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静电放电

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静电放电相关的资讯

  • 静电知多少? ——奥豪斯静电消除器应用
    亲爱的朋友们,你遇到过这些情况吗?脱毛衣的时候,听到噼啪的响声;朋友握手的时候,感到指尖刺痛;早上梳头发,头发会“飘”起来。日常生活中静电给我们带来了各种各样的麻烦,天平称重时,静电也给使用者带来了不小的烦恼。特别是现在寒冷的冬季,这些烦恼更加突出,那么今天小编就为大家一一解决这些困扰,为您排忧解难!烦恼一:静电放电ESDo 每次称重显示不同的称重结果,重复性差;o 重量显示值稳定慢。小贴士:天平称重时,静电的常见载体是玻璃或塑料的称重容器,以及实验人员本身。静电放电会造成几毫克,甚至几百毫克重量的称量误差。烦恼二:静电引力ESAo 粉末样品上带有静电时,在静电引力作用下,粉末粘附在称重容器上,容易产生样品的交叉污染;o 有毒害的样品附着在容器上,会对操作人员自身安全造成威胁。看了那么多现实中的烦恼与困惑,你是不是还在叹气没有方法解决呢?今天我们就为大家隆重推出一款奥豪斯静电消除器可适合各种天平使用,将会是您最佳的静电消除解决方案:奥豪斯解决方案:o 适当增加环境湿度,45%~60%的相对湿度较为适宜。o 使用ION-100A静电消除器,瞬间去除称量样品、容器、操作人员所带的静电,安全又方便。 空气离子化技术——两极放电针,不断释放正负离子,平衡样品上的静电,可避免粉末样品被吹散。 持久耐用 物超所值——工作时限可达15000个小时。 结构紧凑 设计巧妙——节省空间;高度和角度可自行调节。以上是奥豪斯为您推荐的静电消除解决方案,特别是在北方寒冷的冬季非常干燥的环境中极其适合这款消除器配置天平使用。另外,这款消除器适合各种型号的天平产品,越是高精度的天平使用效果越好,例如十万分之一位的天平,搭配使用更加完美!
  • 威思曼“熔喷布静电驻极设备专用高压电源”产品海外市场获丰收
    p   非织造布静电驻极设备,俗称无纺布加静电设备。经驻极处理的熔喷非织造布,因带有持久的静电,可依靠静电效应捕集微细尘埃,因此具有过滤效率高、过滤阻力低等优点。以“静电空气过滤网”为代表, 采用突破性携带静电的滤材,有效阻隔空气中大于0.1微米的颗粒污染物,如粉尘、毛屑、花粉、细菌等,同时超低阻抗确保节能。目前熔喷无纺布行业静电驻极设备已在各个无纺布生产厂家和设备制造厂家受到了广泛的应用。 /p p   而无纺布静电驻极设备运行过程中极易发生放电打火现象,传统的高压电源放电时可能将无纺布击穿,造成肉眼可见的孔洞;而高压电源的拉弧保护重启时间又会影响到无纺布带电的均匀性,造成部分产品带电不合格。 /p p   为了妥善解决上述问题,2003年威思曼高压电源有限公司就开始与海南欣龙专为这一应用展开了合作。经过不断的研发、改进,相继推出了了DL系列熔喷无纺布行业静电驻极设备专用的高压电源DL60P300、DL60P600、DL60P1200,以及DA100P2系列高压电源。值得骄傲的是,DL系列产品通过了欧盟CE认证,目前已经出口67个国家和地区。 /p p style=" text-align: center " img title=" 熔喷无纺布行业静电驻极设备专用高压电源_meitu_1.jpg" style=" max-height: 100% max-width: 100% " alt=" 熔喷无纺布行业静电驻极设备专用高压电源_meitu_1.jpg" src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/01fa7d30-936a-40af-bd2c-f6d2ba8a555b.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 熔喷无纺布行业静电驻极设备专用高压电源(电压60KV~100KV / 功率2000W) /strong /p p   威思曼DL系列高压电源,储能小,放电打火时不会对无纺布造成伤害 纳秒级拉弧响应能力确保电源在20ms内快速重启,使带电效果均匀。而且,该系列产品是高性能标准2U(19英寸)机箱式高压电源,可提供最大输出60KV、100kV,最大功率2kW。采用数字化控制方式,可满足客户的多种控制功能需求,纳秒级拉弧响应能力确保电源无故障运行。该系列产品功能齐全,输出范围宽,还可通过软件加入自定义功能。 /p p   因为拥有出色的高压电源研发团队,完善的高压电源研发软件、测试软件,高电压绝缘技术、完善的谐振技术、超前的数字化技术等,使得威思曼公司在提供标准化的高压电源产品外,还具有针对不同应用领域需求、为客户量身定制满足其需求的高性能高压电源的能力。 /p p    strong 附录: /strong /p p   威思曼高压电源有限公司(www.wismanhv.com)是直流高压电源和一体化X射线源供应商,同时提供标准化产品和定制设计服务。产品广泛应用于医疗、工业、半导体、安全、分析仪器,实验室以及海底光纤等设备。集设计、生产和服务为一体的工厂分布于美国、英国及中国等地,并且销售中心遍布于欧洲、北美洲以及亚洲。 /p p br/ /p
  • 恼人静电拜拜,尽享无忧称量—奥豪斯ION-100A静电消除器为您的精准称量保驾护航!
    静电并不是静止的电,而是宏观上暂时停留在某处的电荷。纸页之间的静电会使纸张粘合在一起,难以分开,给印刷带来麻烦;制药厂里,静电吸引尘埃,使药品达不到标准的纯度;在煤矿行业,严重的静电会引起瓦斯爆炸,导致工人死伤,矿井报废。生活中静电带来的不便和危害比比皆是,实验室中静电问题同样存在。在干燥环境下粉末状样品通常会遇到静电的干扰,天平读数很难稳定,自然也很难获取精确的称量结果。静电引发的原子的正负电荷不平衡的现象在实验操作中无法避免,那我们究竟要如何消除静电对精准称重的影响呢? 奥豪斯旗下ION-100A 静电消除器可用于奥豪斯天平,保证您称量非常微量的样品时可获得“额外的精确度”。 ION-100A 可消除塑料、玻璃容器等导致称量误差的静电,从而帮助您获得精确的称量结果。 选择ION-100A 静电消除器的理由提升称量精准性静电消除器能够中和测试管与天平间的电子尤其可提升对于微量样品的称量精度。 中和静电且不干扰样品ION-100A的电极通过无叶风扇直流电晕技术产生双极性离子,不会干扰微量样品的称量。 内置或作为备选件Explorer 的自动门型号准微量天平标配内置静电消除器。其他型号天平可选配此产品。其实被静电困扰的用户不在少数,前不久在某专业科技论坛期间就有行业用户提出北方地区秋冬季节容易产生静电,如何做到精准称量?下图为奥豪斯工作人员现场为某食品科研单位研发主管演示Explorer准微量天平的静电消除功能。 失之毫厘,谬之千里,静电的危害不容小觑,可轻松消除样品静电的ION-100A 静电消除器将成为方便千万实验人的好搭档。欲了解更多产品信息,请与我们联系!
  • 纺织加湿器,纺织厂空气加湿除静电少不了
    纺织加湿器,纺织厂空气加湿除静电少不了【新闻导读】现如今,环境因素对纺织品的生产工艺和品质的重要性逐渐被越来越多的纺织厂所重视;湿度过低所导致的静电作用增强,断头率高以及飞花毛羽增多等无疑是很多纺织厂都存在的一些问题,势必会给企业带来不小的经济损失;而且长期处于低湿干燥的环境下,对工作人员身体健康也是非常不利的! 在纺织厂的生产中,湿度的变化直接影响纺织加工工艺和纺织品质量;因环境湿度过低而产生的静电干扰,断头率上升以及飞花毛雨增多等一系列问题一直都是纺织厂所面临的难题;因此,任何一个纺织厂要改善纺织生产环境,提高纺织品品质就必须要考虑并采取有效的加湿措施,来确保达到最适宜的湿度环境!那么,纺织厂该如何进行空气加湿呢? 在以前,有的纺织厂采用过往地面、机台下面洒水或用湿拖把拖地的土办法,虽然生产会好做些,但湿度不够稳定和均匀,无法真正满足纺织工艺的湿度要求(40-60%RH之间);还有的则采用空调加湿,虽可满足工艺要求,但电耗,成本都是十分惊人的。为此,正岛电器在这里向大家介绍一款最为适合纺织厂加湿的正岛ZS-40Z纺织加湿器及ZS系列纺织厂空气加湿除静电设备,希望对大家有所帮助! 正岛ZS-40Z纺织加湿器及ZS系列纺织厂空气加湿除静电设备产品对纺织厂的生产有着很大的促进作用: 1、减少纬缩,布面平整,减少瑕疵点; 2、纱线纤维不脆弱、不易被打断、减少短绒,减少飞花; 3、消除纺织车间静电、棉网不易破裂,皮圈、皮辊易剥离; 4、棉条不发毛,棉网破边少,不易绕皮辊,粗纱不松散,断头少; 5、纱线强力增加,卷绕紧,纱线不发毛,易成形,筒经断头减少,张力均匀。正岛ZS系列超声波工业用加湿器生产厂家:正岛电器,产品优势区别与对比,谨防假冒!备注目前市场部分加湿器厂家仿冒正岛加湿器ZS系列型号低配置低价格在销售请客户区别以下:品 牌电 源风 机外 壳正 岛变频电源 防水等级IP68(低能耗、低故障)特制防水风机全不锈钢外壳及内胆仿冒变压器(高耗能、高故障高、维修频率高)普通风机(易烧毁)普通钣金(易锈)正岛电器郑重承诺:整机保修一年,完善售后服务体系;以质量第一,诚信至上为企业宗旨。 欢迎您来电咨询纺织加湿器,纺织厂空气加湿除静电少不了的详细信息!工业用加湿器种类有很多,不同品牌工业用加湿器价格及应用范围也会有所不同,而我们将会为您提供全方位的售后服务和优质的解决方案。 正岛ZS-40Z纺织加湿器及ZS系列纺织厂空气加湿除静电设备控制方式,技术参数: 控制方式加湿量 1.8kg/h加湿量 3kg/h加湿量 6kg/h加湿量 9kg/h加湿量 12kg/h加湿量 18kg/h开关控制ZS-06ZS-10ZS-20ZS-30ZS-40ZS-F60时序控制ZS-06SZS-10SZS-20SZS-30SZS-40SZS-F60S湿度控制ZS-06ZZS-10ZZS-20ZZS-30ZZS-40ZZS-F60Z出雾方式单管单管单管双管双管三管消耗功率180W300W600W900W1200W1500W净重15kg18kg22kg30kg38kg55kg 正岛ZS-40Z纺织加湿器及ZS系列纺织厂空气加湿除静电设备产品六大核心配置优势: 优势一:【全不锈钢箱体】 优势二:【集成式雾化器】 优势三:【IP68级防水电源】 优势四:【轴承式防水风机】 优势五:【耐碱酸陶瓷雾化片】 优势六:【高精度湿度传感器】 本站新闻记者核心提示:室内环境空气湿度过低或者说太干燥了,对于纺织厂车间的正常生产,以及纺织品的品质等各个方面都是非常不利的!在低湿干燥的环境中进行纺织作业,极易受到静电的干扰,还有车间内飘舞的飞花也会越来越多;而且过于干燥的空气使纱线里的水分快速被蒸发,使纱线变得易绕辊、起毛、粘连、断头;导致纺纱难度增加、废品增多、产品质量相应降低; 从上面的详细内容中可以看出,为了避免纺织厂出现以上种种问题的产生,使用正岛ZS-40Z纺织加湿器及ZS系列纺织厂空气加湿除静电设备来增加空气湿度,并使之保持一个最为适宜的,稳定的湿度环境是必不可少。 因此,正岛ZS-40Z纺织加湿器及ZS系列纺织厂空气加湿除静电设备已经成为纺织厂车间空气加湿,预防和消除静电,以及纱线增湿回潮的得力"助手";有效的确保了纺织厂的生产安全,产品品质的稳定,同时为工作人员的身体健康保驾护航。以上关于纺织加湿器,纺织厂空气加湿除静电少不了的最新相关新闻报道是正岛电器为大家提供的!
  • 工厂静电危害不可小觑,运用工业加湿机应对有方
    工厂静电危害不可小觑,运用工业加湿机应对有方【新闻导读】在工业生产中,静电危害不可小觑;静电所过之处对车间内一些精密机械设备的正常运行,产品的品质以及工人的身体健康等各个方面都是极为不利的;在每年的秋冬季节,不管是北方地区,还是南方地区的相对 湿度都会相对较低,如果碰上天气异常干燥的时候,很多工厂企业的生产车间环境的空气也是非常干燥容易产生静电的,这对车间的正常生产和产品的品质造成的影响是很大的,常常让车间生产人员不知所措; 因此,工业生产中的静电问题必须得以彻底解决是至关重要的!那么,该如何解决生产车间的静电问题呢?要想解决静电问题其实也不是一件难事,首先要了解静电产生的原因;大家都应该知道这样一个常识,在湿度越低,空气越干燥的环境中是最容易产生静电的;一般情况下,当环境湿度低40%RH时就很容易产生静电! 而如果将湿度提高至50-60%RH之间,那么在这样的环境中不仅静电消失了,粉尘也减少了,空气质量也得到了改善!因此,工厂解决车间生产环境的静电之法--根据现场工况配置相应的正岛ZS-40Z及ZS系列超声波工业加湿机就可以帮你轻松搞定,从而确保车间生产顺利进行,产品品质也因此有很大的提升。 现如今,全国各地已经有很多工厂企业都选择了使用正岛ZS-40Z及ZS系列超声波工业加湿机来进行合理的加湿,使工业生产环境湿度满足加工工艺的要求,从根本上预防和消除静电问题所造成的影响和危害;这样一来,就算是在寒冷干燥的冬天,你的工厂或企业再也不用担心静电会来捣乱了。 正岛ZS-40Z及ZS系列超声波工业加湿机产品,对于其他加湿方式的加湿器而言,具有【雾化颗粒细】 、【使用能耗低】 、【雾化能效高】,【加湿速度快】的显著优势;具有空气加湿、净化、防静电、降温、降尘等多种用途;既可以较大空间进行均匀加湿,也可对特殊空间进行局部湿度补偿,具有较高的使用灵活性。 电话:0571- 8673 1596 139 5811 5553 正岛ZS-40Z及ZS系列超声波工业加湿机控制方式,技术参数: 欢迎您来电咨询工厂静电危害不可小觑,运用工业加湿机应对有方的详细信息!工业用加湿器种类有很多,不同品牌工业用加湿器价格及应用范围也会有所不同,而我们将会为您提供全方位的售后服务和优质的解决方案。 查看更多工厂静电危害不可小觑,运用工业加湿机应对有方的详细信息尽在:正岛电器 核心提示:静电现象虽然看不到摸不着,在很多时候也不容易被我们所察觉,但不管是在日常生活,工作中,还是工业生产中,一旦产生静电现象往往都会给我们带来许多不利的影响和意想不到的损害,对此很多人应该都有切身体会吧!特别是在天气干燥的时候,静电现象相对来说就比较频繁,对工业生产的影响和危害也就越大; 这也是在天气干燥的秋冬季节,很多工厂企业在工业生产中容易产生静电的原因所在。因此,从环境湿度方面入手可以有效的解决静电的问题;最简捷有效的方法无疑就是通过使用正岛ZS-40Z及ZS系列超声波工业加湿机来对湿度进行合理的调节,使环境湿度保持在40-60%RH之间这一最适宜的范围之内,即可从根本上预防和消除静电隐患!以上关于工厂静电危害不可小觑,运用工业加湿机应对有方的全部新闻资讯是正岛电器为大家提供的,希望对大家有所帮助!
  • 静电问题何以解忧,唯有工业加湿器可防治
    静电问题何以解忧,唯有工业加湿器可防治【新闻导读】在每年的秋冬季节,不管是北方地区,还是南方地区的相对 湿度都会相对较低,如果碰上天气异常干燥的时候,很多工厂企业的生产车间环境的空气也是非常干燥容易产生静电的,这对车间的正常生产和产品的品质造成的影响是很大的,常常让车间生产人员不知所措; 静电现象虽然看不到摸不着,在很多时候也不容易被我们所察觉,但不管是在日常生活,工作中,还是工业生产中,一旦产生静电现象往往都会给我们带来许多不利的影响和意想不到的损害,对此很多人应该都有切身体会吧!特别是在天气干燥的时候,静电现象相对来说就比较频繁,对工业生产的影响和危害也就越大; 那么,该如何解决生产车间的静电问题呢?上面的内容已经详细为你详细介绍了解决之法--根据现场工况配置相应的正岛ZS-40Z及ZS系列超声波工业加湿器就可以帮你轻松搞定,从而确保车间生产顺利进行,产品品质也因此有很大的提升。 现如今,全国各地已经有很多工厂企业都选择了使用正岛ZS-40Z及ZS系列超声波工业加湿器来进行合理的加湿,使工业生产环境湿度满足加工工艺的要求,从根本上预防和消除静电问题所造成的影响和危害;这样一来,就算是在寒冷干燥的冬天,你的工厂或企业再也不用担心静电会来捣乱了。 正岛ZS-40Z及ZS系列超声波工业加湿器产品,对于其他加湿方式的加湿器而言,具有【雾化颗粒细】 、【使用能耗低】 、【雾化能效高】,【加湿速度快】的显著优势;具有空气加湿、净化、防静电、降温、降尘等多种用途;既可以较大空间进行均匀加湿,也可对特殊空间进行局部湿度补偿,具有较高的使用灵活性。 电话:0571- 8673 1596 139 5811 5553 正岛ZS-40Z及ZS系列超声波工业加湿器控制方式,技术参数: 欢迎您来电咨询静电问题何以解忧,唯有工业加湿器可防治的详细信息!工业用加湿器种类有很多,不同品牌工业用加湿器价格及应用范围也会有所不同,而我们将会为您提供全方位的售后服务和优质的解决方案。 查看更多静电问题何以解忧,唯有工业加湿器可防治的详细信息尽在:正岛电器 核心提示:静电所过之处,对机器设备的正常运行,产品的品质以及工人的身体健康等都是不利的;因此,工业生产中的静电问题必须得以彻底解决是至关重要的!要想解决静电问题其实也不是一件难事,首先要了解静电产生的原因;大家都应该知道这样一个常识,在湿度越低,空气越干燥的环境中是最容易产生静电的;一般情况下,当环境湿度低40%RH时就很容易产生静电! 这也是在天气干燥的秋冬季节,很多工厂企业在工业生产中容易产生静电的原因所在。因此,从环境湿度方面入手可以有效的解决静电的问题;最简捷有效的方法无疑就是通过使用正岛ZS-40Z及ZS系列超声波工业加湿器来对湿度进行合理的调节,使环境湿度保持在40-60%RH之间这一最适宜的范围之内,即可从根本上预防和消除静电隐患!以上关于静电问题何以解忧,唯有工业加湿器可防治的全部新闻资讯是正岛电器为大家提供的!
  • 奥豪斯小讲堂 |PX系列天平静电消除快速操作指南!
    大家好,奥豪斯小讲堂开课啦!我是又帅又酷的讲师小奥今天我要和大家分享奥豪斯今年新上市的重磅产品PX系列电子天平的日常操作 第一课 静电消除篇秋天到了,天气越来越干燥实验室里做称量实验自己先成了导电体手和金属勺子上都带静电影响称量精准度 别怕,PX系列电子天平的独家专利ESR红色接地静电消除条让你一个动作3秒消除人体静电和金属静电快来看看到底是怎么回事儿吧https://v.qq.com/x/page/d07117wjcw9.html?温馨提示:时长53秒,请在WiFi下观看。- 分 步 讲 解 -Step1做称量实验,样品匙也会带静电 Step2累积的静电量超过100伏 Step3静电产生的吸引力和排斥力会对精密称量造成几毫克的误差影响称量结果 Step4静电消除条由ABS永久防静电原料制成提供了便捷的接地方式 Step5样品勺接触静电消除条3秒后即可去除静电 Step6称量一下样品匙的静电已经去除了 Step7现在可以轻松取样啦 PX天平除静电的方法是不是很酷呢? 本期“奥豪斯小讲堂”结束啦!我们下期再见!(不要太想小奥哦!)如果您想了解奥豪斯PX系列天平的详情,请联系我们或者进入「奥豪斯展台」,留下您的信息, 我们的专业工程师将竭诚为您服务!
  • 国产首台高分辨傅里叶静电阱质谱问世
    4月18日,“质”造新未来,“谱”写新征程——安益谱高端质谱新品发布会在苏州举行。我国首台/套自主研发的高分辨傅里叶静电阱气质联用仪Anyeep Cassitrap 120K正式发布。  安益谱从2004年起开始气相色谱质谱技术的自主研发,经过十多年的技术积累与沉淀,在2018年成功推出了7700高性能双腔单四极杆气质联用仪,2021年,推出了首款气相色谱串联三重四极杆质谱仪,并在2022年完成了国产液质三重四极杆产品Anyeep TQ9100的开发工作。  此次安益谱推出的高分辨傅里叶静电阱质谱Cassitrap 120K融合了四极杆和傅里叶静电阱的优势。具有越小质量越高分辨、单谱较高动态范围、高质量精度、更高效的全谱等特点,其精确定性定量模式可以实现更高的分辨率、更准确的定量和更快的速度,并且在二硫化碳同位素结构的研究以及对18种多氯联苯的测定等应用上表现优秀。  安益谱总经理张小华介绍,“Cassitrap120K配备了用户友好的操作界面和强大的数据处理软件,提供更便捷、高效的分析体验,能够胜任各种复杂分析任务,轻松获得信息丰富的数据和结果。无论是在科学研究、环境监测、食品安全,还是在石油化工等工业生产领域,都可以确保在化合物鉴别、定量和非靶向分析中获得极高的可靠性。”  中国仪器仪表学会分析仪器分会理事长、中国计量科学研究院院长方向表示,致力于高端质谱的研发,一直是全体质谱人共同的梦想。Cassitrap 120K傅里叶变换静电阱高分辨气质联用仪的发布,不仅标志着我们在超高分辨率质谱领域取得了重大突破,更是中国高质量质谱技术迅猛发展的起点。期待这台仪器成为中国人的好质谱,成为人人能用得起的好质谱,期待中国质谱技术能够迅速占领市场,引领行业潮流。
  • 空气湿度多少会产生静电?车间太干燥就得用加湿器
    空气湿度多少会产生静电?车间太干燥就得用加湿器【新闻导读】成也湿度,败也湿度 对于电子、印刷、纺织等行业的很多工厂或企业来说是非常贴切,湿度在这些工厂或企业的车间生产时扮演着非常重的角色,几乎每个工序都与湿度有密不可分的关系。电子产品、印刷产品、纺织产品的加工工艺对生产环境的湿度有着严格的要求,当车间内的空气湿度过低的时候,就容易发生静电问题,特别在进入秋冬季季以后,都会经常感觉空气干燥。  空气湿度多少会有静电?一般情况下,当环境空气的相对湿度低于30%RH时,有利于磨擦产生静电,稍不留意就会被“电”到。而如果将室内环境空气的相对湿度达到40%RH以上,就不易产生静电了。也就是说,相对湿度越低,也就越容易产生静电。因此,在电子厂、印刷厂、纺织厂等工厂或企业的生产车间中,普遍要求的相对湿度范围是40%~70%RH,这个区间是全国各地的总范围。  车间太干燥了怎么加湿?其实,很多工厂或企业的车间都会有很干燥的时候,为了提高工人的工作效率和产品的质量,会严格要求车间空气的相对湿度,虽然有的人采用向地面洒水或喷水、湿拖把拖地等方式增加湿度 但是,效果并不理想!为此,现在较多的还是使用工业加湿器来进行喷雾加湿,效果好,可远程控制,还节能人力,适用性广泛,在各个厂房车间都有使用,尤其是电子、印刷、纺织等车间加湿防静电多选择安装工业加湿器,但是,并不是一年四季都需要开的,至于什么时候开,车间湿度在多少的时候开,要看是什么车间,以及工艺要求等各个方面!  在电子厂、印刷厂、纺织厂等工厂或企业的生产车间中除了静电问题还有严重的粉尘,容易出现呼吸道疾病,这也从另一面说明安装工业加湿器的重要性,而正岛ZS-40Z车间干燥用加湿器及ZS系列超声波工业加湿器喷出的水雾会吸附空气中的灰尘,并在重力的作用下下沉,达到除尘的作用。  相对于其他加湿方式的工业加湿器而言,正岛ZS-40Z车间干燥用加湿器及ZS系列超声波工业加湿器具有【雾化颗粒细】 、【使用能耗低】 、【雾化能效高】,【加湿速度快】的显著优势。具有空气加湿、净化、防静电和粉尘、降温、降尘等多种用途 既可以较大空间进行均匀加湿,也可对特殊空间进行局部湿度补偿,具有较高的使用灵活性。欢迎您查询空气湿度多少会产生静电?车间太干燥就得用加湿器的详细信息!  正岛ZS-40Z车间干燥用加湿器及ZS系列超声波工业加湿器控制方式,技术参数:  产品型号--------------加湿量--功率(220V)-----主机尺寸---------出雾口  ZS-10/ZS-10Z--------3KG/H----200(W)---530×250×400(mm)--◎1×110mm  ZS-20/ZS-20Z--------6KG/H----400(W)---530×250×400(mm)--◎1×110mm  ZS-30/ZS-30Z--------9KG/H----600(W)---630×320×480(mm)--◎1×110mm  ZS-40/ZS-40Z--------12KG/H---700(W)---630×320×480(mm)--◎1×110mm  ZS-60/ZS-60Z--------18KG/H---1050(W)--630×320×480(mm)--◎2×110mm  ZS-80/ZS-80Z--------24KG/H---1200(W)--630×320×480(mm)--◎2×110mm  ZS-100/ZS-100Z------30KG/H---1400(W)--630×320×480(mm)--◎3×110mm  ZS-F3600/ZS-F3600Z--36KG/H---1550(W)--710×400×360(mm)--◎3×110mm  ZS-F4200/ZS-F4200Z--42KG/H---1750(W)--710×400×360(mm)--◎4×110mm  ZS-F4800/ZS-F4800Z--48KG/H---2100(W)--710×400×360(mm)--◎4×110mm  ◎计算公式:H=体积*p*温度系数*(X2-X1)/1000*换气次数*损耗系数 公式说明:H-所需加湿量(kg/h)、p-空气密度(kg/m3)=1.2、V-体积(加湿场所面积*高度)、1000-g换算为Kg、损耗系数-1.2(包括人员,环境的密闭效果和材料等因素)、换气次数-通常为2-3次、温度数系-1.2(冬天往上加,夏天就按照1.2或往下减)、X2- X1-每立方米空气的水分重量即绝-对湿度(X2为加湿后,X1为加湿前)   ◎选型参考:加湿器选型需要考虑的因素较多,比如室内空间体积大小、环境温度、设备发热量、通风情况、空调排风都会影响室内环境的湿度以及加湿效果,在计算加湿量时一般需留出一定余量,也就是相应的加大加湿量,而且要从低湿度状态增湿到理想湿度范围来综合计算该空间内所需的加湿量和相对应的加湿器型号。查看更多空气湿度多少会产生静电?车间太干燥就得用加湿器的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司  综上所述:不管是电子车间,还是其他的印刷车间、纺织车间等工厂或企业的车间,对其进行加湿、降温、除尘、除静电时都会用到工业加湿器,在湿度过低时开启设备,能很好的解决湿度低引起的各种问题。正岛ZS-40Z车间干燥用加湿器及ZS系列超声波工业加湿器可自行加湿恒湿,简单方便,性价比高。  正岛电器会根据不同车间的面积大小、初始湿度、灰尘浓度等综合考虑制定方案,满足包括印刷、纺织、电子、冶金以及料棚、蔬菜大棚、注塑等行业厂房车间的加湿、降温、除尘、除静电。可以为您提供一对一量身定制的空气加湿、预防静电以及除尘降温解决方案!以上关于空气湿度多少会产生静电?车间太干燥就得用加湿器的全部新闻资讯报道是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
  • 美拟建造中子静电悬浮实验室
    对于一般人而言,玻璃常被误认为是一种透明固体。而严格地说,玻璃其实是一种被称为“非晶态过冷液体”的物质,表面与固体相似,内部结构又与液体相似,是介于固体与液体之间的一种具有独立形态的物质。但对于其形成过程却没有几个人能做出解释。据美国生活科学网3月31日报道,美国物理学家的一个研究项目或许能解开这让人困惑不已的“玻璃之谜”。   负责该项研究的美国华盛顿大学圣路易斯分校物理学家肯尼斯凯尔顿称,他们正在建造一个被称为“中子静电悬浮室(NESL)”的实验装置。该装置将使一滴液态金属悬浮在真空中,从而对其在由液态冷却为玻璃的过程中的内部原子活动进行观察。研究人员称,该设备有望在原子层面对玻璃的独特属性做出解释,同时也将会让人们对液体到玻璃的转化过程产生更好的理解。   凯尔顿表示,所有的液体都可以转化为玻璃,区别仅存在于转化的难易程度上。早在4000多年前,美索不达米亚地区的人们就开始使用玻璃,但直到现在为止,人们却仍然不理解液体转化为玻璃的具体过程。   该实验计划用钛、锆、镍、铂以及合金为研究对象。如果冷却得足够快,这些金属就能形成玻璃而非固体。但其前提是,整个过程中液态金属滴必须悬浮在真空当中,不能与任何物体接触。   NESL将通过电极在金属液滴表面加载电荷,之后用电磁场使其保持在一个稳定的悬浮状态。橡树岭国家实验室另一台被称为“散变中子源”的仪器将产生中子束,“照射”悬浮金属液滴。研究人员计划用这种方法使中子起到“光线”的作用,从而能够形成一个中子显微镜,来观察整个过程中悬浮液滴中原子的变化。   据了解,这座造价为165万美元的中子静电悬浮室将建造在美国田纳西州橡树岭国家实验室,预计在3年内完成制造并投入使用。
  • TOPAS发布TDC 585小型静电消除仓ISO16890新品
    根据标准ISO 16890-4中的测试要求,被测滤料或过滤器应经过IPA处理。为进一步评价被测过滤材料或过滤器的性能,满足标准的测试要求,德国TOPAS设计并研发出TDC-585,尤其适合小型滤料或过滤器的处理。设备基于TDC-584的基础上研发而成,TDC-584可对大型过滤器进行IPA静电消除处理。这样也能消除试验过程中的安全隐患,此外,TDC-585需置于ATEX通风柜下。二、仪器应用l 满足ISO 16890-4测试要求:l 对小型滤材或过滤器进行IPA静电消除处理:l 操作简便、具有可视观察窗l 可重复调整液位和排空l 无需电源和压缩空气三、仪器规格参数l 仓内容积:480*240*45mml 处理溶液:IPAl 设备大小和重量:550*282*270mm 8kg 创新点:1.满足最新的国际通用标准ISO 16890中的测试要求,对小型过滤器或滤材做IPA静电消除处理,满足测试要求; 2.直接用气态IPA对滤材或过滤器进行处理,无需浸入液体IPA; 3.设备使用便捷,具有可视化窗口,方便观察 TDC 585小型静电消除仓ISO16890
  • 最新推出德国原装进口的 静电测试仪EFM 022
    本公司于2007年8月 新推出德国原装进口的 静电测试仪EFM 022 仪器特色: 1.单鍵操作,目录式设定,使用简单 2.5 段距离选择,可对应不同测量范围 3.适合各种未知环境,测量静电 (V) 值 4.具 Hold 读值锁定,并可储存记忆体 5.每次测量无需调整归零,可立即使用 6.本机具备 CPS 模式,可选购 "平板充电模拟器" 并搭配外部高电压转换器 适用场所: 适用于各种行业的静电测试工作 screen.width-300)this.width=screen.width-300"
  • 国产首台!安益谱高分辨傅里叶静电阱质谱隆重发布
    仪器信息网讯4月18日,安益谱“质”造新未来,“谱”写新征程——高分辨傅里叶静电阱质谱新品发布会在苏州狮山国际会议中心举行。会上重磅发布国内首台套自主研发的高分辨傅里叶静电阱质谱Cassitrap120K,并就产品创新优势、技术突破和应用领域等进行了深度解读。发布会现场活动现场嘉宾云集,中国工程院院士林君、中国计量科学研究院院长方向、宁波大学材料科学与化学工程学院院长丁传凡、安益谱董事长兼总经理张小华出席现场并致辞。超过百名业界专家、新闻媒体等嘉宾齐聚一堂,共同见证安益谱创新成果的发布。安益谱(苏州)医疗科技有限公司董事长兼总经理 张小华致辞中国工程院林君院士致辞中国计量科学研究院方向院长致辞宁波大学材料科学与化学工程学院丁传凡院长致辞安益谱在其总经理张小华博士的带领下,从2004年起开始气相色谱质谱技术的自主研发,经过十多年的技术积累与沉淀,在2018年成功推出了7700高性能双腔单四极杆气质联用仪,赢得了第三方检测行业等众多用户的广泛认可。2021年,安益谱再接再厉,推出了首款气相色谱串联三重四极杆质谱仪,并在2022年完成了国产液质三重四极杆产品Anyeep TQ9100的开发工作。今天,在这个意义非凡的日子里,安益谱隆重推出国内首套高分辨傅里叶静电阱质谱Cassitrap120K。新品揭幕随后,安益谱董事长兼总经理张小华对此次发布的新款质谱仪进行了全面介绍。安益谱(苏州)医疗科技有限公司董事长兼总经理 张小华高分辨傅里叶静电阱质谱Cassitrap120K融合了四极杆和傅里叶静电阱的优势。既包含了安益谱单四极杆质谱的全部功能,又充分结合了傅里叶静电阱的超高分辨率、高质量精度和全谱优势。Cassitrap120K配备了用户友好的操作界面和强大的数据处理软件,提供更便捷、高效的分析体验,能够胜任各种复杂分析任务,轻松获得信息丰富的数据和结果。无论是在科学研究、环境监测、食品安全,还是在石油化工等工业生产领域,都可以确保在化合物鉴别、定量和非靶向分析中获得极高的可靠性。随后,发布会邀请到了中国计量科学研究院化学计量与分析科学研究所陈大舟研究员,并带来了Anyeep Cassitrap 120K GC-MS 新型应用报告分享。中国计量科学研究院化学计量与分析科学研究所 陈大舟研究员“质”造新未来,“谱”写新征程, 多年来,安益谱始终专注于质谱产品的研发与生产,致力于为用户提供多样化的应用质谱仪、实验室质谱仪和便携式质谱仪。公司秉持着“精耕细作,做中国好质谱”的立业理念,坚持自主创新,不断在国产质谱领域取得国际水准的先进技术和多项核心专利。未来,安益谱还将继续推动国内高端分析仪器行业的高质量发展,推动人类科学发展,为捍卫人类健康提供有力的技术支撑。
  • 分析仪器可靠性重要一环:静电防护
    &mdash &mdash &ldquo 国产好仪器&rdquo 活动约稿   曾看到一个故事:魏文王问名医扁鹊说:&ldquo 你们家兄弟三人,都精于医术,到底哪一位最好呢?&rdquo 扁鹊答:&ldquo 长兄最好,中兄次之,我最差。&rdquo 文王再问:&ldquo 那么为什么你最出名呢?&rdquo 扁鹊答:&ldquo 长兄治病,是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因,所以他的名气无法传出去 中兄治病,是治病于病情初起时。一般人以为他只能治轻微的小病,所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术,所以以为我的医术高明,名气因此响遍全国。&rdquo 这则故事叙述了一个道理:事后控制不如事中控制,事中控制不如事前控制。所谓的事前控制其实就是要做好预防工作,而产品品质的成功之道就是在于预防。   我国静电防护普及教育相对滞后、普及率较低,而对于静电防护工作,有很多企业几乎没做或处于刚刚起步阶段。我公司在成立之初,主要精力放在产品研发和量产上,对静电防护工作做得不到位。随着产品的推陈出新、设计和制造经验的不断积累,公司产品线上静电防护措施在逐渐完善,目前已建立较完备的电路板静电防护机制,从电子部件生产环节进行全方位地有效控制。虽然经历了一段曲折的过程,但结果是喜人的,而这一过程给每位参与人员都留下一段难忘的回忆。   早在十年前,公司推向市场的产品已基本形成完整的系列,从生产能力到性能指标在国内同行业里已具有一定的影响力,但产品的防护措施做得不到位,品质难以保证。从客服中心整理报出的数据中可以看出,当时保内产品的返修率一直居高不下,问题多出自电路板。按照当时的技术水平,对电路板进行故障排查和维修并不成问题,只要参照电路原理图查出故障电子元器件并更换即可。但这样治标不治本,&ldquo 为什么测试正常的电路板在使用一段时间后故障率如此之高&rdquo 成为当时困扰产品研发和生产制造人员最大的问题。经过对故障电子元器件和电路系统反复比对试验、查阅资料,最终发现是由于操作不当造成电子元器件被静电损坏,从而留下质量隐患。   原因找到了,下一步就要采取相应措施以避免问题再次发生。从哪里着手、控制哪些环节、如何有效控制?   在整改之前,由技术人员组成的工作小组到现场,对电子元器件使用的全过程展开分析。我们发现,进口厂商提供的电子元器件采用防静电包装物进行包装,而从国内电子市场采购回来的电子元器件多为散装或采用普通塑料材质包装物进行包装 贮存在原材料库中的电子元器件虽已分类,但没有进行有效的防护,出库时更是没有采取相应措施而是直接用手拿取 在电路板焊接、测试及安装现场没有有效防护措施 整机测试和产品使用人员同样静电防范意识淡薄,诸如机壳未有效接地和带电插拔通讯线都是非法操作。可以说任何一个不经意的操作都有可能将携带的静电释放到元器件上,导致其不同程度受损,每一道没有相应防护措施的工作环节都有可能留有质量隐患。   电子元器件向着体积小、集成度高的方向发展,芯片内部导线间距越来越小,绝缘膜越来越薄,致使耐击穿电压也越来越低。而电子元器件在采购、检验、进库、贮存、发料、焊接、调测和安装等过程中所产生的静电电压却远远超过导致其击穿的阈值电压,这就可能造成器件受损或失效,影响产品的技术指标,降低其可靠性。   由此可见,静电隐患无处不在,静电防护工作刻不容缓。公司对此非常重视,邀请专家对全体员工进行静电防护常识的培训,使大家了解到静电产生的机理和静电防护的相关知识,以提高全员的静电防范意识。公司对电子元器件供货厂商提出严格的储运、包装要求,在源头上控制电子元器件质量。同时,对公司内部原材料库和电路板加工过程实施严格管理。目前已建成较完备的防静电接地系统 工作区域的地面、工作台、座椅、货架及中转箱、中转车均按照专业的静电防护要求进行配备 对于接触电子元器件和电路板的操作人员,从着装、腕带佩戴、静电测试与释放到操作工具等方面均提出严格要求,并不定期抽查、监管。对于测试通过的待入库电路板类产品,全部采用标准防静电材料封闭包装并粘贴防静电标识。   随着静电防护工作的开展,莫名损毁的电子元器件大幅减少,电路板耐用性得以保证,产品质量稳步提高。全员静电防范意识的增强、防护设施设备的配备加之合理的监管,为电子电路类产品的可靠耐用打下坚实的基础。虽然对于同一块电路板而言,其设计原理、焊接方式、测试方法、使用强度等都没有改变,但经过全方位地静电防护后,其故障比率降低了、可靠程度提高了 维修数量降低了、工作效率提高了 维护成本降低了、客户满意度提高了。   静电防护工作仅仅是提高产品品质和可靠性的诸多工作中的一种,而员工的静电防范意识是质量意识的一个方面。&ldquo 防&rdquo 不代表保守,是为更快更稳地前行做好准备、打好基础,正所谓&ldquo 治病于病情发作之前&rdquo 才是最高境界。预防是提高产品质量的唯一途径。在依利特公司,这样的实例数不胜数,每一件事情背后都有一段故事,正是这一件件看似平凡的小事推动着企业的进步,为公司产品的质量奠定基础、为公司事业的腾飞保驾护航!   作者:大连依利特分析仪器有限公司产品部 副部长 刘凯
  • 最新推出德国原装进口的静电测试仪EFM022
    本公司于2007年8月 新推出德国原装进口的 静电测试仪EFM 022 仪器特色: 1.单鍵操作,目录式设定,使用简单 2.5 段距离选择,可对应不同测量范围 3.适合各种未知环境,测量静电 (V) 值 4.具 Hold 读值锁定,并可储存记忆体 5.每次测量无需调整归零,可立即使用 6.本机具备 CPS 模式,可选购 "平板充电模拟器" 并搭配外部高电压转换器 适用场所: 适用于各种行业的静电测试工作
  • 最新推出德国原装进口的静电测试仪EFM022
    公司新推出德国原装进口的 静电测试仪EFM 022 ,因适用范围广一经推出就得到了客户的认可。 仪器特色: 1.单鍵操作,目录式设定,使用简单 2.5 段距离选择,可对应不同测量范围 3.适合各种未知环境,测量静电 (V) 值 4.具 Hold 读值锁定,并可储存记忆体 5.每次测量无需调整归零,可立即使用 6.本机具备 CPS 模式,可选购 "平板充电模拟器" 并搭配外部高电压转换器 适用场所: 适用于各种行业的静电测试工作 普利赛斯国际贸易(上海)有限公司 联系人:蓝春来 刘轩宏 张莉 Tel:021-64477888 64483377 Fax:021-64476677 64482277 Email:info@precisaitl.com.cn Http://www.precisa.cn
  • 静电纺丝-微流控芯片提高艾滋病毒检测效率
    近日,国家纳米科学中心蒋兴宇课题组在纳米技术与重大疾病早期诊断方面取得新进展,相关结果发表在最新出版的《先进材料》杂志上。   早期准确快速的诊断是发现并控制重大传染性疾病(艾滋病、禽流感、乙型肝炎等)的必要条件。预防人类免疫缺陷病毒(HIV)目前仍然没有有效的疫苗,抗病毒治疗也不能有效的将病毒从体内清除,并且现有的HIV确认试剂盒诊断所需的时间较长,价格昂贵。因此,开发有效的、高灵敏度快速准确地诊断HIV感染者的检测方法,可以有效防止病毒的继续传播。   现在对于HIV的检测其技术原理主要是基于蛋白质(抗原或抗体)之间的相互作用。微流控芯片技术具有制备简单、试剂用量少、操作方便等优点,因此在生化分析中的应用越来越受到重视。   蒋兴宇和其博士生仰大勇与中国疾病控制中心性病艾滋病中心的马丽英、邵一鸣合作,采用静电纺丝技术制备纳米纤维薄膜,应用于微流控芯片,检测HIV。与商业薄膜相比,静电纺丝纳米纤维薄膜具有更大的比表面积,对于被检测物的吸附提高了一个数量级,从而使得检测的灵敏度有很大提高,在一个小时内就能完成检测工作,使用的试剂为常规用量的几十分之一。   这是一项将纳米技术应用于疾病诊断领域的成功例子,该工作开辟了静电纺丝应用的一个新领域,同时这种结合微流控技术和静电纺丝的新芯片系统具有廉价、操作方便、便携、灵敏度高的特点,将推动重大流行疾病早期诊断的研究和产品开发。   上述工作得到了科技部、国家自然科学基金和中科院的支持。
  • 飞纳电镜与您相约第六届全国静电纺丝技术与纳米纤维学术会议
    第六届全国静电纺丝技术与纳米纤维学术会议将于2018年11月30日-12月2日在江西师范大学(中国?南昌)召开。会议时间:2018年11月30日 - 12月2日会议地点:江西师范大学会议日程安排2018 年 11 月 30 日:会议报到注册2018 年 12 月 1 日:上午开幕式及大会报告;下午大会报告 (含分会场报告)2018 年 12 月 2 日:上午大会报告 (含分会场报告);下午颁奖,闭幕式,会后交流会议主题静电纺丝新理论、新技术、新装置;静电纺有机高分子材料纳米纤维;静电纺有机/无机复合材料纳米纤维;静电纺无机材料纳米纤维;静电纺技术在军民两用技术方面的应用,如:生物医学、纳米纺织、功能服装、催化、气/液过滤、能源存储与过滤、柔性器件、3D打印、记忆材料、声波吸收与电磁波屏蔽的应用;产学研论坛(国际贸易、新技术、新产品发布、企业推介、技术合作/转让等)。静电纺丝静电纺丝技术是目前为止获取纳米纤维最简单有效的方法之一。它具有比表面积大、孔隙率高等特点,因而可广泛应用于高效过滤材料、生物材料、高精密仪器、防护材料、 纳米复合材料等领域 。影响静电纺丝纤维的因素有很多。纺丝液自身的性质例如聚合物种类、浓度、导电性、添加剂等都会影响纺丝结果。而纺丝参数设置例如,包括外加电压、喷丝头与接收板之间 的距离、纺丝速度、甚至外界环境温度、湿度等等因素都会对最终结果造成影响。为了摸清这些影响因素的作用规律,获取纺丝样品的形貌照片则显得极为重要。飞纳电镜助力静电纺丝研究飞纳电镜高效的特性特别适合检测静电纺丝此类需要“摸条件”的实验。飞纳电镜抽真空时间只需要 15 秒钟,从装样到得到照片不超过 30 秒。并且,飞纳电镜操作简单,学生经过简单培训就可以自己上手操作。飞纳电镜尺寸迷你,可以放置在任意实验桌甚至办公桌上,且采用高亮度 CeB6 灯丝或肖特基场发射电子源,使得飞纳电镜具有 “小身材,大能量” 的特点。飞纳电镜下的静电纺丝飞纳电镜-纤维统计分析测量系统飞纳电镜的纤维统计分析测量系统(FiberMetric)可以自动测量从纳米到亚微米量级的纤维,数秒之内采集数百纤维的直径信息,同时会对纤维相交产生的孔做出统计。每个数据点均经过 50 次测量取平均值。根据统计信息自动生成纤维直径分布柱状图,并导出数据文件。相对于手动测量,纤维系统软件测量精度高,速度快,效率高,操作简单,它让统计和分析大量不同直径的纤维样品成为可能。纤维系统测量界面 纤维测量图 扫描电镜原图纤维统计图飞纳电镜团队将出席本次会议,期待与参会人员进行扫描电镜在静电纺丝和纳米纤维检测方面的技术沟通。
  • 飞纳电镜展会邀请|第八届全国静电纺丝技术与纳米纤维学术会议
    第八届全国静电纺丝技术与纳米纤维学术会议将于 2021 年 5 月 28 - 30 日在天津社会山国际会议中心召开。飞纳电镜诚挚邀请各位专家学者参加此次会议,共同推动静电纺丝科技事业创新发展。会议时间:2021 年 5 月28 日 - 30 日会议地点:天津社会山国际会议中心 飞纳电镜展位号 20 号 飞纳台式场发射扫描电镜 Phenom Pharos 台式扫描电镜表征静电纺丝 应用 静电纺丝与碳化静电纺丝 静电纺丝 碳化静电纺丝 应用 用过的滤网的 EDS 分析 应用 轻松观察纤维截面 纤维测量 + AIM 由于传统扫描电镜只能给出图片,导致研究人员只能测量少量的数据,或者通过直观的“感觉”来判断纤维的特征。为了解决这一问题,飞纳电镜推出了全自动纤维测量系统,将 SEM 的“图片”转化为“数据”,自动导出纤维直径的柱状分布图,并导出数据文件。 VSParticle - 纤维纳米负载仪 在纤维表面负载纳米粒子是获得功能性纤维材料的重要途径,而对于静电纺丝一类的材料,原位合成负载纳米粒子方式会有很大的工艺局限性。而 VSParticle 推出的纤维纳米负载仪采用先进的火花烧蚀技术产生纳米气溶胶,利用类似“口罩”过滤的原理将纳米粒子沉积在纤维表面与内部孔隙中,同时避免其它方法造成的纤维热或机械损伤。该方法可以实现多种材料的在线式负载,实现静电纺丝的功能化,已在包括环境水处理,催化,导电织物,抗菌等领域得到验证,是一种全新的纳米纤维改性技术。 静电纺丝负载 Au 纳米粒子 VSParticle 的纤维负载仪只需要你做三件事便可以获得均匀负载的样品:1. 放入目标纳米粒子对应的靶材2. 放入纤维基底3. 按下开关 三步一键,纳米粒子轻松负载 对纤维基底的要求:标准 47mm 直径,可透气可以沉积的样品种类:超过 60 中元素的金属单质、氧化物、合金以及碳材料,部分半导体材料也是可行的方法的独特优势:1. 温和沉积,不会破坏纤维基底表面2. 普世性强,尤其是合金类材料的混合3. 不需要真空环境,在常温常压下运行4. 无化学前驱体5. 气溶胶沉积技术,保障了负载的均匀性
  • Granutools发布粉体静电吸附性能分析仪 Granucharge新品
    说明粉体在流动过程中会产生静电荷。电荷的出现是由于摩擦电效应,这是两个固体接触时电荷的交换。当粉体在设备内流动时(例如搅拌机、料仓、输送机等),摩擦电效应发生在颗粒之间的接触处,颗粒与设备之间的接触处。因此,粉体的特性和用于制造该装置的材料的性质是重要的参数。原理GranuCharge自动精确地测量粉体在与选定材料接触过程中产生的静电荷量。粉体样品在振动的V型管中流动,落在与静电计相连的法拉第杯中。静电计测量粉体在V形管内流动时所获得的电荷。为了获得可重复的结果,采用旋转或振动装置有规律地给V形管进料。优势高精度(精度接近0.5nC),高重复性(误差率接近4%)测量方法简单、快速且易于解释。可以测量粉体的初始状态电荷和流动后的电荷通过直观的软件,电荷是通过时间来测量的。它还允许对结果进行比较。所有数据都是自动收集和存储,以备后处理。便捷的数据传输,并能自动生成报告。采用封闭系统,满足安全要求。环境条件可控 (如温度、湿度、气体环境)。可记录的标准操作程序,增加测量的重复性。通过其构造简洁的设计,GranuCharge提高实验效率。它由模块组成,每个模块都可以互换,以避免需要大量实验条件切换而浪费的时间。GranuCharge可以测量各种规格的粉体。零件容易清洗。独特性设计和原理是完全具有专利性的,并且也是独特的。管道表面材料可更换,以研究每种应用中所涉及到的不同材料带来的不同效果。可以测量电荷密度随时间的变化。应用通过检测粉体对不同材料管道的相应程度,帮助客户选择最佳的管材组合,从而对改进气动真空输送工艺优化的可能性提供了可靠依据。此举可有效避免颗粒团聚和粉体粘附在管道表面的情况发生。对粉体加工性能进行分类。提供粉体表面特性的信息,从而为增材制造中的粉体回收工艺优化提供了依据。可选配件校验套件标准配置316L不锈钢管道,但可另行选择其他不同材质的管道(玻璃/HDPE/PVC/铝制)离线分析软件授权许可:一台计算机运行测量,同时可使用另一台计算机分析数据,从而提高实验和数据分析效率。GRANUCHARGE 参数图1: 石墨添加剂对玻璃微珠样品电荷密度的影响图2: 气动传输工艺优化创新点:1.设计和原理是完全具有专利性的,并且也是独特的。 2.管道表面材料可更换,以研究每种应用中所涉及到的不同材料带来的不同效果。 3.可以测量电荷密度随时间的变化。 粉体静电吸附性能分析仪 Granucharge
  • 【社区活动】推荐本地景点或晒图打卡,送精美自拍杆!
    国庆节马上又到了,仪器社区提前祝大家十月一日国庆节快乐!以老王多年国庆节假期经验来看,国庆节期间又不免开启:堵车吃泡面,人山加人海模式。老王温馨提醒大家,出行前一定了解当地疫情防控政策,尽量避免去人流量比较密集地区,同时做好防护措施。同时仪器社区开启“国庆景区推荐或晒图打卡,送社区自拍杆”活动,2021年9月23日——2021年10月7日每天来仪器社区推荐自己曾经去过或者熟悉的景点信息或晒图片将有机会赢得精美自拍杆。活动时间:2021年9月23日——2021年10月7日活动奖项:每天在本帖评论区推荐景点或晒图盖楼打卡抽奖,每天随机楼层抽奖送出一根精美自拍杆(9月23日—10月7日) 同时打卡累积满10天奖励3000积分(每天多发只记一天) 打卡累积满5天奖励1001积分(每天多发只记一天)参与规则:(以下形式二选一或者都可以参与)1、可以文字介绍曾经去过或了解的景点,写上一段介绍推荐语:(每天最多推荐3个地点,多写不计入抽奖楼层)举例:10月1国庆节期间,北京仪友推荐去位于北京海淀区的颐和园,票价30元北京地区的仪友国庆节旅游推荐游玩颐和园。颐和园是中国现存规模最大、保存最完整的古代皇家行宫御苑,被誉为“皇家园林博物馆”。清朝光绪皇帝重建,改称颐和园,作为慈溪太后60岁大寿贺礼。颐和园以昆明湖、万寿山为基址,建成的一座大型山水园林。一般徒步用时近4个小时,步行12公里,走完所有景点。景区内有著名景点,画廊,十七孔桥,万寿山,佛香阁、德辉殿等景点,如果北京的仪友厌倦城市的喧嚣,颐和园将是你一家人休闲度假的好去处。2、如果国庆节期间,你去过很多好玩的地点,可以在本帖下晒出图片。(每天最多晒3个楼层图片,多晒楼层,不计入抽奖)图片上方请写上简单文字介绍:打卡北京市海淀区玉泉山公园,时间2021年10月1日,朋友3人抽奖规则:1、每天根据盖楼层数抽奖一次,送出精美自拍杆一根。每人只能获奖一次,获得自拍杆奖励将不再获得积分奖励。2、随机楼层数通过随机数生成器生成,完全随机,人为不可干预,保证评奖的公平公正。3、灌水帖或搬运帖子,不参与楼层抽奖。4、获奖名单将在活动结束7个工作日内公示,并公示随机数生成截图,在本帖评论区置顶。请各位老师及时关注。奖励发放:1、中奖楼层公示后,小官人将会通过注册手机号或微信联系中奖的老师,提供获奖地址。如果中奖后小官人没有及时联系到老师,请主动联系小官人(yqxxwlt)2、获得积分的老师可以积分商城兑换相关意向商品积分兑换流程:
  • 全国静电标准化技术委员会第一届委员名单公示
    p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 2020年6月22日,工业和信息化部科技司发布《全国静电标准化技术委员会组建公示》。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 根据国家标准化管理委员会的批复,有关单位提出了全国静电标准化技术委员会组建方案。为进一步听取各方意见,现将委员名单予以公示,截止日期2020年7月22日。如有不同意见,请在公示期间将意见反馈至工业和信息化部科技司,电子邮件发送至KJBZ@miit.gov.cn(邮件主题注明:全国静电标准化技术委员会组建公示反馈)。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 地址:北京市西城区西长安街13号 科技司 标准处 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 邮编:100804 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 联系电话:010-68205240 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 公示时间:2020年6月22日—2020年7月22日 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 附件: img src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif" style=" vertical-align: middle margin-right: 2px " / a href=" https://img1.17img.cn/17img/files/202006/attachment/2fea54c6-db28-4422-b152-2b73b7cc2e63.pdf" title=" 全国静电标准化技术委员会第一届委员名单.pdf" style=" font-size: 12px color: rgb(0, 102, 204) " 全国静电标准化技术委员会第一届委员名单.pdf /a /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 全国静电标准化技术委员会第一届委员名单公示 /strong /span /p table border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" style=" border-collapse: collapse border: none " tbody tr class=" firstRow" td width=" 27" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p strong span style=" font-family:宋体" 序号 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /strong /p /td td width=" 51" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p strong span style=" font-family:宋体" 姓名 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /strong /p /td td width=" 116" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p strong span style=" font-family:宋体" 委员会职务 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /strong /p /td td width=" 231" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p strong span style=" font-family:宋体" 工作单位 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /strong /p /td td width=" 95" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p strong span style=" font-family:宋体" 职务 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" / /span span style=" font-family:宋体" 职称 /span /strong /p /td /tr tr td width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" 1 /span /p /td td width=" 51" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 杨旭东 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 116" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 副主任委员 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 231" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 工业和信息化部电子信息司 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 86" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 副司长 /span /p /td /tr tr td width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" 2 /span /p /td td width=" 51" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 赵新华 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 116" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 副主任委员 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 231" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 中国电子技术标准化研究院 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 86" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 副院长 /span /p /td /tr tr td width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" 3 /span /p /td td width=" 51" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 孙延林 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 116" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 副主任委员 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 231" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 中国电子仪器行业协会防静电装备分会 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 86" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 理事长 /span /p /td /tr tr td width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" 4 /span /p /td td width=" 51" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 何小龙 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 116" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 副主任委员 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 231" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 国家工业信息安全发展研究中心 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 86" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 中心副主任 /span /p /td /tr tr td width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" 5 /span /p /td td width=" 51" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 郭德华 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 116" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 副主任委员 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 231" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 中国标准化研究院 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 86" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 研究员 /span /p /td /tr tr td width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" 6 /span /p /td td width=" 51" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 季启政 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 116" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 副主任委员 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 231" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 北京东方计量测试研究所 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 86" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 研究员 /span /p /td /tr tr td width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" 7 /span /p /td td width=" 51" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 沙长涛 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 116" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 委员兼秘书长 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 231" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 中国电子技术标准化研究院 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 86" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 副主任 /span /p /td /tr tr td width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" 8 /span /p /td td width=" 51" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 刘璇 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 116" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 委员兼副秘书长 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 231" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 工业和信息化部电子信息司 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 86" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 工程师 /span /p /td /tr tr td width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" 9 /span /p /td td width=" 51" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 蔡利花 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 107" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 委员兼秘书 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 231" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 中国电子技术标准化研究院 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 86" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 工程师 /span /p /td /tr tr td width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" 10 /span /p /td td width=" 51" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 胡小峰 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 116" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 委员 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 231" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 陆军工程大学石家庄校区强电磁场环境模拟与防护技术国防科技重点实验室 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 86" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 副主任 /span /p /td /tr tr td width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" 11 /span /p /td td width=" 51" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 刘全桢 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 116" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 委员 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 231" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院 /span /p /td td width=" 86" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 中石化高级专家 /span /p /td /tr tr td width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" 12 /span /p /td td width=" 51" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 晏文德 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 116" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 委员 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 231" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 中兴通讯股份有限公司 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 86" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 副总裁 /span /p /td /tr tr td width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" 13 /span /p /td td width=" 51" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 马端祝 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 116" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 委员 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 231" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 中国石油集团安全环保技术研究院有限公司 /span /p /td td width=" 86" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 公司总经理助理兼大连分院院长 /span /p /td /tr tr td width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" 14 /span /p /td td width=" 51" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 欧阳吉庭 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 116" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 委员 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 231" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 北京理工大学 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 86" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 副院长 /span /p /td /tr tr td width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" 15 /span /p /td td width=" 51" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 来萍 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 116" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 委员 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 231" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 工业和信息化部电子第五研究所 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 86" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 部门副总工 /span /p /td /tr tr td width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" 16 /span /p /td td width=" 51" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 王荣刚 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 116" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 委员 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 231" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 苏州天华超净科技股份有限公司 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 86" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 研发总监 /span /p /td /tr tr td width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" 17 /span /p /td td width=" 51" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 黄建华 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 116" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 委员 /span span style=" font-family:& #39 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5px " p span style=" font-family:宋体" 深圳市亨达洋静电技术有限公司 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 86" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 董事 /span /p /td /tr tr td width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" 37 /span /p /td td width=" 51" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 刘斌 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 116" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 委员 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 231" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 深圳市华诺丰源技术管理咨询有限公司 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 86" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 首席咨询师 /span /p /td /tr tr td width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" 38 /span /p /td td width=" 51" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 张景春 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 116" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 委员 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 231" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 苏州辅朗光学材料有限公司 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 86" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 技术总工 /span /p /td /tr tr td width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" 39 /span /p /td td width=" 51" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 方国忠 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 116" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 委员 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 231" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 仙居县国达塑胶电子厂 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 86" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 总经理 /span /p /td /tr tr td width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" 40 /span /p /td td width=" 51" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 周镒 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 116" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 委员 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 231" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 中国信息通信研究院 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 86" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 主任 /span /p /td /tr tr td width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" 41 /span /p /td td width=" 51" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 胡光亮 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 116" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 委员 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 231" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 上海雷卯电子科技有限公司 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 86" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 总经理 /span /p /td /tr tr td width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" 42 /span /p /td td width=" 51" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 任光辉 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 116" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 委员 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 231" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 上海硕荣电子科技有限公司 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 86" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 总经理 /span /p /td /tr tr td width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" 43 /span /p /td td width=" 51" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 陈得民 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 116" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 委员 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 231" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 北京必创科技股份有限公司 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 86" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 高级工程师 /span /p /td /tr tr td width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" 44 /span /p /td td width=" 51" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 姜宁浩 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 116" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 委员 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 231" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 国网电力科学研究院有限公司 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 86" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 高级工程师 /span /p /td /tr tr td width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" 45 /span /p /td td width=" 51" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 张金玲 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 116" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 委员 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 231" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 北京邮电大学 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 86" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 教授 /span /p /td /tr tr td width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" 46 /span /p /td td width=" 51" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 陈来兵 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 116" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 委员 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 231" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 东莞市唯课多企业管理咨询有限公司 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 86" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 总经理 /span /p /td /tr tr td width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" 47 /span /p /td td width=" 51" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 李维银 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 116" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 委员 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 231" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 深圳市白光电子科技有限公司 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 86" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 技术经理 /span /p /td /tr tr td width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" 48 /span /p /td td width=" 51" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 张益渊 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 116" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 委员 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 231" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 浙江一远静电科技有限公司 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 86" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 总经理 /span /p /td /tr tr td width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" 49 /span /p /td td width=" 51" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 李鹏 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 116" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 委员 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 231" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 上海安平静电科技有限公司 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 86" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 技术部经理 /span /p /td /tr tr td width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" 50 /span /p /td td width=" 51" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 汪鉴 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 116" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 委员 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 231" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 常州金海防静电地板有限公司 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 86" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 技术主管 /span /p /td /tr tr td width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" 51 /span /p /td td width=" 51" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 莫琪燕 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 116" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 委员 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 231" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 江苏双奇地板有限公司 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 86" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 技术部长 /span /p /td /tr tr td width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" 52 /span /p /td td width=" 51" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 冯文宣 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 116" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 委员 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 231" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 沈阳沈飞民品工业有限公司 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 86" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 副总经理 /span /p /td /tr /tbody /table p style=" text-align: center " br/ /p
  • 怎样避免静电压半衰期超标的问题?
    抗静电面料通常要考核电荷面密度和静电压半衰期。采用有机导电纤维生产抗静电面料时,会出现电荷面密度达标、而静电压半衰期超标的问题。企业往往会面临这个问题,其采用增加有机导电纤维用量的方法试图解决问题,但实际效果不理想。  这是由于我们在织物上采用了有机导电纤维后,织物的静电压已经下降,即电荷的逃逸势能下降,静电压可能从原来的上万伏见到几百伏,电荷在几百伏的势能下要比原来几万伏势能逃逸得更慢,即衰减到一半电压时所花的时间将更长,导致静电压半衰期变长。这时,若再增加有机导电纤维的用量只能起反作用,且增加成本。在这样的情况下,应该在染整定型前适度加一点抗静电剂,增加面料在各个地方的电荷逸散的便利程度,就可以很好地解决这个问题了。  资料转载自:http://www.kangjingdianshebei.com/jslist/list-3-1.html  标准集团(香港)有限公司
  • 让经典焕发新生!—— 看赛默飞如何用现代分析手段诠释”中药经典名方”
    让经典焕发新生!—— 看赛默飞如何用现代分析手段诠释”中药经典名方” 胡婕慧 每逢春节十一,总能看到大批中国游客涌进日本药妆店“爆买”汉方药的消息!“汉方药” 顾名思义,大多来自汉代张仲景的《伤寒杂病论》等中医典籍。据统计,日本药企加工的经典汉方药垄断了世界上的中医市场,并占据世界中药市场的70%~80%! 国家食药监局相应出台了《中药经典名方复方制剂简化注册审批管理规定(征求意见稿)》及申报资料要求(征求意见稿),首批100个古代经典名方的中药复方制剂即将获批”。新规下100个经典名方的审批不需要提供药效及临床试验资料,只需要完整的“非临床安全性研究资料”,这将大幅缩短审批上市的时间和成本。但是新规的出台对经典名方生产各个环节的质量控制提出了更高的要求:包括指纹图谱/特征图谱,有效/指标成分,农残、真菌毒素、重金属和有害元素等外源性污染物。质量评价既包括定性也包括定量指标,且与临床疗效相关。 如何精准地对经典名方进行质量控制研究,赛默飞将提供高级的现代化分析手段,全方位助力药材-饮片-标准煎液的质量体系构建。性能优异的Vanquish 超高效液相色谱仪,Orbitrap超高分辨质谱仪,CompoundDiscoverer软件,最新的Quantis/Altis串联液质,结合TSQ8000Evo串联气质和元素分析类产品,将为经典名方的有效性和安全性提供强有力的保障。 (一)关于药材、饮片及“标准煎液”的质量概貌研究,药材-饮片-“标准煎液” 指纹图谱或特征图谱质量相关性的综合考虑我们常用HPLC-UV/DAD检测指纹图谱的技术真的可以反映“整体质量概貌”吗?经典名方里都是复方制剂,涵盖的化合物性质千差万别,是不是非紫外吸收的成分就被遗漏了?举个黄芪指纹图谱的例子(图1)),我们发现采用赛默飞独有的CAD荷电气溶胶检测器竟然比DAD多检测出至少10个非紫外吸收的成分,有没有觉得CAD指纹图谱的补充离“整体质量概貌”更近一步?ELSD也是现行被广泛采用的检测器,但我们发现对于同浓度竹节参的指纹图谱分析中(图2),CAD获得比ELSD更高的检测灵敏度!指纹图谱的研究怎可少了CAD检测的出色结果呢? 图1图2如果谈到药材-饮片-“标准煎液”指纹图谱/特征图谱的质量相关性,检测灵敏度和色谱保留的重现性尤为重要!Vanquish UHPLC系统采用低色散的LightPipeTMDAD流通池,可以在相同时间内获得更高的色谱峰容量和更精细的指纹图谱;专利的进样预压缩技术能有效消除进样时的压降,保持高压(1350Bar)条件下依然极佳的保留时间重现性(n=7,图3),以上将为质量关联性研究及多批次“标准煎液”指纹图谱的相似度比较提供最可靠的数据!图3 (二)关于主要色谱峰指认,化学成分及关键质量属性研究:包括化学成分结构鉴别等相关图谱,以及与有效性、安全性、工艺相关的关键质量属性指认 这项要求将“标准煎液”质控研究提升到了前所未有的高度,要求化学质控成分的指认要与疗效,毒性研究和制备工艺过程相关联。鉴定只是初步工作,对制备工艺引起化学成分变化的研究是必不可少的,即便上升到“组学”的层面来更进一步阐明起效或引起毒性的成分也不是没有可能。基于核磁高昂的使用和维护成本,QTOF较大的质量数测定误差(2ppm左右甚至更大)带来预判结果的不确定性,反观Q Exactive系列的超高分辨质谱仪,获得1 ppm以下的准确质量数是轻而易举的事情,结合CompoundDiscoverer软件强大的未知物鉴定和组学统计功能,必然成为研究“标准煎液”关键质量属性的绝佳利器!新版的CompoundDiscoverer软件到底有多强呢?它可基于MS1 精细同位素匹配模式和 MS2 数据对未知成分进行精准预测,还可基于用户自定义的碎片做相似结构化合物组的搜索,并且可以链接到mzCloud云谱库(图4),mzVault本地谱库,Chemspider进行未知成分的鉴定。CompoundDiscoverer软件最方便的地方在于可基于母核结构自动给出未知成分的参考结构信息(图5),即使是新手也可轻松给出置信的鉴定结果!图4图5CompoundDiscoverer软件采用升级的保留时间对齐和Pooled-QC面积归一化算法,使得不同处理的大规模样品间的化学组分差异研究变得更简洁明了,除了自带的PCA, Volcano Plots和 S-Plot的可视化差异分析工具外,用户还可以登录iOmics Cloud云平台进行更多更深入的统计差异分析甚至生物学功能的阐释。 (三)关于药材、饮片、“标准煎液”中可能含有的农残、真菌毒素、重金属和有害元素等外源性杂质的控制限度 又回到中药有害毒物的必检项目。关于农残,赛默飞除了提供ASE加速溶剂萃取仪和QuEChERS耗材的样品制备方案外,还提供基于15版药典甚至高于药典标准的GC和GCMS,LCMS的方案,TraceFinder的方法包可以即下载即用。此外还可提供16种真菌毒素三重四级杆液质的定量确证方法包和51 种真菌毒素的高分辨液质筛查方法包,以满足客户不同层次的测定需求。针对2015版《中国药典》对27种中药材及全部注射液中Pb, As, Hg, Cd, Cu和Al, Fe, Ba, Cr (规定采用ICP-MS的建议元素)的检测要求,赛默飞可提供从低端到高端的产品方案,并推荐使用IC-ICP-MS联用的新方案,正确评价中药中砷汞的形态架态和毒性(图7)。 图6图7 中药经典名方的研究和申报是一项艰巨的任务,可能会面临很多的问题和困难,需要长期不懈的努力,我们为您整理了赛默飞全套中药相关解决方案,点击赛默飞官网首页头图及热点活动中了解详情。
  • 辉光放电光谱技术受青睐 市场前景可瞻——访HORIBA辉光放电光谱仪应用支持工程师武艳红及汕头大学王江勇教授
    p span style=" font-family: 楷体,楷体_GB2312, SimKai "   1968年,W.R.Grimm(格里姆)推出了辉光放电光源,很快发展为辉光放电光谱(GD-OES)和表面分析技术,用于材料及镀层金属的逐层分析 1978年,出现了第一台商品化仪器 20世纪90年代,GD-OES在表面分析领域上得到迅速发展...... /span /p p span style=" font-family: 楷体,楷体_GB2312, SimKai "   与其它表面分析技术相比,辉光放电光谱仪在深度剖析材料的表面和深度时具有不可替代的独特优势,它的分析速度快、操作简单、无需超高真空部件,并且维护成本低。鉴于此,辉光放电光谱仪受到了越来越多专业人士的关注,其应用领域也不仅仅限于最初的钢铁行业,可分析的材料越来越广泛。 /span /p p span style=" font-family: 楷体,楷体_GB2312, SimKai "   那么,辉光放电光谱仪目前的技术水平和市场情况怎么样?用户的实际反馈情况如何?为了深入了解辉光放电光谱仪的技术及市场概况,日前仪器信息网编辑特别采访了HORIBA辉光放电光谱仪应用支持工程师武艳红及汕头大学王江勇教授。 /span /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 辉光放电光谱仪中国市场需求量逐年提升 /strong /span /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong br/ /strong /span /p p style=" text-align: center " img title=" 1.jpg" style=" width: 177px height: 246px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/750dd2b6-0440-4ffc-8f38-83060d85a331.jpg" width=" 177" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 246" border=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong HORIBA辉光放电光谱仪应用支持工程师武艳红 /strong /p p strong   仪器信息网:从行业发展角度分析,辉光放电光谱仪目前的技术水平如何?有哪些新的技术亟待推出或者有哪些技术瓶颈亟待突破? /strong /p p    strong 武艳红: /strong 目前,辉光放电光谱仪已经是一类成熟的表面分析设备,被广泛应用到各个领域的定性和定量分析中。辉光放电光谱技术是有损分析技术,在分析后会在表面留有一个溅射坑,但溅射坑使得分析更加深入,检出限更好,当然样品不可回收也是它的主要缺点。不过,如果对内部结构感兴趣的话也可以利用这个溅射坑为其他表面分析设备服务,比如样品剥蚀完后还可以用扫描电镜观测袒露出来的内部表面结构,或是与XPS联合使用获得镀层结构、元素、分子等方面的信息。此外,辉光放电光谱仪目前在定量方面仍受限于国际标准样品的种类及数量,无法为新型镀层材料做定量曲线,尤其是新型材料还处于定性分析阶段,或实验室自行制备参比样品进行定量。 /p p    strong 仪器信息网:您认为辉光放电光谱仪未来的市场需求情况怎么样? /strong /p p    strong 王江勇: /strong 目前辉光放电光谱仪主要应用于工业界,比如,钢铁及半导体等行业,相信今后随着相关理论工作进一步地跟进与完善,辉光放电光谱仪不仅会拓宽其在工业领域的应用范围,而且也将逐渐被学术界所接受,更多地应用于表面、薄膜、涂层科学研究,所以,可以肯定辉光放电光谱仪未来市场的需求会越来越大。 /p p style=" text-align: center " img title=" 2.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/9b4addd0-8eee-4b0b-afed-fbb63472c775.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 汕头大学 王江勇教授 /strong /p p    strong 仪器信息网:为什么会选择购置辉光放电光谱仪?主要是基于哪方面的科研需求? /strong /p p    strong 王江勇: /strong 实验室选择购置辉光放电光谱仪主要有以下原因:深度分辨率较高,溅射速度快 较其它深度剖析设备价格低 完善现有的深度剖析定量分析理论模型 薄膜相变及功能多层膜成分的表征需求等。 /p p    strong 仪器信息网:贵实验室采购的辉光放电光谱仪的配置情况如何?目前的使用情况如何?取得了哪些研究成果? /strong /p p    strong 王江勇: /strong 我们实验室于2016年购置的HORIBA GD-Profiler 2辉光放电光谱仪, 配有47个谱线通道,并配有一个可进行扫描的单色通道,可以说是目前配置最为完备的辉光放电光谱仪,原则上可以测量所有元素的辉光激发光谱。另外,该谱仪还配备了去年开发出来的新附件-微分干涉测厚仪(DIP),可进行溅射坑深度的实时测量。 /p p   该仪器目前使用良好,几乎每天都有使用。在成果方面,从理论上定量分析了溅射坑形貌对深度分辨率的影响 实验上,对各种基底材料(包括有机材料)最佳的深度剖析条件进行了探索,以确保高分辨率深度剖析的测量。总体来说,目前已对纳米级的金属-金属、氧化物、功能多层膜等进行了高分辨率的深度剖析测量。 /p p    strong 仪器信息网:为什么会选择HORIBA的辉光放电光谱仪? /strong /p p    strong 王江勇: /strong 选择HORIBA的辉光放电光谱仪是基于多方面的考虑:产品技术比较成熟,性价比高,售后团队强大等。 /p p   从仪器技术的角度,HORIBA的辉光放电光谱仪的射频光源可以适用于导体、半导体及非导体材料,应用面广,符合实验室多类型材料分析的需求 全自动脉冲分析模式对于玻璃衬底样品、热敏感样品或脆性样品的分析至关重要,可以有效抑制元素在分析过程中的元素层间扩散或样品受热下非期望性变化 深度分辨率高,样品剥蚀坑底部更加平整,有效支撑理论计算和模型建立 此外,HORIBA的辉光放电光谱仪还有多项专利技术为仪器性能改善、实际分析带来益处。 /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 多项专利技术 HORIBA辉光放电光谱仪优势明显 /strong /span /p p style=" text-align: center " img title=" 3.jpg" style=" width: 300px height: 357px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/142d7c83-5317-4315-aeb8-ffdf91597c79.jpg" width=" 300" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 357" border=" 0" / /p p    strong 仪器信息网:HORIBA在辉光放电光谱仪方面的研发历史?目前主推的仪器类型? /strong /p p strong   武艳红: /strong 1984年HORIBA拥有了辉光放电光谱仪产线,从此踏上了辉光放电光谱仪不断改进、创新研发之路。。在过去的三十年间,HORIBA应用了17项专利技术以提高其性能,如高动态检测器、全自动脉冲式射频源、polyscan技术、超快速溅射、微分干涉测厚系统(DIP)等。现在辉光放电光谱仪可以分析含量ppm级以上元素随镀层深度的变化,深度分辨率小于1nm,可测深度200um。目前主推的仪器型号为GD-Profiler 2,最新技术有DIP深度测试附件等。 /p p    strong 仪器信息网:HORIBA的辉光放电光谱仪器相比同类产品有哪些优势? /strong /p p strong   武艳红: /strong 相对于其它表面分析技术如SIMS、XPS、俄歇、能谱仪等,辉光放电光谱仪分析速度快、操作简单且无需超高真空(UHV),良好的深度分辨率还可为扫描电镜剥蚀制备样品。 /p p   在同类竞争产品中,HORIBA的辉光放电光谱仪在光谱分辨率相同的情况下,能减小设备的焦长,可提高仪器的稳定性和光通量 采用两个真空泵维持辉光灯的气氛的稳定性,使其深度分辨率低于1nm HDD高动态检测器的线性动态范围可达10^9,当样品浓度从无到100%变化时不会饱和溢出,且无需手动设置电压 HORIBA作为全球光栅领导者,可根据设备特性改良光栅使其光谱分辨率和光谱响应达到当前最佳水平。 /p p    strong 仪器信息网:HORIBA辉光放电光谱仪在中国的用户情况? /strong /p p strong   武艳红: /strong HORIBA辉光放电光谱仪目前主要应用于渗氮渗碳、镀锌钢板、LED芯片、太阳能光伏、金属镀层、半导体器件、彩涂板、微弧氧化陶瓷、表面处理等领域。中国对辉光放电光谱仪的接触历史比较短,客户主要集中于钢铁行业、高校研究所和半导体公司。代表客户如鞍钢、武钢、汕头大学、复旦大学、清华大学、原子能研究所、LED公司等。 /p p    strong 仪器信息网:针对辉光放电光谱仪,HORIBA在市场方面的推广重点在哪里? /strong /p p strong   武艳红: /strong 从近年来用户的关注可以看出,目前主要的问题还是如何快速的让更多科研院所、半导体公司了解该技术。HORIBA每年都会投入大量的市场费用,用于技术交流会、会议赞助、网络讲堂、线下光谱学堂等,以便越来越多的人能够熟知辉光放电技术,并通过这个技术将自己的研究推向更高。 /p p    strong span style=" font-family: 楷体,楷体_GB2312, SimKai " 后记: /span /strong span style=" font-family: 楷体,楷体_GB2312, SimKai " 今年8月份,由汕头大学等单位协办的“ a title=" " href=" http://www.instrument.com.cn/news/20170821/227131.shtml" target=" _blank" 2017年全国表面分析科学与技术应用学术会议 /a ”于8月10日-13日在在汕头大学召开。本届学术会议旨在推动我国表面分析科学及其应用技术的发展,促进国内外表面分析研究领域的专家学者交流,探讨表面分析技术与其它学科的共同发展,进一步拓展表面分析技术的应用领域。参加本届会议的代表约130多人,创历届之最,云集了国内外学术界的专业人士,除了来自国内的代表外,还有来自美国、德国、法国、日本、匈牙利、西班牙、新加坡及南非等的国外代表。 /span /p p span style=" font-family: 楷体,楷体_GB2312, SimKai "   大会开幕式由汕头大学王江涌教授主持,会议组织安排的六个大会报告既是各位专家对自己研究成果的精彩总结、也是对国内外近年来表面分析科学及其应用技术的高度概括,对广大年轻人的表面分析科学及其应用技术学习、成长和进一步凝练方向具有重要的指导意义,大会报告更是令大家开拓了新的视野。 /span /p
  • 小菲课堂|声学成像技术在局部放电监测中的应用(一)
    高压局部放电局部放电是电力设备绝缘在足够强的电场作用下局部范围内发生的放电,每一次局部放电对绝缘介质都会产生一些影响,使绝缘强度下降,造成高压电力设备绝缘损坏,甚至会造成人安全隐患。目前,预防性维护人员已经开始使用声学成像技术定位局部放电,甚至能在设备过热之前就发现设备特有的声音特征。与FLIR红外热像仪配合使用,像FLIR Si124之类的声学成像仪是必不可少的设备,可以有效地发现局部放电,避免出现设备故障、代价高昂的损坏和意外停机等问题。局部放电的过程与危害根据IEC 60270的正式描述,局部放电指“只是局部地桥接导线间绝缘体的局部放电现象,可能发生在导线附近,也可能发生在其他地方。通常,局部放电是局部电应力在绝缘体或绝缘体表面集中的结果,一般表现为持续时间远远小于1毫秒的脉冲。电流总是趁人不注意时试图逃逸、跳离导线、徒劳地尝试桥接附近的电极。在寻找逃逸路线时,它首先会从老化的绝缘体上的裂缝开始。如果是架空电线,则是从因多年积污的电线表面开始。也许是在高压电缆的纸绕组上戳一个小孔,也可能隐藏在老化的液体电介质中形成的气泡附近。在电压正弦波的每个波峰和波谷,它都会持续不断地尝试(局部放电)。电流就这样日复一日地试图穿越到相邻的导线上,肉眼却无法看到这类局部放电。受持续性高压应力影响,附近的绝缘材料会在某个时刻失效,丧失对电流的约束。最终,电流会分流进入另一导线。这种情况发生时,导线会完全失效。这会对线路上连接的电气设备、开关设备、机械或设施造成了极大的破坏,代价高昂。局部放电有可能损坏工厂设备或灼伤敏感的电子设备。严重时,局部放电可能导致社区停电数小时,闲置设备,浪费宝贵的生产力。声学成像仪是预防性维护的必要工具局部放电检测是状态监测(CBM)或预防性维护(PdM)计划切实发挥作用的必要条件。越早发现,局部放电对绝缘体的损坏就越少,设备故障和后续停机风险也就越低。追踪局部放电问题有着简单的经济动机:发现问题,安排停机,然后在局部放电现场修复和更换绝缘体及电气接头,其成本和破坏性要低得多。为了准确定位局部放电,电气承包商、检查人员和专业维护人员可以使用多种诊断技术。绝缘测试仪提供了绝缘体的有效性或电阻的数值读数。FLIR红外热像仪可以定位并识别电气设备产生的阻热,通过逐像素的温度读数在可视图像中精确定位问题所在。还可以将热成像技术与声学成像技术结合起来,确定局部放电的严重程度。温度升高和声学特征可以表明绝缘设备的完整性遭到破坏。FLIR Si124满足声像仪的所有需求作为整个诊断生态系统的一部分,FLIR在红外热像诊断方案以外,还推出了声学成像解决方案。FLIR Si124工业声学成像仪是一款基于声学原理的解决方案,它可以定位和分析工业故障、老化以及缺陷如局部放电等。研究发现,在元件发热到能被红外热像仪检测到之前,局部放电会导致声音异常。这就为我们额外提供了一层提示,帮助我们提前检测到潜在的故障。虽然我们经常能在电线附近听到嗡嗡声,但人耳通常是听不到局部放电的,因此局部放电人耳很难定位,尤其是在过于嘈杂的工作场所。借助手持式声学成像仪(FLIR Si124),用户可以扫描一整个区域,在被检组件的声像图上看到局部放电产生超声波的位置,即使人耳听不到、背景噪声很大也没关系。虽然在声学成像方面,电工有许多工具可选,但从便携性到精度,需要考虑多种因素。首先,虽然大多数声学成像工具都很轻便,但要选择便于换场作业的款式。选择一台简单易用、单手可握、携带方便,符合人体工学设计且便于瞄准的手持式成像仪。很显然,FLIR Si124工业声波成像仪很好地满足了以上所有要求!麦克风更多,检测速度快10倍科技领域有一条通用法则:越多越好。从这个意义上讲,声学成像仪中增加麦克风的数量对形成细节丰富的声学图像至关重要。同样在科技领域,对于麦克风本身而言,(体积)大不一定好,因此使用MEMS(微机电系统)类型的麦克风。这类麦克风的性能达到了良好的平衡,能在不同环境下稳定地工作,功耗低,支持小体积电池,续航时间长。另外,体积小意味着更容易把它们紧凑地布置在手持工具上。更多的麦克风,都有哪些优势呢?灵敏度:FLIR Si124声学成像仪搭载了由124个MEMS麦克风精心布成的阵列,这些麦克风相互配合,使灵敏度达到高水平。麦克风越多越可以降低“空间混叠”的可能,也就是降低图像上声源错位的可能。检测范围与访问:增加麦克风的另一个优势是可以扩大检测范围。声音在空气中的传播距离每增加一倍就会衰减6分贝(距离声源15米处听到的声音比30米处听到的声音强6分贝),中型局部放电的分贝值约为40分贝。为了检测范围更广,声学成像仪制造商通过增加麦克风的数量来扩大检测范围。FLIR Si124声学成像仪将麦克风增加三倍,从而使检测范围扩大一倍。出于安全考虑,许多电气设备周围都有栅栏,或者离地较高,很难接近访问。这种访问限制也可能与时间有关,比如需要客户联系人在场时才能进入。鉴于这些访问限制,远距离也能精确定位局部放电的工具就显得至关重要。处理能力:FLIR Si124会产生124个音频数据流,这些数据流经过处理后可转换为视觉图像。这款声像仪搭载了自动音频频率筛选功能,既不牺牲性能,也简化了操作过程。数据和图形处理能力的进步使得将如此大量的声学数据,瞬间整合成屏幕上易于理解的图像成为可能。如果用户选用搭载较少麦克风或老款处理器的成像仪,结果只能得到较低品质图像、较低的分辨率、以及较慢的刷新率。就生产效率而言,像FLIR Si124这样先进的声学成像仪在发现问题的速度方面比其它可用工具快10倍。配备124个麦克风的FLIR声学成像仪不仅检测速度快人一步麦克风频率还会影响检查效果想知道关于声学成像仪的更多理论知识持续关注我们
  • 辉光放电光谱仪:方便快速的镀层分析手段
    研究镀层特性,有哪些常用的分析技术?   如今,大多数材料不是多层结构,如薄膜光伏电池、LED、硬盘、锂电池电极、镀层玻璃等就是表面经过特殊处理或是为改善材料性能或耐腐蚀能力采用了先进镀层。为了很好地研究和评价这些功能性镀层特性,有多种表面分析工具应运而生,如我们熟知的X射线光电子能谱XPS、二次离子质谱SIMS、扫描电镜SEM、透射电镜TEM、椭圆偏振光谱、俄歇能谱AES等。   为什么辉光放电光谱技术受青睐?   辉光放电光谱仪作为一种新型的表面分析技术,虽然近年来才崭露头角,但已受到了越来越多的关注。与上述表面分析技术相比,辉光放电光谱仪在深度剖析材料的表面和深度时具有不可替代的独特优势,它的分析速度快、操作简单、无需超高真空部件,并且维护成本低。   辉光放电光谱仪最初起源于钢铁行业,主要被用于镀锌钢板及钢铁表面钝化膜等的测定,但随着辉光放电光谱技术的逐步完善,仪器的性能也得以提升,可分析的材料越来越广泛。   其性能的提升表现在两方面:一方面随着深度分辨率的不断提升,辉光放电光谱技术已可以逐渐满足薄膜的测试需求。现在,辉光放电光谱仪的深度分辨率可达亚纳米级别,可测试的镀层厚度从几纳米到150微米,某些特殊材料可以达到200微米。   另一方面是辉光源的性能改善,以前辉光放电光谱仪主要用于钢铁行业的测试,测试的镀层样品几乎都是导体,DC直流的辉光源即可满足该类测试,但随着功能性镀层的不断发展,越来越多的非导体、半导体镀层出现,这使得射频辉光源的独特优势不断凸显。射频辉光源既可以测试导体也可以测试非导体样品,无需更换任何部件和测试方法,使用方便。如果需要测试热敏材料或是为抑制元素热扩散则需选用脉冲射频辉光源。脉冲模式下,功率不是持续性的作用到样品上,可以很好地抑制不期望的元素扩散或是造成热敏样品的损坏,确保测试结果的真实准确。   辉光放电光谱的工作原理   辉光放电腔室内充满低压氩气,当施加在放电两极的电压达到一定值,超过激发氩气所需的能量即可形成辉光放电,放电气体离解为正电荷离子和自由电子。在电场的作用下,正电荷离子加速轰击到(阴极)样品表面,产生阴极溅射。在放电区域内,溅射的元素原子与电子相互碰撞被激化而发光。 辉光放电源的结构示意图,样品作为辉光放电源的阴极   整个过程是动态的,氩气离子持续轰击样品表面并溅射出样品粒子,样品粒子持续进入等离子体进行激化发光,不断有新的层在被溅射,从而获得镀层元素含量随时间的变化曲线。   辉光放电等离子体有双重作用,一是剥蚀样品表面颗粒 二是激发剥蚀下来的样品颗粒。在空间和时间上分离剥蚀和激发对于辉光放电操作非常重要。剥蚀发生在样品表面,激发发生在等离子体中,这样的设计可以很好地抑制基体效应。   氩气是辉光放电最常用的气体,价格也相对便宜。氩气可以激发除氟元素外所有的元素,如需测试氟元素或是氩元素时需采用氖气作为激发气体。有时也会使用混合气体,如Ar+He非常适合于分析玻璃,Ar+H2可提高硅元素的检出,Ar+O2会应用到某些特殊的领域。   光谱仪的主要功能是通过收集和分光检测来自等离子体的光以实现连续不断监控样品成分的变化。光谱仪的探测器必须能够快速响应,实时高动态的观测所有元素随深度的变化。辉光放电光谱仪中多色仪是仪器的重要组成部分,是实现高动态同步深度剖析的保障。而光栅是光谱仪的核心,光栅的好坏决定了光谱仪的性能,如光谱分辨率、灵敏度、光谱仪工作范围、杂散光抑制等。辉光放电是一种较弱的信号,光通量的大小对仪器的整体性能有至关重要的影响。   如何进行定量分析?   和其他光谱仪一样,通过辉光放电光谱仪做定量分析也需要建立标准曲线。不同的是,辉光放电光谱仪的标准曲线不仅是建立信号强度和元素浓度之间的关系,还会建立时间和镀层深度间的关系。   下图是涂镀在铁合金上的TiN/Ti2N复合镀层材料的元素深度剖析,直接测试所得的信号强度(V)vs时间(s)的数据经过标准曲线计算后可获得浓度vs深度的信息,可清晰的读取各深度元素的浓度。   想建立标准曲线就会涉及到标准样品,传统钢铁领域已经有非常成熟的方法及大量的标准样品可供选择。然而一些先进材料和新物质,很难找到标准样品做常规定量分析。HORIBA研发的辉光放电光谱仪针对这类样品开发了一种定量分析方法,称为Layer Mode,该方法可以使用一个与分析样品相类似的参比样品建立简单的标准曲线,实现对待测样品的半定量分析。   辉光放电光谱的主要应用   除了传统应用领域钢铁行业,辉光放电光谱仪现在主要应用于半导体、太阳能光伏、锂电池、硬盘等的镀层分析。下面就这些新型应用阐述一下辉光放电光谱仪的独特优势。   1. 半导体-LED芯片   如上图所示,LED芯片通常是生长在蓝宝石基底上的多镀层结构,其量子阱活性镀层非常薄(仅有几纳米),而且还包埋在GaN层下。这种结构也增加了分析的难度。典型的表面技术如SIMS和XPS可以非常好表征这个活性镀层,但是在分析过程中要想剥蚀掉上表面的GaN层到达活性镀层需要耗费几个小时,分析速度慢,时效性差。   辉光放电光谱仪的整个分析过程仅需几十秒即可获得LED芯片镀层中各元素随深度的分布曲线,可快速反馈工艺生产过程中遇到的问题。   2、太阳能光伏电池   太阳能电池中各成分的梯度以及界面对于光电转换效率来说至关重要,辉光放电光谱仪可以快速表征这些成分随深度的分布,并通过这些信息优化产品结构,提高效率。分析速度快、操作简单、非常适用于实验室或工厂大量分析样品。   3、锂电池   锂离子电池的正极材料是氧化钴锂,负极是碳。   锂离子电池的工作原理就是指其充放电原理。当对电池进行充电时,电池的正极上有锂离子生成,生成的锂离子经过电解液运动到负极。而作为负极的碳呈层状结构,它有很多微孔,到达负极的锂离子就嵌入到碳层的微孔中,嵌入的锂离子越多,充电容量越高。   同理,当对电池进行放电时(即我们使用电池的过程),嵌在负极碳层中的锂离子脱出,又运动回到正极。回到正极的锂离子越多,放电容量越高。我们通常所说的电池容量指的就是放电容量。   辉光放电光谱仪可以通过测试正负电极上各种元素随深度的分布来判定其质量及使用寿命等。   辉光放电光谱仪除独立表征样品外,还可以和其他分析手段相结合多方位全面的进行表征。如辉光放电光谱仪可以与XPS、SEM、TEM、拉曼和椭偏等技术共同分析。   总体来说,辉光放电光谱仪是一种非常方便快速的镀层分析手段。它的出现极大地解决了工艺生产中质量监控、条件优化等问题,此外还开拓了新的表征方向。   关于HORIBA 脉冲射频辉光放电光谱仪   HORIBA研发的脉冲射频辉光放电光谱仪是一款用于镀层材料研究、过程加工和控制的理想分析工具。脉冲射频辉光放电光谱仪可对薄/厚膜、导体或非导体提供超快速元素深度剖析,并且对所有的元素都有高的灵敏度。   脉冲射频辉光放电光谱仪结合了脉冲射频供电的辉光放电源和高灵敏度的发射光谱仪。前者具有很高的深度分辨率,可对样品分析区域进行一层层剥蚀 后者可实时监测所有感兴趣元素。   (本文由HORIBA 科学仪器事业部提供)
  • 小菲课堂|声学成像技术在局部放电监测中的应用(二)
    声学成像仪在高压局部放电中的应用原理小菲在上周的文章中提到一部分没看到的小伙伴戳这里:小菲课堂|声学成像技术在局部放电监测中的应用(一)下面继续为大家详细解说声学成像仪:智能除噪,结果准确电气承包商选择检测局部放电的工具本身,也可能会导致人们对局部放电的识别效果产生误解。比如,局部放电以40 kHz的频率恒定地发出超声波,许多声学成像设备就只有这个频率的范围,尽管这些设备在某些情况下可能有用,但在大多数情况下,选择这些设备可能大大削弱检测的灵敏度。例如,在远距离工作时(如户外变电站),使用更宽的频率范围(10 kHz-30 kHz)可以产生更好的结果。目前,声学成像已迅速发展成对维护供电基础设施正常运行不可或缺的技术。越来越多的状态监测管理人员开始把FLIR Si124之类的声像仪加入工具箱。此类设备可以快速、轻松地发现问题,降低维修成本,减少意外停机,很快就能带来投资回报。 当高压设备内有悬浮导体时(比如用垫片隔开),就有可能产生悬浮放电,悬浮放电被认为是最常见的局部放电类型。导线(如输电线)周围作为绝缘材料的空气在高湿度或污染环境下会丧失部分绝缘能力,进而发生空气放电。这会导致电流进入空气中,进一步降低近处的空气质量和导线的性能。分析声学图像可能需要一定的培训和学习,尤其是在理解不同类型的局部放电时。了解问题及其严重性有助于制定更好的报告、维修建议和更明智的后续行动。FLIR Si124声学成像仪采用人工智能算法分析局部放电,可助电气承包商一臂之力。用户可以将声学图像上传到FLIR Acoustic Camera Viewer云服务,后者会自动将这些图像与数千张局部放电图像进行比较。先进的人工智能服务有助于减少误差,加快报告制作,成为客户检查业务的关键优势。简单易用的特性也有助于使更多工人加入声学成像检测队伍,共同开展状态监测或预防性维护工作。声学成像仪重点检测区域对于局部放电易发生的区域,主要包括:★ 导线和母线★ 发电机★ 输配电设备★ 变电站★ 定子、电机和线圈★ 开关设备★ 变压器声学成像可以检测到超声波的能力,已成为公用事业组织用于确定是否存在局部放电的有效方法。它使专业人士能够执行更多例行预防性维护,有助于提供对即将发生的会导致关键系统停机的电气故障的关键初步预警。所以,电气供应商们要与时俱进,选择更有效、更快捷的工具检测电气设备的局部放电哦~想要了解更多详情。
  • 电镜学堂丨扫描电子显微镜的基本原理(三) - 荷电效应
    这里是TESCAN电镜学堂第三期,将继续为大家连载《扫描电子显微镜及微区分析技术》(本书简介请至文末查看),帮助广大电镜工作者深入了解电镜相关技术的原理、结构以及最新发展状况,将电镜在材料研究中发挥出更加优秀的性能!第四节 各种信号与衬度的总结前面两节详细的介绍了扫描电镜中涉及到的各种电子信号、电流信号、电磁波辐射信号和各种衬度的关系,下面对常见的电子信号和衬度做一个总结,如图2-36和表2-4。图2-36 SEM中常见的电子信号和衬度关系表2-4 SEM中常见的电子信号和衬度关系第五节 荷电效应扫描电镜中还有一种不希望发生的现象,如荷电效应,它也能形成某些特殊的衬度。不过在进行扫描电镜的观察过程中,我们需要尽可能的避免。§1. 荷电的形成根据前面介绍的扫描电镜原理,电子束源源不断的轰击到试样上,根据图2-6,只有原始电子束能量在v1和v2时,二次电子产额δ才为1,即入射电子和二次电子数量相等,试样没有增加也没减少电子,没有吸收电流的形成。而只要初始电子束不满足这个条件,都要形成吸收电流以满足电荷的平衡, i0= ib+is+ia。要实现电荷平衡,就需要试样具备良好的导电性。对于导体而言,观察没有什么问题。但是对于不导电或者导电不良、接地不佳的试样来说,多余的电荷不能导走,在试样表面会形成积累,产生一个静电场干扰入射电子束和二次电子的发射,这就是荷电效应。荷电效应会对图像产生一系列的影响,比如:① 异常反差:二次电子发射受到不规则影响,造成图像一部分异常亮,一部分变暗;② 图像畸变:由于荷电产生的静电场作用,使得入射电子束被不规则偏转,结果造成图像畸变或者出现阶段差;③ 图像漂移:由于静电场的作用使得入射电子束往某个方向偏转而形成图像漂移;④ 亮点与亮线:带点试样经常会发生不规则放电,结果图像中出现不规则的亮点与亮线;⑤ 图像“很平”没有立体感:通常是扫描速度较慢,每个像素点驻留时间较长,而引起电荷积累,图像看起来很平,完全丧失立体感。如图2-37都是典型的荷电效应。图2-37 典型的荷电效应§2. 荷电的消除荷电的产生对扫描电镜的观察有很大的影响,所以只有消除或降低荷电效应,才能进行正常的扫描电镜观察。消除和降低荷电的方法有很多种,这里介绍一下常用的方法。首先,在制样环节就要注意以便减小荷电:1) 缩小样品尺寸、以及尽可能减少接触电阻:这样可以增加试样的导电性。2)镀膜处理:给试样镀一层导电薄膜,以改善其导电性,这也是使用的最多的方法。常用的镀膜有蒸镀和离子溅射两种,常用的导电膜一般是金au和碳,如果追求更好的效果,还可使用铂pt、铬cr、铱ir等。镀导电膜不但可以有效的改善导电性,还能提高二次电子激发率,而且现在的膜厚比较容易控制,一定放大倍数内不会对试样形貌产生影响。不过镀膜也有其缺点,镀膜之后会有膜层覆盖,影响样品的真实形貌的,严重的话还会产生假象,对一些超高分辨的观察或者一些细节(如孔隙、纤维)的测量以及eds、ebsd分析产生较大影响。如图2-38,石墨在镀pt膜后,产生假象;如图2-39,纤维在镀金之后,导致显微变粗,孔隙变小。图2-38 石墨镀金膜之后的假象图2-39 纤维在镀金前(左)后(右)的图像除了制样外,还要尽可能寻找合适的电镜工作条件,以消除或减弱荷电的影响:3) 减小束流:降低入射电子束的强度,可以减小电荷的积累。4) 减小放大倍数:尽可能使用低倍观察,因为倍数越大,扫描范围越小,电荷积累越迅速。5) 加快扫描速度:电子束在同一区域停留时间较长,容易引起电荷积累;此时可以加快电子束的扫描速度,在不同区域停留的时间变短,以减少荷电。6) 改变图像采集策略:扫描速度变快后,图像信噪比会大幅度降低,此时利用线积累或者帧叠加平均可以减小荷电效应同时提升信噪比。线积累对轻微的荷电有较好的抑制效果;帧叠加对快速扫描产生的高噪点有很好的抑制作用,但是图像不能有漂移,否则会有重影引起图像模糊。如图2-40,样品为高分子球,在扫描速度较慢时,试样很容易损伤而变形,而快速扫描同时进行线积累的采集方式,试样完好且图像依然有很好的信噪比。图2-40 高分子球试样在不同扫描方式下的对比7)降低电压:减少入射电子束的能量(降至v2以内)也能有效的减少荷电效应。如图2-41,试样是聚苯乙烯球,加速电压在5kV下有明显的荷电现象,降到2kV下荷电基本消除。不过随着加速电压的降低,也会带来分辨率降低的副作用。图2-41 降低加速电压消除荷电影响8)用非镜筒内二次电子探测器或者背散射电子探测器观察:在有大量荷电产生的时候,会有大量的二次电子被推向上方,倒是镜筒内二次电子接收的电子信号量过多,产生荷电,尤其在浸没式下,此时使用极靴外的探测器,其接收的电子信号量相对较少,可以减弱荷电效应,如图2-42;另外,背散射电子能量高,其产额以及出射方向受荷电的影响相对二次电子要小很多,所以用bse像进行观察也可以有效的减弱荷电效应,如图2-43,氧化铝模板在二次电子和背散射图像下的对比。图2-42 镜筒内(左)和镜筒外(右)探测器对荷电的影响图2-43 SE(左)和BSE(右)图像对荷电的影响9) 倾转样品:将样品进行一定角度的倾转,这样可以增加试样二次电子的产额,从而减弱荷电效应。 除此之外,电镜厂商也在发展新的技术来降低或消除荷电,最常见的就是低真空技术。低真空技术是消除试样荷电的非常有效的手段,但是需要电镜自身配备这种技术。10)低真空模式:低真空模式下可以利用电离的离子或者气体分子中和产生的荷电,从而在不镀膜或者不用苛刻的电镜条件即可消除荷电效应。不过低真空条件下,原始电子束会被气体分子散射,所以分辨率、信噪比、衬度都会有一定的降低。如图2-44,生物样品在不镀导电膜的情况下即可实现二次电子和背散射电子的无荷电效应的观察。图2-44 低真空BSE(左)和SE(右)的效果对比福利时间每期文章末尾小编都会留1个题目,大家可以在留言区回答问题,小编会在答对的朋友中选出点赞数最高的两位送出本书的印刷版。奖品公布上期获奖的这位童鞋,请您关注“TESCAN公司”微信公众号,后台私信小编邮寄地址,我们会在收到您的信息并核实后即刻寄出奖品。【本期问题】低真空模式下,空气浓度高低对消除荷电能力的强弱有什么影响?(快关注微信去留言区回答问题吧~)简介《扫描电子显微镜及微区分析技术》是由业内资深的技术专家李威老师(原上海交通大学扫描电镜专家,现任TESCAN技术专家)、焦汇胜博士(英国伯明翰大学材料科学博士,现任TESCAN技术专家)、李香庭教授(电子探针领域专家,兼任全国微束分析标委会委员、上海电镜学会理事)编著,并于2015年由东北师范大学出版社出版发行。本书编者都是非常资深的电镜工作者,在科研领域工作多年,李香庭教授在电子探针领域有几十年的工作经验,对扫描电子显微镜、能谱和波谱分析都有很深的造诣,本教材从实战的角度出发编写,希望能够帮助到广大电镜工作者,特别是广泛的TESCAN客户。↓ 往期课程,请关注微信查阅以下文章:电镜学堂丨扫描电子显微镜的基本原理(一) - 电子与试样的相互作用电镜学堂丨扫描电子显微镜的基本原理(二) - 像衬度形成原理
  • 浅谈仪器仪表雷电防护的必要性
    浅谈仪器仪表雷电防护的必要性 静电放电(ESD)和电快速瞬变脉冲群(EFT)X寸仪器仪表系统会产生不同程度的危害。静电放电在5 ~20tMHz的频率范围内产生强烈的射频辐射。 此辐射能量的峰值经常出现在35~45MHz之间发生自激振荡。许多信息传输电缆的谐振频率也通常在这个频率范围内,结果电缆中便串入了大量的静电放电辐射能量。电快速瞬变脉冲群也产生相当强的辐射发射,从而耦合到电缆和机壳线路。当电缆暴露在4 ~8kV静电放电环境中时,信息传输电缆终端负载上可以测量到的感应电压可达到600V这个电压远远超出了典型数字仪器仪表的门限电压值0~4V典型的感应脉冲持续时间大约为400ns仪器仪表在使用中经常会遇到意外的电压瞬变和浪涌,从而导致电子设备的损坏,损坏的原因是仪器仪表中的半导体器件(包括二极管、晶体管、可控硅和集成电路等)皮烧毁或击穿。据统计仪器仪表的故障有75%是由于瞬变和浪涌造成的。电压的瞬变和浪涌无处不在,电网、雷击、爆破,就连人在地毯上行走都会产生上万伏的静电感应电压,这些,都是仪器仪表的隐形致命杀手。因此,为了提高仪器仪表的可靠性和人体自身的安全性,必须对电压瞬变和浪涌采取防护措施。 防雷端口根据仪器仪表应用的工程实践,仪器仪表受雷击可大致分为直击雷、感应雷和传导雷。但不论以哪一种形式到达设备都可归纳为从以下4个部位侵入的雷电浪涌,在此把这些部位称为防雷端口,并以仪器仪表举例说明。 外壳端口比如说,我们可以把任何一个大的或小的仪器仪表或系统视为一个整体的外壳,如传感器、传输线、信号中断、现场仪表、DCS系统等,它们都有可能完全暴露在环境中受到直接雷击,造成设备损坏。 标准规定,当设备外壳受到4kV的雷电静电放电时,都会影响仪器仪表或系统的正常运行。例如放置于室外的传感器端子箱有可能受到雷电接触放电;位于机房内的DCS机柜有可能受到大楼立柱泄流时的空气放电。 信号线端口含天馈线、数据线、控制线等。 在控制系统中,为了实现信号或信息的传递总要有与外界连接的部位,如过程控制系统的信号交接端的总配线架、数据传输网的终端、微波设备到天线的馈线口等等,那么这些从外界接收信号或发射信号出去的接口都有可能受到雷电浪涌冲击。因为从楼外信号端口进来的浪涌往往通过长电缆,所以采用10/7(0Fs波形,标准规定线到线间浪涌电压为05kV,线到地间浪涌电压为1kV.而楼内仪器仪表之间传递信号的端口受到浪涌冲击相当于电源线上的浪涌冲击,采用1.2/50(8/20)Ms组合波,线到线、线到地浪涌电压限值不变。一旦超过限值,信号端口和端口后的设备有可能遭受损坏。 电源端口电源端口是分布最广泛也最容易感应或传导雷电浪的部位,从配电箱到电源插座这些电源端口可以处在任何位置。标准规定在L 2/50(8/20)Ms波形下线与线之间浪涌电压限值为Q 5kV线到地浪涌电压限制为1kV但这里的浪涌电压是指明工作电压为220V交流进入的,如果工作电压较低则不能以此为标准,电源线上受较小的浪涌冲击不一定立即损坏设备,但至少寿命有影响。 接地端口尽管在标准中没有专门提到接地端口的指标,实际上信息技术设备地端口是非常重要的。在雷电发生时接地端口有可能受到地电位反击、地电位升格地满□高影响,或者由于接地不良、接地不当使地阻过大达不到电位要求使设备损坏。接地端口不仅对接地电阻接地线极(长度、直径、材料)、接地方式、地网的设置等有要求,而且还与设备的电特性、工作频段、工作环境等有直接的关系。同时从接地端还有可能反击到直流电源端口损坏直流工作电压的设备。综上所述,信息技术设备的防雷可以考虑从四个关键的端口入手,如所示。 仪器仪表防雷的四个关键的端口,仪器仪表的端口保护外壳端口仪器仪表的外壳端口保护不仅仅是建筑物外壳,也应当包括某个设备的外壳或者某套系统的外壳,比如说机柜、计算机室等。按照EC 1312-1雷电电磁脉冲的防护第一部分(一般原则)的适用范围为:建筑物内或建筑物顶部仪器仪表系统有效的雷电防护系统的设计、安装、检查、维护。其保护方法主要有三种:接地、屏蔽及等电位连接。 接地EC1024-1已经阐述了建筑物防雷接地的方法,主要通过建筑物地下网状接地系统达到要求。仪器仪表系统防雷时还要求对相邻两建筑物之间通过的电力线,通信电缆均必须与建筑物接地系统连接起来(不能形成回路)以利用多条并行路径减少电缆中的电流。 仪器仪表系统的接地更应当注意系统的安全性和防止其它系统干扰。一般来说工作状态下仪器仪表系统接地不能直接和防雷地线相连,否则将有杂散电流进入仪器仪表系统引起信号干扰。正确的连接方式应当在地下将两个不同地网,通过放电器低压避雷器连接,使其在雷击状态下自动连通。 屏蔽从理论上考虑,屏蔽对仪器仪表外壳防雷是非常有效的。但从经济合理角度来看,还是应当从设备元器件抗扰度及对屏蔽效能的要求来选择不同的屏蔽方法。线路屏蔽,即在仪器仪表系统中采用屏蔽电缆已被广泛应用。但对于设备或系统的屏蔽需要视具体情况而定。EC提出了采用建筑物钢筋连到金属框架的措施举例。 表系统的主要电磁干扰源是由一次闪击时的几个雷击的瞬时电流造成的瞬态磁场。如果包含仪器仪表系统的建筑物或房间,用大空间屏蔽,通常在这样的措施下瞬时电场被减少到一个足够低的值。 等电位接连等电位连接的目的是减小仪器仪表之间和仪器仪表与金属部件之间的电位差。在防雷区的界面处的等电位连接要考虑建筑物内的仪器仪表系统,在那些对雷电电磁脉冲效应要求最小的地方,等电位连接带最好采用金属板,并多次与建筑物的钢筋连接或连接在其它屏蔽物的构件上。对于仪器仪表系统的外露导电物应建立等位连接网,原则上一个电位连接网不需要直接连在大地,但实际上所有等电位连接网都有通大地的连接。 信号线端口信号线端口保护现在已经有许多类型的较为成熟的保护器件,比如仪器仪表信号网络不同接口保护器、天馈线保护器、终端设备的保安单元等。在保护器选择时除了保护器本身的性能外,应该注意保护设备的传输速率、插入衰耗限值、驻波比、工作电压、工作电流等相关指标,如果在同一系统(或网络)使用多级保护还应该考虑相互配合问题。值得提出的是,当前由于商业因素,在同一网络中有过多使用保护器的倾向,其反而带来降低速率、增大衰耗、传输失真、信息丢失等问题。因此对某一网络的信号端口保护应在网络信号进出的交界面处安装合适的保护器即可。 在信号端口窜入的瞬态电流最容易损坏信号交换或转换单元及过程控制计算机,如主板、并行口、信号接口卡等。事实上瞬态电流或浪涌可能通过不同途径被引入到信号传输网络中,EEE 802-3以太网标准中列出了四种可能对网络造成威胁的情况。(1)局域网络元件和供电回路或受电影响的电路发生直接接触。(2)局域网电缆和元件上的静电效果。(3)高能量瞬态电流同局域网络系统耦合曲网络电缆附近的电缆引入)(4)彼此相连的网络元件的地线电压间有细小差别(例如两幢不同建筑的安全地线电压就有可能略有不同)。 以数据通信线为例,在R-232的串、并行口的标准中,用于泄放高能浪涌和故障电流的地线同数据信号的返回路径共享一条线路,而小至几十伏的瞬态电压都有可能通过这些串、并行口而毁坏计算机及打印机等设备,信号传输线也能直接将户外电源线上的瞬态浪涌传导进来,而信号接口能够传导由闪电和静电泄漏引起的浪涌电压。 用户应当对数据线保护器慎重选择有些保护器虽然起到了“分流”作用,但常常是将硅雪崩二极管(SAD)接在被保护线路和保护器外壳之间,测试表明SAD的钳位性能很好,但它电涌分流能力有限。同时压敏电阻(MOV池不能在数据线保护器上使用。先进的过程控制系统的信号接口防雷保护装置无论是R-232串等通信接口还是计算机同轴网络适配器接口)目前均采用瞬态过电压半导体放电管,其冲击残压参数指标很重要。有条件能够采取多级保护设计电路效果更佳。 天馈线保护器基本采用波导分流原理,其中发射功率400W,额定测试放电电流(8/20s)5kA传输频率25GH插入损耗08响应时间100ns 23电源端口原则上采用多级SPD做电源保护,但信息系统的电源保护由于其敏感性必须采用较低的残压值的保护器件,且此残压应当低于需要保护设备的耐压能力。同时还必须考虑到电磁干扰对仪器仪表系统的影响,因此带过滤波的分流设计应当更加理想。 所以对于仪器仪表系统电源保护特别注意的两点是:前两级采用通流容量大的保护器,在仪器仪表终端处则采用残压较低的保护器。最后一级的保护器中最好有滤波电路。对仪器仪表系统电源端口安装SPD时应注意以下问题。 多级SPD应当考虑能量配合、时间配合、距离配合。如果配合不当的话,效果将适得其反。 (2)连接防雷保护器的引线应当尽量粗和短。 (3)全保护时尽可能将所有连接线捆扎在一起。内容来自看仪器网
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