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和泉继电器
仪器信息网和泉继电器专题为您提供2024年最新和泉继电器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括和泉继电器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的和泉继电器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和泉继电器相关的耗材配件、试剂标物,还有和泉继电器相关的最新资讯、资料,以及和泉继电器相关的解决方案。
和泉继电器相关的方案
氦质谱检漏仪密封继电器检漏
随着科技进步, 应用于航天相关的电子元器件泄漏检测已逐步成为生产检测的重要环节之一, 电子元器件中目前应用检漏技术的主要为密封继电器, 微型密封高可靠极化继电器要求漏率小于 1×10-9 Pa m3/s.
汽车继电器在环境温度变化时可靠性能测试方法
高低温交变湿热试验箱属气候模拟箱,适用于检测各种产品、各种材料或电器、仪器、仪表、电子元器件的在高温、低温或湿热环境下的可靠性、适应性指标的设备。
温湿度试验的温度和湿度达不到设置值的解法
如果加热器未烧毁,使用用电表交流电压档,电压档位开到600伏特的位置,将红黑棒分别放在线号标注为H的那一颗固态继电器交流两侧,将温度部份的湿度设定值设置100%,此时湿度部份的固态继电器的指示灯会亮起,如果量测的电压值没有变化,维持在220V或者380V,则代表固态继电器烧毁呈现断路状态。
电子元器件检测实验室专业测试仪器设备解决方案
在电子电路中,除了接触最多的电子元器件( 例如电阻,电感,电容,二极管,三极管,集成电路等) 以外,还有其他常用电子元器件,如电声器件,开关及接插件等。电子元器件的检测是家电维修的一项基本功,安防行业很多工程维护维修技术也实际是来自于家电的维护维修技术,或是借鉴或同质。如何准确有效地检测元器件的相关参数,判断元器件的是否正常,不是一件千篇一律的事,必须根据不同的元器件采用不同的方法,从而判断元器件的正常与否。Delta德尔塔仪器专业为电子元器件的检测提供整套测试仪器,我们可以各类电子、电器制造厂商提供一下检验测试项目的专业仪器设备:集成电路测试:成品测试、老化筛选、失效分析等;破坏性物理分析:外部目检、X射线检查、粒子噪声(PIND)试验、密封性试验、内部气体成分分析、内部目检、内引线键合强度、扫描电镜、芯片剪切强度;可靠性寿命和老化筛选:老化筛选试验、稳态寿命试验、加速寿命试验、可靠性强化试验;环境试验:正弦振动、随机振动、机械冲击、碰撞(或连续冲击)、恒定加速度、跌落、出点动态监测、温度-振动-湿热三应力试验、高低温低气压、温度循环、热冲击、耐湿、高压蒸煮、盐雾或循环盐雾、霉菌、淋雨、气体腐蚀、沙尘、热真空、强加速稳态湿热(HAST);物理性试验:物理尺寸、耐溶剂性、引出端强度、可焊性、耐焊接热、封盖扭矩、镀层厚度、阻燃性试验。电子元器件测试仪器应用测试产品类型:半导体集成电路、混合集成电路、微波电路及组件、半导体分立器件、真空电子器件、光电子器件、通用元件、机电元件及组件、特种元件、外壳、电子功能材料及专用设备等。诸如安规继电器、电动器热保护器、压缩机用电动机热保护器、压力敏感电自动控制器、定时器和定时开关、电动水阀、温度敏感控制器、热断路器、电动用起动继电器、湿度敏感控制器、安规电容器、陶瓷电容器、贴片电容、交流电动机电容器、微波炉电容器、电磁炉用高压电容器、小型熔断器、电磁发热线圈盘、高压变压器、高压熔断器等元器件进行各项指标合格性测试。
无釉砖耐磨深度结果计算与评定
无釉砖耐磨试验机满足GBT 3810.6-2016 陶瓷砖试验方法 第6部分:无釉砖耐磨深度的测定ISO/DIS10545/6—94《无釉砖耐深度磨损试验方法》。适用于无釉砖、马赛克、水泥路面砖等脆性材料的耐磨试验,通过齿轮传动减速达到钢轮转速75r/min,齿轮传动相比皮带传动减速准、平稳、不会出现打滑现象,钢轮转动由时间继电器控制,电机转到预定时间也就是转到试验要求的转速,电机自动停止。
电器电子产品中多溴联苯和多溴联苯醚检测方案
RoHS 检测适用产品范围: 电子电气产品及其原材料 ( 包括:大型家用器具、小型家用器具、信息技术和通讯设备、 消费性设备、照明设备、电气和电子工具、玩具、休闲和运动设备、医疗设备、监控设备、自 动售货设备、其他电子电气设备 )
测定电气绝缘油中的酚类抗氧化剂 DBPC 和 DBP 的浓度——Agilent 5500、4500 和 Cary 630 FTIR 光谱仪
酚类抗氧化剂2,6-二叔丁基对甲基苯酚(DBPC)(又名丁羟甲苯(BHT))和2,6-二叔丁基苯酚(DBP) 是电气绝缘(变压器)油和矿物油型润滑油中添加的两种最常见的抗氧化剂。新鲜电气绝缘油中DBPC 和DBP 的常见推荐值约为 0.3%(按重量计)。这类抗氧化剂能防止电气绝缘油氧化降解,延长电气绝缘油的寿命。维持抗氧化剂的最适浓度,对确保变压器单元中用作绝缘剂或冷却剂的矿物质油发挥正常作用非常必要。电气绝缘油中抗氧化剂的消耗速率取决于多种因素,包括氧气量、可溶性污染物、催化剂和温度。因此,定期检测电气绝缘油中的抗氧化剂有利于确保其在变压器单元等高价值资产中发挥可靠作用。ASTM 2668 和IEC 60666 是标准检测方法,使用红外光谱技术(IR) 监测电气绝缘油中的DBPC 和DBP 浓度。这些检测方法用于测定新的电气绝缘油是否符合抗氧化剂初始浓度规范,还可用于监测在用电气绝缘油中的抗氧化剂浓度。如果抗氧化剂已消耗至临界浓度,需要额外添加抗氧化剂。如此看来,标准检测方法对于生产控制、规格验收和在用电气绝缘油中抗氧化剂浓度的定期监测都非常必要。本应用简报描述了根据ASTM 2668 和IEC 60666 开发出的方法用于测量电气绝缘油中DBPC 和DBP 的浓度。本文所描述的方法适用于所有矿物油型基础油,包括涡轮机油、液压油、齿轮油、压缩机油和曲轴箱润滑油。本应用简报中描述的ASTM 和IEC 方法能检测新旧矿物油中高达1%(重量)的DBPC 和0.8%(重量)的DBP,这两个值均高于ASTM 2668 或IEC 60666 检测方法所覆盖的 0.5%(重量)范围。使用Agilent 5500、4500 或Cary 630 FTIR 光谱仪开发的方法能够快速轻松地进行测量,另外采用便携式5500 和全便携式4500 FTIR 可执行现场测量。
天然石材耐磨性结果计算与评定
天然石材耐磨试验机满足GB∕T 9966.4-2020 天然石材试验方法 第4部分:耐磨性试验。适用于天然石材、无釉砖、马赛克、水泥路面砖等脆性材料的耐磨试验,通过齿轮传动减速达到钢轮转速75r/min,齿轮传动相比皮带传动减速准、平稳、不会出现打滑现象,钢轮转动由时间继电器控制,电机转到预定时间也就是转到试验要求的转速,电机自动停止。
电器电子产品中多溴联苯和多溴联苯醚检测方案
电器电子产品中多溴联苯(PBBs)和多溴联苯醚(PBDEs)的检测方案通常包括以下步骤:样品准备:将电子产品中拆分的样品破碎成小于1cm*1cm的小块,经液氮冷冻后用粉碎机破碎成粒径小于1mm的颗粒[^34]。样品提取:称取一定量的样品,放入纤维素套管中,使用索氏提取装置进行甲苯提取,通常提取时间超过3小时[^34]。
电器柜内潮湿危害检测方案
潮湿的电气柜是大多数餐饮设施的一个重大问题。在温暖、黑暗的电气柜内部环境中,湿气会导致微生物藏匿点,而这些微生物藏匿点可能会被忽视,并造成严重的污染问题。电气柜、电机外壳和相关设备中的水分会导致腐蚀、部件过早损坏、停机时间过长和大量维修。 Parker电器柜干燥器的设计是使用非常干燥的压缩空气对电器柜内部进行吹扫,消除电器柜内部的水分和过早的零部件失效。紧凑的设计为用户节省了许多空间,这使它成为适合于这个行业的产品,并提供了可靠的性能。Balston膜管式空气干燥机十分易于安装并能保证长期稳定的运行。 特点&好处- 专为冲洗区域设计- 保护电器柜零部件免受损坏(由于受到水分或高湿度的影响 ) - 无需用电,运行成本低- 保护电机,触摸屏,驱动器及其他关键电气元件- 正压可以防止灰尘进入- 对于电器柜没有增加额外的热量- 易于安装和维护
RoHS 2.0电子电器产品 有机物检测方案增塑剂 DBP
2014 年欧盟相关机构最新动议,计划近期在 RoHS 2.0 指令中添加六溴环十二烷 (HBCDD)、邻苯二甲酸双(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)和邻苯二甲酸苄基丁基酯(BBP)并优先进行评估,这将给电子电器产品制造企业带来巨大的挑战。电子电器产品中含有的 HBCDD、 DEHP、 DBP 和 BBP,以及此前 RoHS 2.0 指令中规定的多溴联苯(PBBs)和多溴联苯醚(PBDEs),均采用气相色谱-质谱联用法作为标准检测方法。气相色谱-质谱联用仪 GC-MS 6800,作为天瑞仪器精心打造的一款性价比高的气质联用仪,拥有多项发明专利,具有分析高效快速,定性定量准确,软件操作简便等特点。仪器易于维护及清洗,适合企业和实验室用户长期稳定地使用。 GC-MS 6800 用于有机物的检测,具有检出限低,定性能力强、定量准确的特点,可有效的应用于 RoHS 2.0 中增塑剂 DBP
RoHS 2.0电子电器产品 有机物检测方案增塑剂BBP
2014 年欧盟相关机构最新动议,计划近期在 RoHS 2.0 指令中添加六溴环十二烷 (HBCDD)、邻苯二甲酸双(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)和邻苯二甲酸苄基丁基酯(BBP)并优先进行评估,这将给电子电器产品制造企业带来巨大的挑战。电子电器产品中含有的 HBCDD、 DEHP、 DBP 和 BBP,以及此前 RoHS 2.0 指令中规定的多溴联苯(PBBs)和多溴联苯醚(PBDEs),均采用气相色谱-质谱联用法作为标准检测方法。气相色谱-质谱联用仪 GC-MS 6800,作为天瑞仪器精心打造的一款性价比高的气质联用仪,拥有多项发明专利,具有分析高效快速,定性定量准确,软件操作简便等特点。仪器易于维护及清洗,适合企业和实验室用户长期稳定地使用。 GC-MS 6800 用于有机物的检测,具有检出限低,定性能力强、定量准确的特点,可有效的应用于 RoHS 2.0 中增塑剂BBP的检测。
RoHS 2.0电子电器产品 有机物检测方案增塑剂DEHP
2014 年欧盟相关机构最新动议,计划近期在 RoHS 2.0 指令中添加六溴环十二烷 (HBCDD)、邻苯二甲酸双(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)和邻苯二甲酸苄基丁基酯(BBP)并优先进行评估,这将给电子电器产品制造企业带来巨大的挑战。电子电器产品中含有的 HBCDD、 DEHP、 DBP 和 BBP,以及此前 RoHS 2.0 指令中规定的多溴联苯(PBBs)和多溴联苯醚(PBDEs),均采用气相色谱-质谱联用法作为标准检测方法。气相色谱-质谱联用仪 GC-MS 6800,作为天瑞仪器精心打造的一款性价比高的气质联用仪,拥有多项发明专利,具有分析高效快速,定性定量准确,软件操作简便等特点。仪器易于维护及清洗,适合企业和实验室用户长期稳定地使用。 GC-MS 6800 用于有机物的检测,具有检出限低,定性能力强、定量准确的特点,可有效的应用于 RoHS 2.0 中增塑剂DEHP的检测。
岛津EPMA测试含超轻元素B的矿物电气石
使用电子探针并结合全元素测试的思路对含B矿物电气石石进行微区化学成分分析,获得了令人满意的结果。电气石矿物成因较为复杂,其化学性质稳定,且与地质环境密切相关,是岩石成因的一种指示矿物,准确的微区定量有重要的地质学意义。但由于电气石中含有超轻元素B以及H2O,所以其定量一直是微区分析领域的一大难点。本文使用电子探针并结合全元素测试的思路对含B矿物电气石石进行微区化学成分分析,获得了令人满意的结果。结果同时表明,全元素测试的方法——即包括硅酸盐、硅铝酸盐、硼硅酸盐等在内的矿物也可直接测氧,对于含水或变价元素矿物可得到更为理想的元素定量结果。
RoHS 2.0电子电器产品 有机物检测方案阻燃剂六溴环十二烷
2014 年欧盟相关机构最新动议,计划近期在 RoHS 2.0 指令中添加六溴环十二烷 (HBCDD)、邻苯二甲酸双(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)和邻苯二甲酸苄基丁基酯(BBP)并优先进行评估,这将给电子电器产品制造企业带来巨大的挑战。电子电器产品中含有的 HBCDD、 DEHP、 DBP 和 BBP,以及此前 RoHS 2.0 指令中规定的多溴联苯(PBBs)和多溴联苯醚(PBDEs),均采用气相色谱-质谱联用法作为标准检测方法。气相色谱-质谱联用仪 GC-MS 6800,作为天瑞仪器精心打造的一款性价比高的气质联用仪,拥有多项发明专利,具有分析高效快速,定性定量准确,软件操作简便等特点。仪器易于维护及清洗,适合企业和实验室用户长期稳定地使用。 GC-MS 6800 用于有机物的检测,具有检出限低,定性能力强、定量准确的特点,可有效的应用于 RoHS 2.0 中阻燃剂六溴环十二烷的检测。
如何验证电器用橡胶对六氟化硫的渗透性能
如何验证电器用橡胶对六氟化硫的渗透性能摘要:电器产品中六氟化硫气体作为温室气体之一,大量的排放易造成大气污染,危及电气设备的正常运行和人们身体健康。因此,需采用有效方法监测电器产品所使用材料对六氟化硫气体的阻隔性能,例如气体渗透系数及透过量。本文利用济南兰光机电技术有限公司自主研发的VAC-V2压差法气体渗透仪对某品牌橡胶材料样品进行阻隔性检测,并详述了试验原理、检测过程,从而为企业监控产品对有害气体的密闭性能提供具有价值的参考。关键词:高压电器、高压开关、绝缘材料、橡胶、温室气体、六氟化硫气体、阻隔性、密闭性、渗透性、渗透系数、透过量、压差法气体渗透仪
氦质谱检漏仪气体绝缘全封闭组合开关电器 GIS 外壳检漏
气体绝缘全封闭组合电器 GIS Insulated Switchgear, 简称 GIS, 通过一种技术, 把母线, 断路器,隔离开关, 避雷器等等高压电器用金属外壳包起来, 密封充入六氟化硫气体 SF6. 整个电器占地面积小, 接地绝缘, 与其他电器相比, 更加安全, 可靠, 因此气体绝缘全封闭组合电器作为一种高压电气设备, 广泛应用于发电厂和变电站.
Py+GCMS-QP2010 SE测定电子电气产品中的邻苯二甲酸酯和溴类阻燃剂
本文利用岛津Py+GCMS-QP2010 SE系统建立了电子电气产品中邻苯二甲酸酯和溴类阻燃剂的分析方法。相较于传统的检测方法,该法称样后直接上机测定,无需使用有机溶剂,环境友好,能快速筛查出电子电气产品中的邻苯二甲酸酯和溴类阻燃剂,简单快捷。
电器电子产品中多溴联苯检测方案
RoHS 检测适用产品范围: 电子电气产品及其原材料 ( 包括:大型家用器具、小型家用器具、信息技术和通讯设备、 消费性设备、照明设备、电气和电子工具、玩具、休闲和运动设备、医疗设备、监控设备、自 动售货设备、其他电子电气设备 )
采用淋水试验箱对汽车电子电器的耐水性能进行测定
采用淋水试验箱检测汽车电子电器的耐水性能是一种常见的方法,可以评估电子电器在潮湿或水下环境中的性能。这种试验箱通常由不锈钢材料制成,以确保耐用性和可靠性。在测试过程中,将待测试的汽车电子电器放置在试验箱内,并暴露在水喷淋或水滴的条件下。
RoHS 2.0电子电器产品 有机物检测方案
2014 年欧盟相关机构最新动议,计划近期在 RoHS 2.0 指令中添加六溴环十二烷 (HBCDD)、邻苯二甲酸双(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)和邻苯二甲酸苄基丁基酯(BBP)并优先进行评估,这将给电子电器产品制造企业带来巨大的挑战。电子电器产品中含有的 HBCDD、 DEHP、 DBP 和 BBP,以及此前 RoHS 2.0 指令中规定的多溴联苯(PBBs)和多溴联苯醚(PBDEs),均采用气相色谱-质谱联用法作为标准检测方法。气相色谱-质谱联用仪 GC-MS 6800,作为天瑞仪器精心打造的一款性价比高的气质联用仪,拥有多项发明专利,具有分析高效快速,定性定量准确,软件操作简便等特点。仪器易于维护及清洗,适合企业和实验室用户长期稳定地使用。 GC-MS 6800 用于有机物的检测,具有检出限低,定性能力强、定量准确的特点,可有效的应用于 RoHS 2.0 中增塑剂 DBP、BBP、 DEHP;阻燃剂六溴环十二烷、多溴联苯和多溴联苯醚等物质的检测。
防水试验箱检测汽车电子电器耐水性试验
本测试方案旨在评估汽车电子电器产品的耐水性,以确保其在使用过程中具备良好的防水性能。通过模拟汽车在实际环境中可能遭遇的涉水情况,检测电子电器产品的性能表现,为产品的优化和改进提供依据。
莱伯泰科:微波消解-ICP-AES 测定电子电气产品 铅锡合金焊料中的铅、镉、铬和汞
铅锡合金焊料广泛用于重工业、轻工业、耐磨合金、大型电子电气产品和小型家用电器等电子元件焊接方面。欧盟的关于报废电子电气指令(WEEE)和关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令(RoHS)相继出台,将会不可避免地影响我国电子电气产品行业,而这些电子电气产品不同程度相继使用了锡合金焊料,其中欧盟颁布的指令明确规定了电子电气产品中铅、铬(VI)、汞、多溴联苯、多溴二苯醚的含量均不得超过0.1%(即1000mgkg-1),而镉的含量不得超过0.01%(即100 mgkg-1)。采用微波消解技术,将电子电气产品中铅锡合金焊料样品用1mL 氢氟酸、5mL 硝酸和5mL 过氧化氢加热溶解后,加入10mL 4%硼酸以便掩蔽过量的氟离子,然后用双向视电感耦合等离子体原子发射光谱仪同时测定溶液中的铅、镉、铬和汞,方法的检测限为0.0021~0.017 mgL -1,方法的回收率和精密度分别为94.9%~101.0%和0.25%~3.40%。
inspeXio SMX-225CT FPD HR在开关电器逆向工程中的应用
采用岛津公司的inspeXio SMX-225CT FPD HR微焦点X射线CT系统检测开关电器,利用MAR软件消除开关电器CT数据中的金属伪影。通过VG软件把开关电器各部分单独提取,生成开关电器3D图,最后转换成CAD格式和STL格式。完成实物逆向工程,有利于工厂及研究机构技术创新。
电镜类产品在汽车行业的应用—电器篇
在汽车系统中,电器系统由电源和用电设备组成,扫描电镜主要用于车载电子设备PCB板、电容的器焊接处等的缺陷和成分分析。
红外光谱法定性筛选电子电气产品中多溴联苯和多溴联苯醚
采用红外光谱法(FT-IR)采集电子电气产品中的聚合物部件中多溴联苯(PBB)和多溴联苯醚(PBDE)的红外谱图,与标准红外谱图对比,判定该部件的谱图中是否有C-Br键在650~500cm^-1间的特征吸收,从而进行溴系阻燃剂的定性筛选。此法可快速判定电子电气产品中是否存在多溴联苯和多溴联苯醚。
GC-MS法测定电子电气产品中多溴联苯和多溴联苯醚
本文参考GC/T26125-2011标准,对电子电气产品RoHS指令中多溴联苯和多溴联苯醚项目进行了测试,可以作为电子电器产品检测的参考。
交变高低温试验箱对汽车电子电器进行耐温度环境的测试方案
本方案旨在利用交变高低温试验箱对汽车电子电器实施全面的耐温度环境测试。通过设定特定的温度变化范围、变化速率和持续时间,模拟汽车在不同气候条件下可能经历的极端温度情况。对各类汽车电子电器产品,如控制模块、传感器、线束等进行测试,重点评估其在温度交变过程中的功能稳定性、电气性能、机械性能以及可靠性。详细记录测试过程中的温度数据、性能指标变化等信息,以准确判断产品是否满足汽车使用环境的要求,为汽车电子电器的质量保障提供科学依据和有力支持。例如,在测试控制模块时,观察其在高低温交替下是否能准确发送和接收信号;对于传感器,查看其测量精度是否受温度影响而变化;对线束则检查其绝缘性能是否依然良好等。通过这样全面且有针对性的测试,确保汽车电子电器在各种恶劣温度环境下能正常工作,保障汽车的安全与性能。
美析仪器:AA-1800火焰原子吸收法测定电子电气产品中铅、镉和铬的含量
关键词:火焰原子吸收法;电子电气产品中铅、镉和铬的含量; AA-1800C范围 本标准规定了电子电气产品中铅、镉和铬的密闭压力罐消解-火焰原子吸收光谱测定方法。 本标准适用于WEEE和RoHS两项指令所涉及的10大类民用及产业用电子电气产品中限用有害物质铅、镉和铬的测定。它覆盖了电子电气产品所有材质如聚合物、金属及电子制品。 本方法适用于同时测定电子电器产品中总铅、总镉和总铬含量。方法的最低检测浓度为:铅(Pb)0.2μg/mL、镉(Cd)0.02μg/mL、铬(Cr)0.2μg/mL。其中铬的测定结果可作为电子电气产品中六价铬的定量筛选方法。方法提要 对电子电气中的金属组件,直接采用常规低温酸消解方法处理,使其成为可溶性盐类。对其余的电子电气组件,采用密闭高温压力消解法处理:将拆分破碎的样品置进聚四氟乙烯罐中,加进硝酸和双氧水,用不锈钢外套拧紧,在高温顺密闭容器内将样品溶解。消解液导进火焰原子吸收光谱仪中原子化,利用Pb、Cd和Cr原子在特定波长下的吸光度与浓度的正比关系对铅、镉和铬进行定量分析。
AA-1800火焰原子吸收法测定电子电气产品中铅、镉和铬的含量
关键词:火焰原子吸收法;电子电气产品中铅、镉和铬的含量 AA-1800C范围 本标准规定了电子电气产品中铅、镉和铬的密闭压力罐消解-火焰原子吸收光谱测定方法。 本标准适用于WEEE和RoHS两项指令所涉及的10大类民用及产业用电子电气产品中限用有害物质铅、镉和铬的测定。它覆盖了电子电气产品所有材质如聚合物、金属及电子制品。 本方法适用于同时测定电子电器产品中总铅、总镉和总铬含量。方法的最低检测浓度为:铅(Pb)0.2μg/mL、镉(Cd)0.02μg/mL、铬(Cr)0.2μg/mL。其中铬的测定结果可作为电子电气产品中六价铬的定量筛选方法。方法提要 对电子电气中的金属组件,直接采用常规低温酸消解方法处理,使其成为可溶性盐类。对其余的电子电气组件,采用密闭高温压力消解法处理:将拆分破碎的样品置进聚四氟乙烯罐中,加进硝酸和双氧水,用不锈钢外套拧紧,在高温顺密闭容器内将样品溶解。消解液导进火焰原子吸收光谱仪中原子化,利用Pb、Cd和Cr原子在特定波长下的吸光度与浓度的正比关系对铅、镉和铬进行定量分析。
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