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温度仪
仪器信息网温度仪专题为您提供2024年最新温度仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括温度仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的温度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温度仪相关的耗材配件、试剂标物,还有温度仪相关的最新资讯、资料,以及温度仪相关的解决方案。
温度仪相关的方案
土壤水分温度速测仪分析红薯对土壤的要求
以上内容就是通过土壤水分温度速测仪对红薯生长环境的检测,详细介绍了红薯对土壤水分、温度的要求。不同作物对土壤水分、温度的需求不同,我们要通过土壤水分温度速测仪进行精确检测,然后精确的浇水并提高土壤温度。
如何理解仪器的温度范围?
根据我们做石油及医药化工样品分析测试多年经验,用的最多的温度点有20度、25度、30度、40度、100度、135度等。我们的试验方法要求是25度及其以下温度点时,用户一定要选择带制冷功能的仪器,便于更加精确且在春夏秋冬实验室室温环境下都能方便使用仪器。同时也要提醒的是有的仪器不是同时具备超低温和超高温功能的,请大家按照自己实际需要的温度点来选择合适的仪器及温控范围。
乙二醇在不同温度下黏度变化的研究
乙二醇在不同温度下黏度变化的研究乙二醇是一种二元醇,广泛用作溶剂、防冻剂、合成原料等,在负温度范围内,随着乙二醇浓度的增加,粘度增大。此外,粘度的上升会导致循环流量和冷却能力的下降。使用EMS电磁旋转粘度计测量乙二醇动态粘度随温度变化的应用范例,该粘度计可以通过密封、灭菌和非接触式测量乙二醇的动态粘度。在温度范围为0~200° C时,乙二醇粘度随温度而变化。即使是乙二醇这样高吸湿性的样品,也可以在密封条件且不吸收水分的情况下,确保测量的稳定性。
百特激光粒度仪检测露点温度
样品池结露对粒度测试有这么大的危害,如果我们在发现测试过程或测试结果异常才去处理,将可能出现错误的结果,提供错误的信息,带来重大的损失。为此百特在激光粒度仪中安装了露点温度监测系统,这在国内外激光粒度仪中首次采用此项技术。该系统实时监测仪器运行环境的温度、湿度以及用介质温度,并将温湿度数据实时传输到电脑中用来监测露点温度,一是用来指导用户通过控制介质温度来使样品池远离露点温度,使测试结果准确有效。二是当发生样品池结露现象时,电脑系统会自动报警提示,以方便用户提高介质温度,消除结露现象
恒温恒湿带6点记录仪测定电路板恒定温度变化后的性能
用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。6个测试点的记录仪有利于更准确地检测出箱体内6个点的温度均匀度,因为带有探头。
差示扫描量热仪测试锂离子电池隔膜闭孔温度
差示扫描量热法是在程序控制温度下,测量物质的物理性质和温度关系的一种技术。差示扫描量热仪测量的是与材料内部热转变相关的温度、热流的关系、材料的特性等,如玻璃化转变温度、冷结晶、熔融、结晶、产品稳定性、固化/交联、氧化诱导期等。同时,差示扫描量热仪还可以用于锂离子电池隔离膜性能评价,为锂离子电池隔膜的安全性能评价和质量控制起到指导作用。
冻干工艺中的关键温度如何测量?
冻干过程中进行工艺设计或工艺优化时,首先要做的是测量样品的几个关键温度,我们才能根据这些温度设计冻干工艺。
温度控制在发酵工艺的应用
发酵系统通常由灭菌系统、温控系统、发酵罐和空气动力系统组成。其中对发酵工艺起到重要影响作用的是各项参数控制,主要控制因素就是温度变化,温度控制的稳定和精确将直接影响发酵工艺的质量。
如何选择一台高效节能的温度冲击试验箱
选择一台高效节能的温度冲击试验箱需要考虑节能性能、温度范围和控制精度、安全性和可靠性以及用户友好性等多个因素。通过合理的选择,我们可以找到一台适合自己需求的设备,并能够有效提高产品质量和节约能源
环境温度与能量代谢研究案例--sable专题之环境温度
能量代谢是机体生命活动的基本特征,机体的能量代谢受很多因素影响,其中内在因素有肌肉活动、精神活动等,外在因素中环境温度是一个重要因素,不管过高的温度还是过低的温度,对生物体的能量代谢过程都会产生影响,而且影响机制极为复杂。多年来众多学者做了很多相关实验对此展开了研究,下面是几个发表在Nature或其子刊上的研究实例,供参考(文献全文和产品详细资料请联系我公司)。这方面研究往往涉及一个临界温度的概念:临界温度,在生态学中指生物进行正常生命活动(生长、发育和生殖等)所需的环境温度的上限或下限,也就是动物能够生长发育的极限高温和极限低温,通常称为临界高温(critical thermal maxi-mum,CTMax)和临界低温(critical thermal mini-mum,CTMin),环境温度高于或低于临界温度,动物发育将停滞或进入休眠状态,所以临界温度是反映动物(尤其是非恒温动物)耐热性和耐寒性的常用指标,也是动物热生物学的重要特征之一,在一定程度上反映了该物种的特性,也反映着这一特定物种对地理环境和季节变化的适应能力。
inTEST 热流仪搭配压力机进行压力传感器 MENS 温度测试
压力传感器 MENS 是由微加工技术制备, 特征结构在微米尺度 1um~0.1mm 范围 ,集成有微传感器, 微致动器, 微电子信号处理与控制电路等部件的微型系统. 80%以上的 MENS 采用硅微工艺进行制作, 并且需要在特定压力之下快速进行不同温度点的性能测试. 上海伯东美国 inTEST 热流仪搭配压力机作为一种常用温度测试手段, 广泛应用于 MENS 性能测试.
温度传感器在造纸工业非接触式温度测量中的应用
红外非接触式温度计是测量纺织品或纸张移动网温度的理想选择。在确定实际产品温度方面,准确度要比滚动热电偶或烘箱空气温度计好得多。
DSC测量聚乙烯蜡熔融温度实验
本文利用汇诚仪器差示扫描热量仪DSC-600测量聚乙烯蜡粉的熔融温度,详细描述实验步骤并展示实测图谱。
光谱仪测量中压强(真空度)和温度高精度同时测控的整体实施方案
光谱测量和光谱仪是检测监测中的重要技术手段,为了得到满意的测量精度,光谱仪要求配套高精度的压强和温度传感器、执行机构和PID控制器,并需具有适用范围广、精度高、易集成和成本低的特点。本文将针对光谱仪压强和温度控制的特点,结合上海依阳公司的创新性产品,给出高精度和高性价比的光谱测量和光谱仪温压测控方案。
利用差示扫描量热仪DSC测试有机树脂的玻璃化转变温度Tg值
本实验参考标准GB/T19466.2-2004,使用汇诚仪器差示扫描量热仪DSC-600S测试有机树脂的玻璃化转变温度(Tg),以评估树脂在不同温度下的物理性质变化。
聚乙烯温度诱导相变研究
聚乙烯是结晶热塑性树脂。它们的化学结构、分子量、聚合度和其他性能很大程度上均依赖于使用的聚合方法。聚合方法决定了支链的类型和支链度。结晶度取决于分子链的规整程度与其所经历的热历史。结晶度会影响到聚乙烯的力学性能,光学性能,耐溶剂性能及渗透性能等,所以通过流变与拉曼联合表征可以帮助分析不同条件聚合产出的聚乙烯的粘弹性随剪切和温度的变化,并通过拉曼来帮助分析这些物理变化背后的化学结构及相态的变化。该联合表征应用可以广泛的应用到聚合物 / 复合材料 / 反应性共混物 / 压敏或光敏聚合物随温度和剪切诱导结晶的过程分析,以及在制药行业中的原料药与药用聚合物辅料热熔挤出(HME)中 / 后的相态学和化学反应。
质构仪FTC-贮藏温度对熟鸡蛋质构影响的分析
目前对煮熟鸡蛋品质评定的报道很少,本试验利用质构分析仪测定了不同温度贮藏条件下煮熟鸡蛋的蛋黄及蛋白品质。
冻藏温度对玛咖块根采后品质的影响-美国FTC质构仪
为研究玛咖块根采后不同冻藏温度条件下功能营养成分的变化规律,以及确定玛咖块根适宜的冻藏温度条件,对不同冻藏温(-5,-10,-20℃)下玛咖块根部分理化指标以及质构特性的变化进行了测定。
高温高压绝热反应量热仪的温度和压力自动补偿解决方案
摘要:现有的ARC加速量热仪普遍存在单热电偶温差测量误差大造成绝热效果不好,以及样品球较大壁厚造成热惰性因子较大,都使得ARC测量精度不高。为此本文提出了技术改进解决方案,一是采用多只热电偶组成的温差热电堆进行温差测量,二是采用样品球外的压力自动补偿减小样品球壁厚,三是用高导热金属制作样品球提高球体温度均匀性,四是采用具有远程设定点和串级控制高级功能的超高精度PID控制器,解决方案可大幅度提高ARC精度。
形状记忆合金相变温度测量中的TEC帕尔贴热电装置解决方案
形状记忆合金(SMA)是一种先进的金属材料,其物理和机械性能本质上依赖于温度。为了快速和低成本的实现SMA相变温度和热滞后性能的测试表征,基于更灵敏的电阻温度依赖关系,本文提出了采用帕尔贴TEC加热制冷装置结合四电极电阻测量的解决方案。与传统的DSC法相变温度测试相比,这种帕尔贴形式的电阻温度法具有更高的灵敏度和快速变温速度,且被测样品装配简单,更适合MEMS的热表征,并且比DSC更具有成本优势。
温度计量校准方案
T1000测温仪就是采用四线制铂电阻进行测温,测温精度高(0.01℃),稳定性好(3mk),配合B系列温度标准槽(温度波动度0.01℃)及标准铂电阻,可对工业级的热电阻、热电偶及热敏电阻等进行计量,已在多家温度计生产厂家使用。
用于煤的性能与其热性质-—失水温度、分解温度、放出气体温度及热焓值等相关参数的测量
广泛的应用于煤的性能与其热性质-—失水温度、分解温度、放出气体温度及热焓值等相关参数的测量。还可以给出材料的添加剂影响的信息。差热曲线上熔融峰的形状可以给出晶粒尺寸分布的信息,熔融焓给出了结晶度的信息
不锈钢温度循环测试
温度循环测试是一种重要的材料性能评估方法,尤其适用于评估金属材料如不锈钢在反复温度变化下的耐热性和热疲劳寿命。本文通过使用陶瓷纤维马弗炉对不锈钢样品进行温度循环测试,探讨其在极端温度条件下的性能表现。
高低温耐久试验是针对哪些行业的?一般选择的温度范围是多少度的?
高低温耐久试验是针对哪些行业的?一般选择的温度范围是多少度的?高低温耐久试验是针对多个行业的,包括但不限于电子、元器件、电路板、通讯、LED、液晶屏、仪器仪表、电容、车辆、医药、塑胶、金属、化学、建材等行业产品。 一般来说,高低温耐久试验选择的温度范围通常为-180℃~+180℃,但也可以根据材料性能的变化适当调整。此试验是以常温→低温→低温停留→高温→高温停留→常温作为一个循环,温度循环试验的严苛程度是以高/低温度范围、停留时间以及循环数来决定的。
防护热板法导热仪升级改造——计量单元电功率和护热温度的超高精度PID控制
本文针对客户提出改进保护热板法导热仪测量精度和测试规范性的要求,给出了防护热板法导热仪升级改造技术方案。升级改造方案主要包括三方面的内容,一是采用超高精度双通道PID控制器分别用于控制计量单元和护热单元温度,二是计量单元和护热单元温度控制采用无超调PID控制,三是采用多只热电偶构成的高灵敏度温差热电堆。通过此升级改造,可大幅度提高保护热板法导热仪的测量精度和测试规范性。
贮藏温度对青梅果实采后加工品质的影响-美国FTC质构仪
“福建省农业科学院果树研究所”采用美国FTC质构仪TMS-PRO 检测几种贮藏温度对青梅采后果实硬度和果皮强度的影响。果实质地反映果实软化程度及组织结构变化情况,直接影响果实加工性能和贮藏运输特性,通过分析以期为青梅果实采后贮藏保鲜提供理论参考依据。
三种热分析仪器测试玻璃转移温度Tg的原理与差异-DSC/TMA/DMA测试PMMA为例
有许多测量玻璃转移温度Tg方法的仪器,包括热示差扫描卡量计DSC、同步式热重/热示差分析仪STA (TG/DSC)、热机械分析仪TMA及动态机械黏弹分析仪DMA,以上都可以量测Tg,但理论与方式并不相同,而同一材料的量测Tg温度点也不同。以下分享三种热分析仪量测同一标准品PMMA高分子材料的Tg玻璃转移温度差异。
下落法比热容测试仪的绝热量热计高精度温度控制解决方案
在下落法比热容测试中绝热量热计的漏热是最主要误差源,为实现绝热量热计的低漏热要求,本文介绍了主动护热式等温绝热技术以及相应的解决方案。方案的核心一是采用循环水冷却金属圆筒给量热计和护热装置提供低温环境或恒定冷源,二是采用三通道分布式温差传感器和PID控制器使绝热屏对量热计进行动态温度跟踪。此单层绝热屏技术可以达到小于0.02K的温差控制精度,对于更低漏率量热计和更高温度均匀性的要求可采用多层屏技术。
“硬度标定法”测量燃油系统部件工作温度
硬度标定法的基本原理是当某一金属材料承受一定时间、一定温度的工况过程时,其硬度与其所受的温度呈近似的线性关系。测量活塞、气缸套、气缸盖或油嘴时,将这种金属制成螺塞状或螺钉状,植入被测部件内,再通过测量工作后被测部件内该金属的硬度,与已获得的螺塞回火温度-硬度曲线进行比较,可获得该工况下被测部件的最高温度。
LED高低温温度循环测试
高低温温度循环测试是评估材料性能的重要方法之一,对于评估 LED 在反复温度变化下的耐热性和热疲劳寿命尤为重要。本文通过使用高低温温度循环试验箱对 LED 样品进行温度循环测试,深入探讨了其在严苛温度条件下的性能表现。
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