位滴定仪?3.水分测定仪:万通870 KF Titrino 与Mettler(梅特勒)DL31、DL384.东京理化的低温药品保存库(低温恒温器LTI-1200)、细菌培养箱(低温恒温器LTI-700W、生化培养箱SLI-700)、真空干燥箱VOS-201SD、真空干燥箱VOS-301SD、定温恒温干燥箱NDO-700W、送风定温干燥箱WFO-700W、小型恒温水槽NTT-2000、小型恒温水槽NTT-2200、窗式恒温水槽HBS-1100、超声波清洗器(WT-300-M、WT-200-M)5.洁净室综合性能检测系统(美国TESTO400)6.AA800型[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱仪[/color][/url](AAnalyst 800)7.Opti-Melt全自动熔点仪8.Mettler(梅特勒)T90无限适用型中文滴定仪

  • 低温恒温反应浴的原理及使用技巧

    [font=微软雅黑][color=#333333]温恒温反应浴[/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333]通过热循环控制器来控制循环水温度,实现低温恒温的目的。若设定的温度较高(或较低),则应对整个槽体保温,以减少热量传递速度,提高恒温精度。如果要求设定的温度与室温相差不大,通常可用20dm3 的圆形玻璃缸作容器。电加热器热容量小,导热性好,功率适当。室温过低时,则应选用较大功率或采用两组加热器。继电器与加热器和接触温度计相连,起到控温作用。[/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333]低温恒温反应浴[/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333]使用[/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333]技巧[/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333]:[/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333]1、用时首先加入水或酒精,高度不要低于水位线(在仪器上有标志),否则将影响使用效果。[/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333]2、接通电源,打开电源开关,选择所要使用的温度。[/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333]3、打开循环泵开关,让槽内水(酒精)温度均匀。[/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333]4、当温度达到设定温度时,可以根据需要选择放入需要冷却的物体,或将冷却液体引出,用于建立第二恒温场。[/color][/font]

  • 恒温恒湿箱加湿原理

    恒温恒湿试验箱为了实现试验条件,难以避免地要对试验箱进行加湿操作,本文就目前在恒温恒湿试验箱中运用较多的各种方法进行分析,指出它们各自的优缺点和建议使用的条件。  加湿的过程实际上就是提高水汽分压力,最初的加湿方式就是向试验箱壁喷淋水,通过控制水温使水表面饱和压力得到控制。箱壁表面的水形成较大的面,在这个面上向箱内通过扩散的方式向箱内加入水汽压使试验箱中相对湿度升高,这一方法出现在上世纪五十年代。由于当时对湿度的控制主要是用水银电接点式导电表进行简单的开关量调节,对于大滞后的热水箱水温的控制适应性较差,因此控制的过渡过程较长,不能满足交变湿热对加湿量要求较多的需要,更重要地是在对箱壁喷淋的时候,不可避免地有水滴淋在试品上对试品形成不同程度的污染。同时对恒温恒湿箱内排水也有一定的要求。这一方法很快就被蒸汽加湿和浅水盘加湿所取代。但是这一方法还是有一些优点。虽然它的控制过渡过程较长,但系统稳定后湿度波动较小,比较适合做恒定湿热试验。另外在加湿过程中水汽不过热不会增加系统中的额外热量。还有,当控制喷淋水温使之低于试验要求的要点温度时,喷淋水具有除湿作用。

  • 越来越讨厌A公司的产品了,大家用着怎么样

    越来越讨厌A公司的产品了,尤其是A公司的1260,大问题不出,小问题不断,最近实验室的液相又TM出问题了众所周知,也想最基本的配置是泵+检测器,可以手动进样,高级一点的也就是配个独立脱气机,自动进样器,柱温箱,进样器再配个恒温器,保证特殊样品对温度的需求。实验室的液相也不知道是哪位高人采购的,用的1260的机器,却加了个1290的恒温器1、有次A公司售后工程师A来维护,替给装了个A的EMF软件,然后在模块里只给找到1260,找不到恒温器,居然将进样器样品盘下的那个孔用盖子盖上了,那时候小子愚昧,不懂,A工说替换下来的被动阀他那走了,就让他带走了;2、泵压力不稳,A公司的B工程师上门维护,替换了主动阀,看到样品盘下被盖住了,说那个孔是用来和恒温器通透的,盖上了不就S.B了么,小子无语;3、入夏了,炎炎夏日,实验室不开空调温度也在30°了,可是自动进样器的恒温器却没有办法使用,一直红色报警提示,打电话给A的售后,售后工程师说让我把恒温器电源什么的全去了,再重新添加模块,更新驱动程序,小子那个无语啊,玩了工程师说可能是恒温器坏了,回头让相关工作人员给我报个维修价格,我说我们有延保,售后工程师说那就好办了,还让我先别用恒温器了,先做实验吧;A的售后服务人员给我打电话说把维修价格报给我,我说我们有2年延保,她说我们2011年买的仪器,A的保修是1年,脱保了,我说有2年的延保,人家不信,还问我听谁说的,我那个无语啊,她说回头她再问问,就挂了。。。然后再没给我电话;4、单位有台A的1260制备,买回来闲置1年,未动丝毫,第一次使用发现泵是坏的,打电话给售后,来给换了个德国原装进口泵头,结果装上以后还是坏的。。。然后就又换。。。前阵子招标,A公司来了销售工程师,死活想再卖给我们,但是产品实在是太恶心了,价格又超级贵,当得知我们要买W的产品时,居然不服,说我们买D的产品也就算了,他们搞不过D的价格,买W的他们就不服,我们就恶心她说,你们A公司好牛,以前卖我们1260还给我们配个被动阀,你们自己的工程师上门给我们服务都觉得有坑,完了告诉她下次吧,这次就别捣乱了,不然以后我们单位就再不采购你们的产品了。。。以上都是小子牢骚,有什么不对的地方还请各位前辈指教。

  • 【求助】求助:翻译

    超级恒温水浴一.使用范围超级恒温水浴(以后简称恒温水浴)适用于生物、化学、物理、植物、化工等科学研究上直接加热和辅助加热的精密恒温之用。二.结构普通恒温水浴的结构是由浴槽、温度计、搅拌器、加热器、接触温度计(或称导电温度计)和继电器等部分组成。其结构图、装置示意图、实物图如下:三.工作原理恒温水浴的工作原理简述如下:1. 浴槽浴槽包括容器和液体介质。如果要求设定的温度与室温相差不大,通常可用20dm3 的圆形玻璃缸作容器。若设定的温度较高(或较低),则应对整个槽体保温,以减少热量传递速度,提高恒温精度。恒温水浴以蒸馏水为工作介质。如对装置稍加改动并选用其它合适液体作为工作介质,则上述恒温浴可在较大的温度范围内使用。2. 温度计观察恒温浴的温度可选用分度值为0.1℃的水银温度计,而测量恒温浴的灵敏度时应采用贝克曼温度计,温度计的安装位置应尽量靠近被测系统。所用的水银温度计读数应加以校正。3. 搅拌器搅拌器以小型电动机带动,其功率可选40W,用变速器或变压器来调节搅拌速度。搅拌器一般应安装在加热器附近,使热量迅速传递,以使槽内各部位温度均匀。4. 加热器在要求设定温度比室温高的情况下,必须不断供给热量以补偿水浴向环境散失的热量。电加热器的选择原则是热容量小,导热性好,功率适当。如果容量为20dm3的浴槽,要求恒温在20~30℃之间,可选用200∽300W的电加热器。室温过低时,则应选用较大功率或采用两组加热器。五.水银接触温度计。水银接触温度计又称水银导电表。其结构如图所示。水银球上部焊有金属丝,温度计上半部有另一金属丝,两者通过引出线接到继电器的信号反馈端。接触温度计的顶部有一磁性螺旋调节帽,用来调节金属丝触点的高低。同时,从温度计调节指示螺母在标尺上的位置可以估读出大致的控温设定温度值。浴槽温度升高时,水银膨胀并上升至触点,继电器内线圈通电产生磁场,加热线路弹簧片跳开,加热器停止加热。随后浴槽热量向外扩散,使温度下降,水银收缩并与触点脱离,继电器的电磁效应消失,弹簧弹回,而接通加热器回路,系统温度又开始回升。这样接触温度计反复工作。而且系统温度得到控制。可以说它是恒温浴的中枢,对恒温起着关键作用。5. 继电器继电器必须与加热器和接触温度计相连,才能起到控温作用。实验室常用的继电器有电子管继电器和晶体管继电器。衡量恒温水浴的品质好坏,可以用恒温水浴灵敏度来衡量。通常以实测的最高温度与最低温度值之差的一半数值来表示其灵敏度。四.使用方法1. 在初次使用前,应先将恒温器电源插头用万用表作一次安全检查,用测量电阻之一挡,量插头上相,中,地,相互之间是否有短路或绝缘不良现象。2. 按规定加入蒸馏水(水位离盖板约30-43毫米)将电源插头接通电源,开启控制箱上的电源开关及电动泵开关,使槽内的水循环对流。3. 调节恒温水浴至设定温度。假定室温为20℃,欲设定实验温度为25℃,其调节方法如下:先旋开水银接触温度计上端螺旋调节帽的锁定螺丝,再旋动磁性螺旋调节帽,使温度指示螺母位于大约低于欲设定实验温度2~3℃处(如23℃),开启加热器开关加热(为节约加热时间,最好灌入较所需恒温温度约低数度的热水),如水温与设定温度相差较大,可先用大功率加热(仪器面板上加热器开关位于“通”位置),当水温接近设定温度时,改用小功率加热(仪器面板上加热器开关位于“加热”位置)。注视温度计的读数,当达到23℃左右时,再次旋动磁性螺旋调节帽,使触点与水银柱处于刚刚接通与断开状态(恒温指示灯时明时灭)。此时要缓慢加热,直到温度达25℃为止,然后旋紧锁定螺丝。4. 如需要用低于环境室温时可用恒温器上之冷凝管致冷,可外加和恒温器相同之电动水泵一只将冷水用橡胶皮管从冷凝筒进入嘴引入至冷凝管内致冷,同时在橡皮管上加管子夹一只,以控制冷水的流量,用冷水导入致冷一般只能达到20-15℃之间并须将电加热开关关断。5. 恒温器加热最好选用蒸馏水,切勿使用井水,河水,泉水等硬水,尚用自来水必须在每次使用后将该器内外进行清洗,防止筒壁积聚水垢而影响恒温灵敏度。五、恒温水浴灵敏度曲线的绘制1. 原理 许多物理化学数据测定都需要在恒定温度下。欲控制温度,通常用以下两种方法:一是利用相变温度点来实现,二是利用电子调节系统,对加热器或致冷器的工作状态进行自动调节,来实现恒温的目的。本实验所用的恒温水浴通过电子继电器对加热器自动调节,来实现控温的目的。当恒温水浴因热量向外扩散等原因使体系温度低于设定值时,继电器迫使加热器加热,当体系再次达到设定温度时,加热器停止加热。这样周而复始,就可以使体系温度在一定范围内保持恒定。 普通恒温水浴的结构是由浴槽,温度计,搅拌器,加热器,接触温度计和继电器等部分组成。 2. 数据处理 本实验用数字式贝克曼温度计测量温度,每隔30秒记一次数值,共记半小时,61个数据。将其与对应时间分两行或两列输入,如第一行输入时间,第二行输入温度。输入完毕后,选定所有数据,选“插入”中的“图表”,或单击工具栏中的“图表”符号。出现一个对话框,选择“标准类型”中的“XY散点图”,在出现的对话框上选择下图的第一行第二个,即带点的曲线图,再单击“完成”即可。 在空白处右击,选择“图表选项”,可以标出图表名称以及坐标轴代表的含义和单位,还可以选择网格线的格式。在两个坐标轴附近右击,可以调节坐标轴的刻度,字体大小等。由于比较简单,在这里不详细介绍了。 在图上找出最高点T2和最低点T1,灵敏度计算公式为S= T2—T1/2。从数据和图线看出T2 =35.212,T1=35.133,S= T2—T1/2=0.0395。

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