智能重量法分析仪

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智能重量法分析仪相关的厂商

  • 上海祎鸿分析仪器有限公司由分析化学行业资深团队凝聚而成。从2000年起就致力于智能化化学分析仪器的研究开发。经历12年的经验探索,得到分析化学行业使用用户的高度评价,智能一体化指标达到国内先进水平。上海祎鸿分析仪器有限公司,是一家专业针对食品安全、食品蛋白质含量分析测试等等的高新技术企业,公司依托化学分析行业资深研发、销售、生产团队的精湛技术,高品质服务理念,聚集了智能操作、远程控制、人性化软件及个性化定制的多方面高科技人才,自主开发、锐意进取,现拥有各类电位法凯氏定氮仪、颜色法凯氏定氮仪、碳纤维红外消化炉等多种研发项目。完美的用户需求,使我们永不止步,将心注入、创造卓越品质。上海祎鸿分析仪器有限公司积极拓展与众多国内外检测机构、食品企业、高校取得良好的业务合作,为客户提供优质的服务、急客户之所急,想客户之所想是我公司的一贯服务承诺,力求在公司自身发展的同时给客户创造更多、更完美的服务需求。"因为专注,所以专业"。我们的追求是:让用户的需求、得到完善系统的解决……
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  • 山东联众分析仪器有限公司是一家股份制高科技企业。本公司主要从事精密分析仪器的研发、生产、销售、应用及实验室的整体规划、设计、生产、安装、技术服务等。 公司长期致力于新产品、新技术的开发及系统工程的创新,其中GC-L6型系列专用气相色谱仪填补了国内空白,改变了大部分厂家只能做通用型仪器不能做专用仪器的局面。应用于现场后因其高稳定性,高准确度和系统特有的先进性大大提高了工作效率,给客户带来了丰厚的经济回报,也赢得了客户的高度评价和信赖。 联众公司主要技术及管理人员来自于国内重要分析仪器企业及科研机构,具有20多年的专业生产经验和丰富的法规适应经验;依靠自身的人才和科研优势,坚持严谨科学的工作作风,采用先进技术和工艺,设计制造的产品经济实用,稳定可靠,性价比高。
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  • 400-860-5168转4327
    无锡创想分析仪器有限公司坐落于风景秀丽的太湖之滨-江苏无锡,是具有自主知识产权的创新型高科技上市企业,也是国内优秀的规模化分析仪器设备制造供应商。公司荟萃了光学、计算机、软件开发、分析化学、机械制造、电子工程、材料等专业的一大批学科优秀骨干人才,专业从事分析实验仪器的研发、生产和销售。产品有系列全谱直读光谱分析仪、系列红外碳硫分析仪、系列智能多元素分析仪、广泛应用于各行业的工业材料分析。 创想仪器公司在提供众多优质分析仪器的同时,以参股、合作、代理的形式同国内机械性能、无损检测、金相分析等设备厂商紧密合作,为顾客提供更为完善的实验室整体解决方案。 公司通过ISO9001:2015质量管理体系认证、内部实施CRM、ERP项目管理,为产品品质及企业的长远发展提供了强有力的保障。 公司在全国建立了地区营销中心和维修服务部,形成了强大而完善的营销服务网络,并与美洲、亚洲、非洲各地经销商建立战略合作伙伴关系,产品远销世界各地。 面对未来,创想人坚守“严谨、求实、高效、创新、合作、发展”的经营理念,精益求精,以一流的产品、优质的服务满足客户需求。为民族分析仪器工业的振兴发展作出贡献。
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智能重量法分析仪相关的仪器

  • 仪器简介:Hiden公司生产的IGA系列全自动重量分析系统代表着目前世界重量法吸附仪的最高水准。Hiden率先将电子微量天平引入全自动的吸附科学研究系统,在设计上不采用任何折中办法就能适应较宽范围材料的表征。 IGA气体吸附系统是利用重量法来研究材料的吸附性能的精密仪器。它可以自动地、可靠地测量材料的重量变化、压力和温度,及在不同操作条件下的其他吸附、脱附的等温、等压曲线,评估过程的动力学参数。 IGA还是世界上著名的储氢研究仪器,该分析仪利用重量法精确的表征储氢材料的性能。利用该仪器,研究者们已经发表了很多高水平的文章。技术参数:重量 天平: 1g 标准(5g 选配) 样品重量范围: 0~100mg (0~200mg,需选配5g 天平) 重量分辨率: 0.1&mu g (0.2&mu g,选配 5g 天平时) 稳定性: (室温,气体不流动) 长期: ± 1&mu g. 短期: ± 0.1&mu g,与样品压力和温度相关 压力 真空度: 优于10-6 mbar 设计压力: 10 bar (20 bar选配) 压力分辨率: 全范围的1/16000 精确性: 全范围的+/-0.02% 最大压力变化: 全范围的1% /sec 压力容器标准: ASME Cat.III BS5500 温度 最大测量范围: -270℃~1000℃ 分辨率/精确度: ± 1℃ (Type K) ± 0.01℃~0.1℃ 全范围(PRT) 响应时间: 0.05秒 (Type K) 1秒 (PRT)主要特点:IGA系列重量分析仪有: IGA 001 单路气体吸附分析系统 IGA 002 蒸气吸附分析系统 IGA 003 多路气体吸附分析系统 IGA 100 动态多路气体、蒸气吸附分析系统 IGAsorp 水分吸附分析 IGAsorp-CT 高温水分吸附系统 应用领域: 吸附科学 催化科学 · 气体和蒸气吸附 · 原位预处理及蒸气定量加入 · 动态、静态多组分吸附 · 传统的比表面积和孔径分布测定 · 物理吸附 · 利用选择性探头测定有效比表面积 · 化学吸附 · 利用探头尺寸表征孔径 · 分解反应 · 金属分散性测定 · 吸附平衡及动力学 · 羰基合成研究 · 比表面积、孔径分布 · TPD/TPR/TPO · 储氢研究 · 与质谱联用进行逸出气体分析
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  • 极端条件下的吸附分析IsoSORP吸附分析仪的核心是一台能精确称量样品材料质量的磁悬浮天平。拥有Robotherm专利技术的磁悬浮天平,可以进行密闭样品仓内高精度的样品质量测量实验。样品质量实际上是从外部称量的,其悬挂力由内部高压样品仓,非接触式的传导给外部正常大气环境下的微电子天平。这意味着即使在极端条件下,例如在高压或者有毒的大气环境里,也能以最大可能的精度去分析密闭腔体内样品的吸附能力。独具特色的磁悬浮天平技术—应用于所有的IsoSORP系列仪器? 极端条件下的非接触称量具有专利的磁悬浮耦合技术可以进行高强度密封反应腔内的质量称量。由于实验区(样品)和称量区(天平)的分离隔绝,避免了反应介质或实验条件带来的对天平的损坏或污染。反应腔体是完全金属密封并加热的,可以应用于大范围的压力和温度条件下,高反应性或腐蚀性流体和蒸汽。? 优异的长时间稳定性样品可以设定在任意时间自动从天平上卸载下来,从而对天平进行清零或校正。然后,样品会自动再被装载上天平继续进行称量。这种方式可以保证长时间条件下高精度的测量实验,没有基线漂移,没有准确度损失。? 同步密度测量IsoSORP仪器可以在单个实验里同时测定样品质量和反应介质的密度。通过称量一个可以看作第二个惰性样品的钛合金浮子得以实现。? 模块化结构磁悬浮天平可以很容易的适应新的应用。现存的仪器可以升级搭配很多功能性组件。我们已经实现了大量的定制的配置。技术版本IsoSORP仪器可以配置以下不同规格版本的磁悬浮天平:磁悬浮天平型号分辨率动态称量范围(样品质量)A100.01ug200mgA1000.1ug1gE11ug10gE1010ug25g IsoSORP吸附分析仪的应用实例? 吸附等温线和动力学气体物理吸附和化学吸附法测量催化剂、分子筛、活性碳、粘土、硅石、分子筛? 表面积和孔隙率气体物理吸附法、密度和浮力测量催化剂、分子筛、活性碳、粘土、硅石、分子筛? 吸收和溶解度气体溶解度法测量聚合物、液体和其他材料? 气体存储针对新型或传统材料的储气能力测量 (金属有机骨架材料、金属氢化物、纳米碳管,离子液体)? 扩散与渗透气体混合物吸脱附过程的扩散系数的测量? 分离混合气体吸附的选择性的测量? 程序升温脱附通过被加载样品材料高温下的脱附测定结合能、吸附热? 热重量分析通过测量高压下或腐蚀性的流体和蒸气,介绍TGA的新的应用领域? 蒸气渗透和扩散系数膜的测量、包装材料、水泡和箔? 湿润和干燥过程针对医药、建材和固体燃料? 腐蚀研究针对电厂或燃气涡轮机中高温合金的应用? 过滤材料测试通过测量污染物的容积和选择性? 焚烧或有毒物的转换高温和/或高压蒸气下的生物和化学材料? 催化剂硫化过程、炼焦及寿命测试
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  • 新一代水蒸汽吸附分析仪DVS Adventure 动态重量法水分吸附分析仪 性能:(1)5-85℃,测量水吸附等温线(2)原位加热/干燥样品(可至300℃)(3)测量水分扩散和渗透性(4)通过光纤与拉曼光谱仪联用(5)与彩色视频显微镜联用(6)先进实验控制软件和数据分析软件 (7)模块化设计,可升级为有机蒸汽吸附 1992年,Surface Measurement Systems发明了世界上第一台动态水蒸气吸附仪, DVS Adventure是近25年来世界重量法测量技术创新的顶点。 DVS Adventure是新一代重量法水蒸汽吸附分析仪,能够在很宽的温度范围(5~85℃)和湿度范围(0~98%)测量吸附/脱附等温线。DVS Adventure提供了前所未有的温度稳定性和湿度可控性,以及一系列可选的功能模块。它提供样品与水蒸汽相互作用的信息,这对新材料和新工艺的发展有至关重要作用。许多行业将原材料对水分的吸附性能纳入考虑,用以确定它们在存储,加工,应用和稳定性方面的关键参数。 关键测试能力:? 水吸附/脱附等温线? 可选原位加热/干燥样品(可至300℃)? 多个吸附/脱附循环,用于样品的干燥/活化? 样品质量 1~5000mg? 对表面层和整体的分析测试能力关键硬件优势? 开放式设计, 样品添加更换更为容易? 防腐蚀不锈钢金属体,减少静电? 宽温度范围( 5~85℃)? 新一代湿度发生装置和高级分析软件,用于精准的实验设计和数据分析? 可升级为有机蒸汽吸附能力? 能与近红外光谱 , 拉曼光谱和视频显微镜联用 Adventure独特优势在于精准的控制 和测量相对湿度和温度,使得样品质量的变化量具有很高的可信度。DVS Adventure使 用干燥的氮气或空气作为它的载气。数字化 质量流量控制器调节干燥气体和饱和水蒸气 气体的流量。湿度由干燥气体和饱和水蒸气 气体均匀混合产生。水汽被吹送至样品室, 并极均匀分布,超微量天平通过记录实时的 质量变化,以获得样品对水分子吸附/脱附量.测量吸附前,可以进行样品的原位干燥/预热(可至300℃)。另外,样品室和水蒸气发生器始终处于热平衡状态,并处于单一恒温箱内。温度范围可以轻松保持在(5~85℃),而无蒸汽凝结风险。
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智能重量法分析仪相关的资讯

  • 人工智能助力创新型光谱分析仪器研发与应用——《寻找光谱仪器创新的力量》系列约稿
    俗话说,工欲善其事,必先利其器。仪器仪表是国民经济(GDP)的“倍增器”、“拉动器”,诺贝尔物理和化学奖中的约1/4-1/3与分析仪器相关。科学仪器是认识世界的重要工具,人类科学发展史上任何一次大的飞跃都离不开科研工具的巨大创新和根本变革,科学仪器的发展和创新往往是催生科技创新的重要要素。长期以来,科学仪器研制是我国科技发展的短板和弱项。面对美国和其它发达国家对中国高端科学仪器(特别是高端测量仪器)、部分关键器件的禁售,我国科学研究必须解决基础关键器件、部件、材料研制和系统设计等卡脖子问题,不断从源头上增强国家自信自立与守正创新的能力。近年来,我国对科学仪器的创新和研发高度重视,先后设立了“科学仪器基础研究专项”、“国家重大科研仪器设备研制专项”、“国家重大科学仪器设备开发专项”、“基础科研条件与重大科学仪器设备研发专项”等科研计划,旨在支持具有自主知识产权的科学仪器以及关键部件等的研发。经过多年的努力,先后成功研制了单细胞时空分辨分子动态分析系统、超高分辨离子迁移谱、超高灵敏光谱流式检测系统、小型质谱仪器、微流控芯片-质谱系统、高通量测序仪、微流控芯片与检测仪器、双向凝胶电泳成套设备和电化学成像等一系列原创仪器。分析仪器一直致力于发展高灵敏度、高通量、高效快速的分析检测方法,为各种产品质量的检测提供强有力的手段。近年来,我国的食品安全重大事件、公共安全、环境污染等事件中,分析仪器都能及时组织科技攻关,开发了相关检测技术和设备,建立了相应的国家标准,为维护国家利益和保障人民生命安全及健康做出了重要的贡献。光谱分析仪器作为富有活力的科学仪器之一,具有功能齐全、操作简便、快速分析等优点,已经发展成为诸多领域的理想检测设备。现如今,光谱分析仪器行业发展迅速,市场需求日益凸显。微型光谱仪具有重量轻、体积小、探测速度快、操作便捷、可集成化、可批量制造以及成本低廉等显著优势,已经成为现代科技必不可少的精密检测和分析手段,为深空探测、航空航天、科技考古、智能制造、精准医学、环境监测、智慧农业等领域的发展提供了理论基础与技术支撑。随着分析仪器研究,特别是光谱仪器研究的日益深入和技术手段的革新,现代多维、高通量化学测量系统已经从小数据发展到大数据,亟需完成从大数据、再到小智能、深度智能的质的蜕变,其对应的哲学也要扩展。大数据必须依靠多维、高通量的化学测量学系统产生,再用智能技术把测量大数据凝练成小智能、深度智能、精准化学知识。随着数据的海啸性增长,数据密集型科学已经发展成为第四科学研究范式,数据是这个新范式的核心。科研范式变革的新时代即将到来,我们需要主动拥抱变革、积极谋划变革、适应变革。当前,全球正在兴起新一轮科技革命和产业变革,人工智能是引领这次产业变革的战略先导性技术。人工智能已经发展成为化学研究的新帮手,比如化学AlphaGo、人工智能机器人、机器人化学家等。人工智能对内融合统一、对外交叉拓展的趋势为学科大交叉、大融合提供了现实的可能。通用人工智能势将成为今后国际前沿争夺的焦点,并将产生巨大的社会影响。 在人工智能时代,分析仪器如何迎接科学研究第四范式的机遇与挑战,发展为服务于化学与其它领域的现代数据密集型科学?化学、生物等传统依赖实验数据的学科,正逐渐引入大数据和计算机仿真模拟技术。数据密集型科学研究能够突破过去很多由于维度过多而造成的瓶颈问题。智能化、自动化与微型化已经成为分析仪器的主要发展趋势。复杂体系解析是生命、材料、能源、环境、食品等科学对现代分析科学提出的重大课题之一,针对复杂生命过程、先进材料创制、新型能源、食品安全、环境问题和特种空间等物质信息的精准挖掘与分析,发展复杂体系精准分析的化学计量学、机器学习以及人工智能新策略,进一步指导创新型分析仪器的设计与研发。隶属西北大学化学与材料科学学院/西安石油大学化学化工学院的化学信息学与绿色能源化学及过程分析研究团队,主要依托分析化学和应用化学学科。研究团队长期从事化学计量学与化学信息学及过程分析化学、含能材料和能源化工等的研究工作,致力于解决分析化学、材料科学、环境科学与生命科学等领域的关键科学问题与技术瓶颈。近年来,一方面,研究团队围绕含能材料分子设计与筛选、绿色精准合成、性能表征与大数据分析等的关键科学和技术问题,利用化学信息学及人工智能技术实现了含能材料合成过程高通量表征、性能预估与智能筛选,建立了含能材料的基本性能、性能退化和谱学等一系列专属型数据库,有效提高了含能材料数据的共享与利用效率,大大缩短了新型含能材料的研发周期;另一方面,面向国家安全的分析检测新方法和关键智能化仪器装置研发,建立了基于化学信息学及机器学习策略的系列性能优良且易于实现的现场激光诱导击穿光谱(LIBS)智能化测量技术,研发了集光谱预处理、定性定量分析与数据库为一体的LIBS分析软件系统,并应用于能源、环境和稀土材料领域。团队先后承担国家自然科学基金、科技部国家重大仪器设备开发专项子课题、国防科工委重大专项及国防973子课题等20余项研究课题,在《Chem. Sci.》、《Anal. Chem.》、《Chem. Commun.》等国内外学术刊物发表SCI论文200余篇,合作出版专著四部,授权国家发明专利5项,计算机软件著作权8项。先后获陕西省科学技术奖一等奖、中国仪器仪表学会科学技术奖一等奖等科技奖励十项。近年来,研究团队面向“大气复合污染综合防治,打赢蓝天保卫战”的国家重大战略目标,以针对复合大气污染物精准溯源与环境潜在风险预估的实际需求,借助人工智能与多谱融合策略,发展并建立了LIBS-IR多谱融合、机器学习与集成学习协同策略的复合污染物精准溯源与环境潜在风险预估方法,以揭示大气污染物的时空分布和污染特征,期望为复合区域大气污染的精准防治提供理论依据与技术支撑。大气污染源与其化学组分密切相关,可借助污染物组分信息追溯污染物来源。一次颗粒物在空气中会迅速转化为复杂的二次颗粒物,而颗粒物化学组成以及转化过程中自由基的实时监测有助于准确获取大气转化过程中的微观信息。由于颗粒物的粒径小且处于快速运动状态,大气颗粒物的原位操控是实现其化学组成精准测量面临的首要技术难题。激光捕获(又称光镊)是一种借助激光动力学效应将一束激光高度会聚并作用于微小目标(通常为μm量级)上产生三维势阱,进而实现单细胞、生物大分子等微粒的非接触、无损伤稳定操控和捕获技术,并于1997年获得了诺贝尔物理学奖。基于激光捕获的大气颗粒物原位操控技术为单颗粒精准测量提供了新思路和新方法,并成功应用于悬浮炭黑颗粒表面非均相氧化反应和化学成分变化过程监测、单纳米颗粒多元素原位同时分析等。激光捕获与LIBS相结合的单颗粒在线分析技术具有结构简单、成本低、灵敏度高等优势。然而,由于LIBS光谱强度更容易受到激光能量波动、粒子运动、样品的异质性以及光-物质相互作用的复杂性的影响,微米级单颗粒分析仍存在信噪比低、重现性差、难以准确定量分析等问题,需要进一步深入研究。研究团队针对微米级单颗粒精准定量分析的关键技术瓶颈,以碳颗粒为研究对象,借助人工智能、变量选择与机器学习等策略,研究了基于空心光束的单颗粒原位捕获与LIBS技术协同测量的策略,建立了基于随机森林的微米级单颗粒中重金属元素定量分析方法(如图1所示),获得了较好的分析结果。该成果发表在分析化学顶级期刊《Analytical Chemistry》(Anal. Chem. 2022, 94, 17595−17605)。图1 微米级炭黑单颗粒中金属元素的定量分析方法示意图首先开展了大气单颗粒物的稳定捕获与LIBS光谱原位测量方法研究,以悬浮大气颗粒物--微米级碳颗粒为研究对象,开展了基于热致非线性效应的空心光束形成方法研究,探索了捕获效率随不同实验条件的变化规律,通过单颗粒物的光场受力特性分析,获得最优化的大气单颗粒稳定捕获策略;进一步探索了微米级碳颗粒特征信息随外界条件的变化规律,确定了最优化的微米级单颗粒原位测量策略,有效降低了由于颗粒物抖动带来的误差,一定程度上提高了LIBS光谱的信噪比。针对采集到的单颗粒LIBS光谱,通过吸附法制备了不同金属(Zn、Cu和Ni)浓度的微米级炭黑颗粒样品,研究了不同光谱预处理方法对RF校正模型预测性能的影响,重点探究了RF校正模型预测性能随着不同变量选择方法(变量重要性投影(VIP)和变量重要性测量(VIM)以及阈值的变化规律,在最优化的光谱预处理方法、变量选择方法和模型参数等条件下,建立了基于变量选择策略的RF校正模型。结果表明,基于VIP或VIM的RF校正模型表现出了优异的预测性能(如图2所示)。对于Cu和Ni两个元素的分析,最优化的预测模型为VIM-RF校正模型(Cu和Ni的相关系数R2分别为0.9596和0.9548,均方根误差RMSE分别为126.2和142.5 ppm,平均相对误差MRE分别为0.0746 和0.0986);对于Zn元素分析,优化的预测模型为VIP-RF校正模型(它的R2、RMSE和MRE分别为0.9662、84.0 ppm和0.0584)。该方法在准确度、重复性和稳健性方法均具有优异的预测性能,有效提高了微米级单颗粒定量分析的准确度。因此,空心光捕获辅助LIBS技术结合随机森林算法成功应用于微米级单颗粒中三种金属元素定量分析,可为复合大气污染物的精准测量与溯源提供理论基础与技术支撑。在未来的研究工作中,将借助多光谱协同测量、信号增强、机器学习与集成学习、自适应建模、模型迁移等策略,发展并建立多尺度单颗粒物以及复合污染物的定量分析方法,进一步揭示大气污染物的时空分布和污染特征,期望为复合区域大气污染的精准防控提供理论依据与技术支撑。在未来,我们团队将进一步聚焦国家重大社会需求和科技前沿热点问题,助力光谱技术及其分析仪器研发的持续创新发展。图2 基于不同随机森林校正模型对微米级碳颗粒中3种元素的预测性能(a:Zn b:Cu c:Ni)作者简介李华,西北大学、西安石油大学二级教授、理学博士、博士生导师,西安石油大学学术委员会主任。中国化工教育学会常务理事、中国化学会计算机化学专业委员会委员、中国石油企业协会专家委员会委员、中国光学工程学会激光诱导击穿光谱专业委员会常务委员,陕西省石油学会能源化工专业委员会主任,陕西省石油标准化技术委员会主任委员,陕西省工科类学科评议组(研究生教指委)成员,“新能源和新材料研究院”院长。主要从事过程分析与化学信息学、含能材料、绿色能源化学与过程等的教学与研究工作。分别于1988年和1996年在中国科学院长春应用化学研究所师从中科院院士苏锵研究员等获硕士和博士学位,后师从中科院院士高鸿教授从事博士后研究工作。1998-2001年,先后在美国华盛顿大学、美国海军实验室(NRL)、捷克Masaryk大学和德国Reutlingen大学担任访问、客座教授。主持国家自然科学基金9项、科技部国家重大仪器设备开发专项子课题和国防科工委重大专项及国防973子课题等研究项目,近年来在《Chem. Sci.》、《Anal. Chem.》、《Chem. Commun.》等国内外学术刊物发表SCI论文200余篇,合作出版专著四部,授权中国发明专利5项,计算机软件著作权8项。曾获1998年第二届陕西青年科技奖,2001年陕西省优秀留学回国人员,2006年获陕西省科学技术奖一等奖(排名第一)、2008年获陕西省科学技术奖二等奖(排名第二)和2019年中国仪器仪表学会科学技术奖一等奖等科技奖励。
  • 智能化成分析仪器与传感器发展方向
    我国分析仪器和传感器产品,已经加大力度朝向智能化、信息化、网络化方向发展,以实现更灵敏、更准确、更快速、更可靠地实时检测。  分析仪器是我国科技、经济和社会持续发展的基础,无论在工业过程控制、设施农业、生物医学、环境控制、食品安全乃至航空航天、国防工程等领域,均迫切需要各类新型传感器作为信息摄取源的小型化、专用化、简用化、家庭化的新一代分析仪器,以迅速改变我国分析仪器的落后状况。  传感器作为现代科技的前沿技术,传感器产业也是国内外公认的具有发展前途的高技术产业,它以其技术含量高、经济效益好、渗透能力强、市场前景广等特点为世人瞩目。  几十年来,以微电子技术为基础,促进了传感器技术的发展。多学科、多种高新技术的交叉融合,推动了新一代传感器的诞生与发展。例如:我国重点开发的MEMS、MOMES、智能传感器、生物化学传感器等以及今后将大力开发的网络化传感器、纳米传感器均是多学科、多种学科技术交叉融合的新一代传感器。  微型化是建立在微电子机械系统(MEMS)技术基础上的,目前已成功应用在硅器件上形成硅压力传感器(如上述EJX变送器)。微电子机械加工技术,包括体微机械加工技术、表面微机械加工技术、LIGA技术(X光深层光刻、微电铸和微复制技术)、激光微加工技术和微型封装技术等。  MEMS的发展,把传感器的微型化、智能化、多功能化和可靠性水平提高到了新的高度。传感器的检测仪表,在微电子技术基础上,内置微处理器,或把微传感器和微处理器及相关集成电路(运算放大器、A/D或D/A、存贮器、网络通讯接口电路)等封装在一起完成了数字化、智能化、网络化、系统化。(注:MEMS技术还完成了微电动机或执行器等产品,将另作文介绍)网络化方面,目前主要是指采用多种现场总线和以太网(互联网),这要按各行业的特点,选择其中的一种或多种,近年内最流行的有FF、Profibus、CAN、Lonworks、AS-Interbus、TCP/IP等。  除MEMS外,新型传感器的发展还有赖于新型敏感材料、敏感元件和纳米技术,如新一代光纤传感器、超导传感器、焦平面陈列红外探测器、生物传感器、纳米传感器、新型量子传感器、微型陀螺、网络化传感器、智能传感器、模糊传感器、多功能传感器等。  多传感器数据融合技术正在形成热点,不同于一般信号处理,也不同于单个或多个传感器的监测和测量,而是对基于多个传感器测量结果基础上的更高层次的综合决策过程。有鉴于传感器技术的微型化、智能化程度提高,在信息获取基础上,多种功能进一步集成以致于融合,这是必然的趋势,多传感器数据融合技术也促进了传感器技术的发展。  多传感器数据融合的定义概括:把分布在不同位置的多个同类或不同类传感器所提供的局部数据资源加以综合,采用计算机技术对其进行分析,消除多传感器信息之间可能存在的冗余和矛盾,加以互补,降低其不确实性,获得被测对象的一致性解释与描述,从而提高系统决策、规划、反应的快速性和正确性,使系统获得更充分的信息。其信息融合在不同信息层次上出现,包括数据层(像素层)融合、特征层融合、决策层(证据层)融合。由于它比单一传感器信息有如下优点,即容错性、互补性、实时性、经济性,所以逐步得到推广应用。应用领域除军事外,已适用于自动化技术、机器人、海洋监视、地震观测、建筑、空中交通管制、医学诊断、遥感技术等方面。  近年来,传感器正处于传统型向新型传感器转型的发展阶段。新型传感器的特点是微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化,它不仅促进了传统产业的改造,而且可导致建立新型工业,是21世纪新的经济增长点。
  • 智能碳硫分析仪
    智能碳硫分析仪 什么是智能碳硫分析仪? 智能碳硫分析仪采用中国国标测定(碳采用气体容量法、硫采用碘量法)原理设置而成,配备了电子天平实现了不定量称样测定,触摸式薄膜按键全中文菜单式操作,并可贮存四条工作曲线,检测结果大屏幕液晶显示并直接打印,碳可显示到小数点后面三位、硫可显示到小数点后面四位,其精度已优于中国国标。 智能碳硫分析仪能快速、准确地检测钢铁、其它金属以及非金属材料中碳硫两元素的质量分数。适用于钢铁、冶金、机械制造加工、铸造有色金属等行业化验室进行碳、硫质量分数检测的主要手段。是分析工作者检测碳硫的理想设备。智能碳硫分析仪广泛应用于冶金铸造、采矿、建筑、机械、电子、环保、卫生、化工、电力、技术监督等部门、可检测钢、铁、及铁合金、铝合金、铜合金、锌合金、钢铁氧化液及磷化液等材料中各种化学成份的含量。 智能碳硫分析仪主要技术参数: 测量范围: 碳:0.010~6.000% 硫:0.003~2.000% 测量时间:45秒(包含称样时间) 测量精度:符合GB223.69-2008,GB223.68-1997标准 智能碳硫分析仪主要特点: 采用单片机控制,全自动操作,零点自动调整彻底消除人为误差,性能可靠,抗干扰强; 配备电子天平实现不定量称样,提高了检测速度和精度; 采用国际先进的传感技术,使用进口传感器,测量结果可数字显示并自动打印测试结果; 高碳、低碳均可直接显示,不需换算; 采用气体容量法定碳、碘量法定硫。

智能重量法分析仪相关的方案

  • 北京英格海德:重量分析技术在吸附研究中的应用2
    英国Hiden公司设计的智能重量法吸附分析仪IGA是目前重量分析仪中功能最全的商业化仪器。在全世界的吸附研究领域有着广泛的用户。他们利用IGA对自己的研究实验进行分析表征,取得了辉煌成绩。在Nature和Science上均有多偏文章发表.
  • 北京英格海德:重量分析技术在吸附研究中的应用1
    英国Hiden公司设计的智能重量法吸附分析仪IGA是目前重量分析仪中功能最全的商业化仪器。在全世界的吸附研究领域有着广泛的用户。他们利用IGA对自己的研究实验进行分析表征,取得了辉煌成绩。在Nature和Science上均有多偏文章发表。
  • 中海油特种设备公司采购“手持式合金分析仪”用于石油管道检测
    1月15日,浪声科学仪器“手持式合金分析仪”成功中标“中国海油石油特种设备公司”项目。此项目采购我公司“手持式合金分析仪”,用于渤海湾海上石油钻井平台进行石油管道、管材、及海上作业特种材料任务。特种材料包括蒙乃尔合金、哈氏合金、英科镍合金、铜镍合金、钛合金等,因此此次项目对仪器的便携性、准确度、稳定性等有极高的要求。手持式合金分析仪是为野外及现场金属材质检测量身定做,具有便携、准确、快速、智能等特点。其可准确分析合金材料中的镍、铬,铁,钛,钒,钴,锰,铜,锌,钨,铌,钼等元素,性能堪比台式仪器。仪器体积小、重量轻、操作简便,普通人手持即可测。浪声科学仪器自主研发的手持式合金分析仪系列,目前,已被众多权威用户使用。特别是新款产品推出的光谱指纹识别系统, 在对材料的研究和材质的鉴定方面起到了重要的帮助,目前,浪声科学仪器已在全国各大省市建成售前和售后服务中心,更好地为客户做到专注,专一的服务。

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  • 【求助】关于英格海德产品 智能重量分析仪IGA产品

    各位老师:有谁用过英格海德智能重量分析仪IGA002,它的优点是什么,价格如何?好像美国也有一样的功能产品再实现高压和低压吸附。!(蒸气扩散系数和扩散的活化能)是哪个厂家的产品,价格又如何?二者比较一下,不盛感激

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  • 智能全自动碳硫分析仪器的分析操作

    智能全自动碳硫分析仪器的分析操作 智能全自动碳硫分析仪器能够快速、准确地测定钢、铁、合金、有色金属、水泥、矿石、催化剂及其它材料中碳、硫两元素的含量。该设备是集光、机电、计算机、分析技术等于一体的高新技术产品,具有测量范围宽、抗干扰能力强、功能齐全、操作简便、分析结果准确可靠等优点,是诸多行业测定碳、硫两元素理想的碳硫分析仪。分析操作按照要求连接好电路、气路,将溶液加好,电极位置调整好后,即可进行操作。仪器开关: 1、打开氧气,氧气减压阀的低压调至0.04MPa。 2、分别打开分析箱、电弧炉,电源开关。分析样品:① 不定量称样:当“重量选择开关”置于“天平”时,将试样称好重量,按“天平输入”键输入重量,再将称好的试样放在坩埚内(坩锅内应先放入适量硅钼粉,放入试样后再锡粒,各约0.3克),合上坩锅座。② 定量称样:当“重量选择开关”置于“1g”、“0.5g”或“0.25g”时,将试样按相应档位称好重量,再将称好的试样放在坩埚内(坩锅内应先放入适量硅钼粉,放入试样后再锡粒,各约0.3克),合上坩锅座。③ 先按“准备”键,使仪器处于等待分析状态,再点击“分析”键,分析将自动进行,直至结束。④ 为保证仪器正常工作,须在每次开启电源和变动选择开关(包括“钢铁”和“重量选择”)后要按“复位”键,使仪器处于正常初始状态。碳硫分析仪 更多资料参考

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  • 天虹TH-990V便携式智能烟气分析仪
    天虹TH-990V便携式智能烟气分析仪,概述,办事处,说明书,现货,环保标准:采用电化学定电位电解法自动检测SO2、O2、NOX、CO等烟气浓度。特别适用于多种燃煤锅炉工况参数及烟气成分测量,广泛应用于环境保护、劳动卫生、工矿企业等部门。新推990S型挎包式智能烟气分析仪,采用中文屏幕显示,操作简便,多种气体扩展,内置高容量锂电池,体积小,重量轻,便于携带。天虹TH-990V便携式智能烟气分析仪,概述,办事处,说明书,现货,环保标准,特点l测量准确:采用高精度电化学传感器、压力传感器,具有采样管恒温加热功能(选配)。l适应性强:内置锂电池,直流供电时放电时间长达10小时,并配有进口高性能抽气泵。l数据保存:自动贮存1000组和打印测试结果,数据1000组。l扩展性好:配有多个传感器接口,可扩展SO2、O2、NO2、CO等传感器。
  • 天虹TH-990S智能烟气分析仪,TH990S
    天虹TH-990S智能烟气分析仪,TH990S,特点,现货,办事处,说明书,操作指南,售后服务销售热线:15300030867,张经理,欢迎您的来电咨询!  l小巧轻便,携带方便,重量轻。  l采用进口定电位电解传感器,测试准确度高。  l最简化设计思想,使仪器可靠性极高,操作上一用就会。  l单参数设计方案让用户选配更为自由、经济。内置抽气泵为专利设计,性能优良。
  • 天虹TH-990F微电脑智能烟气分析仪,TH990F
    天虹TH-990F微电脑智能烟气分析仪,TH990F,说明书,操作规格,技术指标,厂家:天虹,特点:销售热线:15300030867,张经理,欢迎君的来电咨询! l本机可测定烟道中的7种污染源气体浓度; l大屏幕汉字显示,“菜单功能键”自定义; l可存贮1000组采样数据,可按采样编号查询、打印采样数据; l烟温的测量采用了独立的抗干扰电路,有效地防止烟道内静电对采样仪的干扰; l具有大气压自动测量、恒流控制装置; l采样仪具有掉电保护功能;采样过程中具有停止采样的功能; l全部采用进口高精度压力传感器,确保烟气动压、静压、流量等参数的测量准确度; l可预测烟气流速,自动计算结果; l对各种气体传感器之间的交叉干扰进行了有效补偿,确保采样数据的真实性; l 采用12V 7Ah的直流锂电作为供电电源,使用方便; l内置锂电池,自动充电,可直流供电10小时,并配有进口高性能直流抽气泵。
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