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动力触探仪试验规程

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动力触探仪试验规程相关的论坛

  • 动力电池组试验设备制冷加热效果不好怎么办?

    动力电池组试验设备是新能源动力电池在控温试验中使用的设备,除了加热,无锡冠亚动力电池组试验设备在制冷的过程中,一旦制冷效果不好就需要及时整修。  检查的动力电池组试验设备冷凝器上是否脏。检查动力电池组试验设备蒸发器上是否积霜过厚。检查动力电池组试验设备制冷剂是否渗漏(用肥皂水涂在管路连接处,有气泡生成说明制冷剂渗漏)。并请专业人员补充动力电池组试验设备制冷剂并对渗漏处进行处理。检查动力电池组试验设备机门的密封是否完好并排除之。检查动力电池组试验设备的冷却循环水机是否工作。检查动力电池组试验设备的电脑控制器的参数设定是否正确并重新调整。检查动力电池组试验设备的控制器是否失灵并更换之。检查动力电池组试验设备堆放物品是否留有足够的间隙并疏通之。  动力电池组试验设备运转时有异常的噪声,请停机检查,是否是振动引起或机械故障。配电箱里有异常的噪声,这是交流接触器发出的声音,是由于接触器的运动部件局部不灵活,请断电后回来按一下接触器的吸铁即可消除有异常的噪声。  动力电池组试验设备启动频繁或长时间不启动或长时间开机不停止或不到就停机,检查冷凝器上是否有污物,散热不好会导致动力电池组试验设备冷凝压力过高,为了保护压缩机,在压力控制器的作用下机器停止运转,等到散热良好后,按一下压控器上黑色复位按钮,机器即可自动恢复运行。动力电池组试验设备控制器的参数设定有误,重新设定即可。  动力电池组试验设备配电箱没有反应,而三相电正常,请检查零线是否有220V电压,动力电池组试验设备的零部件(各种阀件、控制器)都已设定好,没有用户需要调节的零件。当动力电池组试验设备环境温度过高时,动力电池组试验设备运转一段时间后,未到设定值面冷却循环水机提前停机的话,这是由于环境温度升高而导致冷却循环水机冷凝压力过高,为了保护压缩机在压力控制器的作用下机器停止运转,等到散热良好后,按一下压控器上黑色复位按钮,机器即可自动恢复运行。并检查水凝器是否散热良好。不可任意调节压力控制器上设定值,否则压力控制器起不到保护冷却循环水机作用。  动力电池组试验设备的制冷效果是与电池性能息息相关的,所以以上这些故障尽量避免。

  • 【求助】酶标仪检定吸光度时应选终点法还动力法?

    各位同行: 你们好! 因为要考酶标仪检定员证,可又没有培训(而且标准都没有看过),全靠自已看规程和网上找酶标仪说明书学习。从百度中得知:终点法是指经过一段时间(一般为几分钟)的反应,反应进行到完全,使全部底物(被测物)转变成产物,称终点法,更确切地说应称平衡法,这是最理想的分析类型。整个反应达到平衡,由于正向反应的平衡常数很大,可认为所有的被测定物已转变为产物,反应液的吸光度不再增加(或降低),吸光度的增加(或降低)程度与被测定物的浓度成正比。 但动力法在百度里找不到,请问各位同行什么称之动力法?我们检定酶标仪主要性能指标时应选取终点法、还是动力法或还是根本不要选取选取终点法、还是动力法?

  • 【分享】溶出仪标准操作规程

    1.目的 为使仪器正常运转,保证结果的可靠性,特制定此操作规程。 2.适用范围 化验室 3.责任者 化验员应严格遵照该操作规程,QC主管负责监督本规程的实施。 4.定义 无 5.安全注意事项 无 6.操作规程 6.1.准备 6.1.1.控制水槽水位,使之高于溶出杯中介质的高度。 6.1.2.开启溶出仪,自动取样器及打印机电源。 6.1.3.排除对试验有影响振动干扰。 6.1.4.调节高度:将桨或蓝的底部轻轻置于杯的底部,抬起显示面板,垫上标准垫块P或B(P为转桨法,B为转蓝法),放下显示面板,测桨或蓝的底部距杯底距离应为2.5+0.2cm。 6.1.5.溶出介质使用前需脱气。 6.1.6.设定试验所需参数:按JKL键进入PROTOCOL画面,依次设定转速、水浴温度、试验时长、自动打印间隔、设定药品名称、药品剂量及测定方法。 6.1.7.按Esc键退回主菜单后,光标移至Header项下,输入操作员姓名,药品批号及注意事项,按ENTER键。 6.2.试验操作过程 6.2.1.在采用逐个取样时,转蓝法要在转蓝到位后才能按下RUN键启动计时,桨板法要在药片到达底部时才能启动转轴计时。 6.2.2.采用自动样器要注意交叉污染。 6.2.3.取样位置在转蓝上部或转桨叶上部到介质表面中间位置,距离溶出杯壁约1cm处取样,并尽量在30秒内完成。 6.2.4.按各药品项下规定取出适量溶液,弃去初滤液,续滤液备用。 6.2.5.样品取出待冷却到室温后,按规定方法测定。 6.3.结束工作 6.3.1.先清洗转蓝或转轴,再取出杯子进行清洗。 6.3.2.试验结束后按STOP键,待画面消失后,切断电源。 6.3.3.试验中如有不正常情况,应做记录并报上级主管。 6.4.在使用此设备后应填写使用记录

  • 【转帖】华北电力大学实验室安全技术管理规程!

    网上见到华北电力大学实验室安全技术管理规程,感觉是一个很不错的范本,大家可以借鉴。华北电力大学实验室安全技术管理规程 一、总则 1. 为确保国家财产和人身安全以及教学、科研、实验工作的服利进行,特制订本规程。 2. 实验室系统的各级领导,必须重视安全技术工作,加强对安全技术工作的领导和检查 有关安全技术规程的执行。坚持经常性的安全技术培训,消灭各种不安全因素和事故隐患,加强学习,不断提高实验室安全技术管理水平。 3. 每个实验室要有一位实验室主任分管安全技术工作,并指定一名兼职安全员,履行安全技术监督、检查和指导职责,有权制止违章指挥与违章操作,各级领导必须支持安全员的工作。 4. 进入实验室的所有人员,必须遵守各项安全技术规章制度、熟悉安全操作规程。 5. 实验室采用新技术装备和新的实验操作方法时,必须提前对操作人员进行安全技术培训。 6. 实验室工作人员,必须按规定正确使用个人防护用品及安全技术、卫生设施。 7. 实验室各种仪器设备、作业岗位、实验房间,都必须建立完善的安全技术操作规程。 8. 每学期初和节假日放假前.实验室要组织一次全面的安全检查与安全教育活动, 本单位无力解决的隐患,要及时统计上报,求得解决。 9. 实验室的新建、改建、扩建工程及采用的新技术、新材料、新工艺及新设备,都必须有保障安全和消除有毒物质的设施,这些设施必须与主体工程同时设计、同时施工、、同时启用,这些工程必须报环保安技部门审查、批准直到验收,否则,不准施工和使用。 10. 实验室的建筑维修、设备安装以及管道地向等的施工现场,均应有专人负责安全工作。 11. 实验室如果发生爆炸、火灾、中毒、失盗等事故,必须及时报告保卫处和教务处实验管理科等有关部门和各级领导,并保护好事故现场,针对实际情况进行认真的调查和处理。 12. 各实验室应配备相应的足够数量的消防器材,并存放在固定、明显、易取之处、不准随意挪动和另作它用,消防器材应指定专人保管,按保卫部门有关规定定期进行检查维修,一年更换一次药剂。 二、实验室环境的安全 1. 实验室内,应保持设备、器材的安全、整齐、清洁。 2. 实验室内应杜绝跑、冒、滴、漏现象发生。 3. 实验室各种仪器设备的安装、布局,必须符合有关标准,必须便于工作人员的安全使用和操作。 4. 实验室应有良好的通风、除尘及空气调节净化设施。 5. 实验室室用电及危险品的储存,均应按照规定执行。 三、实验室室电器设备的安全 1. 实验室所用电器设备的线路绝缘必须合乎规定并且完好无损,走线合理整齐。 2. 实验室的电器设备必须装有可熔保险或自动开关设施。 3. 电器设备的金属外壳,如因绝缘损坏而带电时,必须采取接地或接零的保护措施。 4. 电器设备和线路的安装要符合规定要求,设备开关和配电装置应有专人负责管理和定期维修。 5. 实验过程中必须使用电炉、电热器时,应经有关部门领导批准,并将电炉、电热器设置在固定位置,设专人负责保管。 6. 禁止用烘箱烘烤易燃品、爆炸品,在同一烘箱内,不准同时烘干不同性质的几种物品。 7. 产生大量蒸汽、气体、粉尘的工作场所,要使用密封式电器设备,对易燃、易爆的工作场所,要使用防爆型电器设备。 四、实验室用电安全 1. 各实验室不得自行任意增加用电负荷,如必须使用需报教务处实验管理科、总务处技术室,经批准后方可进行安装使用。 2. 实验室必须严禁使用照明系统中的插座作为动力电源,以减少用电负荷,保证用电安全。配电盘不得用易燃材料制成。 3. 人体不可接触带电线路或带电结点。 4. 电源必须经过开关、保险丝之后接入电机等电器设备,接线、改线或拆线都必须在切断电源情况下进行。 5. 学生强立完成接线或改接线路后,必须经指导教师检查允许,招呼全组同学引起注意后,方可合上电闸。 6.操作开关应迅速果断,快合快断,以免产生电弧烧坏闸刀,合闸时应使刀片投入刀座,保持良好接触。 7. 不允许带电进行操作,如带电改接线路,带负荷改接电流表量程等。 8. 总电源由实验室工作人员掌管,其他人不得乱动。 9. 在做有关电机的实验时,应注意衣服、围巾、发辫及实验接线用的导线等不得卷入电机的旋转部分,不得用手或脚去促使电机起动或停转,以免发生危险。 10. 电机直接起动时,电流表和功率表电流端子应从线路中拆离。

  • 【分享】LEd显示屏环境试验标准及试验规程

    LEd显示屏环境试验标准及试验规程:LED显示屏环境试验标准包含的条文应探讨使用下列标准最新版本的可能性:GB2423.1-89 电工电子产品基本环境试验规程 试验A:低温试验方法GB2423.2-89 电工电子产品基本环境试验规程 试验B:高温试验方法 GB2423.3-89 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ca恒定湿热试验方法环境适应性1.温度 室内屏的环境温度为:工作环境低温:0℃.;高温:+40℃.。贮存环境低温:-40℃.;高温:+60℃.。室外屏的环境温度为:工作环境低温:可选-20℃.,-10℃.;高温:+50℃.。贮存环境低温:-40℃.;高温:+60℃.。2.湿热 在最高工作温度时,LED显示屏应能在相对湿度为90%的条件下正常工全。3.高温负荷试验 高温负荷试验按GB2423.2的规定对显示单元进行.对室内屏在(40±2)℃.条件下,对室外屏在(50±2)℃.条件下通电工作8h,每小时进行一次检查。对文本LED显示屏和图文LED显示屏检查移入移出方式、显示方式、均匀性及失控点.对计算机视频和电视视频LED显示屏检查动画功能、文字显示功能、灰度功能、均匀性及失控点.对行情LED显示屏进行行情显示功能检查。均应满足以上的要求。4.高温存贮试验 高温存贮试验按GB2423.2的规定对显示单元进行.在(60±2)℃.条件下存贮4h,在室温条件下恢复4h后,对文本LED显示屏和图文LED显示屏检查移入移出方式、显示方式、均性及失控点定。对计算机视频和电视视频LED显示屏检查动画功能、文字显示功能、灰度功能、均匀 性及失控点。对行情LED显示屏进行行情显示功能检查.均应满足以上的要求。5.湿热负荷试验 湿热负荷试验按GB2423.3的规定对显示单元进行.对室内屏在(40±2)℃.,相对湿度为87%-93%的条件下,对室外屏在(50±2)℃.,相对湿度为87%-93%的条件下通电工作8H,每小时进一次查定。对文本LED显示屏和图文LED显示屏检查移入移出方式、显示方式、均匀性及失控点定。对行情LED显示屏进行行情功能检查。6.恒定湿热试验 恒定湿热试验按GB2423.3的规定对显示单元进行.对室内屏在(40±2)℃.,相对湿度为87%-93%的条件下,对室外屏在(50±2)℃.,相对湿度为87%-93%的条件下存贮48H。存贮试验结束后,立即进行对地漏电流、抗电强度和温升的测量,应满足以上的要求。再在室温环境下恢复4H后,对文本LED显示屏和图文LED显示屏检查移入移出方式、显示方式、均匀性及失控点.对计算机视频和电视视频LED显示屏查移入移出方式、显示方式、均匀性及失控点定。对计算机视频和电视视频LED显示屏检查动画功能、文字显示功能、灰度功能、均匀性及失控点.

  • 图文报道——迪马科技助力“2015年第一届药代动力学朝阳论坛”

    图文报道——迪马科技助力“2015年第一届药代动力学朝阳论坛”

    2015年04月11日—13日,南京生物医药谷在江苏省南京高新区内成功举办“2015年第一届药代动力学朝阳论坛”。本届会议有幸邀请了来自海内外药代动力学顶尖实验室的知名专家和学者,会议内容涉及药代动力学10个前沿热点,并同时为从事药代动力学的青年学者和年轻学子提供互动对话的平台和交流学习的机会。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/04/201504151414_542125_2452211_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/04/201504151414_542121_2452211_3.jpg迪马科技作为会议赞助商之一,为解决药代动力学分析过程中实验工作者关心的问题:样品前的处理及色谱柱的分离性能,特携带液相色谱柱钻石家族新成员——Diamonsil Plus参会,该产品不但具备钻石一代和钻石二代的优势,而且具有“超长使用寿命 & 极性改性 & 100%水相~100%有机相 & 快速分析 & 超高柱效”等多重优异性能于一身,它将极大扩展色谱柱应用范围,减少色谱柱选择和方法开发时间。同时超长的色谱柱使用寿命,将极大降低色谱柱使用成本。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/04/201504151414_542119_2452211_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/04/201504151414_542120_2452211_3.jpg另外,迪马科技为此次会议还带来了其他系列的液相色谱柱、ProElut系列固相萃取柱、2 mL样品瓶、针头式过滤器等药物代谢分析过程中涉及的色谱消耗品,并进行了实物现场展示,参会专家和学者纷纷前来咨询与了解相关产品。为期三天的药代动力学朝阳论坛会议已落下帷幕,但迪马科技助力于药代动力学领域的研究将持续为大家服务。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/04/201504151434_542131_2452211_3.jpg

  • 哪位大侠能够提供HV-4B碳硫分析仪的使用规程呀?

    各位大侠,我们的实验室经过历次搬迁与换人,现在仪器的使用说明书已不见了,现在领导要求我写一份HV-4B碳硫分析仪的使用规程,还要针对每种实验的,那位大侠能给提供一份呀,只要这台机子的操作规程即可,不胜感激了!

  • 为什么新能源汽车的动力电池要做高低温试验?

    [font='宋体'][size=18px]为什么新能源汽车的动力电池要做高低温试验?[/size][/font][font='宋体'][size=18px]新能源汽车作为未来汽车产业的发展方向,其动力电池的性能表现直接关系到整车的性能和使用寿命。为了确保动力电池在各种极端环境下的稳定性和可靠性,高低温试验成为了动力电池研发和生产过程中[/size][/font][font='宋体'][size=18px]重要[/size][/font][font='宋体'][size=18px]的一环。[/size][/font][font='宋体'][size=18px] [/size][/font][font='宋体'][size=18px][/size][/font][font='宋体'][size=18px] [/size][/font][font='宋体'][size=18px]新能源汽车的动力电池需要进行高低温试验的原因主要有以下几点:[/size][/font][font='宋体'][size=18px]1. 安全性考虑:动力电池是新能源汽车的核心部件,其安全性至关重要。在高温或低温环境下,电池内部的化学反应可能会发生变化,导致电池失效、漏液甚至起火等安全问题。通过高低温试验,可以评估电池在不同温度下的安全性能,从而确保电池在各种环境下的使用安全。[/size][/font][font='宋体'][size=18px]2. 性能影响:动力电池的性能会受到温度的影响。在高温环境下,电池的内阻会降低,充放电性能会提高,但过高的温度可能导致电池热失控。而在低温环境下,电池的放电性能会下降,甚至可能出现无法启动的情况。通过高低温试验,可以了解电池在不同温度下的性能表现,从而优化电池设计,提高其在各种环境下的使用性能。[/size][/font][font='宋体'][size=18px]3. 寿命影响:动力电池的寿命也会受到温度的影响。在高温或低温环境下,电池内部的材料结构可能发生变化,导致电池性能衰减加快,寿命缩短。通过高低温试验,可以评估电池在不同温度下的寿命特性,从而预测电池在实际使用中的寿命表现。[/size][/font][font='宋体'][size=18px]除了高温和低温试验外,动力电池还需要进行温度循环试验。这种试验模拟了动力电池在实际使用过程中可能遇到的各种温度变化,包括从高温到低温、从低温到高温等。通过温度循环试验,可以评估动力电池在不同温度条件下的适应性和稳定性,为动力电池的长期使用提供保障。[/size][/font][font='宋体'][size=18px]此外,高低温试验还可以帮助动力电池生产商优化电池设计和生产工艺。通过对比不同材料和结构在高低温环境下的性能表现,生产商可以选择更适合的材料和结构,提高动力电池的性能和安全性。同时,高低温试验还可以为电池管理系统的研发和优化提供数据支持,帮助车辆更好地适应各种极端环境。[img=,690,882]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403121103429848_5706_6279606_3.jpg!w690x882.jpg[/img][/size][/font]

  • 试验仪器:沥青脆点仪操作规程分享

    试验仪器:沥青脆点仪操作规程分享,沥青脆点仪使用方法介绍。  1、将仪器擦净,使之透明无暇,以便观察试验中的试样变化。  2、将沥青试样加热融化,脱水,待冷却后称取重量相当于0.4cm3沥青试样,将其置于烘箱内加热,使沥青熔融涂敷于金属片上(要均匀)其厚度为0.5毫米。之后让涂有沥青的钢片在室温下冷却1小时。  3、取下大橡皮塞,在保温筒内放入适量固态二氧化碳和乙醇混合物(或丙酮),按原样安装好。  4、取下小橡皮塞(固定在塞的整体装置)将涂有沥青的钢片小心的夹在仪器的上、下夹头之间。  5、装上小橡皮塞及其它附件,按原样装配好,将温度表自可动杆顶部圆孔中插入。  6、通过抽气机调整保温瓶内的冷却速度为每分钟降低1℃。  7、当温度降到预计的脆点温度前10℃左右时,即开始摆动仪器的手柄,摆动手柄的速度控制在每二秒钟五转,此时滑块即从第一台阶升至第二台阶,其高差为3.5毫米,钢片亦随之弯曲呈弓形,然后按此速度反摆手柄退回原位置钢片伸直。  8、当试件出现裂纹时的温度即为该沥青试样的脆点。

  • 高低温交变湿热试验箱让动力及实用相结合

    高低温交变湿热试验箱让动力及实用相结合

    其实安全就是那么简单,但务必强调的是:只有我们真的将安全牢记于心落实于行时,安全才会伴随我们左右伴着我们快乐成长,那么在使用[b]高低温交变湿热试验箱[/b]时我们应该怎样远离危险呢?下面就由小编来跟大家说说高低温交变湿热试验箱的操作规程:[align=center][img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/05/202105281149478526_9243_1037_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/align]  1、为了确保设备的正常运行以及设备和试验箱的安全性,我们要严格按照要求给设备提供电源。  2、在进行试验之前,要确认样品内不包括易燃、易爆、带腐蚀性等物质,也要确保样品在进行试验的过程中不会出现发热现象,不然都有可能影响后面的试验结果。  3、切勿在实验过程中或是试验刚结束时打开箱门否则导致操作人员出现烫伤或是冻伤的情况,如果必须打开,那么要做好相应的防护措施。  4、如果需要搬运高低温交变湿热试验箱,要确保倾斜的角度不超过45°,不然可能会导致内部的制冷剂泄露。  5、在选择放置设备的场所时,一定要具备通风良好。无高温发热源、地面平整,不会有急剧的温度变化等因素。  珍爱生命是我们每一个人都必须全力做到的,生命是需要精心的呵护的,所以广大的用户们在使用高低温交变湿热试验箱时一定要按照正确的操作规程进行避免事故的发生。

  • 【分享】气相色谱仪检定规程探讨

    [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=57713][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]检定规程探讨[/url]

  • 试验标准规程的控制管理

    标准规程是检测、判定的依据,要采取多种渠道,及时收集新标准,确保检测工作所依据的标准版本现行有效,同时对新、旧标准应加以分析比较,并按标准规程的新要求,做好仪器设备改造、配置以及新标准的贯标等基础工作。  为此有必要对所管辖区的实验室制定出基础的技术标准配备规范,明确所辖业务的各类试验应该配备的基本技术标准,确保主要业务标准配备覆盖面达到100%,实现以标科研、以标实验,最大限度地避免因实验设计缺陷而造成的质量事故。  在试验室标准宣贯方面要做好落实工作,一是抓标准配备、宣贯,二是抓标准的检查、更新,确保试验工作有标可依,规范有序。

  • 用DSC做出的数据请人帮忙计算下动力学三因子

    本人求解动力学三因子一头雾水 求高人指点啊 帮忙求解啊 能列出步骤最好了 附件已经上传 2组实验都是先恒温3600s左右 再升温速率1摄氏度每分钟升温到278℃ 最后以1.5℃/MIN 降温 .............. 升温过程的活化能怎么才能准确求出呢 求啊.......

  • 实验室安全防护规程

    新官人发了一篇帖子, [b]主题:【话题】又双叒叕有实验室出事了!近来实验室出事的较多,实验室里不穿防护鞋,不带口罩,不带手套等现象,时有发生,想制定一份实验室安全规程,谁有这样的安全防护规程,发一份上来。[/b]

  • 【原创大赛】(十月)液相色谱仪检定规程中梯度误差计算公式的探讨

    【原创大赛】(十月)液相色谱仪检定规程中梯度误差计算公式的探讨

    液相色谱仪检定规程中梯度误差计算公式的探讨 刘 彦 刚(江西省萍乡市计量所,江西萍乡337000)摘 要 本文指出了JJG705—2002《液相色谱仪》中,梯度误差计算公式存在的问题,给出了建议的梯度误差计算公式。关键词 液相色谱仪;检定规程;梯度误差;计算公式0 引言 近期我认真地学习了JJG705—2002《液相色谱仪》,对其中梯度误差计算公式有些疑虑,现将自己的想法提出来,与同行们探讨。1 规程的相关叙述 梯度误差的检定 由梯度控制装置设置阶梯式的梯度洗脱程序,A溶剂为纯水,B溶剂为含0.1%丙酮的水溶液,B经由5个阶梯从0变到100%,如图2(图号系规程中原图号)所示。将输液泵和检测器连接(不接色谱柱),开机以后以A溶剂冲洗系统,基线平稳后开始执行梯度程序,画出梯度变化曲线。求出A,B溶剂不同比例时的输出信号值(或记录仪读数),重复测量2次,计算平均值。从B溶剂的含量及对应的输出信号值(或记录仪读数),按式(1)计算梯度误差GCi,取GCi最大者作为仪器梯度误差。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/10/201110020347_320723_1626275_3.jpg2 疑虑的提出 规程给出的第i段梯度误差GCi计算公式(这里我约定i为0至5的整数),是用第i段输出信号值 ,与各段输出信号平均值的平均值 之差,除以各段输出信号平均值的平均值 。假设某液相色谱仪,当B溶剂由5个阶梯从0变到100%时,输出信号也正好对应地从0变到100%,即各阶梯的梯度误差均为0。如果按规程给出的梯度误差公式计算的话,各阶段输出信号平均值的平均值为50%,对于输出值为40%的第2阶梯,岂不是梯度误差为-20%,这显然是错误的。应该说,这是因为规程给出的梯度误差计算公式是不对的所造成的。3 建议的梯度误差计算公式 我觉得该梯度误差计算公式应该如式(2)所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/10/201110020348_320724_1626275_3.jpg4 结束语 国家计量检定规程是我们的技术法规,当然我们希望尽可能的完美。但是由于各种原因,难免存在点滴这样或那样的小问题。所以不仅需要我们规程的起草老师尽可能地细心,也需要我们规程的执行者共同努力,才能使我们的技术法规——国家计量检定规程不断完善。参考文献 国家质量监督检验检疫总局.JJG705—2002 液相色谱仪.北京:中国计量出版社,2002

  • 【建设新闻】风电设备产学研一体化实践 国家实验室落户联合动力

    【建设新闻】风电设备产学研一体化实践 国家实验室落户联合动力

    [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/02/201002270807_202791_1610969_3.jpg[/img][color=#fe2419]风电设备产学研一体化实践 国家实验室落户联合动力[color=#000000]简要内容:近日,记者从国电联合动力技术有限公司获悉,公司申报的风电设备及系统国家重点实验室项目已获科技部批准,目前已开始规划建设。1月25日,记者来到了联合动力技术(保定)公司,这里的并网型双馈式风电机组整机全功率测试平台就是该实验室的重要组成部分。[/color][/color][align=center][color=#000000][img]http://img.022net.com/ImgFile/201002/26/2/7332336217909620858.jpg[/img][/color][size=2]联合动力[url=http://www.022net.com/Page/Key_News/Key_hb/fengdian.html]风电[/url]设备试验台[/size][/align]  [color=#000000]近日,记者从国电联合动力技术有限公司获悉,公司申报的风电设备及系统国家重点实验室项目已获科技部批准,目前已开始规划建设。1月25日,记者来到了联合动力技术(保定)公司,这里的并网型双馈式风电机组整机全功率测试平台就是该实验室的重要组成部分。[/color][color=#000000] [/color][color=#fd1289] 一“台”多用[/color][color=#000000]  偌大的厂房内,工人们正在各个工区有条不紊地作业。在电装车间的一角,记者看到了1.5兆瓦级风电机组整机全功率测试平台。只见一台风电机组机芯“卧倒”在水泥台上,与另一端的实验装置相连。联合动力(保定)公司综合管理部经理冀亚涛介绍说,这个全功率试验台主要是通过连动装置模拟各种风况下机组的运行,“除了没有叶片和外壳,与实际情况一样”。[/color][color=#000000]  国电联合动力技术有限公司副总经理孙黎翔告诉记者,这个全功率整机性能试验平台2007年建成时是国内最早的全功率实验台。孙黎翔表示,这个并网的试验台可以对整机进行全功率并网测试,可以模拟现场对机组性能做型式测验,对风机质量也是一个把关。[/color][color=#000000]  这个全功率试验台又是一个研发平台,孙黎翔表示,零部件设计最终也要放到试验台上进行1∶1的实地检测。研发人员在这里也得以迅速成长。“我们的风机可利用率达到97%,我们的研发队伍能在这么短时间内成长起来,都得益于这个平台。”孙黎翔言语之间透着几分自豪。[/color][color=#000000]  国电联合动力技术有限公司总经理刘东远在接受记者采访时也表示,基于保定全功率试验台的风电设备及系统国家重点实验室已经开始规划,今后将依托这个重点实验室把设计能力、研发能力快速培养起来,包括组建一批检测、测试手段和大功率的实验台。除了保定全功率试验台,公司还拥有叶片全尺寸型式试验台、SCADA系统测试平台等各类重大关键试验测试仪器设备价值近6000万元。另外,今年在连云港将建一个3兆瓦的全功率试验平台。[/color][color=#000000]  [/color]

  • 【资料】药代动力学研究在新药研发中的应用

    新药研发是一个快速发展的领域,随着组合化学等高技术和天然药物分离制备技术的发展,加快了候选药物的出现。在这些候选药物中,不仅需要对其药效学进行评价,药物代谢和动力学性质也是非常重要的新药筛选指标。理想的药物需要具有持久的药物作用时间和良好的生物利用度。每年都会有大量的候选药物因为其药代动力学参数和代谢特征不佳而被淘汰。因此,在新药的设计、筛选过程中应该考虑候选药物可能出现的代谢特征以及药代参数特点,以获得更为有效的药物。体内药物动力学和代谢研究在新药的研发过程中是相当重要的,需要申报临床研究的药物都需要进行临床前药代动力学研究。除了传统的动物试验以外,目前一些体外实验技术也在新药研发筛选过程中应用,包括组合给药技术,代谢预测模型以及体外肝代谢研究等,这些技术的应用将使对于药物代谢及动力学的筛选变得简便,几种技术的互补将大大加快新药研发的进程。全国科学技术名词审定委员会1999年公布的药学名词“pharmacokinetics”定名为“药动学”,而 “药物代谢动力学”与“药代动力学”为不推荐用名。本文综述的是药物动力学及代谢的应用,故采用 “药代动力学”(pharmacokinetics and metabolism)表达以上意思。1 药代动力学研究的内容药代动力学是应用动力学原理与数学处理方法,定量描述药物在体内的动态变化规律,研究通过各种途径进入人体的药物,其吸收(absorption)、分布(distribution)、代谢(metabolism)和排泄(excre- tion),即ADME过程,并且探讨药物在体内发生的代谢或者生物转化途径,进一步确证代谢产物的结构,研究代谢产物的药效或者毒性,使其结果为新药的定向合成、结构改造和筛选服务。描述药物体内过程的药动学参数主要有以下几个,速率常数(rate constant),包括吸收速率常数(ka)、总消除速率常数(k)以及尿药排泄速率常数(ke)等:生物半衰期(biological half life,t1/2),表征药物在体内的量或者血药浓度消除一半所需的时间,是衡量一种药物从体内消除快慢的指标;表观分布容积(apparent volume of distribution,AUC),是体内药量与血药浓度间相互关系的一个比例常数,是药物的特征参数,对于一个具体的药物来说,其值大小能够表示出该药的分布特性;清除率(clearance),指单位时间从体内消除的含药血浆体积或单位时间从体内消除的药物表观分布容积,常用Cl,又称体内总清除率表示。

  • 动力电池用相变材料:国内外导热和储能性能测试中存在的问题

    动力电池用相变材料:国内外导热和储能性能测试中存在的问题

    [color=#993366]摘要:针对动力电池热管理系统用复合相变材料,对复合相变材料热性能测试中国内外普遍存在的大量错误现象进行了分析,列出了各种典型错误现象和错误案例,指出了产生这些错误的主要原因,明确了后续工作的方向和内容。[/color][align=center][img=,690,431]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/01/201801292102575588_388_3384_3.png!w690x431.jpg[/img][/align][color=#ff0000]1. 引言[/color] 在动力电池热管理系统中,空冷、液冷和相变材料冷是较为常用的三种冷却方式。其中前两种是主动热管理,第三种是被动热管理。相变材料做为被动式热管理方式用于动力电池热管理系统是一个新兴的发展方向,与传统空冷、液冷等方式相比,具有高效、节能、温度波动小、防止热失效等优点。[color=#ff0000]2. 相变材料在动力电池中的应用结构形式[/color] 相变材料在电池包中的应用主要有两种结构形式: (1)电池单元直接置于相变材料中的包裹式形式,如图 2‑ 1和图 2‑ 2所示; (2)相变材料将电池单元夹在中间形成三明治夹层结构形式,如图 2‑ 2所示。[align=center][img=,690,335]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/01/201801292104045551_7090_3384_3.png!w690x335.jpg[/img][/align][align=center][color=#ff0000]图 2‑ 1 相变材料包裹电池式结构[/color][/align][align=center][img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/01/201801292102422682_8708_3384_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/align][align=center][color=#ff0000]图 2‑ 2 相变材料包裹物及电池[/color][/align][align=center][color=#ff0000][/color][/align][align=center][img=,690,402]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/01/201801292104307481_9899_3384_3.png!w690x402.jpg[/img][/align][align=center][color=#ff0000]图 2‑ 3 相变材料与电池三明治夹心结构[/color][/align] 以上相变材料在电池包中的三种结构形式,其中第一种结构虽然换热效率高,比较适合各种柱状和其它异形电池使用,但结构复杂,对制造工艺要求较高。第二种结构结构简单、易操作,比较适合板状和块状形式的各种电池。[color=#ff0000]3. 动力电池中复合相变材料类型[/color] 动力电池中复合相变材料的设计和制造主要考虑以下几方面因素:[quote][color=#993300] (1)适宜的相变温度和较大潜热;[/color][color=#993300] (2)其他热物理性能:导热系数高、热容大、密度高、体积变化率低、无相分离、低过冷度;[/color][color=#993300] (3)化学性质:无腐蚀、化学稳定性好、与容器相容、无毒、无易燃、无污染;[/color][color=#993300] (4)经济性要求:低成本、容易获得、可循环使用。[/color][/quote] 对于相变材料的研究已经相对比较成熟,但大多数固液相变材料,尤其是中低温相变材料具有较低的导热系数,这直接使得相变材料在动力电池热管理系统应用中存在的最大问题是导热系数偏低(0.2 W/mK左右),而在电池热热管理系统中则需要较快的吸收和放出热量,否则只有部分导热相变材料发生相变吸收或放出热量,将导致相变材料在热管理系统中的作用下降,在高温或大电流等极端条件下同样会发生电池热失控而造成安全问题。 如何克服上述缺点,改善导热能力成为近年来国内外在动力电池用相变材料中的一个研究热点,研究方向主要集中在采用多孔泡沫金属和泡沫碳作为导热增强介质,相变材料被分散成小颗粒储藏在泡沫介质孔隙中,泡沫介质骨架起到强化传热作用,由此来显著提高整体复合相变材料的导热系数,同时相变材料中的空穴也因为毛细作用分散在孔隙中,避免了因空穴集中而产生的局部热阻和热应力。[color=#ff0000]3.1. 泡沫金属复合相变材料[/color] 泡沫金属是指含有泡沫气孔的特种金属材料。图 3‑ 1的扫描电镜照片显示了典型泡沫金属材料的微观结构,可以看到相互连通的孔隙部分占到了泡沫金属材料的绝大部分空间,其间的金属基体材料呈立体骨架结构。不同孔隙单元的结构并不完全相同,但是从较大范围来看则具有相似特性,这说明泡沫金属材料微观结构的均匀性和各向同性使得其导热过程的各向同性。[align=center][img=,690,519]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/01/201801292105079861_3622_3384_3.jpg!w690x519.jpg[/img][/align][align=center][color=#ff0000]图 3‑ 1 泡沫金属材料扫描电镜照片[/color][/align] 已实用并具有较大导热系数的泡沫金属主要有泡沫镍、泡沫铝和泡沫铜,如图 3‑ 2所示。[align=center][img=,690,200]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/01/201801292105542851_1607_3384_3.png!w690x200.jpg[/img][/align][align=center][color=#ff0000]图 3‑ 2 各种泡沫金属[/color][/align][color=#ff0000]3.2. 泡沫碳复合相变材料[/color] 泡沫碳是碳元素的同素异形体之一,如图 3‑ 3所示,泡沫碳材料内部是中空的蜂窝状结构,其中70%~90% 为开口或相通的蜂窝状孔洞,微孔的平均直径为200~500 um,固体结构由相互交错的韧带支撑而成。如所示,泡沫碳的几何结构使其密度大幅度降低,比表面积极具增大,是一种具有低密度、高导热(导热系数高达200 W/mK)、耐高温、耐腐蚀等优点的新型材料。[align=center][img=05.泡沫碳材料的扫描电镜照片,443,333]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/01/201801292107453445_4814_3384_3.png!w443x333.jpg[/img][/align][align=center][color=#ff0000]图 3‑ 3 泡沫碳材料扫描电镜照片[/color][/align] 由此可见泡沫碳材料具有高的导热系数和稳定的化学性质,泡沫碳材料在石墨基材料中导热系数最高,并与相变材料具有良好的相容性,因此常用于相变材料的强化传热。相变材料渗入泡沫碳所构成的复合相变材料,其相变速率可大大提高,所以具有非常好的应用前景,已成为国内外研究的热点。[align=center][img=05.泡沫碳,690,222]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/01/201801292108217452_8396_3384_3.jpg!w690x222.jpg[/img][/align][align=center][color=#ff0000]图 3‑ 4 泡沫碳[/color][/align] 另外,泡沫碳是一种在石墨基体中均匀分布大量连通孔洞的新型高导热材料,相比于常见的膨胀石墨,泡沫碳有孔密度大、通孔率高、能够维持自身形状结构等特点,其导热系数要大于泡沫铜很多倍。与泡沫金属另外一个重要不同之处是因为泡沫碳材料内部气孔分布的不均匀性和孔径差异造成泡沫碳材料具有明显的各向异性,由此会造成泡沫碳复合相变材料的导热性能也具有明显的各向异性特征。[color=#ff0000]4. 国内外复合相变材料热性能测试中普遍存在的问题[/color] 由于复合相变材料呈现出多孔性、各向异性和多种成分复合性等多种特性,在进行复合相变材料导热系数测试中要十分小心的选择合适的测试方法,稍有不慎就会做出错误的选择,得出错误结果。纵观国内外在复合相变材料导热系数测试方面的文献报道,可以明显发现存在大量问题,主要表现出以下错误现象:[quote][color=#993300] (1)选择测试方法很随意,使得测试方法多种多样。[/color][color=#993300] (2)对所选测试方法的适用范围并不清楚,很多时候在测试过程中忽略了材料的各向异性特征。[/color][color=#993300] (3)对测试结果所包含的内容并不清楚,很多时候测试结果中包含了大量的测试误差,导致很多文献报道的性能测试结果和变化规律相互矛盾。[/color][color=#993300] (4)测试分析仪器厂商对测试技术的理解、研究和技术培训有限,误导了仪器使用人员在测试操作和试验参数设置上的不正确,从而得出误差较大结果。[/color][color=#993300] (5)各种测试方法还缺乏针对性和覆盖能力,针对或满足新材料性能测试,还缺乏相应的标准测试方法或具体条款。[/color][/quote] 造成复合相变材料热性能测试中普遍存在问题,科技文献中大量数据错误的主要原因是:[quote][color=#993300] (1)材料研究人员不懂测试技术,而测试人员对材料特征缺乏足够的了解。[/color][color=#993300] (2)有关复合相变材料研究报告和文献的审稿人一般都是搞材料的专业人员,他们对材料工艺非常熟悉和了解,对材料性能也只算是了解,也仅仅是数量级和大致范围的了解,但对材料性能的具体测试技术,特别是对测试方法的选择、测试仪器的操作细节等一系列保证准确测量的技术手段并不清楚。[/color][color=#993300] (3)材料研究人员和性能测试人员缺乏充分的技术交流。[/color][color=#993300] (4)测试人员针对复合相变材料热性能测试缺乏深入的测试方法研究。[/color][/quote][color=#ff0000]5. 典型错误案例[/color][color=#ff0000]5.1. 金属泡沫复合相变材料导热系数测试典型错误案例[/color] 上海交通大学肖鑫等人研究了不同孔隙率和孔径大小的泡沫铜和泡沫镍,其中导热系数测试则采用了瞬态平面热源法。对于泡沫铜材料,当孔隙率为89%和孔径为1.0 mm时测试结果显示具有的最高有效导热系数为16.01 W/mk;对于泡沫镍材料,当孔隙率为91%和孔径为1.0 mm时测试结果显示具有的最高有效导热率为2.33 W/mk。作者指出,复合相变材料的有效导热系数随孔隙率的增加而减小,且不受孔隙大小的影响。 日本北海道大学的Oya等人采用泡沫镍和熔融温度为118℃的赤藓糖醇相变材料制备了高温复合相变材料,并采用激光闪光法测量了导热系数和比热容。综合测试结果表明,孔隙大小对潜热和熔点几乎没有影响,采用0.5 mm孔径大小的金属泡沫所制成的复合相变材料的导热系数从纯赤藓糖醇相变材料0.733 W/mk显著提升到复合相变材料的11.6 W/mk。与上述肖鑫等人的研究结论相反,Oya等人认为孔径大小对导热系数有显著的影响,因为随孔隙大小的增加骨架的连通性从0.1 mm增加到0.5 mm,从而在较大孔径情况下导致更高的导热系数,这种结论意味着金属泡沫的质量非常重要,因为骨架的连通性保证了传热路径。 美国太平洋西北国家实验室的Hong和Herling 制作了石蜡/铝泡沫复合相变材料并测量它们的导热系数,所用泡沫铝的孔隙率为92~93%、孔径大小在0.5~2.0 mm范围内,导热系数测试采用了稳态恒定热流法。所报道的归一化有效导热系数,即复合相变材料有效导热系数与纯相变材料导热系数的比值,在20~44范围内。从测试结果可以看出, 随着 PCM 从固态到液态的变化,归一化有效导热系数增加。作者将这种增加归因于泡沫金属和液态PCM之间更好的热接触。不同于肖鑫等人和Oya等人得出的结论,测试结果清楚地显示有效导热系数随着泡沫铝孔径的减小而增加,特别是当孔径为0.5 mm时导热系数最大。 上述三篇研究文献非常典型,都是针对金属泡沫制成的复合相变材料进行了测试,测试方法分别采用了瞬态平面热源法(金属泡沫孔径范围1~5 mm)、激光闪光法(金属泡沫孔径范围0.1~0.5 mm)和稳态恒定热流法(金属泡沫孔径范围0.5~2 mm),但针对导热系数与金属泡沫孔隙率和孔径大小的关系,他们所得出的结论完全不同。[color=#ff0000]5.2. 泡沫碳复合相变材料导热系数测试典型错误案例[/color] 中科院山西煤化所钟雅娟等人用石蜡和中间相沥青基石墨泡沫制备复合相变材料,使用了四种不同孔径大小和体积密度的石墨泡沫做为样品,并用激光闪光法测量了石墨泡沫的导热系数。低容重的石墨泡沫具有较大的孔隙率,可容纳较多石蜡,测试结果显示热扩散系数高度取决于石墨泡沫骨架的孔径大小和厚度。 上述只是一篇典型的泡沫碳复合相变材料研究文献,在众多泡沫碳复合相变材料导热系数测试文献中多采用的是激光闪光法,很多得到的错误结论都是“热扩散系数高度取决于石墨泡沫骨架的孔径大小和厚度”。可以证明的是,对于泡沫碳这种高孔隙率、高导热和低密度材料,其热扩散系数取决于样品厚度的错误结论完全是对激光闪光法测试理论和测试仪器不了解造成,热扩散系数与样品厚度高度相关完全是因为测试误差所致。[color=#ff0000]5.3. 差热扫描量热仪测试典型错误案例[/color] 目前国内外针对复合相变材料的蓄热性能,全部采用的都是差示扫描量热仪(DSC)进行测试。我们调研了众多关于复合相变材料、特别是关于常温附近的相变材料和复合相变材料的文献报道,发现在所有文献中DSC测试相变材料的试验参数设置全是错误的,测试过程中的样品升降温速率几乎都在5℃/min以上,最大甚至达到了20℃/min,只有极个别的采用了0.5℃/min的低升降温速率。按照相关针对常温型相变材料DSC标准化测试方法研究成果,已经证明在升降温速率小于0.05℃/min时才能得到较准确的结果,升降温速率太快会给测量结果带来严重误差,如图 5‑ 1所示。[align=center][img=06.不同样品质量和不同加热速率效应,690,484]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/01/201801292109236481_5646_3384_3.png!w690x484.jpg[/img][/align][align=center][color=#ff0000]图 5‑ 1 样品不同质量和不同升降温速度时的DSC测试结果[/color][/align] 有关DSC测试过程中升降温速率对测量精度的影响,以及常温型相变材料DSC测试标准化研究成果,将在后续报告中进行详细描述[color=#ff0000]6. 结论[/color] 针对动力电池用复合相变材料,特别是通过对复合相变材料热性能测试中国内外普遍存在的错误现象进行了分析,列出了各种典型错误现象和错误案例,并指出了产生这些错误的主要原因。 我们将在随后的工作和研究报告中,特别针对动力电池用复合相变材料的热性能测试问题,详细描述如何选择合理的测试方法和测试仪器,详细描述测试过程中如何设置正确的试验参数,从而保证复合相变材料热性能测试的准确性和重复性。[color=#ff0000]7. 参考文献[/color] (1)Xiao X, Zhang P, Li M. Effective thermal conductivity of open-cell metal foams impregnated with pure paraffin for latent heat storage. Int J Therm Sci 2014 81:94-105. (2)Oya T, Nomura T, Okinaka N, Akiyama T. Phase change composite based on porous nickel and erythritol. Appl Therm Eng 2012 40:373-7. (3)Hong ST, Herling DR. Effects of surface area density of aluminum foams on thermal conductivity of aluminum foam-phase change material composites. Adv Eng Mater 2007 9:554-7. (4) Zhong YJ, Guo QG, Li SZ, Shi JL, Liu L. Heat transfer enhancement of paraffin wax using graphite foam for thermal energy storage. Sol Energy Mater Sol Cells 2010 94:1011-4. (5) Zhang, P., X. Xiao, and Z. W. Ma. "A review of the composite phase change materials: Fabrication, characterization, mathematical modeling and application to performance enhancement." Applied Energy 165 (2016): 472-510.[align=center] [img=,640,20]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/01/201801292109565831_9881_3384_3.gif!w640x20.jpg[/img][/align]

  • 美首次演示热管核裂变动力系统

    小型核反应堆有望成为太空探索新动力2012年11月28日 来源: 中国科技网 作者: 张巍巍 中国科技网讯 据物理学家组织网11月27日(北京时间)报道,美国洛斯阿拉莫斯国家实验室等机构的科学家首次演示了利用热管冷却小型核反应堆,借助平顶裂变实验产生了24瓦电力,并驱动了内华达国家安全网站设备的斯特林引擎。科学家表示,一个飞行系统或许需要若干个热管和斯特林引擎组成的模块才能产生大约1千瓦的电力,这次成功演示证明,可靠的核反应堆有望被用作新型太空飞行动力系统。 热管技术是指1963年洛斯阿拉莫斯国家实验室发明的一种名为热管的传热元件。它充分利用热传导原理与致冷介质的快速热传递性质,被广泛应用在宇航和军工等行业。透过热管可将反应堆的热量迅速传递到热源外而无需运转部件。斯特林引擎是相对简单的封闭回路引擎,可利用压缩气体移动活塞,将热能转化为电力。两种设备相互配合能形成简单而可靠的动力供应,并有望应用于太空领域。 科学家将核裂变实验配置到现有的平顶实验中,允许基于水流的热管从铀中提取热量,并将裂变反应产生的热传送至斯特林引擎。这是太空核反应系统产生电力的首次演示,实验中的核特性和热功率水平与空间反应堆飞行的理念十分相似,两者最大的区别在于斯特林引擎的输入温度还需要进一步提升,才能达到航天任务所需效能和功率输出。 现今的太空任务通常会采用与一至二户家庭照明用电等量的电力供应,而更充足的动力源能有效提升任务采集数据传回地球的速度,并能为飞行器装载更多的仪器设备提供支持。科研人员也表示,小型、简单、轻便的核裂变动力系统或能增强未来的空间探索能力。而更值得一提的是,此次研究从开始构思到实验最后完成仅用了6个月,总花费也未超过100万美元。(记者 张巍巍) 总编辑圈点 二战以后的科幻小说里,宇宙飞船的动力装置一般都是核反应堆。这一幻想难以成真,是因为核能发动机无法缩小到太空舱的尺寸。反应堆需要配备庞大的传热系统,所以只能用于航母和潜艇这样的大家伙。这一次,洛斯阿拉莫斯实验室尝试了自己半个世纪前发明的一项导热技术,得到了惊喜的效果。理论上来说,“核动力巴士”也成为可能了——暂不考虑其安全性,效率肯定超过内燃机汽车。 《科技日报》(2012-11-28 一版)

  • 恒温恒湿试验箱科学操作规程

    恒温恒湿试验箱的操作,都是有其科学的规程的,正确的操作使用该设备,能有效的延长设备的使用寿命,同时也获得科学的测试数据,所以客户在购置恒温恒湿试验箱设备之后,应充分学习设备操作说明书,对设备的性能进行充分掌握,如此方能高效率的使用恒温恒湿试验箱。使环境试验设备长时间的正常运行和延长其设备的使用寿命。1、在做环境试验时,对所需试验的样品性能、试验条件、试验程序和试验技术要熟悉,要对所使用的试验设备的技术性能要熟悉,对设备的构造要有所了解,尤其是对控制器的操作及性能要熟悉。还要仔细阅读试验设备的操作使用手册,这样可以避免因操作失误而引起试验设备的不正常运行从而引起试验样品的损坏,试验数据的不正确。2、合理选择试验设备。为保证试验正常进行,应该根据试验样品的不同情况,选择合适的试验设备,恒温恒湿试验箱试验样品和试验箱的有效容积之间也要保持一个合理的比例。对于发热试验样品的试验,其体积应不大于试验箱有效容积的十分之一。对于不发热试验样品其体积应不大于试验箱有效容积的五分之一。3、对于试验中所需加入介质的环境试验,应根据试验要求正确添加。如湿热试验箱用水是有一定要求的,电阻率要下降。现在市面上有一种纯净水比较经济,而且方便,它的电阻率相当于蒸馏水。4、对湿热试验箱的使用。湿热试验箱用湿球纱布(湿球纸)是有一定要求,不是任何纱布都能代用,因为相对湿度的读数是根距是温湿度之差,严格说还与当地当时的大气压力、风速有关。湿球温度示值与纱布吸入的水量、表面蒸发的情况有关。这些都直接与纱布质量有密切关系,所以气象上规定,湿球纱布必须是亚麻织成的专用“湿球纱布"。否则难以保证湿球温度计示值的正确性,也就是湿度的正确。另外湿球纱布的安放也有明确规定,纱布长度:100mm,紧密缠绕传感器探头,探头离湿度水杯25—30mm,纱布浸入水杯,这样才能保证设备控制的正确性和湿度的正确性。

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