压力不稳定跟传感器

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压力不稳定跟传感器相关的厂商

  • 目前,国内很多高炉泥炮的打泥量是由竖式机械滑道指示装置进行显示的,这种指示装置的缺点是指示刻度少、误差大,操作者很难把握好每一炉次泥炮的实际打泥量, 容易造成铁口深度不稳定,开铁口难度增大,不仅浪费炮泥,而且增加了钻头、钻杆的消耗量。此外,长期控制不好打泥量,还会使得铁口工作不稳定,铁口局部温度升高,严重的还会诱发炉缸烧穿事故。 根据用户建议和要求,我们采取在泥炮尾部安装位移传感器、直接测量泥缸行程的方法,精确测量泥炮的行程和打泥量。经过现场使用反馈及不断改进,可以长期稳定可靠运行。 产品特点: 实时显示泥缸的行程(精确到毫米)、对应的泥量(体积或重量)、打泥时长和最近打泥记录;每次堵口,泥炮行程、打泥量、打泥时长会自动记录,可以在现场显示屏上或手机电脑上查询历史记录;行程测量采用位移传感器,测量准确可靠,不受液压系统工况变化和油缸漏油、内泄等异常情况的影响;经过不断改进,能够长期稳定可靠运行。
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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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压力不稳定跟传感器相关的仪器

  • L-Com 5500: 密度和声速组合传感器用于三组分混合物的浓度测量L-Com 5500 是安东帕的密度和声速传感器一体化新型仪器,可用于测量三组分混合物。它由 L-Dens 7500 密度传感器和电磁振荡 U 型管组成,并增加了声速模块扩展组件。仪器直接在传感器电子部件中计算密度和声速值。这种融合造就了市场上精度最高(密度测量精度为 5x10-5 g/cm3,声速测量精度为 0.1 m/s)的高端传感器。它可用于监控甲醛-甲醇-水混合物等化学品和用于啤酒生产控制(通过对酒精、原浓和含水量进行分析)的理想选择。L-Com 5500 使用数字信号处理并可以配备新型 Pico 3000 变送器和 Pico 3000 人机界面 (HMI)。L-Com 5000 Ex 版本是防爆版本,专门设计用于在危险环境中测量易燃液体。 关键功能成本最小化 – 用于测量三组分混合物的单传感器在线密度和声速传感器的智能组合使单台仪器实现了高度复杂的浓度测量。三组分混合物浓度测定甲醛-甲醇-水蔗糖-转化糖-水酒精-浸出物-水L-Com 5500 的传感器尺寸仅为 260 mm x 145 mm x 200 mm(长 x 宽 x 高),由此该仪器可以使用所有行业中常用的各种标准工艺连接件安装在最小的空间内。专为您的应用而开发的内部浓度公式也可以一起集成到您的仪器中。最高的精度 – 在变化的在线条件下进行可靠的测量L-Com 5500 传感器将 L-Dens 7500 的卓越精度与 L-Sonic 的声速测量结合在一起。L-Com 5500 代表:市场上的最高精度(密度测量精度为 5x10-5 g/cm3,声速测量精度为 0.1 m/s)在线样品温度的最高精度测量(并且可以避免在线温度的影响)密封的 U 型管可承受因环境与工艺条件之间的温度波动而造成的湿气冷凝现象选配的压力传感器可提供压力补偿测量值由于在同一个周期内进行测量,密度测定与声速测定具有相同的工艺介质条件可补偿不稳定的工艺条件,而变化的工艺和环境条件对 L-Com 5500 的性能没有影响。灵活性高 – 直路安装、旁路安装以及罐体安装各种类型的工艺安装可使用不同的选项,还可以轻松且经济高效地集成它们:带集成泵的直路安装、旁路安装和罐体安装不使用泵时的直路安装和旁路安装在直路、旁路和罐体安装中,L-Com 5500 可与不同的安东帕泵(直路安装泵 520、集成样品泵)配合使用,以确保介质恒定流经传感器,从而保证稳定的测量值。对于直路和旁路安装,可以使用标准工艺适配器,而无需配备泵。节省时间 – 从一开始就无需您担心L-Com 5500 从开始使用即能提供可靠的浓度测量值。该传感器交付即可使用,包括所需的浓度公式,只需按照实验室值对在线仪器进行常规调整即可。 工厂调节的传感器 – 即用型已集成浓度公式节约资金 – 传感器整个使用寿命期的运营成本低您只需安装好传感器,便可以在传感器的整个使用寿命期内获得最高精度的浓度测量结果。无需计算耗材或维护方面的额外运营成本,为您保持生产成本的竞争力提供保证。坚固的不锈钢外壳无需维护无耗材
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  • 全新 L-Dens 7000 密度传感器系列高精度、易于集成的 L-Dens 7400/L-Dens 7500全新 L-Dens 7000 系列 – 安东帕的新一代在线密度传感器(管内径为 6.3 mm)是超过 35 年宝贵经验的结晶。这种一体化解决方案将最高精度、紧凑坚固的设计以及易于集成的特性相结合,打造出最佳的精确浓度测量产品。该仪器有以下两种类型:4 位数精度的 L-Dens 7400 和 5 位数精度的 L-Dens 7500。仪器直接用传感器电子部件计算密度值。振荡 U 型管的设计遵循卫生应用的要求。L-Dens 7400 和 L-Dens 7500 都配有一体化振荡管(L-Dens 7400:U 型管;L-Dens 7500:W 型管)。L-Dens 7000 系列使用数字信号处理并可以配备新型 Pico 3000 变送器和 Pico 3000 人机界面 (HMI)。关键功能最 高精度 – 在变化的工艺条件下进行可靠的测量L-Dens 7000 密度传感器系列具有高达 5 x 10-5 g /cm3 的最 高测量精度。L-Dens 7000 系列可提供:功能强大的数字信号处理集成了高精度温度传感器可耐受湿气冷凝现象的密封 U 型管最 高精度温度测量和可选压力测量是补偿不稳定工艺条件的基础。因此,变化的工艺和环境条件对测量的影响可以忽略不计。这些特性赋予生产以灵活性,从而能够对市场或消费者的需求做出反应。最 大限度地减少集成工作和成本对于工程设计工作和成本的最小化而言,将仪器集成到系统中的哪个位置以及如何进行集成是至关重要的问题。L-Dens 7000 系列传感器结构非常紧凑并采用模块化设计,甚至可以安装到最局促的空间中,同时可以满足最苛刻的系统要求。L-Dens 7000 密度传感器系列及其浸液部件和适配器可用于以下领域:石油、化工、制药、乙醇或饮料行业危险区域卫生应用可耐受腐蚀性极强的化学品全流式、直路式、旁路式或罐体安装Pico 3000 操作简单,可为您节省时间和培训费用新一代 L-Dens 7000 密度传感器配备新式变送器 Pico 3000。具有操作和数据通信的灵活性和模块化优势。新型 Pico 3000 变送器集成在传感器中或作为单独的远程操作单元使用人机界面 Pico 3000 HMI适用于非防爆和防爆版本的统一电子设备外壳支持常见的工业现场总线标准:Modbus RTU、HART、PROFIBUS DP、PROFINET IO备份和恢复功能数据和错误日志功能电子设备外壳上的 USB 接口用于通过笔记本电脑进行配置操作安装后免维护传感器工作时无需进行费时的调试和现场调整。该传感器已在出厂前进行预配置,具有适当的传感器设置和应用方案。出厂前已进行了配置和调整集成了应用方案快速启动和调试运营成本实现最小化L-Dens 7000 传感器系列无需任何维护。您只需安装传感器,即可在未来数十年内享有最 高精度的测量结果。无需维护用于非防爆版本的不锈钢外壳无耗材
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  • AMT 深海pH传感器 400-860-5168转2145
    —电极集成一室、特殊的双隔膜设计、深度可达6000 m产品介绍海水较高的离子强度要求测量其pH的传感器需具有特殊结构来避免受到影响产生偏差。另外,海水不同深度接界电势的迅速变化也会对传统带有陶瓷膜的参比电极产生影响。正是由于这些原因,目前pH传感器的测量深度最多仅达1500 m。另外,两个pH电极(玻璃电极和参比电极)通道在使用时也会给探测系统增加不便。传感器将玻璃电极和参比电极集成在一个塑料棒中,这样可减少对探测系统通道的占用。为了实现深海测量的高准确性,传感器使用双隔膜设计,用来规避压力变化产生的信号不稳定。样品和参比电极通过有孔的隔膜接触。内部参比电极上带有含KCl的胶体,插入内置第二层膜,内含有Ag/AgCl参比的KCl溶液。此传感器用于原位测量pH,深度可达6000 m,无温度传感器。技术参数测量范围2~11 pH(标准)分辨率0.01 pH准确度0.05 pH供电9.5~18 VDC输出0~5 VDC尺寸直径 30 mm 长度 250 mm压力范围600 dbar
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压力不稳定跟传感器相关的资讯

  • 天平不稳定解决办法——梅特勒托利多FAQ
    天平不稳定解决办法——梅特勒-托利多FAQ天平称量不稳定排除方法出现称量无法 出现称量无法 稳定的情况 稳定的情况 ,先要检查是天平本身的问 ,先要检查是天平本身的问 ,先要检查是天平本身的问 ,先要检查是天平本身的问 ,先要检查是天平本身的问 题造成,还是由于天平使用方式及环境 题造成,还是由于天平使用方式及环境 题造成,还是由于天平使用方式及环境 题造成,还是由于天平使用方式及环境 题造成,还是由于天平使用方式及环境。 正确称量 使用实验室天平称量是实验室最常用的操作之一。微量天平、半微量天平、分析天平与精密天平的称量技术已得到了巨大的发展。通常情况下,无需特殊设计的称量室即可进行称量操作。电子技术的发展极大地简化了天平操作,显著地缩短了称量时间,并具有良好的适应性,可直接集成在生产过程中。
  • 快来看看吧,峰值保留时间不稳定要这么做
    在实验的过程中经常会遇到保留时间不稳定的问题,我们也总接触到相关问题的技术咨询。我们的技术工程师深知大家的痛点,特根据大家的反馈,梳理了一个从发现问题到处理问题的解决思路。以后再遇到保留时间不稳定的问题,就可以轻松搞定啦。 保留时间不稳定,会是什么问题?首先要找出变化的模式,这个会帮助我们找到很多潜在的原因。 #1 保留时间在同一天变化大,同一瓶流动相,同一根色谱柱,同一台仪器 1)首先检查泵和混合器。使用秒表和量筒来检测流速(设置仪器流速1ml/min,用10ml量筒收集流出液10分钟,应该得到液体约10ml±0.5ml,量筒有误差,使用的试剂与仪器厂家标定泵流速时试剂不一样,最终体积也有些差异,如果超过这个范围,再分开通道检测,以找到流速不正确的原因,并排除); 2)检查流动相组成是否变化,可以在流动相中加入跟踪剂来观察基线的变化,例如:反相条件,UV检测器,在有机相中加入0.1%丙酮,监测254nm下的基线变化,还有一种方法人工配制流动相,然后通过混合器,这时候保留时间稳定了,不再波动,那就是混合器工作不正常,或者混合不均匀,进行排除。 #2 保留时间一天之内正常,不同天数之间变化 1)仪器本身不太可能有问题,可能是流动相的组成变化引起的,在反相色谱中,保留因子k和流动相中的有机溶剂的体积含量成指数关系,根据经验,如果有机溶剂含量误差在1%,那保留时间的变化在5%-15%之间,大部分变化在10%左右,意味着用称量有机溶剂的方式配置流动相能得到更稳定的保留时间; 2)流动相的脱气方式也可能导致,最好的脱气方式是使用真空超声脱气大约1分钟左右,非真空条件下超声脱气5分钟,这样会Z大程度的减少溶剂的挥发,还有一种方法是流动相中通过氦气,流动相被氦气平衡后,氦气流立刻关闭,避免氦气带走溶剂蒸汽,而导致溶剂组成改变; 3)流动相的抽滤方式,通常情况下,如果我们使用有机溶剂和水相混合流动相时,会先将流动相配置混匀好后,再进行抽滤,这样的好处是流动相混合更均匀,但是对于流动相中沸点较低的部分,在抽滤过程中会损失更大,导致流动相溶剂组成改变,建议有机相和水相分开抽滤,再进行混合,超声脱气; 4)检测目标物是离子状态或者离子化的,那么控制流动相的pH就非常重要,就算是0.1单位pH的变化都有可能导致保留时间漂移10%左右,所以准确称量pH值并保证pH仪被很好的校正了,在反相色谱柱中,随着pH值的升高,酸的保留会减少,碱的保留会增加。 反相色谱中,分离离子或离子化的样品,保留时间会受到正确缓冲溶液的离子强度的影响,但影响会很小,可以不计,典型状况是缓冲盐的摩尔数改变20%,保留时间的变化是1%,缓冲盐的组成通常是称量的,那么大的误差是不会发生的。 #3 保留时间漂移 还有影响保留时间的一个重要问题就是保留时间漂移(一直延长或一直缩短)。 1)大部分工作者认为漂移是平衡的问题,如果使用的是未修饰硅胶柱做正相色谱,这是最有可能的原因,使用半饱和流动相改善。反相色谱中,平衡通常会很快,5-10个柱体积的流动相通常就足够平衡了,但不全是如此,典型的就是离子对色谱中,使用离子对试剂平衡色谱柱,由于离子对试剂的浓度在2-5mmol/L甚至更低的浓度,它们要吸附在反相色谱柱填料表面,表面浓度在0.5-2μmol/m2,1根4.6*250mm的色谱柱大约有3g填料,需要2mmol的离子对试剂进行完全的柱平衡,流动相浓度为2mmol时,那需要1L流动相进行平衡,这个虽然是J端条件,但是用几百毫升的流动相去平衡色谱柱也是正常的,因此离子对色谱中,使用了有机溶剂清除了离子对试剂,这样第二天需要更长的时间平衡色谱柱。这两个现象都是流动相中有低浓度的强吸附试剂导致的,这是保留时间漂移最常见的原因,也还有别的原因。2)样品中含有强吸附剂,在重复进样中会慢慢累积,从而改变色谱柱的化学性质,如:药品的赋形剂。可以通过观察保留时间变化的速率来得知杂质是从流动相中引入还是样品中引入。实验如下:● 进样几次,如:进样四次,共使用了1个小时;● 走相同量的流动相,不进样;● 重复第一步;● 做一个关系图;保留时间:▲ 对时间的关系 ▲ 对进样次数的关系如果第一个图得到一条平滑的曲线,那么流动相是引入杂质的原因,如果第二个图得到一条平滑的曲线,那么杂质的来源是样品。3)键合相水解,色谱柱制造商会制定一个pH范围,超出范围可能导致键合相不稳定,然而,很多情况下使用者不得不在接近这个pH极限,但是并没有一个明显的分界线,因为水解还取决于其他因素,如:温度,有机溶剂,缓冲盐的浓度和种类,样品的化学性质等,因此这个水解也可能发生在这个pH范围内。要保存固定相的水解稳定性,最好是在中性pH值(3-5左右)和低温下。等度条件稳定性优于梯度条件,在等度条件下发生水解的过程中,键合相通常会发生自我吸附,并达成一种区域平衡,在使用高浓度的有机溶剂时,在梯度时或者冲洗色谱柱时,这种平衡会被打破,键合相被冲出色谱柱。4)温度的变化,如果样品是自动分析过夜或者过了周末,那保留时间的漂移可能和实验室的温度变化有关,在很多地方,室温的设置在晚上或者周末是不一样的,一般来讲,1℃的变化导致保留时间的漂移大约在1%到2%。这个可以联系最后一个导致保留时间漂移的原因--柱压的增加,柱压的异常升高,表明色谱柱被污染,仅仅是筛板被堵塞就可能导致保留时间漂移,这是因为,为了使流动相通过筛板,需要额外的压力来促使流动相通过筛板,这会使流动相在摩擦的过程中受热,从而导致保留时间的漂移。5)反相色谱键合相发生了“相塌陷”,由于流动相中有机溶剂比例太少,高键合覆盖率、“完全封端”的C18没有很好的被流动相浸润,这会使得流动相和固定相没有很好的接触,造成键合相卷曲,固定相之间相互吸附,从而导致固定相可以和样品相互作用的表面积减少,使得保留时间逐渐变短。这时候立即用一定量的有机溶剂(建议40%乙腈水)冲洗色谱柱可以使键合相恢复,这种现象在短链烷烃结合,未封尾的反相键合相上则很少发生,或者是不发生。
  • 岛津应用:使用在线SFE-SFC分析不稳定化合物
    超临界流体是粘度小、扩散系数高、溶解性强的流体,兼有气体和液体的双重性质和优点。因为二氧化碳的临界点低(31.1 ?C,7.38 MPa),操作条件温和,且无色、无毒、无味、不易燃、化学惰性,作为介质被广泛用于各种领域。在超临界流体萃取(Supercritical Fluid Extraction: SFE)和超临界流体色谱(Supercritical Fluid Chromatography: SFC)中通常将其作为萃取剂。一直以来我们是在离线模式下进行SFE和SFC分析。并且SFE和SFC分别作为预处理方法和分析方法,被归属于完全不同的工作流程。 而在岛津Nexera UC中,将SFE和SFC在线连接,对预处理到分析的工作流程进行了整合。 图1为在线SFE-SFC分析的流路图。由图可知,该分析系统是对当超临界流体通过萃取容器进行萃取后,将得到的样品在线导入SFC 用分析柱中,然后直接进行分离并检测的方法。如图1所示,在萃取至分析的一系列操作中,均通过SFE单元内置阀进行流路切换。萃取处理有两种方式,即将超临界流体导入萃取容器后以静置状态进行萃取的静态萃取(Static extraction)和向萃取容器中注入流体后带出萃取物的动态萃取(Dynamic extraction)。对于在线SFE-SFC,将样品导入分析柱的操作属于动态萃取。因为在线SFE-SFC 分析无需进行复杂的预处理,即可完成从萃取至分离检测的流程,并且实现了自动化,从而大幅度减少了操作步骤。另外,由于能够在避光、无氧、无水的环境下进行分析,所以对于易光解、易氧化以及易水解等不稳定化合物的分析非常有效。如果使用离线SFE,无需使用溶液制备样品,因此目标成分不会发生稀释,从而可以实现高灵敏度分析。 本文向您你介绍使用“Nexera UC”的在线SFE-SFC进行分析的示例。 了解详情,敬请点击《使用在线SFE-SFC 分析不稳定化合物》。 关于岛津 岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司,在中国全境拥有13个分公司,事业规模不断扩大。其下设有北京、上海、广州、沈阳、成都分析中心,并拥有覆盖全国30个省的销售代理商网络以及60多个技术服务站,已构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。本公司以“为了人类和地球的健康”为经营理念,始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务,为中国社会的进步贡献力量。 更多信息请关注岛津公司网站www.shimadzu.com.cn/an/。 岛津官方微博地址http://weibo.com/chinashimadzu。岛津微信平台

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  • 液相系统压力不稳定

    通常情况下,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]泵的压力变化超过了0.5Mpa,系统压力就属于不稳定。导致系统压力不稳定的最直接的原因为流动相流量和组成输出不稳定,而导致流动相输出不稳定的原因通常有:溶剂互溶性差、系统漏液、系统存在气泡及输液系统部件工作失效等。

  • 压力不稳定

    压力不稳定,如果怀疑是柱子内有气泡,怎么处理?

  • 【求助】压力不稳定的问题

    今天做样的时候,要用梯度淋洗,用的是甲醇和磷酸盐缓冲液,从甲醇比缓冲液10:90开始,到80:20时候,压力突然就不稳定了,判断是有气泡,然后排气泡。又重新开始,又是到了80:20的时候,压力就开始不稳定,跳动范围很大有30bar的样子,流动相我都做过脱气处理,处理方法是抽滤后超声,加上仪器里的在线脱气,以前做过都ok的,明天我准备重配缓冲液!还是想知道为什么这次这样了?诸位给点建议,

压力不稳定跟传感器相关的耗材

  • 珂睿 超高压压力传感器 压力传感器
    流通式超高压压力传感器用途介绍:对流过的流体压力进行在线检测。性能特点:使用压力0~28000psi爆破压力大于20000psi死体积小于10ul输出方式可选择数字或者模拟压力检测精度:分比率1psi湿材料:peek聚醚醚酮,316不锈钢,特殊弹性钢材测试数据:标定因素稳定性测试(原始数据)标度因素稳定性测试(结论数据)标度因素线性度测试(原始数据)得出以下结论:1、比例系数稳定度:RSD=0.0564% (0.25%)2、零偏稳定度:RSD=0.3946% (0.5%)压力传感器细节图:
  • YCB系列柱温箱 埃仑通用 精确稳定 原装进口温控器和传感器
    产品介绍: YCB系列柱温箱在gao效液相色谱分析系统中,能精确、稳定地控制色谱柱的温度,有效地提高柱效,改善谱峰分离度,缩短保留时间,降低柱反压,从而保证了分析样品结果的准确性和重复性。采用原装进口温控器和传感器,具备PID智能自整定,上限超温报警,自动断电功能,系统温控精度高且操作方便安全。【特点性能】YCB系列色谱柱恒温箱按温控器与加热箱是否在同一机箱内可分为一体式和分体式;按竖直安装或水平安装分为立式和卧式。用户可根据不同品牌各种类型的液相色谱系统选用合适型号。灵活的摆放方式:一体化的设计,既可立放又可卧放。精确的温控与显示:微处理器温控器双四位数字设定与显示,可使温度控制精度达到±0.1℃。安全的防漏设计:加热腔完全封闭,即使漏液也不会令其损坏。顺畅的管路通道:加热腔液路管进、出口端有圆滑过渡,以保证管路的顺畅通过。方便的进样阀固定组件:可将进样阀固定在柱箱体的任意高度。注:由于技术不断进步更新,性能指标会有所提高,本站指标仅供参考。
  • 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
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