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非接触式温度计

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非接触式温度计相关的方案

  • 温度传感器在造纸工业非接触式温度测量中的应用
    红外非接触式温度计是测量纺织品或纸张移动网温度的理想选择。在确定实际产品温度方面,准确度要比滚动热电偶或烘箱空气温度计好得多。
  • 温度计量校准方案
    T1000测温仪就是采用四线制铂电阻进行测温,测温精度高(0.01℃),稳定性好(3mk),配合B系列温度标准槽(温度波动度0.01℃)及标准铂电阻,可对工业级的热电阻、热电偶及热敏电阻等进行计量,已在多家温度计生产厂家使用。
  • 蹄检方案——非接触家畜蹄部健康监测系统
    蹄检方案是基于热成像系统的长期、非接触监测家畜蹄部(如牛蹄)健康的技术方案和完整系统。该系统的基本原理是通过非接触地测量蹄表面温度的高低变化,间接地评估家畜蹄部的健康情况,可用于正常行走的牛、马及其他家畜。
  • 红外热像仪助力实现非接触式社会学研究
    FLIR红外热像仪协助显示母性同理研究人类社会互动神经血管元素的研究人员经常会受到神经系统科学中常用方法的限制。他们通常将电极或者其它接触式测量仪置于测试主体的皮肤上,这将干扰自发性行为。非接触式方法,如功能性磁共振成像等,是将测试主体置于有效辐射下,要求测试主体保持静止一段时间。使用热成像技术是解决该问题的一个方法。它具有被动性,因此,无需将测试主体置于任何形式的辐射之下,热像仪便可以记录测试主体发散的红外辐射。更重要的是,该技术允许研究人员实时收集信息,允许测试主体自然移动。(意大利)基耶地-佩斯卡拉大学先进生物医学技术研究院(ITAB)红外成像实验室负责人Arcangelo Merla博士表示:“由于热成像技术具有非接触式特性,该技术经证明是研究社会互动之神经生物学基础的绝佳工具,尤其是在生态背景下。”
  • 红外热像仪助力实现非接触式社会学研究
    研究人类社会互动神经血管元素的研究人员经常会受到神经系统科学中常用方法的限制。他们通常将电极或者其它接触式测量仪置于测试主体的皮肤上,这将干扰自发性行为。非接触式方法,如功能性磁共振成像等,是将测试主体置于有效辐射下,要求测试主体保持静止一段时间。
  • 非接触式IC卡的截面分析
    本文将介绍使用电子探针显微分析仪EPMA?(EPMA-8050G)对非接触式IC卡的截面以及IC芯片的布线图进行面分析的案例。
  • 利用非接触式亚微米红外光谱仪次揭示神经元中淀粉样蛋白聚集机理
    近日,瑞典隆德大学的Klementieva教授团队与美国PSC公司的Mustafa Kansiz博士合作,使用全新非接触式亚微米分辨红外测量系统在亚微米尺度上研究了淀粉样蛋白沿着神经突直到树突棘的聚集行为,这是以往的实验技术手段所不可能实现的。在该研究中,他们使用了大脑皮层初神经元,这是因为它们易发生AD病变,且具有特的结构。初神经元的这种形态特征使得可以在单个神经元层面上来测试全新非接触式亚微米分辨红外测量系统的分辨率和准确性。先,他们在反射模式下获得了高质量的红外光谱,且不受米氏散射或基线失真等人为因素的干扰。值得注意的是,全新非接触式亚微米分辨红外测量系统其约为400 nm的横向分辨率,使得他们能够通过比较1740 cm-1处的峰强度来检测脂质含量的差异,以及通过对比酰胺II (1540 cm− 1)与酰胺I特征峰强度(1654 cm− 1)的比值来比较氨基酸(蛋白质)的种类和数量上的差异。这是科学家们次获取单个树突棘的高分辨率的化学图像和红外光谱,以往其它测试方法是无法做到的。
  • MC方案:精确的非接触式在线PET薄膜厚度测量
    FR-inLine是一种在线非接触式测厚仪,用于实时测量透明和半透明的单层或多层薄膜的厚度,以及以片状或带状形式生产的大多数材料的厚度。在本应用说明中,我们演示了使用FR工具在线测量PET薄膜的厚度。
  • 活细胞脂肪代谢过程新手段——光学红外显微成像!非接触式亚微米分辨红外拉曼同步测量
    近期,耶鲁大学成功安装了非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统——mIRage,并在活细胞脂肪代谢研究中取得了新的进展!非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统——mIRage在细胞成像中具有优异的潜力,可以提供脂质种类的信息,提供对低浓度物质如游离脂肪酸的定位,并允许对每个样品的脂质和蛋白质光谱特征进行全面位置光谱分析,并且能够应用长时间观测。这项技术未来将可以用于绘制细胞系和细胞内DNL的比率、疾病状态,进一步揭示DNL 导致代谢紊乱的原因。在评估针对调节DNL和治疗疾病的药物方面提供诸多帮助。
  • 利用原子力显微镜的非接触模式对石墨烯/HBN异质结的莫尔图案进行自动且非破坏性地表征
    介绍石墨烯因其独特的带隙结构可用于高迁移率半导体器件,吸引了研究人员广泛的注意。 然而,由于缺乏合适的衬底,实现这种基于石墨烯的高性能器件一直具有挑战性。最近有研究人员发现可以通过在六方氮化硼(hBN)上外延生长石墨烯的方法来解决这个问题[1,2]。hBN具有和石墨烯高度相似的六方晶格结构,是一种合适的石墨烯衬底。莫尔图案是由于石墨烯与hBN晶格之间存在2%左右的失配而产生的超晶格,其具有周期性,晶格常扫描探针显微镜(SPM)是表征莫尔图案的关键技术。与任何其他显微技术相比,SPM可以提供最高的Z轴分辨率[4]。这是用于验证通过外延生长技术制备的石墨烯/hBN器件成功与否的基本要素。然而,SPM一直面临着如下两个问题的挑战:复杂参数优化让入门的研究者(甚至是专家)都有一个陡峭的学习曲线以及高分辨率成像所使用的专用针尖的高成本。此外,SPM的摩擦模式会导致针尖与样品之间存在机械接触,使得在表征石墨烯/ hBN器件时对样品表面产生破坏。几乎所有关于莫尔图案表征的研究都使用破坏性SPM模式[1,2,3]。 数比这两种材料的晶格常数大两个数量级[3]。非接触模式原子力显微镜(AFM)是一种自80年代末开始使用的非破坏性的SPM技术[5]。为实现非接触模式成像,针尖与样品之间的距离必须严格精确控制。这是一个挑战,也是这项技术最初的局限性之一。但通过研发,该技术在过去十年已经达到成熟,现在Park 系统公司可以提供标准的AFM成像模式。
  • 利用非接触式亚微米O-PTIR光谱成像技术研究高内相乳液聚合演变过程
    在高内相乳液(HIPE)中,初始离散单元在聚合过程中或之后转变成由窗口高度互联聚合体的时间和方式,一直是一个有争议的问题。2D O-PTIR(optical photothermal infrared)新表面成像技术为探索这个polyHIPE的窗口形成机理提供了机会,只要检测目标区域的大小相对于分辨率来说足够大。2D PTIR技术基于以下工作原理:一束红外激光聚焦在样品表面 被吸收的红外光使样品升温,诱导光热响应 这种本征的光热响应被一束可见光所检测;因此可与FTIR透射模式质量相媲美的图谱被使用反射模式所得到。该技术有四大优势:使用可见光为检测光,可以将分辨率提高到 ~ 500 nm;非接触式的光学显微镜;分辨率不依赖于红外光波长;不会产生弥散的伪影。 同济大学万德成教授课题组与Photothermal Spectroscopy Corp公司合作,利用光学光热红外技术(O-PTIR)技术及新一代的非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统mIRage(Quantum Design中国子公司国内代理)对polyHIPE的聚合体进行了红外光谱和成像分析,探究其演变过程及形成机理。
  • 气体温度场的四种光学测量方法
    谈到温度测量,人们自然会想到温度计,热电偶,红外热像仪等装置。但这些方法要么是介入式测量,要么是近似的,难以严格定量的测量。红外热像仪用的很多,但红外热像仪的问题在于只能测量物体表面的温度,并且因其测量原理基于普朗克黑体辐射定律,所以定量测量的准确度和被测对象的材料属性高度相关,需要复杂的标定修正过程。故这些方法,一般难于用到燃烧,流体等空气动力学研究对象的温度场测量中。气体温度场的光学非介入式测量具有广泛的应用需求。
  • HS-GCMS法测定食品接触材料及制品中25种溶剂残留
    本文利用岛津公司的HS-20结合GCMS-QP2020 NX气相色谱-质谱联用仪,建立了食品接触材料及制品中25种溶剂残留量的测定方法。25种溶剂混合标准品中芳烃类组分在0.1 ~ 2.5 μg、非芳烃类组分在1 ~ 25 μg质量范围内建立标准曲线,各组分线性关系良好,各组分相关系数均达到0.999以上。最低浓度点混合标准溶液连续进样6次,各组分峰面积RSD均小于7.52%。在添加水平为芳烃类组分浓度0.01 mg/m2、非芳烃类组分浓度0.1 mg/m2的条件下,平均加标回收率分布在80.44%-119.15%之间。该方法简单方便,能够有效的测定食品接触材料及制品中溶剂残留的含量。
  • 克吕士MSA便携式接触角测量仪对大表面接触角测量方案
    如今我们可以无需破坏的测量大表面功能材料的润湿特性,具体将以挡风玻璃及印刷滚筒为例。手持式接触角一键式测量表面能。
  • 采用光学热膨胀仪测试烧结过程中的玻璃化转变温度和激活能
    采用新型的光学投影法热膨胀仪和压实粉体样品形式,使得对玻璃化转变过程中粘性流玻璃化转变点、构型平衡温度和激活能的非接触测量成为了可能。本文介绍了采用这种非接触测试方法的测试结果,并与其它传统接触式热膨胀仪的测试结果进行了对比。通过对玻璃不同组分及各种结晶趋势的测试发现,这种非接触测量方法在烧结过程中的测试准确性方面有突出表现。对于具有低结晶趋势的玻璃,整个烧结阶段激活能随着温度上升而减小;而对于较高结晶稳定性玻璃,激活能在相变初期开始阶段会异常增加。做为结论,低速加热速率的稠化过程是部分禁止的。
  • 什么是接触角以及如何测量接触角
    接触角基础知识以及如何测量接触角:接触角在几何上定义为液滴在固液气的三相边界处形成的角度。在固液气相之间的三相接触点上有三种不同的作用力作用于该点。γ lv是液体的表面张力,γ sl是固体和液体之间的界面张力,γ sv是固体的表面张力,即表面自由能。众所周知的杨氏方程式描述了三相接触处的平衡:γ sv=γ sl+ γ lv cosθ Y界面张力γ sv,γ sl和γ lv形成了润湿的平衡接触角,通常称为杨氏接触角θ Y。杨氏方程式假设表面是理想的。这意味着表面是平坦、刚性、完全光滑和化学性质均一的。此外,它还假设系统是稳定的,即液体与固体表面之间没有相互作用。由于上述两个标准在现实测试中均无法满足,因此经常进行前进和后退接触角的测量(动态角)。使用特殊的仪器得到的表面粗糙度也可以用来校正接触角。因此,接触角可分为三类:静态,动态和粗糙度校正接触角。
  • 克吕士MSA便携式接触角测量仪对大表面接触角测量方案
    如今我们可以无需破坏的测量大表面功能材料的润湿特性,具体将以挡风玻璃及印刷滚筒为例。手持式接触角一键式测量表面能。
  • 顶空气相色谱法测定食品接触用聚苯乙烯塑料中的丙苯
    建立了食品接触用聚苯乙烯(PS)塑料中11种挥发性有机物(1,3-丁二烯、苯、丙烯腈、甲苯、乙苯、对-二甲苯、间-二甲苯、异丙苯、邻-二甲苯、丙苯和苯乙烯)含量的顶空气相色谱检测方法。分别讨论了顶空进样的平衡时间、平衡温度以及样品粒度的影响。结果表明:食品接触用聚苯乙烯塑料冷冻粉碎,样品粒度小于1mm,经120℃,40min静态顶空后,采用氢火焰离子检测器(FID)、内标法定量,可获得良好的定量结果。11种挥发性有机物在1.0mg/kg~100mg/kg线性范围内,相关系数均大于0.999,方法检出限范围为0.1mg/kg~0.2mg/kg;加标平均回收率在92.7%~102.8%之间,相对标准偏差(n=6)小于4.7%。该方法快速、准确,适用于食品接触用聚苯乙烯塑料中11种挥发性有机物含量的检测。
  • 顶空气相色谱法测定食品接触用聚苯乙烯塑料中甲苯
    建立了食品接触用聚苯乙烯(PS)塑料中11种挥发性有机物(1,3-丁二烯、苯、丙烯腈、甲苯、乙苯、对-二甲苯、间-二甲苯、异丙苯、邻-二甲苯、丙苯和苯乙烯)含量的顶空气相色谱检测方法。分别讨论了顶空进样的平衡时间、平衡温度以及样品粒度的影响。结果表明:食品接触用聚苯乙烯塑料冷冻粉碎,样品粒度小于1mm,经120℃,40min静态顶空后,采用氢火焰离子检测器(FID)、内标法定量,可获得良好的定量结果。11种挥发性有机物在1.0mg/kg~100mg/kg线性范围内,相关系数均大于0.999,方法检出限范围为0.1mg/kg~0.2mg/kg;加标平均回收率在92.7%~102.8%之间,相对标准偏差(n=6)小于4.7%。该方法快速、准确,适用于食品接触用聚苯乙烯塑料中11种挥发性有机物含量的检测。
  • 顶空气相色谱法测定食品接触用聚苯乙烯塑料中苯
    建立了食品接触用聚苯乙烯(PS)塑料中11种挥发性有机物(1,3-丁二烯、苯、丙烯腈、甲苯、乙苯、对-二甲苯、间-二甲苯、异丙苯、邻-二甲苯、丙苯和苯乙烯)含量的顶空气相色谱检测方法。分别讨论了顶空进样的平衡时间、平衡温度以及样品粒度的影响。结果表明:食品接触用聚苯乙烯塑料冷冻粉碎,样品粒度小于1mm,经120℃,40min静态顶空后,采用氢火焰离子检测器(FID)、内标法定量,可获得良好的定量结果。11种挥发性有机物在1.0mg/kg~100mg/kg线性范围内,相关系数均大于0.999,方法检出限范围为0.1mg/kg~0.2mg/kg;加标平均回收率在92.7%~102.8%之间,相对标准偏差(n=6)小于4.7%。该方法快速、准确,适用于食品接触用聚苯乙烯塑料中11种挥发性有机物含量的检测.
  • 利用非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统分析人体血红细胞
    红外一直以来都是一种经典的结构分析的光谱手段,它能够有效反映分子在组分中的分布,并且无需标记。但是由于其制样困难、信噪比差、无法观测溶液中的样品等缺点,使得红外在生物领域上难以满足科研工作者的需要。 mIRage是PSC公司新研发的非接触式、亚微米分辨、高信噪比的新型红外拉曼同步测量系统。它较传统的FTIR显微镜来说分辨率有了显著地提升。其分辨率可达400~500 nm。更难能可贵的是,它特的热膨胀红外测量技术,能够做到真正的环境友好,能够在溶液中直接分析细胞、组织、材料表面的红外光谱。此外,mIRage还可搭配拉曼光谱模块,通过红外光谱与拉曼光谱的共同分析,能够帮助研究人员快速准确地确定样品组成结构信息,突破传统荧光分析的限制。
  • 采用GCMS对食品接触材料中邻苯二甲酸酯的浸出的定量分析
    化合物从食品接触材料(FCMs)迁移到食品中, 也称为浸出。这种迁移可能导致食品腐败变质,在某种情况下会影响人体健康。在所有FCMs 中,塑料制品中的邻苯二甲酸酯是众所周知的能够浸入食品中的物质。邻苯二甲酸酯是一类主要用作塑料制品增塑剂增强其弹性的化合物。由于邻苯二甲酸酯在塑料中的束缚性弱,它很容易从塑料中溶出浸入到周围环境中。虽然邻苯二甲酸酯的毒理学效应尚未全部研究完,但许多广泛使用的邻苯二甲酸酯,如邻苯二甲酸(2- 乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸丁基苄基酯(BBP)和邻苯二甲酸二丁酯(DBP),能够干扰内分泌系统。本应用文献采用的PerkinElmer Clarus® SQ 8 GC/MS 对三种管制的邻苯二甲酸酯(DBP,BBP 和DEHP)乙基其它常见的邻苯二甲酸酯(DMP,DEP 和DnOP)进行高灵敏度和重复性的定量分析 。Clarus SQ8 系统采用选择离子全离子(SIFI)质谱模式。在SIFI 模式下,分析人员可以用选择离子监控(SIM)设置仪器对目标化合物进行定量分析,同时在全扫描的模式下寻找未知的可浸出的化合物。本应用文献进一步显示了不同温度和食品类型对FCMs 的浸出的影响。
  • 蜡烛熔体在不同温度下黏度变化的研究
    EMS粘度计是一种可以在试管内用内置摄像头实时获取样品信息的仪器。使用EMS粘度计测量蜡烛动态粘度随温度变化的例子,这种粘度计可以通过密封、灭菌和非接触式的测量。
  • 亲水性时静态接触角算法及在硅橡胶憎水性检测中的应用
    了提高亲水性时静态接触角计算的准确性,提出了一种考虑水珠体积和憎水性的静态接触角算法。基于Young-Laplace方程产生水珠边缘曲线,同时在其上叠加一定的噪声来模拟水珠边缘提取时的误差,研究了接触角≤90°、水珠体积<200μL且接触线长度≤1cm时,水珠体积和接触角对圆拟合算法和椭圆拟合算法准确性的影响,同时分析了噪声含量对2种算法准确性的影响。
  • 利用非接触式亚微米O-PTIR光谱成像技术研究Ruddlesden-Popper混合钙钛矿边缘的形成如何提高电池效率?
    低能量边缘光致发光的研究,对提高Ruddlesden-Popper钙钛太阳能电池效率有着十分重要的影响和意义。然而对其机制的研究却一直面临着巨大挑战:先,材料的结构难以确定;其次,理论模型与观测结果始终不一致。因此,寻找可靠、有效的观测手段对于理解这一现象有着至关重要的意义。 在本篇研究中,电子科技大学王志明教授课题组与Photothermal Spectroscopy Corp公司合作,使用O-PTIR技术及新一代的非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统mIRage(Quantum Design中国子公司国内代理)研究了MAPbBr3在(BA)2(MA)2Pb3Br板边缘分布情况。使用O-PTIR技术探测具有以下优势:先(BA)2(MA)2Pb3Br10和MAPbBr3之间由于缺少BA,因此其红外光谱具备显著的差异;其次,这种非接触式探测能够有效避免样品高度,探针污染所带来的问题;另外,无论是BA缺陷,还是BA对MA的比例已有使用FTIR光谱研究的报道,具备良好的基础。
  • 食品接触材料【溶剂残留】新标来袭
    将食品接触材料及制品试样置于顶空瓶中,加热使待测组分达到液-气平衡,顶空气体经气相色谱柱分离后,采用氢火焰离子化检测器进行检测,外标法定量
  • 北斗仪器CA500接触角测量仪,“光纤玻璃”的接触角测试,判断光纤玻璃的润湿性
    北斗仪器CA500接触角测量仪,“光纤玻璃”的接触角测试,判断光纤玻璃的润湿性
  • 食品接触材料中全氟化合物的测定
    在食品接触材料领域,全氟化合物广泛用于不粘锅、纸制品等防水防油涂层。随着科学技术的进步,发现FPAS尤其是PFOA和PFOS广泛存在于环境以及生物体中,包括人体的血清、母乳、肝组织中,相关的实验表明,全氟化合物对生物体具有肝脏毒性、遗传毒性、免疫毒性以及致癌性,而膳食摄入是人体全氟化合物暴露的主要途径,因此,食品接触材料中的PFOA和PFOS所带来的食品安全日益受到重视。本文参考《GB 31604.35-2020食品接触材料及制品 全氟辛烷磺酸 (PFOS)和全氟辛酸(PFOA)的测定》提供的方法,使用快速溶剂萃取仪和全自动固相萃取系统,对食品接触材料中的PFOS和PFOA萃取和净化,并用液相色谱分离,电喷雾离子源(ESI)电离,多反应监测模式(MRM)检测。方法中测试的PFOS和PFOA的标准曲线线性相关系数R分别为0.9998和0.9995,加标回收率分别为86.3%和90.7%,RSD分别为6.5%和4.2%,满足标准要求酚A的净化,且效果良好。
  • 顶空气相色谱法测定食品接触用聚苯乙烯塑料中1,3-丁二烯
    建立了食品接触用聚苯乙烯(PS)塑料中11种挥发性有机物(1,3-丁二烯、苯、丙烯腈、甲苯、乙苯、对-二甲苯、间-二甲苯、异丙苯、邻-二甲苯、丙苯和苯乙烯)含量的顶空气相色谱检测方法。分别讨论了顶空进样的平衡时间、平衡温度以及样品粒度的影响。结果表明:食品接触用聚苯乙烯塑料冷冻粉碎,样品粒度小于1mm,经120℃,40min静态顶空后,采用氢火焰离子检测器(FID)、内标法定量,可获得良好的定量结果。11种挥发性有机物在1.0mg/kg~100mg/kg线性范围内,相关系数均大于0.999,方法检出限范围为0.1mg/kg~0.2mg/kg;加标平均回收率在92.7%~102.8%之间,相对标准偏差(n=6)小于4.7%。该方法快速、准确,适用于食品接触用聚苯乙烯塑料中11种挥发性有机物含量的检测.
  • 顶空气相色谱法测定食品接触用聚苯乙烯塑料中的邻二甲苯
    建立了食品接触用聚苯乙烯(PS)塑料中11种挥发性有机物(1,3-丁二烯、苯、丙烯腈、甲苯、乙苯、对-二甲苯、间-二甲苯、异丙苯、邻-二甲苯、丙苯和苯乙烯)含量的顶空气相色谱检测方法。分别讨论了顶空进样的平衡时间、平衡温度以及样品粒度的影响。结果表明:食品接触用聚苯乙烯塑料冷冻粉碎,样品粒度小于1mm,经120℃,40min静态顶空后,采用氢火焰离子检测器(FID)、内标法定量,可获得良好的定量结果。11种挥发性有机物在1.0mg/kg~100mg/kg线性范围内,相关系数均大于0.999,方法检出限范围为0.1mg/kg~0.2mg/kg;加标平均回收率在92.7%~102.8%之间,相对标准偏差(n=6)小于4.7%。该方法快速、准确,适用于食品接触用聚苯乙烯塑料中11种挥发性有机物含量的检测。
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