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数字声纳深度计

仪器信息网数字声纳深度计专题为您提供2024年最新数字声纳深度计价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括数字声纳深度计参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的数字声纳深度计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数字声纳深度计相关的耗材配件、试剂标物,还有数字声纳深度计相关的最新资讯、资料,以及数字声纳深度计相关的解决方案。

数字声纳深度计相关的论坛

  • 【原创】声纳探测技术在海面波浪探测上正在试用

    利用声纳的穿透和反射性,快速探测前后落位差,从而实现对波浪探测,这是一项技术的革新,之前利用浮标或者卫星探测,浮标容易被冲走或者被微生物固蚀,卫星探测成本高,容易出现假象。在此提出方法,欢迎广大朋友集思广益!

  • 牛津ICNA软件模拟穿透深度

    看贴子里说,牛津ICNA软件可以模拟电子的运动轨迹和穿透深度,没找到这个功能在哪儿,麻烦大神们指点一二

  • 用于光子相关纳米粒度仪的数字相关器

    用于光子相关纳米粒度仪的数字相关器

    用于光子相关纳米粒度仪的数字相关器动态光散射原理(光子相关普法PCS和光子交叉相关普法pccs)的纳米激光粒度仪的关键技术是提取悬浮液在溶液中的纳米颗粒的散射光的自相关函数或互相关函数,计算纳米颗粒的扩散系数,从而分析颗粒粒度。数字相关器是基于动态光的散射原理(光子相关光谱法PCS和光子交叉相关普法pccs)的粒度测试技术中提取散射光信号的自相关函数和互相关函数的装置。目前,国内应用较多此类装置主要是进口美国Brookhaven公司BI-9000AT、BI-9010AT和Turbocorr数字相关器,这些装置只能完成自相关运算而无法进行互相关运算,因此只适合用于pcs法测试纳米颗粒粒度,而无法适用于PCCS法测试纳米颗粒粒度,从而对测试环境、所测样品浓度以及测试稳定性等方面具有较大的局限性,只有制作专用大规模集成电路(ASIC),或基于DSP技术,或多片芯片及联组成,不但有很大的局限性,而且价格昂贵。另外,国内有人尝试采用软件的方式实现数字相关器,即先用光子计数器将散射光光子计数并储存在存储器中,然后根据计算计算机软件将其数据从存储器中读出进而进行相关运算,虽然这样能计算出散射光强的相关函数,但由于软件所需的处理时间内的光子丢失造成计算的相关函数偏差较大。因此,采用软件的数字相关器实时性很差,不能满足颗粒粒度分析的要求。微纳专利的用于光子相关纳米激光粒度仪的数字相关器,是一种基于动态光散射原理测试纳米及亚微米颗粒粒度测试技术中用于获得散射光信号自相关函数和互相关函数的数字相关器。本专利发明实现了光子脉冲技术、自相关运算、互相关运算以及与计算机通讯功能,具有采样速度快、延迟时间范围广、相关通道多的特点,完全满足纳米颗粒粒度测试中获取高速变化的动态散射光信号的自相关函数和互相关函数的高难度需求。 winner802 纳米激光粒度仪http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/12/201512030937_576113_3050076_3.jpg产品简介:Winner802是我公司最新推出的基于动态光散射原理的纳米激光粒度仪,同时也是国内首款采用数字相关器的纳米激光粒度仪。本款仪器采用我公司自主研制的高速数字相关器和高性能光电倍增管为核心部件,具有操作简便、测试快捷、分辨率高等特点。适用范围:Winner802适用于各种纳米级、亚微米级固体颗粒与乳液。技术参数:规格型号Winner802执行标准 GB/T 19627-2005/ISO 13321:1996 GB/T 29022-2012/ISO 22412:2008测试范围1-10000nm(与样品有关)浓度范围0.1mg/ml--100mg/ml(与样品有关)准确度误差1%(国家标准样品D50值)重复性误差1%(国家标准样品D50值)激光光源光纤半导体激光器,λ= 532nm, 探测器光电倍增管(PMT)散射角90o样品池体积4mL温控范围5-40 ℃(精确到0.1℃)测试速度5 Min体积480mm×270mm×170mm重量12Kg数字相关器主要参数自相关通道:256 基线通道:4最小分辨时间:6ns 延迟时间:100ns-10ms(可调) 运算速度:162M/S产品特点和优势:先进的测试原理采用动态光散射原理和光子相关光谱技术,根据颗粒在液体中的布朗运动速度测定颗粒大小。大小颗粒运动速度不同,激光照射这些颗粒,不同大小的颗粒将使散射光发生快慢不同的涨落起伏。光子相关光谱法就根据特定方向的光子涨落起伏分析其颗粒大小。 极高的分辨能力使用PCS技术测定纳米级颗粒大小,必须能够分辨纳秒级信号起伏。本仪器的核心部件采用我公司研制的CR256数字相关器,具有识别8ns的极高分辨能力和极高的信号处理速度。 高灵敏度和信噪比采用专业级高性能光电倍增管(PMT),对光子信号具有极高的灵敏度和信噪比。 超强的运算能力采用自行研制的高速数字相关器CR256进行数据采集与实时相关运算,其数据处理速度高达162M,从而实时有效地反映颗粒的动态光散射信息。Winner802光子相关纳米激光粒度仪是国家科技型中小企业创新基金的项目成果,也是过内首款采用动态光散射原理的纳米粒度仪。其测量原理建立在液体颗粒布朗运动基础之上,颗粒越小,运动速度越大,运动速度越慢。它采用HAMAMATSU高性能光电倍增管和由微纳自主研发的高速数字相关器作为核心部件,通过测试某一角度的散射光的变化并求出自相关函数(即扩散系数),根据Stokes-Einstein方程计算出颗粒粒径及分布,它具有快速、高分辨率、重复及准确等特点,同时还是纳米颗粒粒度测试的首先产品。

  • 怎么选择数字示波器采样率

    采样是为了方便后面的存储,数字化,采样的过程是通过A/采样率指标是在数字示波器中,此指标是示波器的重要指标之一。所说的采样率就是A/D转换器的转换速率、显示,就是将进入示波器连续的信号进行离散化。http://www.xmgm.cn/uploads/allimg/150217/1-15021FUH4O5.jpg  示波器采样率选择:  选择示波器采样率取决于被测对象。在带宽满足的条件下,希看最小采样间隔(采样率的倒数)能够捕捉到您需要的信号细节。业界有些关于采样速率经验的公式,但基本上都是针对示波器带宽得出的,实际应用中,最好不用示波器测相同频率的信号。若在选型时,对正弦波选择示波器带宽应是被测正弦信号频率的3倍以上,采样率是带宽的4到5倍,也即实际上是信号的12到15倍;若是其它波形,要保证采样率足以捕捉信号细节。  若您正在使用示波器,可通过以下方法验证采样率是否够用:将波形停下来,放大波形,若发现波形有变化(如某些幅值)就说明采样率不够,否则无碍。另外也可用点显示来分析采样率是否够用。  答:当时被测对象是一种看上往很随机且高速变化的信号,用户将触发电平设在-13V左右。波形采集下来后想放大丈量细节时,却发现改变示波器时基(SEC/DIV)设置时,信号幅值忽然变小,我当时将示波器改成点显示,发现似乎是点数(存储深度)不够,但我比较点显示和矢量显示后,发现若矢量显示有一定可信性,那么就是当前的两个采样间隔(采样率的倒数)中信号有突变,但未能被采集到(采样间隔不够细,即采样率不够高)。我换了一台同样存储深度但采样率较高的示波器,发现题目消失了。http://www.xmgm.cn/uploads/allimg/150217/1-15021FUK9D9.jpg  存储深度也会影响数字示波器能用到的实际最大采样率。存储深度太浅可能是个题目,由于存储深度可能限制能实际用到的最大采样速率,但实质上是采样率不够,丢失了信号细节。存储深度不够深,可能会导致实际采样率不高,这跟厂商提供的指标关系不大。 其实只要根据上述几个要点就可以选择到自己所需要的数字示波器。

  • 【分享】数字成像技术

    数字摄像头基础知识CCDCCD(Charge Coupled Device),即“电荷耦合器件”,以百万像素为单位。数码相机规格中的多少百万像素,指的就是CCD的分辨率。CCD是一种感光半导体芯片,用于捕捉图形,广泛运用于扫描仪、复印机以及无胶片相机等设备。与胶卷的原理相似,光线穿过一个镜头,将图形信息投射到CCD上。但与胶卷不同的是,CCD既没有能力记录图形数据,也没有能力永久保存下来,甚至不具备“曝光”能力。所有图形数据都会不停留地送入一个“模-数”转换器,一个信号处理器以及一个存储设备(比如内存芯片或内存卡)。CCD有各式各样的尺寸和形状,最大的有2×2平方英寸。CMOSCMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor),即“互补金属氧化物半导体”。它是计算机系统内一种重要的芯片,保存了系统引导所需的大量资料。CMOS传感器便于大规模生产,且速度快,成本较低,是数码相机关键器件的发展方向之一。白平衡 (White Balance) 在不同光源下,因色温不同,拍摄出来的相片会偏色。如色温低时光线中的红,黄色光含量较多,所拍的照片色调会偏红,黄色调,色文高时光线中的蓝、绿色较多,照片会偏蓝、绿色调。此时便需要利用白平衡功能来作修正,其原理是控制光线中红,绿及蓝三元色的明亮度,使影像中最大光位达到纯白,便能令其它色彩准确。 插值 (Interpolation)在不生成像素的情况下增加图像像素大小的一种方法,在周围像素色彩的基础上用数学公式计算丢失像素的色彩。有些相机使用插值,人为地增加图像的分辨系。Bit(位) 这是计算机图像中的术语,用来描述生成的图像所能包含的颜色数。“深度是8位”意味着图像只含有256种颜色。现在的数码相机,每一种颜色的颜色深度都是8位。由于每一个像素的颜色都是是由红色、绿色和蓝色三种颜色混合而成的,所以图像包含的颜色可达256×256×256共计1.67亿种,也就是所谓的24位色。TWAIN这是数字照相技术中非常常见的一个词。TWAIN是指一种特殊的软件,有了它,其他与TWAIN兼容的软件就可以共享图像资源了。比如说,PaintShopPro,这是一个很好的图像处理方面的共享软件,它就可以和TWAIN设备协同工作。所以你可以在PaintShopPro中直接使用数码相机中的图像。TWAIN设备包括扫描仪,传真机,当然,还有数码相机。区分CCD与CMOS1970年是影像处理行业具有里程碑意义的一年,美国贝尔实验室发明了CCD。二十年后,人们利用这一技术制造了数字相机,将影像处理行业推进到一个全新领域。数字相机无需胶卷和冲洗、可重复拍摄和即时调整;影像可无限次复制且不会降低质量,方便永久保存,并可用于电子传送和处理。它的诞生给影像处理业带来了一场革命。而后,有人发现,将计算机系统里的一种芯片进行加工也可以作为数字相机中的感光传感器,即CMOS,其便于大规模生产和成本低廉的特性是商家们梦寐以求的。业内人士分析,它在不久的将来可能取代CCD,如今两者依然共存。许多人认为:

  • 关于拉曼穿透深度的问题

    共聚焦显微镜能够很好的聚焦到焦平面而减少其他层样品的,但是激光又有一定的穿透深度,那测试比如硅片上1纳米的薄膜时能不能得到薄膜的信息啊?

  • 以碳纳米管为基础的全晶片数字电路首次研制成功

    中国科技网讯 据物理学家组织网6月15日(北京时间)报道,最近,美国斯坦福和南加州大学工程师开发出一种设计碳纳米管线路的新方法,首次能生产出一种以碳纳米管为基础的全晶片数字电路,即使在许多纳米管发生扭曲偏向的情况下,整个线路仍能工作。 碳纳米管(CNTs)超越了传统的硅技术,在能效方面有望比硅基线路提高10倍。第一个初级纳米管晶体管诞生于1998年,人们期望这将开启一个高能效、先进计算设备新时代,但受制于碳纳米管本身固有的缺点,这一愿景一直未能实现。 “作为未来的密集型高能效集成电路,碳纳米晶体管极具吸引力。然而当人们想把它们用在微电子领域时,却遭遇到巨大的障碍。最主要的就是它们的位置和电属性的变化。”IBM托马斯·瓦特森研究中心物理科学部主管苏布拉迪克·高华说。 在碳纳米管能变成一种有现实影响力的技术之前,至少还要克服两大障碍:第一,研究已证明,要造出具有“完美”直线型的纳米管是不可能的,而扭曲错位的纳米管会导致线路出错,以致功能紊乱;第二,迄今还没有一种技术能生产出完全一致的半导体纳米管,如果线路中出现了金属碳纳米管,会导致短路、漏电、脆弱易受干扰。 针对这两大难题,研究人员设计了一种独特的“缺陷-免疫”模式,生产出第一个全晶片级的数字逻辑装置,能不受碳纳米管线向错误和位置错误的影响。此外,他们还发明了一种能从线路中清除那些不必要元素的方法,从而解决了金属碳纳米管的问题。他们的设计方法有两个突出特点,首先是没有牺牲碳纳米管能效,其次还能与现有的制造方法和设施兼容,很容易实现商业化应用。 他们的研究最近还被作为国际电子设备大会(IEDM)的邀请论文,以及美国电器与电子工程师协会(IEEE)会报集成线路与系统计算机辅助设计方面的“主题论文”。 下一步,研究人员将尝试造出数字集成系统的基本组件:计算线路与序列存储,以及首个高度一体化的整体三维集成电路。(记者 常丽君) 总编辑圈点 在表兄弟石墨烯“出生”之前,碳纳米管一直是纳米材料界最炙手可热的宠儿。它在力学、导电、传热等方面独特而优异的性能,让科学家们对它充满各种奇思妙想,甚至认为它是制备科幻小说里“太空电梯”的理想材料。相比较那些仅停留在理论上的用途,碳纳米管在集成电路上的使用无疑要现实可行得多。如今,科学家们突破了碳纳米管在微电子领域应用的瓶颈,恐怕摩尔大叔是最欣慰的人之一——摩尔定律神奇的魔力还将会持续下去。 《科技日报》(2012-06-16 一版)

  • 中科曙光&广电计量联合实验室揭牌 激发数字产业升级新动能

    4月2日,广电计量检测集团股份有限公司(简称“广电计量”)与曙光信息产业股份有限公司(简称“中科曙光”)在中科曙光天津产业基地举行联合实验室揭牌仪式。双方将基于联合实验室的建设,实现产业链上下游的直接合作,进一步提升双方研发协同能力,加快进行数字产业技术迭代,共同推进创新、高效、可靠的IT产品开发和新技术产品的商业化量产。中科曙光副总裁张迎华、品质管理副总经理蒲嘉鹏;广电计量总经理助理黄英龄、天津广电计量总经理谢心冉等出席座谈会和揭牌仪式。[align=center][img=张迎华、黄英龄为联合实验室揭牌.jpg,700,482]https://img1.17img.cn/17img/images/202404/wycimg/5f017d4c-5f31-4463-ac8b-327179297ed6.jpg[/img][/align][align=center]张迎华、黄英龄为联合实验室揭牌[/align]座谈会上,天津广电计量副总经理李雅彬就目前双方合作的计算服务类产品的可靠性、NVH相关试验项目作出阶段性总结,并对后续合作的新方向提出广电计量可给予的技术支持。广电计量民品软件测试技术副总监高树霖从解决方案、认证流程、测试要求及应对方法、服务案例等方面,展示了广电计量全面、专业的信息技术应用创新服务能力。黄英龄提到,工业互联网是新型工业化战略性基础设施,是数字经济和实体经济深度融合的关键底座。广电计量的综合技术服务优势能为中科曙光的信息基础设施建设提供有力的质量保障,双方秉承赋能工业互联网平台的宗旨,将设备、技术等生产要素向智能化、绿色化升级的所需能力互补,加强各板块间协作交流,合力加快形成新质生产力。张迎华表示,制造业作为我国产业核心,在进一步实现智能化升级的过程中,其质量管控也必须纳入顶层设计中。中科曙光与广电计量成立联合实验室,将有助于夯实中科曙光在IT产品质量领域的底层技术,有利于实现科研成果高质转化。联合实验室将聚焦高端计算行业痛点,致力突破技术天花板,保质前提下持续提升产品性能,为用户带来更美好的应用体验。[align=center][img=座谈会现场.jpg,700,444]https://img1.17img.cn/17img/images/202404/wycimg/2035a1e3-d967-4a11-a254-8d93ff16e3fe.jpg[/img][/align][align=center]座谈会现场[/align]会上,谢心冉牵头广电计量参会嘉宾,从科研课题攻关、供应商引入质量提升、信创领域产品认证、管理系统开发及职业资格培训等方面与中科曙光进行深入研讨,双方表达了对未来合作成果的高度期望。此次联合实验室的成立,是深化广电计量与中科曙光战略合作的又一重要举措。后续双方将以联合实验室为载体,聚焦关键核心技术领域,打通前沿技术研发端与产业应用端通路,强化科研联合攻关,提升科研成果高质量转化,共同推进高端计算、存储、安全、数据中心及解决方案的突破与应用,形成从技术研发到产品落地的高效双向循环。关于中科曙光曙光信息产业股份有限公司(简称“中科曙光”)是我国核心信息基础设施领军企业,为中国及全球用户提供创新、高效、可靠的IT产品、解决方案及服务。公司于2014年在上海证券交易所上市(股票代码:603019)。经历20余年发展,中科曙光在全国各省、自治区和直辖市均设立了分支机构,拥有国际领先的3大智能制造生产基地、5大研发中心,在全国50多个城市部署了城市云计算中心。中科曙光在高端计算、存储、安全、数据中心等领域拥有深厚的技术积淀和领先的市场份额,并充分发挥高端计算优势,布局智能计算、云计算、大数据等领域的技术研发,打造计算产业生态,为科研探索创新、行业信息化建设、产业转型升级、数字经济发展提供了坚实可信的支撑。关于广电计量广电计量检测集团股份有限公司(简称:广电计量,股票代码:002967)是广州数字科技集团成员企业,创立于2002年,是国内领先的全产业链综合技术解决方案提供商。广电计量在全国主要经济圈设有30多个综合检测基地、60多家分子公司,通过了中国合格评定国家认可委员会(CNAS)、中国计量认证(CMA)、农产品质量安全检测机构(CATL)认可。广电计量面向航空、低空经济、新能源汽车、人工智能、数字经济等国家战略性新兴产业领域,构建了全产业链“计量检测+科研服务+评价咨询+设计分析+认证服务”一站式综合技术服务能力,其中计量校准、可靠性与环境工程、电磁兼容检测业务的经营规模和服务能力居行业前列。[size=14px][color=#707d8a][ 来源: 广电计量 ][/color][/size][size=14px][color=#707d8a][i]编辑:张圣斌[/i][/color][/size][list][/list]

  • 【讨论】扫描电镜的发射深度是多大?

    各位老师请赐教:一直有个问题不清楚:扫描电镜到底能看到样品多深?镀金厚度一般是多少? 书上是这样说:扫描电子像就是二次电子像,二次电子的发射深度为样品表面几纳米到几十纳米的区域 而镀金厚度又说是要10纳米左右,真不知正常看扫描电镜的镀金厚度到底是多少?而扫描电镜到底能看到样品多深?(指正常加速电压15~20KV)

  • 采样深度的选择

    采样深度的选择

    timstoicpms版友写的:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/11/201211240658_406725_2166779_3.jpg最近从书中看到的:冷等离子体分析条件(Rf功率600~900w)下,采样深度要大一些(约13mm),这是因为此时炬管能量较小,样品需要在等离子体内驻留更长的时间,以实现完全离子化。而且多本书中也写到冷等离子体的工作参数:Rf 600~900w,采样深度10~20mm。timstoicpms写到采样深度减小(即炬管口更靠近样品锥),灵敏度增高,二价离子的产率也增大。如果与书上写的对应起来,样品在等离子体内驻留的时间应该更短,离子化更不完全,怎么会灵敏度更高呢?可是http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/11/201211240713_406726_2166779_3.jpg与安捷伦推荐的Rf功率1550w,Smpl Depth 5.0 mm对应起来是有这样的关系:Rf大,采样深度也大;另我也有做过增大采样深度,CeO/Ce氧化物产率的确会减小,也即离子化更完全了。timstoicpms写的与书中写的怎么我都对应不起来啊,感觉有点矛盾了?到底有如何理解这个采样深度与灵敏度,氧化物产率,二价离子的产率的关系啊,谢谢

  • 【原创】有效数字及有数值修约

    有效数字及有数值修约 1.定义当一个近似数的绝对误差的绝对值小于该数最末一位的0.5个单位值时,则从左边的第一个非零数字算起,直到最末一位数字为止的所有数字皆为有效数字。通常把只保留最后一位不准确数字,而其余数字均为准确数字的这种数字称为有效数字。也就是说,有效数字是实际上能测出的数字。 例如,实验中使用的仪器所标出的刻度的精确程度总是有限的,50mL量筒,最小刻度为1mL,在两刻度间可再估计一位,所以,实际测量能读到0.1mL。如34.5mL等。若为50mL滴定管,最小刻度为0.1mL,再估计一位,可读至0.01mL。如24.78mL等。总之,在34.5mL与24.78mL这两个数字中,最后一位是估计出来的,是不准确的。但它们都是有效数字。2.有效数字位对于一个有效数字,从左边的第一个非零数字算起,到最末一位数字为止,有几位数即为几位有效数字。例如:7.4000    54609      5位有效数字33.15     0.07020    4位有效数字0.0276    2.56×10-4    3位有效数字49      0.00040     2位有效数字0.003    4×105      1位有效数字63000    200       有效数字位数不定3.在给出测定误差时有效数字的确定例1:将3.14159截取到百分位,得到的有效数字是多少?︱3.14-3.14159︱=0.00159 3.14最末一位的单位量值为0.01,最末一位的0.5个单位值为0.005,0.00159﹤0.005,故3.14皆为有效数字,共3位有效数字。例2:测量某房间的长度,结果为5.823m,但测量误差为0.007m,测量结果的有效数字是多少?5.823最末一位的单位量值为0.001,最末一位的0.5个单位值为0.0005;倒数第二位单位量值为0.01,0.5个单位值为0.05;……0.007﹥0.0005, 0.007﹥0.005,0.007﹤0.05,故该有效数字的小数位为一位,即有效数字为5.8,共2位有效数字。4.有效数字的特殊含义有效数字与数学的数有着不同的含义。数学上的数只表示大小,有效数字则不仅表示量的大小,而且反映了所用仪器的准确程度。例如,“取6.5gNaCl”,这不仅说明NaCl质量6.5g,而且表明用感量0.1g的台秤称就可以了,若是“取6.5000gNaCl”,则表明一定要在分析天平上称取。在记录有效数字时,规定只允许数的末位欠准,而且只能上下差1。如果在分析天平上称量下列物质,称量瓶 、Na2CO3 、H2C2O4• 2H2O 、称量纸,所得到的质量结果都必须保留4位小数:10.1430 g 、2.1045 g 、0.2104 g 、0.0120 g 。有效数字位数 为:6位 、5位 、4位 、3位 。由上述可知,有效数字还表示了称量误差。对感量0.1g的台秤称6.5gNacl,绝对误差为0.1g,相对误差为: 。对感量为0.0001g的分析天平称6.5000gNaCl,绝对误差为0.0001g,相对误差为 。所以,记录测量数据时,不能随便乱写,不然就会夸大或缩小了准确度。用分析天平称6.5000gNaCl后,如果记成6.50g,则相对误差就由0.002%夸大到0.2%。总而言之,测量结果所记录的数字,应与所用仪器测量的准确度相适应。5.“0”在有效数字中的作用(1)“0”在数字前,仅起定位作用,“0”本身不是有效数字,如0.0275中,数字2前面的两个0都不是有效数字,这个数的有效数字只有3位。(2)“0”在数字中,是有效数字。如2.0065中的两个0都是有效数字,2.0065有5位有效数字。(3)“0”在小数的数字后,也是有效数字如6.5000中的3个0都是有效数字。0.0030中数字3前面的3个0不是有效数字,3后面的0是有效数字。所以,6.5000是5位有效数字。0.0030是2位有效数字(4)以“0”结尾的正整数,有效数字的位数不定。如54000,可能是2位,3位或4位甚至5位有效数字。这种数应根据有效数字的情况改写为指数形式。如为2位,则写成5.4×104;如为3位,则写成5.40×104,等等。

  • 容量瓶体积有效数字位数

    各种规格容量瓶有效数字位数如何保留,我们一般50以下小数点后两位,那100以上如何保留呢100.00还是100.0?

  • XPS的深度分析

    对XPS了解的很少,看了文献中XPS的深度分析,可以给出深度和元素含量的关系,前几天我送样测了一个聚合物的,只给出了溅射时间和元素含量,分析测试的老师说,不知道溅射的深度,我一点也不懂,请高手给予赐教。

  • 报告/记录上数据的有效数字要求

    请教各位老师,如果检测标准/产品标准没有保留有效数字的要求,也没有保留位数的要求,只有限值的要求(比如板材厚度>1.2mm),那这种情况下检验记录上板材厚度的实测数据应该要求检验员记录几位有效数字或者小数点后几位?报告上检验结果处的数据应该填几位有效数字/小数点后几位?谢谢!

  • 【资料】洛氏硬度中HRA、HRB、HRC的区别

    洛氏硬度中HRA、HRB、HRC等中的A、B、C为三种不同的标准,称为标尺A、标尺B、标尺C。 洛氏硬度试验是现今所使用的几种普通压痕硬度试验之一,三种标尺的初始压力均为98.07N(合10kgf),最后根据压痕深度计算硬度值。标尺A使用的是球锥菱形压头,然后加压至588.4N(合60kgf);标尺B使用的是直径为1.588mm(1/16英寸)的钢球作为压头,然后加压至980.7N(合100kgf);而标尺C使用与标尺A相同的球锥菱形作为压头,但加压后的力是1471N(合150kgf)。因此标尺B适用相对较软的材料,而标尺C适用较硬的材料。 实践证明,金属材料的各种硬度值之间,硬度值与强度值之间具有近似的相应关系。因为硬度值是由起始塑性变形抗力和继续塑性变形抗力决定的,材料的强度越高,塑性变形抗力越高,硬度值也就越高。但各种材料的换算关系并不一致。

  • 请教几个关于数字万用表期间核查的问题!~~~~~~~~~~~

    我想对一个数字万用表(校准有效期内)进行期间核查。通过一个稳压电源(未校准过,最大供压30V)做为电压源,用数字万用表和纳伏表(校准有效期内)同时测量稳压电源所提供的电压,然后把纳伏表做为参考标准将两个仪表所得出的示值进行计算得出数字万用表的精度,最后把此精度与数字万用表使用说明书上所给出的自身精度进行对比!从而来达到数字万用期间核查的目的。请问我这样做期间核查有什么问题吗?万用表说明书中的电压精度如下:6V精度:±(0.05%+1)60V精度:±(0.05%+1)600V精度:±(0.05%+1)1000V精度:±(0.05%+1) 600MV精度:±(0.1+%+1)1.由于我万用表经常使用的测量范围是0—24V,请问我是不是就没必要做24V以上的电压的期间核查了呢?2.万用表说明书上所给的精度“6V精度:±(0.05%+1)”是不是意味着0—6V之间万用表的精度都是±(0.05%+1)?6—60V之间精度都是±(0.05%+1)?3.精度计算是不是就是=6V*0.05%+6V?

  • 高速数据采集仪、动态信号测试分析、爆炸冲击测试

    [font=&]成都科大胜英科技有限公司为用户提供动态信号采集、数据处理等相关的测试设备和服务。是一家集产品研发、产品销售、售后服务和技术支持为一体的专业型公司。在爆炸冲击、机械振动、噪声、声纳、材料动态性能等测试领域,成都科大胜英科技有限公司已涉入常规兵器、舰船、交通、电力等多个行业的科研所和高校,其中不乏国家重点实验室。[/font][font=&]常规兵器:火炮动态性能测试系统、冲击波超压测试系统、高压容器动态压力测试[/font][font=&]材料力学动态性能测试:Hopkinson杆、激波管、轻气炮[/font][font=&]汽车被动安全测试:气囊安全性能检测、汽车碰撞试验、整车振动动态性能测试[/font][font=&]其它:空化噪声测试、脉动压力测试、声纳定位[/font][font=&]有相关测试仪器需求的欢迎跟我们联系[/font][font=&]成都科大胜英科技有限公司[/font][font=&]联系人:邓彬[/font][font=&]028-84386818[/font]18981743420[font=&]www.chengdutest.com[/font]

  • 【分享】有效数字

    [font=宋体]一、有效数字[size=3][color=#000000]  为了取得准确的分析结果,不仅要准确测量,而且还要正确记录与计算。所谓正确记录是指记录数字的位数。因为数字的位数不仅表示数字的大小,也反映测量的准确程度。所谓有效数字,就是实际能测得的数字。[/color][/size][/font][font=宋体 ][size=3][color=#000000]  有效数字保留的位数,应根据分析方法与仪器的准确度来决定,一般使测得的数值中只有最后一位是可疑的。例如在分析天平上称取试样0.5000g,这不仅表明试样的质量0.5000g,还表明称量的误差在±0.0002g以内。如将其质量记录成0.50g,则表明该试样是在台称上称量的,其称量误差为0.02g,故记录数据的位数不能任意增加或减少。如在上例中,在分析天平上,测得称量瓶的重量为10.4320g,这个记录说明有6位有效数字,最后一位是可疑的。因为分析天平只能称准到0.0002g,即称量瓶的实际重量应为10.4320±0.0002g,无论计量仪器如何精密,其最后一位数总是估计出来的。因此所谓有效数字就是保留末一位不准确数字,其余数字均为准确数字。同时从上面的例子也可以看出有效数字是和仪器的准确程度有关,即有效数字不仅表明数量的大小而且也反映测量的准确度[/color][/size][size=3][color=#000000].   二、有效数字中"0"的意义[/color][/size][/font][font=宋体 ][size=3][color=#000000]  "0"在有效数字中有两种意义:一种是作为数字定值,另一种是有效数字.例如在分析天平上称量物质,得到如下质量:[/color][/size][/font][font=宋体 ][size=3][color=#000000]  物质 称量瓶 Na2CO3 H2C2O4• 2H2O 称量纸[/color][/size][/font][font=宋体 ][size=3][color=#000000]  质量(g)[/color][/size][size=3][color=#000000] 10.1430 2.1045 0.2104 0.0120  有效数字位数6位、5位、4位、3位。[/color][/size][size=3][color=#000000]  以上数据中“0”所起的作用是不同的。在10.1430中两个“0”都是有效数字,所以它有6位有效数字。在2.1045中的“0”也是有效数字,所以它有5位有效数字。在0.2104中,小数前面的“0”是定值用的,不是有效数字,而在数据中的“0”是有效数字,所以它有4位有效数字。在0.0120中,“1”前面的两个“0”都是定值用的,而在末尾的“0”是有效数字,所以它有3位有效数字。[/color][/size][size=3][color=#000000]  综上所述,数字中间的“0”和末尾的“0”都是有效数字,而数字前面所有的“0”只起定值作用。以“0”结尾的正整数,有效数字的位数不确定。例如4500这个数,就不会确定是几位有效数字,可能为2位或3位,也可能是4位。遇到这种情况,应根据实际有效数字书写成:[/color][/size][size=3][color=#000000] 4.5[/color][/size][size=3][color=#000000]×103 2位有效数字[/color][/size][size=3][color=#000000] 4.50[/color][/size][size=3][color=#000000]×103 3位有效数字[/color][/size][size=3][color=#000000] 4.500[/color][/size][size=3][color=#000000]×103 4位有效数字[/color][/size][/font][font=宋体 ][size=3][color=#000000]  因此很大或很小的数,常用10的乘方表示。当有效数字确定后,在书写时一般只保留一位可疑数字,多余数字按数字修约规则处理。[/color][/size][/font][font=宋体 ][size=3][color=#000000]  对于滴定管、移液管和吸量管,它们都能准确测量溶液体积到0.01mL。所以当用50mL滴定管测定溶液体积时,如测量体积大于10mL小于50mL时,应记录为4位有效数字。例如写成24.22;如测定体积小于10mL,应记录3位有效数字,例如写成8.13 mL。当用25mL移液管移取溶液时,应记录为25.00mL;当用5mL吸取关系取溶液时,应记录为5.00mL。当用250mL容量瓶配制溶液时,所配溶液体积应即为250.0mL。当用50mL容量瓶配制溶液时,应记录为50.00mL。[/color][/size][/font][font=宋体 ][size=3][color=#000000]  总而言之,测量结果所记录的数字,应与所用仪器测量的准确度相适应。[/color][/size][/font]

  • 直读浓度数字离子计

    【题名】:直读浓度数字离子计【全文链接】: https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HGZD198111006.htm

  • 【分享】欧盟各方对深度减排意见不一

    据法新社报道,在工业和成员国的压力下,欧盟委员会在上周三的一次新闻发布会上表示,将对30%的深度减排目标实施降温处理。  “目前条件成熟吗?现在实施深度减排目标有意义吗?答案将是否定的。”欧盟气候行动委员会的康妮赫泽高(Connie Hedegaard)在发布一篇期待已久的气候报告时说道。  而就在上周二,德国、法国和其他国家就已经对该报告的观点表示反对,他们认为欧盟应该考虑单方面提高之前承诺的20%减排目标到30%的深度减排目标,而这一深度减排目标目前已达成了共识。  而欧盟态度的改变是该报告最后的少数更改中最明显的。  “该报告的目的不是决定现在是否提高至30%的减排目标,这主要是因为目前还没有明确确定相关的条件。”而最终报告中的这句话却没有出现在法新社之前看到的报告文本中。  在赫泽高的新闻发布会上,她表示,提高减排目标是“欧盟领导人在正确的时间和条件下做出的政治决策。但是,现在还不是时候。”  已经复苏的欧洲钢铁工业对赫泽高的言论表示欢迎,欧洲钢铁工业协会称赞说:“这样我们又回到了现实。”目前,欧洲正在努力从经济危机中得以快速复苏。  德国经济部长海那布吕德勒(Rainer Bruederle)和法国工业部长克里斯汀艾斯特鲁斯(Christian Estrosi)在上周二已经做出明确表示。  “我们已经就委员会的提案提出了我们的顾虑。” 艾斯特鲁斯说。  “如果其他主要经济体做出相同的承诺,欧盟将会采取30%的减排目标。” 艾斯特鲁斯补充道。  欧盟曾公布了有条件实施30%减排目标的相关内容,但是却无利于其他主要工业化国家,这点在去年年底的哥本哈根大会上十分明显。目前,欧盟仅同意了到2020年减少1990年20%的减排目标。  欧盟气候行动委员会希望欧盟各国政府首脑在6月17日的峰会上考虑他们的提议,而且在他们的报告中强调了“早点行动比晚点行动的优势所在”。  提高减排目标将“提升欧洲的长远竞争力,这样才能在全球快速发展的低碳技术市场中保有强大的地位”,委员会说。  委员会在其报告中估计,提高减排目标的总成本大约为810亿欧元(约1000亿美元),比之前的20%减排目标的总成本超出110亿欧元。  环境组织绿色和平称,欧盟预测的数据表示深度减排不仅仅会比原来预想的成本要低,而且还会对环境和经济带来好处。“我认为目前重要的是,我们确实有事实在手,而且不应受到业界散布恐慌的影响。”绿色和平的新闻发言人对法新社说。  英国是欧盟的重要国家,而且英国赞成实施深度减排目标。  “全球气候变化是全世界共同面对的最大挑战。因此,我们将推动欧盟通过提高深度减排目标来展示全球领导能力。”英国国务气候变化大臣克里斯胡恩(Chris Huhne)说。  赫泽高警告说,欧盟正在逐渐丢失新型绿色技术发展的优势,而美国和中国却在快速发展。(

  • 【求助】请教不同波长测量深度的问题

    对某一样品,325和514的激光测量深度是多少,是怎么计算的,比如这两种波长的激光,对ZnO,Mg0.2Zn0.8O,GaN,Al0.2Ga0.8N这四种材料的测量深度分别是多少?求大贤指教,非常感谢。

  • 利用共焦技术分析高分子样品的深度分布

    利用共焦技术分析高分子样品的深度分布

    在renishaw的仪器介绍里看到这个例子,用633纳米激光分析高分子样品的深度分布。样品:2微米厚度的PE膜,厚的PP基底条件:用50倍镜头逐渐从PE表层聚焦到基底PP层取得图谱结果:PE光谱中很微弱的PP的信息;随着聚焦点深入,PP信号逐渐增强,直至完全只出现PP图谱。(结果如下图)我想请问各位老师,一、当聚焦到PP基底时,上层的PE信号就完全没有了吗?激光不是先经过PE,然后在进入PP层,为什么会完全没有PE的信号呢?二、我们其他一些不透明的多层样品,是否也可以通过这个办法逐层测试其中的成分?http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/11/201311211140_478567_2806641_3.png

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