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布朗温度计
仪器信息网布朗温度计专题为您提供2024年最新布朗温度计价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括布朗温度计参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的布朗温度计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布朗温度计相关的耗材配件、试剂标物,还有布朗温度计相关的最新资讯、资料,以及布朗温度计相关的解决方案。
布朗温度计相关的方案
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。
气体温度场的四种光学测量方法
谈到温度测量,人们自然会想到温度计,热电偶,红外热像仪等装置。但这些方法要么是介入式测量,要么是近似的,难以严格定量的测量。红外热像仪用的很多,但红外热像仪的问题在于只能测量物体表面的温度,并且因其测量原理基于普朗克黑体辐射定律,所以定量测量的准确度和被测对象的材料属性高度相关,需要复杂的标定修正过程。故这些方法,一般难于用到燃烧,流体等空气动力学研究对象的温度场测量中。气体温度场的光学非介入式测量具有广泛的应用需求。
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。
差速离心和三种商业化试剂盒提取分离血清外泌体的研究比较
采用了激光光源照射纳米颗粒悬浮液,利用全黑背景可以观察到单个纳米颗粒的布朗运动和电泳现象,能够实现单个纳米颗粒的跟踪,粒度测量,Zeta电位测量,浓度测量等
LAUDA 校准专用恒温槽,用于温度探头的校正
LAUDA 校准专用恒温槽,温度稳定性可低至0.01℃,为校准和检定提供了一个稳定和均一性良好的恒温环境,根据测试所需的尺寸和可用深度,有不同的型号可供选择,标配USB接口,并有校验支架可选,是温度计校准的最佳选择!
语瓶实验室洗瓶机油类污染物清洗解决方案
相信大家都有处理油污的经验,本身油污非常难以清洗,如果遇到冬天低温,油脂就跟难以清洗了,这里洗瓶机高温外加化学清洗剂的清洗优势就体现出来了,高温使布朗运动增强,清洗剂加速油脂乳化分离,使洗出来的器皿光亮如新,可直接用于实验当中。
高低温试验箱的温度控制精度是什么?
高低温试验箱的温度控制精度应能够精确地控制温度,控制精度通常为±0.5℃高低温试验箱应具有良好的温度控制能力。它应能够在设定的温度范围内以稳定的速度升温或降温,并且能够维持在设定温度值附近的稳定温度。评估温度控制精度时,可以使用热敏电阻或温度计等温度传感器进行监测,并记录实际温度与设定温度之间的偏差2℃。高低温试验箱的温度控制精度是非常重要的。温度的变化对于各种产品的性能和质量有很大的影响,因此精确控制温度是保证产品稳定性的关键因素之一。
LISICO LS-1系列分散均质分析测试仪在化妆品中的应用
脂质体是一种生物载体,加载活性成分的脂质体对皮肤护理非常有效。天然的卵磷脂制成,提供了特殊细腻的肤感。把少量脂质体(liposome)加入水中, 经过微射流高压均质机乳化后,形成了微乳化溶液。微乳化溶液绿色环保,不添加化学界面活性剂,天然无刺激,高效保湿,降低经皮失水率。因为粒径小,分子间彼此做布朗运动,所以很稳定,长时间放置也不会分层和破乳……
NTA用于测量感染HIV个体血清细胞囊泡浓度
德国Particle Metrix(简称PMX)是一家专业研发和制造表征胶体特征和生命科学研究的仪器公司。PMX公司拥有两条专业的产品线,针对不同的应用提供不同的专业仪器。在生命科学研究领域,PMX公司的ZetaView产品采用了激光光源照射纳米颗粒悬浮液,利用全黑背景可以观察到单个纳米颗粒的布朗运动和电泳现象,能够实现单个纳米颗粒的跟踪,粒度测量,Zeta电位测量,浓度测量等。
TU5系列浊度仪,360° x 90°浊度检测技术
浊度测量技术中,光源强度和杂散光之间的矛盾一直困扰着仪器研发人员。而今,在哈希的产品方案中,TU5浊度系列产品做了解决!? 利用激光光源,增强光强,减少杂散光。? 创新的光路设计,保留了传统的90度散射光原理,但通过360度检测极大增强了信号,信噪比的增加带来了检测下限的明显提升。? 通过360全方位的检测,降低了颗粒物形状及布朗运动引入的波动。
北京英格海德:高级朗缪尔探针(Langmuir Probe)在等离子体诊断中的应用
ESPion高级Langmuir探针(Advanced Langmuir Probes for Electrical Plasma Characterisation)可快速、可靠、精确地进行等离子体诊断,是最先进可靠的 Langmuir 探针。 应用: 蚀刻/沉积/ 清洁等离子体 脉冲等离子体操作 离子密度 (Ni & Gi) 电子温度(Te & EEDF) 电子密度(Ne) 等离子体电位 Debye 长度,悬浮电位
利用FFT积分进行拉格朗日粒子跟踪的压力重构
利用LaVision公司的DaVis软件平台,加载抖盒子测量软件模块(STB)获得流场的拉格朗日视角的粒子轨迹集合。并利用FFT积分进行拉格朗日粒子跟踪的压力重构获得压力场。
喷雾中液滴粒径,浓度,温度分布基于SLIPI方法的测量
针对喷雾对象,基于结构化平面激光照明成像SLIPI技术,采用LaVision公司的SprayMaster测量系统,对喷雾对象的粒径,浓度和温度分布进行了测量。同时采用美国Artium公司的PDI-TK2 相位多普勒粒子干涉仪,对粒径测量结果进行了标定。
用DWS对农药样品干燥度的分析报告
Rheolaser Coating基于自适应散斑分析干涉术(ASSI.)直接处理后向散射光。当激光光源被发送到平面样品时,其各种折射率不同的成分,如乳胶或颜料颗粒,开始散射激光光源发射的入射光。散射激光再通过数码相机显示,显示出背散射波起伏的叠加和抵消的干涉波,具体表现为出现明暗相间的暗斑和亮斑相夹的散斑图像。而由此产生的图像称为所谓的“斑点图像”。样品中的任何运动都会引起背散射光干涉的波动。因此,散斑图像的波动频率可以跟踪散射体的运动。散斑图像上的光斑波动速度随着样品的干燥而降低,即散斑图像的变形速度随时间而降低。随着薄膜的逐步形成,由于粘度和薄膜相干性的增加,散射体的运动相应会减少。当结构不再发生变化时,即当膜形成时或者干燥完成时,散斑图案的平均变形速度保持不变,散斑图像保持不变。观察到随时间变化的流动性因子减小,因此布朗运动减小,因此粘度增大。斜率的每个变化对应于干燥机制的变化。
槟榔蒸汽杀青工艺优化及其品质分析
试验以鲜槟榔为原料,结果表明采用响应面法优化槟榔蒸汽杀青工艺条件合理可行, 最佳工艺为原料添加量3 kg、杀青时间20 min、蒸汽温度105 ℃, 在此条件下槟榔硬度值(66.49± 1.15) N, 总酚质量分数 (8.16± 0.06) %, 与模型预测值基本相符。通过质构及扫描电镜测试得出, 在最佳杀青工艺条件下, 槟榔的木质纤维结构和质构特性得到明显改善。
用拉格朗日粒子跟踪识别二维剪切流中的拉格朗日相干结构
用德国LaVision公司的DaVis8.1.3软件平台中的PTV分析功能,对二维剪切流中的拉格朗日相干结构用拉格朗日粒子跟踪方法进行了识别分析研究。
热处理条件和盐对多浪羊肉糜凝胶特性的影响
为探寻多浪羊肉热诱导凝胶质构特性的影响因素和变化规律,以新疆多浪羊为供试材料,采用美国FTC质构仪,以内聚性,弹性,胶粘性和咀嚼性为指标,结合单因素试验方法,研究了盐,加热温度和加热时间对多浪羊肉热诱导凝胶质构特性的影响.
行星式高能球磨机使用过程中温度和压力的实时监控
气体压力和温度测试系统(GTM)是德国Fritsch公司与德国德累斯顿的弗朗霍夫应用材料研究所联合研制的,可用于测量研磨过程中的过程值。 该气体压力和温度测试系统(GTM)适用于在完全封闭的容器中批量研磨样品的任何领域。更加适用于制备新型非晶体材料和纳米晶体材料机械合金的研究领域。而且也可监控及最佳化工业领域的研磨操作。 通过测量行星式高能球磨机研磨腔室的温度,可获得操作过程中温度的积分曲线,可反映出摩擦力,撞击力效应及转化过程。通过持续高灵敏度的监测,可记录研磨腔室内发生反应的急剧变化和最小的变化。 气体压力的测量可描述研磨过程中气体表面产生的相互作用(气体吸附及解析)。首次实现了在绝热的过程(与系统间无热量交换)中“在线”观测急剧的相变。 该气体压力和温度测试系统(GTM)首次实现了无需花费大量的时间和昂贵的尝试性试验,即可获得研磨参数——转速,球料比及研磨时间对研磨结果的影响。精确的测量和记录反应时间可产生如下的效果,如准确地加入反应样品制备新型材料,或者化合材料制备具有独特机械化学性质的混合粉末样品。 本文重点介绍了如何使用德国Fritsch公司Pulverrisette 5四罐行星式高能球磨机和GTM气体温度压力测量系统系统,测量进行机械合金研磨时研磨罐内部气体温度压力数据。 欢迎您用以下的方式与我们取得联系。 北京飞驰科学仪器有限公司 北京市海淀区花园东路10号高德大厦八层802号 电话:010-82036109 传真:010-82038605 邮箱:bill_lee@fritsch.cn 网址:www.fritsch.cn
瑞利-布里渊散射光谱测量中温度和压力的精确控制方法
针对瑞利-布里渊散射(RBS)包络谱实验装置,用户提出要对测量气室实现温度和压力的高精度控制。本文了介绍具体实施方案,其中高精度温度控制采用半导体TEC模组实现。压力控制采用高精度真空压力控制系统,其中包括高精度压力传感器、精密电动针阀和24位采集精度PID控制器。此温度和压力控制方案已得到广泛应用和证明。
Campbell气象站在珠穆朗玛峰山脊建立
Campbell气象站经过极端条件测试,专门为珠穆朗玛峰建造,它在零下55摄氏度150英里/小时的风力压力下可以可靠的工作。
人系统性红斑狼疮(SLE)检测试剂盒
人系统性红斑狼疮(SLE)检测试剂盒人系统性红斑狼疮(SLE)检测试剂盒使用说明书本试剂盒仅供研究使用。检测范围: 规格:96T/48T使用目的:本试剂盒用于测定人血清,血浆及相关液体样本中人系统性红斑狼疮(SLE)含量。实 验 原 理 本试剂盒应用双抗体夹心酶标免疫分析法测定标本中人系统性红斑狼疮(SLE)水平。用纯化的抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入人系统性红斑狼疮(SLE)抗原、生物素化的人系统性红斑狼疮(SLE)抗体、HRP标记的亲和素,经过彻底洗涤后用底物TMB显色。TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的人系统性红斑狼疮(SLE)呈正相关。 使用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),计算样品浓度
石油产品凝点的测定实验
一、实验目的1、掌握石油产品凝点的测定[GB/T510-1983(1991)方法和操作技术。2、了解凝点对石油生产及使用的重要性。二、实验设备和材料1实验仪器A1122凝点倾点测定仪 圆底试管 圆底玻璃套管 盛放冷却剂用的广口保温瓶或筒形容器 液体温度计 任何形式温度计 支架 水浴2实验材料无水乙醇 0° 柴油三、实验原理和方法将装在规定试管中的试样冷却到预期温度时,倾斜试管45° ,保持1min,观察液面是否移动。
基于运动方程作为物理约束的拉格朗日数据梯度估算
采用4台高速相机和LaVision的DaVis8.2.0软件平台,构成一套时间分辨拉格朗日视角3D3C粒子跟踪测速系统。对拖曳水池中的翼型进行了实验测量,并进行了基于运动方程作为物理约束的拉格朗日数据梯度估算。
化妆品通用检验方法 相对密度的测定
1、范围GB/T 13531的本部分规定了液态、半固态化妆品相对密度的检验方法。本部分适用于液态化妆品相对密度的测定。本部分适用液态、半固态化妆品相对密度的测定。2、密度瓶法2.1原理 分别测量一定温度下相同体积的试样和蒸馏水的质量之比即为相对密度;2.2仪器2.2.1密度瓶:带有温度计的25ml密度瓶,温度计分度值为0.5℃;2.2.2恒温水浴:温控精度± 0.5℃;2.2.3分析天平:感量0.0001g;
3D拉格朗日粒子追踪测速
在过去几十年中,已经发展出了多种基于粒子图像的体积流场测量技术,这些技术已经在流体力学的各种实验应用中展示了它们量化评估非定常流动性质的潜力。在这篇综述中,我们专注于3D基于粒子的测量的物理特性和环境,以及可以用于提高重建精度、空间和时间分辨率以及完整性的知识。我们关注的自然候选者是3D拉格朗日粒子跟踪(LPT),它允许在所研究的体积中确定位置、速度和加速度以及大量单个粒子轨迹。过去十年中,密集的3D LPT技术“Shake-The-Box”的出现开辟了更多的可能性,通过提供用于使用Navier-Stokes约束的强大数据同化技术的输入数据来表征非定常流动。因此,可以获得高分辨率的拉格朗日和欧拉数据,包括嵌入时间分辨的3D速度和压力场中的长粒子轨迹。
颠茄合剂中莨若碱的含量(分光光度法)
用分光光度法,以原料颠茄酊为对照,在418 nm处测定莨若碱的含量。结果:莨若碱在0.9%~2.1%(mg-L~1)浓度范围内,浓度和吸收度线性关系良好 样品回收率及RSD良好,该方法可以准确测定颠茄合剂中莨若碱的含量。
液滴撞击覆盖LB(Langmuir-Blodgett)膜表面的动力学
采用Ekspla由30皮秒20赫兹30毫焦激光器,皮秒光学参量振荡放大器PG401和参量差频器构成的振动和频光谱(SFG)测量系统,对液滴撞击覆盖LB(Langmuir-Blodgett)膜表面的动力学过程进行了研究和分析
润滑油的半自动法粘度的测定解决方案
仪器由毛细管粘度计、水银温度计,电动搅拌装置,电加热器,温度控制器,及单缸恒温浴等部件组成。温度范围为室温-100度可以任意设定,在同一台仪器既可以测量40度粘度也可以测量100度粘度。
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
抖盒子(Shake-The-Box):高示踪粒子密度下的拉格朗日粒子追踪技术
LaVision公司的DaVis软件平台,加载抖盒子(Shake-The-Box)拉格朗日视角粒子轨迹追踪算法,可以获得高密度示踪粒子条件下的拉格朗日粒子轨迹集合,并由此获得流体的时间分辨3D3C速度矢量场和加速度场。
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