当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

加长双温区系统

仪器信息网加长双温区系统专题为您提供2024年最新加长双温区系统价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括加长双温区系统参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的加长双温区系统您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合加长双温区系统相关的耗材配件、试剂标物,还有加长双温区系统相关的最新资讯、资料,以及加长双温区系统相关的解决方案。

加长双温区系统相关的论坛

  • 【原创大赛】双温区CVD双进气改造

    【原创大赛】双温区CVD双进气改造

    LZ读研期间做过各种乱七八糟的课题,改造过各种乱七八糟的实验仪器也自制过很多乱七八糟的辅助实验仪器,在此跟大家分享一下我改造双温区CVD炉进气系统实现反应的即时启停功能。 LZ是用固相碳源CVD法合成CNT,做过CNT,Graphene的都知道在用CVD法合成时反应时间控制比较严格,通常反应在10~30min内结束,需要即时将反应停止,这在采用气体碳源时是很容易实现的,只要在达到反应温度时打开碳源气源,达到反应要求时间后关闭碳源气源就可以了。但是在采用固相碳源时问题就来了,采用固相碳源涉及两个温区,低温区用以发挥固相碳源,高温区用以沉积反应。我们通常是先将高温区升温(A段),温度达到反应要求时升低温区的温度(B段),达到反应要求时开始计时(C段),达到要求时间时开始降温(D段),在这个过程中一直要通反应气的。那么问题就来了,我们使用的CVD都是单向进气的,在前面提到的四段程序中都会出现我们不希望出现的反应,首先在A段升高温区温度时低温区的温度是会被影响跟着上升的,低温区的固体碳源在升温期间有部分挥发,这时就会出现在高温沉积区尚未到达反应温度,低温挥发区尚未达到反应温度时就发生反应;在B段时,低温区在升温过程中碳源在不同温度段发生挥发,这样就会出现高温区温度达到,低温区温度没达到要求时发生反应;在C段时发生的反应才是我们需要的反应条件;在D段会发生与A段一样发生高低温区都不符合反应温度要求的反应。总结起来就是三个问题,第一是高温区不达标的副反应,第二是低温区温度不达标发挥组分不一致的副反应,第三,反应实际时间远大于我们设定的反应时间。 因为上面提到的几个问题,LZ在前期合成CNT时深受其苦,烧出来的东西根本看不了,烧出各种乱七八糟的形貌,最后分析主要是上面几个问题导致的,为了解决ABD三个阶段的副反应LZ设置了一个双向进气系统,通正反通气的方法解决即时启停反应的问题。 如图是LZ设计的双进气系统(老板不让把实验室仪器照片外传的就不贴改气路后的仪器图了),通过三通阀控制反应气分别从低温区往高温区流动(正吹)和从高温区往低温去流动(反吹),在ABD这三段时采用反吹使得低温区没有碳源流向高温区,没有碳源过来也就不会有反应发生了(鸡汁如LZ啊http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09505.gif);在C段时采用正吹使反应在实验要求的温度条件下反应。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509301016_568729_3042304_3.png 通过这一改进LZ终于烧出来CNT了,形貌得到了控制,没有再出现各种乱七八糟的东西,改造大获成功!有需求的小伙伴们可以参考参考!

  • NiTi合金电解双喷电流不稳薄区崩坏

    一直都用struers tenupol-5电解双喷仪制备TEM样品,之前一直很顺利,温度5摄氏度,电压18v,喷的时候电流大约80-100mA。电解液为80%甲醇+20%浓硫酸。喷之前用电解液在抛光温度校准过最大和最小流速。之前一直很稳定,成功率很高。但是最近一段时间没做,然后去做就出现情况了,一堆样品全部不成功,几乎没有薄区。喷的过程中电流波动非常大,如下图,喷前scan也没有那个平台,所以样品可能是腐蚀了不是抛光。但是参数一直没变,样品也没变,样品厚度也没变,不知道是什么原因呢,挺急的,求大神指导。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191700_668141_3114071_3.jpeg

  • 什么是双柱双气路系统?

    什么是双柱双气路系统,其原理有是什么?为什么有的采用双柱双气路系统,有的又采用单柱单气路系统呢?

  • 电力监控系统在上海浦江双辉大厦的应用

    摘 要:介绍上海浦江双辉大厦配电系统及电能管理系统,采用智能电力仪表和微机保护采集配电现场的各种电参量和开关信号。系统组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-3000型电力监控与电能管理系统实现建筑电力监控的能耗管理及Acrel-3000型系统所实现的功能,为楼宇电力监控与电能统计数据,为节能提供决策依据。关键词:浦江双辉;智能电力仪表 Acrel-3000型 电力监控系统0  概述  上海安科瑞电气股份有限公司于2009年8月承接了上海浦江双辉大厦的电力监控与电能管理系统,上海浦江双辉大厦位于浦东南路东侧,银城中路北侧,工程占地面积约24140 m2由两幢高度为208米塔楼组成,建成后将成为陆家嘴地区首座“双子楼”。  浦江双辉大厦监控部分有1个35kv配电室, 1#、2#、3#、4#、5#5个配电室分10kv高压和0.4kv低压。35kv配电室有高压电力仪表、综保和2台变压器温控仪,另外5个配电室有10kv高压电力仪表和综保,0.4kv低压部分有电力仪表和22台变压器温控仪。35kv和1#配电室分布在A栋的B2层,2#配电室分布在B栋的B2层,3#配电室分布在A栋的33楼,4#配电室分布在B栋的33楼,5#配电室分布在A栋的B4层。针对浦江双辉大厦的实际情况,通过计算机和通讯网络,将分散的配电所的现场设备连接为一个有机的整体,实现电网设备运行的远程监控和集中管理。  设计的电力监控与电能管理系统具备全电参量测量、开关量状态监测以及电能计量与电能质量管理等功能。设计中充分体现系统的可用性、先进性、方便性、安全性、可靠性、可扩展性及系统性价比的合理性。1  项目立项的意义  浦江双辉大厦对高压部分电力参数的监控和变压器三相温度的监测的要求比较高,值班室人员一天要6次巡查变压器温控仪的温度和一些电力参数且变压器分布于6个不同的变电所里。这样费时费力又不能实时的反应一些紧急状况。低压部分由600左右的回路组成,如果要抄电能那是一个不小的任务。使用该系统能够带来如下优点:  1)像浦江双辉这样的仪表分布的比较散,没有电力监控和电能管理系统之前只能通过人力去跑上跑下的去抄表,查看电力参量,这样对于抄表人员来说是个费时费力,而且也不能及时的掌握第一手信息。使用系统后后台值班监控人员只需在值班室就能实时准确的监控到每个表的运行情况,和表所测量的各个电参量,实时的进行抄表,省时省力,快速及时的掌握用电情况。  2) 对于浦江双辉在一些主要回路上的电力仪表根据监控系统,可以实时的监控它们的运行情况,如电压、电流、有功,无功,功率因数等,系统可以对它们进行设置一个预警值,只要回路上的电参量达到或接近时系统就会对值班人员进行报警,比如发现一些短路问题,电流过大等,就使得值班人员可以及时的去解决问题如关闭或安排专业人员去修。  3)系统有对历史数据的对比分析,这样方便管理人员发现其中的问题实施一些有针对性的方案,如一些电参量突然变化的表,就要去看它是否正常工作或实际是否是这样,这样可以及时发现潜在故障,减少设备维护费用,延长设备使用寿命;提高运行管理效率,减少运行维护人员工作量。  4)通过数据分析,使管理者合理有效地利用设备,减少不必要设备添置,避免了资源浪费,精简值班人员数,及时发现电能消耗异常现象,采取有效措施进行设备改造或补偿,以避免电能损耗,这样下来节约大量资金。通过对资源的充分利用,强调高效率、低能耗、低污染,达到节约能源、保护环境的可持续发展的目标。  5)系统可以直观而形象的反映出在哪个位置的哪个表的电力参数,方便技术人员分辨出来,简洁明了的操作界面让操作人员方便操作。  6)通过实时监控可以使值班人员及时发现问题及时处理问题,如在不需要用电的时间地点时可以不用电,智能电力仪表的电力参数不稳定时可以不用等情况,这样一来可以减少用电量,节约成本。  7)系统具有曲线、报表分析,曲线、报表打印功能,这样管理者在进行分析决策时就有了依据。  8)该系统具有良好的开放性,可以方便的与大厦中中其他相关系统和智能装置进行通信,如:楼宇自控系统(BAS)和火灾自动报警系统等,实现自动化系统间相互通讯和信息共享。2  项目的设计方案  上海安科瑞电气股份有限公司为浦江双辉项目设计的电力监控及电能管理系统采用分层分布式结构,由站控管理层、网络通讯层和现场设备层组成。  现场设备层主要的设备为:多功能电力仪表、微机保护装置、变压器温控仪。这些装置分别对应相应的一次设备安装在电气柜内,这些装置均采用RS485通讯接口,通过现场屏蔽双绞线进行组网通讯,实现数据现场采集。  网络通讯层主要为:通讯服务器,其主要功能为采集现场设备层中的仪表数据,同时远传至站控层,完成现场层和站控层之间的数据交互。  站控管理层:设有高性能工业计算机、显示器、UPS电源、打印机等设备。监控系统安装在计算机上,集中采集显示现场设备运行状况,以人机交互的形式显示给用户。  各智能电力仪表通过屏蔽双绞线RS485接口,采用MODBUS通讯协议总线型连接接入通讯服务器。然后35kv配电室、1#配电室高低压部分和5#配电室高低压部分通过网线直接与值班室的工业交换机相连, 3#高低压部分通过光缆直接与值班室的工业交换机相连,4#高低压部分通过光缆先连到2#配电室,再和2#高低压部分一起通过光缆一起连到值班室的工业交换机。最后工业交换机通过网3  系统实现的的过程  实现系统的过程:首先通过数据量的采集把我们需要的数据量保存到我们的历史和实时数据库,在我们系统上把需要实时显示的数据量在界面上实时刷新的显示出来;需要查询和分析过去的历史记录的数据,通过我的各种查询报表和分析曲线等一些形象的界面反应给值班人员;系统中设置报警,把一些重要的操作量动作时和一些重要数据量异常时进行报警;系统中设置针对值班室内不同级别的用户,设置不同的权限来进行操作管理,防止因人为误操作或人为破坏给生产带来的损失,实现配电系统的安全,可靠运行。  这样下来我们的系统就完成了,下图为1#配电室变压器温度信息及状态表。4  项目实施后的综合分析  浦江双辉项目在施工调试中,发现了一些问题,如:在调试综保过程中发现几只综保的一些开关量和实际情况不符,反应了安装过程中接线有问题;在低压部分,后台监控时一部分仪表合闸了且有电流,但这些表是分闸的,去现场查看时在仪表上的显示灯也是分闸的,反应了安装过程中的问题;在低压部分有些仪表的有功功率等一些电参量为负,反应了接线问题。故通过我们在系统调试这个项目600多个智能仪表通讯时,我们可以帮助电力值班人员快速及时准确的发现这些仪表是否安装正确 ,显示的值是否准确。在调试过程中帮助用户检验了他们所采购的设备的完好和安装正确性。  系统的完成,让电力值班人员的抄表任务轻松了,节约了抄表时间,提高了抄表积极性。5  结束语  Acrel-3000电力监控系统及电能管理系统具有实用性、安全性、系统的实时性、稳定性、可扩展性、易维护性。随着计算机信息技术的普及,低压配电智能化的要求也越来越高,变配电监控及低压配电管理使得实现配电室的无人职守真正成为现实。该系统在浦江双辉大厦的应用,实现了在值班室远程监控了6个配电室的各种通讯仪表,对采集的数据进行显示,处理,并生成报表、图形、曲线等,便于值班人员的分析与定时查询所需要的数据。参考文献: 任致程 周中.电力电测数字仪表原理与应用指南. 北京. 中国电力出版社. 2007. 4

  • ICP-MS系统更换保存路径显示在未进行双检测器校准的情况下获取数据是怎么回事

    最近更换了数据保存路径,以前是保存在F盘,因为运行时老是提示数据损坏,禁用版本控制等,最近改到D盘保存,但是使用时要新建方法等,打开时里面没有数据相当于是全新的一个系统,调谐时数据几乎全是0,且在上方显示未在双检测器校准情况下获取数据,然后就对其进行前优化,用双检测器溶液校准,最后还是不行,依然提示未在双检测器校准情况下获取数据,请问怎么解决啊。而且最后还熄火了,显示射频发射器断开开关,是哪里出问题了呀????????,有没有人指点一下

  • 双波长活体荧光成像系统特点

    [url=http://www.f-lab.cn/vivo-imaging/lab-flare.html][b]双波长活体荧光成像系统[/b][/url]是最先进的开放空间[b]近红外荧光成像系统[/b],能够真正同时获得彩色视频和两种不同波长的[b]近红外荧光图像,[/b]广泛用于[b]体外近红外荧光成像分析,活体近红外荧光成像分析,荧光造影剂研发,低温荧光层析成像[/b]等应用。双波长活体荧光成像系统是实验室近红外荧光成像研究的理想仪器,它提供A/D、D/A、TTL输入和输出,使复杂的重复实验自动化完成双波长活体荧光成像系统采用2个紧凑荧光成像头通过长距离六自由度运动支架和电磁制动臂连接到可移动的小车上,方便移动使用,并具有多种无菌操作和减少反射伪影的附件也可供使用。双波长活体荧光成像系统应用体外近红外荧光成像分析活体近红外荧光成像分析新型近红外荧光造影剂的研制低温荧光层析成像[img=双波长活体荧光成像系统]http://www.f-lab.cn/Upload/flare-open-imaging-R1.JPG[/img]双波长活体荧光成像系统规格参数视场 从0.9厘米到25.3厘米不等。工作距离 从12"到18"[b]不等[/b]分辨率 从50微米到500微米光照波段 3(彩色视频,近红外通道# 1、近红外通道# 2)同时成像通道 3通道(彩色视频,近红外通道# 1、近红外通道# 2)无菌使用 通过专有的悬垂/盾牌组合。见附件标签。可移植性好 4医用个人脚轮刹车运输 可重复使用,防水,防火,防震运输箱声明 仅用于实验室研究使用。不用于人类或动物诊断。[img=双波长活体荧光成像系统]http://www.f-lab.cn/Upload/FLARE-OPEN-imagin_300x239.png[/img][img=双波长活体荧光成像系统]http://www.f-lab.cn/Upload/FLARE-OPEN-imagin_300x239.png[/img]双波长活体荧光成像系统:[url]http://www.f-lab.cn/vivo-imaging/lab-flare.html[/url]

  • 【原创大赛】HPLC四元低压系统双泵混合(等度)样品保留时间漂移问题的解决

    【原创大赛】HPLC四元低压系统双泵混合(等度)样品保留时间漂移问题的解决

    色谱条件:waters Alliance2695 系统,2489检测器。 waters symmetry C18 150*2.1mm,3.5um。 柱温30℃,样品温度15℃,进样量10ul,运行时间40min。 流动相:乙腈-水39:61 流速0.4ml/min当流动相预先混合好后用单泵运行时,样品保留时间很稳定http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/01/201201041905_343959_2037357_3.jpg但当A泵走乙腈,B泵走水以相同比例混合运行时,保留时间却一直在漂移这图太难看就不上了。步骤一,工程师开始查找原因,首相想到的是是不是双泵走的比例不稳定,如果是这样的话仪器就是有问题的。找工程师测试,色谱条件甲醇:水(40:60)双泵运行,柱温32度,样品时温度15,流速1ml/min,色谱柱symmetryC18,4.6*75mm,3.5um。结果三个峰保留时间都很稳定,仪器没问题,保留时间数据如下表。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/01/201201041953_343975_2037357_3.jpg步骤二,旧柱预测试只能开始用我们自己的方法查找原因,新柱子舍不得用,用旧的。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/01/201201041927_343964_2037357_3.jpg运行到第10针以后保留时间才开始稳定。思考中:是不是因为该色谱柱长时间未使用而需要比较长的时间平衡?如果是这样,那我将该色谱柱保存在流动相中,第二天继续该实验的话,他的保留时间应该会很快稳定吧,就这么做了。步骤三,旧柱保存与流动相后实验第二天的数据如下,运行200多分钟以后保留时间开始稳定。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/01/201201042000_343976_2037357_3.jpg思考中:看来是有平衡的原因,但为什么还需要200多分钟才稳定呢,不正常。步骤四,保留时间稳定的系统不停换新色谱柱既然现在保留时间已经稳定,我是不是可以换一个色谱柱(系统不停)看看呢?就这么做,换新柱(相对旧柱来说),平衡30分钟,进样,保留时间很稳定,如下表。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/01/201201042013_343977_2037357_3.jpg思考中:现在开始怀疑两点。1.是不是旧柱已经不行了?2.是不是走双泵的时候仪器需要预热?为了确定以上两点,下面开始两个实验(步骤五,步骤六)。步骤五,新柱保存于流动相后第二天开机运行将新柱保存流动相中,第二天重新开机运行(与上面旧柱的那个步骤作比较)。先平衡100分钟,然后进样。数据如下。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/01/201201042024_343982_2037357_3.jpg前几针保留时间不稳,加上之前平衡的时间,差不多也是运行了200分钟之后保留时间才开始稳定,和旧柱差不多。现在基本上可以肯定我的第二个猜想了。步骤六:证明双泵运行需预热将仪器开启,双泵运行,但是不接色谱柱,将流速开到1.5ml/min,运行40分钟,0.4的流速平衡色谱柱,进样,数据如下。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/01/201201042046_343983_2037357_3.jpg除第一针外,保留时间相当稳定。原因分析,待续。

  • 智能温压双控微波消解仪发展的新方向

    [url=http://www.xo-china.com]智能温压双控微波消解仪[/url]是一款智能化的仪器产品,但是随着现在的科技的发展,渐渐地我们会发展现在的科技发展趋势是人工智能、物联网技术这样的方向,那么智能温压双控微波消解仪在未来发展的趋势将是什么呢?随着大数据时代的到来,现在的越来越多的产品都开始智能化发展,然而智能化发展只是其中的一步,如何实现大数据呢?物联网技术来解决这些的问题。在现在的发展中,物联网技术将物体和网络连接起来,这样产品可以通过网络就可以实现操作了,这是科技发展的最终趋势。像在仪器上,可以远程操作仪器工作,把实验的数据保存起来,传到网络,这样数据可以更好的分享,也你更好的把实验数据做对比。这样既方便了人的操作,也方便了数据的比较。不仅仅是产品本身的发展,在未来人工智能技术的成熟,在未来产品是制造也无需人工制造,像现在的机器人制造,3D技术打印等等这些技术可以更好的解放了人类。虽然现在的科技还没有完全达到,但是在不久的将来,世界将会变得更加智能化,人类将会被解放,这是发展的趋势。

  • 双酚S扰乱生殖系统,您还再用吗?

    双酚S扰乱生殖系统,您还再用吗?

    双酚S扰乱生殖系统,您还再用吗? 【案例】“不含双酚A、无毒无害”——这是不少儿童塑料产品的常用宣传用语,宣称可放心安全使用。然而,美国加州大学一项最新研究表明,即便是“不含双酚A(BPA)”的塑料制品也可能对人体健康构成严重威胁,具有扰乱生殖系统的危害,影响胚胎发育。双酚A,也称BPA,是聚碳酸酯塑料(PC)和环氧树脂中的一种化学物质,上世纪60年代以来就被用于制造塑料水杯、奶瓶或食品包装的内侧涂层。双酚S会干扰生殖系统,对人体危害堪比双酚A。我国落点“不含双酚A”产品 大多使用双酚S。结构和功能与BPA相似的一些双酚类化合物开始作为其替代品使用,其中双酚S使用较多。双酚S用于合成聚碳酸酯、环氧树脂、聚酯、酚醛树脂,以及聚砜、聚醚砜;双酚S同时是制造医用高分子材料及各种塑料的重要原料,在食品接触材料等行业被广泛应用。当前市场上许多塑料制品都开始贴上“不含双酚A”的标志,宣称可放心安全使用,但这些产品大多使用与双酚A化学结构相似的化学物质双酚S。【图片】http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/02/201602291432_585484_1751239_3.png【讨论】作为检测者,您的观点是什么?请发表您的看法,观点碰撞,欢迎讨论!

  • 智能温压双控微波消解仪在科技发展的发生了什么样的变化

    从几年前智能手机的问世到如今智能设备层出不穷,这中间也仅仅几年光景。移动互联网已达巅峰,万物互联正在形成!和互联网比起来,物联网对产业未来的影响更为全面。像[url=http://www.xo-china.com]智能温压双控微波消解仪[/url]这样的仪器未来使用其阿里更加简单方便,那么我们就来谈谈科技给我们带来那些的改变。共享模式的好处之一是可以连续地使用产品,不需要对产品的后期进行任何花费,不需要进行一次性付高额的费用,很多人都在使用同一个产品,这个产品的价值就会降低,因为跟你一起使用这款产品的人,都在为它买单,个人使用价格自然低! 你家里装修需要买家电,不管是中央空调还是地暖,你买这些产品只是需要这些产品的功能和服务,买中央空调夏天当然是为了制冷,冬天当然是取暖,如果某某公司在你们小区提供集中供暖,或者集中制冷,大家一起平摊费用,那么你需要的费用当然没有自己去买一套设备那么高!这个公司提供服务,大家只要为服务付费,不需要为设备付费! 当你刷牙的时候你的牙刷里面有智能监控系统,你的手机立马就会给你留言,你牙齿的健康程度!或者在你休息的时候,你的枕头会给你做系统全身检测,包括你身体有小感冒,等你拿起手机它会对你进行提示!如果需要治疗,在手机上确定预约时间。这些都说明了在未来的社会中科技变化,人们更加方便快捷,人们的生活更加美好,这一切都是靠着科技的发展而产生的,这些都证明了科技进步的重要。

  • 智能温压双控微波消解仪购买上注意什么?

    在仪器的应用越来越广泛,在购买上也是越来越多,那么想要购买[url=http://www.xo-china.com]智能温压双控微波消解仪[/url]要做好哪些功课呢?一、了解自己对产品的需求在购买智能温压双控微波消解仪时,先要提前将自己的需求、产品性能等方面确定好,这样才好更方便的去选择自己需求的产品。二、根据需求计划好预算在计划好自己产品的需求,在计划好自己的产品预算,这样可以根据预算先选好进口、国产的区别,在进口与国产之间在选择好产品的价位。三、货比三家在选择好上述的问题,再去找好商家,将产品做对比,知道货比三家,这样更好的选择性价比高的产品,这样才能更好的买到心仪的产品。四、产品服务在仁鼎好产品之后,一定注意好产品的服务,注意好产品售后,问好产品售后上会出现的问题和解决方案。

  • 如何正确的选择智能温压双控微波消解仪?

    想要购买到一件好的产品,那么在购买上就必须多了解产品信息。在购买仪器上面也同样如此,那么如何去购买[url=http://www.xo-china.com]智能温压双控微波消解仪[/url]这样的产品呢?其实在购买仪器上首先就要注意的就是自己对产品的需求,先制定好产品的需求,这样才能更好的去购买产品。其次要要根据产品的需求制定好几套产品的预算,这样可以更好的灵活操作,可以更好的去选择产品高中低档和进口国产的区别。做好这些只是在产品购买上的第一步。第二步就是根据产品制定的需求预算在去详细的去选择自己的产品。在产品上要求上考察个商家的产品质量性能,选择性价比高的产品。不仅这样更要了解产品的服务上的的详细规则,现在的产品不仅仅是买产品更重要的是产品的服务,服务就可以看出企业的好坏,所以在购买上更要注意产品的服务,没有好的服务产品再好也是得不到客户的认同。在现在的生活中,产品的服务更能看出企业的信誉好坏,好的服务就是企业的口碑,在购买产品上人们往往会选择口碑好的产品。

  • 【转帖】双传感器的航星计程仪测试系统

    在航海系统中,采用计程仪连续测量运动中船舶的速度并计算出船舶的累计航程。本文所设计的计程仪系统采用双传感器组合结构,并结合微处理机技术(选用了MCS-51系列单片机及与之配套的专用接口芯片),组成了计程仪专用计算机系统。仪器结构简单,体积小,精度高,操作调整方便。它能方便地进行数字通讯;根据实际需要,也能发送速度的模拟信息,接口灵活,适应了船舶控制与操作自动化的需求。 1 计程仪硬件设计该计程仪系统由主仪器、电磁传感器、压差式传感器、船底阀、导压杆、可由用户扩充的分显示器和一套开关分配器等部分组成(图1)。本系统的突出特点是采用了双传感器组合结构:分别利用电磁传感器和压差式传感器(利用贝努利方程原理)来测量船舶与水之间的相对运动速度,并由其计算与记录船舶的航程。1.1 技术性能 (1)测速范围:-10节~+40节(量程更改可由程序设定);(2)航速精度(测速场精度):±0.20节;(3)航速发送形式:R S-485;(4)单次航程范围:0~9999.99海里;(5)累计航程范围:0~999999海里;(6)工作时间累计范围:0~99999小时;(7)航程解算精度:±0.1%(负速度不计航程)。1.2 主仪器工作原理 主仪器是一个以MCS-51单片微计算机为核心的专用微机系统,如图2所示。它包括:直流电源装置,键盘输入与显示装置,及由CPU、EPROM、EEPROM及专用接口电路组成的单片机装置。主仪器是计程仪的核心部分,其面板上装有各种操作按钮,用以控制整个仪器的运行,完成测速校正操作。 主仪器采用中断方式实现双传感器的数据采集控制,其中定时器周期性地产生中断信号申请中断,中断服务程序接收电磁传感器和压差传感器输出的电信号,然后A/D转换装置和I/F转换器将它转换成数字量后送至微机系统;按一定的计算公式进行数椐处理,并按调整后的曲线进行修正,以得到船舶的速度,再根据时间间隔的大小进行数值积分来求得航程。计算机将求得的航速信息以适当的形式通过各相应的接口电路送到各用户和分显示器,完成航速航程的显示。计算机系统中的EEPROM可以永久性地保存诸如累计航程、累计工作时间、速度调整参数等结果。1.3 主要芯片及其系统功能简介 本系统中主要采用了AT89C55、ICL7109和AD652等芯片,简介如下:1.3.1 AT89C55 AT89C55芯片是由ATMEL公司推出的51系列8位单片机。片内主要有20KFlash存储器、256字节片内RAM,4个8位的双向可寻址I/O口,1个全双工UART(通用异步接收发送器)的串行接口、3个16位的定时器/计数器、多个优先级的嵌套中断结构,以及一个片内振荡器和时钟电路。本系统中利用了AT89C55丰富的20K闪存资源永久保存测量中累计航程、累计工作时间等关键结果,并利用了其定时器计数器及中断嵌套结构实现双传感器的数据采集。 在本系统中,T0、T1均工作在计数方式,T0产生1s计数中断,T1完成压差传感器转换的频率计数。INT0被用于按键中断处理,TXD串行发送计程仪的速度信息,波特率为4800。X1、X2外接8MHz的石英晶体。P1口各位分别完成发送显示码、测速/航行判断等功能,P2口部分参与地址译码,同时P0口分时输出数据/地址低8位。1.3.2 ICL7109 ICL7109是一种高精度、低噪声、低漂移、价格低廉的双积分式12位模/数变换器。该芯片由模拟电路和数字电路两部分组成,其中模拟电路由模拟信号输入、振荡电路、积分、比较电路和基准电压源组成。数字电路由时钟振荡器、异步通信握手逻辑、转换控制逻辑、计数器、锁存器、三态门组成。 ICL7109工作电压为双电源±5V,GND为公共端,外接6MHz的晶振,基准电压为外部分压输入的2.8V;接口方式为直接输出方式,数据输出为12位二进制数和一位极性,12位A/D转换通过控制高低字节使能端实现,分时读出低8位和高4位。 1.3.3 AD652 AD652是一种高速、高精度、同步I/F转换器;用外接时钟脉冲决定满量程频率,并允许电压或电流输入。本系统中AD652的功能是将压差传感器的4~20mA的电信号转换成频率信号输出给CPU,CPU再根据AD652的工作时钟解算出当前速度值。AD652工作电压为双电源±15V,工作时钟由单片机的晶振输出经54LS393分频获得,AD652输出脉冲由AT89C55的T1计数,计数时间间隔为1s。1.3.4 8155 8155除有三个I/O端口(A口、B口、C口)外,还带有一个256字节的静态随机存贮器和一个14位定时/计数器。具有一块芯片多种功能的特点。另外,8155和单片机的连接十分简单,甚至不需要8D锁存器。本系统利用8155构成键盘显示电路。2计程仪软件设计 在软件设计中,采用了数值逼近及多种滤波算法,并在充分利用CPU功能的前提下,尽量减少硬件数量。除合理选择硬件外,软件上采取抗干扰陷阱与冗余处理,提高了系统的稳定性和可靠性。 计程仪的工作程序用汇编语言编写,采用模块化结构的程序设计方法,便于使用维护与扩展。计程仪软件主要分为自检模块、管理模块、航速航程解算模块和测速校正等模块,各模块主要以中断方式调用。计程仪的基本工作程序框图如图3所示。当电源开关闭合后,仪器的专用计算机系统开始自检,主仪器及分显示器上将显示自检的结果;自检完毕后便开始对计算机系统进行初始化设置;初始化设置完毕后,定时器并未开始计时,而必须等到启动中断后才开始计时工作。此时计算机系统处于一种等待状态,等待定时或按钮所产生的中断发生。中断部分完成航速航程计算和发送。3结束语 本航星计程仪系统采用了双传感器结构实现船舶航速的连续测量并按一定的软件算法计算航程;具有硬件电路简单、可靠性高、工作稳定和性价比较高等特点,适应现代化舰船的需求。由于使用了AT89C55单片机等,使得该系统具有一定的可再开发性。目前该计程仪已批量生产,并安装于多种船舶上。 本贴来源于:www.ic36.com

  • 深圳标配八要素双摄像头扬尘TSP在线监测系统顺利安装完毕

    深圳标配八要素双摄像头扬尘TSP在线监测系统顺利安装完毕

    碧野千里2019-02-23安装项目采购单位:深圳市建造工科技有限公司项目名称: 前海深港合作区棕榈生态项目系统配置:PM2.5 PM10 TSP 噪声 温度 湿度 风速 风向,双摄像头,支持联网对接深圳市政府监管平台[b]产品图片:[/b][img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/02/201902250859119524_3049_3405882_3.jpg!w690x920.jpg[/img][img=,690,387]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/02/201902250859128634_3463_3405882_3.jpg!w690x387.jpg[/img][img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/02/201902250859136114_8345_3405882_3.jpg!w690x920.jpg[/img][img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/02/201902250859145953_7240_3405882_3.jpg!w690x920.jpg[/img][img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/02/201902250859152964_1948_3405882_3.jpg!w690x920.jpg[/img][img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/02/201902250859162565_7470_3405882_3.jpg!w690x920.jpg[/img][img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/02/201902250859166494_3561_3405882_3.jpg!w690x920.jpg[/img][img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/02/201902250859173504_3045_3405882_3.jpg!w690x920.jpg[/img][img=,690,387]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/02/201902250859128634_3463_3405882_3.jpg!w690x387.jpg[/img][img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/02/201902250859136114_8345_3405882_3.jpg!w690x920.jpg[/img][img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/02/201902250859145953_7240_3405882_3.jpg!w690x920.jpg[/img][img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/02/201902250859152964_1948_3405882_3.jpg!w690x920.jpg[/img][img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/02/201902250859162565_7470_3405882_3.jpg!w690x920.jpg[/img][img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/02/201902250859166494_3561_3405882_3.jpg!w690x920.jpg[/img][img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/02/201902250859173504_3045_3405882_3.jpg!w690x920.jpg[/img][b][color=windowtext]产品概述[/color][/b]碧野千里BYQL-FY负氧离子监测系统已经成功应用于全国各地生态公园,湿地公园,瀑布公园,森林公园,自然保护区,旅游景区。目前我司较为出名的案例有巴伐利亚庄园,宜兴蓄能电站,贵州遵义中国西部茶海之心景区,江苏盐城黄尖牡丹园,海南五指山仙女潭国家自然保护区,河源市源城区南部大桂山自然保护区,广东天井山国家森林公园。该系统可同时监测多种环境要素,并可根据用户需要进行扩展增减,可24小时全天候对空气中负氧离子,温度湿度,PM2.5,噪声浓度数据进行监测传输。独特的模块化组合结构设计,所有监测传感器可替换,配备有专业安装支架立杆,安装方式有立柱式安装,壁挂式安装两种,现场可视化数据监控,远程云平台监控,微信客户端查询,后期运营维护极其方便。该负氧离子监测设备与数据云平台,微信客户端构成负氧离子监测系统。终端集成了负氧离子、PM2.5、温湿度;数据云平台是一个互联网架构的网络化平台,终端所得数据均能通过有线或无线网络及时传递到数据云平台便于管控,云平台还具有对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。1. 集成度高,方案灵活:系统可集成扬尘(PM2.5/PM10、TSP),负氧离子,噪声,气象要素(温度湿度,风速风向,大气压,降雨量,太阳辐射等可选配),数据传输,发布显示一体。通过集成高,灵活的方案,模块化,可以全方位满足不同场合使用需求2. 系统稳定,当前所有做过的案例中,数据稳定,系统具有自检与自我恢复功能。核心空气负离子检测仪采用日本原装进口产品,提供多种型号空气负离子监测仪选择,满足纯负离子指数监测或者安倍系数法空气清新度检测。支持远程实时控制负离子检测仪工作状态(模式切换、调零、待机)3. 多媒体显示:可配单色,双色,三色,全彩,液晶屏,可对显示界面进行定制,附 加显示时间日期,新闻滚筒播出广告内容4. 网络功能:RS-485 通讯接口。GPRS无线传输、AC220V 或 DC24V 供电,设备功率:20-30W左右。5. 可扩展的功能:提供其它气体传感器选择,提供不同规格的显示屏接口,预留了可 扩展气体监测显示的接口6. LED 无线信息发布平台:操作专业简捷、管理方便,传输稳定,可靠性高;可以传输文字等节目信息,不受距离限制,应用广泛;终端掉线上线后可以实现续传,节省流量

  • 【求助】二手SEM+FIB双束系统

    有没有朋友在使用FIB双束系统?我们想去学习了解一下,方便的话我们还想做几个样品,最好是在上海附近。我们是做燃料电池的,有经验的同行欢迎多交流交流哦。另外由于预算问题,我司想寻找一台二手SEM+FIB双束系统设备,最好是FEI的,有没有朋友可以介绍国内的SOURCE?先谢谢了,contact me:[email]riendspecial@126.com[/email]

  • 按图索骥(10)——看看加长比色池

    按图索骥(10)——看看加长比色池

    在紫外分光光度计的分析中,当遇到样品待测物质的浓度比较低的时候,往往测得的吸光度就很小,这样所得的结果的可信度就会大大下降。在这种情况下,采取的解决办法:一是将样品浓缩,另一种办法就是采用加长比色池;根据朗伯比尔定律:吸光度=KCL=系数× 样品浓度×比色池长度;由此看来这是一种简便有效的措施。但是,这种加长比色池的样子是什么呢?那就看看这种加长池子和池架吧:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/05/201305171447_440512_1602290_3.jpg图-1 加长比色池组http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/05/201305171449_440513_1602290_3.jpg图-2 池长50mmhttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/05/201305171449_440514_1602290_3.jpg图-3 池宽10mmhttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/05/201305171449_440515_1602290_3.jpg图-4 加长比色池与标准比色池http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/05/201305171449_440516_1602290_3.jpg图-5 加长比色池的池架,该池架最长,可以安放100mm的比色池

  • 【原创大赛】液质系统双酚A(BPA)空白干扰峰的解决方案(续)

    【原创大赛】液质系统双酚A(BPA)空白干扰峰的解决方案(续)

    液质系统双酚A(BPA)空白干扰峰的解决方案(续)在做BPA项目时,会出现因液相色谱仪中的塑料管路或接头,在有机相的冲洗下,在样品BPA出峰位置出现干扰峰的情况。因此,针对此问题进行了相关的探索,目的是将干扰峰与目标峰分离或者使得干扰峰消失。去年我写了一篇关于水中双酚A(BPA)测定时,解决液质联用仪存在空白干扰的经验分享(链接:液质系统双酚A(BPA)空白干扰峰的解决方案http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111221/3731068/)。当时采用等度洗脱,使得系统中塑料溶出的BPA不会被洗脱,从而不会产生空白BPA干扰的峰。但这个方法适合于分析单一组分,如果需要分析多组分,或者遇到比水样更复杂的样品,可能就需要梯度洗脱,以达到杂质与待测物分离、减少分析时间的目的。在之前的叙述中提到采用双柱实现液相系统中的BPA与样品中BPA分离的方法,一直未尝试,直至近期才实践了一下,感觉效果不错,在此与各位版友分享,望提宝贵意见。所用仪器液相色谱是1290,采用梯度洗脱,发现BPA出峰时间较早,保留时间为1.79min,且只有一个峰,标准溶液出峰时间与空白溶液出峰时间一致。尝试更改流动相条件,没有得到改善。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208292346_387139_1644952_3.gif流动相梯度:A为水、B为乙腈(下同)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208292346_387140_1644952_3.jpg乙腈水的空白溶液图谱http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208292347_387141_1644952_3.jpg2ng/ml的标准溶液图谱通过改变流动相不奏效,于是加上了一根c8的色谱柱,位置在泵后、六通阀之前。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208292350_387144_1644952_3.jpg装在泵之后的C8色谱柱http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208292350_387145_1644952_3.jpg正常安装在柱温箱的C18色谱柱在同样的流动相条件下,进标准品溶液,发现保留时间后移。猜测可能是由于C8的保留,使得系统中的BPA保留时间后移,但从图谱中可看出峰底部有小杂峰的出现,难道是确实有两个来源的BPA?http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208292353_387147_1644952_3.jpg于是,更改流动相条件,梯度如图,主要增加了高水相洗脱的时间。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208292355_387148_1644952_3.gif在此条件下,分析10ng/ml的BPA标准溶液,其保留时间延后,为2.98min,同时在BPA右侧出现一个明显的小峰,但尚未达到基线分离。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208292355_387149_1644952_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208292356_387150_1644952_3.jpg在同样的条件下,分析空白溶液,可发现出现了3.12min的峰,正好对应着上图中的小峰。由此可推测,2.98min的是样品中的BPA,而3.12min的是液相系统中的BPA。再继续更改流动相条件,可以发现分离度得到进一步提高。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208292357_387151_1644952

  • GC-MS的双柱系统

    大家有用过双柱系统吗?供应商推荐了这个东西,没用过,具体有优势吗?需要注意哪些呢?

  • 什么叫温压双控微波消解仪?

    温压双控是什么样的啊?既然控温了,如何控制压力?所谓的温压双控是不是以温度或压力为主要控制对象,另外一个只能设置一个最高限,当超过这个限制时就会停止加热,比如说我是主控温度,那么压力我就可以设置一个限制值,温度在设定范围内,当压力超过限制值时就停止加热,是不是这样的啊?

  • 【原创大赛】何为温压双控微波消解仪

    【原创大赛】何为温压双控微波消解仪

    “温压双控”,顾名思义,就是在微波消解仪工作过程中通过温度/压力来调节微波发射的功率,下面我们简单的了解一下温压双控微波消解仪。我们都知道样品要进行微波消解必须放入消解罐(又称溶样罐),那么我们就先了解一下温压双控的消解罐与单一控温或控压消解罐结构的不同,温压双控必然需要实时的传输温压数据,因此消解罐配有温压测量接口(如下图所示),我们可以看到此消解罐配有光纤测温(有些厂家为热电偶测温)和压力导管测压,实验过程中光纤和压力导管将实时的信号传递给各自的传感器。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307091201_450331_2569523_3.jpg温压双控微波消解仪主控罐示意图我们先简单了解一下测温,测压的原理:测温:光纤测温,光源发出的光经放大后,由光纤到达传感器热敏材料部分(浸没于试样中),传感器反射回一个与自身温度相对应的窄谱脉冲光信号,信号处理部分对返回信号列进行滤波采样和分析,从而确定罐内样品的温度;热电偶测温,根据热电效应原理采集信号的,但由于微波场内存在金属较危险,容易产生“天线效应”,因此较为危险。测压:现在主流的测压方式为压力导管测压即直接测压,就是通过压力导管与內罐直接连通,管内压力通过导管直接作用于仪器内的压力传感器(现有的压力传感器有压电晶体、扩散硅等)将压力转化为电信号,从而确定管内温度。了解了测温测压原理,那么温压双控是怎样工作的呢我们在设定温压双控微波消解仪消解程序时需要设置升温时间、温度、压力以及保温时间,见下面的消解程序,在加热的过程中温度和压力无论哪一个到达设定值就会进行调控,例如下面程序第一个阶段温度先到达120℃微波发射功率就会不断调节使温度维持在120℃,不管压力是10Psi还是100psi,如果压力先到达200psi而温度没有到达120℃,仪器会自动根据压力调节功率,不会让压力超过200psi。即谁先到达设定值就靠谁调控。 阶段升温时间min温度℃压力psi保温时间min1 5120200 22 6180350 10由于样品性质不同,同一个消解程序对于不同样品可能起调控作用的会不同,另外由于温度和压力存在一定的关系,压力和温度同时到达设定值的可能性很小,因此在使用过程中一般给压力设定一个限定值,避免发生爆罐现象,但还是以温度调控为主。温压双控微波消解仪的意义只有温控的微波消解仪在消解易产生大压力样品时,由于看不到压力变化很容易爆罐;而只控压的微波消解仪在用某些低沸点的消解试剂时,就会导致超温现象使消解罐熔化,而温压双控微波消解仪就能很好的解决上述问题,避免危险的发生。

  • 智能温压双控微波消解仪发展上的策略

    随着现代化科技的到来,产品多元化的出现,想要更好的得到产品的销售,那就要学会造势发展,像[url=http://www.xo-china.com]智能温压双控微波消解仪[/url]这样产品在问世以来就靠着造势发展取得很大的成绩。那么如何造势是发展的关键所在?可选择通过品牌推广、人物故事、产品故事、企业发展历程等多方位全面塑造、包装自身品牌。与众不同、创意新奇的造势往往更能得到受众青睐。在电子商务平台通过视频访谈、体验式营销、品牌宣传从而快速有效提升企业的营销水平。具体而言,优质的产品是一个可借助的宣传因素。举例说明,安捷伦Agilent Intuvo 9000 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]系统在《分析科学家》杂志2016年度最佳创新排行榜上名列第一。这就是对安捷伦产品技术研发实力与产品性能的有力证明与最佳推广。企业重推新产品之际,也同样充分借助营销思维。或选择在大型行业盛展同期举行新品发布会,以赛多利斯为例,在LABWorld China 2017上,生物制药行业国际领先供应商赛多利斯召开多款新品发布会,重磅推出Microsart?e.motion全自动滤膜分配器等三款产品。或选择在公司成立周年庆典或重大产品开创式研发周年纪念日,以赛默飞为例,恰逢质谱事业50周年纪念,推出全新一代Thermo Scientific?TSQ? Altis and TSQ? Quantis三重四极杆质谱仪等多款新品。又或是在相关标准、重大专项、政策下达之后,积极主动,与时俱进的研发新品,在这个方面像智能温压双控微波消解仪就做的很好。市场营销,有势易胜,无势易败。但造势并没有一个固定模式,环境不同,造势的方式也有所不同。热热闹闹地造势,冷静沉着地造势也是造势。只有通过这样才能让更多的人认识产品了解产品,这样才能更好的打开销路。

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制