粘度传感器

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粘度传感器相关的厂商

  • 安徽天光传感器有限公司创建于1991年,占地面积22000平方米。主要研发、生产、销售:称重传感器,电力覆冰检测传感器,扭矩传感器,拉力传感器,轴销传感器,压力传感器,拉压力传感器以及相配套测控仪表等产品。二十多年来天光不断吸取国内外的先进技术,引进国外领先的设备与工艺,学习与吸收现代企业管理理念,先后研发、生产了百余种测力传感器及配套仪器仪表,产品广泛应用于军工、航空航天、油田、交通、医药、冶金建材、教学等行业的计量与自动化过程中的检测等方面,其半导体应变计的生产工艺、设备及产量为国内领先,已申报发明专利。2008年我公司荣幸为北京奥运会主体育场鸟巢提供专用传感器,并获得好评。 陈圆圆180 5523 0933
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  • 福建省莆田市衡力传感器有限公司是一家集专业高精度传感器研发、设计、生产、销售为一体的传感器制造厂家。 公司位于中国海峡西岸经济中心地,素有东方“夏威夷”之称,海上女神妈祖故乡——福建莆田。公司主要以生产称重、非标等数字传感器为主,目前产品已销往全国各省市地区,在河南、河北、山东等地设有办事处,打开东南亚、南亚等国际市场,为进一步实现以技术创市场的目标,公司与国内著名院校结成研发队伍,实现了“销售一代、试制一代、研发一代”的技术成建设,为衡力发展国内市场,走向国际市场,成为数字化传感器专家型企业,奠定了雄厚的技术基础。 十年来福建省莆田市衡力传感器有限公司严格依照国际计量组织(OIML)相关建议组织生产,在生产上建立起以ISO为标准的基础质量体系,并积极引进CE认证、5S管理,不但保证了产品品种全,性能好,还具有防腐、防水、防震等持久耐用特点,产品近年来在机械、衡器、化工、钢铁、科研等行业广受好评,在市场上获得了衡力“以优质创市场,技术创品牌”的良好口碑。 规范化、数字化、专业化、国际化、服务化是衡力走向国际化一流传感器企业的五大战略标准,当公司初步达成专业化、数字化、规范化三大目标时,下一个目标就是向国际化、服务化迈进,为向客户提供一个具有专业技术、一流服务、高附加值专业数字化传感器品牌进军.....
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  • 湖北五岳传感器有限公司是中国第一支高温熔体压力传感器的诞生公司,成立20多年来,一直专注于PT111系列、PT124系列、PT131、PY1366B、PT167B系列传感器,压力传感器,压力变送器,高温压力传感器,熔体压力传感器,流体压力传感器,高温熔体压力传感器,高温熔体压力变送器,挤出机熔体压力传感器,化纤挤出机压力传感器,橡胶挤出机压力传感器,塑料机械熔体压力传感器,工业熔体压力传感器,和PY909、PY208、PY508、PY600、PY708系列高温熔体压力传感器智能数字显示压力仪表的开发,研制,销售及工程配套。是国内替代同类进口高温熔体压力传感器产品的最大生产商。五岳牌高温熔体压力传感器,变送器系列及高温熔体压力传感器智能数显仪表等产品在塑料,化纤,橡胶,石化等诸多工业门类的应用始终居于领导地位。五岳系列高温熔体压力传感器、高温熔体压力变送器、智能数字显示压力仪表还出口到东南亚、港澳台、韩国、中东及世界其它地区。同时维修美国DYNISCO意大利GEFRAN的同类高温熔体压力传感器产,提供关于各类高温熔体压力传感器的技术支持、使用维护!湖北五岳传感器有限公司荣誉榜:在中国制造出:第一支高温熔体压力传感器;第一支超高温熔体压力传感变送器;第一支**高温熔体压力传感器;第一台**高温熔体压力表;第一支高温熔体压力变送器;第一家与国际著名挤出业龙头企业合作的公司。
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粘度传感器相关的仪器

  • 得利特旋转粘度计传感器 A1017,由电机经变速带动转子作恒速旋转。当转子在液体中旋转时,液体会产生作用在转子上的粘度力矩。液体的粘度越大,该粘性力矩也越大;反之,液体的粘度越小,该粘性力矩也越小。该作用在转子上的粘性力矩由传感器检测拾取,经计算机处理后得出被测液体的粘度。是用来测量牛顿液体的绝对粘度和非牛顿液体的表观粘度的理想仪器,可广泛应用于油脂、油漆、塑料、药物、食品、涂料、洗涤剂等各种流体粘度的测量。得利特旋转粘度计传感器 A1017仪器特点:1、采用机械设计、制造工艺和微电脑控制技术,数据采集正确。2、显示器选用蓝背光、高亮度的 LED 显示屏,数据显示清晰。 3、本仪器具有测量灵敏度高,测试结果可靠,使用操作方便,造型美观大方等特点。4、本仪器还配有 RS-232、温度传感器、打印机等接口功能。选配与 PC 机连接线并安装光盘后,可按需记录各项测试数据;选配温度传感器可实测液体的温度;选配微型打印机可直接打印测试结果。 5、本仪器采用微电脑技术能方便地设定量程(转子号及转速),可以测量出测定范围内的各种液体的粘度值。得利特旋转粘度计传感器 A1017技术参数:&bull 测量范围:1~2×10 6mPa.s&bull 转子规格:标配 1-4 号转子(选配 0 号转子可测低粘度至 0.1~10mPa.s) &bull 转子转速:0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60 &bull 接口方式:PC接口、打印机接口、温度传感器接口&bull 自动挡:能自动选择合适转子号和转速&bull 操作选择:中文&bull 单次测量自动停止:测量结果稳定后,转子自动停止&bull 测量精度:±2%(牛顿液体)&bull 供电电源:交流 220V±10% 50HZ±10%&bull 工作环境:温度 5℃~35℃,相对湿度不大于 80%&bull 外形尺寸:280mm×320mm×390mm&bull 重量:16kg
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  • 技术参数:操作温度范围: 0 to 70° C 模拟信号输出: 4-20mA Detection: 0-2000 parts per million [ppm] Un-combined ferrous debris by weight, Oil Quality Units &ndash Index Scale, 0-100% Relative Humidity, -20 &ndash 120° C Temperature 电脑接口: RS232, RS485, CAN 总线, 无线网络测试油液:石油、合成机油等防护等级: IP65 最大压力: 10 Bar 最大粘度: 350 cst @40° C 电源: 18 &ndash 30V DC 重量: 15kg主要特点:集成铁屑含量传感器、水分含量传感器、颗粒含量传感器到一个工作箱中,方便监测油液可在现场远程连续监测可应用于多种行业价格低廉,投资回报率高可控制设备磨损率,延长使用寿命
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  • HPQ-T1放大器内藏配管安装型液面检测传感器只需将传感器安装在配管上,即可非接触的检测液面高度。采用穿透折射检测方式,不会因气泡及水滴而造成误动作。特点:采用穿透折射检测方式,不会因气泡及水滴而造成误动作对于液体的有无检测,可选择输出模式选购件配置在侧面。传感器联装时,指示灯位置也可清晰易见。传感器联装时,输出切换开关也可操作内置电源接通时防止误输出电路、电源反相连接保护电路 使用注意事项● 操作注意事项从接通电源到稳定动作的时间约为20ms。使用不透明配管时,将不能正确检测。配管内若有水滴或气泡,可能会造成误动作。对于高粘度液体或有色液体,可能会无法检测。配管及光电开关之间若有间隙,将不能正确检测。请使用附带的捆扎带将其紧贴固定。用螺栓固定时,在M3螺纹上使用平垫圈、弹簧垫圈,紧固扭拒勿超过0.6N -m 。非防水结构。外壳材质为聚碳酸酯。由于会溶解在有机溶剂、酸、碱等溶液中,请注意勿接触这些药液。请勿用力拉扯导线,否则可能会被拉断。请勿施加超过30N的拉力。请勿在室外放置或使用。● 配线注意事项导线延长时,请使用0.3mm 2 以上的缆线,并将长度控制在100m以内。如果光电开关的配线与电力线、动力线置于同一配管内,可能会因感应而产生误动作、造成破损。因此,请单独配线或采用另外的配管配线使用市售的开关稳压器时,请将机架地线以及接地端子接地。如果在未接地的状态下使用,则开关噪声可能会导致误动作。连接电容性负载以及白炽灯等通过有开关容量以上的冲击电流的负载时,请在负载和输出之间接入限流电阻。(输出短路保护功能发挥作用)
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粘度传感器相关的资讯

  • 【2023世界传感器大会】MEMS智能传感器——先进技术分论坛成功召开
    2023年11月5日,2023世界传感器大会“MEMS智能传感器——先进技术分场活动”在郑州国际会展中心成功召开。来自智能传感器等领域专家学者、企业代表、新闻媒体近2000余人线上线下参加会议。会议由郑州市人民政府、河南省科学技术协会、沈阳仪表科学研究院有限公司、传感器国家工程研究中心、中国仪器仪表学会仪表元件分会、中国仪器仪表学会仪表工艺分会承办,郑州(国家)高新技术产业开发区管理委员会、郑州市科学技术协会、郑州众智科技股份有限公司协办。河南省科学技术协会副主席王继芬、郑州市人民政府副秘书长王举等领导出席会议并致辞。由沈阳仪表院院长助理、行业中心主任张阳主持。沈阳仪表院院长助理、行业中心主任张阳领导致辞中国工程院蒋庄德院士致开幕词。蒋院士回顾了MEMS智能传感器技术的发展历程,并鼓励中国传感器人在传感器产业细分领域不断攻坚克难、突破瓶颈,以国家战略需求为导向,加快实现高水平科技自立自强。中国工程院蒋庄德院士致开幕词中国科学院上海微系统与信息技术研究所李铁研究员作《微型全集成红外CO2气体传感器及其应用》主题报告,分享了红外二氧化碳气体传感器发展现状以及最新应用领域。传感器国家工程研究中心副总工程师、沈阳仪表院研发中心主任张春光作《大型模锻压机状态监测传感器关键技术研究》主题报告,介绍了压力传感器、位移传感器、振动传感器、粘度传感器在大型装备中应用的关键技术。西安交通大学赵立波教授聚焦压力传感器技术做《微纳特种压力传感器技术》专题报告。杭州师范大学传感技术中心钱正洪主任作《磁传感测量与数据融合处理技术》专题报告,从磁传感芯片的设计、信号测量与数据融合等方面作了详细的介绍。国防科技大学吴学忠教授作了《AI赋能MEMS传感器智能化发展新趋势》专题报告,从MEMS传感器智能化发展需求、技术途径、发展现状及趋势四个方面梳理了MEMS智能传感器技术发展方向。杭州晶华微电子股份有限公司副总经理赵双龙作了《智能传感器中国芯的方案》专题报告,分享了传感器信号调理芯片国产化方案。中科院上海微系统与信息技术研究所研究员李铁传感器国家工程研究中心副总工程师沈阳仪表院研发中心主任张春光西安交通大学教授赵立波杭州师范大学传感技术中心主任钱正洪国防科技大学教授吴学忠杭州晶华微电子股份有限公司副总经理赵双龙本次会议围绕MEMS智能传感器的前沿技术、产业趋势和热点问题等进行了深入研讨,来自不同领域的行业专家分享了传感器技术、产业和应用领域的最新研究成果,探讨了今后的发展方向。
  • 南科大杨灿辉和葛锜团队:多材料3D打印具有多模式传感功能的离子电容传感器
    在过去十年中,离电器件(Ionotronics or Iontronics,离子-电子混合器件,即基于离子与电子协同作用的器件)因其固有的柔韧性,可拉伸性,光学透明性和生物相容性等优势引起了越来越多的关注。然而,现有的离电传感器由于器件结构简单、成分易泄漏,导致器件稳定性差,传感功能单一,极大地限制了实际应用。因此,设计制造性能稳定且具有多模式传感能力的离电传感器具有重要的工程应用价值。南方科技大学力学与航空航天工程系杨灿辉团队与机械与能源工程系葛锜团队,报道了通过多材料光固化3D打印技术一体化设计制造基于聚电解质弹性体的多模式传感离子电容传感器,解决了传统离电传感器稳定性差和功能性单一的问题,为可拉伸离电传感器的设计、智造与应用提供了新的解决方案。相关研究成果以“Polyelectrolyte elastomer-based ionotronic sensors with multi-mode sensing capabilities via multi-material 3D printing”为题发表在《Nature Communication》期刊。南方科技大学科研助理李财聪、博士生程健翔和何耘丰为论文共同第一作者,杨灿辉助理教授与葛锜教授为论文共同通讯作者。本研究得到了深圳市软材料力学与智造重点实验室和广东省自然科学基金等项目支持。如图1所示,受人体皮肤对于拉、压、扭及其组合等外力的多模态感知能力的启发,研究人员利用多材料光固化3D打印技术制备了具有多模式传感能力的离电传感器。传感器采用了聚电解质弹性体(PEE),其高分子网络中含有固定的阴离子或阳离子,以及可移动的反离子,具备抗离子泄漏的特性。在打印过程中,PEE材料与传感器上的介电弹性体(DE)材料之间通过共价和拓扑互连形成了牢固的界面粘接。图1. 皮肤启发的多模式传感离电传感器。(a) 人体皮肤内多种力感受器示意图。(b) 人体皮肤可以感知单一的力学信号如压拉、压、压+剪、压+扭。(c) 基于多材料数字光固化3D打印技术制备具有多模式传感能力的离电传感器。研究人员首先合成了一种名为1-丁基-3-甲基咪唑134-3-磺丙基丙烯酸酯(BS)的单体,作为聚电解质材料的组成成分之一,并与另一种名为MEA的疏水单体一起进行共聚。然后通过优化BS和MEA的比例,平衡聚电解质材料的力学性能和电学性能,从而优化传感器的性能,如图2所示。图2. 聚电解质弹性体的设计、制备与光学、力学、电学性能以及热、溶剂稳定性。如图3所示,研究人员进行光流变测试验证了所开发的PEE材料的可打印性。然后通过180°剥离测试,分别测量了3D打印和手动组装的PEE/DE双层结构的界面粘接强度。结果表明,3D打印的双层结构由于PEE和DE之间形成的共价键和拓扑缠结而具有强韧的界面,剥离过程发生了PEE材料的本体断裂, 粘接能达339.3 J/m2;相比之下,手动组装的PEE/DE双层结构界面弱,剥离过程发生了界面断裂,粘接能只有4.1 J/m2。在耐久度测试中,基于PEE的电容式传感器由于无离子泄漏可以长时间保持稳定的信号,而基于传统的LiTFSI掺杂离子的弹性体的传感器由于离子泄漏,信号持续发生漂移,直至发生短路。图3. 离电传感器的可打印性与性能。(a) PEE存储模量和损耗模量随光固化时间的变化曲线。(b) 固化时间与能量密度随层厚的变化关系。(c) 打印的PEE阵列展示。(d) 3D打印和手动组装的PEE/DE双层结构的180°剥离曲线。(e) 3D打印的PEE/DE双层结构本体断裂示意图。(f) 手动组装的PEE/DE双层结构界面断裂示意图。(g) 基于PEE和基于LiTFSI掺杂离子的弹性体的电容式传感器的ΔC/C0随时间变化曲线。(h) 基于PEE的电容式传感器无离子泄漏。(i) 基于LiTFSI掺杂离子的弹性体的电容式传感器离子泄漏示意图。3D打印技术为器件的结构设计提供了极高的灵活性。如图4所示,研究人员分别设计并一体化打印了拉伸、压缩、剪切、扭转四种不同的离电传感器,器件均具有良好的性能和稳定性。特别地,通过器件的结构设计,即可以实现传感器灵敏度的大幅度优化,例如通过在压缩传感器的介电弹性体层引入微结构可以将灵敏度提高两个数量级,又可以实现传感器灵敏度的按需调控,例如通过设计剪切传感器前端的轮廓线或扭转传感器的扇形区域数量可以分别实现不同相应的剪切传感器和扭转传感器。图4. 拉伸、压缩、剪切、扭转离电传感器。(a) 拉伸传感器原理示意图。(b) 电容-拉伸应变曲线。(c) 压缩传感器原理示意图。(d) 有/无微结构的压力传感器的电容-压力曲线。(e) 剪切传感器原理示意图。(f) 一种剪切传感器实物图。(g) 不同灵敏度的剪切传感器的电容-剪切应变曲线。(h) 剪切传感器的疲劳测试曲线。(i) 扭转传感器原理示意图。(j) 一种扭转传感器实物图。(k) 不同灵敏度的扭转传感器的电容-扭转角曲线。(l) 扭转传感器的疲劳测试曲线。如图5所示,研究人员进一步设计并一体化打印了拉压、压剪、压扭三种组合式离电传感器。组合式传感器最大的挑战之一在于不同传感通路之间相互的信号串扰,例如,当器件拉伸时,由于材料的泊松效应会导致垂直方向上的器件几何尺寸缩小,等效于压缩变形,导致拉伸激励引起压缩通道的信号变化。研究人员结合有限元模拟分析,通过合理的器件结构设计,有效地避免了不同通道之间的信号串扰。图5. 组合式离电传感器。(a) 拉压组合传感器示意图。(b) 器件实物图。(c) 拉压组合传感器等效电路图。(d) 单一传感模式下的器件信号。(e) 压缩激励下的电容-圈数变化曲线。(f) 拉伸激励下的电容-圈数变化曲线。(g) 拉压组合变形下的信号谱。(h) 压剪组合传感器示意图。(i) 器件实物图。(j) 压剪组合传感器等效电路图。(k) 单一传感模式下的器件信号。(l) 压扭组合传感器示意图。(m) 器件实物图。(n) 压扭组合传感器等效电路图。(o) 单一传感模式下的器件信号。最后,研究人员展示了一个由四个剪切传感器和一个压缩传感器组成的可穿戴遥控单元,并将其连接到一个远程控制系统,用于远程无线控制无人机的飞行,如图6所示。这个可穿戴遥控单元中的四个剪切传感器负责感知手部的手指运动,用于控制无人机的方向。而压缩传感器则用于感知手指的压力,控制无人机的翻滚。这种可穿戴遥控单元的设计可以实现人机交互,提供更加灵活的控制方式。图6. 组合式离电传感器用于无人机的远程无线操控。(a) 无人机控制系统示意图。(b) 组合式离电传感器中剪切传感模块工作模式示意图。(c) 剪切传感模块工作原理。(d) 传感器五个通道电容信号测试。(e) 指令编译逻辑。(f) 组合式离电传感器实时电容信号。(g) 不同时刻的无人机飞行状态。文章来源:高分子科技023-40583-5MultiMatter C1基于高精度数字光处理3D打印技术和独家离心式多材料切换技术,MultiMatter C1多材料3D打印装备可实现任意复杂异质结构快速成型,在力学超材料、生物医学、柔性电子、软体机器人等领域具有重要应用潜力。离心式多材料切换技术:独家开发的离心式多材料切换技术可实现高效材料切换和残液去除。离心转速可调,最高达8000转/分钟,60秒内即可完成多材料切换,单次打印多材料切换最大次数高达2000次,处于业内领先水平。可打印材料范围广:该设备支持粘度在50-5000 cps范围内的硬性树脂、弹性体、水凝胶、形状记忆高分子和导电弹性体等材料及这些材料组合结构的多材料3D打印,为不同行业和应用领域,提供了材料选择的灵活性。多功能多材料耦合结构实现:该设备可打印高复杂度、高精度、多功能、多材料耦合结构,支持同时打印2种材料,可打印层内多材料和层间多材料,且多材料层内过渡区尺寸在200μm以内,为复杂多材料结构制造提供高精度解决方案。
  • 大连化物所发展荧光传感器阵列监测淀粉样蛋白聚集
    近日,中科院大连化学物理研究所生物技术研究部分子探针与荧光成像研究组(1818组)徐兆超研究员团队和新加坡科技设计大学刘晓刚教授团队合作,发展了一种全分子多因素调控荧光团TICT的方法,设计出具有宽动态响应范围和梯度敏感性的荧光传感器阵列,应用于Aβ蛋白聚集动力学的监测。该方法基于荧光分子的发光构效关系,通过实验和理论相结合的方式,深入理解分子发光机理,为工程化创制高性能的荧光分子提供了新思路和新方法。   通过抑制荧光分子受光激发后的扭转分子内电荷转移(Twisted Intramolecular Charge Transfer, TICT),可以开发出高亮度、高稳定性的荧光团。调控荧光团TICT性能可以设计具有不同敏感性的荧光探针以满足探测生理环境多样性的需求。分子工程方法依靠单个影响因素来调控TICT,如电子供体的供电子能力或共轭体系大小等,一直以来缺乏从分子结构整体来系统发现和考量多种影响因素。   针对这一问题,本工作中合作团队通过理论计算和实验验证,首先发现多个结构因素对荧光团TICT态存在影响,包括发色团共轭链长度、分子是否带电、供体模块的供电性以及供体和发色团之间的几何结构的预扭转等。   进一步,研究团队以广泛应用于蛋白质检测、粘度或pH指示剂的半花菁类荧光团为研究骨架,将多重影响因素系统考量指导分子结构改造,设计合成了15种半花菁衍生物荧光阵列,发光颜色涵盖整个可见光区(444至735nm),并具有梯度灵敏度和不同动态响应范围(粘度响应系数从0.46到0.97)。这种阵列的宽动态响应范围和梯度敏感性得益于荧光分子结构的多样性,最终实现了对Aβ蛋白聚集不同阶段动力学的监测以及对形成的Aβ纤维的荧光成像。徐兆超团队在理解和调控TICT这一淬灭荧光的光物理过程中做了系统性工作:通过结构改造,抑制了TICT并创制了多种高亮度的荧光染料(J. Am. Chem. Soc.,2016);发现了一种新型的光诱导分子内电荷转移机制(Angew. Chem. Int. Ed.,2019);实现了准确预测不同类型荧光染料TICT态的方法(Angew. Chem. Int. Ed. ,2020);近期也对该领域的进展做了系统性的综述(Chem. Soc. Rev.,2021)。   相关研究成果以“Monitoring Amyloid Aggregation via Twisted Intramolecular Charge Transfer (TICT)-Based Fluorescent Sensor Array”为题,于近日发表在《化学科学》(Chemical Science)上。该工作的第一作者是1818组博士后王超和博士研究生江文钞。上述工作得到国家自然科学基金、我所创新基金等项目的资助。

粘度传感器相关的方案

  • 氦质谱检漏仪压力传感器检漏
    目前市面上传感器类型主要分为光电传感器, 光纤传感器, 压力传感器, 区域传感器, 接触式传感器等等. 其中压力传感器 pressure sensor 是工业实践中最为常用的一种传感器, 广泛应用于航天, 科研, 船舶, 空调制冷设备等等领域. 国标 GB 要求压力传感器出厂前必须经过泄漏检测, 传统检漏方法一般采取绝压和密封法或单向, 双向压差法检漏, 随着压力传感器行业的不断发展, 对漏率的要求逐渐增高, 传统办法无法检测出微小的泄漏, 上海伯东德国 Pfeiffer 氦质谱检漏仪替代传统检漏法日渐成熟,在行业内广泛流传.
  • 恒温恒湿试验箱在电子传感器中应用的解决方案
    本方案利用恒温恒湿试验箱,对电子传感器进行测试。通过设置试验箱的温度、湿度等参数,模拟不同环境条件。将传感器置于其中,监测其性能参数,以评估传感器在各种环境下的稳定性与可靠性,为优化设计和生产工艺提供依据。
  • 土壤热流传感器的校准
    土壤热流密度很难进行准确测量,相应的土壤热流计板也很难进行校准。本文根据温度梯度和单独的导热系数测量对所研究的参考热流进行了计算。导热系数测量采用了瞬态探针法,当温度梯度测量精度优于1%时,此种方法的导热系数测量误差约为2%,这个结果是本研究工作的测试依据。将5种商品化的热流计板与这个参考热流相比较,试验证明这些热流计板具有明显的误差。1mm厚度的TNO PU 43T热流传感器具有最高的准确性,平均相对误差为4%。一种有前途的新型技术为在线校准技术,HUKSEFLUKS公司的HFP-01-SC圆片热流传感器采用了此种技术,试验证明这种传感器的误差为5%,在现场使用有很突出的优势。测试MIDDLETON CN3和TNO WS 31S热流传感器的相对误差达到近20%,而套环型热流计HUKSEFLUKS SH1则给出了更差的结果,这主要是由于它测试的是温度梯度而不是热流密度。这款热流计在进行了沙子导热系数修正后依然误差很大。对于所有被检的热流传感器,都是通过处于具有蒸发现象的瞬态条件下来获得相应的结论。常用的Philip修正因子被证明并不十分精确,仅有一半本文所进行的试验中这种方法可以降低测量的相对误差,而其它时候反而会使误差更大。然而,这种修正做为一种工具在土壤热流传感器的设计中还是具有一定作用,并在修正幅度和测量误差之间存在一个正的相关性。

粘度传感器相关的资料

粘度传感器相关的试剂

粘度传感器相关的论坛

  • 【资料】在线润滑油粘度传感器

    【资料】在线润滑油粘度传感器

    FWS-2型在线润滑油粘度传感器专利技术产品高剪切率粘度传感器,适用于各种油液。结构简单,体积小,响应快,简洁的工业过程在线安装形式。一种基于QCM敏感器件的新型润滑油粘度的在线测量传感器,当被测油液与探头敏感器件接触时,通过测量压电超声敏感器件的参数变化,来感知液体粘度的变化。克服目前在线粘度传感器普遍存在体积大,结构复杂,成本高,安装和使用复杂的缺点。本传感器能在线实时动态监测所有低浓度液体粘度变化 广泛应用于石油,化工,电力,冶金及国防等领域. 主要应用在:控制油液的雾化水平或流动性,油品调合的一致性和连续性,评估油液质量,监视和控制生产过程等方面。实际应用中实时监测润滑油的粘度变化能反映润滑油的质量状态及剩余寿命。不仅能优化设备维修周期,减少停机时间,实现按质换油,优化换油周期,延长设备使用寿命,减少废油产生,而且可以减少重大事故的发生。如:大型机械齿轮箱,轴承失效,汽轮压缩机组,发动机机组,液压系统,飞机,轮船及大型动力机械。技术参数测量范围: 0 - 300cP 分 辨 率: 0.5cP 输入: 12VDC 输出: 1-100KHz响应时间: 2s 工作温度: -10℃-120℃工作压力: 常压探头外径: M36×1.5mm 前置电路: 115×80×38mmhttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/04/201104160843_289145_1826493_3.jpg

  • 【原创】在线粘度检测传感器

    FWS系列在线液体粘度传感器及监测装置粘度是衡量液体抵抗流动能力的一个重要的物理参数 粘度的测量和石油,化工,电力,冶金及国防等领域的关系非常密切,是工业过程控制,提高产品质量,节约与开发能源的重要手段。在物理化学,流体力学等科学领域中,粘度测量对了解流体性质及研究流动状态起着重要的作用。 实际工程和工业生产中,经常需要在线检测流体的粘度,以保证最佳的过程运行环境与产品质量,从而提高生产效益。通过在线测量过程中的液体粘度,可以得到液体流变行为的数据,对于预测产品工艺过程的工艺控制,输送性以及产品在使用时的操作性有着重要的指导价值。液体的特性往往与产品的其他特性如颜色,密度,稳定性,固体成分含量和分子量的改变有关系,而检测这些特性的最方便和灵敏的方法就是在线检测液体的粘度.在生产过程中 根据工艺技术要求的范围进行在线粘度检测,可以最大限度的减少产品的报废率和生产线的停工期. 对润滑油来讲粘度是衡量润滑能力的一个重要指标。当润滑油经过被润滑的运动副表面时,局部的高温高压会使润滑油氧化,同时各种杂质的掺入也会降低润滑油的流动性,导致粘度升高。因此,实时监测润滑油的粘度变化能反映润滑油的质量状态及剩余寿命。 FWS系列在线液体粘度传感器(以下简称传感器)主要用于在线实时监测液体粘度,可广泛应用于石油,化工,电力,冶金及国防等领域. 主要应用在:控制液体的雾化水平或流动性,油品调合的一致性和连续性,评估流体质量,监视和控制生产过程等方面。如粘合剂,化工制品,原油石油产品,油漆油墨涂料,聚合物。它不仅结构简单,使用方便,而且响应快,价格低。具有简洁的工业在线安装形式。该传感器与控制室中的二次仪表或控制器相连,还可以实现数据存储、温度补偿及控制功能。 二、技术参数 1. 测量方式: 柱塞探头.在线实时测量.: 2. 测量参数:液体粘度 粘度范围:0 - 20000CP(型号分类对应测试量程-见附件) 3. 测量分辨率: 0.5cP 4. 输出信号:: 频率信号(10-100KHz) 5. 响应时间: 小于20.5秒 6. 工作温度: -10℃ -180℃ 7. 输入电压 直流12V, 1.2A8. 最大流体压力: 常压 和高压

  • 【资料】在线液体粘度传感器

    【资料】在线液体粘度传感器

    FWS-3型在线液体粘度传感器超声波振动技术。国际先进水平 高精度,长期稳定,无运动部件,无维护. 不受环境的影响 应用于很宽范围的工作温度,工作压力以及流体粘度变化 无须特殊安装. 适用各种流体实际工业生产中,经常需要在线检测流体的粘度,以保证最佳的过程运行环境与产品质量,从而提高生产效益。通过在线测量过程中的液体粘度,可以得到液体流变行为的数据,对于预测产品工艺过程的工艺控制,输送性以及产品在使用时的操作性有着重要的指导价值。液体的特性往往与产品的其他特性如颜色,密度,稳定性,固体成分含量和分子量的改变有关系,而检测这些特性的最方便和灵敏的方法就是在线检测液体的粘度.在生产过程中 根据工艺技术要求的范围进行在线粘度检测,可以最大限度的减少产品的报废率和生产线的停工期.FWS-3 型在线液体粘度传感器是各类涂料,各种基质的胶油墨 食品、制药、化学处理、橡胶、油、或任何需求高精度与快速反应时间粘度测定法应用的理想选择. 新型超声振动方法在一个较宽的连续与实时测量范围内保证了极好的精确度与可重复型.用于泡沫状的、流动的以及低粘度等难测量流体的极好的解决方案。应用:1. 低粘度物体溶剂型胶粘剂、化学品、果汁、日用品、油、石油石油产品、涂料、油墨、涂料、药品、聚合物2.中等粘度物体 热熔胶、石蜡、热熔胶、沥青、陶瓷浆料、钻井液、食品、凝胶、树脂、丝印油墨、纸张涂料、淀粉3.高粘度物体: 环氧树脂、填缝化合物、凝胶、密封剂、油墨、糖蜜技术参数测量范围: 0 - 10000cP 分 辨 率: 2%FS 输 入: 12VDC 0.5A输 出: 1-2000Hz响应时间: 2s 工作温度: -10℃-120℃探头外径: M42×2 M36×1.5长 度: 160mmhttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/04/201104160846_289149_1826493_3.jpg

粘度传感器相关的耗材

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    1.专业生产专用传感组建2.中国境内负责免费配送服务。3.根据客户要求可配备第三方质量检测证书。4.安全可靠。804006010049粘度计组件804001010013-油样温度传感器组件804001010014闪点传感器组件804003010002蒸汽温度传感器组件温馨提示:咨询及购买热线:0755-86502051、13502867358李生、18898705165张小姐
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    1.恒奥德仪器油中水分饱和度传感器油中水分传感器进口敏感芯片配件型号HAD-300 水分传感器是一款十分智能化油中水分饱和度传感器。其采用高精度敏感元件实时测量油中湿度与温度变化,可以连续在线输出油中水分饱和度与温度指标。油中水分饱和度是指当前温度下油中水分的实际含量与油中水分饱和含量的比值,以0-100%示,0代表油中不含水,100%代表当前温度下油中水分含量完全饱和。 意义已经有无数的案例证明,水分的存在对于大多数油液是有极大破坏力的,比如:对于润滑油和液压油,水分会造成油品品质劣化,添加剂失效、粘度降低,造成腐蚀和锈蚀,降低润滑及承载能力,加剧零部件磨损,降低系统使用寿命,甚至引发严重事故。对于绝缘油,水分会破坏油的绝缘特性,对电力设备的安全构成威胁。对于燃油,水分将会使油品的燃烧效率降低,严重的会导致发动机熄火,造成交通事故。 电力变压器、汽轮机组、发动机、液压传动系统等贵重工业设备,一旦发生故障或者损坏,不但经济受到损失,还可能引发重大安全事故。 采用进口敏感芯片,温度补偿算法 ---水分饱和度达到3%FS,温度达到0.5℃ 坚固 ---IP66防护等级,全不锈钢机身 ---防电源反接设计,工业隔离措施 ---9-36VDC宽电源输出,满足各类应用场合 易用 ---即插即用,两路4-20mA与一路RS485输出接口 ---G1/2” BSP标准接口,8cm长度,易于安装 ---水分饱和度与温度两路4-20mA标准信号源输出 ---就地数字输出与校准接口,现场完成传感器校准 2.数字PH传感器 MODBUS-RTU通讯协议 PH电极型号:HAD-PH6 主要特点:1、RS-485传输接口,MODBUS-RTU通讯协议,双向通讯。2、电源及输出隔离设计,电气安全性。3、内建保护电路,增强抗干扰能力,以适应复杂的环境。4、通信协议简单易用,能够输出多电极诊断信息,为智能化。5、低功耗的设计以应对多的使用场合,内部存储器在断电情况下能够保存校准及设置信息。6、PPS壳体,耐腐蚀能力强,3/4前后螺纹,方便安装。7、pH复合电极采⽤ 低阻抗敏感玻璃膜制成,能应用于多种 条件的pH测量,具有响应快,热稳定性好。 技术参数:测量范围 0~14pH测量精度 ≤±0.02pH适用温度 0~60℃响应时间 20sec漂移度 ≤±0.1pH/24h敏感膜阻抗 ≤500MΩ斜率 ≥97%(25℃)零电位点 7±0.5pH(25℃)防水等级 IP68供电电源 12-24VDC输出方式 MODBUS/RS485 3.数字在线COD传感器 型号:HAD-SCOD 产品简介: 许多溶解于水中的有机物对紫外光具有吸收作用。因此通过测量这些有机物对254nm波长紫外光的吸收程度,可衡量水中有机污染物的总量。传感器采用两路光源,一路254nm紫外光,一路365nm紫外参比光,能自动消除悬浮物质的干扰,从而实现稳定的测量值。 适用于饮用水处理厂、自来水、游泳池水、河道水和企业排放污水等对水溶液中的COD浓度进行连续监测。主要特点:1、RS-485传输接口,MODBUS-RTU通讯协议,双向通讯。2、电源及输出隔离设计,电气安全性。3、内建保护电路,增强抗干扰能力,以适应复杂的环境。4、通信协议简单易用,能够输出更多电极诊断信息,智能化。5、低功耗的设计以应对多的使用场合,内部存储器在断电情况下能够保存校准及设置信息。6、316L壳体,耐腐蚀能力强,3/4后螺纹,方便安装。7、无需试剂,无污染,经济环保。 技术参数:COD量程范围 0~600mg/L equiv.KHPCOD精度 ±5%F.SCOD分辨率 0.1mg/L浊度量程范围 0~300NTU浊度精度 ±5%F.S浊度分辨率 0.1NTU工作温度 5~40℃最深深度 水下10米数字接口 MODBUS/RS485模拟接口 4-20mA供电 12~24VDC标定 一点或两点校准防护等级 IP68安装方式 流通池安装、浸没式安装尺寸 Φ34*232mm 4.数字浊度传感器 符合IS07027标准 散射浊度电极 悬浮物浓度传感器 型号:HAD-ZDJ 本仪器采用90°散射光法,近红外光源,消除色度于扰,符合IS07027标准。LED以一定的角度向样品发射近红外光束,该光束在传输过程中碰到样品中的悬浮物会发射散射,设置于和入射光成90°的检测器接收该散射光,样品中悬浮物浓度与散射光强成正比,从而可以通过测定所散射光强度计算出样品中悬浮物浓度以及浊度。主要特点: 1、RS-485、4-20ma传输接口,MODBUS-RTU通讯协议,双向通讯。 2、电源及输出隔离设计,电气安全性。 3、内建保护电路,增强抗干扰能力,光源补偿、以适应复杂的环境、。 4、通信协议简单易用,能够输出更多电极诊断信息,更为智能化。 5、低功耗的设计以应对更多的使用场合,内部存储器在断电情况下能够保存校准及设置信息。 6、316L壳体,耐腐蚀能力强,3/4后螺纹,方便安装。 7、IP68、可长期在水下工作。 8、测试范围广(0~4000NTU)。 9、可以用于低浊度检测(1NTU,配合流通池)。 10、自带雨刮器,具有自动清洗功能。 11、内置温度传感器,具有水温自动补偿功能。 12、平均无故障连续运行时间≥720h/次 5.数字在线盐度传感器四电极技术,RS485数字接口,支持MODBUS协议四电极盐度仪 四电极电导率传感器 型号:HAD-YD6 产品简介: 数字在线盐度传感器,采用四电极技术,RS485数字接口,支持MODBUS协议,环保型设计。 主要特点:1、RS-485传输接口,MODBUS-RTU通讯协议,双向通讯。2、电源及输出隔离设计,电气安全性。3、内建保护电路,增强抗干扰能力,以适应复杂的环境。4、通信协议简单易用,能够输出多电极诊断信息,为智能化。5、低功耗的设计以应对多的使用场合,内部存储器在断电情况下能够保存校准及设置信息。6、可在线连续监测,实时掌控水质动态。技术参数:量程范围 0-80ppt精度 ±1ppt分辨率 0.1ppt响应时间 10 s防护等级 IP68最大操作压力 6 bar温度范围 0 ~ 50℃传感器接口 支持RS-485, MODBUS协议电源信息 DC 5~12V ,功耗≤0.1W温度传感器 NTC电极材料 镍 6.风传感器气象仪器 风向风速传感器 型号:HAD-1 概述: 螺旋桨风传感器是用于测量水平方向风向风速的气象仪器,抗强风、耐海洋性气候、动态特性好等特点,仪器结构设计合理,可在恶劣气候条件下工作。应用范围如气象台站、石油平台、海岛、机场、风力发电、环境保护等方面 7.深井测温仪 地下水测温仪 海洋测温仪 海水测温仪 深水测温传感器 型号:HAD-SJSW 1、内置液晶照明功能,以便在光线较暗处查看数据; 2、全数字调校,可对零点误差,满度误差进行修正; 3、8-15段拆线修正功能,可对传感器非线性误差进行修正; 4、低功耗设计,整机工作电流仅为1mA; 5、无操作自动休眠功能; 6、传感器可互换,性能稳定,误差小; 7、低电量提醒功能; 技术参数: 电 源:DC9V 6F22 功 耗:≤10mW 使用环境:-20~60℃ (特殊需求:-50~200定制) 外形尺寸:132x72x32mm 重 量:200g(不含传感器) 测温范围:-50~200℃ 分 辨 率:0.1℃ 精 度:±0.2℃ 传感器规格:φ10×70mm(铜棒) 导线长度:1-1000m选择 8.土壤PH值传感器 固体电介质和大面积聚四氟乙烯液接界型号:HAD-TPH HAD-TPH土壤PH值传感器,很好的解决了传统土壤PH需配备显示仪表、标定繁琐、集成难度大、功耗大、 土壤PH值传感器,真正实现土壤PH在线实时监测;采用固体电介质和大面积聚四氟乙烯液接界,不易堵塞,免维护;集成度高、体积小、功耗低、携带方便;支持二次开发; HAD-TPH技术参数测量范围: 0-14pH准 确 度: ±0.1pH分 辨 率: 0.01pH反应时间:<10秒(水中)供电方式: DC 12V DC 24V其他 输出形式:电压:0~5V电流:4~20mA RS485 其他 仪器线长 标配:5米其他 工作环境:温度0~80℃ 湿度0~95%RH功耗:0.2W壳体材质:防水塑料外壳变送器尺寸:98*66*49mm 9.GB/T 17626数字输出型双轴倾角传感器 型号:HAD326T 倾角传感器生产标准:GB/T 191 SJ 20873-2003 倾斜仪、水平仪通用规范倾角传感器计量院校准标准:JJF1119-2004电子水平仪校准规范陀螺加速度测试标准:QJ 2318-92陀螺加速度计测试方法GJB 2786A-2009 军用软件开发通用要求产品环境试验检测标准:GJB150电磁抗干扰试验标准:GB/T 17626技术参数 范围 ±10 ±30 ±60 ±90 °测量轴 X 轴 Y 轴 X 轴 Y 轴 X 轴 Y 轴 X轴 Y轴分辨率 0.1 0.1 0.1 0.1 °绝对精度 @25℃ 0.1 0.2 0.3 0.4 °长 期 稳 定性0.5 0.5 0.5 0.5零 点 温 度系数-40~85° ±0.02 ±0.02 ±0.02 ±0.02 °/℃灵 敏 度 温度系数-40~85° ≤150 ≤150 ≤150 ≤150 ppm/℃上 电 启 动时间0.5 0.5 0.5 0.5 S响应时间 0.02 0.02 0.02 0.02 s输出速率 5Hz、15Hz、35Hz、50Hz、100HZ 可设置(RS485 无此功能)输出信号 RS232/RS485/RS422/TTL/PWM/CAN/MODBUS 可订货 10.土壤温湿度传感器含水率;土壤温度 型号 HAD-R100W 一、HAD-R100W土壤温湿度传感器技术参数测量参数:土壤容积含水率;土壤温度测量单位:%( m3/m3);℃测量量程:0~100%;-30~70℃ 测量精度:0~50%(m3/m3)范围内为±2%(m3/m3);±0.2℃ 工作范围:-30℃~70℃ 稳定时间:湿度为通电后1秒,温度为通电后10秒左右 响应时间:<50ms 测量区域:以中央探针为中心的直径为7cm、高为7cm的圆柱体
  • 电容传感器
    电容传感器采用德国米铱公司应用创新型生产工艺,电容传感器的生产出带嵌入式Capa卡帕技术的电容式传感器。电容传感器特点这意味着显著延长电容传感器的使用寿命成为可能。嵌入式Capa卡帕技术也可用于涡电流传感器。与当前市场上可用的传统的传感器相比,新的Capa技术将电极嵌入一个非常稳定的载体材料,显著提高了温度稳定性。全新的传感器使用温度可高达200℃ 即使是在-269℃的低温下也能使用。嵌入式卡帕技术(ECT)让电容传感器的设计有了更大的自由。例如,capaNCDT CSH-FL传感器的安装高度仅为4mm。电容传感器型号:capaNCDT CSHcapaNCDT CSH-FL电容传感器规格最佳的温度稳定性 在洁净室和超高真空中应用 专门的传感器设计 工作温度在-269°C至200°C之间 标准化的生产过
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