陶瓷温度传感器

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陶瓷温度传感器相关的厂商

  • 宜兴精刚陶瓷科技有限公司成立于2012年,座落于中国江苏宜兴。我们拥有国外先进高科技技术和进口设备,是一家集研发、设计、生产特种陶瓷材料产品的专业性高科技企业。主要产品有:99氧化铝、氧化锆、碳化硅、氮化硅、ZTA特种陶瓷的结构件、高温耐火陶瓷管、棒、密封件、研磨件、基板、刀具以及各种异形件。产品具有高强度、高硬度、耐高温、耐磨损、耐腐蚀及绝缘等特性,是逐渐代替金属材料的新一代环保材料。 公司主专业生产95~99.9氧化铝结构陶瓷以及氧化锆陶瓷、氮化硅特种精密陶瓷,ZTA、堇青石等陶瓷材料产品 电热电器行业用各种规格材质的耐热、耐磨、耐电压、酸碱性陶瓷件。高铝质、刚玉质、碳化硅质,莫来石质耐高温陶瓷。普瓷、钛瓷,、高频瓷,75,85,95,99氧化铝陶瓷(管、棒、条、板、片、等陶瓷件),氧化铝刚玉管、电炉管.高温特种瓷件、耐火材料制品。  本公司拥有先进的生产加工设备,以及科研人员和技术人员,可根据客户图纸生产、加工、研发各类陶瓷异形件。产品尺寸精度高,性能稳定。
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  • 我公司主要生产氧化铝结构陶瓷、氧化锆陶瓷、氮化硼陶瓷,非标定制异形件、陶瓷管、刚玉管、陶瓷棒、刚玉坩埚,具有高强度、耐磨损、耐腐蚀、耐高温、绝缘性能好等特征。产品广泛应用于军工电器、航空航天、真空技术设备、工业窑炉、矿山机械、汽车电子、化工、机械等行业。
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  • 爱敏特陶瓷公司位于北方瓷都-唐山。由一批曾任职在跨国外资陶瓷集团(THUN)的人员创立,经过20年工作过程中的沉淀,积累了大量的设计研发经验,培养了一支技术扎实,研发、生产和质量控制QA经验丰富的队伍。与华北理工大学材料学院,燕山大学材料学院关系紧密,有着丰厚的研发基础。 品牌“爱敏特瓷”创立并专注于氧化铝陶瓷制品,氧化锆陶瓷制品,碳化硅制品等。先进的生产和检验设备,保证每只产品性能的一致性及可靠性。科学的管理机制,引进欧洲先进的AQL检测方法,从来料检验控制、生产过程控制到最终的成品检验控制,层层把关确保产品在生产过程中的每一个环节都受到有效的质量检测监控。公司产品广泛应用于石油、钢铁、冶金、工业制造、光伏、半导体、医药、等行业,并为大学实验室和科研机构提供配套产品以及产品方案。?????? 公司在为客户提供优质产品及超值服务的同时,也可以根据您公司的需求进行单独研制开发并提供技术支持(我们有专业的研发、模具和试验团队),非常感谢您关注我们的产品,希望能有机会与贵公司合作
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陶瓷温度传感器相关的仪器

  • ChemTron ScienceLine 系列 pH 带温度传感器复合电极* 带温度传感器复合电极 * 参比电极:Silamid * 电极杆材质:玻璃 * 零值点:pH = 7.0 ± 0.3 * 电解液:KCl 3 mol/l * 温度传感器 :Pt 1000 * 敏感膜外型:球型 * pH 范围:0 ~ 14 * 接头:SMEK 螺纹接头(可选配 LS 1 ANN)技术参数订货号型号长度(mm)透析膜材质敏感膜类型温度范围(℃)接头备注285129517A 161170铂金A-5...+100SMEK 螺纹接头285130240A 161 1M-DIN-ID170铂金A-5...+100DIN 1)+ 4-mm 接头自动ID识别功能285130250A 161 1M-BNC-ID170铂金A-5...+100BNC1)+ 4-mm 接头自动ID识别功能285129525A 162120铂金A-5...+100SMEK 螺纹接头285129600A 164170Ground jointA-5...+100SMEK 螺纹接头285130280A 164 1M-DIN-ID170Ground jointA-5...+100DIN 1)+ 4-mm 接头自动ID识别功能285130290A 164 1M-BNC-ID170Ground jointA-5...+100BNC1)+ 4-mm 接头自动ID识别功能285130200A 7780 1M-DIN-ID1203 x 陶瓷A-5...+80DIN 1)+ 4-mm 接头自动ID识别功能285130210A 7780 1M-BNC-ID1203 x 陶瓷A-5...+80BNC1)+ 4-mm 接头自动ID识别功能285129590H 161170铂金H+10...+100SMEK 螺纹接头285130260H 161 1M-DIN-ID170铂金H+10...+100DIN 1)+ 4-mm 接头自动ID识别功能285130270H 161 1M-BNC-ID170铂金H+10...+100BNC1)+ 4-mm 接头自动ID识别功能 285129580H 162120铂金H+10...+100SMEK 螺纹接头285100486N 1041 A170陶瓷A-5...+100DIN 1)+ 4-mm 接头285093111N 1041 A-600600陶瓷A-5...+100DIN 1)+ 4-mm 接头Ag/AgCl 参比电JI285100531N 1041 BNC170陶瓷A-5...+100BNC1)+ 4-mm 接头285104541N 1042 A120陶瓷A-5...+100DIN 1)+ 4-mm 接头285105476N 1042 BNC120陶瓷A-5...+100BNC1)+ 4-mm 接头285093009N 1043 A320陶瓷A-5...+100DIN 1)+ 4-mm 接头285100375N 1050 A108陶瓷A-5...+100DIN 1)+ 4-mm 接头285100510N 1051 A170铂金A-5...+100DIN 1)+ 4-mm 接头285100500N 1051 BNC 170铂金A-5...+100BNC1)+ 4-mm 接头便携式PH计1054512N 1052 A120铂金A-5...+100DIN 1)+ 4-mm 接头285100380N 1052 BNC 120铂金A-5...+100BNC1)+ 4-mm 接头285100342N 2041 A170陶瓷A-5...+100DIN 1)+ 2-mm 接头285100359N 2042 A120陶瓷A-5...+100DIN 1)+ 2-mm 接头
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  • 碳陶瓷低温温度计 400-860-5168转2626
    Carbon Ceramic Cryogenic Thermometers CCS低温温度计Temati是全球范围内的碳陶瓷低温温度计批发商,碳陶瓷低温温度计在低温温度计量的所有领域都有应用。碳陶瓷温度计发明于1976年,到现在已经有超过10000个碳陶瓷温度计在世界范围内成功应用。 同其他低温温度计相比,CCS温度计有着优越的机械、热学和环境性能。 碳陶瓷温度计能够在最严酷的环境中(高剂量辐射、大机械应力和震动、强磁场)提供优异的性能,碳陶瓷温度计非常皮实,而且有着优异的长期稳定性。经过测量,在20年内,每年的温度漂移不超过1mK。 碳陶瓷温度计的自热效应非常小,因为温度计内的对温度敏感的碳元素嵌入到了热导体内,这些碳元素与热导体之间有着非常好的热连接。碳陶瓷温度计对温度变化反映非常灵敏,因为它有着相对大的陶瓷体和低的热容,它比其它温度计传导热更快。 CCS提供校准型和非校准型的温度计,适合于1.5-375K范围内的温度测量。碳陶瓷温度计有着极高的性价比,在研究和工业领域有着非常广泛的应用。 在20年内,每年的温度漂移不超过1mK。优异的灵敏度:400 - 1600 Ω / K优异的热响应时间:小于1mS磁场下的误差可忽略:误差小于1%最低的中子辐照误差:误差小于1%(F小于1017 N/m2)优异的机械稳定性和可操作性温度测量范围: 1.5 - 375K碳陶瓷温度计的特性碳陶瓷温度计遵循单一的电阻-温度关系曲线,适合在低温环境中测量1-375K的温度。碳陶瓷温度计在最苛刻的质量控制下生产,即使在强磁场、中子-伽玛射线辐射、热循环条件下,也能保持长期的稳定性。碳陶瓷温度计在机械性能上坚固耐用。 碳陶基质结构。敷玻璃密封,厚度为2mm × 8mm × 1mm可以在气体、真空、液体和固体环境中使用校准型的温度计对12个温度点进行测量,然后提供多项式拟合公式。不氧化的合金引线可以弯曲,能够承受普通的焊接引出两根引线(可选3线或4线)相对简单、有效的热锚方式根据用户的情况来提供安装方式的建议 FAQ: CCS在4.2K下的准确度和可重复性如何?在4.2K条件下,一年后的测量可重复性由于10mK。测量准确度依赖于校准准确的和温度测量装置在10μA测量下的准确度。 温度计校准时在多少个温度点进行校准?校准数据以何种方式提供?对于4.2 - 300 K的温度范围内,我们一般提供16-18个校准点,较准数据以温度校准数据表和多项式拟合系数的方式来提供。 温度计的引线弯曲的时候会对温度计的稳定性造成影响吗?在焊接的时候会对温度计造成伤害吗? CCS温度计机械结构很结实,弯曲引线没问题,但操作的时候要小心。可以用通常的焊接技术(250-280摄氏度)来焊接CCS温度计。如同其它的精密元件一样,在焊接的时候,我们不推荐焊接时间超过1分钟。 CCS温度计是密封的吗?温度计对环境没要求,在制造过程中受到严格的质量控制保证密封性。 温度计是否经进行过热冲击和老化?校准和未校准的温度计都经了温度循环老化(3个月内温度循环50次) 他们是否可以用于气体温度传感器?是的,他可以用于在真空、固体、气体和液体(压力可达25bar)中测量温度。 碳陶瓷温度计的热锚我们为CCS的用户提供了应用文档,描述在各种不同环境下最优的温度计固定方法。为了应用方便,我们提供了三种温度计的形式:单独的CCS温度计安装在EQUITHERM散热垫上的温度计CCS温度计 + EQUITHERM散热垫 + 锰连接线板(4线测量)EQUITHERM散热垫的好处减小了在安装时损坏温度计的风险,简化了在杜瓦和磁体中的安装。EQUITHERM散热垫减小了自加热的损失。
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  • 菲斯福陶瓷搅拌器SH-4 400-860-5168转4912
    产品特点: 1. 外壳与上盖采用拉伸工艺,有效地防止渗漏。2. 加热和搅拌同时进行,全封闭加热盘,无明火,升温快,耐用性强。新款数显陶瓷加热搅拌器具以下功能:SH-4C1. 可精确设置温度,搅拌速度无级可调。2. 大屏幕液晶显示屏背光,可同时显示实际温度和实际的转速。3. 双传感器,外置PT100传感器可精确控制被加热液体温度,内置K型传感器可控制加热板的温度。SH-II-4C1. 可精确设置温度和搅拌速度,搅拌速度无级可调。带速度运行开关,可随时开启或终止搅拌功能。2. 带定时功能,0-9999分钟,可按照客户要求设定时间,带声光报警功能。3. 内外置双传感器,外置PT100传感器可精确控制被加热液体温度,内置K型传感器可控制加热板的温度。4. 一键转换内外置传感器,便捷操作,精确控制。5. 超大屏幕显示屏,可同时显示温度,转速以及定时时间。 主要技术参数:型号SH-4ASH-4BSH-4SH-4CSH-II-4C方式加热搅拌加热+搅拌数显+加热+搅拌性能搅拌容量(ML)50005000500050005000调速范围无200~2000允许工作时间连续最小调节转数( R.P.M.)无200200200200最高温度(℃)380无380350350构成外壳冷轧钢板加热盘陶瓷盘驱动方式无电机电机功率 (W)无20202020加热功率(kW)0.6-0.60.60.6搅拌子无聚四氟控制器连续运行是设定方式刻度数显速度表示方式刻度数显数显定时器无有运行功能无有温度传感器无PT100PT100规格外形尺寸(宽*深*高mm)320×190×125外包装尺寸(宽*深*高mm)390×240×230加热盘尺寸(mm)190×190托盘承重10KG电源(50/60Hz)额定电流110V或220V净重/毛重kg5/65/65/65/65/6
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陶瓷温度传感器相关的资讯

  • 如何实现超短支温度传感器校准?
    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。温度监测系统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,应力变化,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✔ 表面安装温度开关如何实现超短支温度传感器校准?解决方案:RTC-158B 干体-液槽两用温度校准仪配特殊专用套管✔ 干湿两用:干体炉-微型液槽均可使用,对于插入深度小于30mm的传感器可选择液槽。✔ 温场直径大:特殊设计的专用恒温块可匹配超短或异形传感器,即使是卡盘超短卫生型传感器也可使用 。✔ 性能: D LC 动态负载补偿 及外部参考控温,保证垂直温场均匀稳定,控温准确。✔ 快捷: 升降温速度远快于传统液槽,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,AMETEK JOFRA生产和销售干体炉有三十多年历史,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。
  • 柔性温度传感器实现高温测量新突破
    近年来,各大品牌的折叠屏手机、柔性可穿戴电子等智能设备层出不穷,成为行业热点。作为柔性电子设备的重要组成部分,柔性传感器用以测量温度,反映人体的各项指标。现有的柔性薄膜温度传感器受柔性衬底、敏感材料等限制,难以实现高温物理场的温度测量。因此,如何继承柔性薄膜传感器优势,实现柔性薄膜传感器在高温环境下的应用是一个值得关注的问题。近日,来自微纳制造领域的一项最新研究成果,为柔性传感器突破高温应用瓶颈提供了新思路。西安交通大学机械工程学院精密工程研究所的刘兆钧博士、田边教授、蒋庄德院士及其合作团队首次制备出了具有良好温度敏感性的高温柔性温度传感器。相关成果发表于工程制造领域期刊《极端制造》。传统柔性温度传感器难以实现高温无损监测柔性传感器是指采用柔性材料制成的传感器,具有良好的柔韧性、延展性,甚至可自由弯曲、折叠,而且结构形式灵活多样,可根据测量条件的要求任意布置,能够非常方便地对复杂表面进行检测。在可穿戴方面,柔性的电子产品适合“人体不是平面”的生理特性,因此更易于测试皮肤的相关参数,其可将外界的受力或受热情况转换为电信号,传递给机器人的电脑进行信号处理,从而实时精准地监测出人体各项指标。“柔性薄膜温度传感器能变形、易附着、轻薄等优点受到了研究人员的广泛关注。”田边说,“热电偶式传感器以结构简单、动态响应快、便于集中控制等优点脱颖而出。”结合二者优势,热电偶式柔性薄膜温度传感器应运而生。“温度传感器主要由两部分组成,由两种不同材料制成的温度敏感层和柔性基板。温度敏感层常由金属以及金属化合物组成,柔性基材则选择已经商业化的聚二甲基硅氧烷、聚酰亚胺等高分子聚合物材料。”田边表示。实际上,柔性传感器的优势使其能运用到多个领域当中,除了可穿戴设备,柔性传感器还在医疗电子、环境监测等领域显示出很好的应用前景。然而,现有的柔性薄膜温度传感器受柔性衬底、温度敏感材料等限制,难以在高温环境场中工作,更无法实现功能化应用。“因为柔性基板的熔点通常低于400℃,在高温环境中发生碳化后会变脆、变硬,因此,很难在高温环境下使用现有的柔性温度传感器。这一点也限制了它们在航空航天、钢铁冶金和爆炸损伤检测等极端环境中的应用。”田边解释道。“现有的高温温度测量手段受限于设备尺寸大、需要破坏结构、破坏气流场、受环境干扰等,难以实现对温度场的无损实时温度监测。”博士生刘兆钧补充道。因此,如何继承柔性薄膜传感器的优势,实现柔性薄膜传感器在高温环境下的安装与应用是亟须解决的关键问题。突破多项柔性温度传感器测量瓶颈为了突破柔性温度传感器的温度测量瓶颈,田边教授团队创新性地选择了具有宽温域的铝硅氧气凝胶毡作为温度传感器的柔性基板。由于柔性基板表面不均匀、粗糙度较大,难以通过传统的微纳制造工艺实现薄膜沉积与功能化,因此团队选用了丝网印刷技术制备厚膜以克服上述困难。在制备传感器的实际操作中,田边、刘兆钧等人使用有机黏合剂混合功能粉末完成浆料配置,利用高温热处理的方法去除薄膜中的多余有机物,如环氧树脂、松油醇等。同时,团队还针对不同应用表面,基于柔性材料可变形、可共形的优势,实现了功能薄膜的特定曲面化制备。“就像球鞋设计者根据球星脚底的尺寸大小来制定码数一样,这种‘独家订制’能有效解决一些问题。”田边表示,这样制备好的柔性温度传感器能够贴附于不同曲率曲面,例如叶片等。同时,其也具有超薄、超轻等优点。这项研究首次实现柔性传感器在零下190℃至零上1200℃这一极广的温度范围内工作,测试灵敏度也达到了可观的226.7微伏每摄氏度(μV/℃)。这是现有所有柔性温度传感器难以实现的。扩大柔性传感器的工作温域,为柔性传感开拓了更广阔的应用领域,它在探险排难、航空航天、钢铁冶金等领域将呈现出巨大的应用潜力。在被问及新型柔性传感器何时能够实现实际应用时,蒋庄德表示:“我们团队的研究人员对制备的柔性温度传感器已经进行了多种实验室级测试与实际测试。其中,包括对航模发动机的尾喷温度进行实时监控,小型物理爆炸场爆炸瞬时温度测量以及对坩埚中金属熔化过程进行温度监测等。传感器在整个测试过程都表现出了优异的测温能力。”在蒋庄德看来,科技发展的目标始终围绕造福人类。他指出:“我们根据柔性温度传感器极轻、极薄的特点,创新性地将其应用于智能穿戴设备,如传感器与环保透明面罩相结合设计出的智能口罩,实现对人体呼吸状态的实时监测,有望惠及长期独居旅行者和慢性病患者。我们的科研成果可以给人们的生活带来便捷,这也让科研有了‘温度’。”目前,柔性传感器许多技术仍停留在研究阶段,柔性传感器产业链整体能力亟待增强。就技术本身而言,传感器本身的稳定性、耐磨损性等还需要进一步提高。而从整个产业链的配套来说,柔性电路、柔性存储,以及软硬连接等环节也需要跟进步伐。在未来,团队也期望将制备的柔性传感器进一步优化,实现飞机表面、涡轮叶片等国之重器上的温度测量,为我国科技进步添砖加瓦。
  • 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。

陶瓷温度传感器相关的方案

  • PreeKem-陶瓷中锑金属 检测-微波消解法
    陶瓷材料在食品包装工业中应用广泛,然而在制作陶瓷包装材料时,会在所使用的釉中加入各种重金属的氧化物,如铅、镉、铬、锑、钴、镍、锌、铜、钡等的氧化物,从而达到令人满意的陶瓷效果。而釉中这些重金属元素,均有不同程度的毒害性,在一定的接触条件下,会溶出并迁移到与其接触的食品中,进而危害消费者身体健康。综上所述,TOPEX全功能型微波化学工作平台配合KJ-100超高压转子,可以实时监测反应罐内的温度变化并控制,同时压力传感器可以实时测量反应罐的压力并可实现超限压控,确保整个消解过程安全准确运行,可以满足客户测试陶瓷的需求。
  • PreeKem-陶瓷中镍金属 检测-微波消解法
    陶瓷材料在食品包装工业中应用广泛,然而在制作陶瓷包装材料时,会在所使用的釉中加入各种重金属的氧化物,如铅、镉、铬、锑、钴、镍、锌、铜、钡等的氧化物,从而达到令人满意的陶瓷效果。而釉中这些重金属元素,均有不同程度的毒害性,在一定的接触条件下,会溶出并迁移到与其接触的食品中,进而危害消费者身体健康。综上所述,TOPEX全功能型微波化学工作平台配合KJ-100超高压转子,可以实时监测反应罐内的温度变化并控制,同时压力传感器可以实时测量反应罐的压力并可实现超限压控,确保整个消解过程安全准确运行,可以满足客户测试陶瓷的需求。
  • PreeKem-陶瓷中铬金属 检测-微波消解法
    陶瓷材料在食品包装工业中应用广泛,然而在制作陶瓷包装材料时,会在所使用的釉中加入各种重金属的氧化物,如铅、镉、铬、锑、钴、镍、锌、铜、钡等的氧化物,从而达到令人满意的陶瓷效果。而釉中这些重金属元素,均有不同程度的毒害性,在一定的接触条件下,会溶出并迁移到与其接触的食品中,进而危害消费者身体健康。综上所述,TOPEX全功能型微波化学工作平台配合KJ-100超高压转子,可以实时监测反应罐内的温度变化并控制,同时压力传感器可以实时测量反应罐的压力并可实现超限压控,确保整个消解过程安全准确运行,可以满足客户测试陶瓷的需求。

陶瓷温度传感器相关的资料

陶瓷温度传感器相关的论坛

  • 陶瓷压力传感器原理及应用

    2kV,输出信号强,长期稳定性好。高特性,低价格的陶瓷传感器将是压力传感器的发展方向,在欧美国家有全面替代其它类型传感器的趋势,在中国也越来越多的用户使用陶瓷传感器替代扩散硅压力传感器。

  • 红外测温仪里的红外线温度传感器仪器对温度环境有影响吗?

    红外测温仪里有一种叫红外线温度传感仪器,这种新型温度传感器的测量灵敏度为:ΔT=ΔL/L(α1-α2),,△L就是红外位移传感器对有机玻璃长度测量的灵敏度。它们的主要作用是:利于高精度的螺旋测微器进行定标,最终得到我们想要的,较精度(3×10-7m)的位移测量仪。  我们采用微品玻璃陶瓷材料制成一个圆筒,这种微晶玻璃陶瓷材料具有真空性好、耐高低温、绝缘和耐酸碱腐蚀等性能,其基本性能指标如下:使用温度-273℃~1000℃体积电阻率1.08x1014Ω·cm,热膨胀系数为αl=8.6x10-6/℃,微品玻璃陶瓷抗热冲击性能非常好,从800℃急冷至0℃不破碎,200℃急冷到0℃强度不变化。  在筒内的一端固定一根长L=10cm的薄有机玻璃圆筒,在筒内另一端固定一个红外位移传感器,并且让有机玻璃棒的自由端将红外接收管的接收面遮住一半,使其工作在线性度最好的区域。由于有机玻璃的热膨胀系数为α2=1.7x10-4/℃,两者相差达2个数量级,所以当温度变化时,我们可以认为有机玻璃在陶瓷卡材料上的相对位移可以忽略,故有机玻璃的自由端同红外位移传感器之间的相对位置变化将改变红外接收管的有效接收面积。从而使位移传感器输出电压也随之改变。这种新型温度传感器的测量灵敏度为:  ΔT=ΔL/L(α1-α2)  其中,△L为红外位移传感器对有机玻璃长度测量的灵敏度。  红外位移传感器,主要机构由红外发光二极管发射和接受装置,数据放大去噪部分以及数据采集处理系统组成。我们可以看到它是利用红外光电二级管的光电转换规律,通过其遮挡的光通量与输出电流的关系确定遮挡体。能将微小的温度转换成电压的变化。在运用放大电路将其进行放大处理。结合数据采集卡建立电压信号与温度的函数关系。最后利于高精度的螺旋测微器进行定标,最终形成我们可以得到一个具有较高测量精度(3×10-7m)的位移测量仪。  由于光电转换的电流较小而且红外发光二极管的功率也较低,因此我们可以认为红外位移传感器不会对测量的温度环境有影响。  从这里我们知道,红外线温度传感仪器是测量精密度比较高的红外测温工具,它对温度环境不受影响。

陶瓷温度传感器相关的耗材

  • 柱温箱温度传感器套装
    柱温箱温度传感器套装用于Agilent GCs柱温箱温度传感器套装名称类似于Agilent部件数量货号柱温箱温度传感器,用于Agilent 5890 GC05890-61030一个23040柱温箱温度传感器,用于Agilent 6890 GCG1530-61030一个23039
  • 柱温箱温度传感器套装,用于Agilent GCs
    柱温箱温度传感器套装,用于Agilent GCs名称 类似于Agilent部件 数量 货号柱温箱温度传感器,用于Agilent 5890 GC 05890-61030 一个 23040柱温箱温度传感器,用于Agilent 6890 GC G1530-61030 一个 23039
  • 109SS温度传感器
    用途:109SS温度传感器能胜任野外严酷环境的温度传感器探头。包裹在热敏电阻外的316L型不锈钢保护套,保证该产品即使在地下或水下或腐蚀性环境,也能稳定可靠地工作。109SS温度传感器响应时间短。109SS温度传感器的有效量程能够达到-40~+70℃,而其采用的热敏电阻在+100℃的严酷环境下也能保证不损坏。技术规格:测量范围-40~+70℃热敏电阻承受温度-50~+100℃电缆承受温度-50~+70℃最大潜水深度45.7米可交换性误差±0.6℃(-40℃时),±0.38℃(0℃时),±0.1℃(+25℃时),±0.3℃(+50℃时),±0.4℃(+70℃时)线性方程误差最大0.02℃(-40℃时)反应时间静止的空气中31秒,3米/秒的空气中7.5秒,搅拌的水中0.5秒不锈钢保护套尺寸直径0.16厘米×长度5.84厘米电缆直径0.56厘米重量0.1公斤(带3.2米电缆时)产地:美国
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