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可控温型匀胶机

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可控温型匀胶机相关的论坛

  • 【求购】可控多点孔式搅拌加热器

    【求购】可控多点孔式搅拌加热器

    该设备为专门搅拌加热100ml蓝盖肖特瓶的可控加热器。该设备分为两个部分,一部分为控制器,可调节搅拌类型、速度和加热温度,并且带一个外置式测温探头;另一部分为加热面板,面板上均匀分布有15个圆柱孔,深度约为3cm,直径为刚好放入肖特100ml蓝盖瓶,搅拌加热液体,如附件中所示。要求温控范围在室温到200~250摄氏度,控温精度在0.1度,温度振荡不超过正负5摄氏度。以前Thermo Scientific(就是以前的HP-Lab)做过这种加热器,我看了它的网页,好象现在不做了,看看能不能找到其它厂家可以做的?或者定做也可以。有做过这种加热设备的朋友请速联系我。有一点要说明一下,加热瓶是密闭的,搅拌方式为搅拌子搅拌或摇荡。mail:polymerhy@126.com[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2007/08/200708131333_60591_1730715_3.jpg[/img]

  • 【分享】SWK-B型可控硅数显温度控制器

    SWK-B型可控硅数显温度控制器 该控制器可与箱形高温电阻炉(马弗炉),双管定硫炉、灰熔点测定炉或其它电热设备配合,实现对炉内温度自动控制,以适应不同的试验对升温速度及控制温度的不同要求。 ◆SWK-B型控制器采用数字显示指示温度,炉温显示清晰准确。 ◆使用双向可控硅输出控制,切换无触电,具有寿命长、无噪声等优点。 ◆具有PID调节功能,能有效克服炉温过冲的现象,使得温度控制更准确。 ◆输出电压0~220V连续可调,可适应不同的升温速度要求。 ◆电源:AC 220V±10% ,50HZ ◆全导通输出电压可调 ◆最大允许负载5KW 使用说明书(节选)一、概述SWK-B型数显温度控制器用于配合箱形高温电阻炉、定硫炉及其它电加热设备,实现对炉内温度的自动控制,以适应不同的试验项目对升温速度和温度的不同要求。其主要特点有:1. 温度设定与测量采用数字显示,直观准确 2. 采用双向可控硅控制输出,切换无触点,具有使用寿命长,无噪音等优点。3. 具有PID调节功能,能有效克服炉温过冲现象,使温度控制更准确。4. 输出电压无级调节,可适应不同的升温速度要求。二、主要参数1. 输入电压:220V±10%,50HZ2. 输出电压:0~220V连续可调3. 最大允许负载:5KW4. 精度等级:0.5级5. 配用电偶:镍铬-镍硅,K值,0~1000℃6. 工作环境:0~40℃,相对湿度≯85%三、使用方法1. 使用前应首先检查控制器的内部接线是否脱落,如有松动应按原理图接好,可控硅管壳与散热器应接触良好,保证元件工作是散热正常。2. 控制器不应放置在具有剧烈震动的场合,控制器内部应保持清洁。3. 按电控器上所标输入(220V),输出位置,将电源与负载接好。4. 控制原理图见下图5. 打开电源开关键,工作指示灯亮,表示电源已接通。6. 顺时针转动电压调节选钮,使电压表指示到合适强度(220v),拨动”数显调节仪”右下方开关到设定(OFF)后, 顺时针转动开关上面的调节选钮,使温度显示到需要设定值;设定后,开关拨到测量(ON),绿灯亮开始工作,温度达到设定值后红灯亮,停止工作。四、常见故障及产生原因:......

  • 【求助】哪家公司有降温速率可控的干燥箱或烘箱

    实验室做实验用水热法生长配合物单晶(100度左右),想在降温时可以控制降温的速率,比如温度可以以一小时几度的速度下降。不知道有没有这种降温速率可控的干燥箱或者烘箱,温度从室温到200度左右的。网上找的一般的干燥箱或烘箱都是降温速率不可控的。有知道那家公司有这种烘箱的,还希望能告知一下,准备买一两台。或者知道有什么公司可以提供改装的,也希望能告诉一声。在此不胜感激。

  • 万可控制器云系统开启了全新的分析可能性

    智能电网项目结束前不久,明登地区做出提议,认为不仅要能够评估部分获得的测量数据,而且要能够借助云应用程序通过定位方式利用全部数据。“实时跟踪负载数据等并对其进行深入分析,这一潜在优势非常吸引人,”SWONetz网络控制中心经理Ulrich Clausmeyer说道。借助 e!COCKPIT 工程软件,奥斯纳布吕克公共事业部门已成功实现云连接。他们选用的是带有VPN调制解调器的万可控制器PFC200(750-8207/025/001)。该软件可以1: 1比例反映智能电网中各组件的物理外观,包括安装于本地网络站和配电箱中的WAGO万可组件等,并将其呈现于用户界面。鼠标点击某个组件即可打开相应的电流测量值列表,随后通过软件将其转换为图形。除了接收来自智能网络组件的测量值之外,公共事业部门还从其中一个光伏系统获取详细信息。“因此,我们可将具体输出值与气象数据联系在一起,”Drecksträ ter直言其重要性。云系统不仅能为我们实时呈现网络状态视图,而且还为我们开启了全新的分析可能性。数据分析结果有时与预期相符,但有时又出人意料。“我们还从未面临过临界状态,”Drecksträ ter说道。然而,不免总有非常规的负载只有借助WAGO万可工具提供的可视化功能才为我们可见。“实际情况是,我们的光伏系统不仅在供电高峰期为项目区域的用电设备供电,而且还为相邻网络区域(位于本地智能网络站后面)内的房屋提供电能。这些用电主体在此期间并不从电网获取能量,而是完全依靠光伏系统发电,”Drecksträ ter解释道。然而,WAGO万可三相电力测量模块传达的另一个事实则让人始料未及:“光伏系统在为电网供电两个阶段之后,第三阶段则从电网调用电能,”Ulrich Clausmeyer说道。尽管网络控制中心经理也曾料想事实可能如此,但直到如今才有证据首次证实。[color=#ffffff][b]文章来源:万可 http://china-wago.com/[/b][/color]

  • 【求助】想配可控温的池架和相关附件

    最近需要做荧光动力学方面的东西,需要配置可控温的样品架和相关附件,不知道哪些公司可以做这些东西?大家帮帮忙出些建议吧。(单位的荧光光谱仪是瓦里安的Cary)

  • 可控硅的特性及检测

    1. 可控硅的特性。 可控硅分单向可控硅、双向可控硅。单向可控硅有阳极A、阴极K、控制极G三个引出脚。双向可控硅有第一阳极A1(T1),第二阳极A2(T2)、控制极G三个引出脚。 只有当单向可控硅阳极A与阴极K之间加有正向电压,同时控制极G与阴极间加上所需的正向触发电压时,方可被触发导通。此时A、K间呈低阻导通状态,阳极A与阴极K间压降约1V。单向可控硅导通后,控制器G即使失去触发电压,只要阳极A和阴极K之间仍保持正向电压,单向可控硅继续处于低阻导通状态。只有把阳极A电压拆除或阳极A、阴极K间电压极性发生改变(交流过零)时,单向可控硅才由低阻导通状态转换为高阻截止状态。单向可控硅一旦截止,即使阳极A和阴极K间又重新加上正向电压,仍需在控制极G和阴极K间有重新加上正向触发电压方可导通。单向可控硅的导通与截止状态相当于开关的闭合与断开状态,用它可制成无触点开关。 双向可控硅第一阳极A1与第二阳极A2间,无论所加电压极性是正向还是反向,只要控制极G和第一阳极A1间加有正负极性不同的触发电压,就可触发导通呈低阻状态。此时A1、A2间压降也约为1V。双向可控硅一旦导通,即使失去触发电压,也能继续保持导通状态。只有当第一阳极A1、第二阳极A2电流减小,小于维持电流或A1、A2间当电压极性改变且没有触发电压时,双向可控硅才截断,此时只有重新加触发电压方可导通。 2. 单向可控硅的检测。 万用表选电阻R*1Ω挡,用红、黑两表笔分别测任意两引脚间正反向电阻直至找出读数为数十欧姆的一对引脚,此时黑表笔的引脚为控制极G,红表笔的引脚为阴极K,另一空脚为阳极A。此时将黑表笔接已判断了的阳极A,红表笔仍接阴极K。此时万用表指针应不动。用短线瞬间短接阳极A和控制极G,此时万用表电阻挡指针应向右偏转,阻值读数为10欧姆左右。如阳极A接黑表笔,阴极K接红表笔时,万用表指针发生偏转,说明该单向可控硅已击穿损坏。 3. 双向可控硅的检测。 用万用表电阻R*1Ω挡,用红、黑两表笔分别测任意两引脚间正反向电阻,结果其中两组读数为无穷大。若一组为数十欧姆时,该组红、黑表所接的两引脚为第一阳极A1和控制极G,另一空脚即为第二阳极A2。确定A1、G极后,再仔细测量A1、G极间正、反向电阻,读数相对较小的那次测量的黑表笔所接的引脚为第一阳极A1,红表笔所接引脚为控制极G。将黑表笔接已确定的第二阳极A2,红表笔接第一阳极A1,此时万用表指针不应发生偏转,阻值为无穷大。再用短接线将A2、G极瞬间短接,给G极加上正向触发电压,A2、A1间阻值约10欧姆左右。随后断开A2、G间短接线,万用表读数应保持10欧姆左右。互换红、黑表笔接线,红表笔接第二阳极A2,黑表笔接第一阳极A1。同样万用表指针应不发生偏转,阻值为无穷大。用短接线将A2、G极间再次瞬间短接,给G极加上负的触发电压,A1、A2间的阻值也是10欧姆左右。随后断开A2、G极间短接线,万用表读数应不变,保持在10欧姆左右。符合以上规律,说明被测双向可控硅未损坏且三个引脚极性判断正确。 检测较大功率可控硅时,需要在万用表黑笔中串接一节1.5V干电池,以提高触发电压。 晶闸管(可控硅)的管脚判别 晶闸管管脚的判别可用下述方法: 先用万用表R*1K挡测量三脚之间的阻值,阻值小的两脚分别为控制极和阴极,所剩的一脚为阳极。再将万用表置于R*10K挡,用手指捏住阳极和另一脚,且不让两脚接触,黑表笔接阳极,红表笔接剩下的一脚,如表针向右摆动,说明红表笔所接为阴极,不摆动则为控制极.

  • GB 21455-2013 转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级

    标准号:GB 21455-2013现 行 http://www.spsp.gov.cn/images/newbtn01.gif中文名称: 转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级英文名称:Minimum allowable values of the energy efficiency and energy efficiency grades for variable speed room air conditioners中标分类:F01ICS分类:27.010标准分类编号:CN页数:7发布日期:2013-06-09实施日期:2013-10-01作废日期: - -被替代标准:代替标准:GB 21455-2008引用标准:GB/T 7725;GB/T 17758采用标准:起草单位:中国标准化研究院归口单位:全国能源基础与管理标准化技术委员会标引依据:国家标准公告2013年第9号补充修订:备注:范围:本标准规定了转速可控型房间空气调节器的能效限定值、节能评价值、能效等级、试验方法及检验规则。本标准适用于采用空气冷却冷凝器、全封闭转速可控型电动压缩机,额定制冷量在14 000 W及以下,气候类型为T1的转速可控型房间空气调节器。本标准不适用于移动式空调器、多联式空调机组、风管式空调器。

  • 变压器原边采用可控硅调压行的通吗?

    变压器原边采用可控硅调压行的通吗?  我想做一个简易的烘干器,用一段电炉丝作发热元件,按电阻丝的额定电流计算出额定电压应为5V左右,本来想在二次侧用可控硅调压,触发元件为moc3041,后来一查资料,moc3041的过零检测电压高达3V-20V,这个方案只好作罢。我现在想把调压装置做在变压器原边,还用过零触发方式,但我一直没找到相关的资料,不知道可不可以,很想向懂行的朋友请教一下。

  • 【求助】如何得到可控的有机蒸汽浓度

    【求助】如何得到可控的有机蒸汽浓度

    实验室条件有限,现在实验需要在一定气体流速下,控制不同的挥发性有机气体的浓度,各位高人有什么常规可行的手段没有?谢谢! 我本来设想的方法是在一个密闭容器中气流从上面流过来得到一定浓度的气体(如图,通过调节出气管的高度来控制浓度),以前可以的,但是最近为了使浓度可控范围更大一点,加大的上部空腔的距离,结果发现浓度不能稳定了,不断下降,让其稳定几个小时再测还是有缓慢下降的趋势。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011221133_261074_1607812_3.jpg

  • 【转帖】JC—2型胶质层测定仪控制器

    JC—2型胶质层测定仪控制器 适用范围: 适用于煤炭、冶金行业测定烟煤胶质层指数,并以此来描述焦炭的特性,鉴定出炼焦用煤、生产用煤和商品煤的质量,从而确定烟煤的牌号。 功能特点:1.利用单片机进行实时控制,按国标要求自动控制升温速度,自动化程度高。 2.具有自动、手动两种控制方式且实现无干扰切换,控制参数可调节,性能稳定。3.采用高亮度数码显示,可同时显示试验时间、国标规定温度、前炉和后炉的实际温度及电流开度,显示清晰直观。4.具有一机双控功能,可同时测定两个试样,处川方便,操作简单。5.具有热电偶冷端温度自动补偿,减少误差,测量精度高。6.具有故障自行诊断、显示和报警功能,能及时发现故障,维修方便。7.具有瞬间断电自动恢复功能,节约时间,避免试样报废。技术参数:测定精度符合GB/T479-1999要求控温范围:(0—1100)℃ 控温精度:±1O℃测温误差:±3℃ 温度显示分辨率:1℃定时精度:1.25s/h 时间显示分辨率:lmin控制功率:4kW x 2 连续工作时间:24h记录转筒线速度:1mm/rain; 线速度精度:(160±2)mm/160min工作电源:220V±22V, 50Hz±1Hz外形尺寸(mm):主机:800 x 400 x 580控制器:320 x 320 x 140重量:主机96kg,控制器7kz。说明书:(节选) 一、前言 JC-11型胶质层测定控温仪是智能化控制仪器,它既具有国内同类型产品的优点又综合解决它们目前存在的一些不足之处,成为本仪器的特点。 具体表现在: 1;有良好的温度跟踪特性,特别对大之字形煤种更能反映其优越性。 2;有极强的抗干扰能力,包括失电后再复电,也能无声无息地恢 复电路的试验时间,要求温度,导通角等运行参数。 3;仪器的集成化,软件化,测试精度和安全可靠性得到了进一步提高。其技术指标如下: (1) 可控硅双炉或单独控制前炉、后炉的加热过程。 (2) 负载功率大於5KW,而测温电偶为K型。 (3) 测温范围:000~999℃,分辨力1℃ 测时范围:000~999℃,分辩力1分。测时误差:±30秒∕24小时,测温精度:±2℃ (4) 电源电压:交流220(1±10%)V,50HZ (5) 可连续工作。 三.仪器的安装和结线 1:仪器应安装在室温0~40℃,湿度≤80%,周边无腐蚀性气体且空气流通是场合。 2:仪器的结构均在后面板上。 (1) 连结电源的接线柱二个,红接线柱结交流220伏的相线,黑接线柱结中线。 (2) 连结前后炉加热碳棒的接线柱各二个,红接线柱为。。。 (3) 地线接线柱要与实验室地线相连。 (4) 连接前后炉测温电偶的端子各二个,前后炉的热电偶。。。 (5) 熔丝座内装1A保险管。。。三.显示和操作键 前面板 1;显示共12位。(1)一般情况下。显示前炉温度(1~3位),试验时间(4~6位),要求温度(7~9位)和后炉温度(10~12位),第三位小数点闪烁表示前炉温度采样,第十二位小数点闪烁表示后炉温度采样,第六位小数点为秒信号。 (2)在故障和异常情况下,显示下表的出错代号。。。*在炉温超过要求温度80度以上,则出现Err2,应检查是否可控硅已烧坏而无法断电。 (3)在连接(按键间隔小於1秒)按二次“消音/查询“键,1-3位显示前炉体导通率,10~12位显示后炉导通率。该导通率以交流半个周波的180度为基值。。。 2:操作键 (1)“开始”键:按此键,试验从头开始。(2)“手动”键:见操作及说明有关部分。(3)“消音/查询”键:按此键消音,且连续按二次将查询前后加热电压的导通率。(4)“项目调整”键:本仪器有控制双炉,前炉和后炉三种状态,按“项目调整”键可轮流改变上述状态。在单独控制前炉加热时,后炉温度显示全暗,在单独控制后炉加热时,前炉温度显示全暗。不按此键将保存上次状态。为了防止操作人员不慎误操作,因此须连接(前后二次按键的间隔时间小於1秒)按二次键才能改变运作状态。四、仪器的操作和说明 1;合上电源,且按“开始”键,仪器将进行自检。 2;若不按“开始”键,仪器认为是是失电后复电,而直接进入加热状态,因此每次新的煤样试验,均应按一次“开始”键。 2;合上电源且按“开始”键,仪器应报警。按“消音”键应能消音,验证报警和消音系统的正常。 3;仪器进入试验加热状态后,对前后炉的温度进行循环检测,约5秒钟转换一次,循环1-2次以后,仪器自动求出前后炉的温度平均值。如该平均值小于80℃,则认为是冷炉启动,初始要求温度定为20℃,试验时间定为零,经过2分钟以后,要求温度才以10℃/分的速率上升,如平均值等于或大于80℃,则认为是暖炉启动,前后炉温的平均值定为初始要求温度,自动计算出对应于冷炉启动的试验时间,且要求温度立即以10℃/分的速率上升. 。。。 4 要求温度的增加速率200℃之前为10℃/分,200~250℃之前为5℃/分,250℃以上为3℃/分.炉子的实际温度不断与要求值比较,进行自动调节,以谋求与要求一致,国标规定二值的允许偏差是在250~350℃之间为±10℃350~600℃之间为℃。。。出现Err 3代号时,仍在工作,且力图将仪器的实际温度控制到偏差内,而出现其他出错代号,仪器将自动切除电源。 5;要求温度首次到达200℃时,它改写成前后炉温的平均值,以改善250℃后的温度跟踪性能。升温到要求温度250℃时报警,通知化验人员抄表和绘图。然后每10分钟自动报警一次,操作人员进行记录,直到试验结束为止。 6;在自动调温难以符合要求时,操作人员可采取按二下“手动”键,强制要求温度(及对应试验时间)与前后炉实际温度的平均值相靠近一次。。。。。。注意事项1;对新装的仪器,应开盖检查,注意集成块是否震松等。2;接线要正确,包括:(1) 电源进线的相线,中线不能接错。(2) 前后炉的加热线,电偶线不能相互交叉错接。(3) 热电偶补偿导线型号要对,接线时注意极性。(4) 仪器地线要接实验室地线,勿与电源中线相结。3;运行中不要随便触摸仪器面板,特别是有键部位。

  • 【分享】如何借助万用表检测可控硅

    可控硅分单向可控硅和双向可控硅两种,都是三个电极。单向可控硅有阴极(K)、阳极(A)、控制极(G)。双向可控硅等效于两只单项可控硅反向并联而成。即其中一只单向硅阳极与另一只阴极相边连,其引出端称T2极,其中一只单向硅阴极与另一只阳极相连,其引出端称T2极,剩下则为控制极(G)。  1、单、双向可控硅的判别:先任测两个极,若正、反测指针均不动(R×1挡),可能是A、K或G、A极(对单向可控硅)也可能是T2、T1或T2、G极(对双向可控硅)。若其中有一次测量指示为几十至几百欧,则必为单向可控硅。且红笔所接为K极,黑笔接的为G极,剩下即为A极。若正、反向测批示均为几十至几百欧,则必为双向可控硅。再将旋钮拨至R×1或R×10挡复测,其中必有一次阻值稍大,则稍大的一次红笔接的为G极,黑笔所接为T1极,余下是T2极。  2、性能的差别:将旋钮拨至R×1挡,对于1~6A单向可控硅,红笔接K极,黑笔同时接通G、A极,在保持黑笔不脱离A极状态下断开G极,指针应指示几十欧至一百欧,此时可控硅已被触发,且触发电压低(或触发电流小)。然后瞬时断开A极再接通,指针应退回∞位置,则表明可控硅良好。  对于1~6A双向可控硅,红笔接T1极,黑笔同时接G、T2极,在保证黑笔不脱离T2极的前提下断开G极,指针应指示为几十至一百多欧(视可控硅电流大小、厂家不同而异)。然后将两笔对调,重复上述步骤测一次,指针指示还要比上一次稍大十几至几十欧,则表明可控硅良好,且触发电压(或电流)小。  若保持接通A极或T2极时断开G极,指针立即退回∞位置,则说明可控硅触发电流太大或损坏。可按图2方法进一步测量,对于单向可控硅,闭合开关K,灯应发亮,断开K灯仍不息灭,否则说明可控硅损坏。   对于双向可控硅,闭合开关K,灯应发亮,断开K,灯应不息灭。然后将电池反接,重复上述步骤,均应是同一结果,才说明是好的。否则说明该器件已损坏。相关连接:http://www.3017.cn/category/?bid=6http://www.3017.com.cn/product/search.asphttp://www.sd1718.com/yiqi/search.asphttp://www.sd1718.com/jswz/index.asp

  • 新方法可生产形状尺寸可控的石墨烯量子点

    科技日报 2012年05月19日 星期六 本报讯 (记者张巍巍)据物理学家组织网5月18日(北京时间)报道,美国堪萨斯州立大学的研究人员开发出一种新方法,可生产出大量形状和尺寸可控的石墨烯量子点,这或将为电子学、光电学和电磁学领域带来革命性的变化。相关研究报告发表在近日出版的《自然·通讯》杂志上。 由于边缘状态和量子局限,石墨烯纳米结构(GN)的形状和大小将决定它们的电学、光学、磁性和化学特性。目前自上而下的GN合成方式有平板印刷术、超声化学法、富勒烯开笼和碳纳米管释放等。但这些方法都具有生产率低、形状尺寸不可控、边缘不光滑、无法轻易转移至其他基底或溶解于其他溶剂等问题。 该校化学工程系的维卡斯·贝里教授等科研人员利用钻石刀刃对石墨进行纳米切割,使其变成石墨纳米块,这是形成石墨烯量子点的前提。这些纳米块随后将呈片状脱落形成超小的碳原子片,生成的ID/IG比值介于0.22和0.28之间,粗糙度低于1纳米的石墨烯结构。科研团队通过高分辨率的透射电子显微镜和模拟证明,生成的GN边缘笔直、光滑,而通过控制GN的形状(正方形、长方形、三角形和带状)和尺寸(不超过100纳米),研究人员能够大范围控制石墨烯的特性,使其应用于太阳能电池、电子设备、光学染料、生物标记和复合微粒系统等方面。 贝里表示,新型石墨烯量子点材料在纳米技术领域具有巨大的发展潜力,他们期望能通过此次研究进一步促进石墨烯量子点的发展。 总编辑圈点 石墨烯出现短短几年,产业界已有很多人预言它将成为未来电子业的中坚材料。制造纳米级的石墨烯点以代替硅晶单元,是石墨烯在电子业应用的关键一步,也是现在各国科学家竞相探索的目标。今年年初,美国莱斯大学成功利用碳纤维制造了纳米级的石墨烯圆片,效率比以往大为提高。这次堪萨斯大学实验成功的“石墨纳米切割”方式,进而能够控制石墨烯纳米点的形状,无疑开辟了一条新的技术思路。

  • 【分享】功能纳米结构可控生长的新途径

    功能纳米结构可控生长的新途径:非模板选择性自组装 纳米结构的很多应用是通过有机功能分子的吸附来实现的。可控地、有选择性地在纳米结构的不同表面吸附上具有不同功能的分子,对设计及组装功能纳米结构具有重要的意义。通常,人们采用模板方法来实现纳米结构(包括功能分子纳米结构)的可控制备。如何采用非模板方法实现功能纳米结构的可控自组装和选择性吸附极具挑战性,是纳米电子器件和纳米催化的重要基础问题。高鸿钧研究组对纳米结构的可控生长、物性及其在超高密度信息存储方面的应用进行了系统研究。最近,该研究组杜世萱等人研究了金属单晶表面上功能有机分子的吸附、生长和相互作用等。他们从实验和理论上研究了两种有机分子在Ag单晶不同表面上的吸附行为,发现在Ag(775)基底上PTCDA分子会完全吸附在(111)台阶面上,而DMe-DCNQI分子则完全吸附在(221)台阶面上。该研究还阐明了PTCDA分子与基底原子之间的相互作用机制,提出了PTCDA与基底之间的相互作用是通过分子末端官能团的氧原子实现,中心的π共轭区域与基底相排斥,理论模拟得到的氧原子的NIXSW相干长度以及碳原子的K X-ray吸收谱与实验结果符合得很好。这一结论否定了F.S. Tautz等人提出的PTCDA与基底间的相互作用是通过其中心的π共轭区域与基底成键的机制(Nature 425, 602(2003) 和Phys. Rev. Lett. 94, 036106(2005))。这项研究开创了一种新的外延生长A/B有序纳米结构的新途径-非模板选择性自组装,对三维有序组装和各类纳米功能器件的构造具有重要的参考价值和指导意义。该项工作与德国Muenster大学的H. Fuchs组和美国橡树岭国家实验室的S. Pantelides教授组进行了合作。相关研究结果发表在2006年10月13日出版的Phys. Rev. Lett. 97, 156105 (2006)上[color=green](see the attached article below)[/color]。该工作得到了国家自然科学基金委、国家科技部和中国科学院的资助。[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=31890]Selective Nontemplated Adsorption of Organic Molecules on Nanofacets and the Role of Bonding Patterns [/url]

  • 可控硅价格?

    我是岛津光谱仪用户,仪器里的可控硅坏了,需更换,哪位高手能告诉我其大致价格吗?其型号为:SH16J137.G。

  • 内部盲样有做均匀性,稳定性检查吗?

    盲样测试做为内部质量控制的一种,越来越受到实验室同行的欢迎,年初,在制定本年度内部质量控制的时候,我苦苦寻找一些有数据的样板做为内部质量控制的盲样,比如人员比对的样品,留样复测的样品,人员内部考核的样品等,我们统统称呼它们为盲样,这些盲样可以是以往参加能力验证的考核样,也可以是客户PT实验室比对的样品,也可以是工厂抽检过程中的阳性样品,那么我们该如何保证样品的均匀,稳定了,也许能力验证的样品可以参考报告,那普通阳性样品了,比如我们玩具行业的可能会碰到某个塑胶重金属超标,依据我们有的前处理设备微波和仪器分析设备ICP-OES对样品进样均匀性,稳定性测试,证明符合要求后就可以当为日常内部质量控制样品,证明其均匀,稳定了,可参考CNAS-GL03能力验证样品均匀性和稳定性评价指南,大家在日常工作中如何保证其来源的盲样是均匀,稳定的?

  • 【求助】拟购买可控温自动水循环的玻璃钢,找谁?

    [em09507]本实验是要经常进行废水或者特征污染物对水生生物的毒性试验,原来多在有机玻璃钢进行,不能控温,需要充氧,比较麻烦,最近希望购置一批带有控温和水循环功能的容器,用于进行毒性试验或者污染物在水生生物体内的富集、释放试验,就是类似于家里养观赏鱼的容器,不知道向哪里买?大概价位多少?以前在哪个实验室见过,好像是中国海大生命学院实验室。

  • 上海农产品质量安全控制将从可控提升到确保

    据上海市农委提供的情况,今年上海开展了“瘦肉精”等违禁药物监控检测、生鲜乳中违禁添加物专项监测等8大农产品质量安全专项整治行动。全年抽检2250批次兽药和饲料产品,合格率为98.3%;开展植物生长调节剂专项整治,对全市788家农药经营门店实现了全覆盖,检查植物生长调节剂产品219批次,合格率为92.7%,对涉嫌擅自修改标签的16个批次,依据相关法律法规作出了严肃处理。 上海市农委相关负责人说,生产者、检测机构和政府部门应三方联动,切实加强对农产品产前农业投入品监管、产中生产过程控制和产后采收、贮藏、运输管理等各个环节的质量安全控制,从而实现农产品质量安全从“可控”到“确保”。 据了解,上海将推行无公害农产品的整体认证,建立健全以市级农产品质量安全检测中心为龙头、区县农产品质检中心为骨干、乡镇农产品质检室为基础的覆盖全市的三级综合性农产品质量安全检验检测体系,完善农产品质量安全风险预警和评估机制,对添加剂、农药残留、重金属、微生物、毒素等风险因子进行重点的系统调查,科学分析和研判农产品质量安全的舆情,提出风险预警信息。 《中国质量报》----转自“中国质量新闻网”,仅仅为传递更多质量信息。

  • FPD柱子流量不可控

    FPD检测器,1701柱子,一开机器,分流出口前一直漏气,调节柱子流量一直升高,不可控制,柱子流量升到18,关机后进样口维护后,柱子也重新连接后,问题还是没解决,求助大家,还有什么原因导致的,机器是盘诺的A60

  • 【原创大赛】关于实验室偏离许可控制

    关于实验室偏离许可控制[size=11.0pt]关于实验室偏离,也许大家听到之后会比较差异。实验室是一个公平公证严谨的地方,应该不会存在偏离的问题。今天主要讨论关于实验室工作中偏离规定的检测方法以及标准规范的情况我们该如何实施有效控制。[/size][font='新細明體','serif'][size=11.0pt]首先,偏离许可的原则是实验室只允许以下情况的偏离﹕不降低检测质量﹑可以追溯﹑处于受控状态的偏离。允许偏离的范围主要适用与以下方面:[/size][/font][font='新細明體','serif'][size=11.0pt]a. [/size][/font][font='新細明體','serif'][size=11.0pt]由于检测方法不适用于预期目的或不适合工作的实际情况时。[/size][/font][font='新細明體','serif'][size=11.0pt]b. [/size][/font][font='新細明體','serif'][size=11.0pt]当客户提出特殊要求﹐因而偏离方法﹑标准规定的应用范围时。[/size][/font][font='新細明體','serif'][size=11.0pt]具体环节如下:[/size][/font][font=SimSun-WinCharSetFFFF-H]1.[/font][font='新細明體','serif'][size=11.0pt]偏离许可的申请及批准[/size][/font][font='新細明體','serif'][size=11.0pt]1.1[/size][/font][font='新細明體','serif'][size=11.0pt]实验室偏离许可的申请和批准主要有当事人(监督员)填写《偏离许可审批表》,交技术负责人审核批准。[/size][/font][font='新細明體','serif'][size=11.0pt]1.2[/size][/font][font='新細明體','serif'][size=11.0pt]偏离许可需经批准并经签字后,才能允许实施[/size][/font][font='新細明體','serif'][size=11.0pt] 2.[/size][/font][font='新細明體','serif'][size=11.0pt]偏离许可的技术论证[/size][/font][font='新細明體','serif'][size=11.0pt]技朮负责人接到《偏离许可审批表》后,应对其进行审核,并立即组织相关人员对偏离[/size][/font][font='新細明體','serif'][size=11.0pt]所产生的风险程度及对检测结果的影响等诸方面进行论证。进行技术论证的方法可按检测方法的选择,验证及确认等相关的要[/size][/font][font='新細明體','serif'][size=11.0pt]求进行。[/size][/font][font='新細明體','serif'][size=11.0pt] 3.[/size][/font][font='新細明體','serif'][size=11.0pt]偏离许可的实施[/size][/font][font='新細明體','serif'][size=11.0pt]对客户同意的偏离许可,实验室应正确地执行论证后编写的检测细则,对偏离情况及检测结果应记录在相关文件中。技朮负责人应[/size][/font][font='新細明體','serif'][size=11.0pt]追踪检测情况,以确证其预定要求得到满足。[/size][/font][font='新細明體','serif'][size=11.0pt]实验室关于偏离涉及的范围很广,比如设备校准允许的偏离,环境偏离等,我们应以文件化规定,强调其在保证测量结果准确等[/size][/font][font='新細明體','serif'][size=11.0pt]条件下允许偏离,产品性能不受影响。[/size][/font][size=11.0pt] END[/size]

  • 【分享】选购匀胶机(spin coater)的三要素

    选购匀胶机(spin coater)的三要素 匀胶机有很多种称谓,(英文叫Spin Coater或者Spin Processor),又称甩胶机、匀胶台、旋转涂胶机、旋转涂膜机、旋转涂层机、旋转涂布机、旋转薄膜机、旋转涂覆仪、旋转涂膜仪、匀膜机,总的来说,他们原理都是一样的,既在高速旋转的基片上,滴注各类胶液,利用离心力使滴在基片上的胶液均匀地涂覆在基片上,厚度视不同胶液和基片间的粘滞系数而不同,也和旋转速度及时间有关。 针对目前匀胶机市场品牌众多,良莠不齐现象,笔者结合自己多年从事匀胶机技术服务的实际经验。帮助广大用户提高辨别能力,为用户提供了直观明确的选择标准。 从其原理来说,我们可以看出选购匀胶机需要注意的三个要素: 1、 旋转速度 转速的快慢和控制精度直接关系到旋涂层的厚度控制和膜层均匀性。如果标示的转速和电机的实际转速如果误差很大,对于要求精密涂覆的科研人员来说是无法获得准确的实验数据的。国产的某些匀胶机只能提供转速范围,并不能精确标定实时的转速。进口的匀胶机虽然大部分能标定转速,但是大部分转速精度没有国际标准认定。建议购买转速控制方面有国际认定标准的,比如:美国NIST标准等。 2、 真空吸附系统的构造 真空泵一定要无油的,压力标定准确,国内生产的无油真空泵实在不敢恭维。因为任何的油污都可能堵塞真空管道,如果真空吸附力降低,会导致基片吸附不住而产生“飞片”的情况,还会让滴胶液不慎进入真空管道系统造成完全堵塞。用过国产匀胶机的客户常常会关心怎么清洗的问题,这一点许多国外的匀胶机做得不错,他们有通过联动机制,如果真空吸附力不够的时候,不会开始旋转。 3、 材质的选择 对于半导体化工行业的应用来说,材质的选择尤为关键,大部分匀胶机采用的是不锈钢或者普通塑料材质,因为这种材质的成本很低,不锈钢的对于各类化工胶液的抗腐蚀性不太好,塑料对于较高温度和压力下易产生变形。如果这种变形引起托盘的位置失去水平的话,将会导致旋涂时,时高时低的颠簸状态。自然无法得到好的旋涂效果。例如美国Laurell的WS-400B,500B,650等型号都是采用天然聚丙烯(NPP)或者聚四氟乙烯(特氟隆, PTFE)材质。这两种材质具备绿色环保、节约资源、重量轻、强度大、抗冲击性能好、坚固耐用、花纹自然、光泽度好等优点。

  • 【分享】不是所有的匀胶机都叫旋涂仪的!

    不是所有的匀胶机都叫旋涂仪的!It’s not only Spin Coater, it’s Spin Processor!——匀胶机顾名思义,一种可以“让胶液均匀涂敷的机器”。MYCRO的MSC-650S所有数据结果都可以通过电脑输出并予以保存。完成从单纯旋转机器到旋涂仪器的升级。匀胶机是一种常见用于材料薄膜制备工艺的实验室设备,它的原理相对比较简单,利用电机高速旋转时所产生的离心力使得试液或者胶液均匀地涂敷在基底材料的表面,顾名思义,一种可以“让胶液均匀涂敷的机器”。匀胶机有很多称谓,匀胶台,旋转涂膜机,旋转涂层机或者旋转涂敷机等等,它的英文是 Spin Coater(旋转涂膜的意思)。匀胶机既然是科研开发上制备薄膜材料必备的方法之一,使用者对于该设备最大的期待就在于其能够“均匀”地涂敷试液或者胶液。通常我们会用均一性和可重复性来衡量薄膜材料制备的好坏。国内外对于这种匀胶旋涂设备的发展呈现出很大的差距。中国国内最先开展匀胶机研制的单位是中科院微电子所,推出的KW-4A型号的匀胶机,具有低速起步和高速旋转两个单位。国外的高性能匀胶机最早则集中在美国和德国。后来随着半导体工业的发展,日韩等国家也开发出性价比较高的匀胶机器。日韩等国随着在半导体制程,LCD,TFT显示材料的研发制造等领域的发展占据先机,所开发的产品基本上集中于半导体湿制程系列工艺中的自动化控制系统,由于涉及到与其它工序的自动化集成的趋势,故产品价格高得也令人咂舌。目前美德诸多公司也放弃利润低下的单独功能的匀胶产品发展,全部集中于半导体整体工艺的解决方案提供。MYCRO美国产的匀胶设备MSC-650S系列,除了对于转速的精密控制以外(转速范围50~12000转/分,分辨率小于0.5转/分,可重复性小于±0.5转/分,由美国NIST工业标准认证,无需再校准,加速度可达80000RPM/S,最低则可达1RPM/S),加速时间可调范围1秒至99分59.9秒,最小增加度0.1秒。MYCRO的MSC-650S匀胶机还可以通过与电脑链接,以及随机附带的SPIN分析软件,对于每次实验结果进行分析调试,并挑选出最佳的制备过程。所有数据结果都可以通过电脑输出并予以保存。完成从单纯旋转机器到旋涂仪器的升级。

  • 【参数解读】家有搅拌料理机,实验室有匀浆机,一起来参数解读下吧

    家用搅拌料理机对于制作果汁、豆浆、果酱、干粉、刨冰、肉馅等均能轻松应对。榨汁机都变得比较多元化了,既可以榨果汁,又可以搅拌和干磨,所以名字自然也就变成了料理机,也就是厨房的一些小事情它都可以料理,女生的鲜榨果汁,家用的花椒大料,搅拌肉馅等,可谓比较方便.实验室匀浆机就是把动植物组织打散并研磨成均匀的糊状物的机器,匀浆机广泛用于动物组织、生物样品、食品、药品、化妆品、农产品、固体、半固体、非水溶性样品的匀浆处理,可匀浆20ml~250ml。特别适合于微生物检测样本的制备,使从上述样品中提取细菌的过程变得非常简单、快速,只需将样品和稀释液(或乳化剂)加入到灭过菌的杯子中 ,然后将杯子按到匀浆仪上,开机定时即可。家有搅拌料理机,实验室有匀浆机,一起来参数解读下吧◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆列举部分仪器的个别参数,仅供参考:技术参数:一、先看看家用料理机,我们看中的市场上料理机产品的性能标准划分为六大类:出汁率、噪音指标、稳定性、易用性、飞渣情况、杯体材质。首先,料理机出汁率情况。出汁率高,说明一定的果料可以获得更多的果汁(或黄豆、玉米等);相反,如果出汁率不高,就会导致果渣内留存很多果汁,不仅利用率低,也会造成营养浪费。从市场产品来看,出现这样的问题主要体现在刀齿的形状,转速的高低,以及推进器与刀齿之间距离是否合适等,另外出汁率和滤网的结构也有一定的关系,如果生产不合格或设计不恰当,都会影响到出汁率问题。其次是噪音指标。正常情况下料理机工作时的噪音应小于85dBA,噪音越小越好;如果噪音很大,则一般是因为机器在运转的过程中稳定性不好,在开机运转过程中或停机时产生擦网或磨盘现象。噪音过大对于使用者的享受情趣完全是一种折磨,同样也会降低机器的使用寿命。第三是稳定性。一般的料理机在工作中应是平稳的,不应有抖动、擦网现象出现;但某些料理机在运转过程中不易保持平稳性,甚至有倾倒而致使刀片飞出伤人的事故。而要控制电机的平稳性和噪音,就要设计一个合理的电机装入主机内的减震系统,以达到控制旋转网的平衡的效果,这就对电机及减震系统提出了较高的要求。其四是易用性。易用性体现在操作简单、易清洗以及使用效率上。其五,要看飞渣情况。质量合格的料理机,要求物料残渣能及时排出机体,并尽可能不留在旋转网上,饮品也能第一时间排出。某些质量不合格的料理机,残渣将会留在旋转网内,造成塞网现象;或者饮品不能及时排出,而导致液体进入主机内部,或即刻烧毁电机,或造成极麻烦的清理工程。其六杯体材质。一般料理机的杯体材质可分为两大类:玻璃与塑料,杯体的好坏可分为普通级和食品级,食品级的杯体通过国家认证相对普通级的更加安全。二、实验室的匀浆机技术参数马达输入功率: 500W马达输出功率: 300W处理量(S18N-10G分散刀头): 1-100ml最大处理粘度: 5,000 mpas转速调节范围: 3500 -24,000 rpm 无级调速刻度式无负载噪音: 73 dB(A)〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓分割线〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓请您来解析:1、你最关心哪个参数?2、我们如何来确定匀浆效果?3、家用和实验室用的原理一样,从参数上看有哪些区别?欢迎大家参与讨论,补充自己想交流的参数,说说自己的认识或者提出自己的疑问!!!往期回顾:【参数解读】普通液相和超高效液相紫外检测器的参数解读与比较

  • 玩玩气路::可控氧含量气氛退火炉快速实现简介

    玩玩气路::可控氧含量气氛退火炉快速实现简介

    众所周知,氧化物的性能尤其是电磁性能与氧含量关系极为密切,所以对氧化物中的氧含量进行精细控制非常重要,实验室现有的快速退火炉只支持单一气体退火,而要进行氧含量可控的气氛退火则很难,因此对气路技术进行了粗浅的试探。初步设计草图如下:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/06/201206131848_372220_1611921_3.jpg经过向七星询价,发现现成模块需要数万元,需要等待数周,并且不能进行氧含量测量,于是决定自己动手制作一个原型模块。下图是所有这次采购元部件列表:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/06/201206131852_372222_1611921_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/06/201206131852_372224_1611921_3.jpg所有花费约四千元。经过与我的搭档进行半天的组装,(Ar+O2)氧含量可控的气路完成了,如气路+退火炉照片:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/06/201206131854_372225_1611921_3.jpg其中线路有限乱,打算将气路封装进一个机箱之中:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/06/201206131856_372226_1611921_3.jpg需要指出,有两个地方比较关键,一是四通混气:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/06/201206131857_372227_1611921_3.jpg另是氧气传感器的封装模块:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/06/201206131858_372228_1611921_3.jpg由于所需控制的氧含量较小,氧气测量模块需要外接一个纳伏表以显示,至于具体的传感器的校准数据及测量控制这块,已经超越本帖的气路话题,不进一步延伸。不过有一点是值得肯定的:只要用户多花些心思,国产的传感器虽然价格只有数百元,但完全可以替代数千上万元的进口传感器。

  • 热处理炉气监控系统如何让炉内气氛可控?

    热处理炉气监控系统如何让炉内气氛可控?

    热处理工艺中零件脱碳会缩短其使用寿命,采用可控气氛可以改善零件的变形,开裂,还可以准确控制表面渗入元素的浓度,提高渗件质量。而热处理炉气监控系统可以让炉内气氛活动清晰起来,让理论和实际保持一致。 碳势是气体渗碳、脱碳等工艺过程中需要精确控制的主要参数。炉气的碳势未得到有效控制时,往往造成钢铁组件的渗层表面含碳量或渗层碳浓度达不到工艺要求。在一定的渗碳温度下,炉气碳势主要取决于炉气的成分及在其高温下相互结合反应的结果。 热处理炉气监控系统可以实时测量炉内真实气氛、氧电势、温度,让碳势控制不再依靠理论上的化学平衡,而是直接反应炉内生成的气氛情况。[align=center][img=,690,492]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/01/201901031325052180_6133_2567402_3.png!w690x492.jpg[/img][/align] 如图所示,热处理炉气监控系统不仅可以实时连续的在线测量炉内气氛,还设置了报警功能,随时提示工艺员炉内情况,工艺员还可现在一键校准标定数值,操作非常的简单方便。 目前热处理炉气监控系统是渗碳工艺中值得推荐的碳势控制产品,作为工艺操作工程师们的第三双眼睛,实时守护您的“调皮”炉内气氛。

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