二维横向流速剖面仪

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二维横向流速剖面仪相关的厂商

  • 南京牧科纳米科技有限公司目前主要由10位具有海外留学经历和国内顶尖研究课题组多年研究经验的博士团队组成。牧科是国内唯一一家专门从事二维材料单晶CVD合成和二维半导体纳米片溶液及冷干粉末合成的(类石墨烯类材料)合成与研发的专业技术咨询和服务的纳米科技公司。公司现有产品主要包括:(1)各类人工合成二元、三元和四元二维单晶材料;单层机械剥离二元、三元和四元二维单晶材料,及定制类相关拓扑绝缘二维材料;(2)CVD法生长各类单层类石墨烯二维半导体材料MoS2,WS2,MoSe2,WSe2以合金CVD定制, CVD-BN薄膜定制,定做横向,纵向结构二维异质节(3) CVD生长二六族(Zn,Cd)+(S,Se,Te), 三五族(Ga,In)+(Sb,As,P) 纳米线以及异质节结构;(4)石墨烯单晶系列100um-2mm,5mm,1cm 大六边形单晶 (5)氧化石墨烯溶液、氧化石墨烯干粉,石墨烯干粉,石墨烯溶液,热还原石墨烯干粉,碳纳米管阵列衬底。(6)CdSe, CdSe/ZnS, CdSe/Cds,ZnSe-ZnS量子点/近红外PbS量子点/InP-ZnS量子点/水溶性发光量子点/上转换发光纳米粒子/LED用量子点 全光谱量子点溶液,(7)有机无机杂化钙钛矿单晶。尺寸可根据需要定制。(8)基团修饰氧化铁、四氧化三铁、三氧化二铁、聚苯乙烯磁性粒子、金纳米棒、三角纳米笼、银纳米颗粒生物制剂(8)实验用SIO2/SI,掺杂硅,本征硅衬底,镀金衬底,M面,C面,R面蓝宝石衬底,MgO、Zno、GGG晶体,TiO2等单晶衬底,激光切割等服务等亦可提供最先进相关测试服务(AFM,SEM,TEM ,XPS,Raman,BET,XRD,常温及变温PL,紫外-可见-近红外吸收/反射/透射光谱等常规测试服务)。如需获得更多的了解,欢迎您咨询QQ:2984216964 025-66171690 18052095282,或者A直接访问我们的公司网址是:http:www.mukenano.com
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  • 成立于2011年,是专业从事测量技术研发、生产、智慧云数据、设备运行维护、咨询与管理的多元化的技术企业。提供超声波物位测量解决方案、流量测量解决及云端数据服务。聚焦应用、深度服务客户,是企业经营理念,也是企业发展的动力。智旭仪表,以“智慧服务社会、旭景照耀四方”的战略思想,以“国内最优秀的测量领域行业解决方案商”为战略目标,以“和谐生活、科技共享”的合作理念,真诚期待为您服务!专注国产声学多普勒剖面流速仪,ADCP的研发生产和销售
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  • 天津元禾精密仪器设备销售有限公司是一家专业的优秀精密测量及分析仪器设备集成销售商。在数十家余家国内外优秀生产厂家的鼎力支持下,我公司整合了各厂家的主营高质量产品在华北地区的销售及服务。我公司全体员工本着“优质产品、满意服务、实惠价格”的服务理念,以“诚信经营、共同发展”为原则,愿同客户一起完善产品生产、提升产品质量。我公司主要批发及零售产品如下:精密光学类测量仪器:二次元影像测量仪、三次元影像测量仪、投影测量仪、万能工具显微镜、端子剖面检测仪、金相显微镜、三维扫描仪、膜厚测量仪、在线测量仪器接触类测量仪器:三坐标测量机、二维高度计、粗糙度测量仪光谱类分析仪器:ROHS光谱仪、直读光谱仪、液相/气相光谱仪模拟环境试验仪器:高低温试验箱、盐雾试验箱、防尘/防水试验箱、综合试验箱 其他实验仪器:硬度计、万能拉力试验机、同心度检测仪、轴承测量仪生产类设备:注塑机、端子机、全自动裁线机
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二维横向流速剖面仪相关的仪器

  • 仪器简介:RiverSurveryor S5/M9 声学多普勒水流剖面仪 采用全新的电子电路、全新的硬件和软件以及全新的数据通讯和船体,专为河流流量测验而设计。S5/M9体积小巧、功能强大、易于操作,是迄今为止世界上最先进的一套测流仪器。技术参数: S5 M9 流速 测量范围-距离 测量范围-流速 分 辨 率 准 确 度 单元数量 单元尺寸 0.06米至5米 ± 20米/秒 0.001米/秒 实测流速之± 0.25%;± 0.002米/秒 高达128 0.02米至0.5米 0.06米至30米 ± 20米/秒 0.001米/秒 实测流速之± 0.25%;± 0.002米/秒 高达128 0.02米至4米 换能器配置 5个换能器: 4个倾角25° 的3.0MHz对称波束; 1个1.0MHz垂直波束 9个换能器: 4个倾角25° 的3.0MHz对称波束; 4个倾角25° 的1.0MHz对称波束; 1个0.5MHz垂直波束 深度 测量范围 分 辨 率 准 确 度 0.2米至15米 0.001米 1% 0.2米至80米 0.001米 1% 流量 带底跟踪的测量范围 带RTK GPS的测量范围 流量计算 0.3米至5米 0.3米至15米 内部完成 0.3米至30米 0.3米至80米 内部完成 温度传感器: 分 辨 率:0.01℃ 准 确 度:± 0.1℃ 罗盘/倾斜传感器: 测量范围:360° 航向准确度:± 2° 横摇/纵摇准确度:± 1° 内部存储器:8GB 电源: 工作电压:12-18伏 直流 类型:可充电 容量/连续工作:8小时 (采用RTKGPS则为4小时) 通讯: RS232通讯 RS232串口GPS输入 最大数据输出频率:2Hz 内部采样频率:高达70Hz 无线通讯选项/GPS选项: 蓝牙(手机使用):60米 蓝牙(笔记本使用):200米 扩展频谱无线电台:2000米 GGA/VTGGPS准确度:1米 RTKGPS准确度:0.03米 船体选项: SonTek/YSI公司的Hydroboard船体 OS公司的三体船 环境: 工作温度:-5℃至45℃ 存储温度:-10℃至70℃ 物理参数: RiverSurveyor S5 尺寸:6.1厘米(入水部分直径); 12.7厘米(下直径);25.4厘米(高) 重量:1.1公斤(空气中);-0.3公斤(水中) RiverSurveyor M9 尺寸:12.8厘米(直径);25.2厘米(高) 重量:2.3公斤(空气中);-0.6公斤(水中)主要特点:独特优势 · 独特的多频率换能器配置,能自动转换单元大小、工作频率、采样频率和工作模式,精确完成从浅水到深水的连续测量。 · 测流范围高达± 20米/秒,测量精度仅为± 0.25%,最小测量距离仅为0.06米,最大测流范围达80米,如此优越的性能是目前没有一台水流剖面仪可以比拟的。 · 独有的垂直超声波波束,直接精确测量水深与河床断面。 · 内置微处理器直接计算流量与保存数据,无需依靠外部程序,数据也不会因通讯中断而丢失。 · 自动选择脉冲相关技术的采样模式,确保浅水测量时,获取最高分辨率的测量性能。 · 采用RiverSurveyor Live软件,能同时在计算机和手机中打开、查看与分析多个数据文件。 · SonTek独有的RTK(实时动态)GPS在走底测量条件下,可替代底跟踪技术,获得高精度的大地参考坐标位置,同时扩大了测流范围(高达80米)。 · 运用多项先进的通讯技术,如蓝牙、扩展频谱无线电台、手机和RTK GPS,从而大大提升了系统的性能,并扩展了用途。 强大选件 电源/通讯: 支持S5和M9,可预装蓝牙、无线电台、VTGGPS和RTPGPS等选配件。 船体: S5和M9既可灵活地安装在船只的侧面,亦可安放在左图所示的两种船体上。 手机操作: RiverSurveyorLive软件能同时在计算机和手机中打开、查看与分析多个数据文件。 RTK GPS: 在走底情况下替代底跟踪技术。使用简单,测量精度高(0.03米),全集成的定位系统。
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  • 仪器简介:RiverSurveryor S5/M9 声学多普勒水流剖面仪 采用全新的电子电路、全新的硬件和软件以及全新的数据通讯和船体,专为河流流量测验而设计。S5/M9体积小巧、功能强大、易于操作,是迄今为止世界上最先进的一套测流仪器。技术参数: S5M9流速测量范围-距离 测量范围-流速 分 辨 率 准 确 度 单元数量 单元尺寸0.06米至5米± 20米/秒0.001米/秒 实测流速之± 0.25%;± 0.002米/秒 高达128 0.02米至0.5米0.06米至30米 ± 20米/秒 0.001米/秒 实测流速之± 0.25%;± 0.002米/秒 高达128 0.02米至4米换能器配置5个换能器: 4个倾角25° 的3.0MHz对称波束; 1个1.0MHz垂直波束9个换能器: 4个倾角25° 的3.0MHz对称波束; 4个倾角25° 的1.0MHz对称波束; 1个0.5MHz垂直波束深度测量范围 分 辨 率 准 确 度0.2米至15米 0.001米 1%0.2米至80米 0.001米 1%流量带底跟踪的测量范围 带RTK GPS的测量范围 流量计算0.3米至5米 0.3米至15米 内部完成0.3米至30米 0.3米至80米 内部完成温度传感器:分 辨 率:0.01℃ 准 确 度:± 0.1℃罗盘/倾斜传感器:测量范围:360° 航向准确度:± 2° 横摇/纵摇准确度:± 1° 内存(非散失性):8GB电源:工作电压:12-18伏 直流 类型:可充电 容量/连续工作:8小时 (4小时@ RTK GPS)通讯:RS232通讯 RS232串口GPS输入 最大数据输出频率:2Hz 内部采样频率:高达70Hz无线通讯选项/GPS选项:蓝牙(手机使用):60米 蓝牙(笔记本使用):200米 扩展频谱无线电台:2000米 GGA/VTGGPS准确度:亚米级 RTKGPS准确度:0.03米船体选项:单船体 三体船环境:工作温度:-5℃至45℃ 存储温度:-10℃至70℃物理参数:RiverSurveyor S5尺寸:6.1厘米(入水部分直径); 12.7厘米(下直径);25.4厘米(高) 重量:1.1公斤(空气中);-0.3公斤(水中)RiverSurveyor M9尺寸:12.8厘米(直径);25.2厘米(高) 重量:2.3公斤(空气中);-0.6公斤(水中)主要特点:独特优势· 独特的多频率换能器配置,可自动转换单元大小、工作频率、采样频率和工作模式,以最优化的系统配置和最佳分辨率精确完成从浅水到深水的连续测量。 · 流速的测量范围为± 20米/秒、精度高达± 0.25%、最小测量距离仅为0.06米,而最大水深测量范围可达80米(M9),如此优越的性能是目前没有一台水流剖面仪可以比拟的。 · 独有的垂直超声波波束,直接精确测量水深与河床断面。 · 内置微处理器直接计算流量并保存数据,无需依靠外部程序,数据也不会因通讯中断而丢失。 · 自动选择脉冲相关技术的采样模式,确保浅水测量时,获取最高分辨率的测量性能。 · 全新的RiverSurveyor Live软件用于下载、查看和分析数据文件,不仅能在计算机上运行,还能在手机中操作。 · 独有的RTKGPS(实时动态定位系统)在走底情况下可替代底跟踪,获得高精度的大地参考坐标位置,同时扩大测流范围(高达80米)。 · 运用多项先进的通讯技术,如蓝牙、扩频无线电台和手机,从而大大提升系统性能,并扩展用途。 强大选件电源/通讯: 支持S5和M9,可预装蓝牙、无线电台、VTGGPS和RTPGPS等选配件。 船体: S5和M9既可灵活地安装在船只侧面,亦可安放在单体船或三体船上。 手机操作: RiverSurveyorLive软件不仅能在计算机上运行,还能在手机中操作。 RTK GPS: 在走底情况下替代底跟踪。使用简单,测量精度高(0.03米),全集成的定位系统。
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  • 仪器简介:基于SonTek公司久经考验的ADP(声学多普勒剖面仪)技术,&ldquo 河流调查者&rdquo 已成为船只走航进行精确而可靠流量测验的一种先进设备。系统包括走航式ADP剖面仪、底跟踪测量功能、DGPS测量接口和适用于Windows操作平台的RiverSurveyor软件等。SonTek仪器备有数种不同配置和工作频率,既可用于像长江、黄河那样的大河,也同样适合在只有几米深的小溪中使用。仪器采用了自动适应不同水深的单一工作模式,在各种不同水深或河床水深变化很大的河道中测量,同样可靠而稳定,而且软件的使用非常方便,只需几分钟就可以设置完毕,投入运行。技术参数:流速 测量范围:± 10米/秒 分 辨 率:0.1厘米/秒 准 确 度:所测流速之± 1%,± 0.5厘米/秒 高达100个测量单元 环境 工作温度:-5℃至40℃ 存储温度:-10℃至50℃ 电源 输入电源:12-24伏 直流 功耗(工作模式):2.0-2.5瓦 电池总容量(5℃,2组碱性电池):1200瓦时(连续工作20-25) 标准配置 直径10厘米 三声束换能器、罗盘/倾斜传感器 和温度传感器 防水数字信号处理器,湿插式接口 带底跟踪,并有DGPS接口 3米14芯高频电源/通讯电缆,2米 RS232串行电缆 24伏电源 RS-232通讯接口 钛金外壳,保护带环氧涂层的换能器 RiverSurveyor软件(同时提供免费的 中文版本操作软件) 说明书 携带箱主要特点:· 体积小、重量轻 · 底跟踪,用于走航式河流流量测验 · 高分辨率水流剖面 · 操作简单(单一工作模式,根据不同水深,自动切换到浅水工作模式) · 浅水工作模式时,最小测量深度仅为0.3米 · 可选的DGPS · 可选的定点测流软件
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二维横向流速剖面仪相关的资讯

  • 仪器情报,科学家成功实现二维异质结横向限制的重大进展!
    【科学背景】二维(2D)半导体因其固有的面外二维限制性而成为光电子应用和量子信息处理的研究热点,然而,它们缺乏横向限制,限制了其在量子应用中的潜力。二维晶体中激子波函数的横向限制不足,阻碍了这些材料在开发高效量子光学器件中的应用。尽管已经有大量关于二维晶体中点缺陷和局部应变单光子发射的报道,但确定性定位单个缺陷和实现均匀的发射波长仍然是该领域的重大挑战。此外,通过物理塑造成量子点的方法来实现单个激子的限制,虽然展示了显著的蓝移特性,但其暴露的一维边缘导致了氧化和其他化学反应,影响了辐射复合率并导致电子态分布广泛。有鉴于此,美国宾夕法尼亚大学电气与系统工程系Deep Jariwala教授的研究团队提出了通过成分控制的面内二维量子异质结构来实现激子的横向限制。作者使用金属有机化学气相沉积(MOCVD)方法,成功生长了嵌入在WSe2基质中的MoSe2量子点,通过顺序外延生长工艺,实现了超洁净的界面。通过控制反应时间,作者能够将MoSe2量子点的尺寸控制在15-60纳米范围内,展示了尺寸依赖的激子限制特性。作者的光谱测量表明,这些量子点在低温下展示了显著的蓝移发射,与连续的MoSe2单层相比,蓝移在12-40毫电子伏之间。此外,作者的结构在低至1.6K的温度下展示了单光子发射,单光子纯度为g2(0)&thinsp =&thinsp ~&thinsp 0.4。【科学亮点】(1)实验首次通过成分控制的面内二维量子异质结构实现了MoSe2量子点在WSe2基质中的激子横向限制,得到了显著蓝移的量子限制发射。(2)实验通过顺序外延生长工艺,在WSe2单层薄膜内嵌入宽约15-60纳米的MoSe2量子点,得到了尺寸依赖的激子限制效应。光谱测量显示,与纯二维单层MoSe2相比,MoSe2单层量子点在低温下激子蓝移(12-40毫电子伏)。(3)此外,通过静电栅极调控,实现了量子点嵌入WSe2矩阵中的发射波长和强度的主动调节。低温条件下,最小量子点表现出约0.6纳米的光谱线宽和单光子纯度(g2(0)&thinsp ~&thinsp 0.4)。【科学图文】图1:面内MoSe2量子点@WSe2的顺序外延生长。图2:嵌入WSe2矩阵中的MoSe2量子点的纳米尺度光学和电学成像。图3:嵌入WSe2矩阵中的MoSe2量子点的激子限制。图4:量子异质结构中的低温光致发光测量和单光子发射。【科学结论】本文展示了通过成分控制的面内二维量子异质结构,实现激子横向限制的突破性进展。这项研究揭示了嵌入WSe2矩阵中的MoSe2量子点具有明显蓝移的量子限制发射,相对于纯二维单层MoSe2的主要中性激子,表现出显著的光学特性变化。通过调节量子点的尺寸和静电栅极,能够被动或主动调节发射的波长和强度,这为二维量子点的应用提供了新的控制手段。本文的科学在于:1) 通过精确控制量子点的尺寸和嵌入基体材料,实现了二维材料中激子横向限制的调节;2) 这为未来高保真量子光源的发展奠定了基础,特别是在光学和电子性能的调节方面提供了新的思路;3) 为进一步研究和开发可调谐的量子光源铺平了道路,提出了未来工作应集中在空间位置、密度和成分的精确控制。这些发现不仅丰富了二维材料的物理理解,也为高效量子光子器件的设计提供了重要的科学依据。原文详情:Kim, G., Huet, B., Stevens, C.E. et al. Confinement of excited states in two-dimensional, in-plane, quantum heterostructures. Nat Commun 15, 6361 (2024). https://doi.org/10.1038/s41467-024-50653-x
  • 微电子所在硅基氮化镓横向功率器件的动态可靠性研究方面取得进展
    硅基氮化镓横向功率器件因其低比导通电阻、高电流密度、高击穿电压和高开关速度等特性,已成为下一代高密度电力系统的主流器件之一,而且在电子消费产品中得到大规模应用。由于硅基氮化镓横向功率器件电气可靠性十分有限,主要表现在硬开关工作环境中的动态电阻退化效应,这给其在寿命要求较长的领域(如数据中心、基站等电源系统)应用带来了挑战,阻碍了其在ICT电源等大功率领域中的大规模应用。提升硅基氮化镓横向功率器件可靠性的难点在于如何准确测试出器件在长期高压大电流应力工作下的安全工作区,如何保证器件在固定失效率下的寿命。硅基氮化镓横向功率器件在高压大电流场景下的“可恢复退化”与“不可恢复退化”一直以来很难区分,这给器件安全工作区的识别和寿命评估带来了极大挑战。针对上述问题,中国科学院微电子研究所研究员刘新宇团队基于自主搭建的硅基氮化镓横向功率器件动态可靠性测试系统,从物理角度提出了硅基氮化镓横向功率器件开关安全工作区的新定义及表征方法。该技术能够表征硅基氮化镓横向功率器件开发中动态电阻增大的问题及其开发的硅基氮化镓横向功率器件对应的材料缺陷问题。相关研究成果以Characterization of Electrical Switching Safe Operation Area On Schottky-Type p-GaN Gate HEMTs为题发表在《IEEE电力电子学汇刊》(IEEE Transactions on Power Electronics)上 。研究工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、中国科学院前沿科学重点研究项目以及北京市科学技术委员会项目等的支持。图 (a) 团队自主搭建的自动化硅基氮化镓横向功率器件动态可靠性研究平台;(b) 基于器件是否生成新陷阱的角度区分硅基氮化镓横向功率器件的“可恢复退化”与“不可恢复退化;。(c) 提出一种检测器件发生不可恢复退化的边界的测试方法,以此测试序列表征器件开关安全工作区;(d) 所测试的硅基氮化镓横向功率器件的开关安全工作区。
  • 新一代声学多普勒水流剖面仪M9 在水文测验中的应用(二)
    M9自从2009年在世界范围内正式发布以来,已有2000多个用户和单位正在使用。在国内,也已经有超过1000个用户正在使用中,发挥了很大的作用和产生了很好的效果。主要用户覆盖了全国各省市;包括了广东、广西、云南、贵州、浙江、宁波、福建、四川、重庆、江苏、上海、安徽、山东、河北、河南、北京、湖南、湖北、江西、海南、新疆、西藏、黑龙江、吉林、辽宁、长委、松辽委、珠委、海委、淮委等30余省市、流域机构的水文系统、环保系统、以及科研单位和大专院校。案例一:浙江省水文局直属的之江水文站位于钱塘江的河口,是流入杭州湾的最后一个控制站,河宽近1000米,最大流量达13800 m3/s。该站配置了四套带有RTK GPS的 M9,用于潮汐变化大、河床走底现象严重的流量测验任务;很好地解决了以前测流困难、测验误差大等问题。采用M9仪器,配合遥控船的过河装置,还可以从一岸的不到1米的水边开始,一直测流达到对岸的也是不到1米的水边,完整地实测到整个测流断面的资料。下图是实测的数据,与测站的流量过程线非常吻合。下图是放大的右岸开始水边的剖面数据,可以看到实测到的第一个测量单元离开水面仅为0.18米(还包含了换能器在水下0.08米的入水深度),而测量单元大小只为0.02米;做到了非常小的盲区和非常高分辨率。M9在这样的情况下,是采用了脉冲相干的工作模式,保证了在浅水和低流速的情况下的测流精度。案例二:位于武汉的长江流域汉口水文站,是长委水文局的一个窗口。M9曾经在该站进行过多次的测量,下图为2009年6月12日的一次实测成果。M9可以同时显示采用底跟踪作参考的航迹(下图中间蓝色的航迹线),和采用GPS作参考的航迹(下图中间橙色的航迹线)。如果测量时河床没有产生走底的现象,那么这二种不同参考的航迹应该是重叠的。但是,如果河床底部的流沙在移动,即产生走底时,这二条航迹就不会重叠,通常底跟踪的航迹线会向上游方向漂移。走底现象越严重,漂移的程度就越大,而且实测的流量也会随之偏小。我国的测验规范中明确指出:测流断面有底沙运动时,是不能用底跟踪测流,应采用GPS测量船速。M9采用了内置DGPS(或RTKGPS)很好地解决了走底河床的测流问题。汉口水文站用RTK GPS实测的流量(二个测回的平均值)是28500m3/s,与汉口站的流量过程线的数值非常吻合。而如果采用底跟踪作参考进行流量计算,显示的实测流量仅为26800m3/s;会偏小了1700m3/s,测验误差会达6.3 %之多,而且测量的当天流速不大,相对来说,走底并不严重。下表是二个测回,即4个航次的成果表。相对误差仅为0.5 %。在汉口水文站,我们还进行了采用外置GPS罗盘的方式测流的演示。这样的配置,对于使用大型铁质测船测流是有很大的现实意义。至今为止,所有的多普勒流速仪都是采用内置的磁罗盘来测量流速和流向的。而对于固定安装在船舷边的仪器内置罗盘,会受到铁船影响,罗盘不再准确地指向正北方向,从而影响了测量精度。为了彻底解决大型铁船对多普勒流速仪的影响,M9可以直接采用外置的GPS罗盘,既可取代内置的磁罗盘,又可以取代用于测量船速的GPS。2011年7月12日,我们在汉口水文站采用GPS罗盘进行了一次演示。实测流量为31800 m3/s,与汉口站流量过程线的数值非常接近。

二维横向流速剖面仪相关的方案

二维横向流速剖面仪相关的资料

二维横向流速剖面仪相关的论坛

  • 【讨论】关于石墨管的纵向加热与横向加热的区别

    关于石墨管纵向加热与横向加热的分析比较(文章转自别人)自原苏联科学家里沃夫发明石墨坩埚分析方法并经马斯曼改为石墨炉以来,原子吸收无火焰分析——石墨炉分析方法一直采用的是纵向加热的石墨管,这种方法已发展到高级阶段,使石墨炉方法成为元素分析最灵敏的检测方法。到1980年以后,美国P-E公司发明了纵向Zeeman效应的扣背景方法,由于需要在纵向即沿光轴方向产生高强度的磁场,空气隙一般只有25-30mm,很难安装石墨锥,所以不得已只能将石墨锥改为横向,就产生了石墨管的横向加热技术,为了商业上的需要,P-E公司就对横向加热技术大加赞扬,根据其宣传由于采用了计算机辅助制造技术,使横向加热的石墨管温度均匀背景吸收降低等诸多优点。但经过近二十年的发展,这一技术并不完善。事实证明使用横向加热石墨管完全是在纵向Zeeman校背景时不得已而为之的技术,横向加热并不具备当初设计的诸多优点。所以美国P-E公司自己生产的原子吸收,有纵向Zeeman校正时使用纵向加热石墨管,而使用D2灯背景校正时仍然使用纵向加热石墨管。即使到现在为止,世界上除中国以外没有其他国家在使用D2灯背景校正时使用横向加热石墨管。在中国有的厂家没有Zeeman校正,却使用横向加热石墨管,实在是很奇怪的事情。从无火焰技术的原理来分析,纵向加热石墨管具有一系列优点,是当前发展成熟、性能优良的技术。1.根据石墨炉的分析原理,由于背景干扰的影响石墨炉分析时信号的峰面积分很难稳定,所以目前仍然采用峰高计量方法。2.信号的峰高与石墨炉分析时石墨管的加热速度快慢有关,加热速度越快,分析灵敏度越大,反之则灵敏度降低。3.实践与理论均证明,石墨管的重量(尺寸)越小其加热速度越快,反之石墨管越大,其加热速度就会降低。4.目前横向加热的石墨管其重量为纵向加热石墨管的五倍左右,所以其加热速度大大降低,造成分析灵敏度下降。5.由于横向加热石墨管的重量、尺寸加大,达到所需温度需要相当大的功率,最少要达十千瓦以上,这样大的瞬时功率将对实验室的电源造成很大的干扰,会影响其它仪器设备的稳定性。6.横向加热石墨管由于其结构较复杂,很难制造出性能一致的石墨管,更不可能达到温度均匀,所以实际应用时每支石墨管性能均不一致,给用户造成很大麻烦。由于石墨管为消耗材料,寿命有限,每换一次石墨管均需要重新摸索操作条件,实在不是明智之举。7.纵向加热石墨管,呈桶形,容易加工制造,能保证其一致性,因而性能稳定,且具有互换性,分析数据一致,使用方便。  综上所述,纵向加热石墨管技术仍然是分析灵敏度最高、便于更换、使用方便、重复性好的分析技术。请各位大神发表一下各自的看法,谢谢!

二维横向流速剖面仪相关的耗材

  • PE珀金埃尔默横向加热石墨管 / 集成平台
    标准THGA石墨管当今的分析师期望他们的石墨炉原子吸收光谱仪能表现出异乎寻常的分析性能。其在灵敏度(特征性质量)、准确度和精确度方面的性能必须是可重现的。作为石墨炉的核心,石墨管在使某项分析达到总体稳定性方面扮演着至关重要的角色。为了确保分析条件在不同原子化周期或不同石墨管之间保持稳定,所有石墨部件——接触柱、石墨管和平台——必须由仪器制造商和石墨生产商进行严格的质量控制。珀金埃尔默的独特横向加热石墨管包括一个集成平台。通过横向加热实现的特别均匀的温度分布可明显减少或消除样品基质组分的冷凝现象和“记忆”效应,并提高难熔元素的雾化效率。产品描述 部件编号 Ea. CAD 5件包 B3000641 700 20件包 B0504033 2550100件包 N3110147 11800
  • 改进横向加热石墨锥
    配件编号:B3002102产品名称:Modified THGA contact cylinder 改进横向加热石墨锥 (铂金.埃尔默进口原装石墨锥)产品规格:5对/盒仪器厂商:PerkinElmer/铂金.埃尔默价格:面议 库存:是
  • 美国PE横向加热石墨管B3000641现货
    美国PE横向加热石墨管B3000641现货我司是美国PerkinElmer授权代理商,所有产品都含有防伪标签,扫码可查询真伪!标准THG A石墨管当今的分析师期望他们的石墨炉原子吸收光谱仪能表现出异乎寻常的分析性能。其在灵敏度(特征性质量)、准确度和精确度方面的性能必须是可重现的。珀金埃尔默的独特横向加热石墨管包括一个集成平台。通过横向加热实现的特别均匀的温度分布可明显减少或消除样品基质组分的冷凝现象和“记忆”效应,并提高难熔元素的雾化效率。产品描述:产品描述标准THGA 部件编号 标准THGA 带有末端盖部件编号 新货号5件包 B3000641 B3000653 N930783010件包 N9304642 N9304643 20件包 B0504033 B3000655 N9307831产品报价:B3000641AAConsumableTHGA Standard Graphite Tubes Pkg. 5B0504033AAConsumableTHGA Standard Graphite Tubes Pkg. 20
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