主轴动态误差分析仪

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  • 泰州市姜堰分析仪器厂秉承“人为本、质为先、诚待人、效为魂”企业宗旨的“姜分人”在社会各界朋友的关注下已走过30余年的艰辛历程,现巴发展成为全国分析仪器行业具有影响力的现代化企业,产品畅销全国,远销海外,数以百万计的优质产品正为石油化工、煤炭、冶金、环保、科研、教学等领域提供服务,以优质、优价、及时、高效的服务得到了广大用户的肯定和赞扬。企业成立于1979年,1987年与北京石油科学研究院合作生产微库仑仪等产品,1990年先后与大庆石油设计院、上海化工研究院合作生产电脱盐试验仪、余氯仪、库仑定硫仪等具有当时国内、国际领先水平的优质产品,2000年,我厂与华东理工大学、北京石科院合作生产动态脱盐、脱水模拟试验装置,填补国内空白,此产品先后与北京石油科学院、燕山石化、天津石化、锦州石化、石油大学、独山子石化、克拉玛依石化、金陵石化、武汉石化等多家国内大型石化企业合作取得了可观的经济与社会效益。企业现有员工45名,专业技术人员30名、高级工程师4名、高级经济师1名、会计师2名、教授级技术6名(分别来自北京石科院、南大、华东理工大)。我厂现生产产品分六大类15个系列,200多种产品,主要生产:石油动态、静态脱盐、脱水、脱氮、脱钙等试验设备 微库仑电化学仪器 荧光测硫、发光定氮分析仪器 石油、天然气及石油产品分析化验仪器 环保、水质化验室分析、在线监测仪器 煤质分析、化验仪器 化验分析室专用仪器及辅助设备等。企业2002年已通过so9001质量体系认证,企业连年被质监部门评为执行标准优秀企业,各项手续齐全,管理规范。展望未来,姜分人充满信心将继续本着诚信、优质、高效的经营理念,大步阔进。
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  • 400-809-9576
    联系我们:400-887-8280。Sievers分析仪(原GE分析仪器)是威立雅水务技术与方案下属的一个分部。作为世界领先的总有机碳(TOC)分析仪的制造商之一,我们提供卓越的技术、设计、质量和服务。我们已经获得30多项水质分析技术创新专利——包括Sievers膜电导法和集成在线取样(iOS)系统。Sievers TOC分析仪的动态分析范围从0.03 ppb到50,000 ppm,可为不同行业和应用提供解决方案,广泛应用在医药/生物制药、半导体和微电子、发电、太阳能电池制造、化工、石化、环保、食品和饮料、医学研究等众多领域。除了您可以信赖的仪器外,Sievers的认证服务、标准品和样品瓶以及应用方面的专业知识也是无与伦比的。除总有机碳TOC分析仪外,Sievers分析仪还生产细菌内毒素检测仪和超纯水硼分析仪。sievers.china@veolia.comcn.sieversinstruments.com微信公众号:Sievers分析仪
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  • 广州市普同实验分析仪器有限公司坐落在美丽花城——广州,于二零零九年由华南理工大学聚合物新型成型装备国家工程研究中心、香港大同机械有限公司、广州市精塑机械设备有限公司三方投资成立。广州普同是从事高分子材料实验分析仪器制造与研发的企业,产品涵盖高分子材料流变性能测试分析仪器与橡塑材料加工成型实验设备。广州普同在此领域有雄厚技术积累。依托华南理工大学聚合物新型成型装备国家工程研究中心瞿金平院士基础科研团队的理论支持,广州普同研发出具有自身特色的高分子材料动态流变仪、色母分散性综合测试仪、小型精密功能薄膜加工成型实验设备、小型精密多螺杆混炼挤出实验设备、小型精密橡胶加工成型实验设备、小型精密塑料加工成型实验设备等六大类实验设备,近百种产品,基本满足高分子材料实验室设备需求。广州普同矢志成为专业的高分子材料实验分析仪器制造商。广州普同的制造理念向德国同类公司看齐,产品质量向德国公司同类产品看齐,追求卓越,注重细节,为用户提供完美的实验室设备。广州普同坚持长远经营目标,与客户形成互利互惠合作关系,为客户提供最佳技术,为客户提供最好产品,为客户提供最优售前售后服务。高分子材料是微电子产品、可再生能源产品、功能薄膜产品的基础。高分子材料发展迅猛,加工成型机理日新月异,现成的高分子材料加工成型设备远不能适应其要求。广州普同结合高分子材料加工成型理论和工程经验,具备为客户提供特殊加工成型装备的能力,为客户量身定制各种非标准的实验室设备。您的满意就是我们的追求!广州普同秉承“专业专注、精益求精”的企业精神,用最好的产品,为客户提供最好的服务
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主轴动态误差分析仪相关的仪器

  • 概要:DMA动态热机械分析仪是用来测量试样在周期交变应力作用下,动态力学性能与温度、时间、频率等函数关系的技术,可以获得与材料的结构、分子运动、加工与应用有关的特征参数。 EXSTAR DMS6100具有高载荷能力,可测试样品为几乎所有的实用性材料,可测试模量涵盖10E3至10E12Pa。型号参数特点:1.简易测定向导 以插图方式,对从测定条件设置到测定开始位置的一系列操作提供向导提示,新手也能轻松上手。2.Lissajous监控 标配了可以观察测量过程中的应力-应变关系的Lissajous监控功能。3.新型测定部 从人体工程学角度考虑,将结构改良,可轻松而可靠的进行装卸。   ●样品安装:样品固定螺丝从以往的2根变为1根。夹头部分可沿着导轨移动,因此从结构上不易产生样品安装错误。4.低功耗全自动液氮冷却装置 将液氮消耗量降低30%(与本公司原有产品比较)的节能型冷却装置。5.Real Wiew 支持样品观察选配项。DMA应用:1.模量测定范围2.增塑剂(DOP)的影响
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  • 到梅特勒托利多公司官网详细了解 DMA动态热机械分析仪动态热机械分析是测量样品在周期振动应力下,随温度或频率变化而变化的力学性能和粘弹性能的技术。DMA/SDTA861e动态热机械分析仪直接测量样品的应力和应变,从而得到准确的模量;力范围宽,大至40N;频率范围宽,高至1000Hz。可在仪器外(譬如实验桌上)准备和预装样品。特别是剪切模式,由应力控制/应变控制及其智能切换(独有功能),能测量试样从软状态(譬如环氧树脂固化前的液态)直至硬状态(譬如很高固化度时)。DMA/SDTA861e动态热机械分析仪在对样品进行DMA测量的同时还测量差热变化(称为同步差热即SDTA),通过SDTA可用纯金属标样的熔点准确校准温度。热机械分析仪技术参数:温度范围:-150~500℃温度准确度:0.5℃ 应力范围:0.001~40N位移范围:+/-1.6mm频率范围:0.001~1000 HzTan&delta 范围:0.0001~100热机械分析仪主要特点:同时直接测量位移和应力-准确的模量测定很宽的应力范围-能测量很硬和很软的样品应力控制/应变控制智能切换-全程测量样品由软变硬过程很宽的频率范围-测量可以在真实条件下进行,或在较高频率下更快速进行创新的样品夹具-可以在仪器外进行样品准备和预装样品温度直接测量、同步SDTA技术-准确测定试样温度;采用纯金属进行温度校准极宽的刚度范围-可以用单个样品夹具在整个温度范围内进行测量热机械分析仪应用领域:聚合物(热塑性塑料、热固性树脂、弹性体、粘合剂和复合材料)、陶瓷、金属、其它粘弹性材料以及纤维、薄膜等。热机械分析仪主要型号: DMA/SDTA861到梅特勒托利多公司官网详细了解 DMA动态热机械分析仪查看更多信息咨询电话:4008-878-788
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  • 仪器简介:API主轴动态分析仪测量主轴转动误差,采用的是专门设计的先进的电容式或电感式传感器。本系统在主轴转速为每分钟60000转时可得到0.1微米的分辨率。像API的所有其它产品一样,该产品具有操作简单、功能强大的特性,本系统还为用户提供了预防维修程序及识别主轴轴承工况程序。技术参数:1. 传感器尺寸:30.5mm(直径)× 53.3毫米(长)(1.2"× 2.1") 2. 动态响应:25kHz 3. 分辨率:0.1&mu m(4&mu inch) 4. 测量范围:0.1毫米-0.8毫米(0.004英寸-0.032英寸) 5. 线性度: 0.1% 6. 热稳定性: 0.1%/摄氏度主要特点:1. 检查主轴轴承工况 2. 测量主轴旋转误差 3. 测量机床主轴误差 4. 测量机床重复性误差
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  • 分析仪器中几条关键误差曲线的诠释
    分析仪器中几条关键误差曲线的诠释李昌厚 教授 博士生导师(中国科学院上海营养与健康研究所 上海 200233)摘要:本文对分析仪器及其应用领域中的杂散光、噪声、基线平直度、线性和线性动态范围等几个核心技术指标的物理意义、重要性、及其与分析误差系的曲线关系进行了诠释,并对有关问题进行了讨论。0、前言很多从事分析仪器研发、制造、应用的科技工作者,对有关分析仪器的关键性能技术指标的物理意义(基本概念)、它们如何影响分析检测结果(分析检测数据),以及这些技术指标的重要性、与分析检测误差的关系等等都没有搞清楚,所以很多科技工作者都经常在盲目的研发分析仪器、盲目的做分析检测工作。也正因为此,他们往往做不出优质仪器、得不到最佳的分析检测数据。很多分析检测工作者,在日常的常规分析检测工作中,即使得到的分析检测数据达到某些标准的要求或能够重复文献值,但是他们的数据也并不是最佳值,数据里面仍包含很多误差。作者对这些有关问题进行了认真研究,有比较深刻的体会;工作中作者也得到了几条非常有用的、直观的、通俗易懂的误差曲线,这些曲线对广大科技工作者都有实际的应用参考意义。作者撰写本文的目的,就是想抛砖引玉,引起广大从事分析仪器研发、生产和从事分析检测工作的科技工作者对这些问题的重视,真正做一个分析仪器研发、生产和分析检测工作领域中的自由人、真正做到对各种分析仪器的技术指标和分析检测结果(分析检测数据的误差)知其然知其所以然,以提高我国的分析检测技术水平。1、杂散光(S.L.)、噪声(N.)和基线平直度(B.F.)等的定义(物理概念)和重要性(对分析误差的影响)1、定义:1)S.L.的定义:很多科学家都对杂散光做过研究[1,2],作者认为他们对S.L.的定义都比较含糊、不大清晰,不大容易根据定义和物理概念建立对S.L.的测试方法。作者从基本概念、物理意义、以及建立S.L.测试方法的角度出发,提出了简单明了的定义。这就是:“不应该有光的地方有光了,这种光就是杂散光”[3]。2)N.的定义: 分析仪器的无规则的、随机的、多种因素引起的杂乱无章的输出就是噪声。在紫外可见分光光度计中,一般是泛指500nm处的噪声。500nm处的噪声,主要是用来比较仪器优劣,真正在使用中,它的作用有限。3)B.F.的定义: 分析仪器整个波长范围内,每个波长上的噪声就是B.F.。但是,必须是生产厂商,在说明书上指出的仪器的波长范围内的每个波长上的噪声。测试B.F.时,不允许在仪器的波长范围内,对长波段和短波段各减去20-50nm,否则测试方法违背了B.F.的定义或物理概念,并且有虚指标的嫌疑。2、重要性:1) S.L.是主要分析误差的来源之一,特别是在高浓度试样的情况下,更是如此。从S.L.引起的误差曲线,可以简单明了的看出这个问题。图1-1是Tony Owen[1]研究的结果,在试样的浓度为0.05Abs-1.0Abs时,杂散光±噪声引起的分析误差基本上为0%;但是,当试样的浓度小于0.05Abs或大于1.0Abs时,由于杂散光和噪声引起的分析误差开始增大,最大可以超过10%以上。2)N.直接影响分析仪器的分析误差。仪器有多大的噪声,就会增加多大的分析误差。从图1-1可知:当试样的浓度小于0.05Abs或大于1.0Abs时,由于杂散光和噪声引起的分析误差开始增大;最大可以超过10%以上。分析检测工作中,样品浓度越稀,噪声引起的误差就越大。3)因为B.F.就是噪声,并且是分析仪器波长范围内每个波长上的噪声。它的重要性与N.的重要性完全一样,但是它比N.更加重要。因为用户使用仪器时,不可能只在500nm处,而是在不同的波长上使用。例如:紫外可见光谱仪器,大多使用在紫外波长区。并且,B.F.也是在各个波长上样品浓度越稀,B.F.引起的分析检测误差越大。4)杂散光和噪声是分析检测误差的主要来源之一,Tony和作者对此进行了比较深入的研究,图1-1是Tony研究的结果,图1-2是作者对S.L.与分析误差关系的研究结果。图1-1 Tony Owen[1]研究的结果:S.L.和N.引起的分析误差图1-2 作者研究的杂散光与分析误差的关系结果显示,作者与Tony研究的结果一致,由图1-1、图1-2可知,杂散光与分析误差的关系是[1,3,5]:(1)S.L.对高浓度的样品会产生很大的分析误差,N.对稀浓度的样品会产生很大的分析误差;(2)当样品越稀时,S.L.± N.引起的分析误差越大(主要是N.起作用);样品越浓时,S.L. ± N.引起的分析误差也越大(主要是S.L.起作用);(3)只有在样品的浓度或吸光度在0.05Abs-1.0Abs之间时,S.L.± N.引起的分析检测误差才为最小。从图1-2可知,当S.L.为0.05%(0.0005)时可以满足所有常规分析检测工作的要求。因为此时的分析误差,在样品浓度为2.1Abs时,分析检测结果数据的相对误差为1%,这是一个很优异的结果。图1-3是作者研究的N.的重要性,或N.与分析误差的关系:图1-3 作者研究的N.与分析误差的关系从图1-3可知:当噪声(N.或B.F.)为±0.0003Abs、样品浓度为0.05Abs时(一般紫外可见分光光度计分析检测时,样品浓度在0.2-0.8Abs),因为噪声(±0.0003Abs)引起的分析检测误差小于1%;这也是一个非常优秀的结果。2、 线性、线性动态范围的定义和重要性1、 定义:线性是指同一个数量级上作出的工作曲线;例如:做标准曲线,就是在同一个数量级上,例如图2-1所示;在同一浓度的数量级上(例如:10-5mg),分别取不同的量作为横坐标,以Abs或R/mV作为纵坐标作曲线;例如2、4、6、8、10的份量作出的直线,例如图2-1所示。该图中的线性的数学表达式,可以描述为:R/mV =εbC;或Abs=εbC。即R/mV 或Abs与浓度成正比(成线性关系)。图2-1 线性的示意图线性动态范围LDR,是指的用不同数量级的试样作出的“S”型的曲线[3,6]。例如:样品取以数量级递增的浓度:10-2g/mL 、10-3g/mL 、 10-4g/mL 、10-5g/mL 、10-6g/mL等作为横坐标,以Abs作为纵坐标作出的直线;再看该曲线的上下两端的拐点,两个拐点之间的直线部分,就是LDR;或者说,两个拐点决定仪器的线性动态范围LDR。图2-2所示的曲线是一条“S”型曲线,其中的直线部分(范围)就是线性动态范围。其数学表达式为:LDR= Cmax/Cmin或LDR=Amax/Amin。图2-2 线性动态范围示意图LDR是一条“S”型的曲线;LDR=Amax/Amini;或 LDR= Cmax/Cmin;或LDR=FLmax/FLmini、LDR=RImax/RImini。式中用其它单位或量纲的比都可以。2、重要性:线性(工作曲线)是所有定量分析工作者必须做的第一步,所以从事分析检测工作的科技工作者必须对此引起高度重视。LDR是由仪器的N和SL决定的;影响LDR的因素很多,并且在各种光吸收类的仪器中具有共性。所以,从事吸收类(紫外可见光谱、原子吸收光谱、HPLC等)的分析仪器研发、制造、使用的科技工作者,必须对LDR这个指标引起高度重视。否则,仪器的LDR太小,会严重影响实用性、影响分析检测数据的可靠性。3、 几个有关问题的讨论1、S.L.和N.比对测试结果的讨论经常听到人们议论说:“国产原子吸收光谱仪器没有进口的好”;作者不相信这种议论,于是采用同一方法、同一浓度的Pb,对进口某公司某型(5000型)和国产TAS-990型原子吸收光谱仪器,进行了实际试样的比对测试。结果得到了图3-1的曲线[4];它能诠释S.L.和N.的重要性和对分析测试误差的影响;图中:兰色虚线为进口某公司5000型仪器的实测结果,绿色实线为国产TAS-990的实测结果;根据图3-1所示,从0.30µg/mL开始降低样品浓度,进口仪器测试数据比国产仪器测试结果高,而从0.30µg/mL开始增高样品浓度,进口的5000型测试数据比国产的990型测试结果低,这是为什么呢?这就必须要从仪器学理论上讲,用仪器学理论诠释S.L.和N.对分析误差的影响;即仪器的噪声大,分析误差就大,反则反之。因为进口仪器的噪声比国产仪器的大,所以测试结果,当样品浓度从0.30µg/mL开始减小时,实测数据偏大(误差增加)。图3-1 比对测试结果:S.L.和N.与分析误差的关系同理,因为S.L.越大,分析误差也越大,实际检测结果数据向负方向变小。所以,只有0.30µg/mL这个点上,两台仪器的分析测试数据相等(重复),说明这一个点上(吸光度和浓度上),两台仪器的S.L.和N.相等或对分析误差的影响一致。这个比对测试,充分说明国产TAS-990型的N.(或B.F.)和S.L.比进口公司某型仪器优秀,至少不比进口的同类同档次的仪器差。2、LDR的比对测试结果讨论LDR是一个涉及到关键核心技术指标S.L.和N.的指标。为了证明国产紫外光谱仪器不比进口差,作者对国产的TU-1901紫外光谱仪、上海某国产紫外光谱仪器、进口某公司某型紫外光谱仪这三台仪器的LDR进行了比对测试。结果如下:采用国际接轨的方法,实测国产TU-1901紫外可见分光光度计的LDR,发现其能保证1%相对误差(因为1%相对误差,是国际上各国在有关标准中,对各类吸收光谱仪器研发、生产、使用者约定的、公认的最佳值)的最小吸光度Amini可到达0.04Abs(由N.决定;实际上还小于此数),能保证1%相对误差的最大吸光度Amax可到达2.2Abs(由S.L.决定;实际还大于此数)以上;其LDR为Amax/Amini=2.2A/0.04A=55。用同样的方法、同样浓度的样品,测试上海某国产紫外可见分光光度计,发现其能保证1%相对误差的最小吸光度Amini仅为0.3Abs,能保证1%相对误差的最大吸光度Amax仅可到达1.2Abs;其LDR=Amax/Amini=1.2Abs/0.3Abs=4。用同样的方法,同样浓度的样品,在日本某公司某型号仪器上进行了测试,结果是:因为仪器并没有给出噪声,作者就假设其噪声为±0.004Abs(采用国际接轨的方法实际测量,有时还大于此数据);据图1-3,可以查到该仪器能检测的最低浓度(吸光度)为0.2Abs;该仪器的杂散光为3x10-6,根据表1-2,其能检测出样品的浓度约为4-5Abs左右。所以该仪器的LDR=Amax/Amini=5Abs/0.2Abs=25。说明该仪器的LDR比国产TU-1901要差很多。因此,本人得出结论:国产的紫外可见分光光度计的关键核心指标LDR,不比国外的同类同档次的仪器差。LDR完全由仪器的杂散光和噪声决定。若要保证紫外可见分光光度计的LDR足够大,则必须先保证杂散光和噪声都很小才行。目前国内外有些UVS的杂散光很小;有的达到百万分之几、千万分之几,这对一般使用者没有多大实际意义;因为本人研究结果,0.05%的杂散光,基本上可以满足全世界的UVS仪器常规分析检测工作的基本要求[1,3,5]。但是,对有些尖端科研工作或者说需要检测出百万分之几、千万分之几杂散光的科研工作还是有意义的。特别是对制造厂商来说,更是意义非凡,因为一旦研发出了百万分之几、千万分之几杂散光检测的仪器,就说明了该厂商的技术实力、加工水平,以及仪器的整体质量都领先于其他单位。4、主要参考文献[1] Tony Owen,Fundamentals of UV-Visible Spectroscopy HP publication number. 12-5965-5123E. 1996[2] M. wensted,Instrument Check Systems Printed in the states of America. Lea and Febiger. 1971[3] 李昌厚著,仪器学理论与实践,北京:科学出版社,2008[4] 李昌厚著,原子吸收分光光度计仪器及其应用,北京:科学出版社,2006[5] 李昌厚著,紫外可见分光光度计仪器及其应用,北京:化学工业出版社,2010[6] 李昌厚著,高效液相色谱仪器及其应用,北京:科学出版社,2014作者简介李昌厚,中国科学院上海营养与健康研究所研究员、教授、博士生导师;国务院政府津贴终身享受者、原仪器分析室主任、生命科学仪器及其应用研究室主任、华东理工大学等兼职教授、上海化工研究院院士专家工作站专家委员会成员、中国仪器仪表学会理事、中国仪器仪表学会分析仪器分会第五届和第六届副理事长、全国光谱仪器专业委员会副主任、全国高速分析专业委员会副主任、原国家认监委实验室计量认证/审查认可国家级常任评审员、《生命科学仪器》副主编、《光谱仪器与分析》副主编、国家科技部多项重大仪器及其应用专项的专家组组长等职。主要从事各类光谱和色谱仪器及其应用研究;在仪器学理论、分析仪器性能指标的测试方法、光电技术等方面有精深研究;以第一完成者身份,完成了15项科研成果,其中5项获得省部级以上科技奖励(含国家发明奖1项);发表论文280余篇,出版专著《仪器学理论与实践》、《光谱仪器及其应用》、《色谱仪器及其应用》等5本。曾先后任北京普析、美国ISCO等国内外十多家高科技公司的专家组、顾问组组长、仪器信息网等多个高科技学术团体的技术专家顾问或专家委员会成员等学术团体的领导职务。
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  • 动态颗粒图像分析仪的研制

    动态颗粒图像分析仪的研制摘要:本文论证了研制动态颗粒图像分析仪的必要性与背景, 介绍了winner100实现动态颗粒测试的方法以及技术特征。评价了动态颗粒图像分析仪的实用价值与科学意义。关键词.. 动态颗粒, 图像分析, 粒度与形状,3 维一、问题的提出颗粒是组成材料的基本单元, 影响材料的性能的不仅是颗粒的化学组成, 颗粒的大小与颗粒的形态对材料的性能影响巨大, 因此颗粒粒度与形态的检测越来越受到各行业的重视。目前检测颗粒大小和颗粒形态的方法有多种,激光粒度分析仪、沉降粒度仪、电阻法粒度亦、颗粒图像分析技术是最常用的技术。激光粒度分析仪、沉降粒度仪、电阻法粒度仪, 只能检测颗粒大小, 不能检测颗粒形状;颗粒图像分析技术是一种不仅可以检测颗粒大小也可以检测颗粒形状对唯一方法, 但是由于此种技术有几个致命的缺点限制了它的进一步发展:1.样品制备困难。颗粒在载玻片上很难得到充分的分散, 由于颗粒粘连使得颗粒分析的准确性大受影响; 2.颗粒处于静态, 非球形颗粒的取向会对测试结果造成偏离;3.由于显微镜的视场有限, 被测得颗粒数目受到很大限制, 因此取样的代表性差, 重复性不好。由于以上问题, 颗粒测试中急需一种性能更加优越的测试装置, 能够获得颗粒的准确图像, 操作简便, 满足颗粒形状和颗粒粒度分析的更高要求。国际上荷兰安米德公司、德国新帕泰克公司、德国莱驰公司均推出了同时测定颗粒粒与形状的图像分析仪。国内尚无此种产品, 济南微纳公司通过3年的攻关研制的winner100 颗粒图像分析仪填补了此项空白。二、动态颗粒测试的方法与技术特征Winner100突破了传统的颗粒图像仪的工作模式, 采用超声样品分散系统分散颗粒, 高速摄像头对动态颗粒图像进行采集, 1微秒可以采集一幅颗粒图像, 用计算机对图像进行分析处理, 达到对颗粒粒度与形态进行三维同时测试的目的。其主要技术特征有:1.彻底改变了手工制样操作繁琐的局面, 样品制备操作非常简单, 分散效果好; 2.采用功能强大的动态颗粒图像分析软件, 具有高速采样、自动颗粒图像处理, 实时显示当前图像、实时分析粒度分布、连续统计分析结果, 处理策略自行编程, 多种粒径定义选择, 粒度统计、形状分析等多种功能。打印报告允许自行编辑。3.动态测试使颗粒采样数量无限增加, 统计结果真实可靠, 代表性好、重复性高;4.动态测试使颗粒不同侧面得到采样, 实现了三维测试, 彻底消除了二维测试的颗粒取向误差;粒度测试结果可以与激光粒度分析仪比美。5.winner100动态图像分析专用软件具有强大的图像处理功能;6.支持多种粒径选择和多种粒度分布, 具有多种图像处理功能及其集成处理, 支持图像采集间隔设定与实时显示颗粒形貌与当时粒度分布和累计粒度分布, 记录并显示粒度波动图, 可以输出多种分析图表, 高性能的软件使使用者的颗粒分析工作变得十分轻松方便。7.本成果不仅可用于实验室颗粒分析, 也适用于颗粒在线粒度与粒形监测。对杜会经济发展和科学进步的意义本项目突破了显微静态图像分析的局限, 在国内率先提出动态颗粒图像分析的概念;由于颗粒运动中测试, 克服了二维颗粒图像分析的弊病, 大大提高了采样代表性, 消除了颗粒取向误差, 使颗粒粘连问题彻底解决。本项成果克服了静态颗粒图像仪的缺陷, 提供了一种对运动颗粒同时进行粒度与形状分析的先进手段, 具有操作简单, 测试范围广, 代表性好, 准确可靠, 直观可视, 适用于1-6000微米的各种固体颗粒。可以广泛应用于建材、化工、石油、金属与非金属、环保、轻工、国防等众多领域的实验室和在线颗粒粒度与形状分析。无疑, 对于提高我国各行业颗粒测试水平和经济发展具有重要的实用价值。颗粒测试的基础是颗粒的表征, 本项成果提供了一种颗粒动态测试的实用手段, 因此颗粒的三维表征问题就提到了议事日程上来, 颗粒的三维表征对颗粒学的进步与发展具有重要的意义。[color=blac

  • 三坐标测量机高速下动态误差分析

    三坐标测量机是一种大型检测仪器,其测量精度高,对产品的质量起到重要的保证作用,因而被广泛应用于机器设备的检测中,随着现代制造业生产要求的提高,促使三坐标测量机逐渐由静态测量向动态测量发展。传统的静态模型如果继续在告诉的动态测量下使用,必定会造成错误结果,带来很大的误差。因此,三坐标测量仪高速测量下的动态综合误差分析不仅有助于测量精度提高,对误差的修正以及高速测量机的改进都有是否重要的意义。对动态误差产生最直接影响的因素是加速度,测量速度的影响这只是间接的,加速度会使测量机部件之间发生力的相互作用,这些相互依存的具有一定质量的部件组成了测量机的构环,由于相互作用力使运动部件发生偏转变形,测量机的探针相应的就会与测量标尺发生位置误差,从而导致测量误差。可见,由于组成测量机的构环的部件是有质量的并且其间永远存在力的作用,因此无论测量机经受加速度与否,都是会发生偏转的。当测量机进行高速测试时,产生的加速度大,结构发生的偏斜就越大,产生的动态误差就越明显。

  • 动态热机械分析仪器信息

    动态热机械分析仪DMA+300 产品描述法国Metravib公司的DMA+300 基于研究和工业测试的广泛需求,应运而生,能对材料的复合模量和损耗因子等进行高精密度测量。DMA+300具有非常坚固的机架,这种高刚度决定了可以测量的材料的刚度和频率的范围很宽。DMA+300配置了空气轴承,使其能达到更低的力值,模量跨度更大。同时该设备针对具体测试需求,可配备多种多样的样品夹具,拉、压、弯、剪、膏状材料测试等。结合特有DMA suite分析软件,使得它成为一种崭新的动态热机械测试仪器,其性能和应用范围远远超过了传统的低力值DMA产品。主要特点1. 高刚度机架(高于液压伺服机器)2. 力值范围更宽,最大力值150N,峰峰值为300N,能测试更多种类的材料3. 独一无二的刚度测量范围:单次实验中刚度变化壳跨越7个数量级4. 独一无二的频率测试范围:10-5~1000Hz5. 配置了空气轴承,使其能达到更低的力值,模量跨度更大6. 高测量精度,包括力值传感器精度、温度控制精度和位移精度等7. 可进行不同尺寸材料的样品分析[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/04/202304302145395359_4034_1602049_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/04/202304302145395808_9723_1602049_3.png[/img]

主轴动态误差分析仪相关的耗材

  • 现货供应销售德国克吕士/Kruss-DFA100动态泡沫分析仪DFA100
    现货供应销售德国克吕士/Kruss-DFA100动态泡沫分析仪DFA100,办事处,现货销售,特点:咨询热线,15300030867,010-82752485-815,张经理欢迎您的来电咨询!1.非接触式检测,极为灵敏,精确,无污染2.模块化设计、玻璃样品桶可随意拆卸,极易清洗3.内置空压机,多种模式产生泡沫4.良好的重现性和稳定性5.最少仅需20ml溶液现货供应销售德国克吕士/Kruss-DFA100动态泡沫分析仪DFA100,办事处,现货销售,技术参数:气流流速:0.2~1.0L/min最小样品体积:20ml最大测量高度:200ml光源类型:连续LED光源最大速度:20照片/秒检测器类型:高灵敏度带状检测器高度分辨率:0.125mm现货供应销售德国克吕士/Kruss-DFA100动态泡沫分析仪DFA100,办事处,现货销售,软件功能:1 成泡能力表征 最大泡沫体积(ml)在鼓泡程序结束时的泡沫体积泡沫容量:C=V(foam)/V(gas)(%)泡沫体积和使用的空气体积之间的关系比容:S=V(foam)/(V(liq,0)-V(liq,i))(%)泡沫体积和泡沫中液体总量的关系密度:D=1/S(%)2 泡沫稳定性表征不同时间的泡沫体积和液体体积(ml(t))泡沫体积:半衰期,NIBEM(s)时间:R5,R10,Ross-Miles(mm ml)液体体积:头保留值(HRV)(s)Bikerman指数:稳定泡沫体积/气流流速(s)*Lunkenheimer:t(dev),t(tr)(s)(专利方法)浊点检测功能:有电压:220-240V,30W体积:245x275x460(WxDxH)
  • 碳元素分析仪配件 石英舟
    碳氢元素分析仪配件石英舟
  • HI-2200射频电磁辐射分析仪
    HI-2200射频电磁辐射分析仪 射频电磁辐射分析仪HI-2200是一套操作简单、使用方便的电磁测量系统。它小巧轻便,可手持,并不易受测量场所的影响, 例如在塔顶等位置。HI-2200显示实时和空间的平均值。它的特点还包括数据记录容量大,使用者可以选择读数单位,调整报警范围和RS-232数据界面。   HI-2200配有射频电场探头E100, 频率范围从100 kHz到5 GHz,大动态测量范围0.3~800 V/m。 可选择的磁场探头覆盖频率范围300 kHz~30 MHz 或5 MHz~300 MHz。所有的探头可直接与HI-2200的读出模块连接,轻松使用。   HI-2200以其良好的灵敏度,大动态的测量范围,方便实用的设计理念完全适合于下列领域的应用普及。 应用领域: * 环境电磁辐射监测 * 移动通讯、广播电视等单位的电磁辐射监测 * 工作场所的电磁场安全监测 * 无线电管理部门 * 国防电子设备的电磁安全检测 * 航空航天设备电磁环境监测 * 机场雷达电磁环境的安全监测 * EMC等电磁兼容测试领域 * 相关院所及高校的EMF研究 特点: ● 操作简单 ● 测试精度高 ● 轻便 ● 65,000 个数据记录 ● 空间平均功能 ● 动态范围广 主机参数: 最低频率:100kHz 最高频率:5GHz 平均值模式:线性,有效值RMS,空间值 频率响应:± 1dB(1MHz~4GHz) 数据存储:65,000个数据点 同向性误差:± 0.1dB Level Range:0.3~800V/m 运行时间:20小时;4节AA电池 过载指示:1200V/m 分 辨 率:0.01V/m 灵 敏 度:0.3V/m 可选单位:V/m, A/m, T, mW/cm2 额外探头的参数 型号    动态范围       频率范围         传感器类型 C300  1%~999%,FCC标准  100kHz~8GHz    E-Field FCC标准的百分比 C310  1%~999%,ICNIRP  100kHz~8GHz   E-Field ICNIRP标准的百分比 E100  0.3~800V/m     100kHz~5GHz      全向电场(各向同性) H200  30mA/m~10A/m    5MHz~300MHz      全向磁场(各向同性) H210  0.3~30A/m      300kHz~30MHz     全向磁场(各向同性) 探头规格 型号   传感器类型   探测     频率范围     动态范围 E100   电场     无方向性  100 kHz - 5 GHz   0.3 -800 V/m (Single Range) H200   磁场     无方向性  5 MHz - 300 MHz   30 mA/m - 10 A/m (Single Range) H210   磁场     无方向性  300 kHz -30 MHz   0.3 - 30 A/m (Single Range) 机械规格 型号:HI-2200 操作温度:-10℃ to 50℃ 主机尺寸: 85mm× 160mm× 30mm 探头高:260mm 重量:0.6kg
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