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电磁辐射测试仪
仪器信息网电磁辐射测试仪专题为您提供2024年最新电磁辐射测试仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括电磁辐射测试仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的电磁辐射测试仪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电磁辐射测试仪相关的耗材配件、试剂标物,还有电磁辐射测试仪相关的最新资讯、资料,以及电磁辐射测试仪相关的解决方案。
电磁辐射测试仪相关的方案
移动基站周围环境中电磁辐射检测方案(场强仪)
近年来,随着移动通信基站的不断建设和人们环保健康意识的不断增强,基站天线产生的电磁辐射问题已引起人们的高度关注。本文通过对TD-LTE 基站对周围环境的电磁辐射环境影响进行实测和理论预测,以分析TD-LTE 基站对周围环境的影响。
应用分享 | 核磁共振 FTNMR 的基本原理
磁矩不为零的原子核(例如 1H),在静磁场中由于磁矩和磁场的相互作用形成能级裂分,当存在合适的电磁辐射时,能级间发生跃迁,即产生核磁共振现象。
太阳辐射监测类型、关系、区别、规格和选型
太阳以光量子电磁波的形式向外传递能量,称太阳辐射(Solar Radiation/Irradiance),在此过程中所传递的能量,称为太阳辐射能。与太阳能利用直接相关的几个主要太阳辐射分量为:直接辐射(DNI,Direct Normal Irradiance)、总辐射(GHI,Global Horizontal Irradiance)、散射辐射(DHI,Diffuse Horizontal Irradiance)、倾角辐射(GTI,Global Tilted Irradiance)和日照时长(Sunshine Duration)等,随着需求的加深和精细化,这些分量所对应的分光谱辐射(Spectral Irradiance)也越来越得到重视。(1)水平总辐射(GHI):定义为地面水平面上接收到的太阳总辐射,包括了直接辐射(DNI)和散射辐射(DHI)。(2)直接辐射(DNI):沿着太阳法向方向,单位面积接收到的太阳辐射量。(3)水平散射辐射(DHI):太阳光在穿过大气层到达地面过程中遇到云、气体分子、尘埃等产生散射,以漫射形式到达地球表面的辐射能。(4)倾角辐射(GTI):是指特定倾斜面上接收到的直接辐射(DNI)和散射辐射(DHI)之和,是计算固定倾角光伏电站产能的重要指标。(5)日照时数(Sunshine Duration):一天内太阳直射光线照射地面的时间。定义为太阳直接辐照度达到或超过120W/m2的各段时间的总和,以小时为单位,取一位小数。日照时数是反映一个地区太阳能资源状况的重要指标。(6)光谱辐射(Spectral Irradiance): 太阳辐射由不同波长的电磁波组成,其随波长的分布称为太阳辐射光谱。根据波长范围,可大致分为紫外(波长小于400nm)、可见光(400-760nm)和红外(大于760nm)波段。太阳辐射能量主要集中在可见光区范围(50%)和红外区域(43%),紫外区能力最少,占7%。光伏电池在工作过程中,并不能将所有太阳辐射能量直接吸收,而是选择性的吸收特定波长的太阳辐射并转化为电能。为了改进技术提升光伏电池的转换效率,需要研究光伏电池材料对不同波长太阳辐射的吸收和转化效率,进而需要定量观测模拟光源或太阳光谱辐射变化状况。Solar Zenith Angle: 太阳天顶角 (与太阳高度角之和为90度,互余关系)解释为一束光线从太阳到达地面一点形成的光线与此点垂直于地面的直线夹角;所以在日出和日落时天顶角为 90度(太阳高度角为0),没有直射辐射到达水平面。三个辐射参数之间的关系: GHI = DHI + (cosθ x DNI)θ = Solar Zenith Angle(太阳天顶角)、0° is vertical、90° is horizontal
经典导热系数保护热板测试方法在近场热辐射表征中的应用
本文介绍了近场热辐射基本概念,并针对两平板之间的近场热辐射测试,介绍了经典导热系数保护热板测试方法在近场热辐射表征中的应用。
客户成就 | COXEM 电镜助阵吸波材料研发(二)
在电磁波谱中,波长最长的是无线电波,无线电波又依波长不同分为长波、中波、短波、超短波和微波。 无线电波应用于收音机,无线电视机,对讲机等等;微波广泛应用于各种通信业务,包括微波多路通信, 微波中继通信,移动通信和卫星通信。现代雷达大多数是微波雷达,还有无线电辐射计以及微波炉等等。 由于工业、科学和医疗设备的精密度越来越高,其对电磁辐射的防护也提出了更高的要求。在高精度的仪 器、设备中涂覆吸波涂料,可吸收多余电磁波,减少杂波对设备的干扰,也有效防止电磁辐射对周围设备 及人员的干扰和伤害。美国的第二代隐身战机 F-22 表面就涂覆一层由美国波音公司“幽灵工厂”研制的某 种隐身材料,其雷达反射截面仅为 0.5 ㎡。
轫致辐射对EPMA测试结果的影响及应对
轫致辐射所产生的X射线信号由于原理本身而并不能在检测器端屏蔽,其必然会叠加到元素测试所使用的特征X射线信号的检测,对结果分析产生干扰,甚至会使结果产生严重的假象数据,误导分析人员。本文探讨了超轻元素和微量元素测试中轫致辐射所产生的信号对测试结果的影响,以及在测试之前如何发现和规避这方面的干扰,结合岛津电子探针软件中的功能并综合运用多种分析方法,给出了背景信号分析的应对解决方案。
肥料镉、铅、铬含量的应用方案(ICP-AES)
试样经王水消化后,试样溶液中的镉、铅、铬在ICP光源中原子化并激发至高能态,处于高能态的原子跃迁至基态时产生具有特征波长的电磁辐射,辐射强度与镉、铅、铬原子浓度成正比。
岛津傅立叶红外光谱法快速鉴别医用口罩材质
红外光谱法是根据不同物质选择性的吸收红外光区的电磁辐射来进行结构分析,主要是对有机、高分子化合物进行定性分析。红外光谱法对样品的适用性相当广泛,同时还具有测试快速,操作方便,试样用量少等特点,广泛应用在各行各业。对于当今人们普遍关心的口罩质量问题,红外光谱仪可以快速检测口罩的材质,对口罩质量评价起到指导作用。
环境辐射中γ 辐射剂量率检测方案(辐射仪)
探讨FH40G + FHZ672E - 10 型γ 辐射监测仪测量环境γ 辐射剂量率的可靠性。方法选用四台FH40G + FHZ672E - 10 型γ 辐射监测仪对多个环境点进行γ 辐射剂量率监测比对。结果该型号γ 辐射监测仪具有一定的个体差异,但这种差异对于环境γ 剂量率的测量处于可接受的范围内。结论用FH40G + FHZ 672E - 10 型γ辐射监测仪测量环境γ 辐射剂量率具有较好的可靠性。
304不锈钢和尼龙11/12镉测定的原子吸收光谱法的应用方案
用火焰或化学反应等方式将欲分析试样中待测元素转变为自由原子,通过测量蒸气相中该元素的基态原子对特征电磁辐射的吸收,以确定化学元素含量的方法。称取适量样品,以微波消解、酸消解和灰化等方法处理后制成均匀液体。利用原子吸收光谱法(AAS) 测试样品溶液中镉(Cd) 的浓度。
美国holiday,holidayHI3604,美国HI3604工频电磁场测量仪,现货,中文操作说明书
美国holiday,holidayHI3604,美国HI3604工频电磁场测量仪,现货,中文操作说明书,是专门为检测50/60Hz电力线,有电设备和设施,视频显示终端等周围的电 磁场强度而设计。液晶显示器显示的单位可选择毫高斯,高斯,伏/米,千伏/米,并有图形显示功能,可方便直观的定位电磁场源位置及强辐射点。 单探头实现全量程,仪器面板为覆膜式按键设计,非常适合现场使用。内部存储器可存储最多127个读数。
土壤中镉、铜、锌、铅测定方案(单火焰原子吸收法)
土样经消化后溶液导入原子化器,形成的金属原子对特征电磁辐射产生吸收,将测得的样品吸光度和标准溶液的吸光度进行比较,即可得样品中元素的浓度。
火焰原子吸收分光光度法测定水质镍的实验方案
将样品或消解处理过的样品直接吸入火焰,在火焰中形成的原子对特征电磁辐射产生吸收,将测得的样品吸光度和标准溶液的吸光度进行比较,确定样品中被测元素的浓度
电磁式振动台的加速度测试是什么?具体说明
电磁振动台加速度测试是通过电磁感应原理产生振动,将被测物体放在振动台上,通过控制台调整电磁振动器的频率和振幅,使被测物体在振动台上产生振动。电磁振动台加速度是指被测物体在振动过程中所受到的振动加速度大小,通常用单位g表示,其中1g等于9.80665米每秒平方(m/s²)。在一些试验中,需要进行冲击加速度的测试,此时需要将电磁振动试验机的加速度调节到一定的数值,来模拟物体受到冲击时的情况。
电子零部件模拟振动环境测试方法电磁振动台
电磁振动台是一种实验设备,用于模拟地震或其他振动环境,以研究物体在不同振动条件下的行为和性能。它由一个电磁振动器和一个工作台组成,电磁振动器通过电磁感应产生电流,从而产生电磁力,将工作台上的物体进行振动。电磁振动台广泛应用于工程、建筑、材料、地质等领域的实验研究和产品测试。
放射医学辐射防护及监测产品解决方案
Thermo Fisher Scientific 辐射测量与安全仪器部 (RM&SI) 做为全球最重要的辐射测量与安全仪器供应商之一,我们为核电站、工业厂矿、边境口岸、商检海关、核研究机构、国土安全、军队、辐射管理部门、环保、医疗机构、应急响应等众多领域和部门提供我们高质量的产品和全方位的服务。
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汽车零部件电磁振动测试方案
本方案旨在对汽车零部件进行电磁振动测试,以评估其在振动环境中的性能和耐久性。选用具备特定参数的电磁振动测试台及控制监测系统,并配备工装夹具和传感器等辅助设备。试验样品涵盖发动机支架、悬挂部件等具有代表性的汽车零部件。测试步骤包括样品安装、试验参数设定、预试验、正式试验以及应对试验中断的措施。试验条件依据相关标准和实际使用情况确定,如振动频率、加速度、位移和振动时间等,并选择合适的振动模式。通过收集和分析试验数据,评估样品是否满足设计要求和相关标准,为汽车零部件的设计、生产和质量控制提供依据。
光合有效辐射测量
辐射测量系统是一种快速、简便的仪器能够测定光合有效辐射或生物辐射、人工LED光源中红光和蓝光的峰值波长及光量子通量密度(μ Mol/s?m2)。
电磁式振动台有哪些作用?它是如何工作的?
电磁式振动台:振动测试与应用的卓越工具一、引言电磁式振动台是一种广泛应用于科研、工业和质量控制领域的测试设备。它利用电磁驱动技术,产生各种频率和振幅的振动,以模拟和测试产品在实际使用过程中可能遇到的各种振动环境。本篇文案将详细介绍电磁式振动台的工作原理、特点和应用。二、工作原理电磁式振动台的工作原理主要是基于电磁感应现象。振动台内部安装有电磁驱动器,当电流通过驱动器时,会产生变化的磁场,进而驱动振动台运动。振动台的振动幅度和频率可以通过改变电流的幅度和频率来进行控制。
移动搜源系统中放射源检测方案(辐射仪)
近年来,辐射源保管不当或丢失引起的各类辐射源丢失事故层出不穷。针对需要,国际上对各种状况下的辐射源搜索和定位已有多个追踪和检测系统。以国家核和辐射事故卫生应急队配备的移动搜源系统(MDS)为研究对象,介绍MDS的构成特点,并结合应急队的任务特点,说明其在应急救援与辐射源定位追踪中使用的必要性和发展方向。 更多还原
奥斯恩辐射在线监测系统实时监测放射场所辐射探测器应用解决方案
辐射具有较强穿透力的有害性辐射,能够轻易穿透人体,但同时也可以损伤人类的身体组织,慢性和急性辐射都会给人的肌体带来伤害,不仅会影响内分泌,甚至可能诱发遗传不稳定性。同时,辐射也会对环境造成一定程度的污染和破坏,影响生物循环体系,已经发生的核泄漏事故对空气造成了严重的污染,放射性物质对植物、生物、土壤都会造成不良的影响,核科学技术研究和公共安全(应急)都对辐射探测技术提出了更高的要求,辐射探测器成为不可缺少的探测设备。
氦质谱检漏仪焊接电磁阀检漏
上海伯东某客户是日本半导体设备厂精密零件供应商, 生产的镭射焊接电磁阀用于半导体设备上, 由于半导体工业上用的气体如矽烷 SiH4, 氨气 NH3 等等都是有毒或有腐蚀性的气体, 所以对所用的阀及相关部件, 漏率要求非常严格, 要求电磁阀成品最终漏率低于 5-10 mbar l / s, 经过伯东推荐采用氦质谱检漏仪 ASM 340 完成电磁阀阀芯的泄漏检测.
上海伯东焊接电磁阀,阀芯检漏
镭射焊接电磁阀用于半导体设备上, 由于半导体工业上用的气体如矽烷 SiH4, 氨气 NH3 等等都是有毒或有腐蚀性的气体, 所以对所用的阀及相关部件, 漏率要求非常严格, 要求电磁阀成品最终漏率低于 5-10 mbar l / s,
医疗辐射测量与监控解决方案
辐射测量与防护的领导者,保护您,保护您的团队,保护您的家人。Thermo Fisher Scientific 的EPD MK2 是唯一一款通过2007 年国际原子能机构(IAEA)所有检测项目的电子个人剂量计。RadEye PRD 是高灵敏个人辐射探测器,采用了Thermo 的专利天然本底扣除技术 (NBR),灵敏度比电子个人剂量计好5000~100000 倍。RadEye PRD 性能优异,可用于放射源的搜寻和定位,适用于应急、边防、海关、反恐、安全保卫等领域。就其性能和大小而言,它是独一无二的。
医疗辐射测量与监控解决方案
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RadHalo RDP和FM区域辐射监测
快速、可靠的辐射探测与识别——Thermo Scientific RadHalo 光谱区域监测器凭借多功能配置,Thermo Scientific™ RadHalo™ 区域辐射监测适用于从特殊事件监测到核电事故快速响应等各种情况。RadHalo 通过快速地同位素探测和识别,可以在评估放射性事件时节省大量的采样时间。
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快速、可靠的辐射探测与识别——Thermo Scientific RadHalo 光谱区域监测器凭借多功能配置,Thermo Scientific™ RadHalo™ 区域辐射监测适用于从特殊事件监测到核电事故快速响应等各种情况。RadHalo 通过快速地同位素探测和识别,可以在评估放射性事件时节省大量的采样时间。
核电站核辐射污染监督管理系统解决方案
核电站辐射在线监测系统,辐射传感器,让辐射监测准确,全天候监测核电站周围的辐射水平,一旦发现异常,系统会立即发出警报,通过在线云平台,实时查看核电站周围的辐射数据,让数据说话,让安全可见。
飞纳电镜科普篇 | 扫描电镜有没有辐射?
经常有客户问 “你们电镜有辐射吗”,每次小编回答时都很纠结。直回答电镜有辐射,会吓到客户,但为了避免客户担心,说 “我们电镜没有辐射”,又不够专业和诚实。所以,小编就单开一贴,好好聊一聊电镜辐射。希望通过这个帖子,大家对于辐射有一个更理性的认识。
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