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水表计量检测
仪器信息网水表计量检测专题为您提供2024年最新水表计量检测价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括水表计量检测参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的水表计量检测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水表计量检测相关的耗材配件、试剂标物,还有水表计量检测相关的最新资讯、资料,以及水表计量检测相关的解决方案。
水表计量检测相关的方案
超疏水表面的润湿性及其应用研究
润湿性是衡量超疏水表面疏水强弱的最重要特征之一,主要由表面化学组成和表面微观结构共同决定。简述了超疏水表面的润湿性理论,综述了超疏水表面的最新研究进展,包括制法、应用研究及理论分析,详细介绍了其在自清洁和减阻方面的应用,最后提出了现阶段超疏水表面研究所面临的问题,并展望了其诸多领域的发展前景。
超疏水表面的动态接触角测定
根据常用定义,当水在某个表面的接触角大于150°并当表面完全垂直时水可轻易的从表面脱落,这种表面即为超疏水表面。超疏水表面在自清洁、防润湿涂层、纺织品及防雾、防冻、减阻涂层等领域有着极大的应用。
超疏水表面接触角测量的实际应用
不同类型的超疏水材料即防水材料,由于其广泛的应用前景而受到人们的广泛关注。目前超疏水表面已经通过接触角测量的手段进行表征。高静态接触角(大于15)和低滞后角(小于5)是确定超疏水表面的关键指标。在超疏水表面表征时有三种接触角需要测量:静态接触角、前进和后退角、滚动角。
Biolin光学接触角仪Theta系列在超疏水表面材料中的应用
根据常用定义,当水在某个表面的接触角大于150° 并当表面完全垂直时水可轻易的从表面脱落,这种表面即为超疏水表面。超疏水表面在自清洁、防润湿涂层、纺织品及防雾、防冻、减阻涂层等领域有着极大的应用。本文介绍Theta系列产品在超疏水表面材料中的应用。
在超疏水表面的两种接触角测量方法比较
?现阶段科学研究对超疏水表面表征的需求呈日益增长的趋势。而可靠性和重复性是这些测量的关键因素。接触角测试是超疏水表征的常用方法,而静态接触角是其中最为常用的测试方法。另外,对于超疏水特性的研究,前进角和后退角在某些实验中同样需要被测试。
Blog-超疏水表面接触角测量的实际应用
不同类型的超疏水材料即防水材料,由于其广泛的应用前景而受到人们的广泛关注。目前超疏水表面已经通过接触角测量的手段进行表征。高静态接触角(大于150° )和低滞后角(小于5° )是确定超疏水表面的关键指标。在超疏水表面表征时有三种接触角需要测量:静态接触角、前进和后退角、滚动角。
Blog-什么是超疏水表面
超疏水性和超疏水表面已经成为描述各种高润湿性表面的热门词汇。在网络上很多涂层和材料声称是超疏水,但很多仅仅只是疏水性的。
Blog-超疏水表面的浸润性-接触角、摩擦和粘附
在观察了荷叶的超疏水性和自清洁效果后,非浸润性表面引起了科学界的广泛关注。基于荷叶的微观结构,人工超疏水表面已经在世界各地取得了很大的研究进展。这些超疏水表面的材料很快有了实际的应用,如自清洁、防雾和防冰材料以及作为纺织品的涂层等。随着人们对超疏水性及其潜在应用的认识逐渐加深,对其疏水性程度的测量方法也有了更多需求。
CA500S疏水表面接触角测量在“膜电极MEA”中的实际应用
不同类型的疏水材料即防水材料,由于其广泛的应用前景而受到大家的广泛关注。目前疏水表面已经通过接触角测量的手段进行表征,膜电极疏水性的接触触角测量能很好的验证其改性后的效果。
用蒙特卡洛方法预测疏水表面G B1蛋白分子的取向
采用立陶宛Ekspla公司的SFG系统。对在疏水表面的G B1蛋白分子的取向,进行了测量。同时和SFG理论预测结果,以及蒙特卡洛法进行模拟的结果进行了对比分析。
Blog-超疏水表面的浸润性-接触角、摩擦和粘附
在观察了荷叶的超疏水性和自清洁效果后,非润湿性表面引起了科学界的广泛关注。基于荷叶的微观结构,人工超疏水表面已经在世界各地取得了很大的研究进展。这些超疏水表面的材料很快有了实际的应用,如自清洁、防雾和防冰材料以及作为纺织品的涂层等。随着人们对超疏水性及其潜在应用的认识逐渐加深,对其疏水性程度的测量方法也有了更多需求。
计量级蓝光三维检测系统,助力手机制造高质高效品控
计量级蓝光三维检测系统,助力手机制造高质高效品控。
基于丙氨酸-EPR测量系统的辐照剂量检测应用
电子顺磁共振(EPR)长期以来被用作研究辐射效应的定量工具,相关标准有ISO/ASTM 51607,GB/T 16639-2008等。EPR谱仪的工作原理是测量可变磁场中特定共振频率下未配对电子的能级跃迁。电离辐射可在许多形式的物质中产生自由基,比如丙氨酸CH3CH(NH2)COOH会形成CH3–C· H–COO自由基,这些自由基可以被EPR光谱仪定量地检测出来。并且丙氨酸自由基产生的EPR信号是剂量依赖的,且不受剂量率,辐照类型影响。因此,丙氨酸剂量测定适用于X射线、伽玛、电子束设备产生的辐射。国仪量子拥有多款高性能电子顺磁共振谱仪产品,本实验使用X波段连续波电子顺磁共振谱仪EPR200,测试0-200 Gy辐照剂量的丙氨酸片的自由基信号,并绘制剂量响应曲线,实验结果表明在实验辐照剂量范围内丙氨酸-EPR信号存在线性响应。
颗粒计数器计量校准方案
颗粒计数器计量校准方案,取样体积、计数重复、计数准确性,综合性的维护服务:检测:主要指标的直接验证和测试;调整:接触不良接口处理、异物排除等简单故障排除;校准:仪器的重复性、分辨率和准确度的验证,用少量基础仪器恢复部分超差指标;出具检测和工作报告;可有偿提供第三方计量校准报告。保养:更换橡胶按键、外部刚性易损电缆等易老化、失效部件;防护:不常用端口盖帽保护、仪器外壳漏电检测等;清洁:(除尘、除垢)外壳、按键开关、内部关键部件、器件,散热风路等。订制:工厂内测试环境的检测和解决方案的制定。
提高环境空气中氨测量准确度和可靠性的计量方法
近几十年来,环境空气中氨气(NH3)对环境的影响越来越明显,导致这一领域的研究不断加强。开发了一批新的分析技术和监测仪器,用于校准测量仪器的参考气体混合物的质量和可用性也显著提高。然而,最近的相互比较测量显示出显著的差异,表明大多数新开发的装置和标准物质需要进一步的彻底验证。很明显,有必要进行更深入的计量研究,重点是质量保证、互操作性和验证。METNH3(环境空气中氨的计量)是欧洲计量研究计划(EMRP)框架内的一个三年项目,旨在将计量溯源性引入0.5-500 nmol/mol范围内的大气环境中氨气测量。这是通过三个方面的工作来解决的:1)提高静态和动态参考气体混合物的精度和稳定性,2)开发光学传输标准,3)建立高精度计量标准和现场测量之间的联系。本文介绍了该项目的概念、目标和初步成果。
GB/T 5750.6生活饮用水标准检验方法 金属指标应用
本方法根据《GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标》,采用RPIC-2017型离子色谱仪,在7分钟内即完成锂离子、钠离子、钾离子、镁离子与钙离子的洗脱。2000倍浓度范围内线性相关系数0.999907?0.999993;同时样品的保留时间RSD<0.5%,浓度RSD<3%;加标回收率80%?115%。可以满足水质样品中阳离子检测要求。
环境辐射中γ 辐射剂量率检测方案(辐射仪)
探讨FH40G + FHZ672E - 10 型γ 辐射监测仪测量环境γ 辐射剂量率的可靠性。方法选用四台FH40G + FHZ672E - 10 型γ 辐射监测仪对多个环境点进行γ 辐射剂量率监测比对。结果该型号γ 辐射监测仪具有一定的个体差异,但这种差异对于环境γ 剂量率的测量处于可接受的范围内。结论用FH40G + FHZ 672E - 10 型γ辐射监测仪测量环境γ 辐射剂量率具有较好的可靠性。
基于气相离子迁移谱和化学计量学方法判别肉的种类
摘要建立一种快速、 无损分析肉中挥发性有机成分的顶空进样气相色谱-离子迁移谱联用方法,结合化学计量学方法构建快速分类模型以区分肉的种类。以牛肉、羊肉和鸡肉共59个样品为研究对象,称取约1g待测肉样于标准瓶中,用磁帽密封,直接进行GC-IMS分析。结果表明,GC-IMS三维指纹谱可以有效表征不同肉类之间的气味差异信息,选取对应三维谱中26个特征峰的强度作为变量参数,用PCA方法对数据进行降维分析,并用LDA算法对样品进行分类。结果表明,采用前2个主成分能达到98.3%的正确率,仅有1个牛肉样品被误判成羊肉样品。以顶空进样气相色谱-离子迁移谱检测肉中挥发性成分,用PCA和LDA分析鉴别肉的种类具有可行性。
近红外光谱学(NIR)在实木板材表面缺陷检测的潜力
近红外光谱学(NIR)在实木板材表面缺陷检测的潜力,近红外光谱在对木材进行检测时,近红外光谱通过化学计量方法建立木材光谱与木材性质直接的相关关系,从而实现对木材性质的定性分析,国内外已经有一些使用近红外光谱NIR对木材的物理性质和化学性质的研究。
低场核磁共振结合化学计量学方法快速检测掺假核桃油
核桃又名胡桃,含有丰富的脂肪即核桃油、蛋白质、碳水化合物和矿物质元素及维生素等。核桃油中含有丰富不饱和脂肪酸,包括软脂酸、油酸、亚油酸和亚麻酸等。不饱和脂肪酸对降低胆固醇和血脂、防止动脉粥样硬化、血栓的形成等具有积极作用。由于核桃油价格高于其他植物油,部分厂商为牟取暴利,向其中添加低价格且色泽相近的其他植物油冒充核桃油出售,以降低生产成本。因此,需要对核桃油的品质进行检测,传统检测具有时间长、化学试剂量大、很难在线检测等不足,而仪器检测方法则与常规指标的相关系数不高或效果不明显。因此,建立掺假核桃油检测技术对于核桃油质量监督以及品质控制十分重要。
哈希LZV662适配器在哈希电化学产品计量检定中的应用
JJG119-2018《实验室 pH(酸度)计检定规程》于 2019年 6月 25日起实施。 该检定规程 虽然对酸度计的检定方法、检定设备要求进行了较大修改,但在规程的电计部分依旧采用与 修订前 JJG119-2005《实验室 pH(酸度)计检定规程》一致的标准器 pH检定仪。pH计检定仪是一种标准直流电压信号输出装置 ,主要用于检定各种实验室 pH计、 便携式 pH计和实验室通用离子计的电计部分。目前全国各计量院都使用标准制式的 pH计检定仪用于 pH计的检定。 哈希新一代 HQ系列电化学主机以及 HQd系列电化学主机都 采用了数字电极和数字主机的设计理念,无法 直接 连接并识别国内各计量院使用标准制式的 pH计检定仪。国内各计量院方面只能对送检设备出具校准报告,无法出具检定报告。
基于电子鼻、电子舌、电子眼和化学计量学的小柴胡颗粒定性定量评价
“中国中医科学院中药研究所”应用电子眼(e-eye)、电子鼻(e-nose)和电子舌(e-tongue)数据融合技术,结合化学计量学对XCHG质量进行定性鉴定和定量预测。结果表明,柴胡皂苷b2、黄芩苷和甘草酸苷是XCHG样品的主要成分。
吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.8 2023 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 55种挥发性有机物检测解决方案
本方法参考《GB/T 5750.8-2023 生活饮用水标准检验方法 有机物指标》的测试方法,使用中仪宇盛PT-8200 全自动固液吹扫捕集装置建立了水中挥发性有机物的检测方法。方法得到的挥发性有机物校正曲线r大部分为 0.999,RSD%≤3%。中仪宇盛PT-8200 全自动固液吹扫捕集装置可以实现水土样品的全自动吹扫进样,并且具有自动添加内标功能,自动消泡功能、固针加热功能、定位校准功能,120 位样品盘可以实现大批量样品的连续检测。
温度计量校准方案
T1000测温仪就是采用四线制铂电阻进行测温,测温精度高(0.01℃),稳定性好(3mk),配合B系列温度标准槽(温度波动度0.01℃)及标准铂电阻,可对工业级的热电阻、热电偶及热敏电阻等进行计量,已在多家温度计生产厂家使用。
铝矿区及周围环境中土壤氡浓度及γ剂量测定检测方案(辐射仪)
采用改进型ATD 累积氡探测器、专业测氡仪和FH40G 环境γ 剂量率仪对铝矿区及周围环境氡浓度和γ 剂量率进行了测量。了解铝矿区的土壤、室内外氡及γ 辐射剂量率水平及其影响因素,可为验证氡地质潜势规律提供依据。
释光测定仪医疗剂量领域的应用
各种同位素源的电离辐射以及加速器、电子束等越来越多地用于放射治疗。利用电离辐射(主要是x射线)的临床诊断正在扩大。这种方法需要监测照射量,并测定可通过发光剂量法实现的传递剂量。
释光测年分析中年剂量测量方法
年剂量测量方法很多, 但是归纳起来有三种, 元素含量分析、厚源α 粒子计数法和热释光剂量测定法。其中,:厚源α 粒子计数法是测量年剂量最常用的方法, 其优点是样品用量少(1 g 左右), 仪器简单, 成本低, 使用方便, 测量速度快, 普通陶瓷类样品连续测量24 小时即可. 还有一个优点是可以从测量得到的α 计数率直接得到年剂量。
生活饮用水标准检验方法 高氯酸盐测定方案
针对修订的生活饮用水标准检验方法,德合创睿可根据用户需求提供相应的解决方案,满足高氯酸盐5μ g/L的检出限要求。同时,设置相应的仪器方法,可使氟离子、溴酸盐、氯离子、硫酸盐、碘离子、高氯酸盐达到良好的分离效果。
防护热板法导热仪升级改造——计量单元电功率和护热温度的超高精度PID控制
本文针对客户提出改进保护热板法导热仪测量精度和测试规范性的要求,给出了防护热板法导热仪升级改造技术方案。升级改造方案主要包括三方面的内容,一是采用超高精度双通道PID控制器分别用于控制计量单元和护热单元温度,二是计量单元和护热单元温度控制采用无超调PID控制,三是采用多只热电偶构成的高灵敏度温差热电堆。通过此升级改造,可大幅度提高保护热板法导热仪的测量精度和测试规范性。
基于挥发性化合物分析的中国蜂蜜植物学分类化学计量学方法
本文基于固相微萃取和气相色谱质谱 (SPME-GC/MS) 非靶向测定蜂蜜中挥发性组分,结合化学计量学方法建立了不同植物来源蜂蜜判别和预测的方法。利用 SPME-GC/MS对来自四种植物来源(包括洋槐蜜、椴树蜜、荆条蜜和油菜蜜)的 87 个真实蜂蜜样品中的全谱挥发性化合物进行非靶向分析。通过主成分分析 (PCA) 对样品进行质量控制。然后,建立基于偏最小二乘判别分析 (PLS-DA)、朴素贝叶斯 (NB) 和误差反向传播人工神经网络 (BP-ANN) 的样品分类预测模型。模型的准确率为 100%,这表明不同植物来源蜂蜜可以准确分类。此外,还通过另外一组独立的 20 个真实蜂蜜样品,对模型的可靠性和实用性进行了验证。所有 20 个样品均得到准确分类。最后,对椴树蜜的特征挥发性化合物进行初步鉴定。这表明,本研究建立的不同植物来源蜂蜜判别方法是准确、可靠的,同时有助于寻找蜂蜜中的特征化合物。
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