光学象限仪原理

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光学象限仪原理相关的仪器

  • 太阳光度计 400-877-2799
    产品简介  全自动太阳光度计CE318为高精度野外太阳和天空辐射测量仪器,具有易携带安装,自动瞄准,太阳能供电,可自动传输数据等特点。主要用于用于全球气候变化监测,大气和环境监测,气溶胶光学厚度,大气浑浊度测量,粒子谱分布,气溶胶物理和光学特性研究,卫星定标和辐射校正,大气污染高峰预报。功能特点  仪器坚固、耐腐蚀,采用强化防雷击保护设计,极端气候条件下仍能连续稳定运行;  采用太阳能供电方式,可实现长期无人值守自动运行;  仪器附设湿度传感器在全自动测量状态能探测到降雨;  控制箱可置光度计于停机状态以保护仪器的光学系统;  步进马达系统具有方位和测量高度角两个自由度,由时间方程控制太阳初步跟踪,用四象限探测器系统作精密跟踪,精度不小于0.1度。
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  • 1.恒奥德仪器新品光学象限仪/象限仪H18289 用途特点 用于测量平面或管、轴对于平面之间的倾斜角及装置角的仪器,广泛用于造船业、制造业及大型机器的安装。 设计专业,精度可靠 测量精度:30″ 使用方便,性能稳定光学象限仪 技术参数型号H18289度盘刻度 1°显微镜分划板刻度 1′横向水准器刻度 3′/2mm纵向水准器刻度 30″/2mm角度测量范围 ±120°角度测量精度 ≤40″外形尺寸 150mm×85mm×138mm重量 2kg颜色 绿2.多联不锈钢溶液过滤器/六联不锈钢全自动溶液过滤器/悬浮物抽滤装置/不锈钢过滤器/实验室薄膜过滤器 型号:BGZGLC-6 BGZGLC系列多联不锈钢溶液过滤器是一种应用于化学实验室中的溶液过滤装置。目前,国内实验室在对溶液进行过滤时,一般采用玻璃材质砂芯过滤装置,这种方法每次只能过滤一个样品。过滤速度慢,效率低.人工劳动强度大。同时玻璃材质易碎不易高温消毒。本发明的目的是为了一次同时对多个样品进行过滤。提高实验工作效率。同时316L卫生级不锈钢材质耐酸碱,耐腐蚀.易于高温消毒, 本产品由316L卫生级不锈钢滤杯、卫生级不锈钢滤头、卫生级不锈钢过滤支架,卫生级不锈钢气嘴.卫生级不锈钢碟阀,不锈钢卡箍,集液室和真空动力组成。当需要溶液过滤时,在滤头上放上水系滤膜把不锈钢滤杯与滤头通过卡箍固定在一起,气嘴与真空动力相连,打开各个碟阀,把溶液注入滤杯,打开真空动力.溶液通过滤头上的滤膜在动力作用下溶液迅速通过过滤支架流入集液室.待滤杯中溶液全部流入集液室.只须取下待分析滤膜即可。 本产品可根据操作者需要.选用不同材质的滤膜.对不同样品进行过滤.如样品中悬浮物.细菌类,叶绿素等.适合于所有溶液过滤工作。 仪器特点:316L卫生级不锈钢。替代玻璃材质,经久耐用。大大减少人为损坏。降低经费开支。易于高温消毒,耐酸碱,耐腐蚀。一次可同时对2、4、6个样品进行过滤大大提高了工作效率。适台于所有样品过滤工作。 3.动作稳定实验仪HD-EP704(B) 本系统包括二个部分, HD-EP704A 凹槽型平衡试验仪和 HD-EP704B 九洞平衡实验仪。 HD-EP704A 型凹槽平衡试验仪是为渐进地进行一种心理驱动控制方面的测量而设计的,本试验仪由可调节的凹槽钢板构成,形成一个渐渐变窄的狭缝,狭缝边上刻有厘米数,以确定一个试验科目的特性,底部是一玻璃镜子,以减少摩擦,配接计时计数器,便可进行实验和研究活动。HD-EP704 九洞平衡实验仪,是为测量心理平衡现象而设计的,这个实验科目的任务是手握一针伸入尺寸渐次缩小的九个孔眼中,不得接触其边缘,配接计时计数器,便可进行实验和研究活动。HD-EP704(B) 动作稳定实验仪配接 HD-EP001 型计时计数器。 技术参数:缝隙长度: 23cm缝隙宽度: 2.5 ~ 13.5mm 孔眼直径: 2.5 ~ 13.5mm 电 源: DC5V 重 量: 0.5KG 外形尺寸: 140×120×20mm3 4.FP-31室内空气甲醛检测仪检测原理: 用光电光度法测定室内空气中甲醛的浓度,甲醛气体通过检测单元时,检测单元中浸有发色剂的纸因化学反应其颜色由白色变成黄色。变色的程度所引起反射光强度的变化与甲醛浓度呈函数关系。根据反射光量强度变化率测定甲醛的浓度。待仪器达到试纸反应时间读取数值。 国标要求的甲醛测量步骤 1、待仪器达到试纸反应时间读取数值 2、间隔10min重复一次,重复三次取全部数据算术平均值 3、记录现场温度、大气压和相对湿度 4、仪器进气口离开人体正面呼吸带1米 浓度单位换算: 对于质量分数的测量值和质量浓度换算关系: Cp—甲醛质量浓度,mg/m3 C'—质量分数测量值,μg/g B-标准状态下(0℃,101.3kPa)气体摩尔体积 B=22.4L/moL To—标准状态的绝对温度,273K t—现场温度,℃ FP-31甲醛检测仪仪器特点: 只安装检测药片即可轻松检测 甲醛显示单位mg/m3 附带测定数据的自动存储功能(99组)并可下 载至PC机 无需预热时间 自动背光显示 测量范围和误差: 测量范围0.02mg/m3~1.25mg/m3 在乙醛、CO、CO2、丙酮和NH3以1μg/g浓度 与甲醛共存时相对误差5% FP-31甲醛检测仪技术参数:检测气体:空气中甲醛的浓度检测原理:试验纸光电光度法检测范围:TAB No.008:0~0.4ppm/TAB No.009:0~1ppm响应时间:t953min试纸反应时间:TAB No.008为1800秒(30分);TAB No.009为900秒(15分)分辨率:AB No.008为0.005ppm TAB No.009为0.01ppm检测方式:待仪器达到试纸反应时间读取数值,流量:0.5L/min采样方式:泵吸式,流量:0.5L/min工作环境:-10~40℃;90RH%以下(无凝结)记忆功能:检测点99点(检测完成后,自动存储)电源:碱性干电池(4节),连续使用时间约12小时(全新碱性干电池,无报警,无照明,20℃)外形尺寸:约80(W)*150(H)*40(D)(突出部分除外)重量:约250克(干电池除外) 5.智能路灯控制器 路灯控制器 路灯控制仪 型号:HA/HYD-2一、 用途 智能路灯控制器主要用于城市照明的自动控制,它根据当地的经纬度自动计算出一年四季中每天的日出日落时间,根据日落日出时间控制开灯、关灯,有效地节约能源。该控制器分三路独立控制输出,每一路均可根据用户的需要自行设计开关灯时间或自动计算开关灯时间。 二、主要技术参数 1、时钟精度:±0.5秒/日 2、定时控制误差:±1.0秒 3、日出、日落时间计算误差:≤5分钟 4、时钟累计掉电时间:≥10年 5、数据永久保存 6、数码显示或液晶显示 7、输出控制路数3路(独立输出) 8、每路触点容量:5A/220V 9、电源电压:220V±20% 10、 环境温度:-20℃ —+40℃ 11、 体积:200×150×60 12、 重量:0.5kg 6.足趾容积测量仪 大鼠足部肿胀测量仪 型号:HAD-R700C解热抗炎药物足趾容积测量仪是用于解热抗炎药物筛选和鉴定的仪器,是一种通过测量大鼠足趾致炎肿胀后的消肿过程来评价药物的效价,了解药物作用时间和药效规律的仪器。该仪器有测量准确、计时准确,设备带USB接口,可将实验数据导出到U盘,方便数据统计。实验数据本机可储存,带分组功能。 技术参数1、一体化成型机壳。2、显示:5寸触摸屏3、显示分辨率:360万4、测量容积范围:0~130ml5、测量误差:≤±10μl6、显示分辨率:0.001ml7、测量精度:0.01ml8、校零误差:≤±3μl9、石英测量筒内径为:φ=50mm (可拆卸清理)10、测量筒最大盛水量:130ml (水质不限)11、内电式时钟连续运行:10年12、时钟误差:0.083秒/小时13、配脚踏控制开关,无需动手可锁定读数14、带USB外部存储功能,实验数据方便导入EXCEL7. GB5704人体测量直角规/人体测量直脚规 形态面宽 鼻宽 型号:HAD-MI 主尺采用两面刻线,测量范围0-200mm,将活动脚反装可进行高度与深度的测量。测量活体的眼内外角间宽,鼻宽,形态面宽,容貌面高,耳宽、长等;骨骼的颅骨眶高、宽,上面、全面高,中部面宽、枕大孔长、宽等。产品执行标准:GB5704.2-85 8.双喷超细电动薄层喷雾器 电动薄层喷雾器 喷雾器 型号:SKZ-TS-II 主要用途: 为了提高薄层色谱扫描仪用户的定量精度,推出了双喷超细电动薄层喷雾器,可以定量定性喷雾,显色效果重现性好,斑点扩散少,极为适合薄层色谱扫描定量要求。 主要特点: 本仪器装备了双喷头,B喷头用于非腐蚀性液体,喷口只有0.2mm,喷雾超细,定向性良好,可进行定量喷雾,便于快速切换显色剂;A喷头为高质量聚四氟乙烯制作,喷口只有0.3mm,喷雾超细,定向性良好,主要用于腐蚀性显色剂如浓硫酸的喷雾显色;本仪器还装备了专用喷雾泵,体积小、噪音低、故障少、便于移动;本产品性能好; 仪器指标: 1、喷嘴尺寸:0.2-0.3mm; 2、喷雾距离:0-500mm; 3、喷雾压力:30psi; 4、喷雾颗粒大小:0.1-3μm; 仪器组成: 空压机、聚四氟乙烯喷雾头A、超细喷雾头B; 9. 搪瓷、瓷土、滑石粉数显台式白度仪 型号:HAD-SB2 本仪器可以应用于纺织印染、油漆涂料、化工建材、纸张纸板、塑料制品、白色水泥、陶瓷、搪瓷、瓷土、滑石粉、淀粉、面粉、食盐、洗涤剂、化妆品等物体的白度测量。 测量范围 0-199.9白度公式 蓝光白度WB=R457光源 LED光源照测条件 符合GB/T3978规定45/0显示 LCD液晶显示器分辨率 0.1零点漂移 ≤0.2/10min示值漂移 ≤0.3/3min测量重复性 ≤0.3环境温度 +5℃~+35℃相对环境湿度 ≤85%RH供电电源 交流220V/50Hz 10漏酸报警仪/ 硫酸生产厂漏酸检测仪 型号:NHS-LS-C 一、简介:该仪器为硫酸生产厂冷却排管及阳极保护器内酸管道漏酸报警而设计。浓度为93%、98%的硫酸在塔底排出后,经排管冷却后返回循环槽,由于冷却排管长期工作在热的浓酸介质中,管壁易受腐蚀,以致穿孔而漏酸。因排管上方有大量冷却水流下,往往不能及时发现漏酸。而在采用阳极保护器的工艺流程中,管道漏酸更不易被发现。漏出的硫酸和冷却水一起排走,造成经济损失和水质的污染,NHS-LS-C多通道漏酸报警能长期、有效的对循环水中微量含酸量进行监测。仪器本身带声、光报警并有开关量输出,可方便接入DCS系统。本仪器一台控制器可外接四个电极,各电极互相独立工作,可分别安装在不同部位,报警时可根据不同报警指示灯判断漏酸部位,使用更加方便。该仪器结构简单,使用方便,寿命长,维护量小,经济效益明显。二、仪器工作原理本仪器采用电导工作原理。水溶液电导率、水溶液的等效电阻的关系为式:θ=RK ---------------- 公式一式中:θ——传感器常数,cm-1;(在本仪器中传感器为电极)R——水溶液的等效电阻,Ω;K——水溶液的电导率,scm-1。由于冷却水的电导率很低,当发生漏酸现象时,泄露的硫酸导致冷却水中的可导电离子增多,从而使冷却水的电导率变大,由公式一可知,在传感器(电极)常数不变的情况下,水溶液的电导率变大,相对应的等效电阻将减小。处理器线路采用比较器原理,电极安装在排管冷却水池出口或阳极保护器冷却水管道出口。若未漏酸,则电极电阻r较大,桥路两端电位差为负,比较器输出低电平,继电器不动作。一旦漏酸时,电极电阻r下降,电极桥路电势相对减小,桥路两端电势平衡被破坏,比较器输入端为正,输出一高电平,推动继电器吸合,仪器发出声、光报警讯号。从而达到报警效果。由于采用了交流电桥测量电路和比较器电路,因此该仪器在长期使用中具有灵敏度高,测量范围广,使用周期长,电极无明显极化等优点。电极采用不锈钢制造。其中碳棒和不锈钢外套分别为两极。三、仪器安装、使用及维护:1、开箱:仪器开箱后应先检查箱内零配件。每套仪表含控制器一台,电极一到四支(按照客户需求决定电极数量),安装法兰一到四套,说明书及合格证各一份。2、安装:电极分常压型和增强型两种。常压型电极适用于冷排漏酸的监测,安装于冷排水总出口处,可根据现场情况调整高度和方向,也可使用多套,分别监视各组排管是否漏酸。增强型电极适于采用阳极保护器酸冷器的工艺流程。安装方法见附图二所示。控制器可安置在仪表操作室或现场,表盘开孔尺寸:152+1×76+1,控制器接线见附图一所示。附图一3、调试分开机调试和现场调试两部分:开机调试:按照要求接好控制器后,接通电源,绿色电源指示灯亮,分别将各电极短路,其面板上对应电极报警红灯亮,并发出报警音响;现场调试:可根据现场冷却水质情况,配PH为一定值的标准溶液,将电极插入该溶液中,调整电位器至发出报警讯号即可。在现场调试中,对应电极Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ可分别对应调整控制器线路板上电位器W1,W2,W3,W4。4、仪器使用:按照要求接好控制器并且用户根据自身要求调整好电位器以后,仪器即可正常使用。面板上报警指示灯共有四个,NO1,NO2,NO3,NO4分别对应电极Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ。当发生漏酸现象时,控制器面板上对应漏酸部位的电极的红色报警灯亮,报警器发出蜂鸣声(可使用控制器面板上的消音按钮,使蜂鸣器停止报警,但红色报警灯仍然保持报警状态)。漏酸问题解决后,红色报警灯灭,报警蜂鸣器停止报警。阳保酸冷器没有漏酸时,仪器只有绿色指示灯亮。5、输出:本仪器具有开关量输出,并可通过数字开关完成输出常开与常闭状态的转换。以电极Ⅰ为例。当对应电极Ⅰ的数字开关(控制器线路板上的XZ1)1为ON,2为OFF时,输出状态为报警状态时为断开,不报警时为闭合。当数字开关1为OFF,2为ON时,输出状态为报警状态时为闭合,不报警时为断开。数字开关1,2同时为ON或者同时为OFF时,无开关量输出。其他电极输出与电极Ⅰ相同,只要调节电极对应的数字开关。6、维护清理:本仪器可连续工作,一般可视水质情况不定期清理电极,去除电极端部污物,使电极保持清洁。 7、故障分析:报警器不报警:可将电极取出清理干净后,按要求接好控制器,接通电源,将电极短路。若发出声光报警,按本说明书中三-(3)项重新调节即可。若不报警,将报警器送厂修理。报警器经常误报警:按说明书中中三-(3)项所示现场调试好后,将对应电极的电位器再逆时针调整一些,保证报警器依然能发出声光报警即可。 以上参数资料与图片相对应
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  • 1.紫外荧光法智慧型数字水中油传感器 型号ZRX-30826应用:河流、湖泊、池塘、海洋调查、养殖业、饮用水源、 藻类和浮游植物状况研究、调查和监测 测量原理 紫外荧光法测量范围 0...50 ppm分辨率 0...0.5 FLU 可定制0.001 ppm温度测量范围 0.0..60.0 ℃介质流速 0.02 m/s壳体材质 不锈钢连接螺纹 NPT 3/4或M39*1.5信号线长度 5m(可定制)精度 ±3% FS校准方法 零点标定、高点标定防护等级 Ip68耐压范围 0...3 bar输出 Rs485(MODBUS-RTU)2. 标准配合GB/T265GB毛细管粘度计自动清洗机 型号ZRX-30825 适用标准配合GB/T265GB/T 11137 性能特点 ●本清洗机适用于清洗多种粘度计,尤其适合清洗在检测高粘度重油时使用的粘度计。 ●本机采用抽吸循环装置,清洗效率高,可在一分钟内,洗净一支重质油用过的粘度计。 ●清洗液(溶剂油)用量可调。根据脏污程度,设置用量,节约成本。 ●带自动加热和控温的清洗水浴,可同时对2只粘度计进行预热,提高清洗效率。 ●经设计的连接粘度计两端接头,装拆方便,大大地降低了粘度计的破损率。 ●清洗结束后,如继续抽吸,几分钟后粘度计就会干爽,省去烘干过程。 技术指标 工作电源:AC220V±10% 50Hz 标准10A 插头 加热功率:2.0KW 控温范围:室温~100℃ 清洗粘度计数:2支 外形尺寸:580×400×380(mm) 3.PVC地板总厚度测量仪/厚度测量仪/PVC测厚仪 型号ZRX-18291 产品用途 用于测量半硬质聚氯乙烯块状地板,非同质聚氯乙烯卷材地板以及同质聚氯乙烯卷材地板的厚度。 符合标准 GB/T 4085-2015 半硬质聚氯乙烯块状地板 GB/T 11982.1-2015 聚氯乙烯卷材地板 第1部分 非同质聚氯乙烯卷材地板 GB/T 11982.2-2015 聚氯乙烯卷材地板 第2部分 同质聚氯乙烯卷材地板 技术参数 平测头直径:φ8±0.05mm,重量:400±20g 平测头直径:φ25.3±0.1mm,重量:200±10g 平测头直径:φ6±0.03mm,重量:84.7±3g(0.83±0.03N) 平测头直径:φ3.5±0.02mm,重量:85±3g(0.83±0.03N) 平测头直径:φ6±0.03mm,重量:28±1g 示值范围:0~10mm 示值精度:0.01mm 仪器总重量:约5kg 4..地表水在线多参数水质分析仪 饮用水多参数水质检测仪 型号ZRX-18290 应用:自来水、地表水、地下水、水源水、饮用水、 江水、河道、海洋、污水排放口等不同水体 的水质在线监测产品特点 一套系统可测量多种水质参数 测量参数可选,精度高,重复性好 传感器可任意组合,安装简单易行,维护方便 无须填加试剂,没有试剂消耗 不会产生二次污染,无废液 在一定范围内对电极进行自动补偿 多种输出方式可选(4...20mA,RS 485MODBUS-RTU,GPRS,以太网口) 水质参数酸碱度、溶解氧、余氯、电导率、浊度和温度 的传感器 酸碱度、溶解氧、余氯、电导率、浊度和温度的智能显 示仪表 pH酸碱度 测量范围 -2.00...16.00 pH分辨率 0.01 pH测量精度 ±0.01 pH温度补偿功能 自动/手动 ORP氧化还原 测量范围 -2000...2000 mV分辨率 1 mV测量精度 ±1 mV DO溶解氧 测量范围 0.0...400.0%, 0.00...40.00mg / L分辨率 0.1%,0.01mg / L测量精度 ±0.2%FS温度补偿功能 自动/手动 EC电导率 测量范围 0.00 μS / cm...20.00 mS / cm分辨率 0.01 μS / cm...0.01 mS / cm测量精度 ±0.5% FS温度补偿功能 自动/手动 5.新品光学象限仪/象限仪 ZRX-18289 用途特点 用于测量平面或管、轴对于平面之间的倾斜角及装置角的仪器,广泛用于造船业、制造业及大型机器的安装。 设计专业,精度可靠 测量精度:30″ 使用方便,性能稳定光学象限仪 技术参数型号ZRX-18289 度盘刻度 1°显微镜分划板刻度 1′横向水准器刻度 3′/2mm纵向水准器刻度 30″/2mm角度测量范围 ±120°角度测量精度 ≤40″外形尺寸 150mm×85mm×138mm重量 2kg颜色 绿 6.水分磨 粮食水分测试磨 盘式水分粉碎磨 型号ZRX-18288 盘式水分粉碎磨主要用于谷物水分测定用的面粉样品制备,可用于谷物、豌豆、玉米、黄豆 和其它样品的研磨。样品被带齿的静止钢盘和旋转钢盘高速挤压剪切,通过研磨室后收集在可快速取下的塑料取样杯中。 金属磨盘和高速研磨能使产生的热量最少,有效防止水分流失。适用于烘箱法水分测定、近红外分析水分测定、近红外分析蛋白测定、基于国际标准AACC No. 55-30中的颗粒度指数法(PSI)测定小麦的硬度等。 &bull 10. 颗粒固体密度天平 固液两用型密度计 型号ZRX-18283 可以测量大于一小于一的产品,可以测量颗粒和不规则产品 适用于:橡胶、电线电缆、铝制品、纤维、粉末冶金、矿物岩石、精密陶瓷、玻璃工业、金属制品、精密陶瓷、耐火材料、磁性材料、合金材料、机械零部件、金属回收、矿物与岩石、水泥制造、珠宝产业 液体 等新材料研究实验室。 依据:ASTM D792、 ASTM D297、 GB/T1033、GB/T2951、 GB/T3850、 GB/T533、 HG4-1468、 JIS K6268、 ISO 2781、ISO 1183…等标准规范。 原理:采用阿基米得原理浮力法,准确、直读量测数值。规格:秤重范围: 0.01g~ 300g密度解析: 0.001 g/cm3测量时间: 约10秒设定: 温度补偿设定、溶液补偿设定选配 打印机 功能特点及装置: 配合密度的测试装置,可实现液体、固体的密度测试; 密度直读,减取烦琐的计算; 标准的RS232数据输出功能,可轻易的连接PC和打印机。; 全自动零点跟踪、蜂鸣器报警、超载报警功能 被测物空气中质量:≥0.25g; 被测物空气中受到的浮力:<-0.12; 外形尺寸,270*200*265; 重量 6.5kg 一体成型水槽尺寸,165*115*85 蓝色背光液晶显示; 本机采用一体注塑成型测量架,一体注塑成型透明水槽,组装方便,耐磨耐摔,防腐蚀,可清楚观察样品在介质中情况。 标准附件: ①主机、②水槽、③测量台、④镊子、⑤说明书、⑥砝码、⑦测颗粒配件一套、⑧测浮体配件一套、⑨电源变压器一个 测量步骤: ② 将样品放入测量台,测空气中重量,按键记忆。 ②将样品完全浸入水中,测水中重量,按键记忆,直接显示密度值。 以上参数资料与图片相对应 主要特点和优点 用于烘箱法水分测定、近红外分析水分测定、近红外分析蛋白测定、基于国际标准 AACC No. 55-30中的颗粒度指数法(PSI)测定小麦的硬度的样品制备方法 &bull 样品均匀性好,提高了分析结果的重复性和准确性 &bull 箱体内置吸隔音材料,噪声<60dB,有效避免嘈杂的实验室环境 &bull 金属磨盘间距可调,磨出的试样颗粒大小随磨盘间距而改变 &bull 金属磨盘间距20档可调,磨出的试样颗粒大小随磨盘间距而改变 &bull 自动喂料,可根据进料的水分含量、是否带壳等因素调节进料速度,有效提高研磨效率和效果; 技术参数 磨盘直径:Φ80㎜ 粮食水分测试粉碎磨研磨能力:300g/min 工作噪音:60dB 调节档位:20档 磨碎样品水分范围:≤18% 收集容器的容积:≥100g 电源:220V 50HZ 800w 粉碎样品100%通过 ф1.7mm筛;粉碎样品98%通过ф1.0mm筛;粉碎样品90%通过ф0.5mm筛;80%以上通过40目筛。
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    公司简介: Hellma德国成立于1922年。Hellma着重于研究与开发度光学元件,以配合瞬息万变的科技领域。Hellma一直以来和研究院、国际著名检测仪器制造商等保持密切的合作,为他们设计所需的比色皿与光学元件。Hellma现提供1700多种石英比色皿;Excalibur XP光学探头有一个弹性体密封的石英测量头,具有非常高的透射率。这种设计可实现特别准确和可靠的测量结果。此类别的基本型号有 12 毫米、20 毫米和 25 毫米的直径。您可以通过转到“自定义配置”来调整下面提到的标准配置以适应您的个人过程条件德国Hellma光学探头XP 12。德国Hellma光学探头应用领域:实验室、工艺、原材料工厂、过程分析特点:小体积 、 高传输、 具有高重现性的测量、非常高的路径长度精度、出色的传输、粗糙的工艺条件 、高压和高温; 德国Hellma光学探头1、测量原理:传输2、测量原理:反射式-法尔卡塔3、测量原理:反射-格拉迪斯4、测量原理:衰减全反射 (ATR)5、测量原理:荧光6、测量原理:拉曼

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  • 西工大联合科研团队成功开发深海光学智能导引系统
    记者9月26日从西北工业大学获悉,该校及中国科学院西安光学精密机械研究所等科研机构组成的联合科研团队,突破了探测距离更远、精准度更高、抗干扰能力更强的多象限测角光学导引关键技术,成功开发了“领航者”深海光学智能导引系统。图为开展“领航者”深海光学智能导引系统海试验证联合科研团队近期在中国自然资源部北海海洋技术中心,开展了“领航者”深海光学智能导引系统的海试验证。与传统视觉导引技术不同,该团队利用自主研发的面阵探测器,捕获回收站导引信号光强,建立导引灯偏角数学模型,并将测算的偏角数据,输入自主开发的智能光学导引系统,利用智能搜索算法,完成回收站三维位姿解算。该系统具有超高探测频率,能够同时实现对回收装置的编码识别,进而有效避免了对水下无人潜航器的误导、诱导。据了解,联合科研团队搭乘作业船,在深水区域开展了导引回收海试作业,得益于“领航者”深海智能光学导引系统高速精准的三维位姿解算能力,成功获取了回收站坐标,引导水下无人潜航器实时修正航向,顺利完成导引回收,成功验证了系统高频编码探测能力。该团队使用差分卫星定位设备,对解算的回收站坐标进行了验证,海试达到了预定目标。此次海试,联合科研团队成功验证了一种全新的高频多象限测角光学导引技术,为深海/浅海无人潜航器提供了可靠的光学导引装备支撑,解决了水下无人潜航器能源供给和数据传输需求,助力水下无人潜航器从浅海作业拓展到深海作业、从短期工作拓展到长期驻留、从点域探索拓展到广域开发、从单体作业拓展到集群协同作业,有力保障了“深海进入、深海探测、深海开发”任务高效、安全且可持续开展,为“海洋强国”战略贡献了重要力量。
  • 科众精密仪器-光学接触角测量仪原理
    科众精密-光学接触角测量仪原理 接触角是液体在液固气三态 交接处平衡时所形成的角度,液滴的形状由的表面张力所决定,θ 是固体被液 体湿润的量化指标,但它同时也能用于表面 处理和表面洁净的质量管控,表面张力 液体中的分子受到各个方向 相等的吸引力,但在液体表面的分子受到液体分子的拉力会大于气体分子的拉力,所以 液体就会向内收缩,这种自发性的收缩称之为表面张力 γ。对于清洗性,湿润度,乳化作用和其它表面相关性质而言,γ 是一个相当敏感的指标 悬垂液滴量测法悬垂液滴测量能提供 一个非常简便的方法来量测液体的表面张力 (气液接口) 和两个液体之间的接口张力 (液液接口) ,在悬垂液滴量测法中,表面张力和界面张力值的计算是经由分析悬吊在滴管顶端 的液滴的形状而来,接触角分析可依据液滴的影像做 杨氏议程计算 表面张力和接口张力。这项技巧非常的准确,而且在不同的温度和压力下也可以量测。 前进角与后退角使用在固体基板上的固着液滴可以得到静态的接触角。另外有一种量测方式称之为动态接触角,如果液固气三态接触的边界是处于移动状态,所形成的角度称之为前进角与后退角,这个角度的求取是由液滴形状的来决定。另外,固体样品的表面张力无法被直接量测,要求取这个值,只要两种以上的已知液体, 就可求得固体表面的临界表。以下是通过接触角测量仪测量单位济南大学材料学院设备序号5设备名称接触角测定仪 数量1调研产品(品牌型号)科众KZS-20共性参数1. 接触角测量范围:0~180°,接触角测量分辨率:±0.01°,测量精度±0.1°。2. 表界面张力测量范围和精度:0.01~2000mN/m,分辨率:±0.01mN/m。3. 光学系统:变焦镜头(放大倍率≧4.5倍),前置长焦透镜,通光量可调节。4. 高清晰度高速CCD,拍摄速度可达1220张图像/S,像素最高可达2048 x 1088。5. 光源:软件可调连续光强且无滞后作用的光源。6. 注射体积、速度可以软件进行控制;注射单元精度≤0.1uL;注射液体既可通过软件,亦可通过手动按钮控制液体注射。7. 注射单元调节:注射单元可进行X-、Y-、Z-轴准确调节;8. 整个注射单元支架可以旋转90°调整。9. 滚动角测量:自动倾斜台(整机倾斜),可调节倾斜角度范围≥90°,可测量滚动角。10. 接触角拟合方法:宽高法、椭圆法、切线法、L-Y法11. 动态接触角计算:全自动的动态接触角测量,软件控制注射体积、速率、时间,自动计算前进角和后退角。12. 表面自由能计算:9种可选模型计算固体表面自由能及其分量,分析粘附功曲线、润湿曲线。13. 具有环境控温功能,进行变温测试(0-110 oC), 分辨率0.1K。14. 品牌计算机: i7 4790 /8GB内存/1TB(7200转)硬盘/2G独立显卡/19英寸液晶显示器/DVD刻录光驱。15. 必备易耗品(供应商根据投标产品功能提供)16. 另配附件,要求:进口微量注射器3个,备用不锈钢针6根,一次性针头100根、适合仪器功率的稳压电源(190-250V)1台、配置钢木结构实验台( C型钢架、钢厚≥1.5mm,长2m、宽0.75m,板材采用三聚氰胺板,铝合金拉手,铰链采用国际五金标准,抽屉三阶式静音滑轨、抽屉负重≥25KG,含专用线盒,可安装5孔或6孔插座,优质地脚)。17. 售后服务:自安装调试验收完毕后之日起24个月内免费保修;每年提供至少一次的免费巡检。
  • 探索微观世界:从光学显微镜到电子显微镜
    人的肉眼分辨本领在0.1毫米左右,我们是怎么一步步地看见细菌、病毒,乃至蛋白质结构的呢?这背后离不开这群“强迫症”。采访专家:张德添(军事医学科学院国家生物医学分析中心教授)“我非常惊奇地看到水中有许多极小的活体微生物,它们如此漂亮而动人,有的如长矛穿水而过,有的像陀螺原地打转,还有的灵巧地徘徊前进,成群结队。你简直可以将它们想象成一群飞行的蚊虫。”1675年,一名荷兰代尔夫特市政厅的小公务员给英国皇家学会写了这样一封信,向学会的会员们描述自己用自制的显微镜观察到的奇妙景象。作为给当时欧洲最富盛名的学术组织寄去的一封学术讨论信件,这名公务员并没有进行大篇幅严谨却枯燥的科学论证,而是用朴实的语言,在字里行间留下了自己发现新事物时那种孩童般的惊奇与喜悦。这位当时默默无闻的小公务员,正是大名鼎鼎的微生物学和显微镜学先驱者—安东尼范列文虎克。在50年的时间里,列文虎克用制作的显微镜观察到了细菌、肌纤维和精细胞等微观生物,并先后给英国皇家学会寄去了300多封信件来讨论他的新发现。正是在列文虎克的不懈坚持下,人类观察世界的眼睛终于来到了微生物层面。初代显微镜:拨开微生物世界的迷雾列文虎克能发现色彩斑斓的微生物世界,主要得益于他在透镜制作方面的天赋。他一生中制作了多达400多台显微镜,与今日我们熟知的显微镜存在很大不同,列文虎克的显微镜绝大多数属于单透镜显微镜,仅由一个小黄铜板构成,使用时需要仰身将这个铜板面向阳光进行观察。列文虎克凭借他的一系列惊人发现迅速成为当时科学界的“网红级”人物。然而真正奠定显微镜学理论基础的,则是同时期的英国科学家罗伯特胡克。在列文虎克还在钻研透镜制作技艺时的1665年,在英国皇家学会负责科学试验的胡克,就制作了一台显微镜,与列文虎克使用的单透镜显微镜不同,这是一台复式显微镜,其工作原理和外形已经很接近现代的光学显微镜了。胡克用这台显微镜观察一片软木薄片,发现了密密麻麻的格子状结构,酷似当时僧侣居住的单人房间,因此胡克就用英语中单人间一词“cell”来命名这种结构,而这个单词在当代被翻译为“细胞”。不久,胡克写就了《显微图谱》一书,将这一重要观察成果写入书中。胡克的研究成果很快引起了列文虎克的注意,他曾研究过胡克的显微镜,但最后还是使用了自制的单透镜显微镜来进行观察。原因就在于胡克显微镜存在严重的色差问题。所谓色差,就是在光线经过透镜时,不同颜色的光因折射率不同,会聚焦于不同的点上,使得样品的成像被一层色彩光斑所包围,严重影响清晰度。列文虎克提出的解决方案也很简单,就是在透镜研磨的精细程度上下功夫,将单透镜制成小玻璃珠,并将之嵌入黄铜板的细孔内,这样在放大倍数不低于胡克显微镜的基础上,最大程度避免色差对成像的干扰。但代价是,由于观察时是需要对着阳光,对观测者的眼睛伤害很大。除了色差,早期显微镜还存在着球面像差问题,即光线在经过透镜折射时,接近中心与靠近边缘的光线不能将影像聚集在一点上,使得成像模糊不清。自显微镜诞生之日起,色差和球面像差就成为“与生俱来的顽疾”,一直制约着人们向微观世界进军的步伐。直到19世纪,光学显微技术才在工业革命的助力下完成了一次实质性蜕变,从而在根本上解决了这两个难题。挑战色差与球面像差:逐渐清晰的微观视角首先是1830年,一个名为李斯特的英国业余显微镜学爱好者首先向球面像差发起挑战,他创造性地用几个特定间距的透镜组,成功减小了球面像差影响。此后,改进显微镜的主阵地很快转移到了德国,其中1846年成立的蔡司光学工厂,更是在此后一个世纪里成为领头羊。1857年蔡司工厂研制出第一台现代复式显微镜,并成功打入市场。不过在研制和生产过程中,蔡司也深受色差之苦:当时通行的增加透镜数量的做法,虽能提升显微镜的放大倍数,却仍无法消除色差对成像清晰度的干扰。1872年,德国耶拿大学的恩斯特阿贝教授提出了完善的显微镜学理论,详细说明了光学显微镜的成像原理、数值孔径等科学问题。蔡司也迅速邀请阿贝教授加盟,并研制出一批划时代的光学部件,其中就包括复消色差透镜,一举消除了色差的影响。在阿贝教授的技术加持下,蔡司工厂的显微镜成为同类产品中的佼佼者,很快成为欧美各大实验室的抢手货,并奠定了现代光学显微镜的基本形态。不久,蔡司又拉来了著名化学家奥托肖特入伙,将其研制的具有全新光学特性的锂玻璃应用在自家产品上。1884年,蔡司更是联合阿贝与肖特,成立了“耶拿玻璃厂”,专为显微镜生产专业透镜。显微镜技术的突飞猛进也让各种现代生物学理论不断完善,透过高分辨率的透镜,微观世界中各种复杂的结构逐步以具象的形式呈现在人类眼前。由于微观层面的生物结构大多是无色透明的,为了让他们在镜头下变得清晰可见,当时的科学家普遍将生物样品染色,以此提高对比度方便观察。这一方法最大的局限在于,染料本身的毒性往往会破坏微生物的组织结构,这一时期染剂落后的材质,也无法实现对某些特定组织的染色。直到1935年荷兰学者泽尼克发现了相衬原理,并将之成功应有于显微镜上。这种相衬显微技术,利用光线穿过透明物体产生的极细微的相位差来成像,使得显微镜能够清晰地观察到无色透明的生物样品。泽尼克本人则凭借此次发现斩获了1953年的诺贝尔物理学奖。军事医学科学院国家生物医学分析中心教授,长期致力于电子显微镜领域研究的张德添向记者介绍道:“人的肉眼分辨本领在0.1毫米左右,而光学显微镜的分辨本领可以达到0.2微米(1毫米=1000微米)的水平,能够看到细菌和细胞。但由于光具有波动性,衍射现象限制了光学显微镜分辨本领的进一步提高。”二战结束后,随着各种新理论新技术的不断应用,光学显微镜得到了长足进步,但也是在这一时期,光学显微镜的潜力已经被发掘到了极限。为蔡司工厂乃至整个显微镜学立下汗马功劳的阿贝教授就提出了“分辨率极限理论”,认为普通光学显微镜的分辨率极限是0.2微米,再小的物体就无能为力了—这一理论又被称为“阿贝极限”,这就好像一层屏障将人类的探索目光阻隔在更深度的微观世界大门之前,迫使科学家们另寻他途。电子显微镜:另辟蹊径,重新发现既然可见光存在这样的短板,那么能否利用其他波长较短的光束来实现分辨率的突破呢?张德添进一步介绍道:“1924年后,人们从物质领域内找到了波长更短的媒质—电子,从而发明了电子显微镜,其分辨本领达到了0.1纳米的水平。”1931年,德国科学家克诺尔和他的学生鲁斯卡在一台高压示波器上加装了一个放电电子源和三个电子透镜,制成了世界首台电子显微镜,就此为人类探索微观世界开拓了一条全新的思路。电子显微镜完全不受阿贝极限的桎梏,在分辨率上要远远超越当时的光学显微镜。鲁斯卡在次年对电子显微镜进行了改进,分辨率一举达到纳米级别(1微米=1000纳米)。在这个观测深度,人类终于亲眼看到了比细菌还要小的微生物—病毒。1938年,鲁斯卡用电子显微镜看到了烟草花叶病毒的真身,而此时距离病毒被证实存在已经过去了40年时间。对于电子显微镜技术的发明,张德添这样评价道:“电子显微镜是人们认识超微观世界的钥匙和工具,它解决了光学显微镜受自然光波长限制的问题,将人们对世界的认识从细胞水平提高到了分子水平。” 从肉眼只能观察到的毫米尺度,到光学显微镜能够达到的微米尺度,再到电子显微镜能进一步下探到纳米尺度,显微成像技术正在迅速突破人类对微观世界的认知极限。不过电子显微镜本身的缺憾也愈加明显。由于电子加速只能在真空条件下实现,在真空环境之下,生物样品往往要经过脱水与干燥,这意味着电子显微镜根本无法观测到活体状态下的生物样品,此外电子束本身又容易破坏样品表面的生物分子结构,这就导致样品本身会丢失很多关键信息。这一顽疾在此后又困扰了科学家多年。直到1981年,IBM苏黎世实验室的两位研究员宾尼希与罗雷尔,用一种当时看起来颇有些“离经叛道”的方法,首先解决了电子束损害样品结构的问题。他们利用量子物理学中的“隧道效应”,制作了一台扫描隧道显微镜。与传统的光学和电子显微镜不同,这种显微镜连镜头都没有。在工作时,用一根探针接近样品,并在两者之间施加电压,当探针距离样品只有纳米级时就会产生隧道效应—电子从这细微的缝隙中穿过,形成微弱的电流,这股电流会随着探针与样品距离的变化而变化,通过测量电流的变化人们就能间接得到样品的大致形状。由于全程没有电子束参与,扫描隧道显微镜从根本上避免了加速电子对生物样品表面的破坏。扫描隧道显微镜在今天也被称为“原子力显微镜”,“在微米甚至纳米水平,动态观察生物样品表面形貌结构的变化规律,原子力显微镜是有其独特优势的”,张德添向记者解释说,“如果条件允许,还可以检测生物大分子间相互作用力的大小,为结构与功能关系研究提供便利。”1986年,宾尼希和罗雷尔凭借扫描隧道显微镜,获得当年的诺贝尔物理学奖,有趣的是,与他们一起分享荣誉的,还有当初发明电子显微镜的鲁斯卡,当时的他已是耄耋老人,而他的恩师克诺尔也早已作古。新老两代电子显微镜技术的里程碑人物同台领奖,成为当时物理学界的一段佳话。老树新芽:突破“阿贝极限”的光学显微镜电子显微镜在问世之后的几十年间,极大拓展了人类对生物、化学、材料和物理等领域认知疆界。而无论是鲁斯卡,还是宾尼希和罗雷尔,他们所作的贡献不仅让自己享誉世界,还助力其他领域的学者登上荣誉之巅。比如英国化学家艾伦克鲁格凭借对核酸与蛋白复杂体系的研究获得1982年度诺贝尔化学奖,而他的科研成果正式依靠高分辨电子显微镜技术和X光衍射分析技术而取得的。在克鲁格获奖的当年,以色列化学家达尼埃尔谢赫特曼更是使用一台电子显微镜,发现了准晶体的存在,并独享了2011年的诺贝尔化学奖。目前,电子显微镜已经成为金属、半导体和超导体领域研究的主力军。但在生物和医学领域,电子显微镜本身对生物样品的损害,依旧是难以逾越的技术难题。于是不少科学家开始从两条路径上寻求解决之道:一条是研发冷冻电镜技术,这种技术并不改变电子显微镜整体的工作模式,而是从生物样品本身入手,对其进行超低温冷冻处理。这样状态下,即使处在真空环境中,样品也能保持原有的形态特征与生物活性。“由于观测温度低,生物样品也处于含水状态,分子也处于天然状态,样品对辐射的耐受能力得以提高。我们可以将样品冻结在不同状态,观测分子结构的变化。”张德添向记者解释道。瑞士物理学家雅克杜波切特、美国生物学家乔基姆弗兰克和英国生物学家理查德亨德森凭借这项技术分享了2017年度诺贝尔化学奖。新冠疫情暴发后,冷冻电镜技术又为人类研究和抗击疫情做出了突出贡献。2020年,西湖大学周强实验室就利用这种技术,首次成功解析了此次新冠病毒的受体—ACE2的全长结构,让人类对新冠病毒的认识向前迈出了关键性一步。另一条路径是从传统的光学显微镜入手。在电子显微镜的黄金时代,不少科学家就开始着手研制超高分辨率光学显微镜,甚至开始尝试突破一直以来困扰光学显微镜的“阿贝极限”,而“荧光技术”就成为实现这一切的关键。早在19世纪中叶,科学家们就发现:某些物质在吸收波长较短而能量较高的光线(比如紫外光)时,能将光源转化为波长较长的可见光。这种现象后来被定义为“荧光现象”。荧光现象在自然界是普遍存在的,这一现象背后的原理也在20世纪迅速被应用在光学显微镜上。1911年,德国科学家首次研制出荧光显微镜装置,用荧光色素对样品进行荧光染色处理,并以紫外光激发样品的荧光物质发光,但成像效果不佳,而且把荧光物质当作染色剂,和早期的染色剂一样,本身的毒性会伤害活体样品。直到1974年,日本科学家下村修发现了绿色荧光蛋白,其毒性远弱于以往的荧光物质,是对活体标本进行荧光标记的理想材料——这一发现成为日后科学家突破“阿贝极限”的有力武器。时间来到1989年,供职于美国IBM研究中心的科学家莫尔纳首次进行了单分子荧光检测,使得光学显微镜的检测尺度精确到纳米量级成为可能。随后在莫尔纳的基础上,美国科学家贝齐格开发出一套新的显微成像方法:控制样品内的荧光分子,让少量分子发光,借此确定分子中心和每个分子的位置,通过多次观察呈现出纳米尺度的图像。通过这种方法,贝齐格轻而易举地突破了光学显微镜的阿贝极限。几乎在同时,德国科学家斯特凡赫尔在一次光学研究中突发奇想:根据荧光现象原理,如果用镭射光激发样品内的荧光物质发光,同时用另一束镭射光消除样品体内较大物体的荧光,这样就只剩下纳米尺度的分子发射荧光并被探测到,不就能在理论上得到分辨率大于0.2微米的微观成像了吗?他随即开始了试验,并制成了一台全新显微镜,将光学显微镜分辨率下探到了0.1微米的水平。困扰光学显微技术百年的阿贝极限难题,就这样历经几代科学家的呕心沥血,终于在本世纪初被成功攻克。莫尔纳、贝齐格和赫尔三位科学家更是凭借“超分辨率荧光显微技术”分享了2014年度的诺贝尔化学奖。时至今日,在探索微观世界的征途上,光学显微镜和电子显微镜互有长短、相得益彰。当然在实际应用中,科学家越来越依赖于将多种显微成像技术结合使用。比如今年5月,英国弗朗西斯克里克研究所就依托钙化成像技术、体积电子显微技术等多种显微成像技术,成功获得了人类大脑神经网络亚细胞图谱。在未来,多种显微成像技术相结合,各施所长,将进一步完善我们在生物、医学、化学和材料等领域的知识结构,把这个包罗万象的奇妙世界更完整地呈现在我们眼前。

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