温盐深仪测量原理

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温盐深仪测量原理相关的仪器

  • 技术特点- 陶瓷电容传感器,长期使用无零点漂移- 自带导气管实现自动气压补偿,压差法测量- 特氟龙分子筛,阻止水分子进入气管,保证气压补偿精度- 自动密度、海拔、温度补偿- 水位数值不受外界气压变化、海拔高度变化及气象条件变化影响- 四电极电池法测量盐度,极化效应小- 传感器外壳采用904L不锈钢、激光焊接,内部密封、坚固防腐- 电缆采用凯尔拉夫材质,防水性能良好,长期使用不易变形- 安装操作简单方便- 4M内存,可存储50万以上数据,长期使用数据不丢失。- 可采用各种充电电池、碱性电池及锂电池供电,电池可更换- 锂电池使用寿命10年以上- 安装操作简单方便,可适应井口安装- 红外通讯方式,防止井口潮湿导致设备通讯接口被腐蚀- 4倍过载能力- 提供各种通讯方式、SMS短信、GPRS网络传输测量原理OTT CTD是一款的地下水温盐深测定记录仪,它可以监测水位、水温和电导率,并可将电导率转换为盐度及TDS (总溶解固体) 输出。水位采用压差法测量,自带导气管实现自动气压补偿。可以与OTT ITC传输单元结合,形成野外独立测站,以各种远程方式(SMS、GPRS等)将数据传输至监控系统。 应用范围 - 地表水、地下水常规监测- 监测堤岸滤井- 监测海水入侵- 地下水盐度分布监测- 湿地监测- 露天矿井污染监测- 含水土层监测- 农业灌溉监测技术指标水位测量:量程:0~4m 0~10m 0~20m 0~40m 0~100m分辨率:0.01 %FS精度:士0.05%FS压力探头:陶瓷电容温度补偿过载能力:大于4倍量程温度补偿范围:-5~45 ℃温度测量:量程:-25~70 ℃分辨率:0.01 ℃精度:士0.1 ℃电导测量:量程:0.001~2.000 mS/cm 0.10~100.00 mS/cm分辨率:0.001 mS/cm0.01 mS/cm精度:士0.5%测量值士1.5%测量值总体指标:供电:3x1 .5V 5号电池电池寿命:大于10年(锂电池)、大于2年(碱性电池)接口:红外接口内存:4 MB/约500, 000测量值测量间隔:5秒左右~24小时通讯单元尺寸:400 mm x 22mm (L* Ø )探头尺寸:317mm*22mm (L* Ø )材质:不锈钢DIN1.4539 (904L)EMV标准:满足EN 61000/EN 55011 Class B
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  • 在miniCTD的基础上发展而来的温盐深快速剖面仪经专门设计,以快速变化率完成最高质量的CTD剖面观测。专为最佳流通而设计的电导测试池,反应迅速的热敏电阻传感器和同步采样速度高达32Hz、准确度为0.01%的压力传感器质轻坚固,可取得高质量的剖面资料。可选基于Valeport新型的Hyperion系列荧光计,具备可选蓝牙通信模块,miniCTD温盐深快速剖面仪为您提供独特和多功能的解决方案。 张经理 1-8-7-5-1-9-0-6-6-2-8电导率:量程0-80mS/cm,精度±0.01mS/cm,响应时间30毫秒温度:量程-5℃- +35℃,精度±0.01℃,响应时间150毫秒(可选50毫秒)压力:量程可达600dar,精度±0.01%量程荧光计(可选): Chlorophyll a叶绿素a Fluorescein荧光素 Rhodamine罗丹明通讯:蓝牙(通过磁性开关开启/关闭) RS232&RS485通信(subconn接头) 外壳:500m(Acetel)/6000m(Tianium)
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  • 水下 CTD / O2 剖面测量系统准确 – 可靠 – 尺寸小 – 易操作溶解氧是除电导率/盐度、温度和深度外水体最重要参数之一,对于河流、湖泊和海洋的监测具有重要意义。目前,水平和垂直剖面测量溶解氧耗时较长且不确定度大。这是由于传统传感器较低的响应速度和从高浓度到低浓度转换耗时较长造成的。测量仪需在不同断面停留进行适应导致了耗时增加。AMT公司生产的水下CTD/O2剖面测量仪可以避免以上问题,并能进行连续快速监测。与其他商用的微传感器相比,这款仪器有着极快的响应速度,可达t90小于200 ms。检测所需消耗样品量极小,因此无需冲洗滤膜和搅拌样品(大部分溶解氧传感器需要)。这个优点使其可应用在水下拖体或水下机器人上用来进行快速测量。测量采集的样品时分辨率和稳定性都是非常高的。水下CTD / O2测量仪有两个版本:在线式和自容式。配备伏安法溶解氧传感器,高精度的电导率传感器、温度传感器和深度传感器。仪器较轻,容易操作,深度可达100 m。主要特点:&bull 伏安法O2微传感器、温度传感器、电导率传感器、压力(深度)传感器&bull Windows软件用于传感器配置和数据显示&bull 尺寸:直径 48 mm,长度 440 mm&bull 外壳材质:钛&bull 连接器:Subconn(其他需定制)&bull 小尺寸、重量轻水下CTD/O2测量仪配备了一个微处理器控制、4通道16bit的模数转换器。数据输出信号可选RS232(多芯聚氨酯线缆)或FSK(单芯线缆)。测量仪可通过电池或DC(9 – 30 VDC)供电,同时可接恒流电源。传感器参数:传感器原理范围准确度分辨率反应时间压力压阻10 bar± 0.1% 全量程0.002% 全量程150 ms温度pt 100- 2 – 36 ℃± 0.05 ℃0.0006 ℃150 ms电导率7极电导池0 – 60 mS/cm± 0.01 mS/cm0.001 mS/cm150 msO2伏安法0 – 200%饱和度 2% 饱和度0.01% 饱和度200 ms技术参数:参数在线式自容式尺寸Ø 48,长度:400 mmØ 48,长度:440 mm空气中重量1.1 kg1.3 kg材质钛钛连接器Subconn MCBH4MSubconn MCBH5M供电外部 9 – 30 Volt DC外部: 7 – 16 V DC内部电池: 1 – 5 V DC能耗12 mA 在 12 V DC外部供电: 15 mA锂电池 (3.6 V):20 – 35 mA碱性电池(1.5 V):50 – 90 mA数据输出Serial port RS232Serial port RS232可选:FSK-telemetry存储容量无8 MB (350.000数据集)
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温盐深仪测量原理相关的方案

温盐深仪测量原理相关的论坛

  • 【分享】双侧电子引伸计的测量原理

    双侧电子引伸计的测量原理 下图是双侧电子引伸计结构简图。从图中可看出,双侧电子引伸计感受试样变形的刀刃是与试样对称两侧的a点及d点接触,即是在测量试样标距L内部的ad两点联线的伸长,当试样标距L发生纯粹拉伸伸长ΔL 时(假设无偏心拉伸影响),ad的伸长与ΔL有恒定的函数关系(这个关系可在引伸计与材料试验机作联机“校准”时自动建立)。在实际的拉伸试验中,通常与纯粹拉伸变形同时发生的偏心拉伸产生的纯弯曲变形在ad线段中的ao部分产生伸长(或缩短)变形,而od部分产生缩短(或伸长)变形,由于对称性,这两部分变形的数值相等和符号相反,它们的代数和为零,即是纯弯曲变形不会使ad线段的长度发生变化,这就是双侧电子引伸计能避免偏心拉伸中的弯曲影响而测到纯粹拉伸变形的原理。

  • 温盐深仪器

    国产仪器做[url=https://www.hach.com.cn/product/hydrocatctd]温盐深分析仪[/url]的是不是比较少啊,看了一圈发现多是进口品牌;价格差的也挺多的;有没有用着这个仪器的,推荐个性价比高点的把,我们现在是需求温盐深探测仪(CTD),但是只是小试阶段,后期还要不要长期用还不确定,想先找个便宜点的用着。

  • 【分享】X射线衍射仪测量残余应力的原理与方法

    [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=20520]X射线衍射仪测量残余应力的原理与方法[/url]附件中包含两个文件:一是利用JADE5作数据拟合后,使用拟合数据计算残余应力的程序二是讲解X射线衍射仪测量材料宏观残余应力的原理与实验方法请勿转载!

温盐深仪测量原理相关的耗材

  • YSI 30型 盐度、电导、温度测量仪
    唐海红 13120400643 YSI 30型 盐度、电导、温度测量仪 准确、坚固、耐用、防水 人体工学设计: 手提式操作,亦可肩挂或腰悬;内置探头存储室,方便携带 系统完整:已预接电导和温度探头,备有多种电缆长度可供选择 四纯镍电极探头:准确度高、维护量小,无需镀铂黑 无需校准:仪器出厂前已经预校妥当,开机即可读数 自动量程选择:确保任何高低读数均一致准确,省却了往返调拨之苦 自动温度补偿:可选择显示电导系数,参考温度和温度补偿系数可按需调整 特大液晶显示屏:另有背景加光功能,即使在昏暗的环境下仍能清晰读数 应力舒缓电缆接头:减少接线处的物料疲劳,有效延长电缆的使用寿命 坚固防水外壳:适用于野外的严峻环境,仪器即使掉入水中亦可自动浮起;探头外置不锈钢套,坚固耐用更易于沉入水中 全电池操作:工作寿命长达100小时(碱性电池);另有低电量显示 YSI 30型 盐度、电导、温度测量仪 不带内存 备有3米、7.5米和15米三种电缆长度可供选择 YSI 30M型 盐度、电导、温度测量仪 带内存,可储存50组数据 使用非散失性存储器,读数不会因断电而丢失 备有3米、7.5米、15米和30米四种电缆长度可供选择 YSI 30/30M 系统规格 测量参数技术指标 参 数 测量范围 分辨率 准确度* 电导率 0至499.9微西门子/厘米 0至4999微西门子/厘米 0至49.99毫西门子/厘米 0至200.0毫西门子/厘米 0.1微西门子/厘米 1.0微西门子/厘米 0.0毫西门子/厘米 0.1毫西门子/厘米 量程之± 0.5%*+ 量程之± 0.5%* 量程之± 0.5%* 量程之± 0.5%* 盐 度 0至80ppt 0至80 ± 2%或± 0.1ppt* 温 度 -5℃至+95℃ 0.1℃ ± 0.1℃(± 1 lsd)* 注:* 仪器规格包括仪表和探头的总误差 + 若电缆长度超过15米,样本的比电导度需大于0.1毫西门子/厘米 其它技术指标 导管常数 5.0/厘米± 4% 参考温度 +15℃至+25℃(可调节) 温度补偿系数 0至4%(可调节) 适用水体 淡水、海水、污水或绝大部分其它溶液 工作温度 -5℃至+95℃ 防水性能 超过IP65标准 电 源 9伏 直流 (6节5号碱性电池) 尺 寸 24.1厘米(长)× 8.9厘米(宽)× 5.6厘米(厚) 重 量 0.77公斤 选购指南 仪 器 30-10 30-25 30-50 30M-10 30M-25 30M-50 30M-100 YSI 30型 电导、盐度、温度测量仪,3米电缆 YSI 30型 电导、盐度、温度测量仪,7.5米电缆 YSI 30型 电导、盐度、温度测量仪,15米电缆 YSI 30M型 电导、盐度、温度测量仪,3米电缆(带内存) YSI 30M型 电导、盐度、温度测量仪,7.5米电缆(带内存) YSI 30M型 电导、盐度、温度测量仪,15米电缆(带内存) YSI 30M型 电导、盐度、温度测量仪,30米电缆(带内存) 配 件 5050 5520 携带箱,硬体 塑料便携箱(能容纳7.5米电缆) 电导标准液 3167-1 3168-1 3169-1 电导标准液,1毫西门子/厘米(475毫升) 电导标准液,10毫西门子/厘米(475毫升) 电导标准液,50毫西门子/厘米(475毫升)
  • YSI DO200型 溶解氧、温度测量仪 YSI DO200型 溶解氧、温度测量仪
    北京宏昌信科技有限公司 总代理美国YSI DO200型 溶解氧、温度测量仪--价格优惠 YSI公司最新推出一系列轻巧、便携式水质测量仪器,以高性价比提供准确的数据。仪器的人机界面友好,操作简单方便(可单手操作)。YSI DO200 可同时测量溶解氧(空气饱和度与毫克/升浓度)与温度。 特 点 仪器外壳防水性好,采用IP65防水等级设计 不锈钢探头、外加塑料保护套,坚固耐用,更易于沉入水中 电缆接口加装应力舒缓器,减少接线处物料疲劳,有效延长电缆寿命 备有4米和10米电缆可供选择 使用新一代快速反应/低搅拌依赖性PE盖膜 自动温度补偿,手动盐度补偿和手动大气压补偿 低电量显示 YSI DO200 是以高性价比提供快速、准确的数据,其小巧、简洁、功能齐备的设计使仪器能轻松应对各种采样式溶解氧与温度测量的应用。 YSI DO200 系统规格 测量参数技术指标 温度 测量原理 测量范围 分 辨 率 准 确 度 热敏电阻法(10k&Omega @25℃) -6℃至+46℃ 0.1℃ ± 0.3℃± 1最小有效位数 溶解氧 (%空气饱和度) 测量原理 测量范围 分 辨 率 准 确 度 稳态极谱法(PE盖膜) 0至200% 0.1%空气饱和度 读数之± 2%或± 2%空气饱和度,以较大者为准 溶解氧 (毫克/升) 测量原理 测量范围 分 辨 率 准 确 度 稳态极谱法(PE盖膜) 0至20ppm(毫克/升) 0.01ppm(毫克/升) 读数之± 2%或± 0.2毫克/升,以较大者为准 其它技术指标 操作条件 温度:0至+50℃ 相对湿度:至95% 补偿范围 盐度:0至40ppt 气压 600至1100毫巴(450至825毫米汞柱) 校准数据 全自动存储 声音响应 全部按键均有声音响应 防水规格 IP65防水等级(主机)&mdash &mdash 防泼溅 电源 1节9伏电池 尺寸 18.6厘米(长)× 7.0厘米(宽)× 3.7厘米(厚) 重量 350克(含电池) 保修期 仪器、探头和电缆保修一年 选购指南 仪器 DO200 DO200CC-04 DO200CC-10 溶解氧/温度测量仪(必需选配200-4或200-10探头组件) 溶解氧/温度测量仪套件(带探头组件、4米电缆和280携带箱) 溶解氧/温度测量仪套件(带探头组件、10米电缆和280携带箱) 可选附件 200-4 200-10 280 5908 480 溶解氧和温度探头组件,4米电缆 溶解氧和温度探头组件,10米电缆 携带箱(塑料仪器箱,带泡膜分隔) 膜套件(含6个1.25mil PE盖膜和电解液) 仪器外套(正面透明、周边黑色塑料软套,有肩带)
  • YSI63型酸度、电导、盐度、温度测量仪
    唐海红 13120400643 YSI63型酸度、电导、盐度、温度测量仪 YSI63型酸度、电导、盐度、温度测量仪 编号 品名 规格 单价(元) 145716 YSI63-10酸度、电导、盐度、温度测量仪,3米电缆 酸度校准:1点、2点或3点校准选择,自动缓冲液识别 电缆长度:3米、7.5米、15米和30米 酸度电极:复合式玻璃电极 温度补偿:全自动 电导参考温度:15℃至25℃(可调) 电导温度补偿因子:0至4%(可调) 量程选择:自动或手动电导量程选择 电源:6节5号碱性电池,操作寿命约100小时 附低电量显示 防水等级:超越IP65标准 体积:24.1长× 8.9宽× 5.6厚cm 重量:0.77公斤(3米电缆) 145718 YSI63-25酸度、电导、盐度、温度测量仪,7.5米电缆 145720 YSI63-50酸度、电导、盐度、温度测量仪,15米电缆 145722 YSI63-100酸度、电导、盐度、温度测量仪,15米电缆 YSI 63型酸度、盐度、电导、温度测试仪 YSI 手提式酸度测量仪(60型、63型)是特别为野外测量而设计的专业酸度测量仪器,它克服了一般酸度计电极在野外应用的缺点。 ● 使用特殊电缆屏蔽设计,突破传统酸度计电缆长度的限制,测量水深范围达30米 ● 电极接头全封闭防水,整个探头可插入水中测量 ● 探头加固保护,可抵抗轻度的碰撞 ● 可更换式电极,经济、便于现场维护 针对野外测量而设计的特点: ● 完全按人体工学设计,不论手持、阅读、操作、携带等细节上均考虑到野外测试的特殊需要 ● 特大液晶显示屏,另有背景加光功能,在昏暗的环境下也能清晰读数 ● 探头使用不锈钢制造,电极端外加塑料保护套,确保坚固耐用,另外金属的重量让探头更易于沉入水中 ● 所有电缆接头均装有应力舒缓器,减少接线处的物料疲劳,有效延长电缆的使用寿命 ● 内置探头贮存室,方便携带 ● 全按键式操作,一切运作均由微处理器操控 ● 自动功能检查:确保开机时系统均正常工作 ● 内置非散失性快闪存储器,可储存50组数据,读数不会因断电而丢失 耐固野外探头 · 一体酸度/电导/温度探头 酸度测量: · 复合式玻璃电极,自动温度补偿 · 全水密BNC电极接头 · 电极可于野外自行更换 · 酸度探头保修期一年  电导测量: · 使用四纯镍电极,性能稳定,很少需要维护 · 全自动电导量程选择:快速调整有效量程,以达到最高的准确度 技术指标 技术指标 参 数 测量范围 分辨率 准确度* 酸 度 0至14 0.01 ± 0.1(校准温度10℃内)* ± 0.2(校准温度20℃内)* 电 导 0至499.9微西门子/厘米 0.1微西门子/厘米 量程之± 5%* 0至4999微西门子/厘米 1微西门子/厘米 量程之± 5%*0至49.99毫西门子/厘米 0.01毫西门子/厘米 量程之± 5%* 0至400.0毫西门子/厘米 0.1毫西门子/厘米 量程之± 5%* 盐 度 0至80ppt 0.1ppt ± 2%或± 0.1ppt* 温 度 -5℃至+75℃ 0.1℃ ± 0.1℃(± 1 lsd)* 注:* 仪器规格包括仪表及探头的总误差,仪器本身的酸度准确度为± 0.02 订购指南 仪器 63-10 YSI 63型 酸度、电导、盐度、温度测量仪,3米电缆 63-25 YSI 63型 酸度、电导、盐度、温度测量仪,7.5米电缆 63-50 YSI 63型 酸度、电导、盐度、温度测量仪,15米电缆 63-100 YSI 63型 酸度、电导、盐度、温度测量仪,15米电缆 配件 131133 酸度更换电极 5050 携带箱,硬体 5520 塑料便携箱(能容纳7.5米电缆) 校准标准 3167-1 电导标准液,1毫西门子/厘米(475毫升) 3168-1 电导标准液,10毫西门子/厘米(475毫升) 3168-1 电导标准液,50毫西门子/厘米(475毫升) 3821-1 pH 4 缓冲液(475毫升) 3822-1 pH 7 缓冲液(475毫升) 3823-1 pH 10 缓冲液(475毫升) 5580-1 酸度、电导、ORP多参数检查液(475毫升)

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  • 一文解读气体传感器原理、分类、用途
    所谓气体传感器,是指用于探测在一定区域范围内是否存在特定气体和/或能连续测量气体成分浓度的传感器。在煤矿、石油、化工、市政、医疗、交通运输、家庭等安全防护方面,气体传感器常用于探测可燃、易燃、有毒气体的浓度或其存在与否,或氧气的消耗量等。气体传感器主要用于针对某种特定气体进行检测,测量该气体在传感器附近是否存在,或在传感器附近空气中的含量。因此,在安全系统中,气体传感器通常都是不可或缺的。从工作原理、特性分析到测量技术,从所用材料到制造工艺,从检测对象到应用领域,都可以构成独立的分类标准,衍生出一个个纷繁庞杂的分类体系,尤其在分类标准的问题上目前还没有统一,要对其进行严格的系统分类难度颇大。气体传感器的分类从检测气体种类上,通常分为可燃气体传感器(常采用催化燃烧式、红外、热导、半导体式)、有毒气体传感器(一般采用电化学、金属半导 体、光离子化、火焰离子化式)、有害气体传感器(常采用红外、紫外等)、氧气(常采用顺磁式、氧化锆式)等其它类传感器。从使用方法上,通常分为便携式气体传感器和固定式气体传感器。从获得气体样品的方式上,通常分为扩散式气体传感器(即传感器直接安装在被测对象环境中,实测气体通过自然扩散与传感器检测元件直接接触)、吸入式气体传感器(是指通过使 用吸气泵等手段,将待测气体引入传感器检测元件中进行检测。根据对被测气体是否稀释,又可细分为完全吸入式和稀释式等)。从分析气体组成上,通常分为单一式气体传感器(仅对特定气体进行检测)和复合式气体传感器(对多种气体成分进行同时检测)。按传感器检测原理,通常分为热学式气体传感器、电化学式气体传感器、磁学式气体传感器、光学式气体传感器、半导体式气体传感器、气相色谱式气体传感器等。先来了解一下气体传感器的特性:1、稳定性稳定性是指传感器在整个工作时间内基本响应的稳定性,取决于零点漂移和区间漂移。零点漂移是指在没有目标气体时,整个工作时间内传感器输出响应的变化。区间漂移是指传感器连续置于目标气体中的输出响应变化,表现为传感器输出信号在工作时间内的降低。理想情况下,一个传感器在连续工作条件下,每年零点漂移小于10%。2、灵敏度灵敏度是指传感器输出变化量与被测输入变化量之比,主要依赖于传感器结构所使用的技术。大多数气体传感器的设计原理都采用生物化学、电化学、物理和光学。首先要考虑的是选择一种敏感技术,它对目标气体的阀限制或爆炸限的百分比的检测要有足够的灵敏性。3、选择性选择性也被称为交叉灵敏度。可以通过测量由某一种浓度的干扰气体所产生的传感器响应来确定。这个响应等价于一定浓度的目标气体所产生的传感器响应。这种特性在追踪多种气体的应用中是非常重要的,因为交叉灵敏度会降低测量的重复性和可靠性,理想传感器应具有高灵敏度和高选择性。4、抗腐蚀性抗腐蚀性是指传感器暴露于高体积分数目标气体中的能力。在气体大量泄漏时,探头应能够承受期望气体体积分数10~20倍。在返回正常工作条件下,传感器漂移和零点校正值应尽可能小。气体传感器的基本特征,即灵敏度、选择性以及稳定性等,主要通过材料的选择来确定。选择适当的材料和开发新材料,使气体传感器的敏感特性达到优。接下来是关于不同气体传感器的检测原理、特点和用途:一、半导体式气体传感器根据由金属氧化物或金属半导体氧化物材料制成的检测元件,与气体相互作用时产生表面吸附或反应,引起载流子运动为特征的电导率或伏安特性或表面电位变化而进行气体浓度测量的。从作用机理上可分为表面控制型(采用气体吸附于半导体表面而产生电导率变化的敏感元件)、表面电位型(采用 半导体吸附气体后产生表面电位或界面电位变化的气体敏感元件)、体积控制型(基于半导体与气体发生反应时体积发生变化,从而产生电导率变化的工作原理) 等。可以检测百分比浓度的可燃气体,也可检测ppm级的有毒有害气体。优点:结构简单、价格低廉、检测灵敏度高、反应速度快等。不足:测量线性 范围较小,受背景气体干扰较大,易受环境温度影响等。二、固体电解质气体传感器固体电解质是一种具有与电解质水溶液相同的离子导电特性的固态物质,当用作气体传感器时,它是一种电池。它无需使气体经过透气膜溶于电解液中,可以避免溶液蒸发和电极消耗等问题。由于这种传感器电导率高,灵敏度和选择性好,几乎在石化、环保、矿业、食品等各个领域都得到了广泛的应用,其重要性仅次于金属—氧化物一半导体气体传感器。这种传感器介于半导体气体传感器和电化学气体传感器之间,选择性、灵敏度高于半导体气体传感器,寿命长于电化学气体传感器,因此得到广泛应用。这种传感器的不足之处是响应时间过长。三、催化燃烧式气体传感器这种传感器实际上是基于铂电阻温度传感器的一种气体传感器,即在铂电阻表面制备耐高温催化剂层,在一定温度下,可燃气体在表面催化燃烧,因此铂电阻温度升高,导致电阻的阻值变化。由于催化燃烧式气体传感器铂电阻外通常由多孔陶瓷构成陶瓷珠包裹,因此这种传感器通常也被称为催化珠气体传感器。理论上这种传感器可以检测所有可以燃烧的气体,但实际应用中有很多例外。这种传感器通常可以用于检测空气中的甲烷、LPG、丙酮等可燃气体。四、电化学气体传感器电化学气体传感器是把测量对象气体在电极处氧化或还原而测电流,得出对象气体浓度的探测器。包含原电池型气体传感器、恒定电位电解池型气体传感器、浓差电池型气体传感器和极限电流型气体传感器。1、原电池型气体传感器(也称:加伏尼电池型气体传感器,也有称燃料电池型气体传感器,也有称自发电池型气体传感器),他们的原理行同我们用的干电池,只是,电池的碳锰电极被气体电极替代了。以氧气传感器为例,氧在阴极被还原,电子通过电流表流到阳极,在那里铅金属被氧化。电流的大小与氧气的浓度直接相关。这种传感器可以有效地检测氧气、二氧化硫等。2、恒定电位电解池型气体传感器,这种传感器用于检测还原性气体非常有效,它的原理与原电池型传感器不一样,它的电化学反应是在电流强制下发生的,是一种真正的库仑分析(根据电解过程中消耗的电量,由法拉第定律来确定被测物质含量)传感器。这种传感器用于:一氧化碳、硫化氢、氢气、氨气、肼、等气体的检测之中,是目前有毒有害气体检测的主流传感器。3、浓差电池型气体传感器,具有电化学活性的气体在电化学电池的两侧,会自发形成浓差电动势,电动势的大小与气体的浓度有关,这种传感器实例就是汽车用氧气传感器、固体电解质型二氧化碳传感器。4、极限电流型气体传感器,有一种测量氧气浓度的传感器利用电化池中的极限电流与载流子浓度相关的原理制备氧(气)浓度传感器,用于汽车的氧气检测,和钢水中氧浓度检测。主要优点:体积小,功耗小,线性和重复性较好,分辨率一般可以达到0.1ppm,寿命较长。主要不足:易受干扰,灵敏度受温度变化影响较大。五、PID——光离子化气体传感器PID由紫外光源和气室构成。紫外发光原理与日光灯管相同,只是频率高,能量大。被测气体到达气室后,被紫外灯发射的紫外光电离产生电荷流,气体浓度和电荷流的大小正相关,测量电荷流即可测得气体浓度。可以检测从10ppb到较高浓度的10000ppm的挥发性有机物和其他有毒气体。许多有害物质都含有挥发性有机化合物,PID对挥发性有机化合物灵敏度很高。六、热学式气体传感器热学式气体传感器主要有热导式和热化学式两大类。热导式是利用气体的热导率,通过对其中热敏元件电阻的变化来测量一种或几种气体组分浓度的。其在工业界的应用已有几十年的历史,其仪表类型较多,能分析的气体也较广泛。热化学式是基于被分析气体化学反应的热效应,其中广泛应用的是气体的氧化反应(即燃烧),其典型为催化燃烧式气体传感器,其主要工作原理是在一定温度下,一些金属氧化物半导体材料的电导率会跟随环境气体的成份变化而变化。其关键部件为涂有燃烧催化剂的惠斯通电桥,主要用于检测可燃气体,如煤气发生站、制气厂用来分析空气中的CO、H2 、C2H2等可燃气体,采煤矿井用于分析坑道中的CH4含量,石油开采船只分析现场漏泄的甲烷含量,燃料及化工原料保管仓库或原料车间分析空气中的石油蒸 气、酒精乙醚蒸气等。七、红外气体传感器一个完整的红外气体传感器由红外光源、光学腔体、红外探测器和信号调理电路构成。这种传感器利用气体对特定频率的红外光谱的吸收作用制成。红外光从发射端射向接收端,当有气体时,对红外光产生吸收,接收到的红外光就会减少,从而检测出气体含量。目前较先进的红外式采用双波长、双接收器,使检测更准确、可靠。优点:选择性好,只检测特定波长的气体,可以根据气体定制;采用光学检测方式,不易受有害气体的影响而中毒、老化;响应速度快、稳定性好;利用物理特性,没有化学反应,防爆性好;信噪比高,抗干扰能力强;使用寿命长;测量精度高。缺点:测量范围窄;怕灰尘、潮湿,现场环境要好,需要定期对反射镜面上的灰尘进行清洁维护;现场有气流时无法检测;价格较高。八、磁学式气体分析传感器在磁学式气体分析传感器中,常见的是利用氧气的高磁化特性来测量氧气浓度的磁性氧量分析传感器,利用的是空气中的氧气可以被强磁场吸引的原理。其氧量的测量范围宽,是一种十分有效的氧量测量传感器。常用的有热磁对流式氧量分析传感器(按构成方式不同,又可细分为测速热磁式、压力平衡热磁式)和磁力机械式氧量分析传感器。主要用途:用于氧气的检测,选择性极好,是磁性氧气分析仪的核心。其典型应用场合有化肥生 产、深冷空气分离、火电站燃烧系统、天然气制乙炔等工业生产中氧的控制和连锁,废气、尾气、烟气等排放的环保监测等。九、气相色谱式分析仪基于色谱分离技术和检测技术,分离并测定气样中各组分浓度,因此是全分析传感器。在发电厂锅炉试验中,已有应用。工作时,从进样装置定期采取一定容积的气样,在流量一定的纯净载气(即流动相)携带下,流经色谱柱,色谱柱中装有称为固定相的固体或液体,利用固定相对气样各组分的吸收或溶解能力的不同,使各组分在两相中反复进行分配,从而使各组分分离,并按时间先后流出色谱柱进入检测器进行定量测定。根据检测原理,气相色谱式分析仪又细分为浓度型检测器和质量型检测器两种。浓度型检测器测量的是气体中某组分浓度瞬间的变化,即检测器的响应值和组分的浓度成正比。质量型检测器测量的是气体中某组分进入检测器的速度变化,即检测器的响应值和单位时间进入检测器某组分的量成正比。常用的检测器有TCD热导检测器、FLD氢火焰离子化检测器、HCD电子捕获检测器、FPD火焰光度检测器等。优点:灵敏度高,适合于微量和痕量分析,能分析复杂的多相分气体。不足:定期取样不能实现连续进样分析,系统较为复杂,多用于 试验室分析用,不太适合工业现场气体监测。十、其他气体传感器1.超声波气体探测器这种气体探测器比较特殊,其原理是当气体通过很小的泄漏孔从高压端向低压端泄漏时,就会形成湍流,产生振动。典型的湍流气流会在差压高于0.2MPa时变成因素,超过0.2MPa就会产生超声波。湍流分子互相碰撞产生热能和振动。热能快速分散,但振动会被传送到相当远的距离。超声波探测器就是通过接收超声波判断是否有空气泄漏。这类探测器通常用于石油和天然气平台、发电厂燃气轮机、压缩机以及其它户外管道。2.磁氧分析仪这种气体分析仪是基于氧气的磁化率远大于其他气体磁化率这一物理现象,测量混合气体中氧气的一种物理气体分析设备。这种设备适合自动检测各种工业气体中的氧气含量,只能用于氧气检测,选择性极好。
  • 瓶口边厚仪是如何测量瓶口边缘厚度的?基于何种技术或原理
    在现代工业生产中,瓶口边厚仪作为一种关键的质量控制设备,广泛应用于医药、化工、食品等多个领域,尤其在玻璃瓶、塑料瓶等包装容器的生产中发挥着至关重要的作用。本文将深入探讨瓶口边厚仪的工作原理、所采用的技术或原理。一、瓶口边厚仪的工作原理概述瓶口边厚仪是一种高精度测试设备,主要用于测量玻璃瓶或塑料瓶瓶口边缘的厚度。其工作原理基于机械接触式测量技术,通过精确的传感器和数据处理系统,实现对瓶口边缘厚度的准确测量。该设备不仅具有高度的测试准确性和重复性,还能在不对被测物体造成损伤的情况下完成测量,确保测试结果的可靠性。二、机械接触式测量技术详解1. 探头组件与传感器的作用瓶口边厚仪的核心部件包括探头组件和传感器。探头组件通常采用碳纤维等轻质高强度材料制成,确保在测量过程中既能稳定接触瓶口边缘,又不会对瓶子造成损伤。传感器则负责将探头接触到的物理信号(如位移、压力等)转换为电信号,供后续数据处理系统分析。2. 信号处理与显示转换后的电信号经过信号放大器放大后,进入数据处理系统。该系统利用先进的数字信号处理技术,对信号进行滤波、去噪、线性化等处理,最终得出瓶口边缘的厚度值。测量结果通过数字显示屏实时显示,便于操作人员读取和记录。三、高精度测量的实现1. 精密的机械结构设计为了实现高精度的测量,瓶口边厚仪的机械结构设计十分精密。探头组件与瓶口边缘的接触点需保持恒定且均匀的压力,以确保测量结果的准确性。同时,设备的整体结构需具备较高的刚性和稳定性,以抵抗外界干扰和振动对测量结果的影响。2. 先进的测量算法除了精密的机械结构外,瓶口边厚仪还采用先进的测量算法对信号进行处理。这些算法能够自动校正测量过程中的系统误差和随机误差,提高测量结果的精度和稳定性。同时,算法还能实现数据的实时处理和统计分析,为质量控制提供有力支持。四、非接触式测量技术的探索虽然机械接触式测量技术在瓶口边厚测量中占据主导地位,但非接触式测量技术也在不断发展和探索中。例如,基于激光或超声波的非接触式测量技术具有不损伤被测物体、测量速度快等优点,但其在瓶口边厚测量中的应用还需进一步研究和验证。五、应用实例与市场需求1. 医药行业的应用在医药行业中,瓶口边厚仪被广泛应用于药品包装容器的质量检测中。通过测量瓶口边缘的厚度,可以评估包装容器的密封性、耐压性等关键性能指标,确保药品在储存和运输过程中的安全性和有效性。2. 化工行业的需求化工行业对包装容器的要求同样严格。瓶口边厚仪在化工瓶罐的生产过程中发挥着重要作用,通过测量瓶口边缘的厚度,可以及时发现并纠正生产过程中的偏差和缺陷,提高产品的整体质量和市场竞争力。3. 市场需求与未来展望随着工业生产的不断发展和消费者对产品质量要求的不断提高,瓶口边厚仪的市场需求将持续增长。未来,随着技术的不断进步和创新,瓶口边厚仪将更加智能化、自动化和便携化,为各行各业提供更加高效、准确的质量控制手段。六、结语瓶口边厚仪作为现代工业生产中的重要质量控制设备,其工作原理和技术特点决定了其在多个领域中的广泛应用和重要地位。通过不断的技术创新和产品优化,瓶口边厚仪将不断提高测量精度和稳定性,为企业的质量控制和市场竞争提供有力支持。同时,我们也期待非接触式测量技术在瓶口边厚测量中的进一步发展和应用,为工业生产的智能化和自动化注入新的活力。
  • 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。

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