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数显功率加热超声洗器

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数显功率加热超声洗器相关的论坛

  • 寻大功率超声清洗机

    寻大功率超声清洗机,功率有几千瓦的,请告知性能和价格,发到邮箱:dongmr@126.com谢谢!

  • 超声脉冲功率放大及接收模块

    超声脉冲功率放大及接收模块

    该模块是一个由脉冲功率发射电路和信号接收滤波放大电路高度集成的超声收发共用应用模块,它能够为高精度超声波检测系统的优化应用提供解决方案。本模块的脉冲功率发射电路主要集成了超声传感器的前置放大及功率驱动电路,它与匹配变压器相连后可直接驱动超声换能器产生超声波。通过改变MCU输出脉冲的频率,该驱动模块可以产生从20KHz~2MHz的频率,这个频段基本涵盖了目前常见的超声波应用频段。模块的供电范围为12V~24V,工作温度为工业级-40~+85oC,输出脉冲功率可调,最高可达300w,输出阻抗为25mΩ。本模块中的超声脉冲驱动电路基本可以满足目前国内所有超声脉冲功率发射的常规应用要求。接收部分电路主要提供的对接收到的信号进行滤波放大,可根据不同的应用需要调整接收部分的滤波频带和放大倍数,它的输入噪声在输入信号频率为500kHz的时候可低至50uV,对于接收信号特别微弱的应用场合,如超声波气体流量计中有良好的表现。本模块可满足超声波常见的工业上的应用,如超声测距、超声测流量计量、超声探伤、超声测厚等。可应用于双探头的单发单收方案中,也可以应用于收发共同的单探头系统中。模块的设计采用规范的设计方法和封装方式,并且该模块经过多种应用环境的可靠性测试,具有良好的稳定性,能够应用于复杂(如电磁干扰严重)的环境。选用该模块,研发人员可以在不需要对超声波产生和驱动电路有深刻的理解的条件下开发出超声波应用系统,开发的系统技术指标能够达到同类产品的先进水平。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/07/201107051107_303156_2333795_3.jpg

  • 【讨论】超声中功率和频率的关系?

    [size=3]药典中的含量测定下,提取方法有许多采用超声提取,并标注了功率和频率(例:功率250W 频率40kHz)。我的问题是:功率和频率有什么联系?我们的超声清洗仪只能控制功率而不能控制频率,怎样改变频率?[/size]

  • 世界首台套井下大功率电加热提干装置 实验成功

    截至3月20日,在曙采超稠油蒸汽驱杜84-33-69井现场,辽河油田采油工艺研究院井下大功率电加热提干装置,自1月11日成功投运,已连续平稳运行70天,加热功率突破1兆瓦,在每小时5.5吨的注汽速度下,井底蒸汽干度提高36%。[align=center][img=,600,400]https://img1.17img.cn/17img/images/202403/uepic/fdd4978e-fb07-4ca1-ada5-2f204901bf59.jpg[/img][/align][align=center]超稠油蒸汽驱杜84-33-69井现场[/align]这标志着世界首台套1兆瓦井下大功率电加热蒸汽提干装置试验成功,迈出了辽河油田实现能耗及碳排总量双控降的坚实一步,在国内外稠油热采领域开辟出一条崭新的绿电消纳、降碳减排之路。[back=#c6d9f0][b][color=#ff0000]研究背景[/color][/b][/back]作为国内陆上最大的稠油生产基地,辽河油田主要通过蒸汽锅炉实现注蒸汽热采开发,期间产生的热损失会极大增加能耗和碳排放量,严重制约油田绿色低碳转型发展。[align=center][img=,600,389]https://img1.17img.cn/17img/images/202403/uepic/3e3a48aa-674b-4dcc-b3ec-8c499022d490.jpg[/img][/align][align=center]油田生产现场[/align]为实现国家“碳达峰、碳中和”目标,辽河油田围绕集团公司“清洁替代、战略接替、绿色转型”发展战略,加大清洁能源替代和控碳减碳力度,油田公司加大了井下大功率电加热技术攻关力度,按照 400千瓦、1兆瓦、3兆瓦“三步走”战略部署开展技术攻关与应用,助力辽河油田实现绿色转型发展。[b][color=#ff0000][back=#c6d9f0]井下大功率电加热技术[/back][/color][/b]采油院企业高级专家张福兴表示:“以往稠油注汽都是在井口烧天然气,这套装置通过电加热器实现井口内外转换,可以在井下对蒸汽进行二次加热,相当于一个地下的清洁锅炉,大大提高了加热效率,可以通过降低锅炉出口干度的方式减少天然气用量,与此同时通过电加热达到提升井底蒸汽干度的效果。”井下大功率电加热技术工作原理看似简单,但每次技术升级难度极大。十三年的攻关历程,才带来了井下大功率电加热技术的成功突破。2011年:率先研发出150千瓦、450℃电点火装备,在多个油田推广应用90余井次,增油降本效果显著。2021年:成功研发出国内领先的400千瓦井下大功率电加热提干技术。2022年:着手研究1兆瓦井下大功率电加热技术。2023年:成功研发出世界首台套1兆瓦井下大功率蒸汽提干装置。从400千瓦到1兆瓦,意味着什么?张福兴表示,这是革命性、颠覆性的突破。[align=center][img=,600,400]https://img1.17img.cn/17img/images/202403/uepic/590bcb77-432d-4fdb-ab8a-f907654517d8.jpg[/img][/align][align=center]科研人员多次深入现场[/align]在没有任何成熟经验借鉴参考下,科研团队通过成百上千次理论计算、仿真模拟及室内试验,历时15个月研发,成功突破450℃高温、4千伏高电压绝缘、每米5000瓦高功率密度、外径38毫米极限预制工艺、井口长期高温高压密封技术等7大行业性难题,总体技术达到国际领先水平。项目组计划在深层SAGD、超稠油蒸汽驱开展包括杜84-33-69井在内的3口井先导试验3年,试验期内预计总节约天然气36.75万方,累增油1.2万吨。下一步,项目组将依托集团公司科技专项《稠油大幅度提高采收率关键技术研究》及板块公司先导试验项目《稠油开发井下大功率电加热技术研究与试验方案》,推动传统地面燃气锅炉向新型井下清洁蒸汽发生器转变,在规模推广1兆瓦大功率电加热技术的基础上,加快攻克3兆瓦井下蒸汽发生技术,全面提升电气化率,完成能耗结构调整、实现绿色转型发展。到2030年,井下大功率电加热技术将在辽河油田超稠油蒸汽驱、深层SAGD等领域实现规模应用。从世界首座电热熔盐储能注汽试验站到世界首台套1兆瓦井下大功率电加热蒸汽提干装置,永攀科研高峰的辽河人不惧失败不畏挑战再次攻克难关创造奇迹。[来源:中国石油报][align=right][/align]

  • 【求助】求一个关于超声清洗仪的问题,急!!!

    一篇很重要的文献中,一个很重要的问题,没看懂,因为我对超声清洗仪了解甚少。原句是这样的。“1/2-in. titanium tip 200-w probe pulsed 65%”这是文献中对于使用的超声清洗仪的描述,我查了好些仪器供应商的网站,硬是没弄明白。据网上说,超声换能器是压电陶瓷。不知道这句话的意思是不是说“这个清洗仪的超声换能器是0.5寸的钛,总功率是200w,实验中使用65%功率。”如果是这样的话,钛好像不是压电陶瓷,怎么做换能器?如果不是换能器,那这句话到底是什么意思呢?另外迫切希望有人提供这种仪器的其他参数,型号和生产厂家。急!!!!

  • 【国产好仪器讨论】之昆山市超声仪器有限公司的舒美牌 KQ-250DE 台式数控超声波清洗器(KQ-250DE)

    http://www.instrument.com.cn/show/Breviary.asp?FileName=C155440%2Ejpg&iwidth=200&iHeight=200 昆山市超声仪器有限公司 的 舒美牌 KQ-250DE 台式数控超声波清洗器(KQ-250DE)已参加“国产好仪器”活动并通过初审。自上市以来,这款产品已经被多家单位采用,如果您使用过此仪器设备或者对其有所了解,欢迎一起聊聊它各方面的情况。您还可以通过投票抽奖、参与调研等方式参与活动,并获得手机电子充值卡。【点击参与活动】 仪器简介: 超声发生源与清洗槽为一体化。主要适用于商业、轻工、大专院校、科研单位对超声液位、液温精度、超声频率、超声时间、超导功率、等高要求、高洁度、高精度的清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取及细胞粉碎。是使用者最佳的选择。 主要技术指标型 号:KQ-250DE仪器尺寸:320*264*340(mm)内槽尺寸:300*240*150(mm)容 量:10L超声频率:40KHZ超声功率:250W功率可调:40--100(%)进水液位:1-120(mm)加热功率:400W温度可调:10--80℃时间可调:1--480min累计时间:999999H网 架:塑料主要性能及特点:数显产品的出厂日期,实现合理“三包数显累计工作时间,实现合理“三包数显记忆和设定的超声工作时间数显记忆和设定的超声功率数显记忆和设定的进水液位数显容器内的实际液位数显记忆和设定容器内的加热温度数显容器内的实际温度数显超温度、电压、超电流保护指示数显低水位、无溶液保护指示同时数显超声液位、溶液温度、超声时间、超声功率数显仪器累计工作时间达999999小时仪器的操作程序采用单片机软件超声频率有20KHZ、25KHZ、28KHZ、40KHZ任选一种内槽及外壳采用优质304不锈钢板及型材【了解更多此仪器设备的信息】

  • 热板法导热仪中任意设定温度及其加热电功率的超高精度PID控制

    热板法导热仪中任意设定温度及其加热电功率的超高精度PID控制

    [color=#990000]摘要:本文将针对上述防护热板法计量单元电功率精密控制中存在的问题,进行详细分析,并提出相应的解决方案。解决方案的基本内容是升级换代现有的工业用PID控制器,将PID控制器的模数转换(A/D)精度提高到24位,数模转换(D/A)精度提高到16位,增加浮点运算位数并将最小控制输出百分比(OP)提高到0.01%。通过此新一代工业用双通道超高精度PID控制器,可轻松将防护热板法计量单元电功率的准确度控制在0.1%以内,第二通道可以用于护热单元或冷板的温度跟踪和控制。同时,新一代PID控制器还保留了工业用PID控制器的常用规格尺寸,并具有很好的性价比。[/color][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][size=18px]一、问题的提出[/size]在稳态法防护热板法导热系数测试过程中,要求在稳定状态下对加载在计量加热器上的电功率进行准确测量。在标准测试方法GB/T 10294中的具体规定是“测量施加于计量部分的平均电功率,准确度不低于0.2%,强烈建议使用直流电。推荐自动稳压的输入功率,输入功率的随机波动、变化引起的热板表面温度波动或变化应小于热板和冷板间温差的0.3%。由此可见,防护热板法导热仪计量单元上直流电功率的加载、控制和测量是保证导热系数测量准确性的关键因素之一。除了平均电功率准确度不低于0.2%之外,对于一般冷热板之间20℃温差的导热系数测试,热板表面温度波动或变化还应小于20℃×0.3%=0.06℃。为了满足稳态法防护热板法上述要求,多年来普遍采用的技术手段是采用直流恒流电源,即在计量加热器上施加高精度恒定的直流电流。尽管加载恒定直流电流可以达到标准方法的规定,但同时存在并带来一系列其他问题:(1)热板温度无法实现10的整数倍温度精确控制。(2)热板温度达到稳定时间长。(3)现有工业用PID控制仪表无法达到电功率准确度要求。(4)采用高精度数字电压表和源表,并结合计算机软件进行电功率的PID控制,虽然完全可以解决上述问题,但整体造价十分昂贵。本文将针对上述防护热板法计量单元电功率精密控制中存在的问题,进行详细分析,并提出相应的解决方案。解决方案的核心内容是升级换代现有的工业用PID控制器,将PID控制器的模数转换(A/D)精度提高到24位,数模转换(D/A)精度提高到16位,增加浮点运算位数并将最小控制输出百分比(OP)提高到0.01%。通过此新一代工业用双通道超高精度PID控制器,可轻松将防护热板法计量单元电功率的准确度控制在0.1%以内,第二通道可以用于护热单元或冷板的温度跟踪和控制。同时,新一代PID控制器还保留了工业用PID控制器的常用规格尺寸,并具有很好的性价比。[size=18px][color=#990000]二、计量单元电加热功率和温度精密控制问题分析[/color][/size]在现有的防护热板法计量单元电加热功率和温度精密控制中,存在着以下几方面的矛盾。下文将对这些矛盾进行分析,并由此便于提出相应的解决方案。[size=16px][color=#990000]2.1 热板加热功率精度与整10℃倍数设定温度控制的矛盾[/color][/size]在许多防护热板法导热仪中,为了满足测试方法对施加在计量单元上的加热电功率准确度要求,往往会按照标准方法推荐而采用高精度直流电源。尽管采用直流电源可保证加热电功率的准确度,但在实际测试过程中则还需凭借测试数据积累和经验总结,才能确定出不同热板温度所对应的一系列不同的加载电流值。这种加热电流直接加载方式尽管能保证电功率的准确度,但最大的问题是无法将热板温度准确控制在任意所需的设定温度上,如无法准确控制整10℃倍数的设定温度,实际热板温度往往偏离设定温度而呈现为非整数形式。另外,在测试不同导热系数样品时,采用相同加热电流往往会表现出不同的热板温度。直接加载直流电流方式,还存在一个严重问题是升温速度较慢,计量单元达到稳定温度需要漫长时间。特别是对于较大样品尺寸的防护热板法导热仪,相应的计量单元体积和热容都较大,往往需要更长的温度稳定时间。相比于低导热样品的较小热容,计量单元温度稳定所需时间占用了更多的整体达到稳态的时间。由于上述问题的存在,这种直接加载直流电的加热方式很少在商业化导热仪上使用,一般用在早期热导仪和实验室自行搭建的导热系数测试设备上。[size=16px][color=#990000]2.2 现有工业用PID控温仪无法满足准确度要求问题[/color][/size]为了解决上述直接加载直流电流加热方式存在的问题,并同时提高导热仪的自动化水平,目前大多数商业化防护热板法导热仪都采用了PID控温仪技术。采用PID控温技术是将温度传感器、调功器、直流恒流源和PID控制器组成闭环控制回路,通过PID算法将计量单元自动控制在任意设定温度点上。采用PID控制技术,尽量在理论上可以完美的解决早期直接加载直流电流方式存在的问题,但带来的问题则是无法达到测试方法规定的加热电功率准确度要求,也就是使用工业PID控温仪势必要在测量精度上做出牺牲。出现不得不牺牲电功率控制精度的主要原因是目前的工业用PID控温仪存在以下几方面的问题:(1)采集精度不够:PID控制器的模数转换(A/D)精度大多都是8位或12位,极个别能达到16位,这明显不能满足高精度测量要求。(2)控制精度不够:PID控制器的数模转换(D/A)精度大多都是8位或12位,同样不能满足高精度控制要求。(3)浮点运算精度不够:PID控制器内微处理器运算一般都采用单精度浮点运算。对于较低位数的数模转换输出控制,单精度浮点运算已经足够,对应的最小输出百分比为0.1%。但对于防护热板法计量单元电加热功率的高精度控制,0.1%的最小输出百分比显然已经无法满足要求。[size=16px][color=#990000]2.3 能满足准确度要求的专用PID控制设备但造价昂贵问题[/color][/size]为解决上述PID控制中存在的问题,目前比较成熟的技术是采用高精度的专用仪器和仪表,并结合计算机组成超高精度的PID控制系统来实现护热板法计量单元电加热功率的控制,并在任意温度设定上实现超高精度的长时间恒定控制。这种超高精度的PID温度控制系统采用了分体式结构搭建而成,分别采用独立的五位半/六位半的数字电压表和数控直流电源来实现高精度的数据采集和控制输出功能,PID运算处理则采用计算机或微处理器实现双精度浮点运算,并将最小输出功率百分比提高到0.01%甚至更低。通过这种分体式结构的PID温度控制系统,同时完美的解决了上述防护热板法导热仪中计量单元电加热功率和温度的高精度控制问题,同时也可以大幅度缩短测试时间。尽管这种分体结构的PID温度控制系统满足了精密测量的各种技术要求,但同时带来的主要问题是造价太高,同时还需进行编程和复杂的调试,因此这种PID温控系统和控制技术在国内外多用于计量机构和对测量精度有较高要求的研究部门,并不适用于对价格比较敏感的商业化防护热板法导热仪,更不适合工业应用中的普通导热仪使用。[size=18px][color=#990000]三、工业用超高精度PID控制器解决方案[/color][/size]上述保护热板法导热仪计量单元的电加热功率和温度精密控制问题的分析以及相应的技术改进,也是多年来保护热板法导热系数测试技术进步的一个典型过程。从上述分析可以看出,这个测试设备的技术迭代过程显然还未真正达到更理想化的水平。为了既要满足计量单元电加热功率和温度高精度控制要求,又要实现PID控制、运行操作简单化和具有较低的制作成本。我们提出了新的解决方案,即在现有的工业用PID控制器(调节器)技术基础上进行升级,充分发挥工业用PID调节器的运行操作简便、集成化程度高、体积尺寸小安装方便和价格上的优势。核心升级技术的具体内容如下:(1)PID调节器的模数转换(A/D)直接升级到24位,大幅提高采集精度。(2)PID调节器的数模转换(D/A)精度升级到16位,大幅提高控制输出精度。(3)采用双精度浮点运算提高计算精度,并将最小输出百分比降低到0.01%,充分发挥数模转换的16位精度。(4)保持传统工业PID调节器的标准尺寸,如96×96、96×48和48×96规格,而屏幕显示采用真彩色IPS TFT全视角液晶显示,数字全5位显示。(5)全新的PID调节器具有单通道VPC 2021-1和VPC 2021-2两种规格系列,可满足不同变量(如真空、压力、温度和电压等)的高精度调节和控制。升级前后的PID调节器如图1和图2所示。[align=center][color=#990000][img=01.升级前的双通道PID调节器,690,321]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209161611027835_9284_3221506_3.jpg!w690x321.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图1 升级前的双通道PID调节器[/color][/align][align=center][color=#990000][/color][/align][align=center][color=#990000][img=升级后的单通道PID调节器,500,388]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209161611255867_7954_3221506_3.jpg!w690x536.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图2 升级后的单通道PID调节器[/color][/align]综上所述,解决方案通过对模数转换、数模转换、浮点运算精度和最小输出百分比的全面升级,可完美的实现防护热板法计量单元的电加热功率和温度的超高精度控制。同时,这种全新的超高精度工业用PID调节器也可能用于其他参数的精密控制,并具有很好的性价比。[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

  • 超声波清洗器功率可调么?

    实验室买了一台超声波清洗器,准备用来超声提取中药材,机器的额定功率为500w,上边的按钮有个0~100%,通过这个能不能调整清洗器的功率?如何知道这个调整的功率达到了提取的要求?

  • 【欢迎评论】BCEIA金奖--CW-2000型 超声-微波协同萃取仪

    【欢迎评论】BCEIA金奖--CW-2000型 超声-微波协同萃取仪

    [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2007/10/200710221704_67574_1609636_3.jpg[/img]技术参数 技术指标: 1.电源:A.C. 200V±10% 50Hz 2.输入功率:1360W 3.微波功率:10-800W(任意可调) 4.微波频率:2450MHz 5.微波加热模式:非脉冲式连续加热 6.超声波换能器:50W 7.控温范围:0℃-120℃ 8.萃取仪炉腔容积:20-27升 主要特点 1.装置分别具有超声波、微波以及超声-微波协同萃取三种功能,可根据样品性质和分析要求任意选择,从而实现了一机多用功能。 2.微波功率和辐照时间连续可调,超声振动、微波加热方式和程度可任意组合和设定,以取得最大的协同效率。 3.更具不同样品处理目的和方式选择不同溶剂或溶剂组合优化样品消解或有机组分的萃取条件,取得最优效果。 4.容器内的情况(样品温度及反应状况)可通过面板上的摄像机进行实时监视,操作更加安全可靠。 5.低温常压环境可减小对样品中目标物,尤其是对有机物结构的破坏,使用安全。 6.根据容器体积,样品量可高达100g或以上,大大提高了分析灵敏度。 7.装置还特别适合于有关高校和研究机构等单位,在有机合成,样品萃取方法等方面开展研究工作 仪器介绍超声-微波协同萃取克服了超声波萃取(Ultrasound Extraction,UE)和微波萃取(Microwave Assisted Extraction,MAE)方法之不足,保留了超声波萃取或微波萃取方法的优点,如振动匀化使样品介质内各点受到的作用一致、可供选择的萃取溶剂种类多、目标萃取物范围广泛、降低目标物与样品基体的结合力,加速目标物从固相进入溶剂相的过程、处理样品量大等等优点。CW-2000型超声-微波协同萃取仪是我公司和中山大学联合研制成功的、具有国际领先、国内首创的样品前处理仪器。该仪器可广泛用于环保、农业、食品、卫生防疫、医学、地质、化学化工、商检以及教育等领域,是无机分析、有机分析和生物分析等样品前处理极为有效的手段之一。特别适合比重小、体积大的样品前处理(如橡胶、塑料、中药和农产品等)。此外,该仪器还可作为一种新型的反应器,用于高校和科研单位在化学反应、有机合成、样品消解或萃取方法等方面开展许多有意义的研究工作。

  • 关于细菌超声破碎的小总结

    细菌工程菌胞内表达主要分为两种形式,一种是在强启动子条件下的高效表达,由于蛋白的过度表达,使蛋白不能及时有效折叠而发生无规则卷曲,以固体颗粒的形式堆积于胞间质中,这就是所说的包涵体,另外一种是间质内的可溶性表达,即可以发生正常折叠,具有生物活性。一般情况下,细菌只要被正常破壁就可以通过离心的形式将包涵体和可溶性表达的蛋白分离开。超声破碎的条件一般是300 w,10 s/10 s,20分钟,具体条件可根据自身情况而定。 超声前菌体的准备:菌液离心后,先用PBS将菌沉淀洗2-3遍,然后按原菌液体积的1/5-1/10加入裂解液重悬菌体,裂解液的成分:50 mMTris-HCl, pH8.0, 2 mM EDTA,100 mM NaCl,加溶菌酶至100 ug/ml,0.1%Triton X-100。切记冰浴超声! 如何判断是否超声完全:根据网友的经验,一般有以下几个方面: 1. 外观判断:超声前菌悬液是浑浊的,超声完全后变的透明、清澈。2. 液体的粘滞性:超声后菌液从枪头滴下不粘连。3. 高速离心:有用高速离心检测超声破碎程度的(一般用6,000 g 10 min, 比一般离心收集菌体的转速高一点)。 沉淀是未破碎或破碎不完全的菌体。 4. 染色:破碎后的菌液涂片,革兰氏结晶紫溶液染色0.5分钟,镜检。超声后加入核酸酶消除核酸对蛋白的污染。一些需要注意的问题: 1. 蛋白以包涵体形式表达,追求的是高破碎率,要求细胞碎片很小,而另一种蛋白是可溶形式表达,所以细胞碎片不能很小,两种情况要求不同但目的相同,都是便于后期的固液分离。2. 如果超声时出现黑色沉淀,说明超声功率太强。3. 超声时间太长、功率太高对蛋白活性肯定有影响。4. 尽量防止泡沫的产生。

  • 【国产好仪器讨论】之宁波新芝生物科技股份有限公司的SB-5200DTD超声波清洗机/超声波清洗器(SB-5200DTD)

    http://www.instrument.com.cn/show/Breviary.asp?FileName=C119356%2Ejpg&iwidth=200&iHeight=200 宁波新芝生物科技股份有限公司 的 SB-5200DTD超声波清洗机/超声波清洗器(SB-5200DTD)已参加“国产好仪器”活动并通过初审。自上市以来,这款产品已经被多家单位采用,如果您使用过此仪器设备或者对其有所了解,欢迎一起聊聊它各方面的情况。您还可以通过投票抽奖、参与调研等方式参与活动,并获得手机电子充值卡。【点击参与活动】 仪器简介: ?型号SB-5200DTD内槽 长·宽 ·高 ( mm) L/W/H300*240*150容量L10频 率KHz40功 率 W200/250/300功率可调%40-100温度可调℃室温-80加热功率W800排水有网架有降音盖有时间可调min1-999大屏幕液晶显示器 显示器上菜单参数选择 功率40%-100%可调 数显设定超声清洗时间四角为不锈钢材质,四侧面为喷塑板、不锈钢工作时间倒计时显示工作参数断电记忆功能室温-80℃的温度设定范围1-999min总工作时间设定配有专用不锈钢网篮、降音盖仪器的内外壳体和降音盖采用优质不锈钢仪器的操作程序采用单片机软件实时显示清洗槽内实际温度带加热功能的超声波清洗机,加热后温度比实际显示温度高2-8 OC,如需恒温超声,可选购超声恒温清洗机。 【了解更多此仪器设备的信息】

  • JH-12型COD恒温加热器操作指导书

    一、技术指标及参数1.同时容纳样品数 12个2.温度可调范围: 50-300℃3.恒温精度 ±2℃4.升温时间(200℃) 〈30min5.最大功率 1.5KW6.电源 200V 50HZ二、操作规程1 仪器概述该仪器可同时容纳样品数12个,温度可调范围50-300℃,恒温精度可达±2℃,适用于加热回流法测定水中COD。2 仪器适用2.1接通电源,仪器上排数码管显示的是加热器的测量温度,下排数码管显示的是仪器的恒温设定温度。根据需要可修改仪器的恒温温度(出厂设定为180℃),方法是:按设定键,仪器上排显示“SP”。按上下键,使下排显示为所需要的温控值(如180℃)。输入完成后按设定键回到上电时的标准模式。使温度恒定在170-180℃之间。2.2在加热管上接好冷凝管,置于已经恒温的加热孔中加热,加小瓷粒数10粒,轻晃加热管,使溶液均匀,以防爆沸。2.3回流两小时后,仔细取出加热管及冷凝管,流水冷却后,用少许水冲洗冷凝管壁和磨口处,将溶液转入锥形瓶中,滴定。2.4使用完毕,小瓷粒用蒸馏水冲洗干净,烘干备用,不得将小瓷粒放入水中浸泡后,直接从水中捞处投入加热管内,容易爆沸。3注意事项3.1加热管加热前务必加入小瓷粒,将溶液摇匀,以防爆沸。3.2操作时,应避免硫酸滴在加热器上以免造成腐蚀。3.3使用温度计要小心,以免破碎,达到恒定温度后,可将温度计去除。3.4加热器不用时,要拔下电源插头。USI-1AB微量水分仪操作规程一、主要技术参数1电源:交流(220±22)V, (50~60)HZ 直流:(10~45)V(仅供干燥时选用)。2量程:(0~100,0~1000) μL/L,自动转换。3引用误差:优于±5%(按分档满度值)。4时间常数:达到气样含水变化量的63%, 上升或下降均不大于3min。 5工作条件:供气压力小于100kPa6环境温度:(+5~40)℃7气样流量:测量流量100mL/min, 旁通流量:1L/min。8输出信号:(0~10)mV与(4~20)mA。 9体积:380mm×300mm×170mm10重量:约7kg二、操作步骤:分析测试气压力必须低于0.1MPa。1、 分析测试点必须用白纱布检查测试样是否有油污、铁锈、游离水等物质,如有,必须清理干净后,才能把取样接头接到取样口上。2、 仪器连接好现场电源线。3、 在未开机状况,检查确认仪器控制阀在干燥档、旁路流量阀和测量流量阀都处于关闭状态。4、 旁路流量阀左旋(逆时针)约3转,缓慢打开取样阀,流量控制在1.1L/min(约43格),吹扫管道10min。5、 接通电源,缓慢启开测量流量阀,以20ml/min(约5格)流量干燥电解池。为节约用气,旁路流量可减小(必须先关小取样阀)。直至示数20µL/L以下(作为仪器本底值)。6、 测试样品:控制阀置于测量档,准确调节测试流量为100ml/min(43格),旁路流量约1L/min(约40格),至表头示数接近稳定即可读数。对于含水量为30µL/L以下的测量,应从表头数中减去本底值作为实际值。对于含水量为30

  • 【求助】超声萃取的细节问题

    我用的超声清洗器,用正己烷和丙酮萃取土壤,有点细节问题请教大家。一,功率如何设定,有什么决定呢?我看EPA3550 设的是50%,但是好像用的是超声萃取仪而不是超声清洗器。二,我用的具塞三角瓶,称10g样,加了50ml液体,但是放进去后漂浮怎么办?不知道大家有没有好的办法呢?我是用一个铁架子固定的,但是放取很不方便,就是用的冰箱里放饮料的架子,呵呵。是不是应该有专门的固定装置呢?还是要选用其他的容器萃取呢?请大家赐教!三,超声的时间有没有限制呢?我做了两次提取,每次20min,第一次加液体50ml,第二次加30ml,不知道这样行不行,还没做回收率试验,现在只是做空白。希望大家多提宝贵意见,分享给小辈点经验!初次做实验,问题好多啊![img]http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09506.gif[/img]

  • 【仪器心得】固特超声VGT-800超声波清洗机使用心得

    【仪器心得】固特超声VGT-800超声波清洗机使用心得

    [align=center][size=21px]固特超声[/size][size=21px]VGT-800[/size][size=21px]超声波清洗机[/size][size=21px]使用心得[/size][/align][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310241914466765_9334_2369266_3.png[/img][size=16px] VGT-800[/size][size=16px]超声波清洗机,也叫小型超声波清洗机,[/size][size=16px]眼镜眼镜[/size][size=16px]超声波清洗机[/size][size=16px],是[/size][size=16px]广东固特超声股份有限公司[/size][size=16px]研发生产的,这家公司是一家[/size][size=16px]专做小而精的设备,[/size][size=16px]虽小但非常适用,很受欢迎。[/size][size=16px] 在家里面清洗眼镜及项链、戒子、耳环、手镯等贵重首饰[/size][size=16px];也可清洗[/size][size=16px]梳子、牙刷、假牙、茶具[/size][size=16px]、[/size][size=16px]奶瓶[/size][size=16px]等生活物品;[/size][size=16px]在工厂清洗小型零部件、电子产品等[/size][size=16px];在医院可以清洗一些小型的医用物品等;[/size][size=16px]在办公室清洗小型办公用品、装饰件等都非常适用。具有体积小、噪声小、功率小、重量轻、清洗效果好等多种优点。[/size][size=16px] 该超声波[/size][size=16px]220V[/size][size=16px]电源和[/size][size=16px]110V[/size][size=16px]电源都可以使用,可在国内用也可在国外直接使用。内槽容积只有[/size][size=16px]600ml[/size][size=16px],清洗时可将清洗件放入一个像杯子类的容器中(杯子中盛有一定的清洗试剂,比如无水酒精、洗涤液溶剂等)然后再放入该超声波中(超声波中也需盛放一定量溶剂,此时盛放清水即可),也可将清洗件直接放入超声波中清洗(此时超声波中需放一定量的清洗试剂)。该超声波功率很小,只有[/size][size=16px]35W[/size][size=16px],工作时很省电。[/size][size=16px]具有超声[/size][size=16px]三分钟[/size][size=16px]后[/size][size=16px]自动开关[/size][size=16px]功能,省电且安全。[/size][size=16px]操作按键有开始按[/size][size=16px]键和[/size][size=16px]停止按键,操作很简单、方便。[/size][size=16px]工作时还自带有[/size][size=16px]LED[/size][size=16px]指示灯,使用感觉相当好。[/size][size=16px] 这款超声波使用范围很广,价格也很便宜,只有几百块钱,使用和携带都很方便,[/size][size=16px]如果需要[/size][size=16px]配置一台[/size][size=16px],会大大提升生活幸福感,提升工作效率和工作心情。[/size]

  • 【转帖】国内医用超声标准化新进展大事

    [size=4][b]1.超声诊断与监护设备专用安全标准修订[/b]修订本等同采用IEC60601-2-37,修订后编号为GB9706.9—2008,自2009年1月1日起生效。修订后的主要变化为:(1)参考美国NEMA标准,声输出指标放开(其中空间峰值时间平均声强水中测值高达1500mW/cm2),将空间峰值时间平均声强转换为热指数,峰值负声压转换为机械指数,显示于设备屏幕,由仪器操作者依据临床需要和ALARA(在取得临床所需信息的前提下,采用尽可能低的声输出和尽可能短的辐照时间)原则掌握;同时执行由IEC61157转化的GB16846,其中要求峰值负声压﹤1MPa,空间峰值时间平均声强﹤100mW/cm2,输出波束声强﹤20mW/cm2;如不能满足要求,必须在产品说明书等随机文件中予以公布,但照样可以生产、销售和使用。如此,超声诊断监护设备的声输出就分成了三个台阶:(a)低输出:即符合GB16846中的三个不等式,免于公布者;(b)中输出:部分或全部不符合GB16846中的不等式,但未达到放开后数值者;(c)高输出:根据实测的空间峰值时间平均声强和峰值负声压推算,热指数和机械指数超过1.0者。(2)鉴于凸阵和相控阵探头不符合利用辐射力天平测量声功率的两项前提条件(天平的靶必须足够大,能够截断整个声场,且声波必须直线前进),必须对辐射力天平加以改造,即在探头与靶之间安装一个称做“掩模”的透声-隔声板,该板的上下两个表面为强吸声,总体为强隔声,中央开有1cm宽窗口,测得的是沿扫描方向1cm孔径内的超声能量,称为“有界声输出功率”,只有开放水槽式功率计才能进行这种改造。(3)现行标准中规定的声强和声压参数的测量,必须拥有大型、复杂、昂贵的水听器声场扫描系统,而且非常耗时,在医院现场既无必要,也无可能。在西方发达国家的医院在用设备质量检测中,都是只测性能即图像指标。(4)由以上所述可知:现行规程JJG639—98所测的空间平均时间平均声强根本不见于标准,实际上该规程制定时已失去依据,现在是更彻底;绝大多数计量院所目前采用的廊坊产功率计,无法加装掩模,而且即使改购Ohmic公司的DT-1型并加装掩模也无意义,因无事可做。(5)由于声输出的提高和复合材料探头的大量应用,探头表面生热成为重要的不安全因素,为此标准修订本规定,对所有探头都要检测表面温度,但检测时一台设备每次只能配接一个探头,每个探头要花去几个小时,即使质量检测机构也不敢轻易进行。[/size]

  • 买个超声清洗器还需要选品牌么?

    超声清洗器,一般用来清洗器皿,在有些测试项目中也会用它作为萃取的设备。一个用来清洗,一个在样品处理中当前处理设备,在这两个方面的使用,采购超声清洗器时需要去注意他们的品牌么?也可以说去注意它们的质量问题还有超声效果问题么?

  • 【讨论】大家的超声清洗器都开多长时间

    大家清洗实验后的器皿时,超声清洗器都开多长时间?有人一开就是几个小时,特别吵,而且有的玻璃器皿还碎了。想看看大家都是怎么用超声清洗器的,一般开多长时间就可以清洗干净。

  • 【求助】DDT土壤超声萃取回收率低

    各位好,我在DDT土壤超声萃取中出现了一个问题,看了很多论坛的帖子,超声萃取的回收率还是不错的。我使用的是昆山超声仪器厂的KQ-300GVDV,超声功率达到了300W,也达到了EPA的要求。我做了六个回收率测试,两个样30mg/kg、两个样20mg/kg,两个样10mg/kg,但试验后发现,出了一个样的回收率达到了90%,其他5个样的回收率都在60%~75%。超声频率为36KHZ和80KHz,各30秒,一共超声20min每个样一共超声两次,将检测后的两个样之和为土壤的DDT含量。萃取使用的是塑料离心管,在超声设备中放入大烧杯,然后将离心管放入烧杯中超声,是不是这样很大程度上降低了超声的效果?小弟很急,恳请各位大侠多多帮忙。

  • 全封闭超声样品分解法

    仪器分析中样品前处理处于极其重要的地位,本方法摒弃了传统的电热板加热法,采用常见的超声仪来分解样品,具有实用性与独创性,本视频介绍了全封闭超声分解法的工作原理,仪器组成,实用优点,实际演示了日常分析中

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