磁致液位仪原理

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磁致液位仪原理相关的仪器

  • 一、产品概述GKYWG-58磁致伸缩液位仪是基于维拉利效应设计的远传式连续测量液位仪表。适用于敞开或密闭容器内的液位或界位的测量。磁致伸缩液位仪由于其测量精度高、维护率低,现成为远传式连续测量液位仪表的理想选择。磁致伸缩液位仪产品结构合理,精度高、维护率低。该产品已经广泛应用于石油,化工,电力,冶金,食品,制药,造纸,水处理等行业的液位测量与液位过程控制中。磁致伸缩液位仪(磁致伸缩液位仪)分类:经济型磁致伸缩液位仪高精度型磁致伸缩液位仪高压型磁致伸缩液位仪(4-20MA信号)磁致伸缩液位仪总线485型磁致伸缩液位仪可选供电型磁致伸缩液位仪双供电型磁致伸缩液位仪二、测量原理磁致伸缩液位仪工作时,变送器的触发电路部分激励出脉冲电流,电流沿磁致伸缩线传播产生脉冲电流磁场。在磁致伸缩液位仪的传感器测杆外配有磁性浮子,浮子沿测杆随液位的变化而发生位移。在浮子内部装有磁环,当脉冲电流磁场与浮子磁环磁场相遇时,浮子周围的磁场发生改变从而使磁致伸缩线在浮子停留的位置产生一个扭转波脉冲,这个脉冲以固定的速度沿磁致伸缩线传回至变送器由检测电路检出。通过中央处理器计算脉冲电流与扭转波脉冲的时间差可以精确地确定浮子所在的位置,即液面的位置。变送器模电转换电路输出4~20mA信号或RS485MODBUS信号,从而实现液位信号远传的目的。三、产品特点◎安全可靠、运行稳定◎量程大、精度高◎可进行液位、界位测量◎具有防静电、抗浪涌、抗干扰及电磁兼容设计◎高压容器承压管设计,维护无需泄压◎可用于粘稠介质、腐蚀、有毒、易燃易爆等危险场所四、安装形式磁致伸缩液位计有两种安装形式满足用户需求,包括:顶装式、侧装式。 河北光科测控设备有限公司成立于2009年,注册资金1100万,公司坐落在燕赵大地河北邯郸,占地面积70余亩,已通过ISO9001-2018质量管理体系、ISO14001-2018环境管理体系、ISO18001-2018职业健康安全管理体系三体系认证。公司主营产品:伺服液位计、磁致伸缩液位计、雷达液位计、磁翻板液位计、磁敏液位计、超声波液位计、外贴式液位计、电浮筒液位计、投入式液位计、超声波外贴开关、音叉液位开关、射频导纳物位控制器、罐旁显示仪等。在近十年的发展历程中,光科测控形成了以研发制造销售为一体的工业自动化设备生产企业,公司致力于打造:液位仪表、温度仪表等工业仪表。
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  • 大连海峰TDS-200超声波液位计厂家采用高速数字化信号处理技术,智能分析识别,适合恶劣环境的应用。先进的信号环境显示(示波器技术),调试安装方便容易。高速可靠的单片机处理,快速稳定。大连海峰TDS-200超声波液位计厂家采用高速数字化信号处理技术,智能分析识别,适合恶劣环境的应用。先进的信号环境显示(示波器技术),调试安装方便容易。高速可靠的单片机处理,快速稳定。大连海峰超声仪器有限公司生产厂家--河北海峰电子科技有限公司营销总部 海峰超声波流量计、超声波热量表、超声波水表、远传水表、电磁流量计、插入式电磁流量计、双声道流量计、双声道热量表、双声道水表、LORA智能远传水表、NB-IOT智能远传水表,卡片式流量计、卡片式水表、双声道插入式流量计/热量表、管段式多声道流量计,插入式多声道流量计、三声道、四声道、五声道、八声道、十声道插入式流量计,四声道插入式热量表、物联网、智能型、数字化、固定分体、防爆、远传、外夹式、模块、手持式、便携式、一体式、盘装等厂家供应型号齐全,各种类型各种口径性能参数;技术特点。价格实惠!优选海峰流量计厂家。厂家诚招全国各地经销商、代理商等诚邀您的加盟合作共赢!河北海峰电子科技有限公司工作原理超声传感器在微处理器的控制下,发射和接收超声波,并由超声波在空中的传播时间t来计算超声传感器与被测物之间的距离s ,由于声波在空中传播的速度c是一定的,则根据: s=ct/2可计算出s,又因为超声传感器与容器的底部的距离H是一定的,则被测物的物(液)位h=H-s。大连海峰TDS-200超声波液位计厂家主要技术参数1. 测量范围:一体式 5米、10米、15米、20米 2. 测距精度:0.25% 、0.5%3. 液位分辩:1毫米4. 工作环境温度:-20~55℃5. 仪表防护等级: IP656. 供电电源: DC24V7. 4~20mA电流输出:外部负载电阻:0~500Ω误差: 0.1% (相对仪表示值)输出内容:液位或距离物联网、智能型、数字型 远传双声道 多声道超声波流量计 热量表 水表厂家,超声波流量计 热量表 水表、外夹式、插入式、管段式、手持式、便携式价格,大口径超声波流量计 热量表 水表,大连海峰超声波流量计 热量表 水表品牌,TDS-100海峰超声波流量计 热量表 水表测量原理、技术参数表。海峰品质,值得信赖,诚招全国各地合作经销商、代理商,合作共赢。
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  • 超声波液位计-原理 400-860-5168转1975
    超声波液位计-原理型号:ProLev200/300 plus超声波液位计-原理概述:PROLEV200/300 plus高性能一体型超声波液位计,是由高性能的微处理器处理信号的数字式物位仪表,由于采用非接触的测量,被测介质几乎不受限制,可广泛用于各种液体和固体物料高度的测量。应用:水处理、自来水厂、水利、食品、化工等行业的物位测量。 产品特点:● 易于安装,启动简单;● 自动功率调整、增益控制、温度补偿;● 先进的检测技术,丰富的软件功能适应各种复杂环境;● 采用新型的波形计算技术,提高仪表的测量精度;● 具有干扰回波的抑止功能保证测量数据的真实;● ETFE 或 PVDF 传感器材质,耐腐蚀。 型号PROLEV200PROLEV300量程6m/10m6m/10m盲区0.25m/0.5m 0.25m/0.5m精度±0.2%F.S.±0.2%F.S.显示LCDLCD分辨率1mm最大压力1.5bar工作温度-30~70.0℃-30~70.0℃外壳材质PC/PP铝/PVDF输出2线制:4-20mA,Max750Ω4线制:4-20mA+Modubus通讯+2路继电器电源24VDC24VDC防护等级IP67IP68防爆等级——ATEX II 1/2G Ex ia II C T6过程接口G2"G2"应用固体/液体固体/液体
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磁致液位仪原理相关的方案

磁致液位仪原理相关的论坛

  • 【原创】磁翻柱液位计工作原理

    磁翻柱液位计工作原理: 磁翻柱液位计测量液体时采用顶装或旁通管侧装方式。磁翻柱液位计主体外加装翻柱液位指示器、液位开关及液位变送器。磁单元置于浮球内部或通过顶杆与浮球相连,当浮球连带磁单元随液位变化时,使磁性色块(磁翻板)翻转;磁性液位开关在对应液位点动作;同时液位传感器在浮球磁力的作用下,输出标准的变化电阻信号,再经过变送器把电阻信号转换成4~20mA电流信号输出。

  • 磁性伸缩液位计原理应用

    磁性伸缩液位计的原理。磁性伸缩液位计传感器的核心包括一条铁磁材料的测量感应元件,一般被称为 “波导管”,一个可以移动的永久性的磁铁,磁铁与波导管会产生一个纵向的磁场。每当电流脉冲(即 “询问信号”)由传感器电子头送出并通过波导管时,第二个磁场便由波导管的径向方面制造出来。当这两个磁场在波导管相交的瞬间,波导管产生“磁致伸缩”现像,一个应变脉冲即时产生。这个被称为 “返回信号"”的脉冲以超声的速度从产生点(即位置测量点)运行回传感器电子头并被检测器检出来。  磁性伸缩液位计准确的磁铁位置测量是由传感器电路的一个高速计时器,对询问信号发出到返回信号到达的时间周期探测而计算出来,这个过程极为快速与精确无误。利用计算脉冲的运行时间来测量永久性磁铁的位置为我们提供了一个绝对值的位置读数,而且永远不需要定期重标或担心断电后归零的问题。非接触式的测量消除了机械磨损的问题,保证了最佳的重复性和持久性

  • 液位计工作原理及资料下载

    液位计采用连通器的原理。使容器内液体等高引入到液位计主体管内。在主体管内的漂浮浮球组件,根据浮力原理和磁性藕合原理。在主体管外附靠着能反映磁现象的翻柱作为液面位置的显示。随文体管内液位的变化,浮球组件的高低也相应变化。从而使主体管外的翻柱作180度的翻转,当液位上升时,翻柱由白色转为红色,当液面下降时,翻柱由红色转为白色。显示器的红,白界位处为容器内介质液位的实际高度。液位计分侧装和顶装(UHZ-50/C和UHZ-50/D系列)

磁致液位仪原理相关的耗材

  • 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)
  • 德国仪力信#509MC-I型微机控制涂膜机
    德国仪力信#509MC-1型涂膜器 德国仪力信#509MC-III型涂膜器和干燥时间记录仪 可靠,准确,重覆性好 技术数据 基本单元 尺寸 :长600 mm 宽360 mm 高 210 mm 重量(净重):约23kg 电源 :115/230V可在50/60Hz之间转换 涂膜速度 :2.5/5.0/7.5/10/12.5/15/20/25/30/35/40/50/60/70/80 mm/s 干燥测试时间:0.5/1/2/3/6/12/18/36/72/108 min/cm(仅适用于#509MC-I) 控制盒 尺寸 :长200mm 宽 100mm 高 40mm 重量(净重) :约0.6kg #509MC型涂层大师 设计和功能 基本单元:#509MC涂膜器由一个紧凑,坚固基本单元,带可拆卸的油漆收集槽和一个流动的控制盒,控制盒包括带不同控制键的控制面板和数字显示屏。#509MC-I涂膜器为一通用的仪器,可提供许多的工作模式。 --不同的工作距离,最大约400 mm --独立的可编程开始点,15个涂膜速度,范围2.5-80mm/s --只需按一个键便可自动迅速返回 --涂膜器可双向工作 --如有需要,可使用(在仪器的背面)继电器接点以控制个别测试程序。 附件: #509MC-I涂膜器可装备不同的附件,以满足用户的个别测试要求。 可更换的样品平台 -- 作为样品托板或直接涂膜基体的玻璃板 -- 用于箔片,纸张,卡片的真空吸板 -- 可以电力加热的真空吸板,温度调节最高150℃ 各款涂膜器 --Wasag 涂膜器,型号288;宽度:80,120,180,或230mm --螺纹涂膜器,型号358;宽度:80,150或220mm --四重涂膜器,型号360;宽度:13,40或60mm--多重涂膜器,型号411;宽度:80,150,或220mm --流平流挂试验仪,型号419 --多层涂膜器,型号421/I;10条漆膜,每条20mm宽 --多层涂膜器,型号421/II;6条漆膜,每条35mm宽 若需更多的涂膜器信息,请参考#288/358/360/411/421/E和#419/E的单张资料。 附件安装 除#288/230mm和#421外,其他涂膜器均需适当的支架才可安装在#509MC-I涂膜器上。 箔片和卡片 塑料箔片,Leneta 系统 对照卡片,棋盘格式或大黑/白格 具体的操作见#509/E 说明书 #509MC-III微机控制涂膜器和干燥时间记录仪 目的和应用 #509MC-III为一综合测试仪器,可提供两种不同的用途 它可作为电动涂膜器,具有所有上一页所提及的优点。 此外,它还可根据DIN 53150标准创建干燥程度,用于执行比较干燥测试。 #509MC-III可允许同时在玻璃板上涂上7条相同或 测试原理 对于干燥时间测试,测试工具以一个预设的速度拉过湿膜,再根据在测量时间内的涂膜距离建立不同的干燥标准,测试时间(以分钟计)通过所移动的距离(以cm计)乘以预设速度(以min/cm计)计算得
  • 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)

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  • 上海微系统所Science:单质Te新原理开关器件
    2021年12月10日,中科院上海微系统与信息技术研究所宋志棠、朱敏研究团队在国际顶级期刊《Science》上发表了题为“Elemental Electrical Switch Enabling Phase-Segregation-Free Operation”的研究论文(图1)。中科院上海微系统所博士生沈佳斌、贾淑静为共同第一作者,宋志棠研究员、朱敏研究员为通讯作者,中科院上海微系统所为第一完成单位和唯一通信单位。图1 科院上海微系统所在Science上发表单质新原理器件文章集成电路是我国的战略性、基础性和先导性产业,其中存储芯片是集成电路的三大芯片之一,直接关系到国家的信息安全。然而,现有主流存储器-内存(DRAM)和闪存(Flash),不能兼具高速与高密度特性,难以满足指数型增长的数据存储需要,急需发展下一代海量高速存储技术。三维相变存储器(PCRAM)是目前成熟的新型存储技术,其核心是两端开关单元和存储单元,然而,商用的开关单元组分复杂,通常含有毒性元素,严重制约了三维相变存储器在纳米尺度的微缩以及存储密度的进一步提升。图2 单质Te开关器件结构与性能针对以上问题,中科院上海微系统与信息技术研究所宋志棠、朱敏与合作者在Science (2021, 374, 1390) 上提出了一种单质新原理开关器件(图2):该器件通过单质Te与电极产生的高肖特基势垒降低了器件在关态的漏电流(亚微安量级,图3);利用单质Te晶态(半导体)到液态(类金属)纳秒级高速转变(图4),并产生类金属导通的大开态电流(亚毫安量级),驱动相变存储单元。单质Te开关器件基于晶态-液态新型开关机理与传统器件等完全不同,是一种全新的开关器件。单质Te具有原子级组分均一性,能与TiN形成完美界面,使二端器件具有一致性与稳定性,并可极度微缩,为海量三维存储芯片提供了新方案。图3 单质Te器件低漏电流物理机制:单质Te与电极形成的高肖特基势垒图4 单质Te器件新型开关机理:晶态-液态-晶态转变意大利国家研究委员会微电子和微系统所Raffaella Calarco教授同期在Science (2021, 374, 6573)上发表了评论文章,高度评价道:“沈等人取得的成果是前所未有的,为实现晶态单质开关器件提供了稳健的方法,此单质开关为3D Xpoint架构提供了新的视角”(What has been achieved by Shen et al., is unprecedented and provides a robust method to realize crystalline elemental switches that bear new perspectives for 3D Xpoint architectures)。该研究工作得到复旦大学刘琦教授、剑桥大学Stephen R. Elliott教授、日本群马大学Tamihiro Gotoh教授、德国亚琛工业大学Richard Dronskowski教授、赛默飞世尔科技中国有限公司史楠楠和葛青亲博士的大力支持。相关工作得到了国家重点研发项目(2017YFB0206101)、中科院先导B(XDB44010000)、中科院百人计划C类和上海科技启明星项目(21QA1410800)的资助。文章链接:https://www.science.org/doi/10.1126/science.abi6332评论文章链接:https://www.science.org/doi/10.1126/science.abm7316
  • 注射针尖穿刺力测试仪----原理与应用解析
    注射针尖穿刺力测试仪在制药与包装行业中,注射针尖作为药物传递的直接媒介,其性能的稳定与安全性直接关系到患者的健康与安全。随着医疗技术的不断进步和药品包装的多样化发展,注射针尖在各类薄膜、复合膜、电池隔膜、人造皮肤乃至药品包装用胶塞、组合盖、口服液盖等材料的穿刺应用日益广泛。这些材料不仅需要具备良好的阻隔性以保护药品免受外界污染,还需在针尖穿刺时展现适宜的力学特性,以确保药物输送的顺畅与安全。注射针尖在制药包装行业的应用概述在制药过程中,注射针尖常被用于穿透药品包装材料,以实现药物的精准注入或抽取。无论是液体药品的密封瓶、预充式注射器,还是复杂的医疗装置,都离不开注射针尖的高效与准确。同时,随着环保和可持续性理念的深入人心,制药包装材料正逐步向轻量化、可降解方向发展,这对注射针尖的穿刺性能提出了更高的要求。为何需要注射针尖穿刺力测试仪鉴于注射针尖在制药包装中的核心作用,其穿刺性能的优劣直接影响到产品的使用体验和药品的安全性。因此,对注射针尖在不同材料上的穿刺力进行测试显得尤为重要。注射针尖穿刺力测试仪应运而生,它专为评估针尖在穿透各种材料时所需的力值及拔出时的阻力而设计,能够有效帮助制造商、质检机构及研究人员评估材料的适用性,优化产品设计,确保产品质量。广泛应用领域注射针尖穿刺力测试仪广泛应用于质检中心、药检中心、包装厂、药厂、食品厂等多个领域,成为保障产品安全与质量的重要工具。通过精确测量不同材料在穿刺过程中的力值变化与位移情况,可以深入了解材料的物理特性,为材料选择、工艺改进及质量控制提供科学依据。测试原理详解注射针尖穿刺力测试仪的测试原理基于力学原理与精密测量技术。测试时,首先将待测样品装夹在仪器的两个夹头之间,通过精确控制两夹头的相对运动,使标准要求的穿刺针以设定速度刺入样品。在穿刺过程中,仪器会实时记录并显示穿刺力及拔出力的变化曲线,同时监测针尖的位移情况。这些数据不仅反映了材料对针尖的抵抗能力,还能揭示材料内部的力学结构特性,为材料性能评估提供全面而准确的信息。
  • 基于近红外原理测定食味值,大米食味计不断更新迭代
    食味计是日文汉字,国人从最初开始一直沿用至今,也就成为了中文专用术语。基于近红外原理的大米食味计是一款测量对象单一(糙米,精米)、检测项目固定(蛋白质、直链淀粉、水分、脂肪)、显示食味数值的专用仪器,在短波近红外波段范围内采集光谱。大米食味计的诞生与日本大米混合之后再销售的习惯有关。每年10月左右收获的新米很好吃,一旦过了第二年春天味道就差了。但有一种从初春开始就觉得既便宜又好吃的大米,这就是混合米。混合米虽然容易被认为是劣质商品,但它也是消费者和生产者为了享受美味的智慧。混合大米是为了激发大米的美味,与碾米技术一起可以说是大米销售商的秘诀。一方面抓住当地消费者的喜好,另一方面抓住大米产地的特点进行混合。大米混合的目的是:(1)稳定和提高食味,消除全年食味波动。(2)确保数量。因为优质米数量有限,所以要通过混合功能来确保口感好的大米供应数量。(3)应对大米供求情况。为了避免歉收时陷入大米不足的困境,需要将陈米混合进行销售。(4)满足消费者希望的价格。大米的销售价格主要与原料大米的价格有关,但也要根据混合大米的价格和口味来决定。大米食味的数值化能为大米混合提供更为科学的依据,由此食味计应运而生。因此食味计是一种快速鉴定大米品质的无损检测仪器。大米食味计的发展共分为三个阶段:(1)利用市售滤光片型仪器,采集粉碎后大米的长波段近红外反射光谱;(2)利用滤光片型食味计,采集整粒大米的短波段近红外透射光谱;(3)利用食味计,采集整粒大米的短波段近红外连续透射光谱。1986年,日本佐竹公司研发出了世界第一台大米食味计TB1A型(图1),当时的食味计主要用于两种情况。一是只要指定食味值,就能得到价格最便宜的混合米组合;二是一旦设定价格,可以选出食味值最高的大米混合。可有效地进行粮库管理。图1 第一台食味计第一台食味计内置德国Bran+luebbe公司的近红外仪器,先将精白米粉碎后测量近红外反射光谱,利用多元线性回归建模,预测直链淀粉、蛋白质、水分等成分的含量。C=F1log1+F2log2+……Fnlogn+F0C是成分含量,log1 ~ logn是各波长下的吸光度,F0 ~ Fn是上述权重系数。其次,前记各成分的多项式的食味用判断式代入各成分的值,算出食味值。食味判定公式主要内容为:K=(直链淀粉含量)1.0×(蛋白质含量)0.3×{15〔15-水分含量〕}0.75T=50000/K2K为食味关联值,T为食味值。T值越大越好[1]。由此得到的食味值和感官测试相关如图2所示。相关系数足以满足实际使用要求[2]。图2 感官评价与食味值的关系同期,还有另外两种原理推测食味值。一是依据大米的食味与镁、钾、氮的含量,二是依据蛋白质含量和碘呈色度程度[3]。不过,现在都是依据蛋白质、直链淀粉、脂肪、水分进行预测了。20世纪90年中期开发出对糙米和精米进行全粒测定的近红外透过型分析仪。当时有7家公司在市面上进行销售。透射型分析仪与反射型分析仪相比,采用了1100nm以下的短波长范围和低价格的硅检测器,因此分析仪的价格较低。佐竹制作所的CTA10A和CTA10B两种分析仪光源都是采用卤素灯,波长为600 ~ 1100nm,10个固定波长透过型分析仪,二极管是硅光电二极管[4]。20世纪90年代后期,估计有4000 ~ 5000台食味计应用到生产现场。后因食味值推测精度并不高,而且各制造商之间的食味计检测精度差异较大,逐渐被遗忘。还有,直链淀粉的检测精度低至0.8%∼1.2%,只能被视为参考值。另一方面,蛋白质全粒透过型检测精度为0.25%∼0.35 %,达到实用要求,作为筛选优质(低蛋白质)大米被广泛应用。水分的检测精度也在0.15%∼0.20%,与电阻式水分计毫不逊色,也被用在生产现场[5]。2010年1月,日本佐竹公司开始销售测量精度更高、轻量紧凑化的新型米粒食味计RLTA10A(图3)。历经24年的发展,食味计机型升至第四代,至今仍是主流产品。RLTA10A是机型RCTA11A的后继机种,继承了简单、快速测量功能等特点。新机型不论是在检测技术还是检测精度方面都得到了大幅提升。采用近红外透射连续波长方式,在提高测量精度的同时,实现了重量比以往机型减少20%、容积减少37%的轻量紧凑化。因为是大型彩色液晶触摸面板方式,所以操作方便,打印机内置。可以用U盘直接保存数据,还可以和佐竹公司的谷粒辨别器连接。图3 佐竹公司第四代食味计RLTA10A随着市场需求和技术的发展,1996年,佐竹公司又开发了世界首创米饭食味计(图4、5)。图4 米饭食味计图5 米饭食味计原理图该米饭食味计测量近红外光谱方法比较简单。利用两组滤光片3个波长采集反射光量(540nm,970nm)和透射光量(540nm,640nm)。好米和次米蒸出的米饭反射光有差异,用540nm的反射光观察米饭的外观。用540nm和970nm两种波长分析米饭水分差异。蒸好饭后1-2小时,540nm不论是在反射光模型还是在透射光模型中的相关系数均很高,但当蒸好饭后12∼24小时,透射光传感器的变化量往往是反射光变化量的几倍。选用640nm评价米饭变质程度,例如黄变或褐变[6]。米饭食味计共测量五项指标,具体如下:①外观。米饭的α化(糊化)程度越高,外观越闪亮。共分为10个等级,等级越高越好。②硬度。光学方法测定米粒中蛋白质含量的变化。共分为10个等级,等级越高越硬。③黏性。光学测量由直链淀粉含量变化决定的黏性。共分为10个等级,越高越有黏性。④平衡度。用粘性/硬度计算,倍数化。共分为10个等级,越高越好。⑤食味值。米饭美味度的综合评价。有光泽,越透明糊化的越好,判定为好的食味。100级评价。虽然早期在日本有多家公司生产大米食味计,时至今日主要就是佐竹公司和静冈制机公司。静冈制机公司紧随佐竹公司其后,于1989年开始销售大米食味计RA-6101,如图6所示。2016年,静冈制机公司又推出了最新一代高精度近红外食味分析仪SRE(图7),将大米食味计检测精度提高到了一个新高度。图6 静冈制机开发的第一台食味计 RA-6101图7 静冈制机食味计 SRE静冈制机对用户反映的检测精度原因进行了详细梳理,得出波长漂移占45%,温度干扰占28%,其它化学值误差占10%,其它占17%。发现波长如果发生1nm漂移,将导致0.63%的蛋白质检测误差,要想满足检测精度要求,必须把波长漂移误差控制在0.3nm以下。另外,通过统计分析找到一个与蛋白质相关性极高的特征波长,并对仪器采取控温措施,建模后蛋白质的检测精度高达SEP=0.11%,逼近化学值的检测误差。由此获得日本农林水产省和北海道设施协会的资质认定,并作为国际米食味品鉴大会唯一指定的检测设备,享誉国内外。食味计预测大米直链淀粉的精度未达标问题一直困扰着食味计的普及应用,为此,北海道生物系特定产业技术研究支援中心尝试利用近红外光谱分析制作直链含量预测模型及综合近红外光谱分析和可见光分析信息的二次建模,开发出直链淀粉含量预测标准误差(SEP)不到1%的非破坏性测量技术。利用近红外光谱分析(BR-5000、静冈制机)、可见光分析(ES-1000、静冈制机)、建模、评价按品种群制作。第一阶段,根据近红外光谱分析和参考分析值,PLS回归分析建立模型。第二阶段,近红外光谱分析的直链淀粉含量预测值(NIR)及蛋白质含量预测值(PC)、可见光分析的PP值(整粒比例、未成熟粒比例、粒长、粒宽)共6个项目为自变量进行多元回归分析建立了两个阶段的模型。对各个模型,进行直链淀粉含量预测精度的评价。其结果如图8所示,糙米的直链淀粉SEP=0.43%,精米是0.42%。满足了实际生产要求[7]。图8 大米直链淀粉二次建模(NIR+VIS)结果静冈制机即将在2024年1月中旬推出最新小型食味计TMX-1(图9),其技术特点是能计算出样本的最佳测量时间,能经常进行低噪声测量。因为得到了最佳光谱,所以信号噪声降低了,可以计算出更准确的测量值(图10)。从硬件和软件两方面好好地修正测量环境温度和样品温度引起的测量误差(图11)。测量值的校正可以通过基准样本自动进行。由于可以自动进行繁琐的偏差计算和调整,所以便于精度管理。也能降低多台导入时的机差[8]。图9 最新小型食味分析計「TMX-1」图10 新旧机型光谱示意图图11 新旧机型温度的影响示意图综观近红外仪器发展史,不论是通用仪器还是专用仪器,还没有一款仪器像食味计一样不断更新换代,足以证明食味计在大米加工应用的重要性和紧迫性。参考文献[1]佐竹专利:米の食味測定方法及び装置JPA 1987291546[2]保坂幸男:ポストハーべースト最新技術事情,農業機械学会誌第51巻 第2号[3]河野澄夫:近赤外分光分析法による非破壊品質評価,化学と生物 Vol.28, No.6,1990[4]川村周三,竹倉憲弘,伊藤和彦:近赤外透過型分析計による米の成分測定の精度とその改善,農業機械学会誌64(1): 120~126, 2002[5]夏賀元康・渡部美里・川端 匠・片平光彦:携帯型分析計による米の品質測定のための基礎研究,農業機械学会誌 75(6):393∼402,2013[6]三上隆司,柏村崇,土屋義信,西尾尚道:可視光および近赤外光 による米飯の官能値評価,日本食品科学工学会誌 第47巻 第10号2000年10月[7]川村周三(2018),第 34 回近赤外フォーラム(札幌市),近赤外分光と可視光を利用した米の自動品質検査システムの開発[8]静冈制机公司网页,https://www.shizuoka-seiki.co.jp/

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