酒酫测量仪

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酒酫测量仪相关的厂商

  • 东莞市正盛测量仪器有限公司位于模具制造之都广东东莞长安。公司主要专营德国ITP测针 精密测量仪器及配件,机床设备及配件,电子产品及配件,仪器耗材等产品,致力于为客户提供测量仪器方便专业的咨询,力求成为客户可信赖的伙伴。
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  • 昆山赛万腾测量仪器有限公司是一家从事三坐标测量机、影像测量仪生产及销售的资深企业,行业经验30年,市场遍布全球。 团队主要成员涉足计量行业二十余年,同中国三坐标测量行业一起成长,经过多年的不懈努力积累了丰富的行业经验,依托科学严谨的管理体系,配备完善的生产手段和检测条件,测量仪器在出厂前都经过了严格的循环检测以确保每一台仪器应用稳定。可广泛应用于航空航天、国防军工、模具制造、电子、塑胶、精密零部件加工、汽车及零配件生产等行业。 公司十分注重科技创新和新产品研发,根据国际市场发展趋势研发的各类新产品,始终领先于同行业的同类产品。公司自创立之日起即与德国专业公司进行设计、品质管理、生产、人才培训等方面的密切合作,为公司长远的发展奠定了坚实的基础。 赛万腾决心在任何情况下都只生产和销售高品质、性能卓越的测量仪器。
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  • 东莞忠仪测量仪器有限公司是一家集自主研发,代理销售,技术培训,信息咨询及维修服务於一体的高科技企业。公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。為国内的生產加工企业和厂家提供质量可靠的各类仪器设备和专业维修服务,自成立以来凭著良好的信誉、优良的產品品质、热情周到的售后服务赢得了广泛客户的信赖与支持。经长期努力以来,公司集累了一批具有良好素质和专业技术丰富的维修及销售工程师,能及时為您提供最优惠快捷的专业服务。公司主要经营项目如下:1.日本东京光电子(TOE)激光镭射测径仪。2.日本尼康(Nikon)工业测量仪器:投影仪、工具显微镜、工业自动影像仪、高度计,3.日本三丰(Mitutoyo)系列:三坐标、投影仪、工具显微镜、表面粗糙度仪、真圆度测定机、轮廓度测量仪,三丰镭射测定机系列,。4.日本三丰(Mitutoyo)小量具系列:表盘、数显及游标卡尺、分厘卡、厚薄计、杠桿量表、深度规、高度规、高度仪、伸缩规、形状类测针等。5.日本东京精密(ACCRETECH)表面粗糙度仪、真圆度测定机、轮廓度测量仪、形状类测针等。6.瑞士(Trimos)/(TESR)系列各类精密量具,一维/二维精密测高仪,精密长度测长仪. 三维三坐标测量仪,投影仪等等及其它种类精密量测仪器。7.日本AIKOR数显推拉力计系列、手动荷重仪系列(HF-2S)、自动曲线荷重仪系列(1305VR)、硬度计系列的销售和维修、荷重元换新及维修。8.万濠(Rational)万濠投影机、万濠影像量测仪、金像显微镜。9.专业研发量具数据采集管理软件。10.各类进口/国产仪器升级,年度保养,专业维修服务。 本公司销售仪器广泛应用於电子、航空、五金、塑胶、橡胶、模具、硅橡胶按键、油墨涂料等行业,我们不但為客户提供优质的仪器设备,还将通过做好从销售到售后服务的每一个环节来让客户感受到我们细致入微的服务。 公司宗旨:诚信 协作 务实 迅速.
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酒酫测量仪相关的仪器

  • Star A 系列溶解氧便携式测量仪赛默飞世尔科技Orion Star A 便携式溶解氧测量仪可满足不同用户的测量需要。大屏幕LCD 显示,可让您快捷地得到测量信息。可显示溶解氧饱和度百分比或浓度和温度,以及时间、日期、样品编号、用户编号和校准点等图标,对于测量十分有帮助。稳定性和平均值等高级功能选项保证在任何场合都能得到精确的测量结果。功能特点操作界面有中文、英文等6 种语言供选择AUTO-READTM 功能可将读数锁定,当数据稳定时会显示指示图标。定时读数功能可在设置的间隔时间内自动记录读数温度校准和温度自动补偿,可补偿温度对电极斜率的影响,确保测量精度,使测量结果更可靠仪表可自动识别极谱式溶解氧探头和RDO 荧光法溶解氧探头可保存多至2000 组测量数据,符合GLP 标准可使用USB 或RS232 接口和附带的数据分析软件来传输数据或更新仪表软件台式和便携式仪器均可使用AA 电池或电源适配器台式防护等级IP54,便携式防护等级IP67订货指南订货号产品描述标准配置应用推荐310D-01AStar A 专业型台式溶解氧测量仪A213 溶解氧主机,083005MD 极谱式溶解氧探头( 带校准套),080513 维护套件,970802BOD 搅拌器,电极支架,电源适配器实验室DO 的精密测量310D-24AStar A 专业型台式溶解氧(BOD)测量仪A213 溶解氧主机,086030MD 极谱式自搅拌溶解氧探头,080513 维护套件,080514 电解液,电极支架,电源适配器废水中BOD 的测量320D-01AStar A 专业型便携式溶解氧测量仪A223 溶解氧主机,087010MD RDO 溶解氧探头(3 米线缆,带不锈钢沉降套和校准套、电极帽),仪表护套(带电极固定器),便携箱,4节AA 电池适用于户外DO 以及啤酒/ 葡萄酒中DO 的精确测量320D-02AStar A 专业型便携式溶解氧测量仪A223 溶解氧主机,087020MD RDO 溶解氧探头(6 米线缆,带不锈钢沉降套和校准套、电极帽),仪表护套(带电极固定器),便携箱,4节AA 电池适用于污水、地表水以及啤酒、葡萄酒中DO 的精确测量技术参数Star A 便携式溶解氧测量仪溶解氧探头类型极极谱式溶解氧或RDO 荧光法溶解氧探头极谱式溶解氧浓度测量范围0-90mg/L分辨率0.1,0.01相对精度±0.2饱和度%测量范围0-600%分辨率1,0.1相对精度±2%RDO 荧光法溶解氧浓度测量范围0-50mg/L分辨率0.1,0.01相对精度±0.1mg/L(0-8mg/L);±0.2mg/L(8-20mg/L)读数的10%(20-50mg/L)饱和度%测量范围0-500%分辨率1,0.1相对精度±2%大气压自动补偿范围450.0-850.0mmHg盐度校正系数0-45ppt校准类型饱和水空气、饱和空气水、Winkler 滴定、无氧水温度测量范围0-50℃分辨率0.1相对精度±0.1校准功能有,1 点数据存储数量1000 条,符合GLP 标准记录类型手动、自动记录编辑末条删除或全部删除输入溶解氧探头9 针mini DIN 接口输出RS232 接口,USB 接口电源电源适配器100-240V ACAA 电池4 节
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  • 准确度为 0.2 %v/v一台 Snap 41 即可取代所有玻璃比重计根据小型酿酒厂的需求定制酒精测量操作简单 - 没有人为错误自动对结果进行温度校正:无需温度校正表测量值以体积百分比 (%v/v)(补偿至 20 °C 而日本市场为 15 °C)或标准酒精度 (Proof)(补偿至 60 °F)表示对白酒酒精度进行高达 0.1 %v/v (Snap 51) 或 0.2 %v/v (Snap 41) 准确度的微调,可节省使用宝贵的纯蒸馏酒。黏度对结果的影响会自动修正。按照预定义程序使用去离子水轻松进行校准和调整。Snap 51 可通过 RFID 识别样品,从而实现测量结果的良好可追溯性可从大型彩色屏幕上读取结果。利用 Snap 51,您可存储并打印结果,或之后通过 Bluetooth 将结果导出到电脑。在整个生产过程中使用相同的便携式酒精测量仪酒精测量范围为 0 %v/v 至 100 % v/v一台数字酒精比重计即可取代所有玻璃比重计。Snap 51 可用于白酒酿造生产的所有阶段。还可以测量果汁中的糖浓度。如果您的实验室已经有酒精测量仪,可以使用 Snap 41/51 进行生产过程中或入库控制时额外的快速检查。30 秒内即可执行现场酒精测量可通过内置泵直接从储存容器中取出 2 mL 样品。手势控制可以实现单手操作,这样即使测量时很难触碰到样品,您也可以保持稳定。左手或右手均可方便使用测量池带有观察窗口和背景灯,便于观察进样是否恰当。屏幕可自动旋转,在仪器任何位置都能方便读数新设计的金属支架确保仪器在样品容器上的稳定、平衡。超长工作寿命坚固的金属测量池(镍铬合金),带防溅式外壳和硬质玻璃面板通过电容按键进行操作,无论是否佩戴手套,均可灵敏操作专为在白酒的存储位置现场使用而设计测量池采用特殊的橡胶防护,缓冲在日常操作中的撞击来自市场ling导者的高级数字型酒精测量仪根据 U 型管振荡原理测量高准确度密度,以此获取酒精浓度。安东帕是这项技术的市场ling导者,拥有 50 多年的经验。安东帕生产的数字酒精测量仪是行业的标准仪器,用于大型酿酒厂、政府机构和手工酿酒厂。技术规格Snap 41Snap 51测量范围酒精:0 %v/v 至 100 %v/v 温度:5 °C 至 30 °C(41 °F 至 86 °F) (自动温度补偿)酒精:0 %v/v 至 100 %v/v 温度:0 °C 至 40 °C(32 °F 至 104 °F) (自动温度补偿)准确度酒精:0.2 %v/v 温度:0.2 °C (0.4 °F)酒精:0.1 %v/v 温度:0.1 °C (0.2 °F)重复性标准偏差*酒精:0.1 %v/v 温度:0.1 °C (0.2 °F)酒精:0.05 %v/v 温度:0.05 °C (0.1 °F)再现性标准偏差*酒精:0.15 %v/v酒精:0.07 %v/v分辨率酒精:0.01 %v/v 温度:0.1 °C (0.1 °F)酒精:0.01 %v/v 温度:0.01 °C (0.01 °F)环境温度0 °C 至 35 °C(32 °F 至 95 °F)-10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F)测量原理U型管振荡技术U型管振荡技术支持的测量单位酒精浓度以体积百分比 (%v/v)(校正至 20 °C 或 15 °C)或标准酒精度 (Proof) 表示酒精浓度以 %v/v(在20 °C 或 15 °C时)或 °Proof 表示 密度 糖/浸出物浓度以 °Brix 或 °Plato 表示 十个可编程自定义测量单位内存–1024 个测量结果、250 个样品 ID、 30 种测量方法电源三节 1.5 V LR06 AA 碱性电池三节 1.5 V LR06 AA 碱性电池样品量2 mL2 mL尺寸245 mm x 103 mm x 126 mm (9.6 in x 4 in x 5 in)468 mm x 108 mm x 119 mm (18.4 in x 4.3 in x 4.7 in)重量660 g(23.3 盎司)860 g(30.3 盎司)接口Bluetooth(仅用于软件更新)Bluetooth(数据传输至 PC 或打印机)、 RFID(样品识别)防护等级IP54IP54可选配件腕带,操作面板橡胶防护壳,运输手提箱腕带、操作面板橡胶防护壳、便携式 Bluetooth 打印机、Bluetooth USB 适配器
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  • 操作方便快速,结果准确可靠 0-100%v/v测量范围,取代所有量程比重计 现场取样,轻轻一按,结果立现,测试结果自动温度修正,无需查表 中文操作系统,电容式触摸屏,大屏幕结果显示 结果准确度高达0.1%v/v, 大大提高勾兑过程的精准度和产品标签的可靠度 多种结果显示单位可供选择,满足不同国家标准需求 只需2ml样品量,大大节省您的原液和产品 除了可测量纯蒸馏酒和白酒,也可进行果汁的糖浓度测量 设计坚固,经久耐用 镍铬合金材质金属测量池,无惧腐蚀和碰撞 防溅外壳,硬质玻璃面板,适合现场环境使用 良好的数据可追溯性 可通过 RFID(射频识别)识别样品,从而获得可追踪的结果 测试结果自动保存,可打印或通过蓝牙导出到电脑,为白酒酿造制定可追溯的生产过程文档 根据 U 型管振荡原理高准确度地测量密度,以此获取酒精浓度。安东帕是这项技术的市场领导者,拥有50多年的经验,安东帕生产的数字酒精测量仪是行业的标准仪器,被广泛用于各大型酿酒厂、政府机构和手工酿酒厂等。测量范围酒精:0 % v/v 到 100 % v/v温度:0 °C 至 40 °C(32 °F 至 104 °F)(自动温度补偿)准确度酒精:0.1 % v/v 温度:0.1 °C (0.2 °F)重复性标准偏差*酒精:0.05 % v/v 温度:0.05 °C (0.1 °F)再现性标准偏差*酒精:0.07 %v/v环境温度-10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F)测量原理U型管振荡技术支持的测量单位 酒精浓度以 %v/v(在20 °C 或 15 °C时)或 °Proof 表示 密度 糖/浸出物浓度以 °Brix 或 °Plato 表示 十个可编程自定义测量单位内存1024 个测量结果、250 个样品 ID、 30 种测量方法电源三节 1.5 V LR06 AA 碱性电池样品量2 mL尺寸468 mm x 108 mm x 119 mm (18.4 in x 4.3 in x 4.7 in)重量860 g(30.3 盎司)接口Bluetooth(数据传输至 PC 或打印机)、 RFID(样品识别)防护等级IP54可选配件腕带、操作面板橡胶防护壳、便携式 蓝牙(Bluetooth) 打印机、Bluetooth USB 适配器* 按照 ISO 5725 标准
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酒酫测量仪相关的资讯

  • 物美价廉:安东帕SNAP50便携式酒精测量仪全新发布
    亲爱的客户,您是否也需要在生产过程中持续关注酒精含量?从选择原材料到灌装为成品。您是否也在期待一款能在生产现场直接从储酒罐或是酒桶检测酒精含量的产品?毫无疑问,这种检测必须既简单又快速,而且,足够精确! 便携式酒精测量仪SNAP 50,唯一的答案 奥地利安东帕公司全新推出便携式酒精测量仪SNAP 50,它小巧轻便、操作简单,而精度高达0.1%v/v,可以轻松地在现场完成测试,并能立即读取或是储存测量数据。注意:它完全不受环境温度的影响,其内置的温度补偿功能可以轻易的消除温度变化的影响,无需额外的计算。 快速现场检测,就这么简单 您可以直接从储酒罐或是酒桶中测量,而不必先将样品导入烧杯中。Snap50能够在极短的时间内快速显示样品的酒精含量。他能保存高达1024个数据,包括测量时间、样品ID等信息。Snap50可以适用于多种工业领域的应用。 怎么实现的?事实胜于雄辩 为什么测量如此快速为什么您不再需要文本工具?为什么环境温度没有影响?如何达到如此高的测量精度?您可以在我们的网站上找到这些问题的答案,或是与我们的专家咨询联系。在酒精检测领域,有技术问题,当然要找安东帕。 安东帕SNAP50便携式酒精分析仪详细技术参数:http://www.anton-paar.com/cn-cn/products/details/alcolyzer-spirits-mme-alcohol-analysis-system-1/alcohol-meter/
  • 成都玖锦:电子测量仪器国内市场近400亿高端仪器的机遇与挑战
    近年来,受益于我国政策的大力支持以及5G技术、国产化芯片、雷达等下游产业的快速发展,我国电子测量仪器市场高速增长,电子测量仪器中国市场占全球市场的比重超30%,国内电子测量仪器企业正迎来新的发展机遇。  市场:持续、稳定增长仍是基调  中国电子产业的迅速发展,对电子测量仪器的市场需求潜力巨大,产品普及需求与升级换代需求并存,市场将持续稳定增长。  据相关数据显示,中国电子测量仪器的市场规模自2015年至2019年间以15.09%的年均复合增长率从171.54亿元增长至300.93亿元,预计中国电子测量仪器的市场规模将在2025年达到422.88亿元。  高端测量仪器国产化势在必行  据相关数据显示,2019年国产仪器市场占比不到30%,剩余约70%则来自进口仪器。目前,我国高端电子测量仪器,大部分来自国外,市场主要被美国、德国、日本的三家厂商占据。面对高速增长的市场需求,以及日益复杂的国际环境,高端电子测试仿真仪器仪表急需进行国产化。  把握机遇打造高端仪器品牌是重要课题  在高端科研仪器设备领域,成都玖锦攻克了多项关键核心技术,成功研制出了:50GHz矢量信号分析仪、43.5GHz矢量网络分析仪、4.8GHz任意波形发生器和3GHz射频阻抗分析仪(全球仅三款),各项技术全面对标国际一线品牌同类仪器指标,且产品软硬件均为自主设计研发,具备模块级和板卡级自主可控。  作为国内电子测试测量仪器仪表行业的新一线技术品牌,成都玖锦科技有限公司相关负责人表示:面对持续、稳定增长的市场需求以及国家相关领域的战略需要,做好国产高端仪器的研发、生产与制造,建立强势民族品牌势在必行。  (PSA5000A矢量信号分析仪)  成都玖锦研发人员占比66%以上,经过多年技术积累,成都玖锦通过自主掌握的“射频阻抗特性分析”“超宽带矢量信号采集存储分析与回放”“多通道多体制微波目标模拟”等核心技术,打破国际技术壁垒,开发了“信号分析仪”“信号源”“矢量网络分析仪”和“综合测试仪”等产品线,正在国内高端电子测试测量仪器市场迅速崛起,目前更在全力打造高端电子测试测量仪器仪表产业园。  随着新一代国家测量体系建设的启动,国家仪器产业体系建设已开始布局,重要场景下的关键核心测量技术亟待突破,整体测量能力亟待提升,国内高端电子测量仪器企业仍然任重道远。
  • 满足挑剔舌尖,尽享新鲜啤酒——奥豪斯ST400D光学溶氧测量仪轻松把关啤酒质量
    啤酒,作为一种最具平民气息的风靡全世界的酒精饮料,历经了八千多年的发展,如今啤酒已走进千家万户,并在全世界不同国家形成了不同的啤酒文化。在今天,这种口味独特的酒精饮料更易被年轻人所接受,成为跟进世界潮流的时尚选择,它所带出的丰富泡沫总能把轻松快乐的情绪最大化,同时兼具价格优势与普适性的甘苦滋味,在代表着自由与洒脱的炎炎夏日,成为永远的主旋律。随着人们生活水平的普遍提高,消费者在对啤酒口味上的要求也愈加挑剔。对如何保持啤酒风味的稳定,提供给消费者更新鲜感的啤酒已成为许多啤酒厂商质量工作中的重点。啤酒中含氧量是影响啤酒新鲜度及口感的主要因素之一。那么,如何测定含氧量呢?今天我们就跟随小编一起,和奥豪斯的工程师一起来探秘吧!实验概述啤酒风味的稳定通常是指啤酒灌装后在保存过程中,风味无明显变化。要保持啤酒风味的稳定,除去在原料及工艺上严格控制外,主要是解决啤酒中含氧量问题。即在啤酒发酵后的每一环节尽量保持酒液与氧的隔绝。通常啤酒酿造过程中,溶解氧含量应控制在0.10ppm左右。成品酒中吸入过多的氧会造成瓶装熟啤香气和口味较大改变,啤酒中酒花芳香气味会消失,并产生氧化臭味。啤酒中不饱和脂肪酸的氧化产生纸板味,同时啤酒中的蛋白多肽类物质氧化也可能形成浑浊物,甚至造成永久浑浊。由此可知,控制啤酒中含氧量是非常重要的一个环节。实验仪器与试剂实验步骤:由于ST400D光学溶氧测量仪出厂做过校准,可直接使用。我们的工程师先取五个样品分别测试溶氧值,数据如下:实验结果与分析:A 奥豪斯ST400D光学溶氧测量仪采用目前最先进的荧光技术,维护简单、耐用,操作简便,可快速提高检测啤酒含氧量的效率。B 实验中的溶氧值最小为0.05 ppm、最大为0.34 ppm。可能是由于啤酒开始时二氧化碳含量大,氧气含量较少,随着在敞开烧杯中啤酒与空气接触导致其二氧化碳溢出,氧气进入量增加,导致读数变大。C 实验中所有溶氧值都是小于1 ppm,可见雪津啤酒的含氧量符合我们的饮用需求,可放心饮用!为什么选择奥豪斯ST400D光学溶氧测量仪?ST400D光学溶氧测量仪采用目前最先进的荧光技术,相比传统极谱法、原电池法,不需要电解液,不需像电化学电极一样更换膜,或者预热操作;样品不需要搅拌即可测量,操作和维护简单;产品经久耐用,寿命更长。测量范围可达0.00~20.0 ppm,分辨率高达0.01 ppm。针对溶解氧随温度、气压变化大的特点,ST400D内置温度和气压补偿,可及时修正温度、气压变化导致的溶解氧误差。 ST400D光学溶氧测量仪隶属于奥豪斯Starter产品系列,其秉承公司品牌文化,遵循产品定位,是满足市场上大众化需求、走高性价比路线的常规电化学产品,它不仅实用,而且易于操作上手,质量可靠稳定,真正做到绝对简单。欲了解更多产品信息,请及时与我们联系!

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  • 【资料】第九讲 测量仪器的特性

    第九讲 测量仪器的特性[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=50518]第九讲 测量仪器的特性[/url]

  • 【资料】温度测量仪

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

  • 【转帖】温度测量仪

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

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