频敏变阻器

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    LEUVEN鲁玟 专注材料实验室设备及工业超声清洗设备上海鲁玟科学仪器有限公司前身为中国纺织科技开发总公司仪器部,拥有多年的设计研发经验,长期与华东理工、东华大学等单位保持紧密的科研合作,致力于材料实验室设备以及工业超声清洗设备的研发与制造。 目前,鲁玟科学仪器的产品已经覆盖理化实验分析仪器、过滤器及清洗设备、高分子聚合在线检测设备、管道在线除垢阻垢解决方案共四大类数百个品项。其中,鲁玟研发生产的粘度仪、喷丝板清洗检测仪器。设计精密、品质卓越的特点,受到国内外客户的广泛认可,已经成功在德国、美国、韩国、印度、伊朗、巴基斯坦等多个国家实现销售。 同时,鲁玟秉持“以技术为客户创造价值”的理念,不断研发、引进高新技术,实现产品的领先更新。更以良好声誉与瑞典波通、瑞士万通等十余家国际知名品牌协力合作,为客户提供一站式解决方案以及更灵活、更优越的售后服务。公司业务项目、设备名称项目、设备概述备注高分子聚合在线检测高分子在线检测仪可安装在各种高分子材料聚合生产线上检测酸值、羟基、羧基、氨基、水分、粘度等质量参数。leuven 理化实验室分析仪器实验室整体解决方案实验室规划、设备提供、技术培训服务AVS600系列自动粘度仪用于多种条件下的PET、PBT、PP、PA、PVC、PVDF、聚氨酯、浆粕等几乎所有高分子材料的特性粘度、粘数、平均聚合度的测试自主研发生产PV60高精度恒温槽控温精度高,保证精确测量粘度所需的恒定温场自主研发生产磁驱多位加热搅拌器用于大量样品筛选、培养、样品浓缩,溶剂蒸发等自主研发生产FHG-8反应管恒温加热器适用于聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)的二甘醇含量测定、220度下PET样品的醇解处理等。自主研发生产DSC差示扫描量热仪用于测量材料的熔点、玻璃化温度、结晶度、固化度、纯度、比热、反应动力学、热稳定性、相转变温度等参数。德国耐驰、美国TA核磁共振仪可完成石化行业物资组分剖析和工艺参数在线检测;可实时反应到DCS体系,为炼油、石化行业供给及时在线剖析和质量卡边掌握,为原油蒸馏、催化重整、乙烯裂解装配、制品油折衷优化供给疾速、精确的成份和目标剖析成果。英国牛津、德国布鲁克色泽仪测量范围广泛,包括:固体,液体,粉末,颗粒和胶片等等,数据测定快速,简单,精度高;广泛应用于造纸、印刷、陶瓷、化工、纺织印染、建材、粮食、制盐等行业。日本电色、美国电位滴定仪应用于化工、石化、化妆品、生物技术、食品及饮料、环境、表面处理及电镀等众多领域,可进行酸碱、氧化还原、沉淀和络合等滴定。瑞士万通卡式水份仪适用于塑料、橡胶、粮食、医药、化工、特种材料等行业。重复性好、稳定性强、准确度高。气相色谱仪可用于分析热稳定且沸点不超过500°C的有机物,如挥发性有机物、有机氯、有机磷、多环芳烃、酞酸酯等。分光光度计测定被测物质在特定波长处或一定波长范围内光的吸收度,对该物质进行定性和定量分析。 工业清洗设备工业清洗、检测整体解决方案镜检仪采用先进的机器视觉技术,全自动检测喷丝板上的每个喷丝微孔,并对其关键参数进行精确的量化和评价。LEUVEN一体化HYPOX水解清洗系统更有效的清洗被聚合物污染的滤芯、喷丝板、熔体过滤器等机械部件;操作简单便捷、安全,同时节约清洗成本。 LEUVEN滤芯自动高压水洗机 清洁度高,清洗速度快,对深孔、细缝和工件隐蔽处亦可清洗干净,提高生产效率。LEUVEN泡点检测台通过检测滤芯的泡点情况,有助于确定产品的完整性。管道除垢阻垢方案在线除垢阻垢仪适用于石油、化工、冶金、钢铁、制糖、制药、供水、环保、电力等系统结垢的各种管道、热交换器、水冷设备、容器、锅炉等。LEUVEN
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  • 广州敏捷生物技术有限公司坐落在国家级创新园区—广州科学城,是一家专业从事动物疫病和食品安全快速检测设备和相应配套试剂的集研发、生产和销售于一体的生物高科技企业。 公司拥有标准化实验室和通过第三方验收的兽用GMP车间,购置有美国Biodot三维喷点平台、IsoFlow平板式喷金划膜仪、工业级的转轮除湿系统等先进的研发生产设备。 公司聚焦于快速检测(POCT)领域,拥有23项核心专利,2018年第七届中国创新创业大赛荣获生物医药行业初创组广州市赛和广东省赛“优胜奖”。 依据时间分辨免疫荧光层析技术平台,公司开发了动物疫病、食品安全、重金属检测等三个系列25项快速检测试剂,并建立了全球性的营销网络。 公司核心团队由数十名曾从事人类医疗体外诊断领域的高级专家及学者组成,拥有由多名博士硕士组成的技术研究队伍,致力于把最前沿、最高端、最实用的人类医疗检测技术,应用到动物疫病和食品安全检测领域,将有效解决行业领域发展的市场痛点和难点,从而大大提高整个行业的技术水平和服务效率。 更灵敏,更快捷,成为高端快速检测领域的领跑者!
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  • 深圳市敏勤电子科技有限公司是一家以传感器为基础,集技术开发、生产、代理销售为一体的专业的高科技公司。我们的员工都有着多年的传感器销售和应用经验,能为广大的客户提供优质的传感器控制产品和强大的技术支持能力,可以为客户提供各种传感器的的整体解决方案。我们本着为客户选择最合适的产品的原则,尽可能地为客户降低成本、提高效能。我们能以最快的速度为客户解决应用中的各种问题。我们代理销售的产品有压力、温度、湿度、气体、磁阻、加速度、流量等传感器,广泛应用于汽车、电力、家电、工业,农业、军工,楼宇,医疗、动力环境等行业。我们与一些大型的国际化传感器生产商保持着紧密的合作关系,能将最新、最先进的传感器产品以及全新的设计理念带给广大的客户,以提高客户产品的性能。公司秉承 诚信互利、共同发展 的原则,以 创新,快速,勤奋,务实 为经营理念,以客户为中心,提供优质的服务,以最大的努力满足客户对传感器控制产品的需求。忠诚希望能与广大客户共同成长。
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频敏变阻器相关的仪器

  • 仪器简介:FRA (Frequency Response Analysis software) 频率响应分析软件是专用于控制和分析处理电化学频率响应(又称:交流阻抗)数据的软件;主要特点: 可提供10Hz ~ 1 MHz全范围一次性测量,无需进行分段测量; 可全范围进行单个或多个正弦波测量; 可提供多种交流阻抗的测量方法,例如: Frequency scan at a single potential常规的单电位下的频率扫描阻抗测量方法; Potential scan with at each potential a frequency scan电位频率扫描; Potentiostatic Time scan恒电位下的时间频率扫描; Frequency scan at a single current单电流下的频率扫描; Current scan, with at each current a frequency scan电流频率扫描; Galvanostatic Time scan恒电流下的时间频率扫描。 可显示多种曲线形式,包括:Nyquist、Bode、Epsilon等; 可基于EQUIVCRT进行曲线的模拟和拟合; 在Nyquist图中找圆; 进行Kramers-Kronig试验。
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  • 超小体积,紧凑,稳定的分子泵组,即用型干泵系统,是小体积真空室的理想真空解决方案。该涡轮分子泵机组在同类产品中最轻、体积最小。它可以直接安装在您系统上的任何位置。TPS-mini 将 TwisTorr 74 FS 涡轮分子泵和 10 L/min 干式隔膜泵结合为一体。应用领域:广泛适用于高真空应用,如原为分析,DIY仪器搭建 产品特性:- 新一代涡轮分子泵 TwisTorr 74 FS- 体积最小、重量最轻、紧凑、干式、清洁且稳定的系统- 通用电压 (90–240 V),通过 CE/CSA 认证- 串行或模拟通信、压力驱动设定值、模拟设定- 宽范围真空计读数能力- 大屏幕压力数据显示器
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  • DRP 系列是卓立汉光*新推出的新型双频阻尼隔振平台,引入双频阻尼隔振系统,具有更合理的刚性、更小的固有频率和更好的隔振性能。DRP 系列结构上采用:P 型双频阻尼隔振系统、整体焊接支架(带脚轮)、标准铁磁不锈钢台面,整体高度800mm,分为支架和台面两部分。台面整体为三层夹心式蜂窝结构,采用焊接工艺(非胶粘工艺),没有松动、开裂、脱落等困扰。上台面材料为SUS410 铁磁不锈钢,具有较好的耐腐蚀性能。厚度根据尺寸设计为:100/200/300mm,具有很好的硬重比和刚性。台面采用精密磨削工艺,台面的平面度达到0.02~0.05mm/600mm×600mm,台面上按照25mm×25mm 孔距均布M6 螺纹孔,方便安装各类滑台和调整架。支架采用整体焊接四支撑结构(3 米及3 米以上为六支撑),支撑腿上方引入双频阻尼隔振系统,支撑腿下方采用阻尼隔振垫,具有较好的隔振性能,固有频率通常小于6~15Hz,适合精密隔振要求环境中使用。支架带脚轮,方便移动和搬运。调整高度机构在每个支撑腿下方,可解决地面不平引起的支架扭曲、变形等现象。DRP 系列产品刚性高、稳定性好、隔振效果突出,适合于绝大部分光学实验使用,能兼顾教学和科研领域的应用。特点:• 引入双频阻尼隔振系统,具有更小的固有频率和更好的隔振性能,固有频率通常小于6~15Hz。• 整体焊接支架,具有更好的刚性和稳定性,支架下方带高度调整机构和脚轮,方便调整和搬运。• 台面材料为SUS410铁磁不锈钢,具有较好的耐腐蚀性能。• 台面厚度100/200/300mm,具有很好的硬重比和刚性,侧面采用黑色铝塑板包边,美观、实用。• 教学和科研可兼顾的阻尼隔振平台。DRP系列标准双频阻尼隔振平台TM技术指标:• 台面结构:三层夹心式蜂窝结构• 上台面:4~6mm厚SUS410铁磁不锈钢• 台面内部支撑:钢制井字形蜂窝状支撑结构,焊接工艺,强度高• 下底面:4~6mm厚碳钢,表面喷黑塑处理• 侧板:内层碳钢板,外层为黑色铝塑板,美观、实用,四角用不锈钢板包角• 台面厚度:100/200/300mm,详见选型表• 平面度:0.02~0.05mm/600mm×600mm,高于国外同类产品• 隔振材料:P型双频阻尼隔振系统• 固有频率:<6~15Hz,同负载和实际使用情况相关• 支架:整体焊接四或六支撑结构(3米为六支撑),具有更好的刚性和稳定性。支架下方带高度调整机构和脚轮,方便移动和调整• 台面加支架总高度800mm,总高度可调范围:-10~+15mm• 孔距:25mm×25mm• 孔径:M6• 重量:100mm厚台面约:120Kg/m2200mm厚台面约:140Kg/m2300mm厚台面约:167Kg/m2细节说明: 其它配件:DRP系列标准双频阻尼隔振平台TM选型表:
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  • iCAP 7400 ICP-OES测定阴极铜及铜制品中多种微量元素
    纯铜,是发电机、电缆、电路板等电工器材和热交换器等器材制造的原材料;而铜合金在制造轴承、齿轮、钟表零件、武器弹壳、精密阀门、船用螺旋桨精密弹簧和电接触元件被广泛使用,又是制造精密电工仪器、变阻器、精密电阻、热电偶等用的制造材料。由此可见,基于纯铜及铜合金等应用领域的区别限制,能够准确控制和精准测量各种铜制品中添加的合金元素和杂质元素含量,对于产品质量控制和使用安全具有重要的指导意义。 在以铜为基体的原子发射光谱分析中,尽管铜并非典型的富线光谱元素,但在180-800nm依然包含约300多条发射谱线,特别是180-350nm为铜谱线集中区域,绝大部分杂质控制元素最佳灵敏谱线又处于该光谱区,这对于杂质元素分析而言,将会受到严重基体效应所造成的邻近谱线干扰和跨级光谱干扰。 蓝色方框为所有铜元素发射谱线 准确测量,赛默飞有新招!iCAP 7000优异的光学系统设计,采用全固定式分光元件的二维色散系统,具有最大化的光栅常数和闪耀角,实现高光通量情况下的高分辨率保证,结合CID专利的非破坏式读取NDRO和防溢出Anti-Blooming技术,有利于多种杂质元素在共存基体的条件下获得最佳的信噪比指标,降低了基体效应对分析过程所产品的影响,样品无需要标准方法中共沉淀富集微量元素或电解除铜的基体分离方法,即可实现准确测量阴极铜及铜制品中多种微量元素含量。 样品前处理准确称取1g样品(精确至0.0001g)于聚四氟乙烯烧杯中,加入10mL混合酸于180度条件下加热溶解样品,至样品全部溶解溶液呈蓝色透明状,以超纯水稀释定容至50mL HDPE容量瓶中,摇匀,待测溶液,按同法制备试剂空白。阴极铜采用标准加入法测量,铜米、阳极板、铜线坯采用基体匹配标准曲线法。 仪器参数及配置点击查看大图 检出限测试依据JJG-768仪器检定规范要求,实验选择进行连续11次试剂空白测试,以连续11次空白的3倍标准偏差做为方法检出限,各元素检出限数据如下:点击查看大图 样本结果 iCAP 7000Series ICP-OES做为现代高端光谱仪器的市场需求典范,光学元件采用了全固式结构中阶梯光栅和棱镜二维交叉色散设计,光室部分采用38±0.1℃高精度恒温,所有等离子体气均采用质量流量控制器(控制精度0.01L/min)和291600像素单元构成的面阵式固态CID检测器。 这些设计无疑地代表着现行最高端的设计技术,基于这些种技术设计的使用,保证了iCAP 7000 ICP-OES具有无与伦比的稳定性指标、最佳的灵敏度和抗光谱干扰能力。对于能够有效检出的主量元素的多次测量精密度可以控制在0.1%以内,仪器具有优异的连续运行稳定性指标,能够最大程度上保证测量结果的可靠性和重复性。 扫描下方二维码即可获取赛默飞全行业解决方案,或关注“赛默飞色谱与质谱中国”公众号,了解更多资讯+
  • 中国科大实现低频射频场的高灵敏里德堡原子传感器
    中国科学技术大学郭光灿院士团队在基于里德堡原子的低频射频电场测量上取得重要进展。该团队史保森、丁冬生课题组利用非共振外差方法实现了基于里德堡原子的低频射频电场精密探测,相关成果以“Highly sensitive measurement of a MHz RF electric field with a Rydberg atom sensor”为题发表在国际应用物理期刊《Physical Review Applied》上。   里德堡原子由于其较大的电偶极矩和极化率等独特性质,在微波测量领域展现出巨大应用潜力。基于里德堡原子的量子传感器在测量精度﹑抗干扰性以及可朔源等方面有望超越传统微波接收系统,因此该研究方向受到广泛关注,例如:美国陆军研究室、桑迪亚国家实验室等开展了相关研究,并取得了重要进展[Physical Review Applied 13, 054034 (2020),Physical Review Applied 15, 014047 (2021)]。尽管里德堡原子传感器在GHz高频微波频段探测取得了重要进展,但在MHz附近的低频波段却遇到困难,测量灵敏度较低,其主要原因在于低频电场与里德堡原子之间的耦合是一种弱的非共振相互作用,受限于光谱测量分辨率,人们难以测量微弱微波电场造成的扰动,这就限制了里德堡原子微波测量向低频波段的扩展。   在本工作中,研究团队基于AC Stark效应和非共振外差技术,通过引入一个本地振荡电场来放大系统对微弱信号电场的响应,最后通过测量探测光的电磁诱导透明光谱得到信号电场的强度。研究团队实现了对30-MHz微波电场(波长近10米)的高灵敏度测量,最小电场强度为37.3µV/cm,灵敏度为−65 dBm/Hz,动态范围超过65 dB。此外,研究团队还演示了1 kHz振幅调制(AM)信号的传输和接收:通过对探测光束信号进行解调,并分别方波和正弦波调制下提取初始调制信息,保真度均达到98%。图1 (a)里德堡态激发 (b)传感器示意图图2 (a)系统灵敏度 (b)和(c)AM解调信号演示 这项工作提高了MHz电场的原子传感器灵敏度,有助于原子电场传感技术的发展。该工作对里德堡原子传感器的在其他领域的应用,如远程通信、超视距雷达和射频识别(RFID)也有参考价值。   中科院量子信息重点实验室硕士研究生刘邦为本文的第一作者,丁冬生教授、史保森教授为本文的共同通讯作者。该成果得到了科技部、基金委、中科院、安徽省重大科技专项以及中国科学技术大学的资助。
  • 哈工大(深圳)马星团队和中科院刘志远研究员《Nature Electronics》: 基于可调塑性的
    镓基液态金属(LM)由于其优异的金属导电性以及室温流动性特点,被认为在柔性电子领域具有广泛的应用前景。基于镓基LM材料,目前已成功开发出各类柔性电子器件,如可穿戴传感器、柔性电容器、柔性电感器以及柔性变阻器等。LM柔性器件的集成性和可靠性一直以来是该领域的研究热点,其中3D柔性电子被普遍认为是提高集成性的有效解决方案之一。然而,液态金属的流动性是一把双刃剑,虽然它为LM柔性器件提供了优异的可变形性,但同时给3D结构柔性电路的制备带来了巨大挑战。目前报道的3D打印、冷冻打印、通道填充等方法在复杂3D结构电路的制备、工艺成本以及功能性芯片的集成等方面仍存在不足。近期,哈尔滨工业大学(深圳)马星教授联合中科院深圳先进技术研究院刘志远研究员,提出了一种通过将镓基液态金属转变为固态并通过塑性变形制备复杂3D结构柔性导体的方法。作者基于金属材料的合金化及相关理论,着重考量材料的相变温度、机械强度和塑性加工性能,筛选出Ga-10In作为3D柔性电子制备的基础材料。固体Ga-10In的高塑性特点允许通过机械弯曲、缠绕等方式制备复杂3D结构导体,在熔点以下温度将3D导体与功能芯片连接并使用硅胶封装后,熔点以上温度加热(22.7 °C)便可使Ga-10In熔化并恢复其流动性。此外由于过冷效应,Ga-10In导体可以在低于熔点的一定的温度范围内保持液态,保证了柔性电子器件的服役温度区间。为证明该方案的实用性,作者设计了具有超高灵敏度的3D应变传感器、由3D跳线导体构成的二极管 (LED) 阵列以及由3D螺旋结构的可穿戴传感器和多层柔性电路板组成的手指动作监测装置。相关工作以“Three-dimensional flexible electronics using solidified liquid metal with regulated plasticity”为题发表于电子领域权威期刊《Nature Electronics》,2019级博士生李国强同学为该论文第一作者。在本项研究中,由摩方精密25 μm精度的nanoArch P150设备3D打印的高精度模具,为制备2D应变传感电路和3D拱形跳线提供了精密支持。图1:基于可调塑性的凝固态液态金属的3D柔性电子简介说明。(a) 液态的Ga-10In转变为固态的片状和棒状示意图;(b) 塑性变形能力对比;(c) Ga-10In低温拉伸性能;(d) Ga-10In相变性能测试;(e) 基于该方案制备的3D柔性电子。图2:Ga-In合金材料表征及性能测试。(a) 凝固态Ga-10In显微组织;(b) Ga-In合金中A6相体积分数于In元素含量的关系;(c) Ga-10In和Ga-15In显微组织表征;(d) Ga-10In拉伸样断口附近显微组织表征;(e) Ga-In合金力学性能测试;(f) 图(e)对应的屈服强度和延伸率;(g) Ga-In合金相变测试;(h) Ga-In合金熔点与In元素含量的关系。图3:2D应变传感器的电力性能测试及3D高灵敏度应变传感器设计。(a) 2D应变传感器电阻-应变关系;(b) 2D应变传感器平均GF值与应变的关系;(c) 2D应变传感器横向及纵向拉伸性能测试;(d) 3D应变传感器照片及其性能;(e) 3D应变传感器挤压位置的CT微观表征;(f) 与已报道LM应变传感器的灵敏度对比。 图4:Ga-10In 3D拱形导体及其LED柔性阵列应用。(a) 熔化前后拱形Ga-10In导体图像;(b) LED阵列示意图;(c) LED阵列电流-电压性能测试;(d) 控制装置和LED阵列电路图;(e) 控制系统和LED柔性阵列照片;(f) LED阵列动态弯曲图像。图5:3D结构的可穿戴手指动作监测柔性装置。(a) 装置示意图;(b) 3D柔性传感器及其变形性能;(c) 3D柔性传感器的手指动作传感测试;(d) 3D传感器疲劳性能测试;(e) 3D柔性电路板俯视图像;(f, g) 3D垂直电路图像;(h) 该柔性装置的手指动作测试。通过凝固态Ga-10In液态金属的塑性变形制备复杂结构3D柔性导体具有显著优势,但作者表示,该3D柔性电子制备方案目前在导电线径、柔性器件制备效率、以及自动化制造设备等方面仍存在限制。

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  • NTC热敏电阻工作原理

    NTC是Negative Temperature Coefficient 的缩写,意思是负的温度系数,泛指负温度系数很大的半导体材料或元器件,所谓NTC热敏电阻器就是负温度系数热敏电阻器。它是以锰、钴、镍和铜等金属氧化物为主要材料, 采用陶瓷工艺制造而成的。这些金属氧化物材料都具有半导体性质,因为在导电方式上完全类似锗、硅等半导体材料。温度低时,这些氧化物材料的载流子(电子和孔穴)数目少,所以其电阻值较高;随着温度的升高,载流子数目增加,所以电阻值降低。NTC热敏电阻器在室温下的变化范围在10O~1000000Ω,温度系数-2%~-6.5%。NTC热敏电阻器可NTC热敏电阻器广泛用于测温、控温、温度补偿等方面。 NTC负温度系数热敏电阻构成 NTC(Negative Temperature Coefficient)是指随温度上升电阻呈指数关系减小、具有负温度系数的热敏电阻现象和材料.该材料是利用锰、铜、硅、钴、铁、镍、锌等两种或两种以上的金属氧化物进行充分混合、成型、烧结等工艺而成的半导体陶瓷,可制成具有负温度系数(NTC)的热敏电阻.其电阻率和材料常数随材料成分比例、烧结气氛、烧结温度和结构状态不同而变化.现在还出现了以碳化硅、硒化锡、氮化钽等为代表的非氧化物系NTC热敏电阻材料. NTC热敏半导瓷大多是尖晶石结构或其他结构的氧化物陶瓷,具有负的温度系数。 NTC负温度系数热敏电阻历史 NTC热敏电阻器的发展经历了漫长的阶段.1834年,科学家首次发现了硫化银有负温度系数的特性.1930年,科学家发现氧化亚铜-氧化铜也具有负温度系数的性能,并将之成功地运用在航空仪器的温度补偿电路中.随后,由于晶体管技术的不断发展,热敏电阻器的研究取得重大进展.1960年研制出了NTC热敏电阻器. NTC负温度系数热敏电阻温度范围  它的测量范围一般为-10~+300℃,也可做到-200~+10℃,甚至可用于+300~+1200℃环境中作测温用.  负温度系数热敏电阻器温度计的精度可以达到0.1℃,感温时间可少至10s以下.它不仅适用于粮仓测温仪,同时也可应用于食品储存、医药卫生、科学种田、海洋、深井、高空、冰川等方面的温度测量.文章来源:http://www.firstsensor.cn/

  • 气相色谱仪常用温度传感器 —— 热敏电阻温度传感器

    气相色谱仪常用温度传感器 —— 热敏电阻温度传感器

    [align=center][font=宋体][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]常用温度传感器[/font][font='Times New Roman'] [font=Times New Roman]—— [/font][/font][font=宋体]热敏电阻温度传感器[/font][/align][align=center][font='Times New Roman'] [/font][/align][align=center][font='Times New Roman'][font=宋体]概述[/font][/font][/align][font=宋体]热敏电阻是利用金属氧化物半导体材料的电阻值随温度变化特性制成的热敏元件,与常见的热电阻相比,其电阻温度系数更高,可以获得更高的温度检测灵敏度。热敏电阻成本较低、阻值随温度变化的曲线呈非线性、不同元件之间的特性分散性较大、可测量温度范围较低,一般用于室温或者色谱仪的某些工作于较低温度的辅助单元。[/font][align=center][font=宋体]简介[/font][/align][font=宋体][font=宋体]热敏电阻是金属氧化物半导体材料制成的测温元件,与热电阻(例如铂电阻)测温原理类似,温度变化会改变其电阻值。一般分为负温度系数([/font][font=Times New Roman]NTC[/font][font=宋体])热敏电阻、正温度系数([/font][font=Times New Roman]PTC[/font][font=宋体])热敏电阻和临界温度([/font][font=Times New Roman]CTR[/font][font=宋体])热敏电阻三类。[/font][/font][font=宋体][font=宋体]各类型的热敏电阻温度特性曲线如图[/font][font=Times New Roman]1[/font][font=宋体]所示,[/font][font=Times New Roman]CTR[/font][font=宋体]热敏电阻在工作温度范围内,当温度超过确定数值时,其电阻值发生急剧变化,主要用于温度开关。[/font][font=Times New Roman]PTC[/font][font=宋体]热敏电阻在工作温度范围内阻值随温度上升而增大,常用于电气设备的过热保护、电路中的限流元件或发热源的定温控制。[/font][/font][font=宋体][font=Times New Roman]NTC[/font][font=宋体]热敏电阻温度特性与[/font][font=Times New Roman]PTC[/font][font=宋体]相反,在工作温度范围内,电阻随温度升高而降低,并且其低温下电阻值较高,电阻值随温度的变化率较大,常用于温度补偿或者温度测量领域。因其较大的电阻变化率,容易得到较高的测温精度。[/font][/font][align=center][img=,264,244]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211231550112039_9513_1604036_3.jpg!w551x510.jpg[/img][font='Times New Roman'] [/font][/align][align=center][font=宋体][font=宋体]图[/font][font=Times New Roman]1 [/font][font=宋体]热敏电阻温度特性曲线[/font][/font][/align][font=宋体][font=宋体]热敏电阻可根据使用要求,封装加工成各种形式的探头,例如棒状、盘装、珠装等,其尺寸较小、响应速度快、灵敏度高,典型外观如图[/font][font=Times New Roman]2[/font][font=宋体]所示。其工作温度范围为[/font][font=Times New Roman]-50~350[/font][font=宋体]℃,高精度测定温度情况下建议使用温度不超过[/font][font=Times New Roman]150[/font][font=宋体]℃。热敏电阻一般常用于数值较低范围温度的检测,例如实验室室温检测或者色谱仪内部器件散热片或仪器外壳的温度测定。[/font][/font][align=center][img=,278,132]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211231550224349_7538_1604036_3.jpg!w535x253.jpg[/img][font='Times New Roman'] [/font][/align][align=center][font=宋体][font=宋体]图[/font][font=Times New Roman]2 [/font][font=宋体]热敏电阻外观[/font][/font][/align][font=宋体][font=宋体]某些分析条件需要[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]或者[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱仪[/color][/url]的柱温箱工作温度于接近室温(例如[/font][font=Times New Roman]35[/font][font=宋体]℃),此种情况下高稳定性和高精度的温度控制较为困难,实验室室温的变化会影响柱温箱的温度稳定和控制精度。色谱控制系统需要根据室温的数值确定柱温箱温度的控制参数,此种场合下,测定室温经常会用到热敏电阻用于柱温箱温度的辅助控制。[/font][/font][font=宋体][font=宋体]某些电气或者光学部件(例如[/font][font=Times New Roman]FPD[/font][font=宋体]检测器的干涉滤光片、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱仪[/color][/url]的氘灯等部件)要求的工作环境温度较低,基于对部件的保护,热敏电阻一般会安装在这些部件的散热片上。当意外情况发生(例如断电或者散热风扇损坏)使部件温度超过其保护温度时,色谱系统将会自动启动散热风扇或者发出报警。[/font][/font][font=宋体]某些型号的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱仪[/color][/url]使用热敏电阻作为漏液传感器,实质利用了热敏电阻的测温原理。当[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]系统发生泄漏,泄漏出的液体接触热敏电阻表面,由于液体蒸发造成热敏电阻表面温度降低,色谱系统感知到其温度变化,会触发漏液报警。[/font][font=宋体][font=宋体]此外还有利用[/font][font=Times New Roman]PN[/font][font=宋体]结温度特性制成的半导体热敏元件,称为固态温度传感器或集成温度传感器。硅管的[/font][font=Times New Roman]PN[/font][font=宋体]结的结电压在温度每升高[/font][font=Times New Roman]1[/font][font=宋体]℃时下降约[/font][font=Times New Roman]2mV[/font][font=宋体],利用此特性,可以将硅二极管或者三极管制成[/font][font=Times New Roman]PN[/font][font=宋体]结温度传感器,其尺寸较小、线性良好、时间常数短、灵敏度高,测温范围一般为[/font][font=Times New Roman]-50~150[/font][font=宋体]℃。其安装位置和使用场合与热敏电阻传感器相同。[/font][/font][font='Times New Roman'] [/font][align=center][font=宋体]小结[/font][/align][font=宋体]简单说明热敏电阻和固态温度传感器的原理。[/font]

  • NTC热敏电阻工作原理

    NTC是Negative Temperature Coefficient 的缩写,意思是负的温度系数,泛指负温度系数很大的半导体材料或元器件,所谓NTC热敏电阻器就是负温度系数热敏电阻器。它是以锰、钴、镍和铜等金属氧化物为主要材料, 采用陶瓷工艺制造而成的。这些金属氧化物材料都具有半导体性质,因为在导电方式上完全类似锗、硅等半导体材料。温度低时,这些氧化物材料的载流子(电子和孔穴)数目少,所以其电阻值较高;随着温度的升高,载流子数目增加,所以电阻值降低。NTC热敏电阻器在室温下的变化范围在10O~1000000Ω,温度系数-2%~-6.5%。NTC热敏电阻器可NTC热敏电阻器广泛用于测温、控温、温度补偿等方面。 NTC负温度系数热敏电阻构成 NTC(Negative Temperature Coefficient)是指随温度上升电阻呈指数关系减小、具有负温度系数的热敏电阻现象和材料.该材料是利用锰、铜、硅、钴、铁、镍、锌等两种或两种以上的金属氧化物进行充分混合、成型、烧结等工艺而成的半导体陶瓷,可制成具有负温度系数(NTC)的热敏电阻.其电阻率和材料常数随材料成分比例、烧结气氛、烧结温度和结构状态不同而变化.现在还出现了以碳化硅、硒化锡、氮化钽等为代表的非氧化物系NTC热敏电阻材料. NTC热敏半导瓷大多是尖晶石结构或其他结构的氧化物陶瓷,具有负的温度系数。 NTC负温度系数热敏电阻历史 NTC热敏电阻器的发展经历了漫长的阶段.1834年,科学家首次发现了硫化银有负温度系数的特性.1930年,科学家发现氧化亚铜-氧化铜也具有负温度系数的性能,并将之成功地运用在航空仪器的温度补偿电路中.随后,由于晶体管技术的不断发展,热敏电阻器的研究取得重大进展.1960年研制出了NTC热敏电阻器. NTC负温度系数热敏电阻温度范围  它的测量范围一般为-10~+300℃,也可做到-200~+10℃,甚至可用于+300~+1200℃环境中作测温用.  负温度系数热敏电阻器温度计的精度可以达到0.1℃,感温时间可少至10s以下.它不仅适用于粮仓测温仪,同时也可应用于食品储存、医药卫生、科学种田、海洋、深井、高空、冰川等方面的温度测量.

频敏变阻器相关的耗材

  • ST-100热敏电阻温度传感器
    ST -100热敏温度传感器是一种热敏电阻安装在一个密封的结构装置里,它适合于测量空气和土壤的温度,并且在零度以上时测量精度可以达到0.1℃以上。技术参数:传感器尺寸:7mm(长), 0.6mm(直径)自热: 最大=0.084℃(在5℃时,2.5V连续的电压激发)精度: ±0.1℃(0~70℃) ±0.2℃(-25~0℃) ±0.1℃(-50~-25℃)操作环境: -50℃~70℃ 0~100%的相对湿度 防水 专业设计户外使用重复性: ±0.02℃响应时间: 1s平衡时间: 30s输入电压: 2.5V电缆: 5M的双绞线,可延长其倍数金属箔屏蔽重量: 传感器和线共60g产地: 美国
  • MiniPulse 脉冲阻尼器
    MiniPulse 脉冲阻尼器1、紧凑型装置(2.5"x1.5")几乎在任何地方都可以使用2、死体积小,大气压下只有160μL死体积。3、PEEK装置耐受压强达5,000psi(34,474kPa)。4、316不锈钢装置耐受压强达6,000psi(41,369 kPa)。提高系统基线稳定性但只增加160μL的系统总体积。在系统总体积要求很严格的应用中,MiniPulse脉冲阻尼器是理想之选。不锈钢以及PEEK?的可选配置使得应用更加广泛。名称 数量 货号MiniPulse 脉冲阻尼器,不锈钢 单件 25238MiniPulse脉冲阻尼器,PEEK 单件 25239
  • MiniPulse 脉冲阻尼器
    MiniPulse 脉冲阻尼器◇紧凑型装置(2.5"x1.5")几乎在任何地方都可以使用◇死体积小,大气压下只有160μL死体积。◇ PEEK装置耐受压强达5,000psi(34,474kPa)。◇316不锈钢装置耐受压强达6,000psi(41,369 kPa)。提高系统基线稳定性但只增加160μL的系统总体积。在系统总体积要求很严格的应用中,MiniPulse脉冲阻尼器是理想之选。不锈钢以及PEEK?的可选配置使得应用更加广泛。MiniPulse 脉冲阻尼器名称数量货号MiniPulse 脉冲阻尼器,不锈钢单件25238MiniPulse脉冲阻尼器,PEEK单件25239
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