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相位差式转矩仪的测量原理
仪器信息网相位差式转矩仪的测量原理专题为您提供2024年最新相位差式转矩仪的测量原理价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括相位差式转矩仪的测量原理参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的相位差式转矩仪的测量原理您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合相位差式转矩仪的测量原理相关的耗材配件、试剂标物,还有相位差式转矩仪的测量原理相关的最新资讯、资料,以及相位差式转矩仪的测量原理相关的解决方案。
相位差式转矩仪的测量原理相关的方案
哈克转矩流变仪在聚合物加工中的应用
哈克转矩流变仪在聚合物加工中有着非常重要的作用, 是聚合物加工和实验流变学中不可或缺的重要工具, 可广泛用于的流变性能研究、原材料、生产工艺、产品开发、配方优化与产品控制等领域。在实验室建设中, 更好地开拓和发展其应用是很有意义的。
HAAKE转矩流变仪在聚氯乙烯加工配方设计中的应用
介绍了HAAKE转矩流变仪在PVC加工配方设计中的应用试验,包括塑化试验、热稳定行试验、润滑剂应用试验、改性剂试验和单、双螺杆模拟挤出试验。
奥斯恩工业声学成像仪机实时监测械振动噪声、局部放电超声、气体泄漏超声一体化应用方案百科
声学成像技术是利用麦克风阵列,扫描空间声波,通过声波的相位差异来确定故障位置,然后叠加光学位置,得到“声像图”,并以图像的颜色来表示声音的强弱,即故障严重程度
相位多普勒干涉法体积通量计算优化与机械式逐点测量的图样技术比较
采用美国Artium公司的相位多普勒粒子干涉仪PDI对喷雾对象的体积流量进行了测量。并尝试寻找优化参数设置。结果显示,在正确设置优化测量参数的前提下,PDI测量计算体积通量的结果和作为对比的机械图样测试的结果的符合度达到了非常高的98%。
机载相位多普勒粒子干涉仪用于云层显微尺度物理特性测量
采用美国Artium Technologies公司的机载相位多普勒粒子干涉仪PDI-FP,可以测量云层中微小水滴的粒径和速度分布。可以测量云层中的液态水含量LWC。
水处理中膜法溶解氧和荧光法溶解氧仪的区别
膜法溶解氧和荧光法工作原理不一样常见的膜法溶氧仪多采用隔膜电极作换能器,将溶氧浓度(实际上是氧分压)转换成电信号,再经放大、调整(包括盐度、温度补偿),由模数转换显示。溶氧仪实用的膜电极有两种类型:极谱型(Polarography)和原电池型(Galvanic Cell)。极谱型(Polarography):电极中,由黄金(Au)环或铂(Pt)金环作阴极;银-氯化银(或汞-氯化亚汞)作阳极。电解液为氯lv化钾溶液。阴极外表面覆盖一层透氧薄膜。薄膜可采用聚四氟乙烯、聚氯乙烯、聚乙烯、硅橡胶等透气材料。荧光法溶解氧传感器是基于物理学中特定物质对活性荧光的猝熄原理。来自一个发光二极管(LED)发出的蓝光照射在荧光帽内表面的荧光物质上,内表面的荧光物质受到激发,发出红光,通过检测红光与蓝光之间的相位差,并与内部标定值比对,从而计算出氧分子的浓度,经过温度和气压自动补偿输出最终值。荧光法溶解氧测定仪的优点更多些,膜法的容易被污泥把膜糊住,污泥对荧光法DO测量影响很小。荧光法测溶解氧确实比极谱法测量响应快、使用时间长等优点,但是荧光法溶解氧测定仪价格贵一些。 荧光法溶氧仪相对膜法的优势传统的膜式溶解氧测量仪由于膜和电解液的原因,需要经常更换和清洗探头,而且数据容易漂移。荧光法溶解氧测量不需要频繁清洗探头,数据稳定, 测量响应时间快,效果是节约了能源以及保证了降解效果。综合起来,荧光法溶解氧分析有以下几点优势。1、无需标定。因为是荧光法设计。所以不需要进行标定,这样就大大减少了仪器使用中的维护工作量。2、测量结果稳定。采用荧光法测量溶解氧因为测量过程中不会消耗任何物质,也不会消耗水中的溶解氧,所以这种测量方法测量结果更加稳定。3、减少清洗频率。传统膜法需要经常清洗,否则会严重影响氧气的透过,从而影响测量,荧光法对探头的清洁要求不高,定期擦拭荧光帽即可。4、维护量低。因为荧光法不需要标定、不需要频繁校准、不需要更换膜(RO膜)、不需要频繁清洗,所以其安装使用后的维护量非常少。5、无干扰。pH值的变化、污水中含有的化学物质、H2S、重金属等不会对测量造成干扰,另外本身也会有氧化性,可能被普通溶解氧电极当作氧气进行测量;进人电解液的二氧化碳会对测量造成影响, 主要是改变了电解液的电导率,而LDO没有电解液,所以不会受到二氧化碳的影响。6、响应时间快。荧光法溶解氧在与水接触的同时即可响应,其时间非常短。7、无需极化时间。因为不使用电极,所以不存在极化的问题。
相位多普勒干涉测量术探测区域和粒子粒径比值小于一(第一部分 轨迹误差)
相位多普勒干涉测量术探测区域和粒子粒径比值小于一(第一部分 轨迹误差)最新型的DPSSL固体激光器作光源的PDI设备(也被称作PDPA和PDA),具有探测区干涉条纹对比度高。测量所得到的数据有效率更高。调试简便高效的特点。
相位多普勒干涉测量术探测区域和粒子粒径比值小于一(第二部分 该技术的应用)
相位多普勒干涉测量术探测区域和粒子粒径比值小于一(第二部分 该技术的应用)。采用最新型的DPSSL激光器取代传统的氩离子激光器,具有光束相干性好,干涉条纹对比度强,测量精度和数据有效率高,调试简单快捷的突出优点。
聚合物组分区分(相位区分)通过力调制扫描进行多组分样品的相位区分
使用XE-100观察聚苯乙烯-异丁烯-苯乙烯共聚混合物和苯乙烯-马来酸酐共聚物。这种方法可以用来研究这两种共聚物的形貌和相位分布。
GB/T 26253标准红外透湿仪的测试原理—全面解析透湿仪的工作原理与应用
GB/T 26253标准红外透湿仪是一种广泛应用于纺织、建筑、医疗等领域的关键测试设备。它能够准确测量材料的透湿性能,为评估材料的透气性能和透湿性能提供科学依据。本文将全面解析GB/T 26253标准红外透湿仪的测试原理及其应用。
掌握醋酸浓度含量测量原理的方法
醋酸广泛存在于食品、果汁、造纸、制药和其他工业产品中,一个非常重要的参数,即能测量用于食品添加剂醋酸的含量浓度,更好的调出食品饮料的口味。ATAGO(爱拓)醋酸浓度仪是便携式,快速测定数值的工具,因为采用折光原理的技术,它非常适合于各类生化液体产品如醋酸、柠檬酸、谷氨酸、淀粉糖、木糖醇等的过程浓度测试。因为具有外部光线干扰阻止功能,酸醋浓度仪适合于任何场所使用,进行浓度的测量和控制。它能直接显示出:质量百分比浓度(Brix)、固形物含量(SD)或折光指数,可专门们用于测定醋酸的含量的酸醋浓度仪
凯氏定氮仪的原理和应用
凯氏定氮仪是根据蛋白质中氮的含量恒定的原理,通过测定样品中氮的含量从而计算蛋白质含量的仪器。因其蛋白质含量测量计算的方法叫做凯氏定氮法,故被称为凯氏定氮仪,又名定氮仪、蛋白质测定仪、粗蛋白测定仪。
护热板法导热系数测定仪测量半球向全发射率原理模型有限元模拟分析
根据保护热板法导热系数测试的国标和ISO标准中对热辐射率的规定,本文在保护热板法测量原理和测量装置基础上建立了相应的半球向全发射率原理模型,并对半球向全发射率的原理模型进行了有限元模拟分析计算,优化和确定出了有限元计算参数和试验参数,从理论上证明了这种方法的有效性和准确性,并得出了一些实际测量中需要特别关注的结论,为进一步实际测试模型的有限元分析计算提供了参考。
高低温试验箱温度测量系统的设计原理解决方案
温度-阻值非线性原理温度测量系统由温度传感器和接口电路构成。温度传感器有热电阻和热电偶两类。在不同温度作用下,热电阻的电阻值或热电偶的电流会产生变化。接口电路把电阻或电流变化情况转变成可用电信号,经过调校后输出到电气控制系统对设备进行温度调节。因此,温度测量系统的输出是否准确与温度传感器和接口电路都有直接关系。
车用机油粘度测量方法
仪表:粘度计或流变仪转矩范围:房车主轴:YULA-15E配件:增强 ULA 适配器,TC-550SD 可编程的冷藏浴速度:每分钟 10,20,30 转(10 w-40 机油) 每分钟 5 转、10 转和 15 转(20 w - 50 机油)
馏程测定仪的测量原理
馏程测定法原理是:按照规定速度蒸馏100ml试油,将所生成的蒸气从蒸馏瓶中导出,并确定其馏出(或蒸发)温度与馏出物体积百分比之间的数字关系。此种蒸馏不发生分馏作用。
Instec 高低温光电测量系统解决方案
HCP621G-PM高低温光电测量系统是新一代探针式的专业系统,该系统采用平行板电容器原理并严格按国际标准设计开发,测试样品既可以是薄膜材料也可以是块体材料,极大地满足了用户的需要,不仅可以实现对样品材料的测量,还可以结合开关切换模块实现单样三样品材料的测量样,变温探针夹具可以实现-190° C~600° C的变温环境,以满足科研多样化的需求。光电测量系统可以直接测量样品的介电常数和介电损耗随温度、频率、时间、偏压等变化的曲线,可以测量阻抗和相位角随温度、频率、偏压、时间等变化的曲线,同时还可以实时保存测量数据等,广泛应用于高校科研院所和企业单位,得到了广大用户的充分认可和信任。
频振式杀虫灯的杀虫原理特点及注意事项
频振式杀虫灯就是根据害虫成虫的趋向性,近距离用光,远距离用波,黄色光源,性信息等原理设计的,它的主要元件是频振灯管和高压电网,频振灯管能产生特定频率的光波,引诱害虫靠近,高压电网缠绕在灯管周围能将飞来的害虫杀死或击昏,以达到防治害虫的目的。
测量植物茎流、水势传导的持续性方法
首先要在一棵树木的茎上安装一对PSY1茎渗透势测量仪,并在他们之间的位置安装一个 SFM1液流计 。选择样点时应当避免树木直径或水力结构发生显著变化的地方(如主要的分支处等)。然后测量茎直径以及渗透势测量仪之间的距离。通过对茎水势(液流计上下部分)及两只渗透势测量仪之间的液流进行持续性监测,我们即可确定木质部的液流量及植物茎中的水势梯度。由此,可测量在给定水势梯度或导水率的条件下流经树木主干的质量流量。(算式为:kh= F/ΔP, g/s /MPa).如果我们能确保两台渗透势测量仪之间的距离为1米且不受到任何扰动,则对于水力传导率的测量即可标准化、常规化(算式为:Kh= F L / (ΔP), g/s m /MPa)这些测量将为深入研究以下问题提供依据: 干旱胁迫,树干空穴或日间组织补液的相关影响,植物水分胁迫及恢复。SFM1 植物茎流计 (热比率原理)这是一台用于测量植物液流或植物蒸发的自包含、独立设备。仪器采用热比率原理,可测量植物高液流、低液流、液流回流及零流量。仪器既适用于小型木质茎或根,也同样适用于大型树木。PSY1 植物茎渗透势测量仪对于测量植物水势来说,PSY1植物茎渗透势测量仪的功能是十分强大的,因为它能够对周边环境中,所有能够对植物产生影响的要素如:太阳辐射,温度,湿度,风速及水分供给量进行持续性的监测。
转矩流变仪系列实验设备在PVC加工中的应用
介绍了混合器流变仪在测试PVC干混料的流变性能、动态热稳定性能的实验及PVC增塑剂热吸收实验中的应用,单、双螺杆挤出机流变仪在测试物料挤出性能实验中的应用。实验结果表明:用流变仪测试的结果是相对的,需要与“标准物料”进行对照,以优化配方,改善产品质量。
赛默飞哈克流变仪测定锂电池聚合物熔体和薄膜的拉伸性能SER
旋转流变仪在锂电池行业有着重要的应用,尤其是在合浆过程中对于正负极浆料流变性能的确定及配方、工艺的优化有着重要的指导意义。例如,可以通过测试正负极浆料的屈服应力来评价沉降性能;可以通过测试零切粘度来评价样品的储存及运输稳定性及分散性能;可以通过测试高剪切速率下的粘度来评价样品的施工性能及搅拌生产中的性能;可以通过测试样品触变性来评价其流平性能等。以及对作为隔膜材料的聚合物类样品进行全面分析表征。或者使用哈克转矩流变仪进行加工相关研究的测试。
外夹式蒸汽测量
制药、食品和饮料FLEXIM外夹式流量测量 - 最先进的技术FLEXIM拥有30多年的超声波外夹式流量计经验,持续设定该技术的标准。出色的表现和高精度已使时差法原理可用于多个行业中的诸多应用中。FLEXIM流量计可轻松满足这些行业对卫生设计、测量性能和精度的严格要求。100%卫生和100%无污染与其他测量系统相比,FLEXIM流量计除了具有零压降、无泄漏风险、安装无需停机之外,还有无需破管,与介质无接触的优势。因此,避免了污染纯介质,以及产生卫生“死角”的风险。高动态和高精度超声波时差法原理发展稳定,现在已经发展成为一种高性能技术。高达每秒1000个测量信号以及强大的数字信号处理能力可提供快速、可靠和快速响应的过程读数。FLEXIM的创新阿普查标定法可实现0.3%的系统精度和1%的现场精度。且标定可以追溯到国家标准。一机多用的解决方案监测用于能源管理的蒸汽或压缩空气,测量制冷压缩机上WFI或气态氨的流速 — FLEXIM的时差原理是绝对是最灵活的方案 – 一个厂商,一种原理,解决您所有的应用问题。
哈克转矩流变仪在PVC配方研究中的应用
哈克流变仪在材料标准方面应用有余年的经验, 能够为新产品的配方设计和加工工艺的正确设计, 提供科学可靠的研究方法。使用哈克流变仪, 可以优化加工参数, 进行试样制备, 在比较材料粘度、分散性或塑化行为时, 对进出的材料进行质量控制。在哈克流变仪的帮助下, 能够优化配方设计。
测量聚乙烯-聚丙烯混合样品
高分子混合物是两种或两种以上高分子材料的混合物,它们混合在一起可以提高机械性能。混合通常是为了获得单一材料没有的特性;但是混合时需要了解不同材料的成分比。与共聚物不同,机械混合的聚合物材料兼具每种成分的特征,例如熔化和结晶,通过DSC(差示扫描量热仪)测量可以观察到来自每种成分的多种变化。本研究利用这一过程,介绍了用DSC测量混合高分子材料的熔化热从而确定其成分比的示例。
聚四氟乙烯板材的导热系数测量 应用资料
聚四氟乙烯板材的导热系数测量 应用资料聚四氟乙烯(PTFE)是一种四氟乙烯的聚合物,是一种仅由氟原子和碳原子组成的氟碳树脂。它化学稳定,耐热性、耐化学性和电性能优异,被广泛用作加工材料。在本研究中,制备了几种不同厚度的聚四氟乙烯片,并在[薄膜测量]模式下进行了测量,其中给出了对厚度与导热系数关系的检验结果。
真密度测试仪的原理及测试方法
真密度测试仪是采用阿基米德原理--气体膨胀置换法,利用小分子惰性气体(He或者N2)作为介质,通过理想气体状态方程:PV=nRT计算测试腔内样品所排开的气体体积,从而精确测量样品的骨架体积(含闭孔),再根据密度方程:ρ=M/V 计算出真密度值.
杯式法铝塑复合膜透湿仪测试原理详解
杯式法铝塑复合膜透湿仪是一种常见的测试膜材料透湿性的仪器。作为一个重要的工具,它可以让我们更好地了解膜材料的性能,帮助我们做出更好的选择。工作原理:杯式法铝塑复合膜透湿仪利用的是蒸发-冷凝法,仪器上会安装一层不透水的样品膜。在被测试的膜上方,有一定温度和水蒸气饱和度的空气流过,当气流通过样品膜时,水蒸气会被吸收。
多参数监护仪的基本原理
多参数监护仪的基本原理 监护仪功能各异, 其具体工作原理也不同,但一般都是通过传感器感应各种生理变化,然后放大器会把信息强化,再转换成电信息,这时数据分析软件就会对数据进行计算,分析和编辑,最后在显示屏中的各个功能模块显示出来,或根据需要记录,打印下来,当监测的数据超出设定的指标时,就会激发警报系统,发出信号引起医护人员的注意。硬件构成测量服务器(包括生理感受器(即传感器),信号放大器,数据模拟处理,数据分析处理,数据输出接口等。)数据分析及记录和警报系统
非介入式诊断技术的原理及其在燃气轮机燃烧室燃烧不稳定性基础研究中的应用:简要回顾
采用LaVision公司的HSS5型高速相机构成时间分辨OH-PLIF测量系统并总结了非介入式诊断技术的原理及其在燃气轮机燃烧室燃烧不稳定性基础研究中的应用。
使用 Thermo Scientific HAAKE Viscotester iQ 流变仪测试低粘度流体
由于传感器的扭矩读数小,所以使用旋转流变仪测量水就成为了一种挑战。机械轴承仪器(如 Thermo Scientific™ HAAKETM iscotester™ iQ 流变仪)尤其如此。虽然配备了超低摩擦球轴承,但仪器的转矩下限为 0.2 mNm,与研究级流变仪(如 Thermo Scientific™ HAAKE™ MARS™ 流变仪)相比,高出约 5 个数量级。但仍有许多在业内(如聚合物涂层)进行的相关流变 QC 测试处理低粘度流体。在本应用指南中,我们将展示如何利用 HAAKE Viscotester iQ 流变仪测试粘度极低的流体。
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