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结构分析仪

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  • 一、土壤团粒结构分析仪 来因科技土壤团粒结构分析仪器产品简介1、土壤团粒结构对土壤肥力起着重要作用。良好的团粒结构体一般应具备三方面的性质:具有一定的大小,过大或过小都对形成适当的孔隙比例不利;具有多级孔隙,大孔隙可通气透水,小孔隙保水保肥;具有一定的稳定性,即水稳性、机械稳性和生物学稳定性。良好的团粒结构性是土壤肥力的基础,团粒结构与土壤肥力的关系主要表现在以下几个方面:调节土壤水分与空气的矛盾;协调土壤养分的消耗和积累的矛盾;稳定土温,调节土壤热状况;改善土壤耕性,有利于作物根系伸展。土壤团粒分析仪适用于土壤、环境、地质等试验室对团聚体的分析。2、土壤团粒结构分析仪 来因科技土壤团粒结构分析仪器方法原理对风干样品进行干筛后确定一定机械稳定下的团粒分布,然后将干筛法得到的团粒分布按相应比例混合并在水中进行湿,用以确定水稳性大团聚体的数量及分布。二、土壤团粒结构分析仪 来因科技土壤团粒结构分析仪器术语和定义1、土壤团聚体土壤所含的大小不同、形状不-、有不同孔度和机械稳定性及水稳性的团聚体的总和。它是由胶体的凝聚、胶结和黏结而相互联结的土壤原生颗粒组成的。2、土壤大团聚体土中直径0.25mm~10m的团聚体称为壤大团聚体3、土壤水稳性大团聚体是钙、镁有机质、菌丝等胶结起来的土粒,在水中振荡、浸泡、冲洗而不易崩解,仍维持其原来结构的大团聚体。三、土壤团粒结构分析仪 来因科技土壤团粒结构分析仪器特点1、结构主要有调速器、减速齿轮、平衡架组成,体积小、重量轻、无噪声;2、外形美观,装配有自动停车装置,安全急停装置,漏电保护等安全装置;3、结构先进,性能良好,使用装夹套筛方便灵活。四、土壤团粒结构分析仪 来因科技土壤团粒结构分析仪器技术参数1、主机:长450mm*宽450mm*高850mm2、水桶:φ200mm*400mm3、标准筛:Φ100mm*40mm4、标准筛孔径(选配):10mm,7mm,5mm,3mm,2mm,1mm,0.5mm,0.25mm5、急停开关:双控6、数显调速器:显示转速、调节转速7、振动频率:0-56次/分钟8、振动幅度:47mm9、数显计时器 计时10、定时范围:0~9999分钟11、电源:220V,50Hz12、漏电保护器:10A五、土壤团粒结构分析仪 来因科技土壤团粒结构分析仪器配置主机 1台不锈钢水桶 4个振荡架 1个挂架 4个筛子 4套(选配)5mm;3mm;2mm;1mm;0.5mm;0.25mm
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  • 一、土壤团粒结构分析仪产品简介1、土壤团粒结构对土壤肥力起着重要作用。良好的团粒结构体一般应具备三方面的性质:具有一定的大小,过大或过小都对形成适当的孔隙比例不利;具有多级孔隙,大孔隙可通气透水,小孔隙保水保肥;具有一定的稳定性,即水稳性、机械稳性和生物学稳定性。良好的团粒结构性是土壤肥力的基础,团粒结构与土壤肥力的关系主要表现在以下几个方面:调节土壤水分与空气的矛盾;协调土壤养分的消耗和积累的矛盾;稳定土温,调节土壤热状况;改善土壤耕性,有利于作物根系伸展。土壤团粒分析仪适用于土壤、环境、地质等试验室对团聚体的分析。2、土壤团粒结构分析仪器方法原理对风干样品进行干筛后确定一定机械稳定下的团粒分布,然后将干筛法得到的团粒分布按相应比例混合并在水中进行湿,用以确定水稳性大团聚体的数量及分布。二、土壤团粒结构分析仪术语和定义1、土壤团聚体土壤所含的大小不同、形状不-、有不同孔度和机械稳定性及水稳性的团聚体的总和。它是由胶体的凝聚、胶结和黏结而相互联结的土壤原生颗粒组成的。2、土壤大团聚体土中直径0.25mm~10m的团聚体称为壤大团聚体3、土壤水稳性大团聚体是钙、镁有机质、菌丝等胶结起来的土粒,在水中振荡、浸泡、冲洗而不易崩解,仍维持其原来结构的大团聚体。三、土壤团粒结构分析仪特点1、结构主要有调速器、减速齿轮、平衡架组成,体积小、重量轻、无噪声;2、外形美观,装配有自动停车装置,安全急停装置,漏电保护等安全装置;3、结构先进,性能良好,使用装夹套筛方便灵活。四、土壤团粒结构分析仪器技术参数1、主机:长450mm*宽450mm*高850mm2、水桶:φ200mm*400mm3、标准筛:Φ100mm*40mm4、标准筛孔径(选配):10mm,7mm,5mm,3mm,2mm,1mm,0.5mm,0.25mm5、急停开关:双控6、数显调速器:显示转速、调节转速7、振动频率:0-56次/分钟8、振动幅度:47mm9、数显计时器 计时10、定时范围:0~9999分钟11、电源:220V,50Hz12、漏电保护器:10A五、土壤团粒结构分析仪配置主机 1台不锈钢水桶 4个振荡架 1个挂架 4个筛子 4套(选配)5mm;3mm;2mm;1mm;0.5mm;0.25mm
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  • 土壤团粒结构分析仪 400-860-5168转1490
    TPF-100土壤团粒结构分析仪主要用于研究分析土壤团粒结构的仪器。目前土壤团粒结构分析仪可适用于土壤,环境,地遥,地质水土流失等实验室对团聚体的分析。设计背景: 我们知道团粒结构是肥力的基础,团粒结构与土壤肥力的关系主要表现在调节土壤水份分与空气的矛盾;协调土壤养分的消耗和积累的矛盾;稳定土温;改善土壤耕性,有利于作物根系伸展。因此,使用土壤团粒结构分析仪研究团粒结构对于现代种植业有着重要的意义。系统主机:1、土壤团粒结构分析仪完全遵照农业标准(NY/T 1121.19-2008)设计2、系统设计:整机结构布局合理,方便操作,符合人体工程学设计,采用土壤水稳性大团聚体组成的检测原理,可有效分析土壤中含有钙、镁、有机质、菌丝等胶结起来的土粒,确保分析后仍维持土壤原来结构。3、控制系统:采用按键调频,旋钮定时。高精度数码显示时间和频率,数据精准,操作快捷。4、可靠性:系统整机性能稳定、自带漏电保护设计、自带接地保护线设计、产品低能耗、低噪音,符合环境保护标准。5、保护方式:系统采用急停按钮设计方式,确保仪器在运行中可随时暂时停止土壤团粒检测分析工作。技术参数:1、主机尺寸:长 512mm*宽 512mm*高 760mm 2、运行方式:垂直运动,行程50mm,确保被检测土壤团粒按土壤筛标准规格进行样品标准留样。3、定时范围:在0~60分钟时间段内,根据检测样品质地所需,可通过调节旋钮进行任意时间及速度设置,到达设定时间后系统自动发出提示音,提示操作完毕。4、电机转速:1350 转/分钟,采用高精度调速电机,确保转速与土壤团聚体组成分析完全匹配。5、振荡频率:1-45次/分钟可任意设置,快慢可调,确保样品有序稳定检测。6、工作电压:采用安全市电AC220V ,50HZ频率,确保在实验室等任意场合都可正常使用。7、最大功率:120W大功率设计,确保系统在此功率下稳定运行。土壤筛及相关组件(完全遵照农业标准(NY/T 1121.19-2008)标准配备)1、尺寸:每一个土壤筛的直径是20cm ,高5cm,易标准排布、叠加。2、规格:系统配备8个规格的土壤筛,大小规格为10mm、7mm、5mm、3mm、2mm、1mm、0.5mm 、0.25mm,可以支持干筛和湿筛的分开操作,确保对风干样品进行干筛后确定一定机械稳定下的团粒分布,亦可在将干筛后得到的团粒分布按相应比例混合并在水中进行湿筛,用以确定水稳性大团聚体的数量及分布。3、材质:采用不锈钢框、不锈钢网,保证材质在常年采集土样使用后不生锈、不腐蚀、不粘连土壤,易于清理 。4、水桶:采用不锈钢材质,配置3套直径25cm高度40cm。5、振荡架采用品字型设计,使系统可同时放置3套土壤振荡架,支持同时测定3个样品,大大提高工作效率。6、筛架:采用不锈钢材质,便于安装固定筛组,结构设计组件化,可快速安装与拆卸。配置清单:主机一台、挂架3个、挡杆3根、不锈钢水桶3个、铝盒25个、取样盘2个、筛网3套(每套8个规格)、说明书1份、保修卡1份、合格证1份。
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  • 土壤团粒结构分析仪功能特点:系统主机:1、土壤团粒结构分析仪完全遵照林业标准(LY/T1227-1999)和农业标准(NY/T1121.19-2008)设计;2、系统设计:整机结构布局合理,方便操作,符合人体工程学设计采用壤水稳性大团聚体组成的检测原理,可有效分析土壤中含有钙、镁、有机质、菌丝等胶结起来的土粒,确保分析后仍维持土壤原来结构。3、控制系统:采用按键调频,旋钮定时。高精度数码显示时间和频率,数据精准,操作快捷。4、可靠性:系统整机性能稳定。自带漏电保护设计,自带接地保护线设计:产品低能耗,低噪音,符合环境保护标准。5、保护方式:系统采用急停按钮设计方式,确保仪器在运行中可随时暂时停止土壤团粒检测分析工作。 土壤团粒结构分析仪技术参数:1、土壤团粒分析仪一台,震荡架1个,挂架4个,档杆4根,不锈钢水桶四个,桶高37厘米, 桶直径18厘米,用304不锈钢制成,筛子四套,每套包括直径为100*49mm的筛子6个,(5.0mm、3.0mm、2.0mm、1.0mm、0.5mm、0.25mm)、(注.5.0mm的筛子根据用户的需求可调换成0.106mm的筛子);2、上下行程:50 mm; 3、定时范围:0-99分钟; 4、转速:1450 转/分钟; 5、筛上下次数:(快慢可调)1-45 次/分钟;6、外形尺寸:520x520x760mm; 仪器配置:主机一台、筛盘架4个、不锈钢水桶4个、筛网4套(直径100mm,每套6个规格)、说明书1份、保修卡1份、合格证1份
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  • 用途 RapidAir气孔结构分析仪是一种图像分析系统,基于ASTM C457标准中的直线横贯法“硬化混凝土中气孔参数的显微镜测定方法”,用于自动测定硬化混凝土中的空气含量。 测量的气孔结构参数包括空气含量、间距系数和比表面积。 原理 从结构物上取芯,然后在实验室切片、打磨、抛光。制好的表面应该平整、光滑,气孔边缘有明显的凸起。在最后处理之前,要在立体显微镜下观察抛光的质量情况。 将抛光的表面用蘸满黑墨的印台涂黑,加热至55°C,然后用橡胶抹刀在表面涂上白色的氧化锌涂料,涂料会在表面融化后流入孔隙中。 冷却至室温,使用锋利的钢刮刀刮去试样表面多余的涂料,用立体显微镜观察黑白对比的质量。气孔内应该完全填充白色的涂料,而表面不能留有涂料。最后将试块放在立体显微镜下,使用黑色记号笔将骨料中的孔洞和明显的裂缝涂黑。左图为正确制备好的试样。 试样的准备工作大约需要30分钟。RapidAir用直线横贯法测试所需时间不超过12分钟,用改进的数点法不超过30分钟。而按照ASTM C457或EN 480-11用光学显微镜手动分析需要4~6个小时。 操作 对比度增强后,制备好的试样放在显微镜下的X-Y-Z移动平台上。RapidAir控制单元自动移动该平台,软件测定穿过白色气孔的横线总长的比例,如右图的放大图所示。扫描完成后,根据ASTM C457或EN 480-11确定气孔参数。 扫描图将自动保存在报告文件中,内容包括空气含量、间距系数和比表面积。另外,还可看到气孔尺寸分布的绘图显示以及原始数据。 制备好的试样放在可移动台上用于图像分析 RapidAir操作全览 与ASTM C457的相关性和精度 报告Pade, C., Jakobsen, U.H. and Elsen, J.,“A New Automatic Analysis System for Analyzing the Air Void System in Hardened Concrete,” International Cement Microscopy Association Conference, San Diego, CA, USA, April 2002(“一种用于分析硬化混凝土中的空气含量的新型自动分析系统”, 国际水泥显微镜协会会议, 圣地亚哥,加州,美国,2002年4月)表明,使用RapidAir测得的气孔参数与ASTM C457标准测得的结果相关性非常好。该研究有13家欧洲实验室参与。使用RapidAir测得的气孔参数的标准差如下: 含气量:0.37%? 比表面积:1.57mm-1 间距系数:0.011mm 使用RapidAir和ASTM C457标准测得的空气含量和比表面积的比较 RapidAir订购编号 RapidAir-3000系统如右图所示,是一套完整的测试系统直接可进行操作。包括预装软件的PC、控制器和操作手册。
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  • 用途 AVA气孔结构分析仪用于测量新拌混凝土样品的气孔参数(间距系数和比表面积)。混凝土浇注和凝结后采样,及时提供信息来揭示气孔结构存在的问题。简介 在混凝土中加入大量微小、紧密排列的气泡(气孔)可以提高其抗冻融循环的耐久性。在结冰过程中,只要孔隙的间距和大小分布在一定范围内,水泥毛细孔中形成的冰就会扩展到邻近的孔隙中。通过间距系数(水泥浆中任一点到气孔边界的最大距离)和比表面积(气孔表面积与其体积的比)可以表征孔隙的特性。通常来说,高质量、抗冻性强的混凝土要求间距系数小于0.2mm,而比表面积大于25mm-1。 通常情况下,混凝土中气孔的间距系数和比表面积是根据ASTM C457“硬化混凝土中气孔参数的微观测定方法”,或者类似方法EN 480-11“混凝土、砂浆、灰浆混合物测试方法-第11部分:测定硬化混凝土中的气孔特性”来测定。这些测试方法要求在现场对混凝土进行钻芯取样,然后在实验室中进行样品打磨,如左图所示。然后通过显微镜手动或者自动图像分析系统用线性横线法测量间距系数和比表面积。这种方法测得的气孔结构,不能在施工时及时提供信息,如果测得的参数超出范围时,则无法对混凝土配比进行修正。 及时获得信息是非常重要的。实践证明在施工过程中,加气剂引起的气孔结构很容易改变。其影响因素包括:正常或高范围减水剂的类型和用量,水泥材料的来源,混凝土泵送过程中的压力,高水压或过分振捣。使用AVA,气孔结构于混凝土刚浇注但未凝结的状态下测量,因此可以及时提供现场浇注混凝土的气孔结构的间距系数和比表面积信息。测试所需时间少于25分钟。 原理 通过特殊采样工具从新拌混凝土中获得的砂浆试样,其中是含有气泡的。当搅拌砂浆时,试样中的气泡会进入蓝色的AVA释放液中。如果该释放液有合适的粘度和亲水性,砂浆中释放出的气泡就会保持其原始尺寸,既不会凝聚也不会分裂成更小的气泡。在蓝色的AVA释放液上面有一段水柱,气泡通过水柱上升。根据斯托克定律,大气泡上升比小气泡快。 通过水柱上升的气泡被收集到一个倒置的皿(浮皿)中,这个皿是浸在水中并且连接到一个灵敏的天平。当气泡聚集在皿上时,由于水被空气替代,皿的表观质量会降低。皿的表观质量会随时间记录下来。 根据所记录的皿的表观质量的变化,通过公式可计算出所收集气泡的尺寸大小分布。根据尺寸分布,可计算气泡的间距系数和比表面积。所用算法确保能与ASTM C457的线性横线测量法相同。AVA-3000系统特性AVA-3000是全新的二代系统,相比一代有较大的提高。其一代是基于十九世纪八十年代的Dansk Beton Teknik (BTK)设计。AVA-3000的特性包括• 一套完整的系统,包括电脑、升浮管、浮皿、天平,以及采样装置;• 预装AVA-3000软件的笔记本电脑;• 最新的微处理器技术,零部件尺寸小、数量少;• 笔记本电脑和主机通过一根USB连接即可;• 包括一个迷你天平,非常耐久,适于运输和长时间试验;• 排除了外部震动对测试结果的影响,包括在升浮管上端放置挡风屏;• 改进的搅拌操作,保持转速均匀,和施加在搅拌器上的力无关;• 包含一个35升的恒温箱,自动除气,并控制升浮管中水以及AVA释放液的的温度。该容器同时具有稳定主机的功能;• 除了可以计算弦长小于2mm的气孔的间距系数和比表面积,AVA-3000也可计算如最新的ASTM C457标准所要求的,弦长小于1mm的气孔的参数。
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  • X-射线结构分析 400-860-5168转1766
    SAXSpace纳米结构分析仪(X-射线结构分析)使用小角和广角X-射线散射(SAXS/WAXS) 方法研究纳米结构,研究对象包括蛋白质、食品、药品、聚合物和纳米复合材料、纳米粒子和催化剂等。样品:液体、固体、粉末、薄膜、纤维、膏状体、纳米结构表面粒径、体积:最大 100 nm(间距 200 nm),最小 10 μL温度范围:-150 °C到300 °C
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  • eLAS-T系列激光气体分析仪采用了一体式原位抽取测量的方法,将高温取样探头和高温检测池集成一体。全程高温,赫利奥特光池结构,实现了高精度的气体检测。取消了传统的抽取式系统中的采样管线及样气取样传输过程,整体直接安装在烟道上,减小了烟气取样损失。该系统”小“而”精“,不受安装点和工况条件的限制,测量的灵敏度和分辨率非常精准。产品特点  &bull 赫利奥特光池结构,精准测量  &bull 原位测量,解决取样损失问题  &bull 全程高温,解决铵盐结晶问题  &bull 一体式机身,结构紧凑,安装维护简单   典型应用  &bull SCR/SNCR脱硝工艺控制  &bull 氨气储存及管道浓度监测  &bull 化工工艺控制  &bull 发动机尾气排放控制
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  • eLAS-T系列激光气体分析仪采用了一体式原位抽取测量的方法,将高温取样探头和高温检测池集成一体。全程高温,赫利奥特光池结构,实现了高精度的气体检测。取消了传统的抽取式系统中的采样管线及样气取样传输过程,整体直接安装在烟道上,减小了烟气取样损失。该系统”小“而”精“,不受安装点和工况条件的限制,测量的灵敏度和分辨率非常精准。产品特点  &bull 赫利奥特光池结构,精准测量  &bull 原位测量,解决取样损失问题  &bull 全程高温,解决铵盐结晶问题  &bull 一体式机身,结构紧凑,安装维护简单   典型应用  &bull SCR/SNCR脱硝工艺控制  &bull 氨气储存及管道浓度监测  &bull 化工工艺控制  &bull 发动机尾气排放控制
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  • 抗冲聚丙烯抗冲性能差异微观结构分析影响抗冲聚丙烯抗冲性能的因素有很多,其中微观结构的影响因素包括:聚丙烯材料的分子量、二甲苯可溶物含量和共聚物的乙烯含量、橡胶相分子量和共聚单体含量,以及结晶物的分子量和共聚单体含量等,因此如果能够在短时间内同时的得到所有这些数据,对抗冲聚丙烯材料的开发,工艺条件的调整以及加工应用至关重要,我公司的全自动二甲苯可溶物含量、特性粘度和乙烯含量分析仪,可以在2个多小时的时间内,同时给出聚丙烯材料的二甲苯可溶物含量、乙烯含量和特性粘度,可溶物的乙烯含量和特性粘度,结晶物的乙烯含量和特性粘度的数据,从而为全面判断抗冲聚丙烯抗冲性能差异原因提供可靠的数据,尤其在抗冲聚丙烯生产牌号切换过程中及时调整工艺参数减少过渡料非常有帮助。
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  • 冠层分析仪_来因科技冠层分析仪介绍植物冠层图像分析仪用于各种高度植物冠层的研究,利用鱼眼镜头和CCD图像传感器获取植物冠层图像,通过专用分析软件,获得植物冠层的相关指标和参数。利用鱼眼镜头成像测量植物冠层数据,只操作一次即可,简化了传统测量方法要一天定点多次测量的繁复工作,而且利用图像法测量冠层可以主动避开不符合计算该冠 层结构参数的冠层空隙部分,也可以躲开不符合测量计算的障碍物。冠层分析仪_来因科技冠层分析仪测试原理与方法植物冠层图象分析仪采用了冠层孔隙率与冠层结构相关的原理。它是根据光线穿过介质减弱的比尔定律,在对植物冠层定义了一系列假设前提的条件下,采用半理论半经验的公式,通过冠层孔隙率的测定,计算出冠层结构参数。这是目前世界上各种冠层仪一致采用的原理。在上述原理下,植物冠层图象分析仪采用的是对冠层下天穹半球图像分析测量冠层孔隙率的方法,该方法是各类方法中最精确和最省力、省时、快捷方便的方法。冠层分析仪_来因科技冠层分析仪结构组成植物冠层图像分析仪由鱼眼图像捕捉探头(由鱼眼镜头及CCD图像传感器组成)、内置25个PAR传感器的测量杆(摇臂)、笔记本电脑、图像采集软件及图像 分析软件组成。鱼眼探头安装在一个很轻的摇臂的顶端,它可以获取150°视角的鱼眼图像。图像的显示和存贮由配置的笔记本计算机完 成。冠层分析仪_来因科技冠层分析仪功能特点鱼眼镜头可自动保持水平状态:专门为植物冠层结构测量设计的小型鱼眼摄像镜头安装在手持式万向平衡接头上,可自动保持镜头处于水平状态,无需三角架;鱼眼镜头可以伸入至冠层中:镜头安装在摇臂一端,由于小巧和带有测量杆,可以方便地水平向前或垂直向上伸入到冠层不同高度处,快速地进行分层测量,测出群体内光透过率和叶面积指数垂直分布图;图像分析软件:图像分析软件可以任意定义图像分析区域(天顶角可分10区,方位角可分10区)。可屏蔽不合理冠层部分:对不同方向的冠层进行区域性分析时,可以任意屏蔽地物景象和不合理的冠层部分(如缺株、边行问题等)。对不同天顶角起始角和终止角的选择,可以避开不符合计算该冠层结构参数的冠层孔隙条件,通过手动调节阈值,可以更精准的测量出叶面积指数等参数;冠层分析仪_来因科技冠层分析仪可测量指标:叶面积指数叶片平均倾角天空散射光透过率不同太阳高度角下的植物冠层直射辐射透过率不同太阳高度角下冠层的消光系数叶面积密度的方位分布仪器主要技术参数镜头角度:150°分辨率:768×494测量范围:天顶角由0°~75°(150°鱼眼镜头)可分割成十个区域,方位角360°亦可分割成十个区域PAR感应范围:感应光谱400nm~700nm冠层分析仪_来因科技冠层分析仪测量范围0~2000μmol/㎡?S实时显示GPS卫星定位经纬度,明确当前检测位置检测结果可直接传至专属云农业数据中心,配备专属云农业数据中心账户分析软件:植物冠层分析系统探头尺寸:直径6cm,高10cm总 重 量:500克(不含笔记本电脑)传输接口:USB工作温度:0~55℃
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  • 在线水质硬度分析仪 碱度分析仪 钙镁总硬度分析仪Aqualysis 800水质硬度分析仪/碱度分析仪是一款结构紧凑、易于操作且精确度极高的水质分析仪器,用于对水质残留硬度/碱度的自动在线检测以及水软化过程的质量控制。该水硬度分析仪根据滴定比色原理对可选择的极限值进行控制,通过消光法提供精确的测量值读数,多种功能保证了实时操作的可靠性。低维护和低试剂消耗,可长时间连续运行,基本免维护,特别适合用循环冷却水、锅炉用水等软化水水质硬度的检测和控制,并可搭配我司MCS系列多通道分配器轻松实现2-8通道自动测量。Aqualysis 800水质硬度分析仪/碱度分析仪 应用领域:锅炉用水、软化器出水、冷却循环水、地表水、药厂注射用水等水质硬度的监测;Aqualysis 800水质硬度分析仪/碱度分析仪 产品特点√ 中英文LCD 彩屏显示√ 紧凑设计,400x300x180mm/4Kg√ 低维护和试剂消耗√ 测量范围宽泛0.447-625.8ppm√ 测量间隔可调√ 4路可编程触点输出√ 2路可编程数字输入(可与外部设备联动)√ 数据存储, RS485, 4-20 mA输出√ 安装方便,操作简单Aqualysis 800水质硬度分析仪/碱度分析仪 技术参数测量方法:滴定比色法测量时间:约3分钟,取决于水的硬度精确性:所选试剂上限值的±2%重复性:所选试剂上限值的± 1%电源:85 - 265 VAC, 47-63Hz,功耗:25VA(运行时),3.5VA(待机时)防护等级:IP65尺寸:400x300x180mm(WxHxD)显示: LCD彩屏显示可选单位:°dH、°f、ppmCaCO3、mmol/l输出:1、4路可编程继电器输出(max.250V,4A) 2、1路 4 – 20 mA信号,max. 750 Ω 3、1路RS485输出输入:1、IN1输入(开始分析) 2、IN2 输入(停止分析)分析周期:时间间隔测量(0~360min)/外部信号冲洗时间:可设定(15~1800s)水质要求:pH:4 – 10 铁: 3 ppm 铜:0.2 ppm 铝: 0.1 ppm 锰: 0.2 ppm温度:环境:10°C – 40°C,水样:5°C–40°C压力:ca. 0.2 - 6 bar (max.) (建议1 -2bar)安装方式:壁挂式水质硬度/总硬度试剂 TH7001, TH7003, TH7005, TH7010, TH7030, TH7050, TH7100碱度试剂 TC7010 TC7030 TC7040 TC7090医药纯化水、反渗透、制药用水、锅炉用水、汽水取样架、汽水取用装置、工业循环水、西北供热、在线水质硬度分析仪 碱度分析仪 钙镁总硬度分析仪
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  • WTW TresCon Uno A111在线氨氮分析仪,氨气敏电极感测原理,采用主机+分析模块的方式时时在线监测氨氮,氨氮分析仪TresCon Uno A111是由单模块主机TresCon UNO+氨氮分析模块OA110组成的。此型号广泛应用于地表水水质自动监测系统和污水处理厂实在在线监测氨氮! 在线氨氮分析仪可选择的两款主机: 1.单模块在线氮磷分析仪TresCon Uno 可装1个分析模块,可单测:氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、正磷酸盐 而测总氮需要3个分析模块 测总磷需要2个分析模块,所以主机选择只能是Trescon三模块 TresCon Uno主机介绍: 一体化设计,结构小巧 经济型配置 操作容易 TresCon Uno系列是现行多通道TresCon分析仪的单通道版本。新产品专门为水质监测系统和污水处理厂进行控制和监测污水而设计,其结构紧凑且性价比非常优良,能胜任多种参数测试。 TresCon® Uno 由中央控制器、分析模块和试剂托盘组成,可以安装在墙上。 2.在线多参数氮磷分析仪TresCon 可装3个分析模块,可测:总磷、总氮、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、正磷酸盐、SAC、COD TresCon Uno A111在线氨氮分析仪之氨氮分析模块OA110介绍 连续测试 自动校正 响应快速 连续监测污水厂氨氮指标 地表水氨氮测试 污水处理厂排放口监测测试原理 在线氨氮分析采用氨气敏电极感测原理。往样品中加入NaOH溶液,充分混和均匀,调节样品的pH值>12,这时所有的铵离子都转换成气态的NH3,此外,加入络合剂如EDTA调节样品,防止生成钙盐沉淀。 游离态的氨气透过一层半透膜(材质Teflon),进入到氨气敏电极的内部参与化学反应,改变了电极内部电解液的pH值,pH值的变化量与NH3的浓度成线性关系,由电极感测出来,再由主机换算成NH4-N的浓度。 氨氮分析仪的技术参数: 高量程 测试量程 NH4-N: 0.1 ... 1000 mg/l 0.01 ... 71.00 mmol/l NH4+: 0.1 ... 1280 mg/l 0.01 ... 71.00 mmol/l 分辨率(显示) 范围: 0.10 ... 10 mg/l: 0.01 mg/l 10.0 ... 100 mg/l: 0.1 mg/l 100 ... 1000/1280 mg/l: 1 mg/l 低量程* 测试量程 NH4-N: 0.05 ... 10mg/l 0.005 ... 0.71 mmol/l* NH4+: 0.05 ... 12.8 mg/l 0.005 ... 0.71 mmol/l* 分辨率(显示) 范围: 0,05 ... 10 mg/l: 0,01 mg/l* * 跟校正标准液的浓度有关 如还想了解AVVOR在线氨氮分析仪,
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  • 一、土壤团粒分析仪_土壤团聚体分析仪产品简介1、土壤团粒结构对土壤肥力起着重要作用。良好的团粒结构体一般应具备三方面的性质:具有一定的大小,过大或过小都对形成适当的孔隙比例不利;具有多级孔隙,大孔隙可通气透水,小孔隙保水保肥;具有一定的稳定性,即水稳性、机械稳性和生物学稳定性。良好的团粒结构性是土壤肥力的基础,团粒结构与土壤肥力的关系主要表现在以下几个方面:调节土壤水分与空气的矛盾;协调土壤养分的消耗和积累的矛盾;稳定土温,调节土壤热状况;改善土壤耕性,有利于作物根系伸展。土壤团粒分析仪适用于土壤、环境、地质等试验室对团聚体的分析。2、方法原理对风干样品进行干筛后确定一定机械稳定下的团粒分布,然后将干筛法得到的团粒分布按相应比例混合并在水中进行湿,用以确定水稳性大团聚体的数量及分布。二、土壤团粒分析仪_土壤团聚体分析仪术语和定义1、土壤团聚体土壤所含的大小不同、形状不-、有不同孔度和机械稳定性及水稳性的团聚体的总和。它是由胶体的凝聚、胶结和黏结而相互联结的土壤原生颗粒组成的。2、土壤大团聚体土中直径0.25mm~10m的团聚体称为壤大团聚体3、土壤水稳性大团聚体是钙、镁有机质、菌丝等胶结起来的土粒,在水中振荡、浸泡、冲洗而不易崩解,仍维持其原来结构的大团聚体。三、土壤团粒分析仪_土壤团聚体分析仪器特点1、结构主要有调速器、减速齿轮、平衡架组成,体积小、重量轻、无噪声;2、外形美观,装配有自动停车装置,安全急停装置,漏电保护等安全装置;3、结构先进,性能良好,使用装夹套筛方便灵活。四、土壤团粒分析仪_土壤团聚体分析仪技术参数1、主机:长450mm*宽450mm*高850mm2、水桶:φ200mm*400mm3、标准筛:Φ100mm*40mm4、标准筛孔径(选配):10mm,7mm,5mm,3mm,2mm,1mm,0.5mm,0.25mm5、急停开关:双控6、数显调速器:显示转速、调节转速7、振动频率:0-56次/分钟8、振动幅度:47mm9、数显计时器 计时10、定时范围:0~9999分钟11、电源:220V,50Hz12、漏电保护器:10A五、土壤团粒分析仪_土壤团聚体分析仪配置主机 1台不锈钢水桶 4个振荡架 1个挂架 4个筛子 4套(选配)5mm;3mm;2mm;1mm;0.5mm;0.25mm
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  • 在线氨氮分析仪 (NH3N Analyzer) NH3N型氨氮水质在线分析仪专为污染源水质排放监测需求设计,根据水样预处理的原理不同,又分为A/B型两款仪器。仪器的分析方法采用纳式试剂分光光度法,该方法符合国家标准《水质氨氮的测量 那是实际分光光度法》(HJ535-2009),属氨氮监测的国家A类方法,确保了监测数据的准确性和有效性。 在线氨氮分析仪 氨氮分析仪 氨氮测定仪应用:污水厂及自来水厂的进水口、出水口? 各企业排污口? 湖泊、河流水质监测站 在线氨氮分析仪 氨氮分析仪 氨氮测定仪特点:采用纳氏试剂比色法,精度高、稳定性好; ? 独特的结构设计,具有更低故障率、更低维护量、更低的试剂消耗量以及更高的性价比; ? 独特的阀组件,多种通道灵活切换,使设备具有易维护、高寿命等优点;? 精确的光学系统实现试剂精确计量,克服了蠕动泵、泵管由于磨损引起的定量误差,同时实现了微量试剂的精确定量,大大减少了试剂使用量;? 断电数据保护,确保仪器系统数据不受损坏和数据记录不会丢失;? 多种信号输出接口,满足各种不同的接入需求。在线氨氮分析仪 氨氮分析仪 氨氮测定仪性能指标:应用领域:厂矿企业、城市污水和污水治理设施的氨氮在线自动测量测量方法:纳式试剂分光光度法显示屏:5.6寸TFT彩色触摸屏测量范围:0~8mg/L;0~25mg/L;0~125mg/L;可根据用户要求扩展(需另付费);具备量程自动切换功能,可实现不同浓度水样的自动测量测量精度:浓度《2.0mg/L,±0.1mg/L 浓度2.0mg/L,±5%零点漂移:±3%F.S量程漂移:±3%F.S检出限:0.02mg/L
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  • DELTA Element DE-2000性价比最高的原装进口手持式合金分析仪DELTA Element是Olympus手持式X射线荧光(XRF)分析仪系列产品中的一款价格最便宜的分析仪,可以快速提供精确的分析结果。检测迅速、使用便捷且性能可靠的DELTA Element分析仪,具有DELTA系列产品的基本测量功能与坚固耐用的机身结构。DELTA Element在对金属进行筛查、分拣和分析时,可以迅速辨别合金的ID牌号,因此用户在废料回收、材料成份辨别、质量保证/质量控制,及珠宝/贵金属鉴别的应用中可以很快获得投资回报。DELTA Element配备有强大的X射线管和硅条带探测器,是完成简单应用的一款非常理想的分析仪。它可以对各种元素和金属进行快速辨别、筛查、分拣和分析。DE-2000不仅可对材料进行快速测量并在数秒之内得出结果,而且具有极低的检出限和极高的精确性。适用于野外作业的DELTA Element具有坚固耐用的机身结构,其橡胶面塑和符合人体工程学的把手可以极好地保护分析仪。为了减少停工时间,其热插拔功能可使分析仪在工作时更换电池。DELTA Element装有大区域散热器,适用于极端温度下的高功率检测操作。 技术优势强大的4W X射线管可以对元素进行最佳激励紧凑的机身结构,优质的检出限,极高的分析速度数据采集与检测分析的速度快如闪电浮点处理器:在较短的时间内可进行更多的计算,还可使用更先进的校准算法分析指示灯全方位360°可见,有助于确保安全操作性能高级、彩色、LCD触摸屏,具有清晰、明亮、反应灵敏、及室内/室外显示不同的省电节能特性DELTA的PC机软件可加强数据分析、校准设计及可选封闭射线工作站的操作性能USB接口,用于高速数据下载,并可使PC机对分析仪进行万无一失的控制符合人体工程学的橡胶把手,方便操作人员持握仪器具有热插拔功能的电池可最大程度地延长正常运行时间并提高生产力 技术参数激励范围DPO-20004 W的银、铑、金或钽靶材X射线管(根据具体应用进行选择) DE-20002 W的金靶材X射线管探测器DPO-2000硅漂移探测器 DE-2000Si-PIN二极管探测器分析范围DPO-2000合金和矿石:使用铑/银靶材,可分析镁及原子数更高的元素;使用钽/金靶材,可分析铝及原子数更高的元素;土壤:可分析磷或原子数更高的元素。 DE-2000合金:可分析钛或原子数更高的元素。重量 1.5 kg,不含电池尺寸 260 x 240 x 90 mm环境温度范围 -10 °C ~ 50 °C处理电子设备 530 MHz CPU,带具有128 MB RAM的FPU;奥林巴斯独家拥有的数字式脉冲处理器(DPP)电源 充电锂离子电池;热插拔性能在更换电池时可使分析仪仍然具有电量数据显示 32比特彩色QVGA分辨率,Blanview透射背光触摸屏;57 x 73 mm数据存储 1 GB microSD(约可存储75000个读数)数据传输 USB
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  • STA449A同步热分析仪STA综合热分析仪同步热分析仪STA综合热分析仪同步热分析法(TG、DSC)是在升温过程中,观察样品的质量随温度或时间的变化,目的是研究材料的热稳定性和组份。同步热分析仪STA综合热分析仪广泛应用于塑料、橡胶、涂料、药品、催化剂、无机材料、金属材料与复合材料等各领域的研究开发、工艺优化与质量监控STA449A测量与研究材料的如下特性:结构优势1. 炉体加热采用贵金属合金丝双排绕制,减少干扰,耐高温,抗氧化2. 托盘传感器,具有测试范围宽,耐高温,抗氧化,耐腐蚀等优点。3. 称重系统采用的是进口称重系统,稳定性高,重复性好。4. 采用上开盖式结构,操作方便。上移炉体放样品操作很难,易造成样品杆损坏。5. 称重系统密封恒温,减少温差对称重系统的影响。6. 炉体采用双层保温,热损耗小7. 仪器加热采用PID控制,精度高,脉冲小。8. 软件与仪器之间采用USB双向通讯,完全实现远程操作,可以通过电脑软件进行仪器的参数设置以及仪器的运行停止9. 程序多段设置,多段升温、恒温软件进行仪器的参数设置以及仪器的运行停止。10. 7寸全彩24bit触摸屏,更好的人机界面。TG的校准均在触摸屏上可以实现技术参数:1) 温度范围: 室温~1200℃ 2) 温度分辨率: 0.01℃3) 温度波动: ±0.1℃4) 升温速率: 0.1~100℃/min5) 温控方式:PID算法控制, 升温、恒温、降温6) 恒温时间: 0~300min 任意设定7) 天平测量范围: 0.01mg~3g ,可以拓展至30g8) 程序控制,实现多段升温控制9) DSC量程: 0~±600mW10) DSC解析度: 0.001mW11) 称重系统精度:0.01mg12) 恒温时间: 0~300min 任意设定13) 显示方式: 24bit色,7寸 LCD触摸屏显示14) 气氛装置:内置气体流量计,包含两路气体切换和流量大小控制气氛:惰性、氧化性、还原性,静态、动态15) 软件: 智能软件可自动记录TG曲线进行数据处理、打印实验报表16) 曲线扫描: 升温扫描、降温扫描17) 电源: 电源与称重系统有隔离屏蔽罩,避免交流电干扰,AC220V 50Hz18) 操作软件:可切换满足差示,差热,热重,同步热的应用切换测试19) 通讯接口:USB 通讯测试图谱:
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  • 安瓿瓶残氧分析仪_粉针剂顶空分析仪_包装残氧量分析仪采用专业的结构设计,配置高精度传感器,可以准确、便捷的测定密封包装袋、瓶、罐等中空包装容器中O2含量,同时通过选配测试附件,还可进行CO2的测试。适合在生产线、仓库、实验室等场合快速、准确的对气体中O2、CO2含量做出评价,从而指导生产。安瓿瓶残氧分析仪_粉针剂顶空分析仪_包装残氧量分析仪产品特点:搭载Labthink自主研发的新型陶瓷氧传感器,具有测试精度高、重复性好的特点陶瓷氧传感器非消耗型、使用寿命长PC材质操作面板、菜单式界面、液晶显示,方便操作和查看结果系统支持中英文双语操作环境,满足不同语言用户的使用需求采用微电脑控制系统,可对试验数据进行分析、处理、并提供报告输出功能配置微型打印机,方便随时打印测试结果系统内置数据存储功能,满足大数据量存储的需求便携式设计,方便在实验室或生产现场使用配备RS232接口和专业软件,方便电脑连接和数据导入导出测试原理:试样内气体通过真空泵抽取到传感器中,传感器实时输出试样内气体中O2、CO2(选配)浓度的电流电压信号,仪器通过获取传感器输出的电流电压信号计算气体中O2、CO2(选配)的含量,到达实验结束条件后,试验停止,仪器记录试样内被测气体中O2、CO2(选配)的浓度。安瓿瓶残氧分析仪_粉针剂顶空分析仪_包装残氧量分析仪测试应用:基础应用:包装袋——适用于咖啡、奶酪、奶茶、奶粉、面包、豆粉、气调包装、即食食品、药品等各种非负压包装袋内气体中的O2、CO2(选配)含量的测试包装容器——适用于罐装咖啡、罐装奶粉、罐装食品、奶酪、罐头、利乐包装、饮料等包装容器内气体中的O2、CO2(选配)含量的测试扩展应用:安瓿瓶——适用于安瓿瓶顶部气体中O2、CO2(选配)含量的测试安瓿瓶残氧分析仪_粉针剂顶空分析仪_包装残氧量分析仪技术指标:测量气体种类:O2(标配);CO2(选配)O2测试范围:0.2%~21%O2测量准确度:±0.2%O2取样量:≥5ml(标准大气压)CO2测试范围:2%~100%CO2测量准确度:±2%CO2取样量:≥20ml(标准大气压)外形尺寸:350mm(L)×330mm(W)×200mm(H)电源:220VAC 50Hz / 120VAC 60Hz净重:5.5 kg产品配置:标准配置:主机、微型打印机、采样针、过滤器、密封垫选购:CO2传感器、专业软件、通信电缆、硬质包装采样器、水下取样装置
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  • 1.GB12150硅酸根分析仪 联氨分析仪、铁含量分析仪、铜含量分析仪配件 型号ZRX-25015 产品简介: 硅酸根分析仪、磷酸根分析仪、联氨分析仪、铁含量分析仪、铜含量分析仪、浊度分析仪是适用于高纯水及超纯水中微量及恒量硅酸根、磷酸根、联氨、铁离子、铜离子、浊度的定量测定。典型应用: 可广泛的运用火力发电厂电厂除盐水、蒸汽冷凝水、炉水及化工、制药、化纤、半导体行业等行业样水中硅酸根、磷酸根、铁、铜、联氨、氨、浊度等元素的定量测定。 GB12150-89 1—2—4、酸的硅酸根分析方法 产品特点:★ 光源采用单色冷光源 ,性能优良,信号十分稳定,功耗低,寿命长;★ 流路采用了空气压缩与虹吸原理避免多个样品之间测量时各水样之间的交叉影响;★ 本底补偿功能,减少微量硅测量误差;★ 480X272点阵液晶,可选择显示中文或英文;★ 配备坚固的防水外壳,只需要使用不加试剂的空白水进行校准,大大简化了校准过;★ 线性校准,实现宽范围测量;★ 简单的八键位,操作快速、简单,背光可调;★ 自动计时提醒,方便操作者使用,★ 循环数据存储,自动清除溢出数据,操作简单,查询方便;★ 全薄膜触摸式按键;★ 光度计采用模糊PID恒温控制,保证测量的稳定性;指标:测量范围: 可选(0~100)μg /L、(0~200)μg /L 、(0~2000)μg /L仪器示值误差: ±2%F.S 分 辨 率: 0.1Mg/L 重 复 性: 不大于1%稳定性(漂移): ±1%F.S/4h 环境温度: 5~55℃环境湿度: 不大于90%RH(无冷凝)显 示: 480X272点阵液晶,中文显示外形尺寸: 380 mm×180 mm×255mm(长×宽×高)供电电源: (85~265)VAC 频率 (45~65)Hz 功 率: 35W 重 量: 3.8kg2.电动薄层喷雾器/薄层喷雾器,压缩空气纯净,排气量大。型 ZRX-17530 ,压缩空气纯净,排气量大。 技术参数: 额定电源:220V\50HZ 额定功率:300W 真空度:0.8kg/c㎡(约合0.08MPa,12psi) 排气:10L\min 重量:3.4kg 外形尺寸:250mm×65mm(145mm)×190mm (提包型) 产品特点: 1、采用电磁式电机,隔膜密封气室,保证气体单向流动,真空度高; 2、非油泵式设计,气室流通气体相对隔离,无污染,安全防爆; 4、提包式外型设计,使用更方便,散热效果更佳; 5、表面磷化处理,静电喷涂,色泽均匀,附着力更强,抗皲裂脱色; 3. 微电脑水中臭氧测定仪 型号ZRX-30393 仪器采用单色冷光源,利用微电脑自动处理数据,直接显示水样的臭氧浓度值。广泛适用于饮用水、地表水、地面水、污水和工业废水的测定。 技术参数 1.测量范围:0.01-25mg/L 2..示值误差: ≤±5% 3.重复性 :≤3% 4.光学稳定性:仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A 5.外形尺寸:主机 266mm×200mm×130mm 6.重量: 1kg 7.正常使用条件: ⑴ 环境温度:5~40℃ ⑵ 相对湿度: ≤85% ⑶ 供电电源: AC(220±22)V;(50±0.5)Hz ⑷ 无显著的振动及电磁干扰,避免阳光直射。 4.通用型智能酸度计/台式酸度计/台式ph计 型号ZRX-16523显示方式:双排数码管属于通用型酸度计,在智能化、测量性、。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中pH值的连续监测。 技术指标显示方式:双排数码管测量范围:0~14.00pH,-1999~+1999mV, 0~99.9℃分 辨 率: 0.01pH,0.1mV,0.1℃精 度: ±0.01pH,±1mV ,±0.3℃温补范围:手动0~99.9℃温度补偿:能斯特电极斜率温度补偿,纯水和加氨超纯水的25℃折算输入阻抗:>1012Ω通讯接口:RS232双向通讯输 出:0~1400mV(pHS-2C、pHS-25无)电 源:AC220V±22V ,50Hz±1Hz ,外置电源工作条件:环境温度0~60℃ ,相对湿度≤90℅掉电保存:>5年标定方式:一点标定、两点标定 5.精密光学自准直仪 光学平直仪 光学自准仪 型号ZRX-17862 一、产品简介:精密自准直仪,采用光学自准直原理和二维测量结构,能对机床,仪器精密导轨和精密平板的运动直线度和平直度,做水平、垂直二维方向的角、线性值精密测量。本仪器具有原理合理,结构简单,体积小,精度高,使用方便,配以一定的附件后,能扩大使用范围的特点。工作室应清洁,无振动,电源为220V,50HZ交流电,室温常温。二、仪器用途:1.精密自准直仪,适用于各级计量单位、研究所、大专院校实验室、工厂计量室,特别适用于车间加工和安装调试现场。2.与光学直角器(选配)、带磁反射镜(选配)联合使用,可测量垂直导轨的平直度和垂直度。3.与多面棱体(选配)联合使用,可测量度盘的圆分度误差。三、技术参数:1、测量距离:(1401-15)10米 ,(1401-20)20米2、物镜焦距:500mm 3、通光口径:44mm4、目镜倍率:15X5、反射镜直径:52mm6、目镜视场:8mm7、分辨率:1″8、仪器精度:±100秒内,≤±2秒 ±400秒内,≤±6秒9、测角范围:±600秒10、测微鼓轮分度值(每格相当于) 线度值---L/200微米 6.MixOne涡旋混匀仪 涡旋振荡器 智能化,外形流畅美观,结构紧凑牢固 MixOne产品特点:1: 清晰明亮黑底白字LCD显示屏显示速度和时间,可同时查看两个参数的值2:直流无刷电机直接驱动,稳定性高,节能无噪音,长寿命,免保养3:两种安全操作模式:光感应和连续,切换方便简单4:舒适按键操作,轻松切换振荡模式和时间单位模式,界面简单不容易出错5: 电机直接驱动,加速动态强劲,升至最高转速不到三秒6:振荡防滑脚座,使高速运转不移动7:时间功能具备正计时及倒计时让实验更方便准确无误8:舒适感应模式,点动情况下,只要把样品放到工作台上,机器就工作9:机器多功能性夹具:标准垫片、平底烧饼夹具,试管垫片技术参数: 工作方式 连续振荡/光感应点动振荡/定时工作(可选)圆周式轨道直径 4.6mm工作平台尺寸 Φ82mm负载 ≤1.1KG无级调速范围 0/200-3000rpm/min转速步增 50rpm定时设置方式 LCD显示,0-999s或0-999min,点动正计时速度显示方式 LCD显示驱动方式 ABSON电机直接驱动调速方式 PWM无级变频调速感应模式 光感应模式输入功率 30W输出功率 20W多功能性 配上选配配件:标准垫片、平底烧饼夹具,试管垫片相对湿度 85%净重 3.6KG电源 AC100-250V/50/60Hz外形尺寸 130×150×128mm环境温度 5~65℃保护等级 IP21 7.原油脱水仪 原油含水率快速检测装置 型号ZRX-29318用于石化行业原油含水率测量 ZRX-29318型原油含水率快速检测装置(以下简称装置)主要用于石化行业原油含水率测量。该系统采用上位机调试、显示;测量范围宽、精度高,。2、ZRX-29318技术特点2.1 环保无辐射2.2 结构简单:传感器与测量系统一体化,既可就地显示,又可实现数据远传。远传方式: RS485 2.3 操作方便:系统的调校和定期调校采用桌面显示软件中的“参数设置”功能实现。2.4 耐温能力强:所有元器件、集成电路及功能模块均采用宽温或超宽温等级,极大地提高了环境温度的适应能力。2.5 油水混合状态转换:桌面显示软件分为“油相”和“水相”两种测量方式,不同的状态分别通过状态转换计量。2.6 温漂自动修正:本系统采用测温方式,将温漂曲线予置其中,实现了温漂自动修正。2.7 防腐性好,性能稳定可靠:设备内部使用的材料为耐腐蚀性能好的不锈钢、聚四氟乙烯;采用性能优质的元器件;传感器所有器件均胶封固化;长时间的温度循环试验,保证了仪器可以长期稳定的工作。2.8 使用安全:整机采用标准的本质安全限能器供电,完全隔离安全区和危险区,从而保证了特殊使用环境下的安全要求。2.9 跟踪良好:采样速度快,能真实正确反映被测介质含水率变化情况。2.10 外型美观:传感部分与整机紧密结合,使得整机结构浑然一体。 3 ZRX-29318主要功能打开系统电源开关,工控机自动进入含水率显示状态。所有参数的输入及调试可通过显示软件“参数设置”功能操作实现。3.1实时显示含水值、电压值、温度值,同时具有温度自动补偿功能。3.2 油相/水相两种状态转换。3.3 含水值转换为RS485信号输出。3.4 油相/水相曲线分别装定(12个点)。3.5 能对不同油质的管线选择计量。3.6 具有历史数据存储、打印功能。3.7 系统正常工作后,循环体自动进入加热恒温状态。3.8倒入的油样在循环体内自动搅拌均匀。 8.1906奥氏气体分析仪 可测定二氧化碳(CO2)、氧气(O2)、不饱和烃(CONH3)、氢气(H2) 1、1906工业气体分析器用途:1906工业气体分析器适应工业水煤气半水煤气及变换气全分析,可测定二氧化碳(CO2)、氧气(O2)、不饱和烃(CONH3)、氢气(H2)、甲烷 (CH4)、氮(N2)等气体成份的含量。2、1906工业气体分析器性能特点:奥氏气体分析器选用优质的玻璃为材料,经灯工工艺精制而成,做工考究,经久耐用,价格低廉。为各行业实验室化验检测气体的最常用的仪器。3、1906工业气体分析器工作原理及配件组成:1906工业气体分析器中具备互换使用的双球量气管及直形量气管各一支,其长度一致。均具标准空体浮漂以防止串液,双球量气管上下球部容量分别为20;35ml刻度管为45ml,其最小分度值0.1ml可直接用于甲烷 (CH4)与氢气(H2)的爆炸分析,快速准确,其形量气管最小分度值为0.2ml,可适应气体成份的多种变化可以测定CO、CO2纯度之用 部件名称 规格 数量 主要用途量气管 直型 1个 测定气体容量管量气管水套 48×530 1 内充满冷水水准瓶 250ml 1 装5%稀硫酸, 另 加甲基橙数滴梳形管 八联联接 1 联接5个吸收瓶,1个爆炸瓶,1个量气管,1个T型三通排气孔爆炸瓶 双管式 1 电火花引爆器,内盛5%稀硫酸加甲基橙数滴鼓泡式吸收瓶 双管 5 放30%KOH碱性焦性没食子酸溶液,氨性氯化亚铜(2只),50%稀硫酸 9.ZRX-11196碳酸钡颗粒强度测定仪/氧化锌自动颗粒强度检测仪 数字显示,电动加压,微电脑控制,自动计算平均值。 适用范围 测碳酸钡、氧化锌、橡胶助剂、碳黑、包衣烟籽等可选用4牛顿或8牛顿; 测颗粒肥可选用80牛顿;测催化剂及颗粒饲料可选用80-300牛顿。 可选设备 TPMP-16B打印机 量程 分度值 精度 4N 0.01N ±1.0% 8N 0.01N ±1.0% 80N 0.1N ±1.0% 150N 1N ±1.0% 240N 1N ±1.0% 300N 1N ±1.0% 500N 1N ±1.0% 10 GB/T 3554石油蜡含油量测定仪/石油蜡含油量测定器 型号ZRX-22377 该仪器制冷系统是由压缩机、过滤器、毛细管节流器、蒸发器及各连接管路组成。制冷剂通过蒸发器吸热膨胀,膨胀后的气体由压缩机压入排气管路形成高温高压气体再进入冷凝器冷却成液体,然后经毛细管节流降压进入蒸发器蒸发吸热从而达到制冷目的。温度控制系统是由智能数显控温仪进行PID调节实现定点控温,控温仪输出的控制信号,使加热管工作抵消压缩机制冷量,使其恒在我们所需要的温度上。裂解蒸馏采用最新式的固态调压器,用调节旋钮调节电炉电压(0~220V连续可调),从而控制加热功率,实现按标准要求的升温速率。 符合标准:GB/T 3554 技术指标:化蜡烘箱技术指标 1.温度范围:室温~100℃ 2.控温精度:±1℃ 3.电源电压:AC220V 50Hz 4.加热功率:600W 低温恒温浴技术指标 5.制冷温度:室温~-40℃ 6.控温精度:±0.1℃ 7.电源电压:220V 50Hz 8.加热功率:800W 蒸发器技术指标 1.温度范围:室温~100℃ 2.控温精度:±1℃ 3.加热功率:300W 4.电源电压:220V 50Hz 以上参数资料与图片相对应
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  • TGA热重分析仪 同步热分析仪配置进口天平组件,高精度设备TGA 热重分析仪 同步热分析仪设备简介:热重分析法(TG、TGA)是在升温、恒温或降温过程中,观察样品的质量随温度或时间的变化,目的是研究材料的热稳定性和组份。广泛应用于塑料、橡胶、涂料、药品、催化剂、无机材料、金属材料与复合材料等各领域的研究开发、工艺优化与质量监控。广泛应用于高分子材料的热稳定性、分解过程、吸附与解吸、氧化与还原、成份的定量分析、添加剂与填充剂影响。技术特点:&bull 工业级别的宽屏触摸结构,显示信息丰富,包括设定温度、样品温度,氧气流量,氮气流量,差热信号,各种开关状态,流量归零。&bull 千兆网线通讯接口,通用性强,通信可靠不中断,支持自恢复连接功能。&bull 采用国际知名品牌内校天平组件,灵敏度十万分之一克。&bull 炉体结构紧凑,升降温速率0.1-100℃任意可调。&bull 流量计自动切换两路气体流量,切换速度快,稳定时间短。&bull 标配标准样品与图谱,方便客户校正恒温系数。&bull 软件自适应各分辨率电脑屏幕,软件自动根据电脑屏幕大小调节各曲线显示方式。支持笔记本,台式机;支持Win2000,XP,VISTA,WIN7,WIN8,WIN10等操作系统。&bull 支持用户自编程程序,实现测量步骤全自动化。软件提供数十种指令,用户可根据自己测量步骤,灵活组合指令并保存。复杂的操作就简化成一键操作。&bull 一体式固定炉体结构,无须上下升降,方便安全。&bull 可拆卸式样品支架,更换后满足不同需求,方便样品污染后的清洗与维修。&bull 下皿式天平称重系统,电磁力平衡原理。符合但不局限于以下国标:&bull GB∕T 14837.3-2018 橡胶和橡胶制品 热重分析法测定硫化胶和未硫化胶的成分 第3部分:抽提后的烃橡胶、卤化橡胶、聚硅氧烷类橡胶;&bull GB/T 14837.2-2014 橡胶和橡胶制品 热重分析法测定硫化胶和未硫化胶的成分 第2部分:丙烯腈-丁二烯橡胶和卤化丁基橡胶;&bull GB/T 14837.1-2014 橡胶和橡胶制品 热重分析法测定硫化胶和未硫化胶的成分 第1部分:丁二烯橡胶、乙烯-丙烯二元和三元共聚物、异丁烯-异戊二烯橡胶、异戊二烯橡胶、苯乙烯-丁二烯橡胶;&bull JB/T 6856-1993 热重-差热分析仪;&bull GB/T 36246-2018《2018中小学合成材料面层运动场地》;&bull YB/T 4328 钢渣中游离氧化钙测试方法;&bull GB/T 2951.41-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第41部分:聚乙烯和聚丙烯混合料专用试验方法—耐环境应力开裂试验。TGA 热重分析仪 同步热分析仪技术参数:1. 温度范围: 室温-1150℃ 2. 温度分辨率: 0.01℃ 3. 温度波动:± 0.01℃ 4. 升温速率: 0.1~100℃/min 5. 恒温温度:室温-1150℃6. 控温方式:升温、恒温、降温7. 天平测量范围: 0.01mg-1g(标准机) 1g-30g (订制机型)8. 热重解析度: 0.01mg9. 天平组件:国际知名品牌,十万分之一克,微量样品也可以识别重量反应10. 恒温时间: 0~300min 任意设定(当温度>1000℃时,建议恒温时间小于30min)11. 气体控制:氮气、氧气两路气体控制(仪器自动切换)。12. 电源: AC220V 50Hz或60H 或定制 13. 数据接口: 标准USB接口,专用软件(软件不定期免费升级)14. 坩埚尺寸(高*直径): 直径7.3mm*6.3mm。15. 进口芯片,进口传感器16. 可替换式支架,方便拆卸、清洁。17. 功率:1000WTGA 热重分析仪 同步热分析仪配置清单:主机 一台软件 一套电源线 一根数据线 两根铝坩埚 100只陶瓷坩埚 100只标准物 锡一份10A保险丝 两只镊子 一把洗耳球 一只样品勺 一把气管 两根说明书 一份保修卡 一份合格证 一份标准物质测试图谱: 客户样品测试图谱:近期典型用户名单
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  • 泡沫结构分析模块 400-860-5168转4058
    DFA100的泡沫结构分析模块FSM能够准确的分析液体泡沫的尺寸大小,和其随时间的变化。通过智能的图像处理软件,您能对泡沫进行定量分析并准确评估优化泡沫的一致性。测量方法以不同的精度分析泡沫尺寸分布及其变化计算泡的平均尺寸和偏差在连续测量后输出每张图片的直方图应用实例:清洗、清洁泡沫食品和洗护泡沫用品表面活性剂开发固体分离浮选开发
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  • 【产品名称】血气分析仪  【产品分型】ST2000  【产品规格】干式  【注册证号】鄂械注准20192222635  【预期用途】血气分析仪用于体外定量检测人全血样本中以下项目的物质含量:酸碱度(pH)、二氧化碳 分压(pCO2)、氧分压(pO2)、 红细胞压积(Hct)、钠离子 (Na+)、钾离子(K+)、钙 离子(Ca++)ST2000血气分析仪  【产品名称】  中文名称:血气分析仪 型号:ST2000  英文名称:Blood Gas Analyzer  【产品分型】  型号:ST2000  【结构及组成】  本仪器由电源适配器、触摸显示屏(含锂电池)、底座(含锂电池)、打印系统,控制软件(发布版本V1)组成。  【适用范围】  与易度医疗科技股份有限公司(EasyDx,Inc)生产的血气测定试剂盒配套使用(适用的试剂盒型号为BG、CC和H3),用于体外定量检测人全血样本中以下项目的物质含量:酸碱度(pH)、二氧化碳 分压(pCO2)、氧分压(pO2)、 红细胞压积(Hct)、钠离子 (Na+)、钾离子(K+)、钙 离子(Ca++)
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  • 差热分析仪 400-801-8116
    DZ3320C 差热分析仪产品介绍:差热分析是在程序控制温度下,测量物质与参比物之间的温度差与温度关系的一种技术。差热分析曲线是描述样品与参比物之间的温度(△T)随温度或时间的变化关系。DZ3320C 差热分析仪工作原理:在DTA试验中,样品温度的变化是由于相转变或反应的吸热或放热效应引起的。如:相转变,熔化,结晶结构的转变,沸腾,升华,蒸发,脱氢反应,断裂或分解反应,氧化或还原反应,晶格结构的破坏和其他化学反应。DZ3320C 差热分析仪的性能优势:1.仪器主控芯片采用STM32系列控制器,运算处理速度更快,温度控制更。2.采用USB双向通讯,操作更便捷。3.采用7寸24bit色全彩LCD触摸屏,界面更友好。4.采用铂铑合金传感器,更耐高温、抗腐蚀、抗氧化。DZ3320C 差热分析仪的技术参数:温度范围室温~1500℃ 量程范围0~±2000μVDTA灵敏度0.01μVDTA精度0.1uV升温速率0.1~100℃/min温度分辨率0.01℃温度准确度±0.1℃温度重复性±0.1℃温度控制升温:程序控制 可根据需要进行参数的调整恒温:程序控制 恒温时间任意设定炉体结构炉体采用上开盖式结构,代替了传统的升降炉体,精度高,易于操作气氛控制内部程序自动切换数据接口标准USB接口 配套数据线和操作软件显示方式24bit色,7寸 LCD触摸屏显示参数标准配有标准物,带有一键校准功能,用户可自行对温度进行校正基线调整带有基线调整功能,扣除基线的影响工作电源AC 220V 50Hz(可定制其它规格)
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  • 1、仪器简介差示扫描量热法(DSC)这项技术一直被广泛应用。差示扫描量热仪既是一种例行的质量测试工具,也是一个研究工具。测量的是与材料内部热转变相关的温度、热流的关系。我公司的仪器为热流型差示扫描量热仪,具有重复性好、准确度高的特点,特别适合用于比热的精确测量。该设备易于校准,使用难度低,快速可靠,应用范围非常广,特别是在材料的研发、性能检测与质量控制上。材料的特性,如玻璃化转变温度、冷结晶、相转变、熔融、结晶、产品稳定性、固化/交联、氧化诱导期等,都是差示扫描量热仪的研究领域。我公司有多种类型差示扫描量热仪,客户根据实验参数以及实验需求选择不同的型号。差示扫描量热仪应用范围有: 高分子材料的固化反应温度和热效应、物质相变温度及其热效应测定、高聚物材料的结晶、熔融温度及其热效应测定、高聚物材料的玻璃化转变温度等。不同型号的仪器,测试不同的指标。2、产品特点:2.1全新的炉体结构,更好的解析度和分辨率以及更好的基线稳定性仪器主控芯片;2.2仪器可采用双向控制(主机控制、软件控制),界面友好,操作简便;2.3采用 Cortex-M3 内核 ARM 控制器,运算处理速度更快,温度控制更加精准;2.4采用 USB 双向通讯,操作更便捷,采用 7 寸 24bit 色全彩 LCD 触摸屏,界面更友好;2.5采用专业合金传感器,更抗腐蚀,抗氧化;2.6支持中/英文切换。 2.7原始数据保存,分析,分析之后数据保存。 2.8超高灵敏度,源自于更平的基线和更好的信噪比. 2.9支持温度校准,调入基线,多点校准. 2.10试验进行中,可查看实时数据。 2.11支持时间/温度,(热流率 dH/dt)/温度切换。 2.12智能软件可自动记录 DSC 曲线进行数据处理、打印实验报表. 2.13数据支持导出 txt,excel,bmp 图片格式 2.14支持曲线分析,平滑,放大,缩放功能。 2.15支持多曲线打开,便于实验的重复性比较。3、仪器参数:3.1 全新的炉体结构,更好的解析度和分辨率以及基线稳定性;3.2 仪器下位机数据实时传输,界面友好,操作简便。DSCDSC-214DSC-204DSC-404DSC-214HDSC-404HDSC量程0~±600mW温度范围RT~600℃-40℃~-600℃-150℃~-600℃RT~600℃(带降温扫描)-150℃~600℃(带降温扫描)升温速率0.1~100℃/min温度精确度±0.01℃温度准确度0.001℃温度波动±0.01℃温度重复性±0.1℃DSC精确度0.001mWDSC解析度0.001mW工作电源AC220V/50Hz或定制控温方式升温、恒温、降温(全程序自动控制)程序控制可实现六段升温恒温控制,特殊参数可定制曲线扫描升温扫描、降温扫描、曲线扫描气氛控制两路自动切换(仪器自动切换)气体流量0-300mL/min(可定制其它量程)气体压力≤0.55MPa显示方式24bit色7寸LCD触摸屏显示数据接口标准USB接口参数标准配有标准物质(锡),用户可自行矫正温度和热焓仪器热电偶三组热电偶,一组测试样品温度,一组测试内部环境温度,一组炉体过热自检传感器软 件带有温度多点校正功能设备尺寸500*500*300(mm)(长宽高)备注所有技术指标可根据用户需求调整作为现代仪器分析方法的一个重要分支,热分析方法在许多领域中获得了越来越广泛的应用。在经历了一百多年的发展之后,热分析方法已经逐渐发展成为与色谱法、光谱法、质谱法、波谱法等仪器分析方法并驾齐驱的一类重要的分析手段。热分析方法除了可以用来广泛地研究物质的各种转变(如玻璃化转变、固相转变等)和反应(如氧化、分解、还原、交联、成环等反应)之外,还可以被用来确定物质的成分、判断物质的种类、测量热物性参数(如热膨胀系数、比热容、热扩散系数)等。迄今为止,热分析方法已在矿物、金属、石油、食品、医药、化工等与材料相关的领域中获得了广泛的应用。热分析是研究物质的物理过程与化学反应的一种重要的实验技术。这种技术是建立在物质的平衡状态热力学和非平衡状态热力学以及不可逆过程热力学和动力学的理论基础之上的,该方法主要通过精确测定物质的宏观性质如质量、热量、体积等随温度的连续变化关系来研究物质所发生的物理变化和化学变化过程。根据所测量性质的不同,各种热分析技术之间也存在着不同程度的差异,通常根据其测量的性质来对每一种热分析技术进行分类。我国于2008年5月发布并于2008年11月开始实施的国家标准《热分析术语》(GB/T6425—2008)对热分析技术的定义为:“在程序控制温度和一定气氛下,测量物质的某种物理性质与温度或时间关系的一类技术。”由该定义可见,由于所测量的物理性质(如质量、热效应、体积等)多种多样,因此衍生出了不同的热分析技术。根据所测定的物理性质不同, 国际热分析与量热协会(International Confederation for Thermal Analysis and Calorimetry,ICTAC)将现有的热分析技术划分为9类17种,如表1.1所示。表1.1 热分析技术分类物理性质分析技术名称简称物理性质分析技术名称简称质量热重法TGA尺寸热膨胀法DIL等压质量变化测定力学特性热机械分析TMA逸出气体检测EGD动态热机械分析DMA逸出气体分析EGA声学特性热发声法放射热分析热声学法热微粒分析光学特性热光学法温度加热曲线测定电学特性热电学法差热分析DTA磁学特性热磁学法焓差示扫描量热法DSC本章仅对热分析技术的定义和分类进行简要介绍,详细内容见第2章。1.2 热分析技术的特点如前所述,热分析技术主要被用来研究在一定气氛和程序控温作用下,物质的物理性质与温度或时间的变化关系。与其他分析方法相比,热分析技术具有如下特点。1.2.1 热分析技术的优势概括来说,热分析技术的优势主要表现在以下10个方面。1.2.1.1对样品的要求不高,实验时样品用量较少对于大多数固态和液态的物质而言,根据实验需要不做或稍做处理即可进行热分析实验。另外,与其他常规分析方法相比,热分析实验需要的样品量一般较少。随着仪器技术的发展,热分析实验所需要的样品量越来越少。例如,与早期仪器相比, 当前的热重仪可以用来检测质量低至0.1 mg 的样品随温度变化而发生的质量变化, 而几十纳克的样品也可以用来进行量热实验。微量量热实验所需样品的量更少, 如通过微量差示扫描量热实验可用来测定质量体积浓度为1×10-5gML-1的溶液中的相转变行为。与传统分析方法相比, 使用热分析技术分析较少的样品能更真实地反映某些材料的热学特性。例如, 在加热过程中较大试样量存在试样内部与表面之间的温度差。当试样发生分解时,分解产物尤其是气体产物存在一个从内层向外层的扩散过程,在热分析技术中使用较少的试样量则可以更加方便地避免这种影响。图1.1为不同样品质量的低密度线性聚乙烯(LLDPE)的DSC实验曲2°。图1.1表明,在相同的加热速率下,样品的质量对LLDPE熔融峰的形状和位置均产生了不同程度的影响,这种差异是由于样品内部的温度梯度引起的。需要特别指出的是,有时为了与样品的真实加热处理工艺相近,分析时会有意地加入更多的样品量,这样可以更加真实地反映试样在真实环境中的热行为。使用热机械分析仪研究材料在不同温度下的机械性质时,通常需要使用具有规则形状的样品。例如,在ASTM E831-14标准中要求进行静态热机械分析实验时试样的长度应为2~10mm,且平行截面的端部的尺寸误差应在±25μm之内,横向尺寸不得超过10mm,这种尺寸要求仍远低于其他材料试验机对样品的要求。1.2.1.2 灵敏度高作为分析仪器的一个重要分支, 热分析技术具有灵敏度高的特点。一般来说, 灵敏度与仪器待测量的测量范围呈负和关的关系。灵敏度越高, 其量程越窄, 反之亦然。在进行实验时, 应根据研究目的选择具有合适的灵敏度的仪器。例如, 对于热重仪而言, 其灵敏度最高可达0.1μg,但天平的最大称质量一般不超过1g。虽然微量差示扫描量热仪的量热精度最高可达0.02μW, 但共温度范围一般不超过150℃。一些灵敏度高的等温量热仪的温度稳定性最高可达±10-4℃。用于静态热机械分析仪和动态热机械分析仪的力学测量精度最高可达0.001N,而位移的测量精度则可达0.1μm。对于常规热分析仪而言, 其主要采用热电偶测量温度,测温精度一般为±0.1℃。1.2.1.3 可以连续记录所测量的物理量在所选择的实验条件下随温度或时间变化的曲线与通过其他的光学、电学等分析方法测量材料的热性质不同, 通过热分析技术可得到试样的物理性质(如质量、热流、尺寸等)随温度(或时间)的连续变化曲线。由实验得到的曲线可以更加真实地反映材料的物理性质随温度(或时间)的连续变化情况,而通过传统的采用不同温度下等温测量的间歇式实验方法则容易遗漏材料的性质在温度变化过程中的一些重要信息。图1.2为硬脂醇与棕榈酸混合物的DSC加热和冷却曲线。图中硬脂醇的加热曲线仅显示一个吸热峰,起始温度为58.1℃,对应于其从单斜有序的γ相到α旋转相的固-固转变与熔融转变的重叠过程。然而, 硬脂醇的冷却曲线却显示了两个放热峰。第一个放热过程的起始温度为57.8℃,该过程对应于从熔融态到α旋转相的转变过程。该过程的过冷度可以忽略不计,而从γ相到α相的固-固转变则显示出5℃的过冷度。这充分表明通过DSC曲线可以实时记录下物质在温度发生变化时所经历的结构转变过程。1.2.1.4通过温度调制技术可以测量同时发生的两个转变20世纪90年代初,英国学者 M. Reading 最先提出温度调制技术。该技术最早应用于差示扫描量热仪,即温度调制差示扫描量热法(Temperature-Modulated Differential Scanning Calorimetry,TMDSC)。使用该技术可以对两个同时发生的转变进行测量。现在这种技术也可应用于热重分析法和静态热机械分析法中。这两种方法中的温度调制技术与TMDSC有很大的差别,将在本书的相关章节中进行详细的阐述。1.2.1.5 测量温度范围宽当前可以用热分析技术测量最低为8K的极低温下热性质(如比热、热流、热扩散系数、热膨胀系数等)的变化。在高温测量方面,通过一些特殊用途的热分析仪可以测量高达2800℃ 的温度变化。也就是说, 热分析技术可以用来测量-265~2800 ℃范围内的热性质的变化。显然,仅通过一台热分析仪器很难测量如此宽广的温度范围内的性质变化, 研究人员通常通过缩小仪器的工作温度范围来提高仪器的测量精度。例如,高灵敏度的微量差示扫描量热仪的温度测量范围一般为-10~130℃。此外,用来研究高温下材料热分解的热重-差热分析仪或热重-差示扫描量热仪的量热精度也远低于单一功能的差示扫描量热仪。1.2.1.6 温度控制方式灵活多样热分析技术可以在程序控制温度和一定气氛下测量材料的物理性质随温度或时间的变化。在实验过程中,如果试样发生了至少一个从特定的温度(甚至环境温度)到其他指定温度的变化,则在指定温度下进行的等温实验属于热分析的范畴。如果实验仅在室温环境下进行,则该类实验不属于热分析。温度变化(temperature altcration)意味着可以实现预先设定的温度(程序温度)或样品控制温度的任何温度随时间的变化关系。其中,样品控制的温度变化是指利用来自样品的性质变化的反馈信息来控制样品所承受的温度的一种技术。其中,程序控制温度的变化方式主要分为以下几种:①线性升/降温,如图1.3(a)和图1.3(b)所示;②线性升/降温至某一温度后等温,如图1.3(c)和图 1.3(d)所示 ③在某一温度下进行等温实验,如图1.3(e)所示;④步阶升/降温,如图1.3(f)和图1.3(g)所示;⑤)循环升/降温,如图1.3(h)所示;⑥以上几种方式的组合,如图1.3(i)所示。需要说明的是, 以上这些温度变化过程可以通过仪器的控制软件实时记录下来, 这是热分析技术有别于其他分析方法的主要优势之一。1.2.1.7 可以在较短的时间内测量材料的物理性质随时间或温度的变化对于热分析技术而言, 完成一次实验所需时间的长短取决于具体的温度控制程序。日前商品化的热分析仪器的最快升温和降温速率各有不同。例如, 热重仪可以实现的瞬时最快升温速率可以达到2000℃min-1, 最快线性加热速率为 500℃min-1。梅特勒-托利多公司的闪速差示扫描量热仪(Flash DSC)的最快升温速率可以达到 24000000℃min-1,与此相对应,对于一台比较稳定的热分析仪器而言,可以很容易实现低于1℃min-1的温度变化速率。实验时采用的温度变化程序取决于具体的实验需要。对于较慢的温度变化速率而言,其耗时很长。除非特殊的实验需要,在热分析技术的实际应用中很少采用低至2℃min-1的温度变化速率。微量量热法属于例外的情形。对于微量量热法而言, 由于实验时所用的试样(大多为溶液)量较大,因此所采用的加热/降温速率大多十分缓慢。常用的加热/降温速率一般为0.1~1℃min-1,有时还会采用更低的加热/降温速率,如每小时几摄氏度的温度变化速率。1.2.1.8 可以灵活地选择和改变实验气氛对于大多数物质而言,与试样接触的气氛十分重要,使用热分析技术可以比较方便地研究试样在不同的实验气氛下的物理性质随温度或时间的变化信息。气氛一般可以分为静态气氛和动态气氛两种。静态气氛主要指三种类型:①常压气氛,即实验时不通入其他的气体; 高压或低压气氛,即在试样周围充填静态的气氛气体;③真空气氛。动态气氛主要可以分为:①氧化性气氛,如氧气;②还原性气氛,如H2、CH4、CO、C2H4、C2H2等;③惰性气氛,如N2、Ar、He、CO2等;④腐蚀性气氛,如SO2、SO3、NH3、NO2、N2O、HCI、Cl2、Br2等;⑤其他反应性气氛,即在实验时根据需要通入可能与试样或产物发生化学反应的气体。需要说明的是,对于有些过程而言,在③中所列的惰性气氛是相对的,例如,对于大多数物质而言,CO2是惰性气体;而对于一些氧化物如CaO等而言,在一定温度下会与CO2发生反应生成CaCO3。再如,N2在高温下会与一些金属发生反应而形成氮化物。因此,在实际实验中选择实验气氛时,气氛的反应活性应引起足够的重视。实验时,应根据实际需要来灵活选择实验气氛。在现代化的大多数商品化的仪器中,可以通过仪器的控制软件十分灵活地在设定的温度或时间下切换气氛种类及流量。例如,对于一个试样的热分析实验而言,可以在一台配置了质量流量计的仪器上通过其控制软件来方便地实现以下的实验条件:(1)在N2气氛流速为50mLmin-1下,以10℃min-1的加热速率由室温升温至600℃;(2)在等温 30 min 后氮气流速由50mL min-1增加至 100mLmin-1,继续等温30 min (3)以5℃min-1的加热速率升温至800℃,等温30min;(4)实验气氛由N2切换为 70%N2+30%O2(流速为50mLmin-1), 继续等温60min (5)实验气氛再切换至N2,流速为100mLmin-1,等温30min;(6)以10℃min-1的加热速率升温至1000℃.等温30min。1.2.1.9 可以相对方便地得到转变或分解的动力学参数在热分析技术中,通过改变加热/降温速率(一般为3~5个速率)测量材料的物理性质随温度或时间的变化,根据相应的动力学模型可以得到相应的动力学参数(如指前因子A、活化能E。、反应级数或机理函数)。对于等温实验而言,一般通过测量材料在不同温度下(一般为3~5个等温温度)的实验曲线来得到动力学参数。在本书的相关章节中将详细阐述相关的动力学分析方法。1.2.1.10 方便与其他实验方法联用在现代分析方法中,仅通过一种方法得到的信息是有限的,并且实验操作也十分繁琐和耗时,样品的消耗量也较大。另外, 在对由多种方法进行独立实验所得到的结果进行对比时也很难得到相对一致的结论。例如,对试样在高温时分解得到的气体产物进行实时分析时,如果把高温的分解产物富集后再用光谱、色谱或质谱的方法对其进行分析, 由于温度的急剧变化会引起部分产物发生冷凝或进一步的反应, 在此基础上得到的分析结果往往不能反映气体产物的真实信息。如果采用热分析技术与光谱、色谱或质谱等技术进行联用的方法, 则可以实时地对分解产物的浓度和种类变化进行在线分析。图1.4 为由 TG/MS方法得到的CaC2O4H2O在氩气氛下的热分解行为的实验曲线。由该图可见,在110~150℃范围内,在热重曲线上出现了一个约5%的失重过程,图中的MS曲线显示第一阶段中的质量损失是由于H2O(m/z(荷质比)=18)引起的。在第二阶段中主要检测到了一氧化碳(m/z=28)和较少量的二氧化碳(m/z=44),而在第三阶段中则主要检测到了二氧化碳和少量的一氧化碳。当在氧气中(图1.5)而不是在氩气中加热CaC2O4H2O时,在分解的第二步所对应的过程结束时的质量下降非常明显。这可以归因于CO部分氧化成了二氧化碳,当这一步反应开始时通常会加快第二步的反应速率,由此就会导致在氩气中二氧化碳的量也比一氧化碳的量高。 表1.2中列出了目前可以实现的热分析联用方法,在本书第10章中将阐述这些方法的工作原理及应用领域。表1.2 常用的热分析联用方法联用方式联用方法简称备注同时联用技术热重-差热分析TG-DTATG-DTA和TG-DSC又称同步热分析法,简称STA热重-差示扫描量热法TG-DSC差热分析-热机械分析法DTA-TMA热重-差热分析-热机械分析法TG-DTA-TMA差热分析-X射线衍射联用法DTA-XRD差热分析-热膨胀联用法DTA-DIL显微差示扫描量热法OM-DSC差示扫描量热仪和光学显微镜联用仪,用于物质的结构形态研究光照差示扫描量热法Photo-DSC也称光量热计差示扫描量热-红外光谱联用法DSC-IR差示扫描量热-拉曼光谱联用法DSC-Raman动态热机械-介电分析联用法DMA-DEA由动态热机械分析仪和介电分析仪两个主要部分组成,并由相应的配件和软件连接动态热机械-流变联用法DMA-Rheo串接联用法热重/质谱联用法TG/MS同步热分析/质谱联用法STA/MS热重-红外光谱联用法TG/IR同步热分析/红外光谱联用法STA/IR热重/红外光谱/质谱联用发TG/IR/MS同步热分析/红外光谱/质谱联用法STA/IR/MS间接联用法热重/气相色谱联用法TG/GC同步热分析/气相色谱联用法STA/GC热重/气相色谱/质谱联用法TG/GC/MS同步热分析/气相色谱/质谱联用法STA/GC/MS复合联用法热重/(红外光谱-质谱联用法)TG/(IR-MS)同步热分析/(红外光谱-质谱联用法)STA/(IR-MS)热重/[红外光谱-(气相色谱/质谱联用法)]TG/[IR-(GC/MS)]同步热分析/[红外光谱-(气相色谱/质谱联用法)]STA/[IR-(GC/MS)]注:①间歇联用法可以看做串接联用法中的一种,由于其分析对象为某一温度或时间下的气体产物,且其分析时间较长,故单独将其列为一种联用方法②由于同步热分析目前以一种独立的仪器形式存在,STA与质谱和红外光谱的联用形式通堂归于串接式联用法。1.2.2 热分析方法的局限性以上列举了热分析技术相对其他分析方法的优势,然而热分析技术作为一种唯象的宏观性质测量技术,其本身还存在着一定的局限性。在应用该类方法时,使用者必须清醒地认识到这些局限性,以免在方法选用和数据分析时误入歧途。一般来说,热分析方法主要存在着以下局限性。1.2.2.1 方法缺乏特异性由热分析技术得到的实验曲线一般不具有特异性。例如,在使用差热分析法分析试样的热分解过程时,若一个试样在分解过程中同时伴随着吸热和放热两个相反的热过程,则在最终得到的DTA曲线上有时会只呈现出一个吸热或放热过程,曲线的形状取决于这两个吸热和放热过程的热量的大小。如果吸热过程的热量大于放热过程的热量,则DTA曲线最终会表现为吸热峰,反之放热峰。如果这两个相反的过程不同步,但温度相近,得到的DTA曲线会发生变形,呈现不对称的“肩峰”现象。一般通过改变实验条件或与其他方法联用来克服热分析技术的这一局限性。1.2.2.2 影响因素众多如前所述,在测量材料的物理性质时,在实验中可以改变温度和气氛等实验条件。然而,在实际的实验中,温度的变化方式(加热速率和加热方式)和实验气氛(包括气体种类和流速)等均会对试样在不同温度或时间时的性质变化产生不同程度的影响。此外,试样的状态(如尺寸、形状、规整度等)和用量也对实验曲线有不同程度的影响。值得注意的是,除了以上几种因素之外,在实验时采用的仪器结构类型、热分析技术种类(如热重法、差热分析、热机械分析等)以及不同的操作人员等因素均会给实验结果带来不同程度的影响。客观地说,热分析技术的这些影响因素给数据分析和具体应用带来了不少麻烦。但是任何事物都具有两面性,热分析技术的这些影响因素恰恰反映了其自身的灵活性和多样性,实验时可以通过改变实验条件来分析这些因素对实验结果的影响程度, 从而可以深入探讨试样在不同条件下物理性质的变化, 使研究者对试样在不同温度或时间下的性质变化规律有更深入的理解,获得试样在不同的温度下与性质相关的更多信息。例如,很多非等温热分析动力学方法主要通过获取三条以上不同的加热/降温曲线,并由此得到转变或分解过程的动力学信息。1.2.2.3曲线解析复杂如上所述,热分析实验受到实验条件(主要包括温度程序、实验气氛、制样等)、仪器结构等的影响,由此得到的曲线之间的差异也很大。在实验结束后对曲线进行解析时,应充分考虑以上影响因素,对于所得到的曲线进行合理的解析。在本书的相关章节中,将结合实例对曲线的解析方法进行阐述。1.3 热分析仪器的组成当前的商品化热分析仪主要由仪器主机(主要包括程序温度控制系统、炉体、支持器组件、气氛控制系统、物理量测定系统)、辅助设备(主要包括自动进样器、湿度发生器、压力控制装置、光照、冷却装置、压片密封装置等)、仪器控制、数据采集及处理组成。热分析仪的结构框图如图1.6所示。在本书第5章中将详细介绍热分析仪器的每一组成部分及其功能。1.4 热分析技术的应用领域热分析技术自问世至今已有一百多年的历史,在过去的一百多年中,经过几代人的努力,目前热分析仪器已经日趋成熟,其在各个领域的应用也逐渐日益扩大并向更深层次发展。现在热分析技术从最初应用于黏土、矿物以及金属合金领域至今已经扩展到几乎所有与材料相关的领域。在所有学科门类中,热分析技术在历史学(主要为科技考古领域)、理学、工学、农学、医学等学科中有广泛的应用。在一级学科中,热分析技术已经在考古学、物理学、化学、地理学、地质学、生物学、力学、材料科学工程、冶金工程、动力工程及工程热物理、建筑学、化学工程与技术、石油与天然气工程、纺织科学与工程、环境科学与工程、生物医学工程、食品科学与工程、生物工程、安全科学与工程、公安技术、作物学、畜牧学、水产、草学、林学、药学、中药学、军事装备学等学科中得到了不同程度的应用,当前热分析技术应用较多的是物理学、化学、生物学、地质学、环境科学与工程、化学工程学等学科中与材料相关的石油、冶金、矿物、土壤、纤维、塑料、橡胶、食品、生物化学、物理化学等领域。1.5 热分析技术的发展前景展望未来热分析仪器的发展将主要在以下几个方面有所突破。1.5.1提高仪器的准确度灵敏度以及稳定性提高仪器的灵敏度和稳定性是热分析仪器研发人员多年来一直努力的目标, 随着电子技术和自动化技术的发展,这些性能指标还有进一步提升的空问。1.5.2 扩展仪器功能对于任何一种商品化的分析仪器而言,在实际的应用过程中应结合实际的需求来对仪器的功能进行拓展。对于绝大多数热分析仪器而言,主要从以下几个方面来拓展其功能:(1)在不影响灵敏度的前提下拓宽温度范围;(2)可实现超快的加热/降温速率、温度调制、热惯性小的快速等温实验:(3)配置自动进样装置来提高仪器的利用率;(4)开发适用于仪器的光照装置、温度控制装置、高压实验装置、真空实验装置、电磁场装置等特殊用途的实验附件。1.5.3加强并推广与其他分析方法的联用目前,热分析仪已经实现了与红外光谱、质谱、气相色谱、气相色谱/质谱联用仪、拉曼光谱、显微镜、X射线衍射仪等技术的联用。由于联用时连接部件的不完善以及成本和应用领域等多方面的限制,联用技术自20世纪五六十年代出现以来,直到近二十年才开始快速发展。由于这类方法的功能较常规仪器强大,因此其有着十分远大的发展前景。1.5.4 拓展软件功能随着计算机的硬件和软件的飞速发展,实验数据的记录和分析显得越来越方便。随着热分析技术在不同领域的应用不断深入,人们对热分析的数据处埋的要求尤其是动力学方法对软件的要求越来越高。日前虽然存在一些商品化的动力学分析软件,但由于动力学方法本身的复杂性和快速发展,一款成型的商品软件很难满足大多数的要求,这就要求商品化的动力学软件具有较为强大的功能并且可以及时地反映出动力学的最新发展情况。1.5.5 开发可以满足特殊领域需求的新型热分析仪为了满足一些特殊的测试需求,近年来不断出现新型的热分析仪,如Mettler Toledo 公司推出的一种可以实现每分钟几百万摄氏度加热速率的闪速差示扫描量热仪。这些仪器有的已经实现商品化, 有的仅限于实验室使用, 使用这些新型仪器完成的科研论文在一些学术期刊中经常可以见到。1.5.6 在不影响仪器性能的前提下减小仪器的体积、节约成本、提升产品的竞争力美国 TA 仪器公司于2010年推出了Discovery系列热分析仪器,仪器的电路部分适用于热重分析仪、热重-差热分析仪、差示扫描量热仪、静态热机械分析仪和动态力学热分析仪,可以实现几台仪器共用一种控制单元,这样对于需要购买多台仪器的用户降低了成本,提升了仪器的竞争力。TA公司的这种方法代表了今后分析仪器的一种发展趋势。随着科学研究的进一步发展,热分析技术有望在一些较新的领域中发挥其独特的作用。我们有充分的理由相信,在全球热分析工作者的共同努力下,热分析技术将继续保持现有的高速发展势头,其在各领域中将得到更加广泛和深入的应用。
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  • 差热分析仪 400-860-5168转1531
    品牌:久滨型号:JB-DTA-1150名称:差热分析仪一、产品概述:  差热分析是在程序控制温度下,测量物质与参比物之间的温度差与温度关系的一种技术。差热分析曲线是描述样品与参比物之间的温度(△T)随温度或时间的变化关系。在DTA试验中,样品温度的变化是由于相转变或反应的吸热或放热效应引起的。如:相转变,熔化,结晶结构的转变,沸腾,升华,蒸发,脱氢反应,断裂或分解反应,氧化或还原反应,晶格结构的破坏和其他化学反应。二、技术参数:1. 温度范围: 室温~1150℃ 2. 量程范围: 0~±2000μV 3. DTA精度: 0.01μV 4. 升温速率: 1~80℃/min 5. 温度分辨率: 0.1℃ 6. 温度准确度: ±0.1℃ 7. 温度重复性: ±0.1℃ 8. 温度控制: 升温:程序控制 可根据需要进行参数的调整 降温:风冷 程序控制 恒温:程序控制 恒温时间任意设定9. 炉体结构: 炉体采用上开盖式结构,代替了传统的升降炉体,精度高,易于操作10.气氛控制: 内部程序自动切换11.数据接口: 标准USB接口 配套数据线和操作软件12.显示方式: 24bit色 7寸 LCD触摸屏显示13.参数标准: 配有标准物,带有一键校准功能,用户可自行对温度进行校正14.基线调整: 用户可通过基线的斜率和截距来调整基线15.工作电源: AC 220V 50Hz【差热分析仪加热炉】★ 加热炉是采用1kW Fe-Cr-Al丝双向绕制的,消除了炉丝产生磁场对样品测试结果的影响,且具有较长的加热恒温带。【差热分析仪温度控制器】★利用调压器控制加热炉炉丝的输入电压,使加热过程以一定的速率升温或降温、恒温。三、主要特点:★仪器主控芯片采用Cortex-M3内核ARM控制器,运算处理速度更快,温度控制更准。★采用USB双向通讯,操作更便捷。★采用7寸24bit色全彩LCD触摸屏,界面更友好。★采用镍铬合金传感器,更耐高温、抗腐蚀、抗氧化。
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  • 差热分析仪(高温) 400-860-5168转1531
    品牌:久滨型号:JB-DTA-1350名称:差热分析仪(高温)一、产品概述:  差热分析是在程序控制温度下,测量物质与参比物之间的温度差与温度关系的一种技术。差热分析曲线是描述样品与参比物之间的温度(△T)随温度或时间的变化关系。在DTA试验中,样品温度的变化是由于相转变或反应的吸热或放热效应引起的。如:相转变,熔化,结晶结构的转变,沸腾,升华,蒸发,脱氢反应,断裂或分解反应,氧化或还原反应,晶格结构的破坏和其他化学反应。二、技术参数:1. 温度范围: 室温~1350℃ 2. 量程范围: 0~±2000μV 3. DTA精度: 0.01μV 4. 升温速率: 1~80℃/min 5. 温度分辨率: 0.1℃ 6. 温度准确度: ±0.1℃ 7. 温度重复性: ±0.1℃ 8. 温度控制: 升温:程序控制 可根据需要进行参数的调整 降温:风冷 程序控制 恒温:程序控制 恒温时间任意设定9. 炉体结构: 炉体采用上开盖式结构,代替了传统的升降炉体,精度高,易于操作10.气氛控制: 内部程序自动切换11.数据接口: 标准USB接口 配套数据线和操作软件12.显示方式: 24bit色 7寸 LCD触摸屏显示13.参数标准: 配有标准物,带有一键校准功能,用户可自行对温度进行校正14.基线调整: 用户可通过基线的斜率和截距来调整基线15.工作电源: AC 220V 50Hz【差热分析仪加热炉】★ 加热炉是采用1kW Fe-Cr-Al丝双向绕制的,消除了炉丝产生磁场对样品测试结果的影响,且具有较长的加热恒温带。【差热分析仪温度控制器】★利用调压器控制加热炉炉丝的输入电压,使加热过程以一定的速率升温或降温、恒温。主要特点:★仪器主控芯片采用Cortex-M3内核ARM控制器,运算处理速度更快,温度控制更准确。★采用USB双向通讯,操作更便捷。★采用7寸24bit色全彩LCD触摸屏,界面更友好。★采用镍铬合金传感器,更耐高温、抗腐蚀、抗氧化。
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  • X荧光硅铝分析仪,X荧光硅铝分析仪厂家【鹤壁创新仪器】供应的X荧光硅铝分析仪可广泛用于冶金、采矿、建材等工业中。用于水泥厂中,主要测量生料、熟料中的SiO2、Al2O3的百分含量。由于它的分析速度快(1分钟),因此可实时监控生产过程中SiO2、Al2O3变化情况,便于及时调整原料的配比,为生产高合格率熟料打下坚实的基础。X荧光硅铝分析仪 性能特点:1 、微机化集成为一体,结构紧凑,外形美观。2、大屏幕液晶显示,全中文菜单提示操作,使用极为方便。3、分析时间短,1分钟能测出SiO2%、Al2O3%。4、仪器检测时不破坏样品,样品可重复使用。5、不用任何化学试剂、无三废排放,不含放射源、低耗电,符合环保节能要求。   6、数据存储量大,含量结果、仪器自检数据都可查询,避免了打印耗材。7、仪器执行GB/T19140《水泥X射线荧光分析通则》。8、可与配料系统联网,实现自动控制。 X荧光硅铝分析仪 技术指标:1、分析范围: SiO2、Al2O3 0.01%~100 % 2、分析精度:标准偏差SSiO2≤0.10%、SAl2O3≤0.08%3、分析宽度: SiO2(Al2O3) max—SiO2(Al2O3)min≤5%,例如生料中SiO2:10%~15%,通过标定工作曲线选定。4、分析时间: n*60秒(n为1~5自然数)。5、使用条件: 供电AC200V~240V;环境温度0~40℃;相对湿度85%(30℃)。6、整机功耗: 30W 7、整机尺寸:468mm*368mm*136mm 8、整机重量:13.8kg尊敬的用户: 感谢您选用鹤壁市创新仪器有限公司的产品,我公司将为您提供完善、优质的技术支持与售后服务,为此,我们特做出以下承诺: 1、安装调试及现场培训: 根据用户要求的时间和地点为用户免费安装调试仪器。公司及公司授权技术人员在为用户安装调试仪器及日常维护时,对用户操作人员提供免费现场培训服务,使用户能熟练掌握仪器性能、操作使用及一般维护保养。 2、保修规定:按国家标准供货,整机保修一年(易损件除外)产品终身维护。 3、维修规定: 在正常使用情况下,仪器若出现故障,维修站保证在接到通知后24小时内响应,如需进行现场维修的,我们承诺尽快派人到达现场并在短时间内排除故障。更换配件费及维修工时费按公司规定的统一价格收取。 4、其它承诺: 我们承诺保证各型号仪器的配件供应充足,并提供产品优惠价格。鹤壁创新为您提供优质的X荧光硅铝分析仪,X荧光硅铝分析仪厂家,如果您有兴趣,请与我联系【联系人是常华,我的手机】获得更多的【仪器、仪表分析仪器】相关信息。砖厂砖坯钙含量分析仪煤矸石砖坯含钙量分析仪煤矸石土坯钙铁分析仪电厂石灰石钙铁分析仪电厂石灰石硫钙铁分析仪荧光钙铁分析仪荧光硫钙铁分析仪钙铁煤分析仪钙硫分析仪钙铁硫分析仪水泥生料硫钙铁分析仪水泥生料钙铁硫分析仪水泥硫钙铁分析仪水泥钙铁硫分析仪水泥熟料钙硫分析仪水泥熟料硫钙铁分析仪水泥氧化钙分析仪石灰石膏硫钙铁分析仪砖厂粉煤灰钙铁分析仪砖厂煤矸石钙铁分析仪
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  • 自动工业分析仪 400-860-5168转1200
    自动工业分析仪,适用于煤、焦炭批量试样水分,灰分,挥发进行测定并计算出固定碳和发热量,还可以对飞灰,炉渣中的含量进行分析,符合国标GB/212-2001《煤的工业分析方法》的要求。GF-3000工业分析仪,这是一种将加热炉体和称量用的电子天平结合在一起,在特定的气氛条件、特定的温度条件、特定的时间条件下对受热过程中的试样进行称重,以此计算出试样的水分、灰分及挥发分等工业指标的煤质分析设备。工业分析仪性能特点:仪器除微机系统外由两个单元组成,各单元分别配装一台万分之一电子天平、 试验炉和动作机构组成,在计算机的控制下,即可同时工作也可单独运行。测试全过程自动完成,可在180min内分析多达19个样品的水分、灰分和挥发分 等项目指标,自动打印测试报告,同时存入数据库。本机外形美观、结构合理、内部设计紧凑、自动化程度高、性能稳定、是煤质工业分析的测试仪器。水分、灰分、挥发分三个指标可任意组合测定或单独测定。工业分析仪技术参数:电源要求:分析仪主机: 220V 、 50HZ 、 30A 、 6Kw计算机主机: 220V 、 50HZ 、 400w (标准值)显示器: 220V 、 50HZ 、 200w 气体要求:氧 气: 纯度 99.5、减压后压力 0.25Mpa氮 气: 纯度 99.5 、减压后压力 0.25Mpa环境要求:温 度 : 10 ℃ ~ 40 ℃ ;相对湿度:35 ~ 85 ;大气压: 86kpa ~ 106kpa坩 埚: 坩埚(带盖) 20 个,每次可同时测试 19 个样试样质量: 0.9000 g ~ 1.1000 g炉体温度: 室温~ 1000 ℃分析精度: 符合《煤的工业分析方法》要求外形尺寸: 655mm (长)× 600mm (宽)× 575mm (高)重 量: 60kg工业分析仪组成结构:本仪器主要由 GF-3000 工业分析仪主机、电子天平、计算机含显示器及打印机组成;其中主机由以下功能部分组成:1 . 加热装置采用保温材料,能将温度稳定在设定值;2 . 传动机构能使放样托盘上下移动及水平方向顺时针旋转;3 . 供气系统根据计算机指令控制向高低温炉提供氧气和氮气;A . 氧气钢瓶一个(用户自备);B . 氮气钢瓶一个(用户自备 ) ;C . 减压器二个及输气导管其中高压表量程 0~25MPa 低压表量程 0~0.4MPa ;4 . 控制机构根据计算机指令控制加热装置传动机构供气系统及电子天平等的工作状态;5 . 称样系统内置电子天平用于数据采集及传送 ;
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  • 植物冠层分析仪器介绍植物冠层图像分析仪用于各种高度植物冠层的研究,利用鱼眼镜头和CCD图像传感器获取植物冠层图像,通过专用分析软件,获得植物冠层的相关指标和参数。利用鱼眼镜头成像测量植物冠层数据,只操作一次即可,简化了传统测量方法要一天定点多次测量的繁复工作,而且利用图像法测量冠层可以主动避开不符合计算该冠 层结构参数的冠层空隙部分,也可以躲开不符合测量计算的障碍物。植物冠层分析仪测试原理与方法植物冠层图象分析仪采用了冠层孔隙率与冠层结构相关的原理。它是根据光线穿过介质减弱的比尔定律,在对植物冠层定义了一系列假设前提的条件下,采用半理论半经验的公式,通过冠层孔隙率的测定,计算出冠层结构参数。这是目前世界上各种冠层仪一致采用的原理。在上述原理下,植物冠层图象分析仪采用的是对冠层下天穹半球图像分析测量冠层孔隙率的方法,该方法是各类方法中最精确和最省力、省时、快捷方便的方法。植物冠层分析仪结构组成植物冠层图像分析仪由鱼眼图像捕捉探头(由鱼眼镜头及CCD图像传感器组成)、内置25个PAR传感器的测量杆(摇臂)、笔记本电脑、图像采集软件及图像 分析软件组成。鱼眼探头安装在一个很轻的摇臂的顶端,它可以获取150°视角的鱼眼图像。图像的显示和存贮由配置的笔记本计算机完 成。植物冠层分析仪功能特点鱼眼镜头可自动保持水平状态:专门为植物冠层结构测量设计的小型鱼眼摄像镜头安装在手持式万向平衡接头上,可自动保持镜头处于水平状态,无需三角架;鱼眼镜头可以伸入至冠层中:镜头安装在摇臂一端,由于小巧和带有测量杆,可以方便地水平向前或垂直向上伸入到冠层不同高度处,快速地进行分层测量,测出群体内光透过率和叶面积指数垂直分布图;图像分析软件:图像分析软件可以任意定义图像分析区域(天顶角可分10区,方位角可分10区)。可屏蔽不合理冠层部分:对不同方向的冠层进行区域性分析时,可以任意屏蔽地物景象和不合理的冠层部分(如缺株、边行问题等)。对不同天顶角起始角和终止角的选择,可以避开不符合计算该冠层结构参数的冠层孔隙条件,通过手动调节阈值,可以更精准的测量出叶面积指数等参数;植物冠层分析仪可测量指标:叶面积指数叶片平均倾角天空散射光透过率不同太阳高度角下的植物冠层直射辐射透过率不同太阳高度角下冠层的消光系数叶面积密度的方位分布仪器主要技术参数镜头角度:150° 分辨率:768×494测量范围:天顶角由0°~75°(150°鱼眼镜头)可分割成十个区域,方位角360°亦可分割成十个区域PAR感应范围:感应光谱400nm~700nm植物冠层分析仪测量范围0~2000μmol/㎡?S实时显示GPS卫星定位经纬度,明确当前检测位置检测结果可直接传至专属云农业数据中心,配备专属云农业数据中心账户分析软件:植物冠层分析系统探头尺寸:直径6cm,高10cm总 重 量:500克(不含笔记本电脑)传输接口:USB工作温度:0~55℃
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  • 植物冠层分析仪器介绍植物冠层图像分析仪用于各种高度植物冠层的研究,利用鱼眼镜头和CCD图像传感器获取植物冠层图像,通过专用分析软件,获得植物冠层的相关指标和参数。利用鱼眼镜头成像测量植物冠层数据,只操作一次即可,简化了传统测量方法要一天定点多次测量的繁复工作,而且利用图像法测量冠层可以主动避开不符合计算该冠 层结构参数的冠层空隙部分,也可以躲开不符合测量计算的障碍物。植物冠层分析仪测试原理与方法植物冠层图象分析仪采用了冠层孔隙率与冠层结构相关的原理。它是根据光线穿过介质减弱的比尔定律,在对植物冠层定义了一系列假设前提的条件下,采用半理论半经验的公式,通过冠层孔隙率的测定,计算出冠层结构参数。这是目前世界上各种冠层仪一致采用的原理。在上述原理下,植物冠层图象分析仪采用的是对冠层下天穹半球图像分析测量冠层孔隙率的方法,该方法是各类方法中最精确和最省力、省时、快捷方便的方法。植物冠层分析仪结构组成植物冠层图像分析仪由鱼眼图像捕捉探头(由鱼眼镜头及CCD图像传感器组成)、内置25个PAR传感器的测量杆(摇臂)、笔记本电脑、图像采集软件及图像 分析软件组成。鱼眼探头安装在一个很轻的摇臂的顶端,它可以获取150°视角的鱼眼图像。图像的显示和存贮由配置的笔记本计算机完 成。植物冠层分析仪功能特点鱼眼镜头可自动保持水平状态:专门为植物冠层结构测量设计的小型鱼眼摄像镜头安装在手持式万向平衡接头上,可自动保持镜头处于水平状态,无需三角架;鱼眼镜头可以伸入至冠层中:镜头安装在摇臂一端,由于小巧和带有测量杆,可以方便地水平向前或垂直向上伸入到冠层不同高度处,快速地进行分层测量,测出群体内光透过率和叶面积指数垂直分布图;图像分析软件:图像分析软件可以任意定义图像分析区域(天顶角可分10区,方位角可分10区)。可屏蔽不合理冠层部分:对不同方向的冠层进行区域性分析时,可以任意屏蔽地物景象和不合理的冠层部分(如缺株、边行问题等)。对不同天顶角起始角和终止角的选择,可以避开不符合计算该冠层结构参数的冠层孔隙条件,通过手动调节阈值,可以更精准的测量出叶面积指数等参数;植物冠层分析仪可测量指标:叶面积指数叶片平均倾角天空散射光透过率不同太阳高度角下的植物冠层直射辐射透过率不同太阳高度角下冠层的消光系数叶面积密度的方位分布仪器主要技术参数镜头角度:150° 分辨率:768×494测量范围:天顶角由0°~75°(150°鱼眼镜头)可分割成十个区域,方位角360°亦可分割成十个区域PAR感应范围:感应光谱400nm~700nm植物冠层分析仪测量范围0~2000μmol/㎡?S实时显示GPS卫星定位经纬度,明确当前检测位置检测结果可直接传至专属云农业数据中心,配备专属云农业数据中心账户分析软件:植物冠层分析系统探头尺寸:直径6cm,高10cm总 重 量:500克(不含笔记本电脑)传输接口:USB工作温度:0~55℃
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