热电堆温度传感器

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  • 服务科学,世界领先--赛默飞世尔科技赛默飞世尔科技(纽约证交所代码:TMO)是科学服务领域的世界领导者。公司年销售额170亿美元,在50个国家拥有约50,000名员工。我们的使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。我们的产品和服务帮助客户加速生命科学领域的研究、解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战,促进医疗诊断发展、提高实验室生产力。借助于首要品牌Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific和Unity Lab Services,我们将创新技术、便捷采购方案和实验室运营管理的整体解决方案相结合,为客户、股东和员工创造价值。欲了解更多信息,请浏览公司网站:www.thermofisher.com。赛默飞世尔科技中国赛默飞世尔科技进入中国发展已有30多年,在中国的总部设于上海,并在北京、广州、香港、台湾、成都、沈阳、西安、南京、武汉、昆明等地设立了分公司,员工人数约3700名。我们的产品主要包括分析仪器、实验室设备、试剂、耗材和软件等,提供实验室综合解决方案,为各行各业的客户服务。为了满足中国市场的需求,现有8家工厂分别在上海、北京和苏州运营。我们在全国共设立了6个应用开发中心,将世界级的前沿技术和产品带给国内客户,并提供应用开发与培训等多项服务;位于上海的中国创新中心结合国内市场的需求和国外先进技术,研发适合中国的技术和产品;我们拥有遍布全国的维修服务网点和特别成立的中国技术培训团队,在全国有超过2000名专业人员直接为客户提供服务。我们致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。欲了解更多信息,请登录网站 www.thermofisher.com。联系方式:电话:800-810-5118, 400-650-5118(支持手机)售前咨询电子邮箱:sales.china@thermofisher.com售后服务电子邮箱:cru.cn@thermofisher.com 扫一扫,关注 “赛默飞世尔”官方微信温度控制部门赛默飞世尔科技作为全球温度控制产品领域的创新领导者,掌握着专业的知识,确保为您的冷却和加热应用设备提供优化服务。凭借在行业内超过50 年的领先服务经验和在全世界无数的成功安装经验,我们将与您携手合作,为您提供产品及应用支持,以满足苛刻的温度控制要求。从工作台到大规模生产过程,温度控制产品可根据世界级公司和行业领导者的不同需求提供不同的解决方案,全球合规适用性(CE/UL/CSA/RoHS/SEMI/Copy Exact)、全球电压适用性及全球售后服务体系使赛默飞成为各个行业的首选温度控制品牌,赛默飞旗下HAKKE 和NesLab 产品线为全球各行业用户所熟知和认可。温度控制产品系列(-90 到+300℃):-恒温水浴-加热制冷循环器-冷却水循环器-水- 水热交换器 -大功率定制冷却系统-超低温制冷水浴循环器更多赛默飞世尔温度控制产品请浏览:网站:www.thermoscientific.cn/products/baths-accessories.html邮箱地址:TC.China@thermofisher.com
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  • 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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  • 湖北五岳传感器有限公司是中国第一支高温熔体压力传感器的诞生公司,成立20多年来,一直专注于PT111系列、PT124系列、PT131、PY1366B、PT167B系列传感器,压力传感器,压力变送器,高温压力传感器,熔体压力传感器,流体压力传感器,高温熔体压力传感器,高温熔体压力变送器,挤出机熔体压力传感器,化纤挤出机压力传感器,橡胶挤出机压力传感器,塑料机械熔体压力传感器,工业熔体压力传感器,和PY909、PY208、PY508、PY600、PY708系列高温熔体压力传感器智能数字显示压力仪表的开发,研制,销售及工程配套。是国内替代同类进口高温熔体压力传感器产品的最大生产商。五岳牌高温熔体压力传感器,变送器系列及高温熔体压力传感器智能数显仪表等产品在塑料,化纤,橡胶,石化等诸多工业门类的应用始终居于领导地位。五岳系列高温熔体压力传感器、高温熔体压力变送器、智能数字显示压力仪表还出口到东南亚、港澳台、韩国、中东及世界其它地区。同时维修美国DYNISCO意大利GEFRAN的同类高温熔体压力传感器产,提供关于各类高温熔体压力传感器的技术支持、使用维护!湖北五岳传感器有限公司荣誉榜:在中国制造出:第一支高温熔体压力传感器;第一支超高温熔体压力传感变送器;第一支**高温熔体压力传感器;第一台**高温熔体压力表;第一支高温熔体压力变送器;第一家与国际著名挤出业龙头企业合作的公司。
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热电堆温度传感器相关的仪器

  • 激光功率传感器Ophir 提供两类功率传感器:光电二极管传感器和热传感器。光电二极管传感器用于皮瓦至数百毫瓦的低功率,最高3W。热传感器用于低至几分之一毫瓦到数十或数千瓦的功率。热传感器还可测量脉冲率不超过每5 秒1 个脉冲的单次脉冲能量。光电二极管传感器说明: 光电二极管传感器在较大的光功率级范围内具有高线性度:从几分之一毫微瓦到2mW 左右。高于该光级时,对应大约1 mA 的电流,传感器饱和, 并且读数错误偏低。因此,大多数Ophir 光电二极管传感器具有内置和可拆卸式衰减器,允许测量高达3 W 的功率,且不发生饱和。 激光热功率传感器说明: 热传感器具有一系列称为热电堆的双金属结。通过传感器的径向或轴向热流在通过热电堆时,产生与吸收的功率成比例的电压。由于仅测量温差,未测量绝对温度,读数并不依赖于环境温度。热电堆元件的布置方式使读数几乎独立于光束尺寸和位置。通常,Ophir 规定±2% 或更好的表面读数一致性。
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  • Thermo Scientific Orion CFAN10 氨氮传感器,为市政自来水/污水和工业污水、地表水/地下水的水质分析而设计。采用电化学原理(离子选择电极),可以连续测量、长期可靠运行。应用领域:市政自来水/污水;工业污水;地表水/地下水功能特点1. 稳定可靠、离子选择电极法和多参数补偿技术,测量准确、稳定2. 安装简便,传感器直接浸没于水中,无需采样3. 维护简单,只需定期校准、清洗,建议每半年更换电极头4. 具备温度、pH 值、钾离子等自动补偿5. 当单支传感器故障时,可手动设置钾离子浓度和pH值,从而使得传感器仍可继续工作6. 自动清洗,由变送器控制利用压缩空气进行自动清洗多参数功能,可同时输出氨氮、温度、pH、钾离子等7. 具备2点校准功能
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  • Edmund热电堆传感器 400-860-5168转3408
    Coherent 高灵敏度热电堆传感器?光谱范围广、灵敏度高,分辨率高?传感器有效面积直径宽达 19mm?平整宽带输出且不饱和度超过 1mW/cm2Coherent 高灵敏度热电堆传感器设计为具有广泛的光谱响应,以适应不同波长的激光阵列。有效面积大和分辨率高的特点使这些高灵敏度热电堆传感器能够准确测量低功率激光。多种型号可供选择,以满足与热稳定性、后台辐射和气流效应有关的特定需求。Coherent 高灵敏度热电堆传感器设计用于准确测量小型激光二极管、HeNe 激光器和小型离子激光器的激光功率。这一设计的不同之处在于,当激光功率超过 1mW/cm2时,这些传感器也不会饱和。通用规格响应时间 (s) :2校准波长 (nm) :514冷却方法 :Air较大入射功率密度 (kW/cm2) :0.5线性 (%) :±1传感器类型:ThermopileMaximum Incident Energy Density:50mJ/cm2(10ns, 1064nm)产品型号Power RangePower ResolutionNoise Equivalent Power波长范围 (nm)有效区直径(mm)型号产品编码500μW - 2W50μW-300 - 1100019PM3 Coherent Part Number: 1098336#12-403100μW - 1W10μW-300 - 1100010PS10 Coherent Part Number: 1098350#12-416100μW - 1W-3μW300 - 1100010PS10 Coherent Part Number: 1174260#12-411100μW - 1W10μW-300 - 1100019PS19 Coherent Part Number: 1098413#12-417100μW - 1W-5μW300 - 1100019PS19 Coherent Part Number: 1174261#12-412100μW - 1W10μW-300 - 200019PS19Q Coherent Part Number: 1098341#12-418100μW - 1W-3μW300 - 210019PS19Q Coherent Part Number: 1168343#68-626Coherent 风冷式热电堆传感器Coherent Fan-Cooled Thermopile Sensors设计用于测量高达 300W 的激光功率适用于无法使用水冷式传感器的应用小巧的外形便于在现场应用中携带和使用通用规格Minimum Power (W):1功率分辨率 (W) :0.1波长范围 (nm):250 - 11000波长范围 (μm):0.25-11有效区直径(mm):50冷却方法 :Fan计算机接口 :DB-25校准不确定度 (%) :1校准波长 (nm) :514Coherent 风冷式热电堆传感器是在无法使用水冷式传感器的环境中测量高功率激光的优良选择。风冷系统使这些热电堆传感器能够对高达 300W 的激光进行连续功率监控。此外,50mm 的大孔径可轻松进行激光校准,从而快速采集数据。Coherent 风冷式热电堆传感器外形小巧、安装方便,适用于现场或生产测试。这些传感器的高功率分辨率可确保准确测量其接受的大范围激光功率。Power Range型号产品编码1W-200W1098472#12-4021W-300W1098417#12-405Coherent 高功率水冷式热电堆传感器?水冷能力可承受高达 5kW 的激光功率?在 0.25 to 11μm 光谱范围内保持平稳?50mm 大孔径可接受多种光束直径通用规格Minimum Power (W):100功率分辨率 (W)1响应时间 (s) :30计算机接口 :DB-25校准波长 (nm) :1070校准不确定度 (%) :3波长范围 (nm):250 - 11000有效区直径(mm):50冷却方法 :Water波长范围 (μm):0.25 - 11Maximum Incident Energy Density:600mJ/cm2(10ns, 1064nm)产品介绍Coherent 高功率水冷式热电堆传感器设计用于承受高达 5kW 的高功率激光。水冷机制减少了从输入激光器传输到传感器的热量,以防止传感器在建议的最小水流量下使用时受损。这使得这些传感器非常适合用于功率 100W 的工业 CO2和 Nd:YAG 激光器(超过标准热电堆传感器的功率处理能力)。 Coherent 高功率水冷式热电堆传感器涵盖从 190 - 11000nm 的广泛波长光谱,适用于大多数激光应用。1W 的功率分辨率使这些热电堆传感器能出色并准确地测量高功率激光。有关安装和水流规格,请参阅说明书(英文).产品信息Power Range型号产品编码100W-1kW1098392#12-399100W-3kW1098462#12-407100W-5kW1098454#12-408COHERENT 光束位置感应热电堆功率传感器用于测量高功率的热电堆探测器元件测量探测器表面上的光束位置ISO 17025认证与Coherent 激光功率计和激光能量计兼容Coherent光束位置感应热电堆功率传感器是一款通用传感器,非常适用于测量各种连续波激光或脉冲激光的平均功率或能量。Coherent光谱位置感应热电堆功率传感器利用一个象限热电堆探测器盘来感应探测器表面上的激光光束位置,同时测量激光功率。Coherent热电堆传感器可以跨各种广泛的输出功率操作,而且不会饱和。注意:LM-20为嵌入式使用,而且必须安装到散热器上。订购信息:标题产品号LM-3 Thermopile Power Meter, 10mW-3W#68-627LM-10 Thermopile Power Meter, 10mW-10W#68-628LM-20 Thermopile Power Meter, 100mW-20W#88-419LM-45 Thermopile Power Meter, 100mW-25W#68-629LM-100 Thermopile Power Meter, 100mW-100W#88-420Thermopile Power Meter 300-2100nm#68-626Coherent 高灵敏度光学功率传感器利用硅探测器或锗探测器适合用于测量nW到低mW连续波激光可移除的遮光罩与Coherent 激光功率计和激光能量计兼容Coherent 高灵敏度光学功率传感器是一种半导体传感器,设计用于测量从毫微瓦到低毫瓦的连续波激光。Coherent高灵敏度光学功率传感器的一般饱和度为10到50mW,取决于其型号。这些半导体传感器可用于探测紫外光到红外光,并且具有可移除的遮光罩。衰减器可以提高功率,高达5W。订购信息:标题产品号OP-2 UV High Sensitivity Sensor, 250-400nm#88-413OP-2 VIS High Sensitivity Sensor, 400-1060nm#59-979OP-2 IR High Sensitivity Sensor, 800-1800nm#59-980USB UV/VIS High Sensitivity Sensor, 325-1065nm#68-625附件标题产品号1000:1 Attenuator#59-970Coherent 热电堆功率传感器(1)适合用于连续波激光和脉冲激光(2)无饱和度的性能(3)与Coherent 激光功率计和激光能量计兼容Coherent 热电堆功率传感器最适合用来测量连续波激光功率或脉冲激光能量。热电堆传感器会吸收入射的激光辐射并将其转换为热量,然后流向散热器。吸收器和散热器之间的温差会通过一个热电偶接点转换成电信号。与半导体传感器不同的是,热电堆传感器是不会饱和的。另外,该传感器的光谱范围是由能量吸收涂层来决定的。标题产品号PM2 Thermopile Power Sensor, 5mW - 2W, USB#88-417PM2 Thermopile Power Sensor, 10mW - 2W, DB25#88-418PM10 Thermopile Power Sensor, 5mW - 10W, USB#88-416PM10 Thermopile Power Sensor, 10mW - 10W, DB25#59-981PM150-50C Thermopile Power Sensor, 300mW - 150W, USB#88-414PM150-50C Thermopile Power Sensor, 300mW - 150W, DB25#88-415订购信息:PM2 Thermopile Power Sensor, 10mW - 2W, DB25 库存 #88-418技术参数与相关资料型号PM2Coherent Part Number: 1098329传感器类型Thermopile类型Meter Required波长范围 (μm)0.19 - 11Power Range10mW - 2W最大间歇性功率5分钟 (W)5 (air-cooled)长脉冲焦耳模式范围 (J)0.5 - 2最大入射功率密度 (kW/cm2)6最大入射能量密度 (mJ/cm2)0.6, 10ns @ 1064nm有效区直径(mm)19校准不确定度 (%)±1校准波长 (nm)514冷却方法Air连接器DB25线缆长度 (m)2是RoHS符合标准PM10 Thermopile Power Sensor, 5mW - 10W, USB 库存 #88-416技术参数与相关资料型号PM10Coherent Part Number: 1174262传感器类型Thermopile类型Meterless波长范围 (μm)0.19 - 11Power Range5mW - 10W最大间歇性功率5分钟 (W)30 (air-cooled)长脉冲焦耳模式范围 (J)0.5 - 10最大入射功率密度 (kW/cm2)6最大入射能量密度 (mJ/cm2)0.6, 10ns @ 1064nm有效区直径(mm)19校准不确定度 (%)±2校准波长 (nm)10600冷却方法Air计算机接口USB线缆长度 (m)2.5是RoHS符合标准PM10 Thermopile Power Sensor, 10mW - 10W, DB25 库存 #59-981技术参数与相关资料型号PM10Coherent Part Number: 1097901传感器类型Thermopile类型Meter Required波长范围 (μm)0.19 - 11Power Range10mW - 10W最大间歇性功率5分钟 (W)30 (air-cooled)长脉冲焦耳模式范围 (J)0.5 - 10最大入射功率密度 (kW/cm2)6最大入射能量密度 (mJ/cm2)0.6, 10ns @ 1064nm有效区直径(mm)19校准不确定度 (%)±1校准波长 (nm)514冷却方法Air连接器DB25线缆长度 (m)2是RoHS符合标准PM150-50C Thermopile Power Sensor, 300mW - 150W, USB 库存 #88-414技术参数与相关资料型号PM150-50CCoherent Part Number: 1168348传感器类型Thermopile类型Meterless波长范围 (μm)0.19 - 11Power Range300mW - 150W最大间歇性功率5分钟 (W)80 (air-cooled)长脉冲焦耳模式范围 (J)1 - 150最大入射功率密度 (kW/cm2)6最大入射能量密度 (mJ/cm2)0.6, 10ns @ 1064nm有效区直径(mm)50校准不确定度 (%)±2校准波长 (nm)10600冷却方法Water/Air计算机接口USB线缆长度 (m)2.5是RoHS符合标准PM150-50C Thermopile Power Sensor, 300mW - 150W, DB25 库存 #88-415技术参数与相关资料型号PM150-50CCoherent Part Number: 1098412传感器类型Thermopile类型Meter Required波长范围 (μm)0.19 - 11Power Range300mW - 150W最大间歇性功率5分钟 (W)80 (air-cooled)长脉冲焦耳模式范围 (J)1 - 150最大入射功率密度 (kW/cm2)6最大入射能量密度 (mJ/cm2)0.6, 10ns @ 1064nm有效区直径(mm)50校准不确定度 (%)±1校准波长 (nm)514冷却方法Water/Air连接器DB25线缆长度 (m)2是RoHS符合标准Coherent EnergyMax激光能量传感器1)高损伤阈值,重复率及耐用性2)嵌入式光谱补偿特性3)机载传感器以提供自动温度补偿4)与Coherent 激光功率计和激光能量计兼容Coherent EnergyMax激光能量传感器设计用于各种条件严苛的激光测量应用。相比传统的黑漆涂层,Coherent EnergyMax激光能量传感器利用独特的MaxBlack涂层来大幅提高抗损伤能力和机械耐用性。J-50MB-YAG由MaxBlack涂层和扩散器组合而成,能够与直径长达35mm的高能量激光器结合使用。本产品能够应用于266、355、532或1056nm波长,无需额外校准。为将损伤风险降至低,EnergyMax传感器将利用机载传感器来自动补偿温度。标题产品号J-25MB-LE EnergyMax Sensor, 25μJ-50mJ, USB#88-424J-25MB-LE EnergyMax Sensor, 25μJ-50mJ, DB25#66-279J-10MB-HE EnergyMax Sensor, 10μJ-20mJ, USB#88-423J-10MB-HE EnergyMax Sensor, 10μJ-20mJ, DB25#66-280J-10MB-LE EnergyMax Sensor, 300nJ-600μJ, USB#88-422J-10MB-LE EnergyMax Sensor, 300nJ-600μJ, DB25#66-281J-50MB-YAG EnergyMax Nd:YAG Sensor, 2.4mJ-3J, USB#88-421J-50MB-YAG EnergyMax Nd:YAG Sensor, 2.4mJ-3J, DB25#66-278订购信息:J-25MB-LE EnergyMax Sensor, 25μJ-50mJ, DB25库存 #66-279技术参数与相关资料传感器类型Pyroelectric型号J-25MB-LECoherent Part Number: 1110743类型Meter Required入射能量 (μJ)25 - 50000噪声等效能量 (μJ)1有效区直径(mm)25大入射光速功率 (W)5波长范围 (nm)190 - 12000大脉冲宽度 (μs)17大重复率 (pps)1000校准波长 (nm)1064校准不确定度 (%)±2线性 (%)±3大入射能量密度(J/cm2,10ns脉冲)0.5 @ 1064nm线缆长度 (m)2.5连接器DB25是RoHS符合标准J-10MB-HE EnergyMax Sensor, 10μJ-20mJ, USB库存 88-423技术参数与相关资料传感器类型Pyroelectric型号J-10MB-HECoherent Part Number: 1191436类型Meterless入射能量 (μJ)12 - 20000噪声等效能量 (μJ)1.2有效区直径(mm)10大入射光速功率 (W)4波长范围 (nm)190 - 12000大脉冲宽度 (μs)17大重复率 (pps)1000校准波长 (nm)1064校准不确定度 (%)±2线性 (%)±3大入射能量密度(J/cm2,10ns脉冲)0.5 @ 1064nm计算机接口USB线缆长度 (m)3是RoHS符合标准J-10MB-HE EnergyMax Sensor, 10μJ-20mJ, DB25库存#66-280技术参数与相关资料传感器类型Pyroelectric型号J-10MB-HECoherent Part Number: 1110843类型Meter Required入射能量 (μJ)10 - 20000噪声等效能量 (μJ)0.5有效区直径(mm)10大入射光速功率 (W)4波长范围 (nm)190 - 12000大脉冲宽度 (μs)17大重复率 (pps)1000校准波长 (nm)1064校准不确定度 (%)±2线性 (%)±3大入射能量密度(J/cm2,10ns脉冲)500 @ 1064nm线缆长度 (m)2.5连接器DB25是RoHS符合标准J-10MB-LE EnergyMax Sensor, 300nJ-600μJ, USB库存#88-422技术参数与相关资料传感器类型Pyroelectric型号J-10MB-LECoherent Part Number: 1191435类型Meterless入射能量 (μJ)0.5 - 600噪声等效能量 (μJ)0.05有效区直径(mm)10大入射光速功率 (W)4波长范围 (nm)190 - 12000大脉冲宽度 (μs)17大重复率 (pps)1000校准波长 (nm)1064校准不确定度 (%)±2线性 (%)±3大入射能量密度(J/cm2,10ns脉冲)0.5 @ 1064nm计算机接口USB线缆长度 (m)3是RoHS符合标准J-10MB-LE EnergyMax Sensor, 300nJ-600μJ, DB25库存#66-281技术参数与相关资料传感器类型Pyroelectric型号J-10MB-LECoherent Part Number: 1110855类型Meter Required入射能量 (μJ)0.3 - 600噪声等效能量 (μJ)0.02有效区直径(mm)10大入射光速功率 (W)4波长范围 (nm)190 - 12000大脉冲宽度 (μs)17大重复率 (pps)1000校准波长 (nm)1064校准不确定度 (%)±2线性 (%)±3大入射能量密度(J/cm2,10ns脉冲)500 @ 1064nm线缆长度 (m)2.5连接器DB25是RoHS符合标准J-50MB-YAG EnergyMax Nd:YAG Sensor, 2.4mJ-3J, USB库存#88-421技术参数与相关资料传感器类型Pyroelectric型号J-50MB-YAGCoherent Part Number: 1191437类型Meterless入射能量 (J)0.0024 - 3噪声等效能量 (μJ)240有效区直径(mm)35大入射光速功率 (W)20波长范围 (nm)266 - 2100大脉冲宽度 (μs)340大重复率 (pps)50校准波长 (nm)1064校准不确定度 (%)±2线性 (%)±3大入射能量密度(J/cm2,10ns脉冲)14 @ 1064nm,2.8 @ 532nm,0.75 @ 355nm,1.0 @ 266nm计算机接口USB线缆长度 (m)3是RoHS符合标准J-50MB-YAG EnergyMax Nd:YAG Sensor, 2.4mJ-3J, DB25库存#66-278技术参数与相关资料传感器类型Pyroelectric型号J-50MB-YAGCoherent Part Number: 1110744类型Meter Required入射能量 (J)0.0015 - 3噪声等效能量 (μJ)50有效区直径(mm)35大入射光速功率 (W)20波长范围 (nm)266 - 2100大脉冲宽度 (μs)340大重复率 (pps)50校准波长 (nm)1064校准不确定度 (%)±2线性 (%)±3大入射能量密度(J/cm2,10ns脉冲)14 @ 1064nm,2.8 @ 532nm,0.75 @ 355nm,1.0 @ 266nm线缆长度 (m)2.5连接器DB25是RoHS符合标准
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  • 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。
  • 宁波材料所在柔性应变-温度双模态传感器研究方面取得进展
    人体活动所产生的包括应变和温度等生理信号是医疗健康、运动监测的重要数据来源,利用柔性可穿戴设备实现应变和温度的感知意义重大。柔性传感器是柔性可穿戴设备的核心部件,其发展趋势是集成化和多功能化。发展柔性应变-温度双模态传感器,实现应变和温度等信号的监测以及区分,同时兼具高的分辨率仍是一个难点。   Co基磁性非晶丝具有优异的软磁性能和巨磁阻抗效应(GMI),可以实现对磁场的高灵敏探测,是发展柔性多功能传感器的理想材料之一。前期,中国科学院宁波材料技术与工程研究所研究员李润伟、刘宜伟基于磁性非晶丝设计与发展了仿生触觉传感器与自供电弹性应变传感器,并在机器人假肢的触觉感知、运动捕捉的智能服装方面实现应用(Science Robotics. 2018, 3, eaat0429;Nano Energy, 2022, 92, 106754)。在此基础上,研究人员以磁性非晶丝为敏感材料,通过设计具有管状异质结构的双模态传感器实现了单一传感器对应变和温度的灵敏监测和实时区分。   该传感器具有独立的应变和温度感知机制。一方面,结合磁弹性体的磁弹效性和Co基非晶丝的巨磁阻抗效应可以实现应变灵敏探测;另一方面,用于阻抗输出的热电偶线圈具有显著的塞贝克效应,可以同时实现温度的检测。基于独立的感应机制,温度和应变信号之间不存在相互耦合,后续通过信号读取电路可实现温度和应变信号的实时区分和输出。   该研究中双模态传感器的应变-磁转换单元中具有磁弹效应的磁弹性体提供随应变而变化的磁场,通过内置的Co基磁性非晶丝,能够灵敏感知微小变化的磁场,从而输出变化的阻抗,实现应变的感知。此外,该工作设计了具有双功能的Cu-CuNi热电偶线圈,不仅可以实现阻抗的输出,而且本身具有的塞贝克效应可以实现对温度的感知。   进一步地,通过调控应变-磁转换单元的不同区域的相对模量,即磁弹性管和非磁性弹性管的相对模量,可以控制磁场变化快慢,从而能够实现应变灵敏度的可调。该传感器可实现0.05%的应变和0.1℃的低探测极限,5.29和54.9μV/℃的较高应变和温度感知灵敏度。   此外,该研究也从模拟和实验上对该双模传感器的应变-温度信号输出的耦合和相互干扰进行了验证。研究人员分别测试了双模传感器在不同应变下的温度输出信号和不同温度下的应变输出信号,发现该传感器具有的管状异质结构能够有效避免应变对温度的干扰,且磁性非晶丝和磁粉的磁性能在低于居里温度下具有良好的温度稳定性,可以确保温度对应变感知几乎没有影响。   该研究将所设计的管状线型双模传感器与织物集成,可以同时用于人体微小应变的探测,比如呼吸和吞咽等检测,也可用于膝盖弯曲等较大应变的探测,同时能实现体温或环境温度的实时监测,在健康监测、智慧医疗以及人机交互领域具有良好的应用前景。   相关成果近期以Dual mode strain-temperature sensor with high stimuli discriminability and resolution for smart wearables为题在线发表在Advanced Functional Materials上。研究工作得到国家自然科学基金重大仪器研制项目、国家自然科学基金项目、国家自然科学基金委中德交流项目、中科院国际合作重点项目、浙江省自然科学基金等项目的支持。图1(a)双模传感器的感应机制,(b)具有管状异质结构的双模传感器传感器制备流程,(c)应变-磁转换单元中磁弹性管的微观形貌,(d-i)具有磁弹效应的磁弹性管不同磁化方向磁化具有不同的磁性能,(j-m)双模传感器外观和柔性展示图2 双模传感器的应变感知性能
  • 福禄克携5款温度、压力、电学计量校准产品亮相世界传感器大会
    仪器信息网讯 8月23日,为期三天的2022世界传感器大会在郑州国际会展中心完美落幕,此次传感器大会由中华人民共和国工业和信息化部、中国科学技术协会与河南省人民政府主办,郑州市人民政府、河南省工业和信息化厅、河南省科学技术协会、中国仪器仪表学会承办。福禄克(FLUKE)展位本次世界传感器大会,众多知名传感器公司携新品和主推产品参展,同时也吸引了多家仪器企业参加,福禄克(FLUKE)公司也携一系列计量校准产品亮相。据了解,福禄克早在2000年就收购了Wavetek Wandell Goltermann的精密测量部门,从而稳固了其在电气校准市场内已经获得的地位。近几年,福禄克公司又先后收购了以温度计量和校准著称的 HART公司,以及以压力计量和校准而著称的DHI公司,从而使福禄克公司的计量和校准技术和产品覆盖了电学、温度以及压力,成为全面提供计量和校准产品的仪器仪表公司。1586A高精度多路测温仪(下)和外置接线模块(上)1586A高精度多路测温仪可以扫描测量并记录直至40通道的直流电压和电流,电阻,扫描速度可达每秒10个通道。1586A可以配置为多通道的记录仪在现场使用,也可以配置为参考温度计连接方式用于实验室的温度传感器校准。1586A高精度多路测温仪可满足制药,生物,食品,航空航天以及汽车行业的大量的温度分布,传感器校准,温度测量的应用。2271A工业压力校准器这款仪器兼容两个不同精度级别的模块。PM200模块为大部分量程提供 0.02% FS。PM500模块提供0.01%的读数不确定度,确保2271A可用于测试或校准更高精度的变送器和数字仪表。2271A的压力量程达到-100 kPa至20MPa(-15 psi至3000psi),满足较宽范围的压力计和传感器需求。仪器内置支持HART功能的电学测量模块(EMM),因此能够对4-20 mA设备(例如,智能变送器、压力计和开关)进行闭环、全自动校准。此外,该仪器顶部的双测试端口可安装两台被测设备(DUT),提升工作效率。9173高精度干式计量炉干井炉是早期最传统的现场热源。而福禄克最早开发的干式计量炉,其不确定度要远远小于干井炉的不确定度。不确定度越低,客户就越有能力校准准确度更高的传感器。干式计量炉提供了接近恒温槽的性能,但是却不需要昂贵的恒温槽液体。干式计量炉达到预定温度点并且稳定的时间比恒温槽快5到10倍,这样即可节省技术人员的工作时间,提高检定速度。干式计量炉的便携性使其能够到现场进行校准的工作,从而解决了恒温槽在运输上的困难。而此次参展的福禄克9173高精度干式计量炉采用了双段控温技术。传统的炉子在轴向(垂直方向)的温度场很难做到均匀,越接近炉口温度变化就越大。所谓双段控温就是在垂直方向上使用上下两层双路控温的方式,这种新型的模拟和数字控制技术提供了高达±0.005 C的稳定性。而且利用两段控温技术,轴向(垂直方向)的均匀性在60 mm区域内可达到±0.02 ℃。7109A便携式恒温槽在制药、生物科技和食品生产等行业,过程制造工厂大量使用卫生型温度传感器,这些传感器需要定期校准,在校准时必须停止生产。因此,校准效率越高意味着工厂停工时间越短。此外,在有些生产过程中,0.1摄氏度的误差就会造成严重成本损失,温度准确度对于保证质量至关重要。而本次展出的这款7109A便携式校准恒温槽与市面上许多恒温槽相比,系统准确度提高了两倍,能在更短的时间内校准更多的卫生型传感器,工作效率提高四倍。用户可以将4支卡箍式卫生型传感器同时置于恒温槽中进行校准,温度显示准确度达±0.1°C。对于小法兰或没有法兰的卫生型热电阻,校准效率甚至更高。7109A恒温槽覆盖温度范围可达-25°C至140°C,内置测温仪直接用于连接外部参考探头以及被校温度探头。8588A八位半数字多用表8588A是一款八位半数字化标准多用表,专门为校准实验室量身打造,拥有直观的用户界面和彩色屏幕和超过12项的测量功能,包括新增的数字化电压、数字化电流、电容、射频(RF)功率,以及用于交/直流电流的外部分流器,帮助用户将实验室级别的系统测试成本统一整合到单台测量仪器中。8588A拥有1年期直流电压准确度(2.7μV/V@95%置信区间,或3.5μV/V@99%置信区间)和最佳的24小时稳定度(0.5 μV/V@95%置信区间,或0.65 μV/V @99%置信区间),使其能够傲视市场上其他标准数字多用表。8588A还能够在短短1秒内产生稳定的八位半读数,进一步提高速度覆盖范围。

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  • 插入深度如何影响影响热电偶温度传感器

    热电偶是最常用的测温器件之一,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表转换成被测介质的温度。因为热电偶温度传感器具有测量范围宽、精度高以及响应时间快等优点,所以得到广泛的使用。本篇文章主要探讨插入深度对热电偶温度传感器的影响。 热电偶测温点的选择是最重要的。测温点的位置,对于生产工艺过程而言,一定要具有典型性、代表性,否则将失去测量与控制的意义。热电偶插入被测场所时,沿着传感器的长度方向将产生热流。当环境温度低时就会有热损失。致使热电偶温度传感器与被测对象的温度不一致而产生测温误差。总之,由热传导而引起的误差,与插入深度有关。而插入深度又与保护管材质有关。金属保护管因其导热性能好,其插入深度应该深一些,陶瓷材料绝热性能好,可插入浅一些。对于工程测温,其插入深度还与测量对象是静止或流动等状态有关,如流动的液体或高速气流温度的测量,将不受上述限制,插入深度可以浅一些,具体数值应由实验确定。

  • 流量传感器中热电阻如何运作

    [align=left]流量传感器是热力学流量传感器之一。流量传感器敏感体主要由硅基半导体材料制成,易于微机电加工,并且还具有玻璃基板。常见的加热器是铂电阻和多晶硅。温度测量元件有铂电阻、温度二极管、热电偶三个。该流量传感器主要适用于清洁气体流量测量。[/align]该流量传感器芯片由两个热电偶堆栈和一个加热电阻组成:热电偶堆栈对称分布在加热电阻器、的下游 加热电阻和热电偶叠层的热结在绝热基座上。加热电阻加热热电偶堆叠的热结。热结和热电偶叠层的冷结之间的温度梯度产生输出电压,即内在的塞贝克效应。加热电阻两侧的等温线。当流体静止时,等温线沿垂直加热电阻中间的线对称分布,加热电阻两侧对称位置的温度相同。当流体从左向右流动时,等温线向右倾斜。加热电阻两侧对称位置的温度不再相同。温度差可以通过放置在加热流量传感器电阻器两侧的热电偶堆栈来测量。由于流体的传热仅与流体质量和流体的热容量有关,因此流量传感器可以直接测量流体的质量流量。流量传感器使用过程中的注意事项:1、强腐蚀性气体中禁用、有毒气体、用于爆炸性环境。2、气流介质中含有污垢会缩短使用寿命。建议在流量传感器入口前安装5微米精密过滤器。3、与水接触,溅水或浸入水中会导致流量传感器敏感或损坏。4、电源的正极和负极或电源的过压会导致流量传感器的内部电路烧坏。流量传感器主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸汽等介质。流量传感器具有压力损失小,测量范围大,精度高的特点。在测量体积流量期间,流量传感器几乎不受诸如流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。没有移动的机械部件,因此可靠性高,维护量小。仪器参数可以长时间稳定。该流量传感器采用压电应力传感器,具有高可靠性,可在-10°C至+ 300°C的工作温度范围内工作。有模拟标准信号和数字脉冲信号输出,易于与计算机等数字系统一起使用。这是一个相对先进的、理想流程。流量传感器包含范围:[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传感器丨水管湿度传感器丨气压感应器丨[/color]气体压力传感器[color=#333333]丨[/color][color=#333333]电化学传感器丨数字温湿度[/color][color=#333333]传感器丨煤气检测传感器丨h2传感器丨[/color][color=#333333]氧气传感器丨[/color][color=#333333]风速传感器丨超声波液位传感器[/color][color=#333333]丨[/color][color=#333333]压电薄膜传感器丨微型压力传感器丨超声波传感器丨[/color][color=#333333]超声波风速传感器丨[/color]湿度传感器[color=#333333]丨压阻式压力变送器丨[/color][color=#333333]voc传感器丨称重传感[/color][color=#333333]器[/color][color=#333333]丨[/color]气体传感器[color=#333333]丨气压传感器丨[/color][color=#333333]光纤传感器丨硫化氢传感器丨传感器https://mall.ofweek.com/category_5.html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[/color][color=#333333]流量传感器https://mall.ofweek.com/category_12.html[/color][color=#333333]丨ph3传感器丨二[/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]bm传感器丨电流传感器丨[/color][color=#333333]位置传感器丨[/color][color=#333333]风速传感器丨电流传感器[/color][color=#333333]丨[/color][color=#333333]气压传感器丨压力传感器丨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]

  • 气相色谱仪常用温度传感器 —— 热电阻温度传感器

    气相色谱仪常用温度传感器 —— 热电阻温度传感器

    [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]温度测量的方法较多,按照待测介质是否与测量体接触,可以分为接触式和非接触式测温法两类。接触式测温传感器包括热电偶、热电阻、半导体温度计和双金属温度计等。非接触测温传感器主要为光学温度计。[/font][align=center][font=宋体]简介[/font][/align][font=宋体][font=宋体]电阻温度传感器是利用导体或半导体材料电阻值随温度变化而变化的特性进行温度测量的,使用金属材料作为感温元件的传感器,称为热电阻。热电阻传感器主要用于[/font][font=Times New Roman]-200~500[/font][font=宋体]℃温度范围的测量。[/font][/font][font=宋体][font=宋体]大部分金属材料在温度升高时电阻将增大,其温度[/font][font=Times New Roman]-[/font][font=宋体]电阻特性关系大多呈现出非线性状态,如图[/font][font=Times New Roman]1[/font][font=宋体]所示。一般需要在特定温度范围之内将特性关系线性化以方便使用。[/font][/font][align=center][img=,212,200]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211300840031596_5169_1604036_3.jpg!w690x652.jpg[/img][font=Calibri] [/font][/align][align=center][font=宋体][font=宋体]图[/font][font=Calibri]1 [/font][font=宋体]热电阻温度[/font][font=Calibri]-[/font][font=宋体]电阻关系曲线[/font][/font][/align][font=宋体]金属热电阻的温度特性方程一般表示为:[/font][align=center][font=宋体][font=Times New Roman]R[/font][/font][sub][font=宋体][font=Times New Roman]t[/font][/font][/sub][font=宋体] [font=Times New Roman]= R[/font][/font][sub][font=宋体][font=Times New Roman]0[/font][/font][/sub][font=宋体][font=Times New Roman][1+[/font][font=宋体]α([/font][font=Times New Roman]t-t[/font][/font][sub][font=宋体][font=Times New Roman]0[/font][/font][/sub][font=宋体][font=宋体])[/font][font=Times New Roman]][/font][/font][/align][font=宋体][font=宋体]对于大多数金属,[/font][font=宋体]α并非常数,但是在一定范围内此系数变化不大,可以近似认为是常数。[/font][/font][font=宋体][font=宋体]热电阻温度传感器测量精度高、性能稳定、灵敏度高,最常用的金属热电阻为铂电阻。不同型号铂电阻通常用分度号进行区别,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]最常用的铂电阻为[/font][font=Times New Roman]Pt100[/font][font=宋体],即在零摄氏度下,其电阻值为[/font][font=Times New Roman]100[/font][font=宋体]Ω,测温范围为[/font][font=Times New Roman]-100~650[/font][font=宋体]℃。[/font][/font][font=宋体]铂热电阻化学性质稳定,可以在氧化性介质中工作,甚至在较高温度下也能保持物理化学性质稳定、精度高、电阻率大、性能可靠,在温度传感器中的广泛应用。[/font][align=center][font=宋体]铂电阻传感器的基本构造[/font][/align][font=宋体]金属热电阻按结构分为装配式、铠装式和薄膜式,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]主要使用装配式和薄膜式。装配式热电阻由电阻丝和支架组成,并以陶瓷或者金属外壳包覆,一般用于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]的进样口、检测器和其他金属部件中。其体积较小,温度传导速度较慢,需要将其紧密贴合在金属部件内部,有些厂家加装有金属箔或者导热硅脂以改善其导热速度。[/font][font=宋体][font=宋体]薄膜式铂电阻一般采用显微照相和平板印刷光刻技术,是铂金属膜附着在耐高温的陶瓷基座上,体积可以制作的很小,热容量小,传热速度快,如图[/font][font=Times New Roman]2[/font][font=宋体]所示。薄膜式铂电阻一般用于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]的柱温箱部分的温度测量和控制。[/font][/font][align=center][img=,259,184]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211300840145810_173_1604036_3.jpg!w593x421.jpg[/img][font=宋体] [/font][/align][align=center][font=宋体][font=宋体]图[/font][font=Times New Roman]2 [/font][font=宋体]装配式铂电阻[/font][/font][/align][align=center][img=,132,133]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211300840242686_9605_1604036_3.jpg!w252x252.jpg[/img][font=宋体] [/font][/align][align=center][font=宋体][font=宋体]图[/font][font=Times New Roman]3 [/font][font=宋体]薄膜式铂电阻[/font][/font][/align][font=宋体][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]中不同部件的温度控制系统,存在较大的温度传导速度差异,一般色谱柱温箱采用流动空气加热,导热速度较快,那么通常使用薄膜式铂电阻。如果在色谱柱温箱中使用导热速度较慢的装配式铂电阻,那么可能会导致色谱柱柱温发生震荡,往往会导致正弦波状态的基线扰动,影响高灵敏度分析结果。[/font][font=宋体][font=宋体][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]的进样口和常见检测器如[/font][font=Times New Roman]FID[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]FPD[/font][font=宋体]对温度细微变化不慎敏感,铂电阻一般选用装配式,但对温度敏感的检测器,例如[/font][font=Times New Roman]TCD[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]ECD[/font][font=宋体]等,如果铂电阻不良或者导热不良,也会导致温控不良,也会导致正弦波状态的基线,如图[/font][font=Times New Roman]3[/font][font=宋体]所示。[/font][/font][align=center][img=,444,96]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211300840321564_7993_1604036_3.jpg!w690x148.jpg[/img][font=Calibri] [/font][/align][align=center][font=宋体][font=宋体]图[/font][font=Calibri]3 [/font][font=宋体]温控不良导致正弦波状基线[/font][/font][/align][font=宋体]铂电阻长期工作于高温环境下,如果色谱实验室空气中存在较多腐蚀性气体杂质、或者湿度较大、或仪器实验台存在一定程度的振动,铂电阻或者其引线可能发生损坏,例如铂电阻阻值发生变化或者绝缘不良。可能会导致色谱柱部件温度不稳定,实际温度偏离设定值较大,或者色谱系统报警温度显示或控制错误。[/font][align=center][font=宋体]小结[/font][/align][font=宋体]简单讲述热电阻基本原理。[/font]

热电堆温度传感器相关的耗材

  • SP510-610热电堆总辐射传感器
    总辐射传感器内置黑体热电堆探测器和丙烯酸树脂扩散头,与硅电池传感器的光谱响应相比,这是明显的改进,但价格接近硅电池的传感器价格。专利的圆顶状传感器头(扩散头+主体)可促进露水和雨水的快速滑落,从而保持扩展头的清洁,最大限度的减少灰尘阻挡所造成的错误。同时内置一个0.2W的加热器,将露水、霜冻、雨水、积雪稻城的误差减少到最小。总辐射传感器安装在氧化铝盒体内,完全密封。总辐射传感器校准在80°太阳天顶角时,误差小于20Wm-2。在加速老化测试和现场条件下,由多个重复传感器测定的长期不稳定性每年低于2%。热电堆总辐射传感器技术参数型号SP-510(向上)SP-610(向下)灵敏度0.057mVperW/m20.15mVperW/m2校准因子17.5W/m2permV6.7W/m2permV校准输出范围0~114mV0~300mV视野范围180°150°测量范围0~2000W/m-2光谱范围385nm~2105nm重复性小于1%长期漂移小于2%/年非线性小于1%响应时间0.5秒加热器780Ω,15.4mA电流12VDC时185mW功率工作温度-50?50℃ 0~100%相对湿度尺寸直径:23.5mm,高度:28.7mm重量90g100g  产地:美国
  • 红外叶表面温度传感器,红外叶表面温度传感器
    红外叶表面温度传感器,红外叶表面温度传感器,试剂,操作,说 明:1、基本参数说明:(在使用本传感器前必须先了解以下参数) 1)RTD温度信号输出: Vt (Td为转换后数字量) 2)RTD环境温度: Ta (单位为℃) 3)红外信号输出电压: Vo (Vd为转换后数字量) 4)红外物体温度: To (单位为℃)2、传感器类型参数: 1)电压型红外叶表面温度传感器: 供电电压范围:5~12V(7~24V供电时需定制,另外功耗将增加4mA) 输出电压信号:0~2.5V 理论测温范围:0~100℃ 平均功耗电流:0.45mA 注意:在此,测温范围与电压信号范围不是线性对应关系! 2)电流型红外叶表面温度传感器: 供电电压范围:7~24V 输出电流信号:0~25mA 理论测温范围:0~100℃ 平均功耗电流:4~25mA 注意:在此,测温范围与电压信号范围不是线性对应关系!红外叶表面温度传感器,红外叶表面温度传感器,试剂,操作,说 明,功能及特点: .具备环境温度信号采集、输出功能; .采用集成性红外热电堆温度传感器; .测量精度较高,重复性、一致性较好; .采用环氧树脂封装,防水抗震性好; .电压输出式传感器具备低功耗特点。4、适用范围: .可广泛用环境、温室、实验室等的红外温度测量。
  • SI-111红外表面温度传感器
    SI-111由一个热电堆和一个热敏电阻组成,热电堆测量表面温度,热敏电阻测量传感器体温。两个温度探头被封装在一个耐用的铝制壳体内,顶部有一个锗制光学窗口。与硅制光学窗口相比,锗制窗口更加便于修正目标黑度,减少大气湿度所产生的影响,使传感器和目标物体之间可以有更远的距离。热电堆和热敏电阻输出均为毫伏信号,我们的数据采集器可以测得那个毫伏电压信号,并应用Stefan-Boltzman方程,修正传感器体温对目标温度产生的影响。使用Stefan- Boltzman方程,是的SI-111在-10—65℃温度之间可以获取±0.2℃的绝对精度。技术参数参数SI-111SI-121输出60 μV per °C40 μV per °C0~2500mV0~2500mV角度22度18度测量精度-10 to 65 °C±0.2 °C 绝对精度±0.1 °C 平均精度±0.05 °C 重复性测量精度-40 to 70 °C±0.5 °C 绝对精度±0.3 °C 平均精度±0.1 °C 重复性波长范围8~14μm响应时间小于1秒输入电压2.5V激励操作环境-55 to 80 °C 0 to 100% RH电缆长度4.5米需要通道1个差分+1个单端尺寸6cm×2.3cm重量190克产地:美国
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