连通式中控十仪

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连通式中控十仪相关的厂商

  • 大连通达反应釜厂(0411-82388764),是具有生产资质的高压釜、实验室反应釜的专业生产厂家。许可证编号是:TS2221210-2011。大连通达反应釜厂致力于开发、生产各种高压釜、实验室反应釜。主导产品CJF系列强磁力搅拌反应釜、实验室反应釜品种规格齐全、标准化程度高。近年来采用了国内外先进技术,在高压釜、实验室反应釜设计加工方面进行了一系列的改进,采用新型磁力偶合驱动技术,力矩传递,无需机械构件,介质完全处于静密封的密闭容器中,操作过程中无介质泄露之虞。“科技领先,人才为本”是本厂始终围绕的主体,也是本厂优于其他厂家的根本所在。本厂拥有一批具有三十多年生产、设计、研究实验经验的资深专家,其研究的许多成果获得科研单位、生产厂家的好评。其中两个产品被列为技术创新基金支持对象,颁发了科技成果证书。企业遵循质量第一、信誉第一、服务第一、用户第一的原则,用先进的专业技术,精细的加工工艺,严格的出厂检查,确保生产符合国际标准、安全可靠的一流产品。多年来企业以顾客的需要为己任,以合理的价格,顾客满意的售后服务,赢得了广大用户的信任和支持,用户遍及二十多个省市和自治区。大连通达反应釜厂全体员工愿与海内外有识之士同发展,共创美好未来。
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  • 慈溪市宏联通信设备有限公司前身是慈溪市鑫联通信设备厂,成立于2008年,工厂位于位于中国东海之滨、杭州湾南岸沿海经济发达地区,又有现代“中国塑料城”、“ 中国模具城”盛名之称的浙江省慈溪市观城工业区。是一家专注于设计开发、规模生产SMC光缆交接箱,SMC光分纤箱,SMC光分路器箱,冷扎板光纤配线箱,ABS光纤桌面盒,86信息面板,光缆接头盒,光分路器,光纤法兰,尾纤、跳线,光纤快速连接器,冷接子,光纤热缩管,裸纤保护管及箱体内部配件【熔纤盘,法兰支架,三叶线环,储纤筒,过线环,绕线环,光缆固定】的民营企业。公司产品整体结构设计合理、材质配置优良、密封持久可靠、安装扩容方便快捷,在国内外客户群中享有良好的口碑。自创建以来,在领导的带领下,经过几年不断努力,发展成为现在的集生产、销售、科研、技术服务为一体的自主研发型企业。鑫联光电集力于新产品的开发和研制,凭着雄厚的技术和先进的生产设备、在新产品的开发研制上取得了显著的成果,公司按照现代企业制度的要求建立了科学的管理体系,通过了ISO9001国际质量体系认证;建立了覆盖全国二十多个省、市的营销网络,客户广布于电信、移动、联通、铁通、网通、广电、部队、公安、电力等领域 优越的地理条件:交通便捷,紧靠沪杭甬高速公路,距宁波国际机场 65公里 ,国际集装箱码头60公里,世界第一大桥——杭州湾跨海大桥9公里。我们的理念: 以人为本、开拓创新、精益求精、品质至上。 我们的宗旨:信誉第一、品质第一。宏联通信始终以 “品质、服务”为指导方针,“团结、务实、开拓、创新”为精神,坚持 “ 质量就是生命,服务就是灵魂 ” 的原则,树立 “以人为本、开拓创新、精益求精、品质至上” 的理念,不断追求高品质、高效益、高科技的发展领域,以先进的生产技术和严谨的科学管理来打造一流的产品经营范围:通信设备及备件、电子元器件、塑料制品、五金配件制造、加工
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  • 慈溪市鑫联通信设备厂位于中国东海之滨、杭州湾南岸沿海经济发达地区,又有现代“中国塑料城”、“ 中国模具城”盛名之称的浙江省慈溪市观城工业区。是一家专注于设计开发、规模生产通信光缆接头盒、光缆终端盒、光缆交接箱、电缆分线盒、光缆配线箱、光纤配线架、综合配线箱、网络机柜、网络分线箱、电缆接续盒、光纤接续盒、光纤跳线、尾纤、光纤适配器、光纤活动连接器的民营企业。公司产品整体结构设计合理、材质配置优良、密封持久可靠、安装扩容方便快捷,在国内外客户群中享有良好的口碑。自创建以来,在领导的带领下,经过几年不断努力,发展成为现在的集生产、销售、科研、技术服务为一体的自主研发型企业。鑫联光电集力于新产品的开发和研制,凭着雄厚的技术和先进的生产设备、在新产品的开发研制上取得了显著的成果,公司按照现代企业制度的要求建立了科学的管理体系,通过了ISO9001国际质量体系认证;建立了覆盖全国二十多个省、市的营销网络,客户广布于电信、移动、联通、铁通、网通、广电、部队、公安、电力等领域 优越的地理条件:交通便捷,紧靠沪杭甬高速公路,距宁波国际机场 65公里 ,国际集装箱码头60公里,世界第一大桥——杭州湾跨海大桥9公里。我们的理念: 以人为本、开拓创新、精益求精、品质至上。 我们的宗旨:信誉第一、品质第一。鑫联通信始终以 “品质、服务”为指导方针,“团结、务实、开拓、创新”为精神,坚持 “ 质量就是生命,服务就是灵魂 ” 的原则,树立 “以人为本、开拓创新、精益求精、品质至上” 的理念,不断追求高品质、高效益、高科技的发展领域,以先进的生产技术和严谨的科学管理来打造一流的产品经营范围:通信设备及备件、电子元器件、塑料制品、五金配件制造、加工
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连通式中控十仪相关的仪器

  • 六连同步电动搅拌器 400-860-5168转2885
    JJ-4六连同步电动搅拌器产品介绍: JJ-4六连同步电动搅拌器是根据国内外同类产品改进而成的又一新型仪器。该仪器设有六个搅拌头,六个搅拌头为同步工作。方便用于同步比样测试,该仪器的电机采用了先进的永磁式直流电机,配上数显增力调速电路,具有低转速时力矩增大,转速平稳,无噪声,速度连续可调,可长时间连续使用等优点。搅拌棒采用优质不锈钢制成,抗腐蚀能力强,耐用。悬挂式工作台可调节高度,操作方便。广泛适用于各大中院校、环保、卫生防疫、医疗、冶金、化工、食品等实验室。JJ-4六连同步电动搅拌器技术参数:1. 电源:220V 50Hz2. 定时范围:0~120分钟或常开3. 搅拌转速:0~2600转/分钟(数显测速、无级可调)4. 电机功率:260W5. 工作方式:连续
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  • 泰宝莱激光对中仪在平板电脑与智能手机上进行激光轴对中移动、互联、便捷用于苹果与安卓设备通过蓝牙实现完全无线连接直观的触屏操作笑脸显示对中状态通过电邮发送PDF报告或上传至网络指尖上的轴对中系统泰宝莱激光对中仪tab@lign 的主要优势泰宝莱激光对中仪tab@lign 通过以下几点提 高轴对中效率:? 彻底便携和无线传输的激 光对中系统? 集成的工作平台? 直观的触屏操作界面? 可靠的高精度激光对中测量技术— 移动性,连通性,便捷性泰宝莱激光对中仪tab@lign是一款独特的能在平板电脑和智能手机上应用的轴对中系统。它同时支持苹果和安卓操作系统,****地提供了超强移动性,实时连通性和无限便捷性。泰宝莱激光对中仪tab@lign能够提供同普卢福其他轴对中系统一样的直观操作和先进技术,上乘地执行轴对中标准,包括对设备的快速对中检查,例如电机泵组等。泰宝莱激光对中仪tab@lign产品包含应用程序、测量激光传感器和部件以及用于无线传输的蓝牙模块。应用程序可在日常移动设备如平板电脑和智能手机上运行。一台坚固耐用的工业平板电脑以及一副触屏手套可作为选配。泰宝莱激光对中仪tab@lign继承了普卢福激光对中系统所有产品的高精度和高质量,这也是我们一贯的标准。 就请免费下载应用程序使用吧!尽情享受在一个全新的移动界面上进行激光轴对中:显示并更新服务需求,收发邮件,浏览文档,快速拍照,测量以及显示调整结果,发送测量报告以及更多操作。结合了维护工作所需要的所有信息,工具和应用程序于一个多功能的平台上,轴对中系统从未集成如此多的功能。用移动设备进行激光对中tab@lign 优势一览三步对中? 输入尺寸? 转动轴并测量? 显示测量结果配有PRüFTECHNIK砖利的单激光技术,提供可靠的高精度测量系统,tab@lign能提供高重复性的**的测量结果。蓝牙 通讯模块蓝牙模块使得传感器和对中仪之间的数据传输变得完全自由。动态时钟测量模式在旋转轴的过程中,在3个传感器位置上采点,即可得到测量数据。轴*少只需旋转70°激活的电子倾角仪能消除用户操作中可能出现的错误,从而达到智能**的对中。测量结果和实时调整监测垂直方向和水平方向的对中值和地脚参考调整量是可以同时自动计算并显示。视图会显示设备的位置以及箭头指向地脚的调整方向。实时调整监测时,tab@lign 在屏幕上实时监测水平方向的数值变化,实时更新调整量。软脚测量,修正并保存软脚结果。报告测量结果可以存储为一张单页的图形报告,即时通过电子邮件或彩信或微信发出,对中工作变得便捷省时。
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  • 产品介绍: AC-73-DH传感器是一款为宽频地震监测设计的真正的机电系统三向加速度计,所有监测应用都需要高灵敏度的、坚固的传感器,且要求维护最少,定期测试方法简单。 坚固的质量悬挂动圈式系统提高了信噪比。磁性系统和电容式位置传感器提供了对质量精确电子定心的对称控制。静态时加速度计原理是维持平衡且没有电信号输出产生。 一旦有地面运动,AC-73-DH会产生与电流成比例的电输出来保持质量固定在中心。输出信号精确地校准来提供最优的信号精度和最低的噪声水平。由于对称定位系统融合了力平衡加速度计原理,使得加速度计即使在最恶劣的条件下依然会保持他的缩放比例和刻度。 DC响应允许传感器可以很容易地在现场修复、做倾斜测试或重新校准。利用测试线路AC-73-DH加速度计可以完全地进行测试从而确保正确的运行和精确的加速度测量。测试线路是一个内部到外部的连接,且只有当给定指令送达传感器时才会连通,以避免任何噪声通过测试输入被拾取。 AC-73-DH配备有电子偏移调节功能,使其安装十分便捷。这种强大的功能允许用户在安装AC-73-DH时不需要做机械偏移调节和精细调平。 先进的iSensor ™ 接口可以通过内置硬件便利地部署,例如罗盘、倾斜仪、温度和湿度传感器。 传感器可通过9.5至18V直流电源供电,它的优势是电源输入与传感器电子接地相隔离,这就避免了接地回路,减少了供电产生的诱发噪声。 应用:宽频地震,天然地震,结构测量和监测 性能:● 机电系统力平衡加速度计● 高强度孔中外壳● 适用于100 mm和更大孔径● 动态范围 165 dB● 满量程 ± 0.5, 1, 2, 3 或 4 g ● 带宽 DC ~ 200 Hz● 温度和漂移补偿● 坚固的悬挂系统● iSensor ™ 接口● 内置罗盘、倾斜计和温度、湿度传感器
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连通式中控十仪相关的资讯

  • 中科院携手中国联通推进大气污染防治
    7月29日下午,中科院大气所与联通集成公司战略合作签约仪式在中科院大气物理研究所(以下简称大气所)举行。根据协定,双方未来将在在大气污染预报预警模型、大气污染密集监测、环保大数据及增值业务、核污染预测模型等领域建立战略合作伙伴关系,进一步提高各自信息化水平,为国家的环境治理服务。中科院院长、党组书记白春礼,中国联通集团总经理陆益民出席了签约仪式。  在听取和观看了大气所大气边界层物理和大气化学国家重点实验室主任王自发关于大气污染预报预警整体系统的相关汇报和大气污染预测、扩散过程、三维立体边界污染源等情况的相关演示后,白春礼详细询问了该系统近期预测的大气污染情况,以及前期在内蒙古的试点应用情况,充分肯定了大气物理所与联通公司前期合作所取得的成绩。  白春礼指出,中科院与联通公司应在前期合作的基础上,进一步扩大双方合作领域和范围,充分利用中科院的科技智力资源和联通公司覆盖全国的基站网、人员维护等资源,形成优势互补,并以此次签约作为开端,共同推进中科院100多个研究所和联通公司更高、更深层次的合作。  中国联通集团总经理陆益民表示,中国联通具有覆盖全国的高密度基站网、平台、电源、网络和人员维护能力。但是,联通未来的发展不能仅仅满足于为用户提供传统的电信和通信服务,新形势下的产业转型必须面向未来,这就需要借助中科院,找到自身最缺乏的技术创新手段和核心产品。希望以此次合为契机,以联通公司作为平台,加强与中科院的合作,服务社会,为联通转型打下坚实基础。  据了解,大气所此前已同中国联通系统集成有限公司合作开展了内蒙古空气质量预报预警项目建设,取得了非常优秀的成果,获得了内蒙古自治区的高度评价。  大气所所长朱江表示,大气所将发挥自身科研优势,以此次合作为切入点,为国家环保、交通以及住建等业务部门在空气污染防治等方面提供决策支撑,更好地服务于民生。  联通集成公司总经理孙世臻表示,联通将在环保领域提供更为广泛的信息化服务,继续拓宽与大气所在大气污染防治领域的合作空间。  中科院办公厅、前沿科学与教育局、科学传播局、大气所等领导,中国联通相关子公司负责人参加了此次签约仪式。
  • 中国质量大会召开 促进质量基础设施联通
    p  第二届中国质量(上海)大会15日在上海开幕,国家主席习近平致贺信,对会议的召开表示热烈祝贺。/pp  习近平指出,中国质量大会旨在推进国际质量合作。质量体现着人类的劳动创造和智慧结晶,体现着人们对美好生活的向往。中华民族历来重视质量。千百年前,精美的丝绸、精制的瓷器等中国优质产品就走向世界,促进了文明交流互鉴。今天,中国高度重视质量建设,不断提高产品和服务质量,努力为世界提供更加优良的中国产品、中国服务。/pp  习近平希望各国与会代表共同分析国际质量发展趋势,交流全面质量管理经验,推动质量基础设施互联互通,通过提高质量不断促进经济发展、民生改善,为各国人民实现对美好生活的向往作出贡献。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201709/noimg/fcf18ce2-b4b6-4441-bbc3-c618cef2e69f.jpg" title="1.png"//pp style="text-align: justify "  国务委员王勇出席大会宣读中国国家主席习近平致大会的贺信并致辞。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201709/noimg/aab29d8f-4e00-4151-81a2-5a8a450f72b5.jpg" title="2.png"//pp  王勇强调,提高供给质量是供给侧结构性改革的主攻方向,要认真落实《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,深入实施质量强国战略,大力促进质量提升,全面加强质量监管,着力夯实质量基础,推动中国制造和服务品质革命,促进经济发展加快迈入质量时代。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201709/noimg/668b38d9-e756-478b-831d-9a24865cb539.jpg" title="3.png"//pp  王勇指出,提升质量是世界经济复苏繁荣的重要力量,需要国际社会共同努力。习近平主席提出的共建“一带一路”倡议和“共商、共建、共享”的全球治理理念,为促进国际质量合作、加强全球质量治理提供了广阔平台。中国愿与世界各国和国际组织一道,完善多双边质量合作机制,强化质量基础设施互联互通,健全全球质量治理体系,共同维护国际质量安全、促进中国和世界质量进步,更好造福中国和世界各国人民。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201709/noimg/98226280-f5d8-401b-9413-be43f3cff795.jpg" title="4.png"//pp  王勇还于当日会见了前来出席大会的乌兹别克斯坦副总理兼农业水利部部长米尔扎耶夫。/pp style="text-align: center "  img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201709/noimg/8c2989e3-e039-4e2e-8631-55f9ef6d8783.jpg" title="5.png"//pp strong 携手提高质量 共创美好生活/strong/pp  在第四十个“质量月”,第二届中国质量(上海)大会隆重召开,国内外嘉宾云集,这是质量领域的一件盛事。国家主席习近平为大会发来贺信,从人类历史发展的高度阐述了质量的重要性,充分肯定了中国为质量发展作出的贡献,表达了对世界各国开展质量合作,通过提高质量不断促进经济发展、民生改善的美好愿望。希望各国与会代表为各国人民实现对美好生活的向往作出贡献。我们相信,以习近平总书记的贺信为指引,这次大会必将搭起国际质量沟通的桥梁,激发质量人更加饱满的热情,以百倍的信心和努力,携手推动质量发展,共建更加美好的未来。/pp  习近平总书记为本次大会致贺信,充分体现了对质量工作的高度重视,体现了对质量领域国际交流合作的大力支持,这是他继去年9月国际ISO大会发贺信之后,时隔1年再次为质量领域国际交流活动发贺信,意义十分重大,令人倍感振奋、深受鼓舞。全国质检系统和广大质量工作者都要认真学习,坚决贯彻,以此为动力,加快推进质量强国战略,大力开展质量提升行动,全面提高质量,为经济社会发展作出积极贡献。/pp  党中央、国务院历来高度重视质量,以习近平同志为核心的党中央对质量工作尤其重视。党的十八大以来,习近平总书记针对质量发展发表了一系列重要论述,深刻回答了质量发展的重大理论和实践问题。总书记特别指出要以提高发展质量和效益为中心,强调“推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变”。在2016年年底召开的中央经济工作会议上,习近平总书记深刻提示了质量与供给侧结构性改革的关系,特别强调供给侧结构性改革的主攻方向是提高供给质量,提升供给体系的中心任务是全面提高产品和服务质量,要求下最大气力抓全面提高质量,开展质量提升行动。在给这次大会的贺信中,习近平总书记再次强调了质量的重要性,进一步表明我国政府重视质量工作的态度,展示我国对外开放的积极姿态,对进一步营造重视质量、追求质量的社会氛围,提振国内外对中国产品和服务的消费信心,必将发挥极其重要的作用。/pp  2014年9月召开第一届中国质量(北京)大会以来,中国参与国际质量合作的行动越来越多,作用越来越大,效果越来越好。通过出台计量、标准、认证认可服务“一带一路”的规划和行动计划,不断加强政策、规则、标准三位一体的联通,引进世界质量经验,推广中国质量智慧。全球市场也享受到越来越多、越来越好的高质量中国产品和服务。/pp  面向未来,发展质量、提升质量是人类共同的任务。本届质量大会,对于各国开展质量合作,推进全球质量发展,无疑是一个良好的契机。我们期待与会各国及国际组织能够相互学习借鉴先进的质量理念,加强标准、计量等领域的信息互换和结果互认,推动形成公正合理透明的贸易规则体系,促进质量基础设施联通。中国作为负责任的大国,将坚定不移地走和平崛起、质量发展之路,深入实施质量强国战略,大力推进质量创新发展,以质量助推供给侧结构性改革,以质量支撑全面建成小康社会,以质量夯实中国梦基础,并以质量服务全球市场,让世界人民分享到中国质量发展的红利。/pp  我们相信,这次大会的精神,特别是习近平总书记的贺信,必将唤起中国质量工作者投身质量建设事业及参与国际质量事务的激情,指引我国质量发展不断进步。质量追求永无止境,质量脚步永不停歇。让我们所有质量人都行动起来,与世界质量界有识之士一道,共同推动质量发展,为实现人民群众对美好生活的向往而奋斗!/ppbr//p
  • 安恒集团王志军副总裁应邀出席“光网物联联通智慧”暨北京市物联网企业提速计划新闻发布会并作发言
    2014年7月16日消息:7月16日上午,安恒集团应邀参加在北京联通公司总部举行的“光网物联联通智慧”暨北京市物联网企业提速计划启动发布会,王志军副总裁代表物联网应用企业作重要发言,并共同预祝计划顺利实施,北京市物联网产业藉此得到快速发展。安恒集团王志军副总裁代表物联网企业发言 北京市物联网企业提速计划是为响应国家战略性新兴产业的发展部署、贯彻《国务院关于推进物联网有序健康发展的指导意见》、落实市政府《智慧北京行动纲要》以及建设“物联网中心城市”的重要举措。本计划是在北京市经济和信息化委员会的指导下,由北京联通和中关村物联网产业联盟协同实施,旨在通过政府、联盟、企业的共同努力,推动整合物联网产业资源、聚合智慧应用,打造共赢的商业模式与可持续发展的运营模式,实现“智”于管理,“慧”及民生,推动北京市高端产业发展。北京市物联网企业提速计划启动仪式 安恒集团作为水务行业的物联网应用及服务企业,我们始终紧随物联网及数据通信的最新发展,实现新技术对传统行业的改善与提升。安恒集团首先提出了水联网? ——这一智慧化精细水管理体系理念,为物联网技术在水环境领域的应用构建了一个全面的解决方案。安恒集团将积极响应本次提速计划的部署与实施,一是通过资源整合、开放合作,借助联通公司的网络平台和资源能力,提升物联网应用项目的实施速度和推广力度,简化物联网应用的运行管理成本,做强产业链;二是与联通公司探索商业模式创新,通过多种互利共赢的方式实现企业自身核心竞争力的提升和市场的扩张。 北京市物联网企业提速计划以“光网物联?联通智慧”为主题, 以“政府主导、合作共赢、创新发展”为原则,通过联通提供四种合作模式、五大政策支持,探索物联网企业与运营商的合作模式,助推北京市物联网企业的创新发展。关于安恒集团 安恒集团成立于1993年,注册资本1.5亿元人民币,总部位于北京中关村国家高科技创新园区核心,在职员工三百余人,专业从事水环境领域的仪器设备供应、技术支持、测试服务、系统研发和用户培训,构建了全国产品销售、技术服务网络。安恒集团是北京中关村最具创新能力TOP100企业集团、水联网?注册商标的持有者,也是国家重大仪器开发专项的牵头单位。拥有环境污染治理运营资质,执行质量保证、环境安全、职业健康、信息安全四位一体的ISO国际认证体系。现已成为水务领域专家型企业,是行业领域稳定、可靠、值得信赖的品牌。

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  • 68.7 HPLC同时测定心脑联通胶囊中葛根素、虎杖苷和野黄芩苷的含量

    68.7 HPLC同时测定心脑联通胶囊中葛根素、虎杖苷和野黄芩苷的含量

    【作者】 栾爽; 王冬梅; 赵怀清; 高靥; 申涛; 石健;【Author】 LUAN Shuang,WANG Dong-mei,ZHAO Huai-qing,GAO Ye,SHEN Tao,SHI Jian(School of Pharmacy,Shenyang Pharmaceutical University,Shenyang 110016,China)【机构】 沈阳药科大学药学院;【摘要】 目的利用梯度洗脱,建立高效液相色谱法测定心脑联通胶囊中葛根素、虎杖苷和野黄芩苷含量的方法。方法采用高效液相色谱法。Diamonsil ODS柱(4.6mm×200mm,5μm),流动相为乙腈(A)和0.05%磷酸水溶液(B)梯度洗脱,流速1.0m L.min-1,检测波长336nm。结果葛根素的线性范围为0.0232~0.1856g.L-1(r=0.9995),平均回收率为100.0%,RSD=1.3%,虎杖苷的线性范围为0.0152~0.1216g.L-1(r=0.9996),平均回收率为98.7%,RSD=0.9%,野黄芩苷的线性范围为0.0046~0.0369g.L-1(r=0.9998),平均回收率为100.4%,RSD=0.9%。结论本方法操作简便,测定结果准确可靠,可用于心脑联通胶囊的质量控制。 更多还原http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208271705_386562_2379123_3.jpg

  • 岛津液相荧光检测器RF-20A中的连通池碎了,就是石英那个,有大神知道怎么购买能便宜一点

    岛津液相荧光检测器RF-20A中的连通池碎了,就是石英那个,有大神知道怎么购买能便宜一点

    岛津液相荧光检测器RF-20A中的连通池碎了,就是石英那个,有大神知道怎么购买能便宜一点,在岛津只能买组件,两万多,太贵了,在淘宝上只看到了RF-10A,还查到一个货号,在淘宝有外包装,看不清具体的样子,不清楚具体是不是,有没有那个大神知道怎么购买能便宜一些。[img=连通池照片,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904100923582899_2372_3886621_3.jpg!w690x920.jpg[/img]

  • 高精度压强(真空度)和温度同时控制技术在光谱测量及光谱仪中应用的实施方案

    高精度压强(真空度)和温度同时控制技术在光谱测量及光谱仪中应用的实施方案

    [align=center][color=#990000][img=光谱仪压强控制,690,398]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/07/202107030808077473_8105_3384_3.png!w690x398.jpg[/img][/color][/align][color=#990000]摘要:光谱测量和光谱仪是检测监测中的重要技术手段,为了得到满意的测量精度,光谱仪要求配套高精度的压强和温度传感器、执行机构和PID控制器,并需具有适用范围广、精度高、易集成和成本低的特点。本文将针对光谱仪压强和温度控制的特点,结合上海依阳公司的创新性产品,给出高精度和高性价比的光谱测量和光谱仪温压测控方案。[/color][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][size=18px][color=#990000]1. 问题的提出[/color][/size] 光谱测量作为定性、定量的科学分析方法,以其测量精度高、响应速度快的优势成为各种检测监测研究中的重要技术手段,但在实际应用中样品气体的压强和温度变化会对测量结果产生严重的影响,以下是光谱测量中的温压控制方面国内外所做的一些研究工作以及所表现出来的影响特征:[color=#990000](1)压强控制范围[/color] 不同的光谱测量和光谱仪对压强控制范围有着各自不同的要求,如使用气体吸收池的红外光谱仪,吸收峰的强度可以通过调整试样气体的压强(或压力)来达到,一般压强范围为0.5~60kPa。在采用可调谐二极管激光吸收光谱(TDLAS)技术测量大气中二氧化碳浓度时,就需要6~101kPa范围内的稳定压强。在X射线光谱分析仪检测器内压强的精确控制中,要使得工作气体的密度稳定来保证检测器的测量精度,一般压强控制在一个大气压附近或者更高,而激光诱导击穿光谱仪的工作压强最大可达275kPa。由此可见,光谱仪内工作气体的压强控制范围比较宽泛,一般在0.1~300kPa范围内,这基本覆盖了从真空负压到3倍大气压的4个数量级的压强范围。[color=#990000](2)压强控制精度[/color] 在光谱测试中,观察到的谱线强度与真实气体浓度之间的关系取决于气体样品的压强,所以压强控制精度直接决定了光谱测量精度。如美国Picarro公司的光谱分析仪中的压强控制精度±0.0005大气压(波动率±0.05%@1大气压)。文献[1]报道了设定压强为6.67kPa时对吸收池进行控制,经过连续四小时控制,压强波动为±3.2Pa,波动率为±0.047%。文献[2]报道了样品池内气体压强同样被控制在6.67kPa时压强长期波动幅度为7Pa,波动率为±0.047%。文献[3]报道了激光红外多通池压强控制系统的稳定性测量,目标压强设定为60Torr,在150~200s时间内最大波动为±0.04Torr,波动率为±0.067%。文献[4]专门报道了光谱测量仪器的高精度温压控制系统的设计研究,目标压强值为18.665kPa,42小时的恒压控制,最大偏差为5.33Pa,波动率为±0.014%。文献[5]介绍了X射线光谱仪中探测器的恒压控制结果,在工作气体恒压在940hPa过程中,波动小于±2hPa,波动率为±2%。文献[6]介绍了X射线光电光谱仪在0.05~30mbar压强范围内的恒压控制技术,在设定值为0.1mbar时,恒定精度可达±0.001mbar,波动率为±1%。[color=#990000](3)温度控制精度[/color] 在光谱测试中,谱线强度与真实气体浓度之间的关系还取决于气体样品的温度稳定性,而且温度的稳定性同时也会影响压强的稳定性。文献[2]报道了样品池内气体温度控制在室温(24℃)时,温度短期波动为±0.01℃,长期温漂为±0.025℃,波动率为±0.1%。文献[4]报道的光谱测量仪器的高精度温度控制系统中,温度控制在45℃,42小时内的温度波动为±0.0015℃,波动率小于±0.004%。 综上所述,由于样品气体的压强和温度变化是影响测量结果的主要因素,所以在光谱测量以及各种光谱仪中,对样品气体的压强和温度调节及控制有以下几方面的要求: (1)压强控制范围非常宽泛(0.1~300kPa),但相应的测量和控制精度则要求很高,这就对压强测量传感器、控制阀、真空泵和相应的控制器提出了很高的要求,并且这闭环控制系统中的四个组件必须相互匹配,否则很难得到满意的结果。 (2)同样,在温度的高精度控制过程中,也应选择合适的温度传感器、加热装置、电源和控制器,并在温度闭环控制系统中四者也必须相互匹配。 (3)在压强和温度这两个闭环控制系统中,都会用到高精度控制器,为了降低实验成本和光谱仪造价,希望能用一个具有2路同时PID自动控制功能的高精度控制器。 (4)针对不同的光谱测量和光谱仪,其测试结构并不相同,这就要求温压控制系统中的各个部件具有独立性,由此有利于测试装置和光谱仪结构和合理布局和集成。 总之,为了得到光谱测量的满意精度,要求配套高精度的压强和温度传感器、执行机构和PID控制器,并具有适用范围广、精度高、易集成和成本低的特点。本文将针对这些特点,结合上海依阳公司的创新性产品,给出高精度和高性价比的光谱测量和光谱仪温压测控方案。[color=#990000][size=18px]2. 光谱仪压强和温度一体化测控方案[/size]2.1. 控制模式设计(1)压强控制模式[/color] 针对光谱仪上述的压强测控范围(0.1~300kPa),最佳方案是针对具体使用的压强范围选择相应的测控模式,如图2-1所示,针对低压范围建议采用上游控制模式,针对高压范围建议采用下游测控模式,也可以采用上下游同时控制的双向控制模式。[align=center][color=#990000][img=光谱仪压强控制,690,217]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/07/202107030808325845_3021_3384_3.png!w690x217.jpg[/img][/color][/align][color=#990000][/color][align=center]图2-1 压强控制的三种模式[/align] 针对低压采用上游控制模式,可以重复发挥真空泵的抽速,使得真空腔体内的压强可以快速准确的实现恒定控制。针对高压(如1个大气压左右)采用下游控制模式,可以有效控制真空泵的抽速,使得真空腔体内的压强可以快速准确的实现恒定控制,同时还避免了进气口处的样品气体和其他工作气体的流量太大。 如果对进气流量和腔体压强有严格规定并都需要准确控制,则需要采用双向控制模式,双向控制模式可以在某一恒定压强下控制不同的进气流量,但双向控制模式需要控制器具有双向控制功能,这对控制器提出了更高的能力要求。以上三种控制模式的特点更详细介绍,请参考文献[7]。[color=#990000](2)温度控制模式[/color] 同样,温度测控模式也要根据不同的温度范围和控温精度要求进行选择,如在室温附近且控温精度较高的情况下,则需要具有加热和制冷功能的双向控制模式,只有这种模式才能保证足够高的控温精度。如果在高温范围内,也建议采用双向控制方式,即以加热为主同时辅助一定的冷却补偿,以提高控温精度和快速的温度稳定。[color=#990000]2.2. 传感器的选配[/color] 传感器的精度是保证压强和温度测控准确的关键,因此传感器的选择尤为重要。 对于上述范围的压强控制,强烈建议采用目前精度最高的薄膜电容真空计[8],这种真空计的测量精度可以达到其读数的0.2%,全量程内具有很好的线性度,非常便于连接控制器进行线性控制,并具有很高的分辨率和很小的温漂。在实际选型中,需要根据不同的压强范围选择合适量程的真空计,如对于上述0.1~300kPa的压强范围,可以选择2Torr和1000Torr两种规格的真空计,由此对相应压强量程实现准确的覆盖。 对于温度控制而言,当温度不高的范围内,强烈建议测量精度最高的热敏电阻温度传感器,较高温度时也建议采用高温型的热敏电阻或铂电阻温度传感器。如果加热温度超过了热敏电阻和铂电阻传感器的使用范围,则建议采用热电偶型温度传感器。这些温度传感器在使用前都需要进行计量校准。[color=#990000]2.3. 执行机构的选配[/color] 压强控制执行机构是决定能否实现高稳定性恒定控制的关键。如图2-2所示,强烈建议采用线性度和磁滞小的步进电机驱动的电动针阀,不建议采用磁滞和控制误差都较大的比例电磁阀。电动针阀可以布置在进气口和出气口处,也可以根据上游或下游控制模式的选择布置一个电动针阀。如果光谱仪的真空腔体庞大,电动针阀就需要更换为口径和流速更大的电控阀门,以便更快的实现压强恒定控制。详细指标可参见文献[8,9]。[align=center][color=#990000][img=电动针阀和电动调节阀,690,369]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/07/202107030808519287_4900_3384_3.png!w690x369.jpg[/img][/color][/align][color=#990000][/color][align=center]图2-2 小流量电动针阀和大流量电动阀门[/align] 温度控制的执行机构建议采用具有帕尔贴效应的半导体热电片,这种热电片具有加热制冷双向工作模式,配合高精度的热敏电阻和控制器可以实现超高精度的温度控制,非常适合光谱仪小工作腔室的控温。 如果光谱仪工作腔室较大且温度在300℃以下,建议采用具有加热制冷功能的外排式循环浴进行加热,这种循环浴同样具有加热制冷功能,可达到较高的控温精度。 如果光谱仪工作在更高温度,则建议采用电阻丝或光加热方式,同时配备一定的通风冷却装置以提高加热的热响应速度,从而保证温控的稳定性和速度。[color=#990000]2.4. 控制器的选配[/color] 控制器是实现高精度和高稳定性压强和温度测控的最终保障。在压强控制设计中,控制器需要根据所选真空计和执行机构进行选配,选配的详细介绍可参见文献[10]。根据文献的计算可得认为,如果要保证压强测控的精度,必须采用至少16位以上的A/D模数采集器。同样,温度测控的精度保证也是由模数采集器的位数决定。因此,对于光谱仪中压强和温度的控制,建议采用了目前上海依阳实业有限公司开发的精度和性价比最高,并结合了PID参数控制功能的24位A/D采集的控制器,详细内容可参见文献[11]。 按照上述的选型,最终压强和温度的测控方案如图2-3所示。[align=center][color=#990000][img=光谱仪压强和温度控制框图,690,291]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/07/202107030809355503_6326_3384_3.png!w690x291.jpg[/img][/color][/align][color=#990000][/color][align=center]图2-3 光谱仪压强和温度测控方案示意图[/align] 特别需要指出的是,上述的压强和温度控制,基本都采用了双向控制模式,而我们所开发的这款高精度控制器恰恰具有这个功能。另外,在光谱仪实际应用中,压强和温度需要同时进行控制,可以采用两台控制器分别进行控制,但相应的光谱仪整体体积增大、操作变得繁复并增加成本。而目前所建议使用的高精度控制器则是一台双通道的PID控制器,两个通道可以独立同时进行不同PID参数的控制和PID参数自整定,并且每个通道都具有双向控制功能,这有效简化了控制器并降低了仪器尺寸和成本。[size=18px][color=#990000]3. 总结[/color][/size] 综上所述,通过对光谱测量和光谱仪的压强和温度测控要求的分析,确定了详细的温压测控技术方案,并详细介绍了方案确定的依据以及相应所选部件的技术参数指标。 整个技术方案完全能满足光谱测量和光谱仪对压强和温度测控的要求,并具有测控精度高、功能强大、适用范围广、易集成和成本低的特点。除了薄膜电容真空计为进口产品之外(也可选国产真空计),方案中的所有选择部件和仪表都为国产制造。[color=#990000]4. 参考文献[/color](1)牛明生, 王贵师. 基于可调谐二极管激光技术利用小波去噪在2.008μm波段对δ13CO2的研究[J]. 物理学报, 2017(02):136-144.(2)孙明国, 马宏亮, 刘强,等. 参数主动控制的痕量气体实时在线测量系统[J]. 光学学报, 2018, v.38;No.434(05):344-350.(3)许绘香, 孔国利. 采用Ziegler-Nichols-PID算法的激光红外多通池压强控制系统研制[J]. 红外与激光工程, 2020(9).(4)周心禺, 董洋, 王坤阳,等. 用于光谱测量仪器的高精度温压控制系统设计[J]. 量子电子学报, 2020, v.37 No.194(03):14-20.(5)Elvira V H , Roteta M , A Fernández-Sotillo, et al. Design and optimization of a proportional counter for the absolute determination of low-energy x-ray emission rates[J]. Review of Scientific Instruments, 2020, 91(10):103304.(6)Kerherve G , Regoutz A , D Bentley, et al. Laboratory-based high pressure X-ray photoelectron spectroscopy: A novel and flexible reaction cell approach[J]. Review of Scientific Instruments, 2017, 88(3):033102.(7)上海依阳实业有限公司,“真空度(气压)控制:上游模式和下游模式的特点以及新技术“,知乎:https://zhuanlan.zhihu.com/p/341861844.(8)上海依阳实业有限公司,“真空压力控制装置:电动针阀(电控针型阀)”:http://www.eyoungindustry.com/2021/621/29.html.(9)上海依阳实业有限公司,“微波等离子体化学[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]沉积(MPCVD)系统中真空压力控制装置的国产化替代”,知乎:https://zhuanlan.zhihu.com/p/377943078.(10)上海依阳实业有限公司,“彻底讲清如何在真空系统中实现压力和真空度的准确测量和控制”,知乎:https://zhuanlan.zhihu.com/p/343942420.(11)上海依阳实业有限公司,“高精度可编程真空压力控制器(压强控制器和温度控制器)”:http://www.eyoungindustry.com/2021/618/28.html.[align=center]=======================================================================[/align][align=center] [img=,690,345]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/07/202107030804374064_8626_3384_3.jpg!w690x345.jpg[/img][/align]

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