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快速双单元控制电位电解仪
仪器信息网快速双单元控制电位电解仪专题为您提供2024年最新快速双单元控制电位电解仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括快速双单元控制电位电解仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的快速双单元控制电位电解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快速双单元控制电位电解仪相关的耗材配件、试剂标物,还有快速双单元控制电位电解仪相关的最新资讯、资料,以及快速双单元控制电位电解仪相关的解决方案。
快速双单元控制电位电解仪相关的方案
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。
被动流量控制在双瓣尖机械心脏瓣膜泄漏射流中的应用
采用LaVision公司的DaVis7.0.11图像数据采集和分析处理软件平台,两台 imager Pro CCD 相机,可编程时间控制单元PTU构成一套2D3C立体粒子成像测速系统,并利用该系统研究了被动流量控制在双瓣尖机械心脏瓣膜泄漏射流中的应用。
LAUDA TCU (温度控制单元) 在防爆环境中的应用
当下TCU(温度控制单元,以下简称TCU)配套反应釜仍然是化工行业,化学制药行业等行业最重要也是最常用的一种化学合成反应装置。无论是在小试,中式还是到生产环节,反应釜的选择可以从小体积几百毫升的到大体积几百升,与之相匹配的TCU 也同样具有很多的选择性,以满足不同的实验需求。在TCU配套反应釜的合成实验中往往会涉及到合成的物质具有易燃,易爆,易毒等性质,尤其是到了中试阶段,反应的容器过大,无法放在通风橱内,所以更需要顾及到TCU在运行过程中产生的电火花和易燃易爆气体爆燃,造成人员伤亡,财产损失的风险。正因为这些种种的原因就需要在给用户选择TCU配套反应釜方案的时候,具有相关的安全经验,能够有效的规避安全风险的方案,才是用户的最佳选择方案。
采用具有双传感器自动切换功能的双通道24位高精度PID控制器实现宽量程温度和真空度同时控制的技术方案
为了解决PID过程控制器中双传感器自动切换的难题,降低成本提高性价比,替代昂贵的英国欧陆公司2704系列产品,上海依阳实业有限公司提出了单通道和双通道系列的24位高精度PID过程控制器解决方案,其中每个通道都可以实现双传感器自动切换。采用双通道控制器还可以实现温度和真空度的同时测量和控制,温度和真空度测控都可以实现双通道自动切换。另外双传感器自动切换功能还可使备份传感器成为可能,可有效保证过程控制的连续性和安全性。
海能仪器 电解液中氯的测定(电位滴定法)
我们拟定将铜电解液经冷藏后直接用电位滴定法测定, 方法简便快速, 结果与容量法基本一致, 回收率在95%- 100%之间。
海能仪器 电解液中氯的测定(电位滴定法)
拟定将铜电解液经冷藏后直接用电位滴定法测定, 方法简便快速, 结果与容量法基本一致, 回收率在95%- 100%之间。试验表明, 本法简单, 快速, 结果可靠, 可用于日常分析。
自动电位滴定仪测定全钒液流电池用电解液钒离子含量
全钒液流电池是一种以钒为活性物质呈循环流动液态的氧化还原电池。钒电池电能以化学能的方式存储在不同价态钒离子的硫酸电解液中,通过外接泵把电解液压入电池堆体内,在机械动力作用下,使其在不同的储液罐和半电池的闭合回路中循环流动,采用质子交换膜作为电池组的隔膜,电解质溶液平行流过电极表面并发生电化学反应,通过双电极板收集和传导电流,从而使得储存在溶液中的化学能转换成电能,广泛应用于储能领域。本试验通过CT-1Plus电位滴定来测定一种全钒液流电池用电解液钒离子含量。
利用可视化技术分析低温结霜的超高真空度精密控制
摘要:低温结霜可视化实验装置主要用于模拟空间环境并研究深冷表面结霜现象,客户希望对现有实验装置的真空系统进行技术升级,以实现0.001Pa~1000Pa范围内真空度的准确控制。为此本文提出了分段控制解决方案,即采用电容真空计、电动针阀、电动球阀和低真空控制器构成低真空控制回路;采用皮拉尼计、可变泄漏阀和高真空控制器构成高真空控制回路。解决方案可以很好达到技术指标要求,也可推广应用到其它真空和超高真空度控制。
海能仪器:蓄电池电解液中碳酸盐测定的产品配置单(电位滴定仪)
碳酸钾,也就是通常我们所说的碳酸盐,在电解液中它不能产生过快,也不能含量太多,否则使蓄电池容量下降,寿命缩短。为了限制碳酸盐快速增长和监测其电解液中的含量,我们需要及时检测蓄电池中碳酸盐的含量。采用电位滴定法检测样品中碳酸根的含量操作简单,重复性好,节省了时间和人力,滴定结果更加准确。
防护热板法导热仪中计量加热器任意设定温度及其加热电功率的超高精度PID恒定控制
本文将针对上述防护热板法计量单元电功率精密控制中存在的问题,进行详细分析,并提出相应的解决方案。解决方案的基本内容是升级换代现有的工业用PID控制器,将PID控制器的模数转换(A/D)精度提高到24位,数模转换(D/A)精度提高到16位,增加浮点运算位数并将最小控制输出百分比(OP)提高到0.01%。通过此新一代工业用双通道超高精度PID控制器,可轻松将防护热板法计量单元电功率的准确度控制在0.1%以内,第二通道可以用于护热单元或冷板的温度跟踪和控制。同时,新一代PID控制器还保留了工业用PID控制器的常用规格尺寸,并具有很好的性价比。
置换化学抑制-离子色谱法测定电解液中锂盐含量
2021年两会,碳达峰、碳中和被写入政府报告,成为人们讨论的热点,其中锂电作为新能源技术,是我国实现碳中和目标的主要载体。近几年随着国家在新能源汽车的大力投入,锂电池的需求激增。电解液是锂电池的重要组成部分,是离子传输的载体,一般由锂盐和碳酸酯溶剂组成,其中六氟磷酸锂是最常见的锂盐,二氟磷酸锂、四氟硼酸锂、双草酸硼酸锂、二氟草酸硼酸锂、双(三氟甲基酰胺)亚胺锂及双(氟磺酰)亚胺锂为常见锂盐添加剂。锂盐及锂盐添加剂为电解质,其种类及含量影响电池性能,因此需对其含量进行严格监控,以确保电池品质稳定。离子色谱是强极性、易电离、难挥发及无紫外吸收锂盐分析的首选,可很好的协助电解液及电池生产厂家进行产品的质量控制。
海能仪器:电位滴定法检测蓄电池电解液中碳酸盐的测定(电位滴定仪)
为了限制碳酸盐快速增长和监测其电解液中的含量,我们需要及时检测蓄电池中碳酸盐的含量。采用电位滴定法检测样品中碳酸根的含量操作简单,重复性好,节省了时间和人力,滴定结果更加准确。
洗衣机的自动化质量控制
由于与世界上最大的制造公司在45多年的密切合作,Loccioni集团在实验室和生产线实施自动化质量控制和测试系统方面发挥了主导作用。MUSA(隔音区测量单元)是一种用于洗衣机的交钥匙、完全自动匹配的测试解决方案,集成了通常在研发实验室进行的噪音和振动测试。
湿度控制条件下药物成分的拉曼光谱研究
通过将拉曼光谱与湿度控制单元联合使用,为准确的跟踪在一定环境条件(湿度、温度)下药物的结构变化提供了可能。这种结合不仅能够用于检测样品的水化(如本案例中的乳糖及茶碱),也可以用来表征多晶型或相变,由水分引起的膨胀或退化。该湿度控制单元能够与拉曼成像联用,可以用来分析异构样品—如片剂药品结构的变化。
使用压力控制器和电气比例阀组成串级回路实现一次性生物反应器袋安全高精度快速充气
目前的一次性生物反应器袋充气压力控制普遍只使用了电气比例阀或双阀压力控制器,此种充气控制方式中,压力安全监控无法自动反馈和响应、所控压力并不是真正的反应器袋压力,且充气速度较慢。本文针对现有技术存在的问题进行了改进,提出采用串级控制法,通过外置压力控制器和传感器,以比例阀作为执行机构组成双闭环控制回路,可大幅提高控制精度和充气速度,更重要的是可实现充气压力安全监控和报警自动处理。
油炸设备中的真空、正压和高压三种压力场控制的解决方案
针对食品油炸过程中涉及到的真空、正压和高压三种压力场控制需求,本文提出了相应的解决方案。解决方案基于动态平衡法控制原理,采用真空压力控制器、电动针阀、电动球阀、电气比例阀、背压阀和真空泵的搭配组合,分别实现真空负压控制、正压控制和超高压控制,可有效保证油炸食物品质,更便于油炸参数和新技术的开发。依据解决方案所构成的真空压力控制系统即可单独构成油炸设备的控制单元,也可配套集成到中央控制系统。
使用TEC半导体制冷器实现各种精度和功率的可编程温度控制解决方案
针对目前TEC半导体制冷器温控装置对高精度、模块化、可编程和远程控制等方面的技术需求,本文提出了一种高性价比的解决方案。解决方案的具体内容是采用模块式结构,以24位AD和16位DA超高精度PID控制器作为基础单元,采用分立模块式电源驱动器。此解决方案可根据不同应用场景选择不同功率的电源驱动器,配合带有通讯功能的PID控制器可实现灵活的组合和应用,并配合随机软件可以方便快捷的进行可编程温度控制。
真空脉冲卤制工艺中的真空度和温度快速和精密控制技术
卤制品作为传统美食,真空干燥工艺可有效改善加工品质和缩短生产时间而越来越在卤制品研制和生产工艺得到广泛应用。针对新型真空脉冲卤制工艺中对真空度这一重要工艺参数提出的快速和精密控制要求,本文详细介绍了完整的解决方案以及实施内容。
微流控芯片压力驱动进样系统中高精度流量调节的级联控制解决方案
针对微流控芯片压力驱动进样系统中压力和流量的高精度控制,本文提出了国产化替代解决方案。解决方案采用了积木式结构,便于快速搭建起气压驱动进样系统。解决方案的核心是采用了串级控制模式,结合高精度的传感器、电气比例阀和PID控制器,通过压力和流量的双闭环PID控制回路可实现微流控芯片内液体流量的高精度控制。另外,解决方案具有强大的拓展功能,可进行手动、自动、程序和周期控制,同时也具备芯片的温度控制功能。
PE和PP工厂工艺与质量控制用快速GPC —GPC-QC
一种独特的方法可以用于聚烯烃生产工厂实验室聚烯烃样品分子量及其分布的表征(MMD)。已经证明,包括溶解时间在内的总分析时间可以降低到30min左右,完全符合工艺和质量控制快速表征的要求。
超高精度双通道PID控制器用于浮辊和张力精密控制的解决方案
针对目前市场上张力控制器普遍存在的测控精度较差、功能单一、适用传感器类型少和PID参数无法自整定等问题,本文分析了国外浮辊和张力双通道控制器的技术特点。对标国外高端张力控制器产品,本文重点介绍了国产替代产品的性能,国产张力控制器同样具有浮辊和张力双回路控制功能,但由于每个通道都采用了24位AD、16位DA和双精度浮点运算,可以实现超高精度的张力控制,而所具有的PID自整定功能则使得操作更为快捷方便。
使用双极性台式MALDI-TOF MS MALDI-8030进行合成肽的质量控制
在合成多肽的生产过程中,质量控制(quality control;QC)在提供高纯度产品方面扮演着重要角色。MALDI-TOF MS被广泛用于确认最终肽的分子鉴定及其纯度。本文介绍了用于正负离子模式下合成肽QC分析的双极性台式线性质谱仪MALDI-8030。负离子模式的优点在以下方面得到证实。
超高精度张力控制中的24位AD和16位DA串级PID控制器解决方案
针对目前张力控制器中普遍存在测量控制精度较差和无法实现串级控制这类高级复杂控制的问题,本文介绍了具有超高精度和多功能的新一代张力控制器。这种新一代张力控制器具有24位AD模数转换、16位DA数模转换、双精度浮点运算和0.01%的最小输出百分比,同时还就有远程设定点和变送输出功能,可方便的实现两个参量的串级控制,并可进行手动和自动控制的开关切换,极大提高了张力控制的精密度,更是适合一些特殊应用中的微张力控制,甚至可以进行张力设定程序曲线的精确控制。
MT-V6电位滴定测定钠离子电池电解液游离酸含量
钠离子电池以其低成本、长寿命和高安全的诸多优势有望在各类低速电动车、数据中心、通信基站、家庭/工业储能、可再生能源大规模接入和智能电网等多个领域快速发展,钠离子动力电池未来发展可期。本试验通过MT-V6自动电位滴定仪来测定某钠离子电池电解液的游离酸含量。
电位滴定法测定电解液中氢氟酸的含量
应用领域 能源,电池。关键词:电解液;氢氟酸。 摘要:采用907自动电位滴定仪,以甲醇钠的甲醇溶液为滴定剂,测定电解液中氢氟酸的含量。使用仪器:907。
高压离子色谱快速测定电解液中锂盐含量
电解液作为锂电池重要组成部分,是锂电池中离子传输的载体,一般由锂盐和碳酸酯溶剂组成。六氟磷酸锂是最常见的锂盐,二氟磷酸锂、四氟硼酸锂、双草酸硼酸锂、二氟草酸硼酸锂、双(三氟甲基酰胺)亚胺锂及双(氟磺酰)亚胺锂为常见锂盐添加剂;锂盐及锂盐添加剂种类和数量影响电池性能,因此需要对其含量进行监控,离子色谱是强极性、易电离、难挥发及无紫外吸收的锂盐分析的首选。
分程控制中的超高精度PID控制器及其解决方案
分程控制作为一种典型的复杂控制方法之一,常用于聚合反应工艺、冷热循环浴、TEC半导体温度控制、动态平衡法的真空和压力控制等领域。为快速和便捷的使用分程控制,避免采用PLC时存在的控制精度差和使用门槛高等问题,本文介绍了具有分程控制功能的超高精度VPC-2021系列PID控制器,以及使用分程控制时的参数设置、接线和具体应用。
双恒电位仪Bistat和旋转盘环电极RRDE最佳配置
进行燃料电池催化剂研究的仪器配置方案,荷兰IVIUM双恒电位仪Vertex.C.EIS和旋转还盘电极装置IVI.RRDE
哈希应用案例---P-RTC 化学除磷智能实时控制系统在深圳滨河污水厂的应用案例
深圳滨河污水厂隶属于深水集团,总设计处理量 30 万吨/天,排放标准一级 A,总磷限排值为 0.5mg/L.。厂内有两条处理线,即分别以 A2O 和 T 型氧化沟为二级生物处理工艺的处理线。本 测试项目针对 A2O 工艺的自动除磷控制,设计处理量 18万吨/天,主要工艺流程为格栅、初次 沉淀池、 A2O 生物池,平流式二沉池、滤池及消毒单元,总磷的去除主要依靠 A2O 工艺的厌氧 -好氧原理进行生物除磷,此外投加化学药剂辅助除磷,通过在曝气池末端投加化学药剂的同步 除磷方法进一步去除总磷。更多精彩内容如本案例具体的测试方案及进程、RTC控制系统的详细介绍等内容,请下载后查看。
XH-800C电脑双控微波消解仪相关应用研究论文
XH-800C型电脑双控微波消解仪为样品提供了快速,安全,自动化的解决方案,在高压条件下加快样品消解反应的速度,广泛应用于食品、环境保护、疾病控制、质量监督、商品检验、科研院所、高等院校等单位。
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