碳氮分析仪原理

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  • multi EA 5000元素分析仪是德国耶拿公司2008年推出的用于分析各种气态、液态、LPG、固态样品中总氮、总碳、总硫、总氯含量的多元素专业分析系统。 multi EA 5000元素分析仪采用双炉技术,将精湛的垂直炉技术与水平炉相结合,既可作垂直炉也可作水平炉。同一台仪器两种模式任选,即可针对各种样品基体采取最适合的燃烧模式。独特、新颖的双炉设计,使之在操作模式之间转换快捷方便,不再需要更换燃烧管,并具有自动识别模式位置和调整过程参数。 multi EA S5000专利的火焰传感器可实时监控样品的燃烧状态。控制进样速度,防止爆燃和积碳。保证燃烧的完整性和安全性,提高自动化程度。 multi EA S5000型元素分析仪,无论是测量液体、气体、LPG、固体样品,均可配备高性能的自动取样进样装置。 * 液体自动进样器可控制进样体积,进样速度,和其他功能,各项参数可储存,方便以后使用。并且保证了分析结果的重复性。 * 液体和固体样品可使用同一自动进样器,切换方便自如。 * 气体自动进样装置,特殊设计可使进样完全不受外界温度影响,进样重复性非常理想。技术参数: 炉体设计:双炉设计 检测器:氮—化学发光检测器;硫—紫外荧光检测器或微库仑检测器;氯—微库仑检测器;碳—NDIR 测量范围:0.0x ppm—百分含量 进样量:液体:1—100ul; 气体:最大100ml; 固体:最大100mg; LPG:1—50ul 炉温:1100℃ 主要特点: ■ 灵活方便的设计:分析的元素和相应的检测器均可选择。氮、硫、氯、碳分析的切换,只需在软件里选择,无需任何机械转换。 ■ 多项专利技术:专利的双炉设计和专利的火焰传感器、专利的LPG进样器。集成更多的高科技成果,仪器更加现代化。 ■ 重现性优良:拥有灵巧、免维护的垂直进样器以及特殊的垂直炉,确保了仪器优良的重现性。一次成型。安装后无须人工调节任何电子部件。气路加装了稳压系统,避免了气体压力的波动对测定的干扰,外界氧气压力在一定范围内(0.2-0.6MPa)波动,对测量没有影响;压力过低或过高都会报警。气路气密性检查十分方便。 ■ 不同的测量范围可自动切换使用一条校正曲线可以测定所有浓度范围的样品。 ■ 全智能化、自动化设计。仪器的所有参数均通过计算机优化设定、控制。 ■ 带加热的过滤装置,使膜式干燥器和检测系统免维护。$(function () { if ('1' == 1) { $("#h_dxyh").hide() $("#m_dxyh").hide() } })
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  • 仪器简介: 仪器介绍:multi EA® 5000元素分析仪是德国耶拿公司2008年推出的用于分析各种气态、液态、LPG、固态样品中总氮、总碳、总硫、总氯含量的多元素专业分析系统。multi EA® 5000元素分析仪采用双炉技术,将精湛的垂直炉技术与水平炉相结合,既可作垂直炉也可作水平炉。同一台仪器两种模式任选,即可针对各种样品基体采取最适合的燃烧模式。独特、新颖的双炉设计,使之在操作模式之间转换快捷方便,不再需要更换燃烧管,并具有自动识别模式位置和调整过程参数。multi EA® 5000专利的火焰传感器可实时监控样品的燃烧状态。控制进样速度,防止爆燃和积碳。保证燃烧的完整性和安全性,提高自动化程度。multi EA® 5000型元素分析仪,无论是测量液体、气体、LPG、固体样品,均可配备高性能的自动取样进样装置。---液体自动进样器可控制进样体积,进样速度,和其他功能,各项参数可储存,方便以后使用。并且保证了分析结果的重复性。---液体和固体样品可使用同一自动进样器,切换方便自如。---气体自动进样装置,特殊设计可使进样完全不受外界温度影响,进样重复性非常理想。技术参数: 炉体设计:双炉设计检测器:氮化学发光检测器;硫 紫外荧光检测器或微库仑检测器;氯 微库仑检测器;碳 NDIR测量范围:0.0x ppm&mdash 百分含量进样量:液体:1&mdash 100ul; 气体:最大100ml; 固体:最大100mg; LPG:1&mdash 50ul炉温:1100℃ 主要特点: 灵活方便的设计。分析的元素和相应的检测器均可选择。氮、硫、氯、碳分析的切换,只需在软件里选择,无需任何机械转换。多项专利技术。专利的双炉设计和专利的火焰传感器、专利的LPG进样器。集成更多的高科技成果,仪器更加现代化。重现性优良。拥有灵巧、免维护的垂直进样器以及特殊的垂直炉,确保了仪器优良的重现性。一次成型。安装后无须人工调节任何电子部件。气路加装了稳压系统,避免了气体压力的波动对测定的干扰,外界氧气压力在一定范围内(0.2-0.6MPa)波动,对测量没有影响;压力过低或过高都会报警。气路气密性检查十分方便不同的测量范围可自动切换使用一条校正曲线可以测定所有浓度范围的样品。全智能化、自动化设计。仪器的所有参数均通过计算机优化设定、控制。带加热的过滤装置,使膜式干燥器和检测系统永久免维护。
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  • - 产品概述QP1680 既可以提供 TOC(总有机碳) 和 TN (总碳)一体式分析仪,也可用于单个参数 TOC(总有机碳) 或 TN (总氮)的测量 它采用高温催化氧化燃烧的原理测量TOC或TN,集成的自动进样器和搅拌装置,配套的简单易用的分析软件,可以实现仪器自动化操作,QP1680 是集坚固耐用性,分析准确性和操作便捷性于一体的全新一代 TOC(总有机碳)/TN (总氮)分析仪 - 应用行业石油化工、工业废水、生活污水、地表水、地下水、自来水等- 目标客户群石油化工等工业客户的品管实验室、环境监测站、高校环境实验室、第三方水质研究所或检测中心等- 仪器特点● 一体式集成设计,标准集成65位液体自动进样器和搅拌装置,可选配TN总氮模块,帮助客户节省实验室操作台空间● 直接注射进样,避免了样品和内置注射泵接触,从而最大限度地降低了样品残留风险。● 无阀设计,使QP1680 可以接受粒径不超过 800 μm 的颗粒样品注入,从而扩展了应用范围并能减少堵塞。● 坚固耐用的燃烧组件,可以确保样品氧化和保护催化剂。● 直观的软件界面,让仪器操作、数据分析和系统诊断变得更加简单。● 插拔式的常用备件,让仪器的日常维护和售后变得更加快捷和高效
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  • 【原创大赛】氧氮氢分析仪,碳硫分析仪简介

    [font=宋体] [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分光光度计,原子荧光分光光度计,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]电感耦合等离子体质谱仪[/color][/url]已经可检测自然界中绝大部分的金属元素,应用十分广泛。非金属元素的检测设备也不能被忽视,下面简单介绍氧氮氢分析仪,碳硫分析仪的原理、应用及核查规程,表一表其在相关行业的检测的重要性。[/font][b][font=宋体] 氧氮氢分析仪[/font][/b][font=宋体]的原理,简单讲可概括为“惰性气体的熔融作用”,具体地说,将称量后的试样放在石墨坩埚中,在氦气(单测氧可用氩气)气流中通过高温加热熔融,试样中的[b]氧与石墨坩埚中的碳反应生成一氧化碳[/b],试样中的氮以氮气的形式逸出,这些混合气由氦气送到[b]转化炉[/b]中,[b]一氧化碳转化为二氧化碳[/b],氮气不反应,然后混合气体被送到[b]红外检测池[/b](IR)中,其中二氧化碳在这里被检测。之后混合气体中的二氧化碳和水被吸附,[b]剩余的氮气,氢气和氦气[/b]混合气体通过[b]热导检测池[/b](TCD)被检测。氧氮氢分析仪用于测定各种钢铁、有色金属、稀土和各种新型无机材料中氧、氮、氢的元素含量。期间核查规程推荐:选用氮分析专用标准物质,按仪器操作规程进行测定,重复2次,平均值应在标准物质允许范围内。[/font][b][font=宋体] 碳硫分析仪[/font][/b][font=宋体]配备管式红外及高温管式炉,载气(氧气)经过净化后,导入燃烧炉(电阻炉或高频炉),样品在燃烧炉高温下通过氧气氧化,使得样品中的[b]碳和硫氧化为CO[sub]2[/sub],CO和SO[sub]2[/sub],[/b]所生成的氧化物通过除尘和除水净化装置后[b]被氧气载入到硫检测池测定硫[/b]。此后,含有CO[sub]2[/sub]、CO、SO[sub]2[/sub]和O[sub]2[/sub]的混合气体一并进入到加热的催化剂炉中,在催化剂炉中经过[b]催化转换CO→CO[sub]2[/sub],SO[sub]2[/sub]→SO[sub]3[/sub][/b]。这种混合气体进入到除硫试剂管后,导入[b]碳检测池测定碳[/b]。残余气体由分析器排放到室外。碳硫分析仪能快速、准确地测定各种合金、合金钢、有色金属、稀土金属、水泥、矿石、炉渣、陶瓷、无机物及有机物材料中碳、硫两元素的质量分数。期间核查规程推荐:选用碳硫分析专用标准物质,按仪器操作规程进行测定,重复3次,平均值应在标准物质允许范围内。[/font]

  • 【求助】碳氢氮分析仪的问题

    想买一台能分析碳氢氮的分析仪,查看市场发现或者是碳氢分析仪,或者是碳氢氮氧硫分析仪。没有三种的碳氢氮分析仪吗?有人知道哪家的好吗?

  • 碳硫分析仪原理和方法比较

    碳硫分析仪原理和方法比较 碳、硫是确定钢铁产品规格和质量的重要元素。碳含量高于1.70%以上的叫铸铁,低于1.70%的叫钢。通常把碳含量高于0.60%的钢叫高碳钢,碳含量在0.25%~0.60%之间的钢叫中碳钢,碳含量小于0.25%的钢叫低碳钢,碳含量小于0.04%的叫工业纯铁。 碳对钢铁的性能起着重要的作用:随着碳含量的增加,钢的硬度和强度提高,其韧性和塑性下降;反之,碳含量减少,则硬度和强度下降,而韧性和塑性增加。碳硫分析仪是企业理化分析室中的一种常用计量器具,用于对金属和非金属材料中的碳和硫元素含量进行定量分析,广泛应用于冶金、铸造、机械、车辆、泵阀、矿石、环保、质检等行业和领域,可以方便快捷的进行原料验收、炉前分析、成品检验等阶段的分析测试。 硫存在于钢铁中,会恶化钢铁的质量,降低其力学性能及耐蚀性、可焊性。特别是钢中的硫,若以硫化铁的状态存在时,由于它的熔点低(1000℃左右),会引起钢的“热脆”现象,即热变形,高温时工作产生裂纹,影响产品的质量和使用寿命。所以,钢中的硫含量越低越好。一般要求,普通钢中的硫含量小于0.050%,工具钢中的硫含量小于0.045%,而优质钢中的硫含量要小于0.020%。 鉴于碳硫含量对钢铁质量和性能的重要作用,因此检测钢铁中的碳硫含量,即碳硫分析具有重要意义。 钢铁中的碳硫元素在高温下(1200℃~1400℃)通氧燃烧。均能转化为气体,生成CO2和SO2,这就是燃烧法分析碳硫的基础。 碳硫分析的原理,就是将试样在高温炉中(如电阻炉也称管式炉、电弧炉、高频感应燃烧炉等)通氧燃烧,生成并逸出CO2和SO2气体,用此法实现碳硫元素与金属元素及其化合物的分离,然后测定CO2和SO2的含量,再换算出试样中的碳硫含量。一般的测定方法有以下几种: 1.红外光度法:试样中的碳、硫经过富氧条件下的高温加热,氧化为二氧化碳、二氧化硫气体。该气体经处理后进入相应的吸收池,对相应的红外辐射进行吸收,由探测器转发为信号,经计算机处理输出结果。此方法具有准确、快速、灵敏度高的特点,高低碳硫含量均使用,采用此方法的红外碳硫分析仪,自动化程度较高,价格也比较高,适用于分析精度要求较高的场合。 2.容量法:常用的有测碳为气体容量法和非水滴定法,测硫为碘量法、酸碱滴定法。特别是气体容量法测碳、碘量法定硫,既快速又准确,是我国碳、硫联合测定最常用的方法,采用此方法的碳硫分析仪的精度,碳含量下限为0.050%,硫含量下限为0.005%,可满足大多数场合的需要。 3.重量法:常用碱石棉吸收二氧化碳,由“增量”求出碳含量。硫的测定常用湿法,试样用酸分解氧化,转变为硫酸盐,然后在盐酸介质中加入氯化钡,生成硫酸钡,经沉淀、过滤、洗涤、灼烧,称量最后计算得出硫的含量。重量法的缺点是分析速度慢,所以不可能用于企业现场碳硫分析,优点是具有较高的准确度,至今仍被国内外作为标准方法推荐,适用于标准实验室和研究机构。 4.电导法:用电导法测定碳、硫,其特点是准确,快速、灵敏。多用于低碳、低硫的测定。 5.测定金属中的碳、硫含量,还有ICP法、直读光谱法、X光荧光法、质谱法、色谱法、活化分析法等,各有其优点和适用范围。 目前国内大量使用碳硫分析仪主要有以下几类: 红外碳硫分析仪、高速碳硫分析仪、非水碳硫分析仪。 统一分享

碳氮分析仪原理相关的耗材

  • 碳元素分析仪配件 石英舟
    碳氢元素分析仪配件石英舟
  • 汞分析仪
    SMS 100汞分析仪的详细资料: 详情请联系吴小姐:15080317079 PerkinElmer SMS 100汞分析仪 能够直接对固体样品进行分析的汞分析仪 SMS 100是一款专用汞分析仪,运用热分解、汞融合以及美国环境保护协会方法7473中所描述的原子吸收原理来测定固体及液体样品中的总汞含量。 与传统溶液分析系统使用的化学还原步骤不同的是,SMS 100使用分解炉来释放出汞蒸气。这样,无论是固体还是液体样品都可以直接放入仪器的自动进样器中,无需消解或样品前处理就可以进行分析。此方法不需要将汞转变成汞离子,所以大大节省了样品前处理步骤。对用户而言,直接的好处就是缩短分析时间,同时减少了化学试剂的使用,从而使得它与传统汞分析仪相比,分析成本明显降低。适用的样品包括淤泥、沉积物、土壤、废水、污水、煤、飞尘、矿物、矿石、化肥、各种粮食、血液、尿以及头发等。 特征与优势 Ø 无需制备样品 Ø 特别低的检出限 Ø 全自动处理 Ø 易于维护 SMS 100自动汞分析仪 110V/60Hz N9309000 SMS 100自动汞分析仪 220V/50Hz N9309001 SMS 100耗材 基本备件N9309109 扩展备件N9309110 镍舟 数量42 N9309017 石英舟 数量10个N9309032 碳粉 500g N9309035 催化管 (包) N9309036 自动进样舟N9309019 排气组件N9309006 混合管N9309007 汞灯N9309010 碳材料汞蒸气收集器N9309011 Nafion.干燥管N9309021 Chromosorb. 250mL N9309103 汞储存溶液100ppm N9309106 备件基本备件N9309109 包括: 混合管N9309007 汞灯N9309010 Nafion.干燥管N9309021 O形圈N9309029 扩展备件N9309110 包括: 混合管N9309007 气路组件N9309008 汞灯N9309010 进样叉组件N9309012 CVAAS管线N9309013 混汞机加热线圈N9309066 6g Krytox.管润滑脂N9309108 Nafion.干燥管N9309021 石英窗N9309024 O形圈N9309029 窗口端盖N9309031 5英寸光电池N9309033 1英寸光电池N9309034
  • 汞分析仪
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碳氮分析仪原理相关的资料

碳氮分析仪原理相关的资讯

  • JASIS 2018新品发布之美国LECO公司:碳氮分析仪
    p  strong仪器信息网讯/strong 2018年9月5日,日本最大规模的分析仪器展JASIS 2018在东京幕张国际展览中心盛大开幕,吸引来自全球各地的万余名观众参观出席。br//pp  作为多元化的实验室分析仪器厂商,美国LECO公司在展会期间带来其碳氮分析仪新品——928系列。/pp style="text-align: center "img title="美国LECO公司碳氮分析仪928系列.jpg" style="width: 400px height: 267px " alt="美国LECO公司碳氮分析仪928系列.jpg" src="https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/96a7bb66-cfd4-4aa6-a5ee-fc68f6e439f0.jpg" height="267" border="0" vspace="0" width="400"//pp style="text-align: center "strong美国LECO公司碳氮分析仪928系列/strongbr//pp  928系列,配置最新的硬件触摸屏监视器,应用于食品、饲料、肥料和土壤等,通过使用燃烧法(改良杜马斯法),操作简单。基本的分析原理和性能基于传统的LECO宏观燃烧方法,在吞吐量、停机时间和可靠性三个方面进一步改进。样品量最大为3g(FP928模型),并且具有低的运行成本。/ppbr//p
  • 热机械分析仪原理简介
    p  热机械分析是在程序控温非振动负载下(形变模式有膨胀、压缩、针入、拉伸或弯曲等不同形式),测量试样形变与温度关系的技术,使用这种技术测量的仪器就是热机械分析仪(Thermomechanical analyzer-TMA)。/pp  热机械分析仪的结构如图所示。试样探头上下垂直移动,探头上的负载由力发生器产生,探头由固定在其上面的悬臂梁和螺旋弹簧支撑,通过加马力马达对试样施加载荷,位移传感器测量探头的位置。探头直接放置于试样上,或者放置于试样上的石英圆片上 测量试样温度的热电偶置于试样下。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/b6873b57-b49c-48ca-813d-250f596f2cd4.jpg" title="热机械分析仪结构示意图.jpg" width="400" height="339" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width: 400px height: 339px "//pp style="text-align: center "strong热机械分析仪结构示意图/strong/pp style="text-align: center "1.气体出口旋塞 2.螺纹夹 3.炉体加热块 4.水冷炉体加套 5.试样支架 6.炉温传感器 7.试样温度传感器 8.反应气体毛细管 9.测量探头 10.垫圈 11.恒温测量池 12.力发生器 13.位移传感器(LVDT) 14.弯曲轴承 15.校正砝码 16.保护气进口 17.反应气进口 18.真空连接与吹扫气入口 19.冷却水 20.试样/pp  TMA的核心部件是LVDT位移传感器,LVDT(Linear Variable Differential Transformer)是线性可变差动变压器缩写,属于直线位移传感器。LVDT的结构由铁心、衔铁、初级线圈、次级线圈组成。初级线圈、次级线圈分布在线圈骨架上,线圈内部有一个可自由移动的杆状衔铁。当衔铁处于中间位置时,两个次级线圈产生的感应电动势相等,这样输出电压为0 当衔铁在线圈内部移动并偏离中心位置时,两个线圈产生的感应电动势不等,有电压输出,其电压大小取决于位移量的大小。为了提高传感器的灵敏度,改善传感器的线性度、增大传感器的线性范围,设计时将两个线圈反串相接、两个次级线圈的电压极性相反,LVDT输出的电压是两个次级线圈的电压之差,这个输出的电压值与铁心的位移量成线性关系。线圈系统内的铁磁芯与测量探头连接,产生与位移成正比的电信号。电磁线性马达可消除部件的重力,保证探头传输希望的力至试样。使用的力通常为0~1N。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/633cd90b-c338-4e46-9cce-ad33b88907d8.jpg" title="TMA常用测量模式示意图.jpg" width="400" height="134" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width: 400px height: 134px "//pp style="text-align: center "strongTMA常用测量模式示意图/strong/ppstrong压缩或膨胀/strong/pp  两面平行的试样上覆盖一片石英玻璃圆片,以使压缩应力均匀分布。膨胀测试时,作用在圆柱体试样上力仅产生很小的压缩应力。/ppstrong针入模式/strong/pp  这种模式通常用来测定试样在负载下软化或形变开始的温度。通常用球点探头作针入测试,开始时球点探头仅与试样上的很小面积接触,加热时如果试样软化,则探头逐渐深入试样,接触面积增大,形成球星凹痕,导致测试过程中压缩应力下降。/ppstrong三点弯曲/strong/pp  这种模式非常适合在压缩模式中不会呈现可测量形变的硬材料如纤维增强塑料或金属。/ppstrong拉伸模式/strong/pp  适合薄膜或纤维。/pp style="text-align: center "strongspan style="color: rgb(255, 0, 0) "典型的TMA测量曲线/span/strong/ppstrong热膨胀系数测量曲线/strong/pp  热膨胀系数(coefficient of thermal expansion,CTE)也简称为膨胀系数。/pp  大多数材料在加热时膨胀。线膨胀系数α定义如下:/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/774dbd00-e900-436f-b22e-2a114baf6286.jpg" title="TMA-1.jpg"//pp式中,dL为由温度变化dT引起的长度变化 Lsub0/sub为温度Tsub0/sub(通常为室温25℃)时的原始长度 α单位为10sup-6/supKsup-1/sup。/ppstrong玻璃化转变的TMA测量曲线/strong/pp  测定玻璃化转变温度是TMA最常进行的测试之一。在玻璃化转变处,由于热膨胀系数增大,导致膨胀测量曲线斜率明显增大。通过外推两段具有不同斜率热膨胀系数曲线所得到的焦点,即为玻璃化转变温度。/ppstrong测量杨氏模量的DLTMA曲线/strong/pp  如果采用振动负载,即负载呈周期性变化,则称为动态负载热机械分析(dynamic load thermomechanical analysis-DLTMA),该模式为TMA的扩展功能,可测量试样的杨氏模量。如果能确保在测试过程中施加在整个试样上的机械应力相同,就可由DLTMA曲线测定杨氏模量(弹性模量)。/pp  从原理上来说,DLTMA曲线类似于DMA曲线,傅里叶分析可得到应力应变之间的关系,可将复合模量分成储能模量和损耗模量。然而由于若干原因,这些计算并不准确,特别是用弯曲模式。因此,若想测定储能模量和损耗模量,最好用动态热机械分析DMA。/p
  • 热分析仪核心部件原理简介
    p  常规的热分析仪器主要有热重分析仪(TGA),差热分析仪(DTA),差示扫描量热仪(DSC),热机械分析仪(TMA)和动态热机械分析仪(DMA)。/pp  热分析仪器测量各种各样的物理量需要靠其核心部件来实现。这些部件有电子天平、热电偶传感器、位移传感器等。/pp style="text-align: center "span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong电子天平/strong/span/pp  电子天平是热重分析仪(TGA)和同步热分析仪(STA)的核心部件,是测量试样质量的关键。/pp  电子天平采用了现代电子控制技术,利用电磁力平衡原理实现称重。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/b44413c9-13e5-46ab-a916-78c021d42f3e.jpg" title="电压式微量热天平.png"//pp style="text-align: center "strong电压式微量热天平/strong/pp  天平的秤盘通过支架连杆与线圈连接,线圈置于磁场内,当向秤盘中加入试样或被测试样发生质量变化时,天平梁发生倾斜,用光学方法测定天平梁的倾斜度,光传感器产生信号以调整安装在天平系统和磁场中线圈的电流,线圈转动恢复天平梁的倾斜。在称量范围内时,磁场中若有电流通过,线圈将产生一个电磁力F,可用下式表示:/pp style="text-align: center "F=KBLI/pp  其中K为常数(与使用单位有关),B为磁感应强度,L为线圈导线的长度,I为通过线圈导线的电流强度。电磁力F和秤盘上被测物体重力的力矩大小相等、方向相反而达到平衡。即处在磁场中的通电线圈,流经其内部的电流I与被测物体的质量成正比,只要测出电流I即可知道物体的质量m。/pp  无论采用何种控制方式和电路结构,其称量依据都是电磁力平衡原理。/pp style="text-align: center "span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong热电偶传感器/strong/span/pp  热电偶传感器是所有热分析仪器均会用到的部件,用于测定不同部位(试样、炉体)的温度。/pp  热电偶传感器是工业中使用最为普遍的接触式测温装置。这是因为热电偶具有性能稳定、测温范围大、信号可以远距离传输等特点,并且结构简单、使用方便。热电偶能够将热能直接转换为电信号,并且输出直流电压信号,使得显示、记录和传输都很容易。/pp  热电偶测温的基本原理是两种不同成份的材质导体组成闭合回路,当两端存在温度梯度时,回路中就会有电流通过,此时两端之间就存在电动势——热电动势,这就是所谓的塞贝克效应(Seebeck effect),即热电效应。热电偶实际上是一种能量转换器,它将热能转换为电能,用所产生的热电势测量温度。/pp  热电偶的热电势是热电偶工作端的两端温度函数的差,而不是热电偶冷端与工作端,两端温度差的函数 热电偶所产生的热电势的大小,当热电偶的材料是均匀时,与热电偶的长度和直径无关,只与热电偶材料的成份和两端的温差有关 当热电偶的两个热电偶丝材料成份确定后,热电偶热电势的大小,只与热电偶的温度差有关 若热电偶冷端的温度保持一定,热电偶的热电势仅是工作端温度的单值函数。将两种不同材料的导体或半导体A和B连接起来,构成一个闭合回路,当导体A和B的两个连接点之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个大小的电流。/pp style="text-align: center "span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong位移传感器/strong/span/pp  位移传感器是热膨胀仪(DIL)、热机械分析仪(TMA)和动态热机械分析仪(DMA)中会用到的核心部件。通过测定直接放置于试样上或覆盖于试样的石英片上的探头的移动,来测定试样的尺寸变化。/pp  LVDT位移传感器,LVDT(Linear Variable Differential Transformer)是线性可变差动变压器缩写,属于直线位移传感器。LVDT的结构由铁心、衔铁、初级线圈、次级线圈组成。初级线圈、次级线圈分布在线圈骨架上,线圈内部有一个可自由移动的杆状衔铁。当衔铁处于中间位置时,两个次级线圈产生的感应电动势相等,这样输出电压为0 当衔铁在线圈内部移动并偏离中心位置时,两个线圈产生的感应电动势不等,有电压输出,其电压大小取决于位移量的大小。为了提高传感器的灵敏度,改善传感器的线性度、增大传感器的线性范围,设计时将两个线圈反串相接、两个次级线圈的电压极性相反,LVDT输出的电压是两个次级线圈的电压之差,这个输出的电压值与铁心的位移量成线性关系。线圈系统内的铁磁芯与测量探头连接,产生与位移成正比的电信号。电磁线性马达可消除部件的重力,保证探头传输希望的力至试样。使用的力通常为0~1N。/p
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