平衡示差检测

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平衡示差检测相关的仪器

  • 详细介绍产品简介ZR-5102型滤膜(滤筒)平衡称量系统是在高精度恒温恒湿系统内放置高精度天平,将要称量的样品放在系统内,平衡 24 小时后,进行手动称重。该系统克服了试验室环境温湿度变化对称量结果造成的影响。提高了称量的准确性。 执行标准HJ656-2013 环境空气 颗粒物手 工监测方法(重量法)技术规范技术特点本产品由箱体、内胆(工作室)、温湿度控制装置、加热与制冷系统、加湿循环装置等组成。温湿度控制仪表采用7寸液晶触摸屏,操作方便简单,能实现手动PID控制及PID自整定功能;带有自动调温方式,确保温控器精度;设备设有加湿管空烧保护、加热丝空烧保护、压缩机过流保护、压缩机高压保护、缺水保护等保护功能,进入保护状态后,将自动关闭设备,并有提示功能确保系统安全稳定;设备内胆采用优质不锈钢板,易清洗,美感好;外壳采用冷轧钢板静电喷塑,色调均匀美观大方;保温材料采用厚保温棉保温效果好;设备正前方设有大面积的玻璃并配有两个法兰,法兰上配有相符的手套便于来回操作样品,通过玻璃还可以观察到样品在试验箱内天平上的试验变化,并采用无反作用门把手,操作更容易;箱体内有冷、热气流风道,由风机运转加强气体循环流畅,提高工作室内温湿度的均匀性;制冷系统单配一个独立机箱,避免压缩机在启动时产生的震动影响到箱体内天平的稳定。
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  • 甲醛释放量检测用前期处理平衡舱一、用途该设备主要用于木制品、家具、地板、地毯、鞋类产品、建筑装修材料等消费品中游离态甲醛测定的前期平衡处理。 二、技术特点l 组合式多舱,平行测试多个样品 l 多层级理化过滤净化 l 干湿气比例双向调节控湿技术 l 温度、湿度自动平衡、记录 l 压力、流量自动记录 l 模块化设计、易维护三、环保指标l 节能设计,绿色环保l 噪音小于 65 分贝(外置空气源的噪音除外)四、技术指标系列:VEOUS-F型号:VEOUS-F-B100L*N (100指箱内容积100升,N指测试箱数量且N≤4)胆体容积:100L;温度范围:15-40℃ ;控制精度:±0.5℃;每个舱可独立调节;湿度范围:30-80% RH;控制精度:±2%RH;每个舱可独立调节;空气置换率:1-2次/h,控制精度:±5%;采用电子质量流量控制器控制,可调节,可记录;工作室风速:0.1~0.3m/s。(采用变频器+变频电机控制,可调节,可记录)空气洁净系统:标准配置(采用带气罐活塞式空压机+多联过滤+高锰酸钾过滤器)背景浓度:柜体内甲醛浓度不高于0.006mg/m3;压力:10±5Pa电源:AC220(1±10%)V或AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护接地 密封性:进口和出口气体流量差小于 5%;舱体材料:a)外壁材料:不低于1.5mm冷轧钢板 ,表面静电喷涂;b)内箱材料:不低于1.5mmSUS304 8k镜面不锈钢; c)保温材料:矿物纤维d)密封材料:硅胶(食品级)、聚四氟乙烯等无污染散发、无吸附材料;控制系统:1) 采用触摸控制屏作为人员操作设备的对话界面,直观、便捷,远程控制; 2) 实时监控、记录箱内温度、湿度、实时流量、风速、压力、运行时间等参数;3) 报警提示:报警系统给出相关工作时间的故障信息; 五、参照标准:《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》(GB/T 17657-2013);《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》(GB 18584-2001);《室内装饰装修材料地毯、地毯村垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》(GB 18587-2001);《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醒释放限量》(GB 18580-2017);《甲醛释放量检测用1m³ 气候箱》(LY/T 1612-2004);备注:设备图片仅供参考、颜色及特殊尺寸可定制。
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  • 转动设备的机械损坏,40%-50%的故障都与动平衡不佳有关。现在做动平衡的方式有两种:平衡机动平衡以及现场动平衡。随着工厂对设备的要求越来越高,对设备进行现场动平衡校正慢慢变得越来越普遍。因为不需要对设备进行拆卸,节约成本和时间,此次利用CXBalancer现场动平衡仪进行风机动平衡校正,其不用人工猜测和计算平衡结果,大量节省了风机平衡校正的时间。现场动平衡优点:1.不必拆卸转动件,减少停机时间,现场在线平衡校正时间短10到60分钟。2.可以在实际工作转速下实施校正,通常转动件拆卸后,在平衡机下校正时,都无法在高速位进行校正,而现场在线动平衡校正则可以校正转速达120-200000PRM。3.影响平衡的因素很多,包括所有的转动组件(叶轮、转轴、联轴器、键座等)的平衡及转动件安装间隙、偏角等因素,因此直接在线平衡得到较佳的平衡效果。4.转动设备振动的问题有时与平衡无关,利用现场动平衡仪就可以立刻测知是否有平衡不良的问题,避免不必要的平衡校正。5.双面动平衡校正不同于单平面校正,当转动件直径与宽度比例不到2倍时,可能就需要实施双平面校正。
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平衡示差检测相关的方案

  • 盛泰仪器低温平衡闪点仪助力青岛海关危化物检测
    SH105D平衡法低温闭口闪点仪是按照中华人民共和国标准GB/T 5208《闪点的测定 快速平衡闭杯法》规定的要求设计制造的。本仪器也符合ISO 1523 和ISO 3679标准的要求。
  • UV-1300分光光度法测液相反应的化学平衡常数
    UV-1300分光光度法测液相反应的化学平衡常数UV-1300分光光度法测液相反应的化学平衡常数UV-1300分光光度法测液相反应的化学平衡常数
  • 使用平衡顶空系统和甲醇萃取法检测受到石油污染的土壤
    治理地下储存罐中石油的溢出和渗漏是生态修复项目的重要组成部分。对土壤的清除与处置方式根据存在的污染物及其浓度来确定。此类污染物与特定的目标分析物相关。其中的一些化合物属于挥发性有机物的类别,用于确定污染的严重程度。使用的分析技术必须可在各种浓度范围内准确地测定这些组分。使用EPA 8260 分析方法“使用气相色谱/ 质谱联用仪 (GC/MS) 测定挥发性有机化合物” 可测定土壤中的挥发性有机化合物。气相色谱/ 质谱联用仪为这种分析提供了一种新的方式,有助于确保正确进行识别。有多种方法可用于从土壤样品中萃取挥发性有机物。EPA 5035 方法是一种吹扫捕集技术,用于测定土壤中低浓度的挥发性有机化合物(VOC)。EPA5030 方法是一种吹扫捕集技术,使用甲醇(MeOH) 萃取法分析土壤中的高浓度挥发性有机化合物。EPA 5021 方法是一种常规方法,使用平衡顶空系统测定土壤中的挥发性有机化合物。相对于前两种吹扫捕集方法,5021 方法方法并不受浓度的限制。甲醇萃取法是在挥发性有机化合物分析中使用的一项技术。“对于从土壤中回收挥发性有机化合物,尤其是对于具有较高辛醇 - 水分配系数的分析物以及含有有机碳的基体,相比于完全依赖蒸汽分离的方法,甲醇萃取法是一种极为有效的方法。但是,这种萃取技术会引入稀释系数,该系数会影响对相关分析物的检测能力。本应用简介将介绍如何结合使用甲醇萃取、压力平衡时间进样技术以及质谱检测来有效测定低浓度的VOC。

平衡示差检测相关的论坛

  • 【讨论】关于示差检测器的平衡

    1.我做示差检测器的平衡时间要很长,有时候要半天,老师们有没什么好的介意,或者我因该注意点什么?(我们用在线脱气机,流动相没有别的脱气处理).2.工程师介意我们把废液瓶放高一点,这个是不是为了增加倍压?3.关于柱子的问题:请问Hypersil ODS柱子有什么特别地方吗?他的pH使用范围多少啊?跟一般的C18柱子有什么不同?(如果能发一份各种常用柱子型号与性能的比较的资料就更好了,zhenhua7581@163.com我的油箱)先说声谢谢哦!~:)

平衡示差检测相关的耗材

  • 碲镉汞 MCT(HgCdTe) 平衡/自动平衡 红外检测模块 2.9–5.5μm 1.8 MHz
    NIPM-I-5是一款专为差分光信号检测而设计的红外检测模块。该设备可以在平衡和自动平衡模式下运行。该检测模块使用两个基于 HgCdTe 异质结构的独立检测器。这些 IR 检测器(信号和参考)精确匹配,以实现非常高的共模抑制比 (CMRR)。 NIPM-I-5 专用于在激光的过量噪声超过检测器的基本噪声的系统中运行。 光谱响应2.9-5.5um感光规格1x1mm材质碲镉汞 MCT(HgCdTe) 带宽(Hz)1.8 MHz技术参数特点两个具有相似光谱特性和频率的通道 手动改变平衡或自动平衡模式 低噪音运行和高检测率(接近 BLIP 限制) 集成风扇和热电冷却器控制器 单电源,兼容光学附件 探测器类型: PVI-4TE-5-1×1-TO8-wAl2O3-36 产品应用 ● QCL 激光器在气体分析中的过度噪声抑制参数 (Ta = 20°C, Vb = 0 mV) 参数 典型值 光学参数 起始波长 λcut-on (10%), μm 2.9±1.0 峰值波长 λpeak, μm 4.2±0.5 最佳波长 λopt, μm 5.0 截止波长 λcut-off (10%), μm 5.5±0.3 探测灵敏度 D* (λopt, REF), cmHz1/2/W ≥1.0×1010 探测灵敏度 D* (λopt, SIG), cmHz1/2/W ≥1.0×1010 输出噪声密度 vn (100 kHz, RLoad = 50 Ω, REF), nV/Hz1/2 ≤100 输出噪声密度 vn (100 kHz, RLoad = 50 Ω, SIG), nV/Hz1/2 ≤100 电学参数 电压响应度 Rv (λopt, REF), V/W ≥1.0×104 电压响应度Rv (λopt, SIG), V/W ≥1.0×104 低截止频率 flo, Hz DC 高截止频率 fhi, MHz ≥1.8 输出阻抗 Rout (REF, SIG, BAL/A-BAL), Ω 50 输出电压范围 Vout (RLoad = 50 Ω), V 0.4 输出偏置电压 Voff, mVDC ±30 CMRR平衡/参考(100 kHz), dB ≤-32 CMRR自动平衡/参考 (100 kHz), dB ≤-22 供电电压 Vsup, VDC +9 供电电流 Isup, A 1.5 其他参数有源元件材料 (REF and SIG) 外延HgCdTe异质结构 感光区域 AO (REF and SIG), mm×mm 1×1 窗口 (REF and SIG) wAl2O3 接收角 Φ (REF and SIG) ~36° 环境工作温度 Ta, °C 5 to 25 参考输出端口 (REF) SMA 信号输出端口 (SIG) SMA 平衡/ 自动平输出端口 SMA 电压端口 DC 2.1/5.5 安装孔 M6 风扇 yes (2 pcs)
  • Copure 亲水亲脂平衡SPE柱
    产品详情:HLB亲水亲脂平衡填料由特殊的共聚合技术制备而成,含有特定比例的亲水基和疏水基:疏水性的二乙烯基苯结构保留非极性化合物,亲水性的N-乙烯基吡咯烷酮结构保留极性化合物。该填料具有良好的水润湿性,可通过水相调节亲水-亲脂平衡,从而获得理想的选择性。HLB对非极性至中等极性的酸性、中性、碱性化合物均有较好的回收率,特别适合血液、尿液和食物等复杂基质的处理。产品特点:1.通用型填料,应用范围广;2.高水可浸润性,不怕溶剂抽干,不易穿透;3.回收率高,重现性好;4.吸附容量和载样量远高于C18键合硅胶(3-10倍);5.可耐受pH 1-14,兼容大多数溶剂。产品应用:1.检测血液中的违禁药品(抗抑郁类药物,海洛因)、药物残留;2.检测食品中的抗生素(青霉素、硝基呋喃、氯霉素等)、儿茶酚胺和微囊藻毒素等残留。参数:比表面积:600 m2/g;平均粒径:40 μm;平均孔径:300 ?。
  • SHIMSEN Styra 亲水亲脂平衡SPE柱
    以苯乙烯-二乙烯基苯为基体,导入含-N的极性官能团,是亲水亲脂共平衡聚合物基体小柱,对非极性化合物有较好的保留作用,对极性化合物也有一定的保留。应用:环境监测:水、土壤中PAHs、PAEs、酚类化合物、双酚A、三嗪类除草剂;食品安全检测:动物样品中药物残留的分析,比如四环素类药物、氯霉素、磺胺类药物、阿维菌素、大环内酯类抗生素、呋喃类药物及其代谢物、植物样品中农药残留的分析;生物样品:血液、尿液中药物的分析,比如四环素类药物、可卡因及其代谢物、吗啡及其代谢物、巴比妥类药物、三环类药物、雷尼替丁等的分析;• 聚苯乙烯/二乙烯基苯共聚物球形颗粒• 粒径50μm,孔径80 ?,比表面积800 m2/g,• 作用基团:苯基,乙烯基,吡咯烷酮

平衡示差检测相关的资料

平衡示差检测相关的资讯

  • 128万吨疑似受到核污染“平衡水”投放韩国水域 亟待检测
    p   韩国媒体22日报道称,韩国海洋水产部最新资料显示,2017年9月至2019年7月,从福岛附近6个县市出发前往韩国各港口的日本船舶,前后将128万吨从日本带来的“舱内平衡水”投放到韩国水域,很可能导致韩国水域因此受到污染。 /p p   什么是“舱内平衡水”?货船抵港卸货后,船身重量会变轻。这时,为了保持船体平衡,一般都会向舱内注入“平衡水”。问题是,一些船舶在福岛附近海域注入“平衡水”后前往韩国,会在进入韩国海域后放水,使得这些疑似受到核污染的“平衡水”被排放到韩国海域、污染海水。 /p p   韩国的担心并不是空穴来风。2013年韩国海洋水产部曾对5艘停靠过日本东北部港口的船舶“平衡水”进行过检测。结果显示,在4艘船中检测到放射性物质铯。 /p p   据了解,放射性铯具有较大的毒性,较强的穿透性,影响水产品质量安全,必须采取适宜的检测方法,客观检测铯对各类水产品的影响,才能确保水产品质量。常见的放射性铯检测技术有:γ能谱法、沉淀法、离子交换法、萃取法等。 /p p   但是在2013年之后,韩国海洋水产部从未对来自日本的“舱内平衡水”进行过核污染检测,因此需要尽快对韩国海域是否受到核污染以及对鱼类生存环境是否产生影响等进行全方位调查。 /p p   在福岛核危机前,核辐射检测设备更多应用于特定专业领域,但如今,这一产业越来越呈现向大众市场扩展的趋势。经历过2013年在来自日本的“舱内平衡水”中检测出放射性物质铯的事件之后,在近日双边关系紧张之际,韩国食品药品安全处日前表示,还将加大对日本产食品的检查监测力度。 /p
  • 果蔬呼吸测定仪平衡多久检测一次
    果蔬呼吸测定仪平衡多久检测一次,果蔬呼吸测定仪的平衡时间和检测频率取决于多种因素,包括果蔬的种类、储存条件、仪器的性能等。以下是对果蔬呼吸测定仪平衡时间和检测频率的清晰归纳:平衡时间仪器特点:果蔬呼吸测定仪通常可以根据果蔬的大小来选择不同体积的呼吸室,以加快平衡和测定时间。具体时间:文中未直接提及具体的平衡时间,但一般来说,平衡时间可能因呼吸室的大小、果蔬的种类和数量、环境条件(如温度、湿度)等因素而异。检测频率常规检测:在常规储存条件下(如常温、冷藏库、气调库、超市冷柜等),果蔬呼吸测定仪可用于定期检测果蔬的呼吸强度,以了解其健康状况和新鲜度。频率建议:对于需要长期储存的果蔬,建议定期(如每天或每周)进行检测,以确保储存条件的稳定性和果蔬的品质。在特殊情况下(如温度、湿度等环境条件发生显著变化时),可能需要增加检测频率,以便及时发现问题并采取措施。注意事项环境因素:储存环境的温度、湿度、气体成分等因素对果蔬的呼吸强度有很大影响,因此在进行检测时需要考虑这些因素的影响。仪器校准:为了确保检测结果的准确性,需要定期对果蔬呼吸测定仪进行校准和维护。果蔬呼吸测定仪的平衡时间和检测频率因具体情况而异。在常规储存条件下,建议定期进行检测以了解果蔬的呼吸强度和品质。同时,需要注意环境因素对检测结果的影响,并定期对仪器进行校准和维护。
  • 红外物理国家重点实验室在纳米结构中电子非平衡特性检测方面取得突破
    p   电子被发现一个多世纪以来,人类社会对它的依赖程度越来越大,如今,它已成为微电子和光电子技术的物理基石。随着微电子器件尺度按摩尔定律不断向纳米尺度减小,对于电子运动规律的认识将面临着从平衡态理论向非平衡态理论的发展。正如美国基础能源科学顾问委员会报告中指出,当前科学上面临的5大挑战之一就是对非平衡态尤其是远离平衡态的表征和操控。 /p p   按平衡态理论,人们预测在微电子器件中电流最大的位置往往会是电子温度最高的地方。中国科学院上海技术物理研究所红外物理国家重点实验室陆卫研究员和复旦大学安正华研究员的科研团队共同合作,利用非平衡输运热电子的实验检测在技术,通过散粒噪声对非局域热电子能量耗散进行空间成像研究,发现在纳米尺度结构中,电子温度最高之处并非局域在电流最大位置,而是明显地向电流的流动方向偏离了,而且电子的温度高于晶格温度很多倍。从理论和实验两方面证实了这种奇异特性就来自热电子的非平衡态特征。 /p p   该研究工作的最大挑战来自于非平衡输运热电子的实验检测技术上。实验室采用了自主研发的超高灵敏甚长波量子阱红外探测器的扫描噪声显微镜(SNoiM)技术,称为扫描噪声显微镜技术。其基本机理是非平衡态电子的电流强烈涨落形成的散粒噪声会直接导致近场甚长波红外辐射,通过高灵敏的红外近场检测可实现仅测量到非平衡态电子特性,从而为直接观察在纳米结构中电子的非平衡态乃至远离平衡态的特性提供了独特的方法。 /p p   相关研究成果“Imaging of nonlocal hot-electron energy dissipation via shot noise”(DOI: 10.1126/science.aam9991)已于2018年3月29日获得《Science》杂志在线发表,将对认识和操控非平衡热电子进而增强器件功能发挥重要作用。 /p p   这项研究工作得到了科技部国家重点研发计划、国家自然科学基金委、上海市科委重大项目、中国科学院海外科学家计划等资助。 /p p    img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/a4df0693-4a72-453f-81b5-9f6fe7165ff9.jpg" title=" 1.jpg" / /p p br/ /p p   应用扫描噪声显微镜(SNoiM)进行的超高频率(~21.3THz)噪声的纳尺度成像,(A)扫描噪声显微镜的实验装置示意图。(B) GaAs/AlGaAs量子阱纳米器件的电子受限区域的SEM图。(C和D)相反偏置电压(6V)下二维实空间的近场噪声强度信号成像,近场信号由针尖高度调制模式获得,其中彩色表达了电子的等效温度。(E) 近场信号与针尖高度关系,近场信号是由电压调制模式获得。 /p p    img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/8edf4c2f-af08-4a76-9da3-10ee26f8f1fb.jpg" title=" W020180506601359218862.jpg" / /p p br/ /p p   噪声强度随偏置电压增大的演变。(A-F)由针尖高度调制模式获得的二维成像图。(G)y方向(平行于[100])一维近场信号随位置变化图。(H)近场(圆和三角形点表达)和远场(方形点表达)探测到的噪声强度随着偏置电压的变化规律。 /p p br/ /p

平衡示差检测相关的试剂

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