测量温度仪

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测量温度仪相关的厂商

  • 重庆市大正温度仪表有限公司的前身是“重庆市北碚温度仪表厂”,成立于1995年,位于北碚国家大学科技园,占地16亩,建筑面积12800平方米,专业制造热电偶、热电阻、热量表温度传感器、温度跟踪仪(黑匣子)、显示控制仪、双金属温度计、钨铼热电偶真空检定装置、补偿导线、复合金属套管、铠装电加热器,承接仪器仪表成套工程。公司以“创一流温度仪表企业”为目标,依靠完整的产品体系、领先的技术优势和精细的管理体制,企业一直稳步发展。公司是ISO9000质量体系认证企业,是市工商局命名的守合同重信用企业,是市科委认定的高新技术企业,是北碚区仪器仪表行业协会理事长单位,是重庆市自动化与仪器仪表协会副理事长单位,是全国仪表功能材料协会常务理事单位,负责或参与了十余项国家和行业标准的制修订工作。单芯铠装热电偶是我公司开发的**新产品,它改变了人们长期以来对热电偶“双芯”、“固定配对”等固有观念,开创了热电偶新概念,使热电偶的可靠性更高、精度更高、合格率更高,能实现任意精度,方便重复利用。该产品是重庆市科委认定的重点新产品和高新技术产品,是科技部认定的国家火炬计划产品,被国家标准委列入了国家标准制订计划。钨铼热电偶是我公司在全国率先开发的专用于真空、还原及惰性气氛中的热电偶,已形成各种保护管、各种绝缘和结构、适用于各种环境的全系列产品,市场占有率居全国前列。温度跟踪仪(黑匣子)是公司根据客户不断提高的测温要求,借鉴其它行业的先进测试技术开发的**产品,是测温技术的一次重大发展,可以全程跟踪测量1300℃以下的各种场合的温度。公司与四川大学合作开发的“新型含铪钛铁镍基耐磨高温合金”取得了重大成果,与重庆计量质量检测研究院合作开发的“钨铼热电偶真空检定装置”填补了国内空白,列入了重庆市经信委的科技攻关计划项目。公司与四川大学、重庆市计量质量检测研究院、西南大学建立了战略合作关系,2012年还兼并了北碚区重点软件企业——重庆炳卓科技有限公司。公司将以此为契机,大力开发适销对路的高新技术产品,拓展产业链,为公司的跨越式发展打造坚实的基础。公司坚持“顾客是中心、供方是资源、社会是桥梁、员工是根本”的社会理念,广交朋友、诚信经营。公司以“热电偶、热电阻”为专业,以“技术领先,创新服务”为竞争手段,通过把小产品做深做好带动企业做大做强,为行业技术进步出力,为社会作贡献。客户不断增长的需求是我们科技创新的源泉,我期待着与我们的客户朋友互相学习、互相支持、共同进步!
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  • 天津宇创温度仪表有限公司是一家专业生产和销售工业自动化仪表与提供自动化系统集成技术服务的高科技开发公司,公司座落在天津高新技术产业园区内,公司主要生产压力变送器、智能显示控制调节仪、热电偶、热电阻、双金属温度计等,可满足不同的过程控制需要。同时承接各种异型温度仪表的生产加工,承揽仪器仪表成套自动化生产及制造。公司生产技术力量雄厚,先进的生产检测设备、精良的制造工艺、齐全的规格、品种。目前,宇创的产品已经广泛应用于各种行业,尤其在石油化工、电力、冶金、矿山、制药、生物工程、机械制造、造船、食品、玻璃、热力及国防科研等领域有着明显的优势。
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  • 上海博众测量技术有限公司致力于为制药、生命科学、微电子、锂电池、航空航天、钢铁、交通、电力、烟草、空分、净化、除湿干燥等行业的客户提供受控环境、过程气体以及大气环境监测所需的温湿度、露点、压力、二氧化碳及其他气体浓度分析、风速风向等关键控制参数的测量、记录、监测、验证解决方案。我们还可以为客户提供从测量方案设计、测量产品的选型推荐、销售、成套、系统集成、软件编制、IQOQ验证等软硬件产品,并可为所供产品或系统提供在生命周期的内的维保及计量校准服务。因为我们专业、诚信所以值得您的信赖!品牌及合作伙伴:l 芬兰VAISALA : 温湿度、露点、二氧化碳、油中水分、 大气压、风速风向等气象测量产品l 英国MICHELL : 湿度发生器、镜面露点仪、碳氢露点及氧气测量、干燥等标准设备l 美国GE DRUCK : 压力测量传感器及变送器、压力及电信号校验设备l 美国SETRA: 微差压测量变送器、微差压开关、微差压校验仪l 美国TSI: 便携式室内空气参数测试仪器、便携式粉尘仪、质量流量计等l 加拿大VERITEQ :高精度温湿度一体记录仪 、高精度温度度记录仪、热电偶记录仪 模拟 信号记录仪、EMS监测系统、GMP/FDA/GSP温湿度分布、验证l 德国TESTO : 持式多功能测量仪表l Airmonic :温湿度、露点、结露预警、二氧化碳、气象、IAQ、烟气排放、压 力等环境及过程流体的数据测量、传输、监测、记录、分析的方案 提供和系统集成,以及成套业务l Bodhi: 露点测量变送器、二次显示仪表、一体化监测处理系统、一体化测量变送器、便携式采样系统、温湿度监测系统、室内空气品质测量变送器等
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测量温度仪相关的仪器

  • 仪器简介:赛默飞世尔科技 Temp 16 RTD温度测量仪在较宽温度范围内提供快速、可靠、高精度的温度测量。坚固耐用,操作方便。Temp 16 带有双行背光显示大屏幕,读数清晰、准确,且具有最小/最大温度显示,即使在黑暗条件下也操作方便。 稳定、可靠、重复性高,宽范围的温度测量。技术参数:测量范围 -200.0 - 850.0 ℃ (-392 - 1562 ° F) 分辨率 -200.0~850.0 ℃: 0.1 º C -392.0~999.9℉: 0.1℉ 1000~1562 º F: 1℉ 精度 --200.0~ -100.0 ℃ (-392 ~-148 ℉):± 2.0 º ℃ (± 4.0 ℉) -99.9~199.9 ℃ (-148 ~392 ℉):± 0.2 ℃ (± 0.4℉) 200.0~850.0℃ (392~1562 ℉): ± 2.0℃ (± 4.0 ℉) LCD 58x40 mm 带背光显示 最小/最大值显示 有 自动关机 17.5分钟(可选) 锁定功能 有 稳定提示 有 输入 单通道(3针圆形接口 (switchcraft TA3F)) 电源需求 3节&lsquo AA&rsquo 1.5 V碱性电池;750小时(不带背光) 储存 -40℃~65℃ (-40℉~149℉);10 %~90 % (无冷凝) 尺寸和重量 175 x 97 x 42 mm (长× 宽× 高), 267 g (不带外壳) 180 x 102 x 52 mm (长× 宽× 高), 362 g (带外壳) 防护等级 IEC-529 IP54 防尘防水 CE认证 EN61326-1/A1: 1998 (EU EMC Directive)主要特点:赛默飞世尔科技 Temp 16 RTD温度测量仪在较宽温度范围内提供快速、可靠、高精度的温度测量。坚固耐用,操作方便。Temp 16 带有双行背光显示大屏幕,读数清晰、准确,且具有最小/最大温度显示,即使在黑暗条件下也操作方便。 稳定、可靠、重复性高,宽范围的温度测量。 使用方便 &bull 自动校正 &ndash 将电极放入冰水中,按 &lsquo CAL&rsquo 键校正 &bull 按键显示最小/最大温度读数 &ndash 双行显示当前读数和最小/最大读数 &bull 大屏幕显示,方便读数 用途广泛 &bull 精确测量范围达-200.0 至 850.0℃ (-392.0 ~1562 ℉) &bull 可选各类 RTD电极 &bull 3种免提方法* &ndash 用带子悬挂,用磁铁吸附在金属表面,或放置于桌面 坚固耐用 &bull IP54 防尘防水等级,密封键盘,ABS 塑料壳体 &bull 橡胶保护套,带支架,可作台式仪表使用 应用领域 &bull 化学品 &bull 制造业 &bull 食品和饮料 &bull 工业和汽车
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  • 仪器简介:赛默飞世尔科技 Temp 10 系列坚固耐用,界面友好,带有背光显示的大屏幕双行液晶屏,显示清晰,即使在黑暗环境下也可方便使用,测量精确, 带有最小/最大温度显示。符合人体工学设计,使用舒服,还有3种方法可免提操作。技术参数:测量范围Temp 10 J : -210~1200℃ (-346~2192℉) Temp 10 K : -250~1372℃ (-418~2501 ℉) Temp 10 T : -250~400℃ (-418~725 ℉) 分辨率 1000 ° 以下 : 0.1 ℃/ ℉;1000 ° 以上 : 1 ℃/ ℉ 精度-150 ℃以下 : 读数的± 0.25 % ± 1 ℃ -150 ℃以上 : 读数的± 0.1% ± 0.4 ℃ LCD 58x40 mm 带背光显示 最小/最大值显示 有 自动关机 17.5分钟(可选) 锁定功能 有 稳定提示 有 输入 单通道 电源需求 3节&lsquo AA&rsquo 1.5 V碱性电池;750小时(不带背光) 储存 -40℃~65℃ (-40℉~149℉);10 %~90 % (无冷凝) 尺寸和重量 175 x 97 x 42 mm (长× 宽× 高), 267 g (不带外壳) 180 x 102 x 52 mm (长× 宽× 高), 362 g (带外壳) 防护等级 IEC-529 IP54 防尘防水主要特点: 赛默飞世尔科技 Temp 10 系列坚固耐用,界面友好,带有背光显示的大屏幕双行液晶屏,显示清晰,即使在黑暗环境下也可方便使用,测量精确, 带有最小/最大温度显示。符合人体工学设计,使用舒服,还有3种方法可免提操作。 3种类型可供选择 &ndash J, K 或 T &ndash 满足基本的温度测量需求。操作简便 &bull 自动校正 &ndash 将电极放入冰水中,按 &lsquo CAL&rsquo 键校正 &bull 按键显示最小/最大温度读数 &ndash 双行显示当前读数和最小/最大读数 &bull 大屏幕显示,方便读数 用途广泛 &bull 测量范围从 -250 到 1372 ° C &bull 可连接多种温度探头 &bull 3种免提方式* &ndash 用带子悬挂,贴在金属物质表面或放于桌子表面 坚固耐用 &bull IP54 防尘防水等级,密封键盘,ABS 塑料壳体 &bull 橡胶保护套,带支架,可作台式仪表使用 应用领域 &bull 化学品 &bull 制造业 &bull 食品和饮料 &bull 工业和汽车
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  • 仪器简介:Temp 360测量范围广,读数快,测量结果精确可靠,且可储存高达2000组数据,自动数据储存间隔可设置为1秒到60分钟,或手动按键储存。数据传输方便&ndash 测量仪带有 USB 接口,可方便地连接电脑,进行数据处理。 Temp 360 坚固耐用,操作简单,大屏幕双行背光显示,在黑暗环境中也可清晰读数。 测量范围广,结果稳定、可靠、重复性好,且带有实时数据储存!技术参数:测量范围 -201℃ - 1210℃ (-330℉ - 2210℉) 分辨率 -330 - -100℃/℉:0.1 ℃/℉; -99.99 - 99.9 ℃/℉: 0.01℃/℉; 100-999.9℃/℉:0.1 ℃/℉ 高于1000℃:1℃/℉ 精度 -330 - -100℃/℉:± 0.1 ℃/± 0.2℉; -99.99 - 99.9 ℃/℉:± 0.03℃/± 0.06℉; 100-999.9℃/℉:± 0.1 ℃/± 0.2℉ 高于1000℃:± 1℃/± 2℉ LCD 58 x 40 mm,带背光 数据储存 2000组 自动数据储存间隔 1秒-60分钟 最大/最小读数 有 自动关机 17.5分钟(可选) 数据锁定功能 有 稳定提示 有 输入 3针 DIN 接口 储存 -40℃ - 65℃(-40℉ - 149℉);10% - 90% (无冷凝) 电源 3 &lsquo AA&rsquo 1.5 V; 750小时(不开背光) 尺寸和重量 175 x 97 x 42 mm (长× 宽× 高),267 g (无包装); 180 x 102 x 52 mm (长× 宽× 高), 362 g (带包装) 接口防护等级 (带电极) IEC-529 IP54 防尘防水 CE认证 EN61326-1/A1: 1998 (EU EMC Directive)主要特点: Temp 360测量范围广,读数快,测量结果精确可靠,且可储存高达2000组数据,自动数据储存间隔可设置为1秒到60分钟,或手动按键储存。数据传输方便&ndash 测量仪带有 USB 接口,可方便地连接电脑,进行数据处理。 Temp 360 坚固耐用,操作简单,大屏幕双行背光显示,在黑暗环境中也可清晰读数。 测量范围广,结果稳定、可靠、重复性好,且带有实时数据储存!使用方便 &bull 校正简单 &ndash 选择单点或两点校正 &bull 单键实现最大、最小和微分温度测量 &bull 大屏幕,显示清晰 功能强大 &bull 3种免提方法* &ndash 用带子悬挂仪表, 将仪表吸在金属表面,或直接放置在桌面上 坚固耐用 &bull IP54 放溅密封键盘和ABS塑料壳体 &bull 橡胶保护套带支架,可作台式仪表使用 应用领域 &bull 工业和汽车 &bull 制造业 &bull 化学 &bull 食品和饮料
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测量温度仪相关的资讯

  • 红外测温仪该如何精准测量玻璃温度
    在玻璃生产过程中,温度测量和监控是确保产品质量、提高生产效率以及保障安全性的重要环节。对于处于高温熔化状态下的玻璃,准确的温度测量尤为关键,这不仅影响到最终产品的物理特性和结构,还直接关系到生产设备的运行状况和使用寿命。通过使用专业的红外测温仪,如IMPAC IN 140/5 IS 50系列,生产企业能够更好地控制各个生产阶段的温度,从而优化生产流程,降低能耗,并确保高质量的玻璃产品。 玻璃生产中温度测量的必要性1. 确保产品质量:玻璃生产中的温度控制对产品质量至关重要。通过精确的温度测量,生产过程中的熔化、成型和退火环节可以保持在最佳温度范围内,防止出现气泡、应力裂纹等质量问题。特别是在高温熔融状态下,准确测量玻璃表面的温度,可以确保产品的结构稳定性和光学性能。2. 提高生产效率: 精确的温度监控有助于优化能源使用,减少不必要的能源消耗。通过使用高效的温度测量设备,生产过程中的各个环节可以更加快速、准确地进行,从而提高整个生产线的效率。此外,温度的实时监控可以帮助减少生产周期,进一步提升生产能力。3. 延长设备寿命与提高安全性: 在玻璃生产中,过高的温度可能会对设备造成损害,缩短其使用寿命。通过监测温度变化,可以及时发现异常情况,避免设备因过热而损坏。同时,温度的有效监控可以防止意外事故的发生,如炉体破裂或玻璃意外冷却等,保障生产过程的安全性。高温熔化状态下玻璃的温度测量方法在测量高温熔化状态下的玻璃温度时,使用红外测温仪需要特别注意以下几点,以确保测量的准确性和安全性:1. 高温辐射率调整:熔融玻璃的辐射率一般在0.85左右,使用红外测温仪时,必须根据高温熔融玻璃的辐射率进行校准,以获得准确的温度读数。2. 避免反射干扰:熔融玻璃表面光滑且具有较高的反射性,因此,测量时要避免测温仪与玻璃表面成较大角度。尽量保持测温仪与玻璃表面垂直,减少环境光和其他热源的反射干扰。3. 选择合适的测温仪:在测量高温熔化玻璃时,确保使用的红外测温仪能够承受和精确测量高温。普通测温仪可能无法应对熔融玻璃的高温环境,需选择适合测量高温的工业级红外测温仪,如IMPAC IN 140/5系列。4. 防止表面蒸汽或杂质干扰:熔融玻璃表面可能会产生蒸汽或挥发物,这些可能影响测温仪的读数。因此,确保测量时视线清晰,没有干扰物遮挡。5. 保持一定的安全距离:高温熔融状态的玻璃温度极高,为了保护测量人员和设备,测温仪应保持适当的安全距离。IMPAC IN 140/5系列红外测温仪具备非接触测温的功能,可以在安全距离外进行温度测量。编辑搜图IMPAC IN 140/5系列红外测温仪的优势为了在玻璃生产中实现高效的温度测量,IMPAC IN 140/5系列红外测温仪提供了一系列专为玻璃行业设计的功能和技术,具有以下显著优势:- 宽广的测温范围:IMPAC IN 140/5系列的测温范围为250°C至2500°C,适用于玻璃和石英玻璃表面的非接触式温度测量,能够满足各种玻璃生产需求。- 更短的响应时间:这款测温仪的响应时间最短仅为10毫秒,适用于快速测量任务和高效的生产环境。- 高精度光斑尺寸:光斑尺寸最小可达0.9毫米,适用于小型测量物体的精确温度测量,确保每一测量点的准确性。- 多种调焦镜头与取景方式:IMPAC IN 140/5系列配备调焦镜头,适用于不同的测量距离和测量物体尺寸。此外,仪器还配备激光靶光或优化的目视取景器,使测量对准更加精准。- 数字化显示与接口:内置的数字显示屏可以实时显示当前测量温度,所有参数可通过仪器上的集成键盘进行调节。仪器还提供RS232/RS485接口,方便数据传输和远程监控。- 多功能与可靠性:IMPAC IN 140/5-H高速机型不仅适应高速测量需求,还具有极短的响应时间,能够胜任各种玻璃生产中的温度监控任务。通过使用如IMPAC IN 140/5系列的先进红外测温仪,玻璃生产企业能够更好地管理生产过程中的温度变化,确保产品的高质量、提高生产效率,并延长设备的使用寿命。
  • 纳米钻石温度计问世 可测量干细胞内部温度
    纳米钻石可用于量子计算机中处理量子信息。近日,哈佛大学的研究人员利用纳米钻石的量子效应,将其变为&ldquo 温度计&rdquo ,测量出了人类胚胎干细胞内部的温度变化,精确度是现有技术的10倍。通过加入金纳米粒子,研究人员还能够利用激光对细胞的特定部分加热甚至杀死细胞,这有望提供一种新的治疗癌症而不损害健康组织的方法,以及研究细胞行为的新手段。研究论文发表在本周的《自然》杂志上。   在这项最新研究中,研究人员使用纳米线将直径约100纳米的钻石晶体注入一个人类胚胎干细胞中,然后用绿色激光照射细胞,使氮杂质发出红色荧光。当细胞内局部温度出现变化时,红色荧光的强度会受到影响。通过测量荧光的强度,便可以计算出相应的纳米钻石的温度。由于钻石具有良好的导热性,就可以像温度计一样显示出其所处细胞内部环境的即时温度。   研究人员同时还将金纳米粒子注入细胞内,然后用激光来加热细胞的不同部位,加热点的选择和温度升高多少都可由纳米钻石&ldquo 温度计&rdquo 来精确控制。&ldquo 现在我们有了一个可以在细胞水平上控制温度的工具,让我们能够研究生物系统对温度变化的反应。&rdquo 参与该研究的哈佛大学物理学家彼得· 毛瑞尔说。   他指出,基础生物学涉及到的很多生物过程,从基因表达到细胞新陈代谢,都会受到温度的强烈影响,纳米钻石&ldquo 温度计&rdquo 将是一个有用的工具。例如,通过控制线虫的局部温度,生物学家可以了解简单有机体的发育。&ldquo 你可以加热单个细胞,研究其周围的细胞是否会减慢或者加快它们的繁殖率。&rdquo 毛瑞尔说。   目前也有一些其他测量细胞温度的方法,比如利用荧光蛋白或碳纳米管,但这些测量手段在敏感性和准确度方面都有欠缺,因为其中的一些成分会和细胞内的物质发生反应。毛瑞尔说,他们的纳米钻石&ldquo 温度计&rdquo 的敏感度至少提高了10倍,能够检测出细微到0.05开的温度波动。而且其还有改进的余地,因为在活细胞外部,该&ldquo 温度计&rdquo 的敏感度已经达到0.0018开的温度波动。
  • 印证理论和实验测量极限,mK温度下的磁学测量延伸——Quantum Design mK温度磁学相关测量组件
    温度是自然科学领域中非常重要的一个物理量,在现代物理实验尤其是凝聚态物理实验中,改变温度测量研究材料的物理相变特性已经成为了非常常规和必要的一种手段。随着测量技术的不断发展,越来越多的低温测量设备和测量手段变得触手可及。在1K以下,不断接近于零度的过程中电子-声子散射作用逐渐被抑制,能够观察到更多被掩盖的量子态,对材料的本征物理特性的研究具有重大意义,同时也拓展了材料研究新的领域。例如非常规超导体重费米子材料、自旋液体材料等引发的对BCS超导理论、强关联电子电子复杂行为、量子阻挫行为的深入探讨。然而目前传统的mK温度下的测量手段仍然非常有限,在mK温度的测量对系统的稳定性要求较高,微弱的扰动都可能导致温度的剧烈波动,使得电学输运的研究手段成为了长久以来“”的选择。人们也似乎很难将常规需要在探测线圈中移动样品才能进行的磁学测量手段与mK限低温联系起来。近年来,Quantum Design公司在低温测量领域的开发仍在不断延伸,推出了基于MPMS3磁学测量系统的低温iHelium3氦三直流磁学测量组件和基于PPMS综合物性测量系统稀释制冷机的ACDR交流磁化率组件,成功实现了mK温度区间的直流磁学和交流磁学的测量功能,是继mK电学、热学测量功能后补全的又一块拼图。在此限低温下对磁性的研究将有助于科研工作者对超导材料的抗磁特性、临界电流、中间态能隙以及自旋玻璃材料自旋量子阻挫特性等进行深入的研究。 精选案例: 1. 低温下重费米子材料NdV2Al20的超导特性研究富山大学並木孝洋教授课题组在0.5-2.5K范围对重费米子材料NdV2Al20低温的超导特性进行了细致研究,除了采用常规的电学测量外,也使用MPMS系统的iHelium3选件对NdV2Al20材料在[001][101][111]三个方向的0.01T和0.1T背景场下的MT曲线进行了测试,并通过该数据对材料的Tc相变点进行了判定。MPMS3 iHelium3选件测量NdV2Al20材料在[001][101][111]三个方向的MT直流磁化率曲线@0.01T&0.1T 【参考】T. Namiki, Q. Lei, Y. Isikawa, K. Nishimura, Possible Heavy Fermion State of the Caged Cubic Compound NdV2Al20. Journal of the Physical Society of Japan 85, 073706 (2016).2016年日本 2. Kagome 金属 CsV3Sb5 的超导特性研究中科院物理所科研团队对笼目金属CsV3Sb5的磁化率测量同样利用了MPMS3的iHelium3选件,测量到了低至0.4K的直流磁化曲线,很好地符合了迈斯纳效应的超导抗磁性线性关系。 Cs3Sb5单晶的等温磁化强度和各向异性下临界场研究 【参考】S. Ni etal., Anisotropic Superconducting Properties of Kagome Metal CsV3Sb5. Chinese Physics Letters 38, 057403 (2021).3. 低温下Al6Re铝铼合金超导体相关性质研究2019年复旦大学封东来、李世燕教授课题组合作通过MPMS3的iHelium3组件和DynaCool的ACDR稀释制冷机交流磁化率组件对Al6Re铝铼合金一类超导体在超导转变温度附近的直、交流磁化率进行了测量。对该材料在不同稳态背景磁场下的抗磁特性进行了分析,并根据M-H曲线在磁场超过临界值Hc瞬间失超的特性进一步确认了其一类超导材料属性。随后又结合BCS理论对50mK-1K的交流磁化率数据的磁滞特性进行了细致分析。MPMS3 iHelium3测量到的Al6Re在mK温区的直流磁化率曲线MT、MH(@0.4KDynaCool系统ACDR选件测量的Al6Re在mK温区的交流磁化率曲线【参考】D. C. Peets et al., Type-I superconductivity in Al6Re. Physical Review B 99, 144519 (2019). 4. 低温下NaYbO2超导体相关性质研究加州大学圣巴巴拉分校Stephen D. Wilson研究团队在mK温区分别对NaYbO2量子有序态和无序态的交流磁化率进行了研究,并判定了有序和无序的临界条件,相关成果发表在Nature Physics期刊上。 DynaCool系统ACDR选件测量的NaYbO2在mK温区的交流磁化率曲线【参考】M. M. Bordelon et al., Field-tunable quantum disordered ground state in the triangular-lattice antiferromagnet NaYbO2. Nature Physics 15, 1058-1064 (2019).5. 低温下Yb2GaSbO7材料磁性相关研究同样是加州大学圣巴巴拉分校C. R. Wiebe研究团队在对Yb2GaSbO7材料磁基态的研究中观察到350mK的驰豫行为,并在随后的频率和交流磁化率依赖性无关的测量结果中推断出该材料不存在传统自旋玻璃态,并利用交流磁化率的高阶谐波功能对相变机理进行了更深入研究。 DynaCool系统ACDR选件测量的Yb2GaSbO7在mK温区的交流磁化率曲线【参考】P. M. Sarte et al., Dynamical ground state in the XY pyrochlore Yb2GaSbO7. npj Quantum Materials 6, 42 (2021). MPMS和PPMS的低温磁学测量组件了低温mK温区磁学测量的空白,结合主机系统的易用可靠的优势成功化解了诸多测量难题。截止2021年底,国内已安装MPMS系统He3选件14套,稀释制冷机交流磁化率组件6套,分布于北大、物理所、复旦、人大等多个科研团队,为超导、自旋液体、重费米子等关联电子材料研究提供了更多的实验手段,为具有阻挫磁性的笼目材料、二维van der Waals磁性材料和拓扑磁性材料等前沿热点领域的低温量子现象探究提供了更多的测量平台。

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    温度测量仪表是测量物体冷热程度的工业自动化仪表。最早的温度测量仪表,是意大利人伽利略于1592年创造的。它是一个带细长颈的大玻璃泡,倒置在一个盛有葡萄酒的容器中,从其中抽出一部分空气,酒面就上升到细颈内。当外界温度改变时,细颈内的酒面因玻璃泡内的空气热胀冷缩而随之升降,因而酒面的高低就可以表示温度的高低,实际上这是一个没有刻度的指示器。1709年,德国的华伦海特于荷兰首次创立温标,随后他又经过多年的分度研究,到1714年制成了以水的冰点为32度、沸点为212度、中间分为180度的水银温度计,即至今仍沿用的华氏温度计。1742年,瑞典的摄尔西乌斯制成另一种水银温度计,它以水的冰点为100度、沸点作为 0度。到1745年,瑞典的林奈将这两个固定点颠倒过来,这种温度计就是至今仍沿用的摄氏温度计。早在1735年,就有人尝试利用金属棒受热膨胀的原理,制造温度计,到18世纪末,出现了双金属温度计;1802年,查理斯定律确立之后,气体温度计也随之得到改进和发展,其精确度和测温范围都超过了水银温度计。1821年,德国的塞贝克发现热电效应;同年,英国的戴维发现金属电阻随温度变化的规律,这以后就出现了热电偶温度计和热电阻温度计。1876年,德国的西门子制造出第一支铂电阻温度计。很早以前,人们在烧窑和冶锻时,通常是凭借火焰和被加热物体的颜色来判断温度的高低。据记载,1780年韦奇伍德根据瓷珠在高温下颜色的变化,来识别烧制陶瓷的温度,后来又有人根据陶土制的熔锥在高温下弯曲变形的程度,来识别温度。辐射温度计和光学高温计是20世纪初,维思定律和普朗克定律出现以后,才真正得到实用。从60年代开始,由于红外技术和电子技术的发展,出现了利用各种新型光敏或热敏检测元件的辐射温度计(包括红外辐射温度计),从而扩大了它的应用领域。各种温度计产生的同时就规定了各自的分度方法,也就出现了各种温标,如原始的摄氏温标、华氏温标、气体温度计温标和铂电阻温标等 。为了统一温度的量值,以达到国际通用的目的,国际权度局最早规定以玻璃水银温度计为基准仪表,统一用摄氏温标。后经数次改革,到1927年改用以热力学温度为基础、以纯物质的相变点为定义固定点的国际温标 ,以后又经多次修改完善。国际现代通用的温标是1967年第13次国际权度大会通过的 ,1968年国际实用温标。它以13个纯物质的相变点,如氢三相点,即氢的固、液、气三态共存点(-259.34℃);水三相点(0.01℃)和金凝固点(1064.43℃)等,作为定义固定点来复现热力学温度的。中间插值在-259.34~630.74℃之间 ,用基准铂电阻;在630.74~1064.43℃之间,用基准铂铑-铂热电偶;在1064.43℃以上用普朗克公式复现。一般的温度测量仪表都有检测和显示两个部分。在简单的温度测量仪表中,这两部分是连成一体的,如水银温度计;在较复杂的仪表中则分成两个独立的部分,中间用导线联接,如热电偶或热电阻是检测部分,而与之相配的指示和记录仪表是显示部分。按测量方式,温度测量仪表可分为接触式和非接触式两大类。测量时,其检测部分直接与被测介质相接触的为接触式温度测量仪表;非接触温度测量仪表在测量时,温度测量仪表的检测部分不必与被测介质直接接触,因此可测运动物体的温度。例如常用的光学高温计、辐射温度计和比色温度计,都是利用物体发射的热辐射能随温度变化的原理制成的辐射式温度计。由于电子器件的发展,便携式数字温度计已逐渐得到应用。它配有各种样式的热电偶和热电阻探头,使用比较方便灵活。便携式红外辐射温度计的发展也很迅速,装有微处理器的便携式红外辐射温度计具有存贮计算功能,能显示一个被测表面的多处温度 ,或一个点温度的多次测量的平均温度、最高温度和最低温度等。此外,现代还研制出多种其他类型的温度测量仪表,如用晶体管测温元件和光导纤维测温元件构成的仪表;采用热象扫描方式的热象仪,可直接显示和拍摄被测物体温度场的热象图, 可用于检查大型炉体、发动机等的表面温度分布,对于节能非常有益;另外还有利用激光,测量物体温度分布的温度测量仪器等。

  • 【资料】温度测量仪

    温度测量仪表是测量物体冷热程度的工业自动化仪表。最早的温度测量仪表,是意大利人伽利略于1592年创造的。它是一个带细长颈的大玻璃泡,倒置在一个盛有葡萄酒的容器中,从其中抽出一部分空气,酒面就上升到细颈内。当外界温度改变时,细颈内的酒面因玻璃泡内的空气热胀冷缩而随之升降,因而酒面的高低就可以表示温度的高低,实际上这是一个没有刻度的指示器。1709年,德国的华伦海特于荷兰首次创立温标,随后他又经过多年的分度研究,到1714年制成了以水的冰点为32度、沸点为212度、中间分为180度的水银温度计,即至今仍沿用的华氏温度计。1742年,瑞典的摄尔西乌斯制成另一种水银温度计,它以水的冰点为100度、沸点作为 0度。到1745年,瑞典的林奈将这两个固定点颠倒过来,这种温度计就是至今仍沿用的摄氏温度计。早在1735年,就有人尝试利用金属棒受热膨胀的原理,制造温度计,到18世纪末,出现了双金属温度计;1802年,查理斯定律确立之后,气体温度计也随之得到改进和发展,其精确度和测温范围都超过了水银温度计。1821年,德国的塞贝克发现热电效应;同年,英国的戴维发现金属电阻随温度变化的规律,这以后就出现了热电偶温度计和热电阻温度计。1876年,德国的西门子制造出第一支铂电阻温度计。很早以前,人们在烧窑和冶锻时,通常是凭借火焰和被加热物体的颜色来判断温度的高低。据记载,1780年韦奇伍德根据瓷珠在高温下颜色的变化,来识别烧制陶瓷的温度,后来又有人根据陶土制的熔锥在高温下弯曲变形的程度,来识别温度。辐射温度计和光学高温计是20世纪初,维思定律和普朗克定律出现以后,才真正得到实用。从60年代开始,由于红外技术和电子技术的发展,出现了利用各种新型光敏或热敏检测元件的辐射温度计(包括红外辐射温度计),从而扩大了它的应用领域。各种温度计产生的同时就规定了各自的分度方法,也就出现了各种温标,如原始的摄氏温标、华氏温标、气体温度计温标和铂电阻温标等 。为了统一温度的量值,以达到国际通用的目的,国际权度局最早规定以玻璃水银温度计为基准仪表,统一用摄氏温标。后经数次改革,到1927年改用以热力学温度为基础、以纯物质的相变点为定义固定点的国际温标 ,以后又经多次修改完善。国际现代通用的温标是1967年第13次国际权度大会通过的 ,1968年国际实用温标。它以13个纯物质的相变点,如氢三相点,即氢的固、液、气三态共存点(-259.34℃);水三相点(0.01℃)和金凝固点(1064.43℃)等,作为定义固定点来复现热力学温度的。中间插值在-259.34~630.74℃之间 ,用基准铂电阻;在630.74~1064.43℃之间,用基准铂铑-铂热电偶;在1064.43℃以上用普朗克公式复现。一般的温度测量仪表都有检测和显示两个部分。在简单的温度测量仪表中,这两部分是连成一体的,如水银温度计;在较复杂的仪表中则分成两个独立的部分,中间用导线联接,如热电偶或热电阻是检测部分,而与之相配的指示和记录仪表是显示部分。按测量方式,温度测量仪表可分为接触式和非接触式两大类。测量时,其检测部分直接与被测介质相接触的为接触式温度测量仪表;非接触温度测量仪表在测量时,温度测量仪表的检测部分不必与被测介质直接接触,因此可测运动物体的温度。例如常用的光学高温计、辐射温度计和比色温度计,都是利用物体发射的热辐射能随温度变化的原理制成的辐射式温度计。由于电子器件的发展,便携式数字温度计已逐渐得到应用。它配有各种样式的热电偶和热电阻探头,使用比较方便灵活。便携式红外辐射温度计的发展也很迅速,装有微处理器的便携式红外辐射温度计具有存贮计算功能,能显示一个被测表面的多处温度 ,或一个点温度的多次测量的平均温度、最高温度和最低温度等。此外,现代还研制出多种其他类型的温度测量仪表,如用晶体管测温元件和光导纤维测温元件构成的仪表;采用热象扫描方式的热象仪,可直接显示和拍摄被测物体温度场的热象图, 可用于检查大型炉体、发动机等的表面温度分布,对于节能非常有益;另外还有利用激光,测量物体温度分布的温度测量仪器等。

测量温度仪相关的耗材

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    GC非接触温度测量仪的详细资料: 详情请联系吴小姐:15080317079 带激光瞄准的MiniTemp MT4非接触温度测量仪 特色和优势 Ø 显示温度测量读数,单位° C或° F Ø 简单的点射红外技术,仪器小巧玲珑 Ø 非常适用于仪器量热测试确认,包括 Ø 气象色谱注射器口和检测器测量、恒 热液相色谱瓶和酶水解水浴。 型号 MiniTemp MT4 温度范围 -18到400 ° C(0到750 ° F) 距离:光斑大小 (D:S) 8:1 响应时间 500m/sec 放射率 预设为0.95 精确度 ± 2%, or ± 2° C (± 3° F) 以数值大的为准,特别 最大目标(光斑)距离 最大1.5m(4ft) 激光对准 有 最小温度 MT4 N9306074 基础工具包 工具配备工具盒,方便储存和使用 N9301327 gon工具包包括: 开口扳手套装(6件), 螺丝刀套装 (6件.), 可调扳手 (6in), 链嘴钳(窄), 管钳,和剥线机 豪华工具包 用塑料工具盒装运,以便于储存 N9301328 工具包包括: 开口扳手套装(6件.), 螺丝刀套装( 6件.), 可调扳手( 6in), 链嘴钳(窄), 剪钳, 剥线机, 滑钳( 6in), 长鼻钳 No.5不锈钢镊子(43/8 英寸), 锉刀套装( 6件.), 艾伦内六角扳手套装 ( 11件. 英制规格), 以及艾伦内六角扳手 (9件. 公制规格)
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