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钳形电流表

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钳形电流表相关的方案

  • 90后已经成年了,你的钳形表更新了吗?
    作为电气工程师的必备工具之一,钳形表以其专业的特性,在电路电流的测量方面,发挥着不可替代的作用,但是它好像一直停留在“18岁”,专一的性能,特定的外表,圈内人一看就知道。
  • TA仪器电流变测试附件及技术
    由导电性颗粒和非导电液体混合而成的电流变液的微观结构状态在有无外电场作用差异巨大,从而表现出显著不同的流变特性。这类体系有着广泛应用前景,对电流变液流变特性的系统表征有十分重要的意义和实用价值,TA仪器最新研制的电流变附件是研究这类流变的理想工具。
  • 电子束感生电流 EBIC 技术
    电子束感生电流 (EBIC) 技术可通过测量样品或设备暴露于电子束时流动的电流,对半导体材料和设备的局部电气性能进行表征。电子束射到半导体上时,会形成电子空穴对。如果载流子(即上文所述的电子空穴对)扩散到带有内置电场的区域,则电子和空穴将分离,电流将流动。当电流流动到外电路时,EBIC 技术会测量该电流。在没有重组中心(自由电子和空穴湮没的位置)的材料中,收集到的电流将是均匀的,而且并不相关。然而,引发电子和空穴重组的样品区域减少了收集电流,造成 EBIC 图中形成对比,因此揭示了半导体样品中(少数)载流子的流动。
  • 大电流脉冲用于电池研究
    测试电池和电池材料的性能有许多不同的方法,传统方法包括长期循环、确定循环寿命和容量衰减;电化学阻抗谱(EIS)分析内部电阻、电容和其他特性;模拟真实的电池使用状况和电池管理,对电池快速、大电流脉冲研究,本应用报告旨在表明我们的设备可以处理这些苛刻的应用,过后仍需要您进一步研究,看看电池是否可以响应这些类型的脉冲。
  • hERG K+通道电流和药理学特性的研究-Molecular Devices IonWorks
    HERG (human ether-a go-go-related gene) K+ 通道在心脏中高表达,是心肌动作电位三期快速复极化电流(IKr)的主要组成部分(Curran ‘95 Sanguinetti ‘95)。hERG 突变引起的功能缺失常伴随一些遗传性长QT 综合症(LQTS) 并且会增加发生严重的室性心律失常, 扭转性实行心动过速 (Tanaka ‘97 Moss ‘02)的风险。HERG 钾离子通道被作用于 心脏或非作用于心脏的药物抑制,都被证实有非常大的可能性出现获得性药物诱导的长QT 综合症(LQTS),甚至导致猝死(Vandenberg, Walker & Campbell ‘01)。实际上,hERG 钾离子通道被抑制引起的副作用是近年来药物撤市的主要原因,因而药物作用于外源性表达于哺乳动物细胞的hERG 通道的体外效应评价已被 国际药品注册协调会议(International Conference on Harmonization)推荐作为临床前安全性评价工作的一部分(ICHS7B Expert Working Group, ‘02)。
  • 电化学工作站测试燃料电池阴极催化剂ORR极限电流影响因素
    理化有限公司与东莞理工大学、华南理工大学的研究者们合作,在CHEMELECTROCHEM期刊上,发表了ORR测试的封面论文。 研究者们以3种常见的ORR催化剂为研究对象(Pt/C、Fe-N-C和NCNTs),考察了不同因素(催化剂负载量,电解液类型、浓度及纯度,通气方式和通气流速,电解池气密性等)对ORR极限电流密度的影响。结果表明,催化剂负载量和通气方式(F型砂芯气管效果好)对极限电流密度的影响大,电解液和电解池气密性对极限电流密度也有一定的影响。研究结果为ORR测试标准化提供了一定的参考。
  • 钳形表的突破与创新:FLIR CM174是否真的如此强大?
    前段时间,菲力尔推出了“钳形表+热像仪”二合为一的产品,CM174红外成像数字钳形表,备受测试与测量界的热议,纷纷讨论其功能是否如介绍的如此强大。
  • hERG K+通道电流和药理学特性的研究-Molecular Devices IonWorks
    HERG (human ether-a go-go-related gene) K+ 通道在心脏中高表达,是心肌动作电位三期快速复极化电流(IKr)的主要组成部分(Curran ‘95 Sanguinetti ‘95)。hERG 突变引起的功能缺失常伴随一些遗传性长QT 综合症(LQTS) 并且会增加发生严重的室性心律失常, 扭转性实行心动过速 (Tanaka ‘97 Moss ‘02)的风险。HERG 钾离子通道被作用于心脏或非作用于心脏的药物抑制,都被证实有非常大的可能性出现获得性药物诱导的长QT 综合症(LQTS),甚至导致猝死(Vandenberg, Walker & Campbell ‘01)。实际上,hERG 钾离子通道被抑制引起的副作用是近年来药物撤市的主要原因,因而药物作用于外源性表达于哺乳动物细胞的hERG 通道的体外效应评价已被 国际药品注册协调会议(International Conference on Harmonization)推荐作为临床前安全性评价工作的一部分(ICHS7B Expert Working Group, ‘02)。
  • AF7000 流动电流仪在监测混凝剂投加工况中的应用
    哈希 AF7000 流动电流仪(SCM) 被安装在混凝剂投加后的快速混合器出水口,其流动电流值被传输到工厂的 SCADA 系统,用来进行监控。如果混凝剂的投加量比较理想,其数值应该在零值附近。 如果出现了较大的负值,说明混凝剂投加量不足。如果为较大的正值,说明混凝剂投加过多。 另外,源水水质波动以及 pH值的变化,也能够影响SCM 数值的变化和正负。
  • UV-1100紫外可见分光光度计中的暗电流
    UV-1100紫外可见分光光度计中的暗电流UV-1100紫外可见分光光度计中的暗电流UV-1100紫外可见分光光度计中的暗电流
  • Flumsys10SC 在线流动电流仪 应用现场解决方案
    第一种方法:烧杯实验。首先,必须确定系统滞后时间,即药液从投加点至 SCD 传 感器所需的时间。第二,进行常规烧杯搅拌试验确定最佳加矾量。第三,重复最佳 加药量的烧杯试验,但搅拌时间改为系统滞后时间。第四,马上将第三步中的试验 放入 10SC 仪表传感器中, (堵塞进出口)记录从传感器取样点到沉淀池出水所需 时间后的 SCD (流动电流值)显示值,作为绝对值。第五,观察加药后矾花及沉淀 后(时间按沉淀池出水时间设定)出水浊度,根据情况再修正绝对值。 第二种方法:在相对稳定的原水水质和水量条件下,先投加足够的混凝剂量,随后 逐渐减少投加量,同时测出沉淀池出水浊度,当出水达到既定的独度目标时,将此 时的SCD 值设定为绝对值,即相对值为零点(基准值) 。在运行中,如果原水水质 、 流量等发生变化时,SCD 测量值就偏离基准值,输出信号给加药控制器,从而达 到 自动调节投加量。为了避免过于频繁的调节,可利用仪表本身数值显示的SCD 值 的正负幅度范围,在此范围内则不调节加注泵的加药量。
  • 纳米碳管-钙钛石复合催化剂氧电极交换电流密度的测试与分析
    La0.8Sr0. 2MnO3 ,正交试验确定的最佳氧电极催化剂配比为:纳米碳管0.1g ,La0.6Sr0.4CoO30.02g ,Na2SO4 0.1g ,PTFE 0.5mL ,此时,交换电流密度最大,达0.1441 mA/ cm2 单因素试验结果显示,复合催化剂中w (La0. 8Sr0. 2CoO3) =9.09 % ,w (Na2SO4) = 45. 45 %时电极的阴极极化程度最小.
  • 汽油桶表面标签膜墨层耐磨性的验证方案
    汽油桶表面标签膜墨层耐磨性的验证方案摘要:汽油桶因其重量较大且表面标签墨层覆盖面较广,油墨易出现墨花或脱落的现象,因此需要采用有效的验证方案监测墨层耐磨性这一重要性能指标。本文利用济南兰光机电技术有限公司自主研发的RT-01磨擦试验仪对某品牌汽油桶塑料标签膜样品进行耐磨性检测,并详述了试验原理、检测过程及结果的评估,从而为企业监控标签墨层耐磨性提供有效的参考方法。关键词:汽油桶、标签膜、墨层、耐磨性、墨层结合牢度、验证方案、磨擦试验仪
  • 润滑油桶表面标签膜墨层耐磨性的验证方案
    润滑油桶因其重量较大且表面标签墨层覆盖面较广,油墨易出现墨花或脱落的现象,因此需要采用有效的验证方案监测墨层耐磨性这一重要性能指标。本文利用济南兰光机电技术有限公司自主研发的RT-01磨擦试验仪对某品牌润滑油桶塑料标签膜样品进行耐磨性检测,并详述了试验原理、检测过程及结果的评估,从而为企业监控标签墨层耐磨性提供有效的参考方法。
  • 体积电阻率和表面电阻率解决方案
    该方法是对试样施加直流电压,采用高阻计或检流计测定试样体积电流方向的直流电场强度和该处电流密度。直流电场强度与该处电流密度之比,即为体积电阻率数率(或体积电阻系数),以Ω · cm表示;沿试样表面电流方向的直流电场强度与单位长度的表面传导电流之比,即为表面电阻率系数(或表面电阻系数),以Ω 表示。
  • 天津兰力科:化学镀Ni - Fe - P - B合金的稳定剂醋酸铅研究
    用失重腐蚀、电化学和热处理方法,研究了稳定剂醋酸铅对化学镀Ni - Fe - P - B 合金的孔隙率、失重腐蚀速率、腐蚀电流密度和硬度等影响。结果表明:当醋酸铅浓度为1. 0 mg/L时,Ni - Fe - P - B合金镀层的腐蚀电流密度最小(1. 259 mA / cm2 ) ,孔隙率最低(0. 33个/ cm2 ) ,失重腐蚀速率最小。经200~600℃热处理后,合金耐蚀性有不同程度的下降,当CPb (Ac) 2 = 1. 0 mg/L时,耐蚀性下降程度最小。然而合金硬度和耐磨性提高了(200~400℃) ,当CPb (Ac) 2 = 1. 0 mg/L, 400℃热处理后,合金硬度高达939 HV,是镀态的2倍。
  • 电化学原子力显微镜(EC-AFM)实时监测铜在金表面的电沉积
    近年来,对电化学过程的理解如电沉积(也称电镀)在各种科学技术中的作用变得非常凸显,包括括微电子、纳米生物系统、太阳能电池、化学等其他广泛应用。〔1,2〕电沉积是一种传统方法,利用电流通过一种称为电解质的溶液来改变表面特性,无论是化学的还是物理的,使得材料可适合于某些应用。基于电解原理,它是将直流电流施加到电解质溶液中,用来减少所需材料的阳离子,并将颗粒沉积到材料的导电衬底表面上的过程[3 ]。此项技术会普遍增强导电性,提高耐腐蚀性和耐热性,使产品更美观。良好的沉积主要取决于衬底表面形貌〔4〕。因此,一项可以在纳米等级上测量,表征和监测电沉积过程的技术是非常必要的。有几种方法被应用到了这种表面表征。例如像扫描电子显微镜(SEM)和扫描隧道显微镜(STM)。这些技术可以进行纳米级结构的测量,但是,其中一些为非实时下的,一些通常需要高真空,而另一些则由于其耗时的图像采集而不适用于监测不断变化的过程。[2,5] 为了克服这些缺点,电化学结合原子力显微镜(通常称为EC-AFM)被引入进来。 这种技术允许用户进行实时成像和样品表面形貌变化的观测,并可以在纳米级的特定的电化学环境下实现。[ 6 ]在此次研究中,成功地验证了铜颗粒在金表面的沉积和溶解。利用Park NX10 AFM在反应过程中观察铜颗粒的形态变化,并在实验过程中使用恒电位仪同时获得电流-电压(CV)曲线。
  • 利用牛津仪器台式核磁X-Pulse 表征锂电池电解液
    电解液是锂离子电池的重要构成要素,通常包括了有机溶剂、锂盐电解质和添加剂(图1)。电解液的作用从本质上讲是为锂离子提供自由脱嵌的环境,实现电池正负极之间的电流传导。由于有机溶剂、电解质和添加剂种类繁多,不同组成和配比的电解液在热耐受性、化学稳定性、离子电导率和电极相容性等方面可能存在显著差异,极大影响了电池的性能、寿命、安全性以及适用范围。因此,准确全面地表征电解液,了解并控制其作用特性,是锂电池理论研究和应用开发不可或缺的重要环节。
  • zeta电位反映固体表面生物聚合物涂层结构变化的信息
    通过末端移植聚合物链对生物材料的表面进行改性,这在基础原理和应用领域研究方面受到越来越多的关注。这类材料主要应用在生物传感器和免疫蛋白表面上。高功能化聚合物链的表面电荷与相关结构改变都与pH有密切关系。Zeta电势包含固液界面导电性相关的信息。导电性的高低可以通过表观zeta电位(通过流动电势测得)和实际zeta电位(通过流动电流测得)之间的差别得到。
  • 阳极溶出伏安法(ASV)在地表水快速检测中的应用
    利用阳极溶出伏安法原理, 采用PDV 6000 型重金属快速分析仪测定地表水中的镉。在1. 25 μ g /L 40. 0 μ g /L范围内, 质量浓度与阳极溶出峰电流和峰面积呈良好的线性关系, 方法检出限为0. 001 mg /L, 水样平行测定的RSD为8. 9%, 加标回收率为80. 5% ~ 118%, 与石墨炉原子吸收光谱法的测定结果基本一致。
  • PlantScreen植物表型成像分析系统应用——高通量种子萌发活力与表型监测
    种子活力是种子发芽和出苗率、幼苗生长的潜势、植株抗逆能力和生产潜力的总和(发芽和出苗期间的活性水平与行为),是种子品质的重要指标,具体包括吸涨后旺盛的代谢强度、出苗能力、抗逆性、发芽速度及同步性、幼苗发育与产量潜力。种子萌发实验无疑是最为直接有效的种子活力检测方法。但一般的传统方法需要人工计数来测量幼苗和计算发芽率,工作量极大,也非常耗时。而基于彩色图像分析来识别发芽幼苗又存在很大误差。同时,传统的形态数据难以真正评估幼苗生长的潜势、植株抗逆能力和生产潜力。因此,基于现代植物表型组学研究和种子活力评估要求,在种子萌发实验中还需要实时监测各种表型数据,而不仅仅是传统表型所说的形态数据。
  • 扫描探针显微镜(SPM)用于生物忆阻器的电荷存储和捕获能力表征
    忆阻器是电阻、电容、电感之外的第四种电路基本元件,具有高速、非易失性、高集成度、兼具信息存储与计算功能等特点。本文采用天然蚕丝作为原材料,制备了一种具有低工作电压、高耐久性的丝素纳米纤维(SNFs)基生物忆阻器,并采用岛津扫描探针显微镜SPM-9700HT的动态模式、电流模式以及表面电势模式(KPFM)表征了SNFs薄膜的开关电压以及对注入电荷的捕获和存储行为。
  • 岛津XPS 技术表征锂电池负极集流体
    电极集流体是电极的重要组成部分,对电极起到支撑作用和电流分布作用,对集流体进行表面涂层改性后可以提高其抗腐蚀性能。本文采用XPS 技术对改性后的集流体进行结构表征,并检测到元素价态、各元素相对含量等相关信息,井进一步对比高温处理过程对材料表面结构带来的变化。
  • 耐电弧试验仪的工作原理及试验前准备
    本测试仪是在相距(6.0±0.1)mm或(6.35±0.1)mm的两电极上,按试验方法规定的规律(见试验程序表),由间歇到连续地施加12.5kV工作电压和(10~40)mA的电弧电流,直至试样失效。
  • 天津兰力科:铋膜电极差分脉冲溶出伏安法测定苯甲酸钠中的铅
    通过铋膜修饰的玻碳电极,建立了苯甲酸钠中铅的差分脉冲溶出伏安分析法。实验结果表明,在pH 410 的HAc2NaAc 缓冲介质中, - 111 V 富集300 s 后,溶出峰电流与Pb2 + 浓度在5~1 000μg/L 范围内呈线性关系,相关系数r =01995 6 ,在实际样品测量中,回收率在9514 %~10315 %之间,相对标准偏差为3144 %。
  • SP-ICP-MS分析涂层表面纳米颗粒的迁移
    本文探讨了纳米材料表面上的纳米微粒如何迁移到抹布上,并集中讨论了纳米微粒释放的几大特征:总质量浓度、微粒数量浓度及微粒尺寸分布。我们检测了因抗菌性而被广泛使用的银纳米微粒,及油漆涂层表面的氧化铜纳米微粒的迁移情况。
  • 天津兰力科:方波溶出伏安法测定茶叶中的痕量铅
    研究提出了一种基于方波溶出伏安法的电化学传感器测定食品( 茶) 中痕量铅的快速测定新技术。优化了电极预镀汞膜的条件, 最佳底液浓度及pH 最佳仪器条件参数等。实验结果表明, 在优化条件下, 溶出峰电流与铅浓度在0~6.7×102μg/ L 范围内呈现良好的线性关系, 其回归方程为: Ip (μA)=- 0.522- 3.5642C (μg/ L), 相关系数为0.997, 检出限为3.76μg/ L。得出茶样中含铅的浓度为1.15mg/ kg, 且回收率达到89.9%~102.3%。由此可知, 用研究出来的方波溶出伏安法电化学传感器测定茶叶中的痕量铅, 具有快速、准确、简便、灵敏等优点。
  • JP-2D型示波极谱仪工业废水中铅、镉的测定
    该方案相对花费成本低、测量快捷、操作方便、即时数据报告(电脑存储、打印。。。)JP-2D型示波极谱仪是根据用户需要而设计的新一代微机控制的智能化分析仪器。仪器采用触摸薄膜键和数字飞锁及彩色液晶显示器,通过屏幕菜单指导使用者进行操作。仪器的各种模式(用户自定5种和通用)、参数,全部由微机设定、控制并存储起来,在测试过程中实时显示极谱曲线。JP-2D型示波极谱仪是在计算机上加装专用软件控制的极谱仪,即可单独使用又可以与计算机联用,是一种使用灵活、操作简便的自动测量仪器。在个人计算机的控制下,仪器的常规极谱和一、二次导数极谱均能适应于各档量程,并对前期电流和电容电流自动补偿。仪器能对测试过程中获得的极谱曲线自动进行波高、电位等测量并对数据进行分析处理。仪器能用标准曲线法、标准比较法、标准加入法三种定量方法对测量数据进行处理并显示数据相关曲线、方程、系数并且直接计算出样品的含量。仪器可以把使用者的极谱曲线存储、打印,并可调用。仪器采用进口的集成电路芯片,有很高的可靠性、稳定性、重现性和准确度。
  • 浅水流动表面的大尺度PIV测量
    本文介绍了浅水流动表面的大尺度PIV测量方法,详细介绍了实验设备和不用激光照明进行PIV测量的技术途径。特别研究了在表面流动分析时示踪粒子的选择和播撒方法。
  • 成仪:JP-2D型示波极谱仪工业废水中铅的测定
    该方案相对花费成本低、测量快捷、操作方便、即时数据报告(电脑存储、打印。。。)JP-2D型示波极谱仪是根据用户需要而设计的新一代微机控制的智能化分析仪器。仪器采用触摸薄膜键和数字飞锁及彩色液晶显示器,通过屏幕菜单指导使用者进行操作。仪器的各种模式(用户自定5种和通用)、参数,全部由微机设定、控制并存储起来,在测试过程中实时显示极谱曲线。JP-2D型示波极谱仪是在计算机上加装专用软件控制的极谱仪,即可单独使用又可以与计算机联用,是一种使用灵活、操作简便的自动测量仪器。在个人计算机的控制下,仪器的常规极谱和一、二次导数极谱均能适应于各档量程,并对前期电流和电容电流自动补偿。仪器能对测试过程中获得的极谱曲线自动进行波高、电位等测量并对数据进行分析处理。仪器能用标准曲线法、标准比较法、标准加入法三种定量方法对测量数据进行处理并显示数据相关曲线、方程、系数并且直接计算出样品的含量。仪器可以把使用者的极谱曲线存储、打印,并可调用。仪器采用进口的集成电路芯片,有很高的可靠性、稳定性、重现性和准确度。
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