探针温度传感器

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探针温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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  • 铭控(Meokon)专注压力测控领域,是国内知名的传感器生产商,是中国半导体压阻式OEM压力传感器及智能压力控制器的行业先驱者。从1mmx1mm的MEMS硅压阻芯片的邦定封装,到修筑地铁隧道不可或缺的盾构机压力传感器:从针对爆破力学测量的高频动态压力传感器,到直径仅3mm的探针式微型传感器;从针对于民用供水工程的压力传感器系列,到各类智能压力控制器产品,无不融汇我们的技术和科技理念。 Meokon秉承一贯的科技服务理念,我们掌握核心技术,强调针对于行业特点的压力测控应用,将最前沿的智能测控技术融汇于产品中,将我们的理念始终贯穿产品的研制、生产及使用的全过程。
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探针温度传感器相关的仪器

  • 微型探针台主要应用于传感器 半导体探针台主要应用于传感器,半导体,光电,集成电路以及封装的测试。 广泛应用于复杂、高速器件的精密电气测量的研发,旨在确保质量及可靠性,并缩减研发时间和器件制造工艺的成本。 探针台主要应用于传感器,半导体,光电,集成电路以及封装的测试。 广泛应用于复杂、高速器件的精密电气测量的研发,旨在确保质量及可靠性,并缩减研发时间和器件制造工艺的成本。 该探针台的承载台为26X26mm不锈钢台面,台面可升温到350℃。真空腔体设计有进气口和抽真空接口。探针臂为X/Y/Z三轴移动,三个方向均可在真空环境下精密移位调节,其中X方向调节范围:0-13mm,y方向调节范围:0-13mm;z方向调节范围:0-13mm;用户可根据需要自行调节。使用时将需检测的器件固定在加热台上,再微调探针支架X/Y/Z 方向行程,通过显微镜观察,使探针对准检测点后,即可进行检测三:主要技术要求微型探针台主要应用于传感器 半导体1. 类型:高温型:室温~350℃ 低温型 -190℃:350℃ 低温型:室温到-190℃2. 腔体材质:304不锈钢3. 腔体内尺寸:φ90x40mm4. 腔体上视窗尺寸:Φ42mm(选配凹视窗Φ22mm)5. 腔体抽气口:KF166. 腔体进气口:公制3mm 6mm气管接头 英制1/8mm 1/4mm 气管接头可选7. 腔体出气口:公制3mm 6mm气管接头 英制1/8mm 1/4mm 气管接头可选8. 腔体正压:≤0.05MPa9. 腔体真空度:机械泵≤5Pa (5分钟) 分子泵≤5E-3Pa(30分钟)10. 样品台材质:304不锈钢11. 样品台尺寸:26X26mm12. 样品台-视窗 距离:30mm(可选凹视窗间距15mm)13. 样品台测温传感器:*级PT100铂电阻14. 样品台温度:室温到350℃(可选高低温样品台 高温350℃低温-190℃)15. 样品台测温误差:±0.2℃16. 样品台变温速率:高温10℃/min 低温5℃/min 最大值17. 温度显示:7寸人机界面18. 温控类型:标准PID温控 +自整定(可选30段编程控温)19. 温度分辨率:0.1℃20. 温控精度:±0.5℃21. 温度信号输入类型:PT100热电阻 (可选 K S B型热电偶)22. 温控输出:直流线性电源加热(液氮流量线性控制液氮制冷)23. 辅助功能:温度数据采集并导出 实时温度曲线+历史温度曲线24. 电信号接头:配线转接 BNC接头 BNC三同轴接头 SMA 接头 香蕉插头 线长1.2米25. 电学性能:绝缘电阻 ≥4000MΩ 介质耐压 ≤200V 电流噪声 ≤10pA26. 探针数量:4探针(可定做6探针)27. 探针材质:镀金钨针28. 探针尖:10μm29. X轴移动行程:12mm ±6mm30. X轴控制精度:≤5μm31. Y轴移动行程:12mm ±6mm32. Y轴控制精度:≤5μm33. Z轴移动行程:12mm ±6mm34. Z轴控制精度:≤5μm35. 显微镜类别:物镜放大+电子放大36. 显微镜放大倍数:100倍37. 显微镜工作间距:50-150mm38. 相机分辨率:1080P 60帧39. 相机信号输出:HDMI输出+USB输出40. LED可调光源:LED光源41. 显示屏:5寸 屏幕一体机四:主要配置要求1.1台 KT-0904T-RL微型探针台一台2.1台 触摸屏温控箱3. 1个 6mm聚四氟管4. 1根 电源线5: 2个 6mm金属内衬6: 1根 触摸屏笔7: 4个 SMA-香蕉插头8: 1根 功率输出线9: 6米 6mm水冷管10: 1套 K型上盖扳手、备用螺丝,内六角选配: 分子泵真空机组 机械泵
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  • NF01针型热通量温度传感器NF01用于监视高温环境中的热通量和温度,通常在高炉和冶炼厂的墙壁和外壳中。 与使用分布式温度测量相比,使用一个传感器测量热通量和温度更为准确和实用。其中使用相同的热通量技术,用于不同应用和领域。 NF01用于测量工业高炉和冶炼厂,钢壳以及石墨和砖质耐火材料的能量平衡。它已成功应用于铁炉应急系统和生产二氧化钛炉渣的冶炼厂。NF01内部的传感器(热电堆和热电偶)由完全密封的不锈钢“针”体保护。针可以承受高达700℃的温度,以及熔炉的侵蚀性化学环境。可选地,传感器温度范围可以扩展到1000℃。电缆由PVC制成。传感器的输出是热通量,毫伏范围内的模拟电压信号以及使用K型热电偶的温度。用户必须知道周围材料的热导率才能计算出热通量。 NF01的优势测量热通量的常用方法是根据分布式温度测量结果进行估算。这会导致较大的测量误差,并且不切实际。l NF01产生一个温度差信号。 这比通过减去两个单独的温度测量值来计算热通量要精确得多。l NF01传感器可以快速安装;与空间分布的温度传感器相反,用于温度差测量的传感器的相对位置已经在制造过程中确定。准确的探测深度不是决定此相对位置精度的关键因素,因此无需任何培训,即可快速完成安装。l NF01传感器是完全可互换的。与空间分布的温度传感器相反,NF01中的传感器是“匹配对”。这对于获得最佳的温差测量至关重要。l NF01具有快速的热通量响应时间:高精度使得可以在很短的距离内测量温度差。l NF01耐用;锻造厚壁针的使用寿命比普通传感器更长。 根据用户需求设计NF01的标准直径为8 x 10-3m,其标准温度范围为700°C。传感器探针最大为1.5m,NF01设计是可部分订制;针头直径,针头长度和温度范围是可以根据用户需进行制造,用于特定应用。应用场景:l 排查水冷却系统故障l 石墨耐火材料的磨损l 砂浆/砖的磨损l 工业过程温度超出范围 1). 标准长度的探针 8 X 10-3米直径;2). 指定长度的探针 8 X 10-3米直径;3). 指定长度的探针 8 X 10-3米直径;4). 指定长度的探针 4 X 10-3米直径;5). 测量和控制系统;6). 报警系统;7). 钢壳(水冷);8). 石墨耐火材料;9). 砂浆;10). 半石墨。 NF01技术参数:测量物理量:热通量,温度;热通量传感器:热电堆;灵敏度:约2 x 10-6 Vm/K;温度传感器:K型热电偶;探针长度;用户指定;探针直径:8 X 10-3或4 X 10-3;传感器设计:型锻SS 310护套;测量范围:0.05至50 x 103 W/m2 (典型);额定使用温度:传感器:-30至700℃,-30至1000℃(可选);线缆:-30至85℃;标准线缆长度:10米。
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  • 温度探针 400-827-1665
    温度探针用于测量液体或气体的温度,标准T型热电偶,符合标准的鲁尔母接头、通用的迷你插座接头。可耐受剧烈振荡。独立无菌包装。一次性耗材。 长度:127厘米 操作温度:-25°到70° 建议配件: Biorep温度显示器 Biorep温度探针延长线
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探针温度传感器相关的资讯

  • 朱幸俊研究员团队:镧系发光纳米温度探针及光学测温技术
    镧系发光纳米温度探针及光学测温技术胡倩1 朱幸俊11上海科技大学物质科学与技术学院生物体温度监测在医学诊断和治疗方面有着重要意义。传统的生物体测温方式依赖于侵入式探头或者局限于体表检测的热成像设备。对于体内深层组织的无损温度探测仍然是一项挑战。光学测温技术基于温度敏感的发光材料和器件,以光信号作为输出实现温度检测。在发光材料中,镧系发光纳米材料(LLNs)具有光稳定性好、发射谱带丰富、低自发荧光干扰等独特优点,在体内成像检测和疾病诊断方面具有广泛应用。目前已报道了一系列LLNs的发光信号的强度、寿命等光学性质与温度相关,因此可以作为温度检测探针。与此同时,LLNs本身的纳米级尺寸有别于传统温度检测的宏观设备,因此可以胜任亚细胞级别的微观热效应检测以及热传递过程研究,提升测温的空间精度,借助LLNs的近红外发光,能进一步提高光信号在组织中穿透深度,更好的实现深组织、非侵入性温度检测。(一)LLNs温度探针的测温策略温度可以改变LLNs的发光强度比、带宽、光谱偏移、寿命等方式影响LLNs的发光特性[1]-[3]。其中,发光强度比和发光寿命这两种策略受生理环境的干扰更小,从而具有更高的测温准确性[4]-[5]。基于发光强度比率构建温度探针电子在两个相邻激发能级(能级差一般小于1000 cm-1)中的分布与温度有关,满足Boltzmann分布,因此具有热依赖性的两个能级发光强度比与温度之间的关系可描述为, [6]-[7],其中I2/I1为两个能级的发射强度比;ΔE是两个能级能量差,C是由发光基质材料确定的常数,T为温度,kB为玻耳兹曼常数。因此,通过在不同温度下检测两条发射峰的比值,可得到温度以发射强度比值的关系,作为温度检测的校正曲线。基于发光寿命构建温度探针在LLNs体系中,温度敏感的能量转移也会导致激发态寿命的变化,从而可以测量在脉冲激发下特定能级跃迁的寿命与温度的依赖关系,通过发光衰减曲线推断温度信息[8]-[9]。(二)LLNs测温技术与设备基于发光强度比率的测温技术较为直观,相关设备的设置与光谱检测系统类似,主要特点是恒温控制系统的附加。其装置如图1所示,由半导体激光器、样品台、控温器、滤光片、光谱检测器和计算机组成,其中激光器、样品台、滤光片、光谱检测器用于发光材料的光信号激发与收集,控温器件用于样品的恒温与变温进而得到不同温度的光谱。类似的基于发光强度比率的成像检测设备的光谱检测器被替换为CCD相机,通过滤光片系统采集不同波段的发射带,通过光强度成像图的计算得到温度分布结果。光强比率测温技术的设备较为简单,但这项测温方法易受生物环境引起的光散射或吸收的干扰[4],需在组织或模拟组织的假体中对温度曲线进行校正来减小误差[10];基于发光比率的温度检测其优点是检测速度较快,对于快速变化的温度具有更好的实时跟踪能力。发光寿命作为荧光团固有特性,受环境干扰较小,因此可以提高测量准确性[11]-[12],而且LLNs的发光寿命相对小分子荧光探针更长,对于基于成像的寿命检测系统的构建相对短寿命检测难度较低。具体的设备构建如图2所示,将常规的荧光成像代替为时间门控荧光成像系统,配合波形发生器、斩波器等,对相机的分辨率要求高,并且由于寿命衰减曲线的测试需要借助时间门控单元,对光信号进行多次采集,因此获取完整衰减曲线的图像时间较长,不利于检测快速变化的温度信号[8]。两种发光温度检测技术各有优势,目前研究工作中所报道的比率型温度检测技术较为成熟,寿命检测的测温技术仍然处于优化阶段,主要难点是长波长近红外发射的寿命检测技术尚不成熟。图1. 基于发光强度比率温度计的实验设备图2. 基于发光寿命温度计的实验设备[8](三)LLNs温度探针的生物应用LLNs体内无创温度监测的特性促使了一些新兴的生物医学领域应用,尤其在疾病诊断和指导治疗方面[4],[13]-[16]。我们最近总结了基于镧系发光纳米复合材料的温度检测技术及其生物学应用的研究工作,并梳理了不同测温技术在生物应用上的特点(Chem. Eur. J., 2022, 28, e202104237),希望和大家一起探讨光学测温技术的应用空间以及相关设备的研制。基于LLNs的生物体温度检测,近年来我们开展了一系列的应用。例如我们曾经报道了一种以上转换发光材料为核心(NaLuF4:Yb,Er@NaLuF4),以光热材料(碳)作为外壳的LLNs,其中上转换发光材料的Er3+发光中心特征的525与545 nm发射强度的比值与温度呈现相关性,因此可作为光学温度探针。通过检测光热过程中的微观温度变化,进一步发现光热效应下纳米颗粒的升温幅度和速率大于常规的外部加热方式。利用这一特性,可以实现温和宏观温度下的微观高温,进而在保证光热治疗剂标记的恶性细胞被有效杀伤的同时,减少不必要的热扩散而损伤病灶周边的正常组织,提升治疗的精度(如图3a)[17]。寿命检测技术上,复旦大学李富友课题组利用PAA-PEG包裹的NaNdF4:Yb@CaF2纳米颗粒,此种材料的Yb3+离子能够发射980 nm光信号,由于Nd3+与Yb3+在不同温度下的能量传递效率不同,Yb3+的980 nm发光寿命随着温度发生线性变化。在活体动物光学成像仪上进行了时间门控系统的附加,利用脉冲激光器对材料进行照射,然后采集材料的发光衰减,最终获得温度-寿命曲线,进一步在活体动物的血管部位进行光信号的采集,考察血管内血液温度与血流相关性,为心血管疾病的诊断和疗效评估提供了重要途径(如图3b)[8]。图3. (a)基于强度比率的Er3+掺杂上转换光热LLNs用于光热治疗过程微观温度监测[17]。(b) 基于寿命的Yb3+-Nd3+共掺杂的LLNs温度计用于心血管疾病[8]。(四)LLNs温度探针的展望合成可调控的LLNs温度探针的发展加速了其作为体内潜在温度传感工具的应用,但为了使其具有更准确的读数结果,还需进一步优化。其中,减少外部干扰和校准通过组织的发光衰减是亟待解决的重要问题。同时进一步探索波长更长的光谱区域,可实现更深层次的组织传感,促进LLNs在体内疾病诊断和治疗方面的生物应用。参考文献1. C. D. S. Brites, S. Balabhadra, L. D. Carlos, Adv. Opt. Mater., 2019, 7, 1801239. 2. A. Bednarkiewicz, J. Drabik, K. Trejgis, D. Jaque, E. Ximendes, L. Marciniak, Appl. Phys. Rev., 2021, 8, 011317.3. H. Suo, X. Zhao, Z. Zhang, Y. Wang, J. Sun, M. Jin, C. Guo, Laser Photon. Rev. 2021, 15, 2000319.4. N. Kong, Q. Hu, Y. Wu and X. Zhu, Chem. Eur. J., 2022, 28, e202104237.5. M. Jia, Z. Sun, M. Zhang, H. Xu, Z. Fu, Nanoscale., 2020, 12, 20776-20785.6. J. Zhou, B. Del Rosal, D. Jaque, S. Uchiyama, D. Jin, Nat. Methods., 2020, 17, 967-980.7. A. Bednarkiewicz, L. Marciniak, L. D. Carlos, D. Jaque, Nanoscale., 2020, 12, 14405-14421.8. M. Kong, Y. Gu, Y. Chai, J. Ke, Y. Liu, X. Xu, Z. Li, W. Feng, F. Li, Sci. China Chem. 2021, 64, 974-984.9. L. Marciniak, K. Trejgis, J. Mater. Chem. C., 2018, 6, 7092-7100. 10. L. Labrador-Páez, M. Pedroni, A. Speghini, J. Garcí a-Solé , P. Haro-Gonzá lez, D. Jaque, Nanoscale., 2018, 10, 22319-22328.11. M. Tan, F. Li, N. Cao, H. Li, X. Wang, C. Zhang, D. Jaque, G. Chen, Small., 2020, 16, 2004118. 12. K. Maciejewska, A. Bednarkiewicz, L. Marciniak, Nanoscale Adv., 2021, 3, 4918-4925.13. M. Quintanilla, M. Henriksen-Lacey, C. Renero-Lecuna and L. M. Liz-Marzán, Chem. Soc. Rev., 2022.14. Z. Yi, Z. Luo, X. Qin, Q. Chen, X. Liu, Acc. Chem. Res., 2020, 53, 2692-2704.15. B. del Rosal, E. Ximendes, U. Rocha, D. Jaque, Adv. Opt. Mater., 2017, 5, 1600508.16. M. Tan, F. Li, N. Cao, H. Li, X. Wang, C. Zhang, D. Jaque, G. Chen, Small., 2020, 16, 2004118.17. X. Zhu, W. Feng, J. Chang, Y. W. Tan, J. Li, M. Chen, Y. Sun, F. Li, Nat. Commun. 2016, 7, 10437.【作者简介】胡倩 博士研究生2020年毕业于湖南师范大学,获化学专业学士学位。目前是上海科技大学物质科学与技术学院博士研究生,师从朱幸俊教授,主要从事近红外发射镧系纳米复合材料的温度传感和生物成像应用的研究。朱幸俊 研究员上海科技大学物质科学与技术学院研究员、博士生导师。2017年博士毕业于复旦大学生物研究院(导师李富友教授),2017-2019年在美国斯坦福大学材料科学与工程系作为博士后学者从事生物医学成像以及神经调控材料与器件的研发工作。目前已在Nature Communications, Chemical Society Reviews, Nano Letters, ACS Nano, PNAS, Biomaterials等国际著名期刊上发表研究论文30余篇,他引3500余次(H因子26),并持有多项专利。多项研究成果入选科睿唯安ESI化学和材料领域前1%高被引论文(Highly Cited Paper)。研究项目获国家自然科学基金、上海市浦江人才计划资助。课题组致力于发展适用于生物医学的新型纳米材料和技术,通过构建纳米复合材料,利用其光、热、磁、声等性质,实现高选择性、低侵入性的生物成像、疾病治疗和生理功能调控。欢迎感兴趣的同学报考上海科技大学研究生,课题组长期招聘化学、材料学以及生物学相关专业博士后。具体可邮件沟通咨询,zhuxj1@shanghaitech.edu.cn(本文编辑:刘立东)专家约稿招募中若您有生命科学相关研究、技术、应用、经验等愿意以约稿形式共享,欢迎自荐或引荐投稿联系人:刘编辑邮箱:liuld@instrument.com.cn微信/电话:13683372576扫码关注【3i生仪社】,解锁生命科学行业资讯!
  • 双应变-温度传感器性能研究取得进展
    近日,广东省科学院化工研究所研究员曾炜团队在国家自然科学基金项目等的资助下,在双应变-温度传感器性能研究方面取得新进展。相关研究发表于Composites Part A。张静斐为该论文第一作者,曾炜为通讯作者。   在目前的双应变-温度传感器研究中,一般是将应变/温度敏感的导电材料,如金纳米粒子、氧化石墨烯和碳纳米管等引入弹性体或水凝胶来实现的。由于弹性体的伸展性差和导电材料的不透明性限制了其在大应变和可视化设备中的应用。而离子导电水凝胶具有透明度高、柔韧性好的优点,可以实现基于三维网络离子传输的同时,利用其电导率随应变和温度的变化而实现应变-温度双重传感,为传感器的多功能化提供了广阔应用前景。   研究人员通过自由基聚合,在氯化锂和甘油的存在下,制备了具有良好应变和温度敏感性的可拉伸离子导电性水凝胶。氯化锂的强离子水化作用和水分子、甘油形成强氢键协同作用从而抑制了冰晶的生成,使水凝胶具有优异的抗冻能力,能在-30 ℃~ 80 ℃的较宽温度范围内检测温度的变化。该水凝胶在36.5~40 ℃范围内的温度灵敏度为5.51 %/℃,检测限为0.2 ℃,并具有良好的升温-降温循环稳定性。   此外,水凝胶传感器在2000%的宽应变范围内具有良好的线性,可以达到17.3的高灵敏度,并具有低至1%的检测下限。利用该方法制备的应变-温度双重刺激响应水凝胶,在人体运动监测、发热检测等可穿戴设备中具有很大的应用潜力。
  • 制药行业温度校准方案(一) | 安装于工艺设备卫生型温度传感器校准
    应用背景温度数据的监测在制药行业里有相当重要的地位,不论是产品质量保障、节能降耗还是合规要求,再或者药品研发-生产-包装-运输-存储的各个环节,都与温度息息相关,而且对温度参数的准确可靠有较高要求。温度监测大都由温度传感器和显示设备组成,随着时间的推移,温度传感器会受到诸多因素的影响,例如震动,盈利变化,化学腐蚀等,其性能参数也会产生变化,因此需要对其进行校准以确定其误差的大小,确保其在允许误差范围内工作。而新版GMP规范第五章第五节对校准也做了明确规定:对于生产和检验用的仪表要定期校准,保存校准记录,未经校准的仪表不得使用。AMETEK校准仪器具有40年的温度校准经验,深入了解用户需求,为制药行业用户设计了有综合性的专业解决方案:✔ 卫生型温度传感器✔ 超短支温度传感器✔ 无法拆卸狭小空间温度传感器✔ 超低温冰箱、冻干设备温度传感器✔ 湿热灭菌器温度传感器✔ 隧道灭菌温度传感器✔ 表面安装温度开关制药行业温度校准方案(一)安装于工艺设备卫生型温度传感器校准解决方案:RTC-156B 超级标准体炉配短支校准套件✔ 专业套件:定制套管保证与卫生型卡盘传感器充分热平衡,补偿热损失,外接参考传感器与被检传感器位置保持一致,精准控温。✔ 洁净 无液体介质,不易污染探头,尤其适用于对探头洁净度有严格标准的企业 。✔ 性能: 双区加热配合 DLC 动态负载补偿 ,保证垂直温场均匀稳定,不受被检传感器 插入深度影响 。✔ 便携 干体炉 便于携带至 现场 ,可以 进行 全回路校准,减少分离回路校准的附加误差 。✔ 安全: 无液体挥发,不会对操作人员健康产生危害,也不会污染实验室工作空间✔ 快捷: 升降温速度远快于 液槽,成倍提高 工作效率关于Ametek Jofra 干体炉Ametek校准仪器是全球主要的温度、压力及电信号校准仪生产厂商之一,干体炉的发明者,能提供快速精准的温度校准方案。AMETEK干体炉有5大系列共50多个型号,温度覆盖-100~1205℃,满足各个行业的温度校准需求。根据应用情况提供多样的解决方案,实现实验室及现场的快速精准温度校准。

探针温度传感器相关的方案

  • 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。
  • inTEST 热流仪搭配压力机进行压力传感器 MENS 温度测试
    压力传感器 MENS 是由微加工技术制备, 特征结构在微米尺度 1um~0.1mm 范围 ,集成有微传感器, 微致动器, 微电子信号处理与控制电路等部件的微型系统. 80%以上的 MENS 采用硅微工艺进行制作, 并且需要在特定压力之下快速进行不同温度点的性能测试. 上海伯东美国 inTEST 热流仪搭配压力机作为一种常用温度测试手段, 广泛应用于 MENS 性能测试.
  • 在样品池中插入温度传感器的PAC-743帕耳帖样品池转换器的DNA熔化测量
    本申请说明比较了使用样品池内温度传感器和使用PAC-743的支架传感器对DNA样品进行的热熔测量。8位微样品池传感器作为温度监测器,可以绘制温度过程数据的横轴,并通过传感器获得实际温度。这提高了使用8位微样品池进行小体积样品测量的温度精度。关键词:V-630,紫外可见/NIR,生物化学,PAC-743水冷帕尔贴样品池转换器,VWTP-780温度控制测量程序

探针温度传感器相关的资料

探针温度传感器相关的论坛

  • 医疗设备管道水位传感器介绍

    [size=18px]许多医疗设备都需要使用传感器来实现检测缺液、满液等情况。一般采用的都是探针或者是浮子水位传感器等检测液位。但是使用探针式容易出现污染液体,而浮球式开关因其是机械式原理卡死的机率更大。光电式管道水位传感器是将水管卡在传感器上面,非接触检测,即可实现检测传感器位置水管内是否有水。[/size][align=center][img=,605,375]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/02/202202081540077556_1719_4008598_3.gif!w605x375.jpg[/img][/align][size=18px]非接触式光电管道液位传感器采用了光电原理,他与电容式管道液位传感器不一样,光电式的原理稳定性更高,精度更高。光电式管道传感器输出信号为数字信号,无水时疏忽从低电平,有水时输出高电平,在自己的设备上设置程序,接收到无水信号,即低电平时,判断为缺液。[/size]

  • 超声波传感器使用误区有哪些

    [align=center][/align]在生活中,我们可以很容易地找到超声波传感器的应用。超声波传感器广泛用于制造、电源、冶金测量建筑材料、化学品、晶粒、汽车、仓库、船舶、纺织品、流量、探测、液位、由于其高测量精度,稳定运行和温度补偿功能液位监测、开放式通道流量检测、机器人食品加工等行业,可以测量液体材料,还可以测量固体材料行业的液位测量。虽然超声波的应用被广泛使用,但俗话说好的黄金是不够的,没有人是完美的。从以往了解和使用超声波传感器的经验来看,超声波传感器有哪些优缺点?这些优点和缺点会对我们的生活产生一定的影响吗?这是我们对超声波传感器有深入了解的时候。需要注意。首先,我们来谈谈超声波传感器的工作原理:超声波传感器是利用超声波特性开发的传感器。超声波探头主要由压电晶片组成,可以传输超声波和超声波。压电超声波发生器实际上使用压电晶体的共振来操作。它有两个压电晶片和一个谐振板。当其两极的脉冲信号等于压电晶片的固有振荡频率时,压电晶片将谐振并驱动谐振板振动以产生超声波。另一方面,如果两个电极之间没有施加电压,当谐振板接收到超声波时,压电晶片被按压振动,机械能转换成电信号,此时变成超声波接收器。低功率超声波探头主要用于检测。它们有许多不同的结构。它们可以分为直探针(纵波)。、斜探针(横波)、表面探针(表面波)、兰姆波探针(兰波波形)、双探针(探针反射、以供探针接收)。其次,使用超声波特性来测量物体具有许多优点。这是因为超声波的频率高达、波长很短。衍射现象很小,特别是方向性好。可以成为射线和定向传播。液体、固体的超声波渗透很大,特别是在阳光不透明的固体中,它可以穿透数十米的深度。当超声波撞击杂质或界面时,它将产生显着的反射以形成回波的反射,当其撞击移动物体时可产生多普勒效应。基于超声波特性的传感器被称为“超声波传感器”,广泛用于工业、防御、生物医学。超声波传感器使用特殊的声波发射器,可以交替发送和接收声波。发射器发射的超声波被物体反射,然后由发射器再次接收。在发出声波之后,超声波传感器将切换到接收模式。发送和接收之间经过的时间与物体和超声波传感器之间的距离成比例。诱导必须在检测区域内发生。传感器的电位计或电子自学习功能(自学习按钮或外部自学习)可用于调整所需的感应范围。如果在设定区域内检测到物体,则输出状态将改变,并且通过集成LED可实现视觉显示。声波在硬表面上具有最佳反射。目标可能是固体、液体、颗粒或粉末。通常,超声波传感器主要用于物体检测领域,其中光学检测原理缺乏可靠性。超声波传感器器包含范围:[color=#333333]气体流量传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨ph传感器丨水管温度传感器丨气压感应器丨[/color][color=#333333]电化学传感器丨[/color][color=#333333]微型压力传感器丨[/color][color=#333333]数字温湿度[/color][color=#333333]传感器丨煤气检测传感器丨h2传感器丨超声波传感器https://mall.ofweek.com/2133.html丨压电薄膜传感器丨[/color][color=#333333]超声波风速传感器丨[/color][color=#333333]压阻式压力变送器丨光纤传感器丨风速传感器丨硫化氢传感器丨[/color]微型传感器[color=#333333]丨一氧化碳传感器丨光离子传感器丨ph3传感器丨超声波液位传感器[/color][color=#333333]丨[/color][color=#333333]二[/color][color=#333333]氧化碳传感器丨百分氧传感器丨[/color][color=#333333]co2气体传感器丨[/color][color=#333333]气压传感器丨bm传感器丨电流传感器丨voc传感器丨风速传感器丨氧气传感器丨电流传感器[/color][color=#333333]丨[/color][color=#333333]气压传感器丨光纤应变传感器丨流量传感器[/color][color=#333333]丨位置传感器丨[/color][color=#333333]称重传感[/color][color=#333333]器[/color][color=#333333]丨压力传感器丨meas压力[/color][color=#333333]传感器丨甲烷传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨一氧化氮传感器丨称重传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨ch4传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨透明度传感器丨二氧化硫传感器丨氰化氢传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨电流氧传感器[/color]

探针温度传感器相关的耗材

  • SF探针式茎流传感器
    用途:直接测量植物茎流量来确定植物的水分消耗(蒸腾)。4针型SF-L探针。大于20cm直径的树木建议使用4针型探针,其两根辅助针可以抵消树干温度差异造成的误差。2针型SF-G探针传感器用来测量直径7-20cm的树干,它没有辅助针用来抵消树干本身温度造成的误差。技术参数型号茎杆直径针长输入电压典型能耗SF-G7033mm,43mm,63mm(可定制不同长度)3.18VDC0.26WSF-L150产地:德国
  • 德国IKA温度传感器
    PT 1000.70 Temperature sensor, glass coated玻璃覆膜温度传感器,用于腐蚀性介质,如酸、碱溶液 浸入深度:230 mm 直径:7mm技术参数探针种类浸入式传感器传感器种类PT1000(DIN IEC 751 A级)温度测量精确性± (0,15 + 0,2% o.Mv.) K响应时间 t9/1010 sec温度范围-10 - +400 °C探针管的材料不锈钢1.4571探针管的涂层玻璃探针管的直径7 mm探针管的长度230 mm最小浸入深度30 mm线长1000 mm探针连接DIN 45322重量0.083 kg允许环境温度5 - 40 °CPT 1000.80 Temperature sensor, stainless steel不锈钢温度传感器, Ø 3 mm, 长度为 150 mm 技术参数探针种类浸入式传感器传感器种类PT1000(DIN IEC 751 A级)温度测量精确性± (0,15 + 0,2% o.Mv.) K响应时间 t9/1010 sec温度范围-10 - +400 °C探针管的材料不锈钢1.4571探针管的直径3 mm探针管的长度150 mm最小浸入深度25 mm线长1000 mm探针连接DIN 45322重量0.028 kg允许环境温度5 - 40 °C
  • WET土壤水分温度电导率传感器
    WET土壤水分温度电导率传感器可测定土壤水分含量、电导率和温度,震荡频率为70MHz。通过测土壤的介电常数来确定含水量。三叉状探针基部的热敏电阻测定土温,电导率通过其中两根探针表面中部的螺丝测量。WET土壤水分温度电导率传感器技术参数测量范围测量精度分辨率温度-5 - + 50 ℃± 1.0 ℃0.1 ℃介电常数1 - 80± 2.50.1电导率 ECb0 - 200mS/m± 10 mS/m1.0 mS/m计算的参数含水量0 - 100%Vol3%0.1%电导率 ECp与含水量有关,可到 1500mS/m1.0 mS/m响应时间5s操作温度0 - 50 ℃防水性能接头 IP65 ,传感器 IP67WET土壤水分温度电导率传感器工作环境传感器防水等级 IP67 ;接口部分防水等级 IP65 ;工作温度 0-50°C电源9V 电池频率20Mhz反应时间5 秒尺寸探头外壳: 55*45*10mm ;探针:长 68mm* 直径 3mm ;重量: 75g
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