加热透视恒温器

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加热透视恒温器相关的厂商

  • 400-860-5168转4221
    无锡冠亚恒温制冷技术有限公司致力于反应釜专用制冷加热控温系统、实验仪器设备、超低温设备、制药设备、试验箱的开发、生产与贸易的科技实体。拥有数位在超低温、高低温开发方面具有丰富经验的高素质专业设计人员的研发队伍。特别是反应釜精确控温为国内单一介质控制—90度~200度连续控温,并且精确线性控制反应釜物料温度。产品温度范围涉及-152度到350度。  本着以市场和用户需求为导向,以科技为中心,应用国际先进技术,不断推陈出新,紧随市场步伐,满足市场需求。公司始终坚持从产品的设计、元器件的采购、筛选,到生产工艺流程、包装运输等都严格ISO9001-2008国际质量认证要求规范化管理,力求产品精益求精、价格合理、服务满意周到。    主要产品:制冷加热循环器、加热制冷控温系统、反应釜温控系统、加热循环器、低温冷冻机、低温制冷循环器、冷却水循环器、工业冷处理低温箱、超低温保存箱、高低温交变试验箱、加热制冷恒温槽等设备。 从事开发、制造及销售可靠的、安全易用的技术产品。 我们的成功源自于不懈地帮助客户提高生产力。
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  • 瑞禾石英制品生产专业单位,主要产品有石英管、石英棒、石英套管、、石英片、石英仪器、各种石英弯管、异形石英管、无臭氧石英紫外线杀菌灯、有臭氧石英紫外线杀菌灯以及各种异色石英管和石英制品。石英管,包括各种规格透明、UV、紫外线杀菌等石英管,直径范围2-180mm,壁厚范围0.5-8mm,长度10-3000mm的连融石英管、脱羟管、滤紫外线管、无臭氧管。普通连熔管SiO2达99.6%%以上,几何尺寸、化学稳定性、热稳定性、抗热变性和抗析晶性能优良,光学透过率达93%%以上;脱羟管羟基在10ppm以下,经过真空脱羟,羟基可达5ppm以下,适用于高压汞灯、钠灯、金卤灯等低羟基产品 珠光管是乳白管之新工艺产品,管面好象珍珠的表面,用于发热管、加热管、远红外管的制造;滤紫外线管能滤除紫外光谱波段中对人体有害的190-320nm波长的紫外线,适用于环保光源的制造;无臭氧管与滤紫外线管相反,可透过253.7nm左右波长的紫外线,是无臭氧紫外线杀菌灯的主要材料,广泛用于医疗器械、水处理、食品卫生等杀菌 石英制品包括石英棒、石英泡壳、石英套管、各种石英弯管、球型石英管等异形石英管和低臭氧石英紫外线杀菌灯及各种颜色透明和不透明石英管、棒。石英套管直径范围在8-120mm之间,有单开口、双开口、圆头、平头等外形和扩口、缩口、翻边、磨砂等加工,具有耐高温、耐腐蚀、透光性好及防潮、防爆等特点,广泛使用于、水族恒温器、消毒设备、加热管、水处理、金卤灯等产品的制造和环保、卫生、化工等领域;石英泡壳规格Φ8-180mm,形状根据客户要求,泡壳上可以接有毛细管,可进行排气,耐高温,透光性好,主要用于JC、JD、H1-H7、舞台灯和高压汞灯、钠灯、金卤灯等
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  • 400-860-5168转5037
    南京互川电子有限公司是一家专业从事实验室设备和生命科学仪器研发、生产、销售和服务于一体的专业科学仪器制造商。 主要产品:迷你离心机,微孔板离心机,金属浴,干式恒温器,微孔板恒温振荡器,微孔板恒温孵育器,微孔板振荡器,多管漩涡混合仪,恒温混匀仪,涡旋混匀仪,滚轴混合器,旋转混匀器,翘板摇床,水平摇床,梅毒旋转仪,微孔板热封仪,原位杂交仪,牛奶抗生素恒温温育器,细菌内毒素恒温检测仪,生物指示剂培养器,红外接种环灭菌器,玻璃珠灭菌器,磁力搅拌器,氮吹仪,恒温水浴槽。PRP凝胶加热机,等离子凝胶孵育制备器,超声波探伤试块,超声波探头,荧光磁粉,3#油基载液等高性能优质产品。企业宗旨:服务客户、传承品质。企业精神:诚信、责任、创新、服务。企业责任:推动行业的发展、促进行业的提高。服务理念:倾听客户心声,关注客户需求,打造优质高质量产品。
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加热透视恒温器相关的仪器

  • CH1015T 透视型超级恒温槽产品介绍:CH1015是透视型超级恒温槽,四面玻璃、便于观察被测试样的变化 应用领域: 本厂产品*应用于*卫生、环境保护、石油化工、建筑材料、纺织印染、油漆涂料、油墨造纸、生物科技、食品饮料、农*化肥、电力机械、等众多领域和行业是科研院校、大专院校和工矿企业的实验室使用仪器 *参数:型 号CH1015T温度范围(℃)室温+20~100温度波动度(℃)±0.05控温方式微机温控、PID调节显示分辨率(℃)0.1内胆容积(L)15开口尺寸(长×宽×深(mm)215× 170 × 200泵循环方式外循环泵流量(L/min)10功率(KW)1.5外形尺寸(mm)370× 340 × 480 产品展示:
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  • IKA干式恒温器Dry Block Heater 2产品简介 数显型双加热块干式恒温器(干浴器),可为小型容器提供精确控温。随机配置PT-1000温度传感器可直接对容器内的样品进行控温。这款干式恒温器可用于对 PCR 管,PCR 联管,Greiner管,微孔板和比色皿进行精确加热。它是熔点和沸点测定,酶反应,细胞培养的孵化和激活,免疫学反应,DNA 变性,培养 基测试,凝固试验,血尿素测定和原位杂交的理想选择。 无级调温,最高可达120 °C定时功能: 可倒计时, 时间范围为1 s - 99h 59min计时功能: 显示加热时间通用性好,可搭配不同加热块使用错误代码显示功能固定安全回路实验结束恒温器有声音提示核心参数 加热块数量2加热输出功率250 W加热温度范围室温 +5° - 120 °C温度显示是外接温度传感器接口德国工业标准DIN 12 87837°C时加热块内温度稳定性0.2 ±°C60°C时加热块内温度稳定性0.4 ±°C工作盘材质铝合金工作盘外形尺寸96 x 152 mm固定安全温度回路150 °C计时器是时间设置范围1 - 5999 min外形尺寸151 x 73 x 304 mm重量1.3 kg允许环境温度5 - 40 °C允许相对湿度80 %DIN EN 60529 保护方式IP 21RS 232接口不USB接口不电压220 - 240 / 115 V频率50/60 Hz仪器输入功率250 W更多型号点击图片查看产品详情型号Dry Block Heater 1Dry Block Heater 3Dry Block Heater 4图片详情
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  • 干式恒温器(加热型) 400-860-5168转2885
    DTH-100 干式恒温器(加热型)是采用微电脑控制的恒温金属浴装置,以代替传统的水浴装置,可广泛应用于样品的保存和反应、DNA 扩增和电泳的预变性、血清凝固等。DTH-100系列干式恒温器是一款满足外商需求、外观精美、性能卓越的新型恒温金属浴。产品特点1、蓝色液晶屏显示,界面清爽简洁,双节时间、温度设置,即时温度显示、时间递减显示。2、仪器升温速度快、加热均匀、控温准确、稳定性高,低能耗无噪音。3、内置温度偏差校准功能,自动故障检测及蜂鸣器报警功能。4、内置超温保护装置,使用更安全可靠,延长机器使用寿命。5、产品设计紧凑而严密,占用的空间范围小,带来更多的自由和方便。6、多种模块选择,更换,便于清洁与消毒食用各种试管。 性能指标产品型号技术指标DTH-100干式恒温器(加热型)DTC-100干式恒温器(制冷型)控温范围室温+5℃&mdash 100℃-10℃&mdash 100℃温度稳定性@100℃&le ± 0.5℃模块最大温差@40℃0.3℃模块温度均匀性&le ± 0.3℃显示精度0.1℃升温时间&le 15min (从20℃升至100℃)时间设置最长99h59min最高温度100℃制冷时间/&le 30min (室温降30℃),(环境温度为26℃以下时检测);最大功率150W净重2.2Kg外形尺寸270x190x170 mm模块型号选择参见DTH/DTH-100系列可更换模块 DTH/DTH-100系列可更换模块 型号孔径及试管数最高温度A96× 0.2Ml标准板100℃B54× 0.5Ml离心管100℃C35× 1.5Ml离心管100℃D35× 2.0Ml离心管100℃E15× 0.5Ml+20× 1.5Ml离心管100℃F24× 直径&le &phi 12mm试管100℃G32× 0.2Ml+25× 1.5Ml离心管100℃H32× 0.2Ml+10× 0.5Ml+15× 1.5Ml离心管100℃I103× 67× 30 (方槽模块)100℃J96× 0.2Ml酶标板 (平底)100℃K12× 15ml(最高转速600rpm)100℃L6× 50ml(最高转速600rpm)100℃M可订做100℃
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加热透视恒温器相关的资讯

  • 德国IKA/艾卡:德国IKA恒温器新品上市暨IKA大学生创业基金之恒温器众筹计划发布会
    时间:2014年9月24日 下午 13:00-16:30地点:上海新国际博览中心 N4馆M46(上海市浦东新区龙阳路2345号)内容安排:13:00-13:45 IKA艾卡集团管理层发言暨大学生创业基金之恒温器众筹计划发布13:45-14:15 现场媒体提问14:15-15:00 IKA恒温器介绍 主讲专家: IKA恒温器全球产品经理 Markus Schlegel 先生14:50-15:10 现场抽奖活动15:10-16:00 限量预售活动,数量有限,只限现场认购16:00-16:30 组织参加IKA展位:Analytica China N1馆1132号请详细填写下方的回执表并回传(敬请于9月17日前回传,以预留席位),谢谢!邮 箱:Eric.zhang@ika.cn传 真:020-8208 8373 转807电 话:020-8221 9930(直线)联系人:张尚磊 公司名称:姓名职位电话电子邮箱 关于IKA ( www.ika.cn )IKA 集团是实验室前处理, 量热分析, 混合分散工业技术的市场领导者. 磁力搅拌器, 顶置式搅拌器, 分散均质机, 混匀器, 恒温摇床, 研磨机, 旋转蒸发仪, 加热板, 恒温循环器,量热仪, 实验室反应釜等相关产品构成了IKA?实验室分析的产品线, 而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备, 分散乳化设备, 捏合设备, 以及从中试到扩大生产的整套解决方案. 集团总部位于德国南部的Staufen, 在美国,中国, 印度, 马来西亚, 日本, 韩国,巴西等国家都设有子公司.IKA成立于1910年,IKA集团现在可以自豪地回顾过去100年的历史。
  • WIGGENS推出最新多功能恒温器(干浴器)
    WIGGENS专为试管、微量离心管和比色杯以及微孔板的加热恒温而设计的多功能恒温器,明亮LED数字式温度显示,设置简单,灵敏的电子控制器保证优越的温度稳定性和均一性. 有WD310和WD320两个型号 加热块数量: WD310: 一块, WD320: 两块 温度范围: 室温+5-150℃ 温度稳定性(37℃): ± 0.1℃ 加热块间温度均一性(37℃): ± 0.1℃ 显示分辨率: 0.1℃ 定时: 0-9999min 安全设置: 高于170℃自动切断加热功能
  • 低震动无液氦磁体与恒温器成功助力低温NV色心研究取得新进展
    原子层厚薄的范德瓦尔斯(vdW)磁性材料的发现使得在二维空间中对各种自旋系统中的磁性机制进行基础研究成为可能。由于具有易于制造和多种调控机制的优点,vdW磁体和它们的异质结构有望成为下一代的自旋电子器件候选材料。这种基础研究和技术兴趣的结合激发了人们对新型室温vdW磁体的探索和对已发现材料的磁性机制的研究。 科学家们已经通过多种探测技术在微米尺度对vdW磁体进行了密集研究,如磁光克尔效应显微镜,磁圆二向色性显微镜,反常霍尔效应等。尽管已有许多重要的结果,但这些方法由于存在激光衍射跟电尺寸限制,空间分辨率有限等问题,致使原子层厚薄vdW磁体的纳米尺度特征如磁畴和拓扑结构、自旋结构等大部分研究依旧未经探索。图1. 实验示意图。CrBr3双层膜杂散磁场是用金刚石探针中的单个NV色心探测的。实验在低温恒温器内进行,实验中温度5 K。 科学家已根据磁光致发光和微磁测量中的异常磁滞回线,预测了层状CrBr3中的磁畴,但在真实空间中尚未检测到磁畴结构及其演变。近期,德国斯图加特大学的科学家演示了在低震动无液氦磁体与恒温器内利用金刚石探针对单个NV色心进行了低温扫描磁测量(见图1实验示意图)。通过使用脉冲测量方案,商用金刚石探针获得佳磁场灵敏度约为0.3 μTHz-1/2,微波加热显著降低。该团队还利用该装置定量研究了少数几层CrBr3样品的磁化,并在真实空间中成像了CrBr3双层中的畴结构。研究人员也观察了磁畴的演化及磁畴壁缺陷位置的钉扎和反畴形核。图2.磁畴与饱和磁化强度。 a-b: 在沿着NV色心轴的2 mT外磁场下,CrBr3双层膜杂散磁场和的重建磁化强度图;c: 11 mT外磁场下的磁化强度图。所有图像的比例尺均为1 μm。d-e:图像b和图像c中磁化值的直方图。 杂散磁场可以通过对具有洛伦兹线型的光学探测磁共振曲线(optically detected magnetic resonance,简称ODMR)进行拟合得到。图2a显示了在零磁场下冷却后,在2 mT外磁场下CrBr3双层膜的典型杂散磁场图像,该杂散磁场图清晰地显示了具有明显正负值的磁畴。为了揭示更多细节,该团队还使用反向传播协议把杂散磁场图转为重建磁化强度图(见图2b)。图2b清楚地显示了磁畴结构,具有正电荷(负)值表示磁化方向平行(反平行)外磁场。通过增加外部磁场,样品可以化,图2c显示了在11 mT外部磁场下测得的磁化图像。饱和磁化强度可以通过图2d-e中的两个磁化图像的统计数据来计算,通过分析数据饱和磁化强度值分别为~26(−28)和~26μBnm−2,μB为玻尔磁子。 图3. 外加磁场变大时磁畴的演化。a-g: 沿NV色心轴分别施加2、2.5、3、3.5、4、5和6 mT外磁场下连续测量的磁化图像。图像g中的比例尺为1 μm。h-i: 图e和g中虚线框所示样品区域的磁化图像。j: 从图a–g磁化图像中提取的初始磁化曲线。 除了说明二维磁体的磁畴结构,基于NV色心的磁学成像测量可以使科学家能够更详细地研究这些系统中的磁化机制。多畴铁磁体通常通过反畴的形核及畴壁运动,反转其磁化方向。材料中的缺陷会改变磁畴壁的能量,从而影响磁畴壁的运动。图3a–g显示了样品在零磁场下退磁并冷却后,将磁场从2 mT增加到6 mT的情况下获得的磁化图像。从图中可以看到正(负)畴的面积随着磁场的增大而增大(缩小),随着畴壁向负畴移动。负畴在完全消失之前变得非常小,磁化图像图3g中显示了接近几十个纳米直径的磁化点。为了在机理上验证钉扎效应可主导矫顽力,作者提取了样品的初始磁化曲线(见图j)。当磁场2 mT时平均渗透率非常低,当磁场大于2 mT时,其显著增加(参见图3j中的蓝色条),这与钉扎效应的行为主导了初始磁化的结果一致。 另外,在其他不同层数的CrBr3样品中也观察到类似的磁畴结构和畴壁钉扎。通过测量三层CrBr3样品在不同激光功率下的畴结构和磁性,表明激光加热效应可以忽略不计。综上所述,利用低震动无液氦磁体与恒温器内低温NV色心探针,作者通过定量绘制杂散磁场图研究了CrBr3样品中的磁畴,测定了双层CrBr3的磁化强度并在实空间观察到了磁畴的演化。 低震动无液氦磁体与恒温器内NV色心技术的高空间分辨率使磁共振成像成为可能,并可定位钉住畴壁并使反向畴成核的缺陷位置。该工作突出了低温恒温器内NV色心技术是未来探索二维磁体中纳米尺度特征的一种定量探测手段。图4. attoDRY2200低震动无液氦磁体与恒温器,适用于低温NV色心研究 attoDRY2200低温恒温器以及可选显微镜主要技术特点:-温度范围:1.8K ..300 K-磁场范围:0...9T (取决于磁体, 可选12T,9T-3T矢量磁体等)-Z方向振动噪音:AFM噪音 (工作带宽=195Hz) 100pm-可选显微镜:AFM/CFM(NV色心研究),AFM(接触式与非接触式), CFM-样品定位范围:5×5×4.8 mm3-扫描范围: 50×50 μm2@300 K, 30×30 μm2@4 K -商业化探针-可升 MFM,PFM, ct-AFM, cryoRAMAN, atto3DR等功能 参考文献:1. Qichao SUN, et al. Magnetic domains and domain wall pinning in atomically thin CrBr3 revealed by nanoscale imaging,Nature Communications 12, 1989 (2021) .

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  • 干式恒温器选购,你需要知道三点

    干式恒温器由模块和主机构成,一般来说各个厂家同一型号的模块差别不大,主要区别就在干式恒温器主机了。首先要确定干式恒温器是那种的?干式恒温器按主机一般分为加热型,加热制冷型和加热制冷振荡型,可以根据实验的用途来选择;加热型的较为便宜,加热制冷贵一些,加热制冷振荡性,功能较全所以也是最贵的。其次是根据干式恒温器主机的控温范围,控温范围通常有0-100℃和0-150℃两种,前种比较常见,而后种少见,选购时可以根据具体的应用情况选择,0-150℃控温范围大价格贵一些,像一般的实验用不了这么高,就没必要选择这种。最后就要选择模块的规格了,最常见的就是0.5ml,1.5ml,0.2ml,要根据试验的内容和要求来选择处理量,另外要看看温度稳定性是模块在加热时各个部分温度的均匀性,就是各个部分最大温差多少,一般在0.1-0.5℃之间,越低越好。如果实验堆温度要求不是太严格的情况下选0.5就可以了,精度越低价格越高。最高温度是仪器所能达到的最高温度,和控温范围事相关的,一般比控温范围高5到10℃。

  • 半导体恒温器中配件有哪些?

    半导体恒温器中配件比较多,除了压缩机、换热器、蒸发器、膨胀阀等主要配件之外,储液器、油气分离器、干燥过滤器等也是比较重要的,那么,这三种配件在半导体恒温器众的作用有哪些呢?  油气分离器安装在压缩机和冷凝器之间,压缩机的排气是制冷剂和润滑油的混合气体,通过油分离器的较大的腔体减速,雾状的油就会聚集在冲击的表面上,当聚集成较大的油滴后,流向油分离器的底部,并通过回油装置返回压缩机。  半导体恒温器的过滤器的作用是为了防止制冷剂里含有水分或由于不可减少的元素等原因使系统里进入水分,当从冷凝器出来的高温液体进入膨胀阀后,液体的温度会大幅度的下降,一般都在零度以下,这时如果系统里含有水分的话,由于膨胀阀通过的截面很小,就会易出现冰堵的现象,影响系统的正常的运行。  制冷系统中的高压储液器(也称储液筒)是装在冷凝器和膨胀阀之间的,它的功能可归纳为以几个方面,储存冷凝器的凝液,避免凝液在冷凝器中积存过多而使传热面积变小,影响冷凝器的传热效果,在蒸发负荷增大时,供应量也增大,由储液器的存液补给;负荷变小时,需要液量也变小,多余的液体储存在储液罐里。因为出液管是插在液面下,故可防止高压侧的蒸汽和不凝性的气体进入低压侧。同时,储液器也起到过滤和消音的作用,储液器的形式有多种,有单向和双向之分;有一出口和两出口之分;有立式和卧式之分。  半导体恒温器是目前半导体行业制冷加热控温要求中使用比较多的设备,性能的要求不言而喻,所以,建议向专业厂家购买。

  • 真空压力控制技术在低温恒温器高精度温度恒定中的应用

    真空压力控制技术在低温恒温器高精度温度恒定中的应用

    [color=#990000]摘要:针对低温恒温器中低温介质温度的高精度控制,本文主要介绍了低温介质减压控温方法以及气压控制精度对低温温度稳定性的影响,详细介绍了低温介质顶部气压高精度控制的电阻加热、流量控制和压力控制三种模式,以及相应的具体实施方案和细节。[/color][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][align=left][size=18px][color=#990000]1. 引言[/color][/size][/align] 在低温恒温器中,低温介质(液氦和液氮等)温度波动产生的主要原因是沸腾的低温介质顶部气压(真空度)的变化。因此,为了实现低温介质内部的温度稳定,就需要对低温介质顶部的气压进行准确控制。 国内外针对低温恒温器的温度控制大多采用以下三种技术途径: (1)主动控制方式:在浸没于低温介质的真空腔里直接引入加热电路,利用温度计对真空腔温度的实时监测数据,与目标温度值进行比较后来控制加入到加热电路中的电流。 (2)被动控制方式:对低温介质顶部气压进行控制,使低温介质温度稳定。 (3)复合控制方式:复合了上述两种控制方式,在浸没于低温介质的真空腔里直接引入加热控制电路之外,还同时对低温介质上部的气压进行控制。 电阻加热控温方式已经是一种非常成熟的技术,本文将主要针对低温介质顶部气压控制方式,介绍气压控制精度对低温温度稳定性的影响,以及高精度气压控制的实现途径和具体方案。[align=center][img=真空度控制,690,396]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112080959307199_6660_3384_3.png!w690x396.jpg[/img][/align][align=center][color=#990000]图1 液氦饱和蒸气压与温度关系曲线[/color][/align][size=18px][color=#990000]2. 气压控制精度与温度稳定性关系[/color][/size] 以液氦为例,液氦的饱和蒸汽压与对应温度变化曲线如图1所示。 由图1可以看出,在很小的温度范围内,上述曲线可以用直线段来描述,所以可以得到4K左右的温度范围内,气压大约100Pa的波动可引起1mK左右的温度波动。由此可以认为,如果要实现1mK以下的波动,气压波动不能超过100Pa。[size=18px][color=#990000]3. 顶部气压控制的三种模式[/color][/size] 低温介质顶部气压控制一般采用三种模式:电阻加热、流量控制和压力控制。[size=16px][color=#990000]3.1 电阻加热模式[/color][/size] 在低温恒温器的恒温控制过程中,电阻加热模式是在低温介质中放置一电阻丝加热器,如图2所示,真空计检测顶部气压变化,通过PID控制器改变加热电流大小来调节和控制顶部气压,将顶部气压恒定在设定值上。从图2可以看出,电阻加热模式比较适合增加顶部气压的升温控温方式,但无法实现减压降温。[align=center][color=#990000][img=真空度控制,690,569]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112081000054776_8294_3384_3.png!w690x569.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图2 电阻加热模式示意图[/color][/align][size=16px][color=#990000]3.2 流量控制模式[/color][/size] 流量控制模式是一种典型的减压降温模式,如图3所示,真空泵按照一定抽速连续抽取低温恒温器来降低顶部气压,真空计、电动针阀和PID控制器构成闭环控制回路,通过电动针阀调节抽气流量使顶部气压准确恒定在设定真空度上。由此可见,流量控制模式比较适合降低顶部气压的降温控温方式,但无法实现增压升温。[align=center][color=#990000][img=真空度控制,690,504]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112081000399321_2525_3384_3.png!w690x504.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图3 流量控制模式示意图[/color][/align] 另外流量控制模式中,真空泵的连续抽气使得低温介质的无效耗散比较严重。[size=16px][color=#990000]3.3 压力控制模式[/color][/size] 压力控制模式是一种即可增压也可减压的控温模式,如图4所示,当采用真空泵抽气时为减压模式,当采用增压泵时为增压模式,由此可实现宽温区内温度的连续控制。所采用的调压器自带一路进气口(大气压),结合真空泵在对顶部气压进行恒压控制的同时,可有效避免低温介质的大量无效耗散。[align=center][color=#990000][img=真空度控制,690,518]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112081000533816_3012_3384_3.png!w690x518.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图4 压力控制模式示意图[/color][/align] 另外,这里的增压方式也可以采用低温介质中增加电加热器来实现。[size=18px][color=#990000]4. 其他实施细节[/color][/size] 在上述三种控制模式实施过程中,还需特别注意以下细节: (1)真空计的选择 真空计是测量顶部气压变化的传感器,是决定低温恒温器温度控制稳定性的关键,所以一定要选择高精度真空计。 目前高精度真空计一般为电容薄膜规,一般整体精度为0.2%。 如前所述,在液氦4K左右的恒温控制过程中,要求气压波动不超过100Pa,及±50Pa,如果对应于100kPa的气压控制,则真空计的精度要求需要高于±0.05%。由此可见,对于温度波动小于1mK的恒温控制,还需要更高精度的真空计。 (2)PID控制器的选择 在恒温控制过程中,PID控制器通过A/D转换器采集真空计的测量值,计算后再将控制信号通过D/A转换器发送给执行器(电动针阀、调压器和加热电源等)。为此,要保证能充分发挥真空计的高精度和控制的准确性,需要A/D和D/A转换器的精度越高越好,至少要16位,强烈建议选择24位高精度的PID控制器。 (3)调压器的配置 调压器是一种集成了真空压力传感器、控制器和阀门的压力控制装置,但真空压力传感器的精度远不如电容薄膜规,控制器精度也比较低。为此在使用调压器时,要选择外置控制模式,即采用电容薄膜规作为控制传感器。 另外,需要特别注意的是,调压器中控制器的A/D和D/A转换器精度较低,因此对于高精度和高稳定性的顶部气压控制而言,不建议采用控压模式,除非采用特殊订制的高精度调压器。[hr/]

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