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加热透视恒温器

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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/]

  • 恒温器购买

    我实验室计划购买ERM参考样品,保存条件为20摄氏度,我们计划购买一台恒温器,但是搜索了很长时间,一直没有非常适合的,各位如有,请推荐。样品只有两小瓶过大的功率和体积都是浪费。

  • 两种型号全封闭式循环油浴恒温器性能指标考核评价——征求意见

    两种型号全封闭式循环油浴恒温器性能指标考核评价——征求意见

    1. 背景 我们在制作生产高温导热系数测试系统中采用的是稳态测量方法,这种方法要求冷板具有室温附近温度,最关键的是要求冷板的长时间温度稳定性优于0.05℃,这样冷板温度控制就涉及到恒温控制。由于在整个导热系数测试过程中,高温热板(最高可达1000℃)上的热量会通过被测试样传递给冷板,使得冷板温度升高。由此要求对冷板温度进行控制的恒温装置具备两个功能:(1)能提供较大制冷量,能快速消除传递给冷板的热量,使得冷板温度始终保持在室温附近。(2)优良的温度稳定性,使得冷板温度长时间(24小时以上)波动不超过±0.05℃。2. 恒温装置选型 冷却与恒温的方式及手段很多,如半导体制冷控温、压缩机制冷控温和低温介质冷却控温等,但最有效和简便的方式是循环冷却液方式,为此我们选择了循环冷却液恒温器方式来实现冷板的恒温控制。循环冷却液恒温方式最常用的是外循环冷水机,冷却和流动介质为水。尽管循环冷水机的制冷量足够大可以满足冷却要求,但循环冷水机的温度稳定性较差,一般温度波动都在±0.1℃以上,这显然不能满足冷板恒温要求。 为此,我们最终选用了具有冷热功能的循环油浴,循环油浴既有较大的制冷功率和泵压,能够快速带走冷板上的热量,同时也具有很高的温度稳定性,温度波动一般都小于±0.05℃。3. 循环油浴恒温器考核 为了确定最终选用那种循环油浴恒温器,我们购置了两个厂家具有近似技术指标的循环油浴恒温器,它们分别是优莱博公司Presto系列动态温度控制系统中的A40高低温动态温度控制系统和胡博公司Unistat系列高精度动态温度控制器中的tango nuevo循环恒温器。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/01/201601101540_581467_3384_3.jpgJULABO公司Presto A40循环恒温器http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/01/201601101542_581469_3384_3.jpgHUBER公司tango nuevo循环恒温器下表是这两款恒温器的主要技术指标:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/01/201601101544_581470_3384_3.png为了更好的确定最终选定那种型号的恒温器与水冷板配套,我们计划对这两款恒温器进行多项性能指标的对比考核,目前主要需要考核的是温度稳定性,验证两款恒温器是否能长时间的温度稳定性达到±0.05℃指标。其它性能如易操作性、电压稳定性影响等性能也将进行考核。如果有使用机构或个人想进行其它性能参数的考核,欢迎大家提出要求,我们将根据可行性进行考核,并将考核结果一并在此公布,欢迎大家参与。

  • 干式恒温器温度校准的必备条件

    [color=#333333][b] 干式恒温器温度校准的必备条件:[/b][/color][color=#333333][/color][color=#333333]1.环境要求。我们要求在环境温度15C~25C下进行温度校准。[/color][color=#333333][/color][color=#333333]2.湿度要求。湿度条件要低于85%下进行[/color][color=#333333][/color][color=#333333]3.温度校准最重要的器具之一:国家二等标准温度计(0.1C刻度),而且必须经过权威部门校验过的国家二等标准温度计。(针对模块孔比较大的模块),普通的温度计或没有校准计量过的高精度温度计都不允许。[/color][color=#333333][/color][color=#333333]4.温度校准最重要的器具之二:高精度热敏电阻等传感器,而且必须经过权威部门校验过的高精度热敏电阻等传感器。(针对模块孔比较小的模块)[/color][color=#333333][/color][color=#333333]5.检测要求:国家二等标准温度计和高精度传感器放入模块孔时,必须要求非常好的接触模块,一般都会在孔内加入导热油(耐高温油,通常燃点必须高于200度)和导热硅脂[/color][color=#333333][/color][color=#333333]6.检测方法:拥有厂家提供的完整的温度校准方法和说明 [/color]

  • 【转帖】低温恒温槽应用范围透视

    低温恒温槽低温恒温槽应用范围: 对半导体制造装置发热部的冷却:单晶片洗净转载、印刷机、自动夹座安装装置、喷涂装置、离子镀装置、蚀刻装置、单晶片处理装置、切片机、包装机、显影剂的温度管理、露光装置、生磁部分的加热装置等。 低温恒温槽对激光装置发热部分的冷却:激光加工、熔接机的发热部分、激光标志装置、发生装置、二氧化碳激光加工机等。 其他产业用机器发热部分的冷却:等离子熔接、自动包装机、模具冷却、洗净机械、镀金槽、精密研磨机、射出成型机、树脂成型机的成型部分等。

  • 干式恒温器注意事项

    [align=left][color=#333333](1)每次使用前和使用以后,必须用棉签沾蒸馏水清洗模块的锥孔,以保证试管与锥孔壁接触充分。[/color][/align][align=left][color=#333333](2)在设置新的温度过程中,本机系统是仍然按照上次设定的温度值运行,直至SV窗口闪烁数字停止。[/color][/align][align=left][color=#333333](3)如果显示温度(PV)与第三方测量温度相差0.1℃以上时,本机保管人进行温度误差校正。[/color][/align][align=left][color=#333333](4)在使用仪器的过程中,禁止按压(校准/ADJ)键。[/color][/align][align=left][color=#333333](5)如果使用在4℃恒温4小时以上的实验操作以后,必须清除模块冷凝水。方法是:拔下电源插头切断电源,然后拧开模块上两个黑色旋钮,取出模块,用软布清除各个接触面的冷凝水,然后再将模块安装复位[/color][/align][align=center][color=#333333] [/color][/align]

  • 解析恒温水浴锅常出现的问题

    解析恒温水浴锅常出现的问题  1、使用时必须先加适量的洁净自来水于锅内,也可按需要的温度加入热水,以缩短加热时间。  2、接通电源,选择温度。  3、配备电子式恒温器时,将“温度旋钮”顺时针调节到所需要的温度,此时为加热状态,绿色指示灯亮。当加热到所需温度时,红色指示灯亮,此时为恒温状态。  4、配备数显表头时,计数器最大位为十位数,按操作符号为增数,按操作符号为减数。红绿灯随体内温度的变化而转换。同样,绿灯是指示加热器工作,红灯为恒温。  5、使用恒温水浴锅须经过加热、恒温两次以上才能达到正确的温度精度(必须全部封盖、封圈后才能达到)。  6、工作完毕,将温控旋钮、增减器置于最小值,切断电源。  7、如果要恒温水浴锅内水温达100℃,作沸水蒸馏用时,可将调节旋钮调至终点。  8、加水不可太多,以免沸腾时水量溢出锅外,  9、恒温水浴锅内水量不可低于二分之一,不可使加热管露出水面。以免烧坏,造成漏水,漏电。  10恒温水浴锅使用时必须将三眼插座有效接地线

  • 巧用Excel数据透视表实现GMP偏差趋势分析

    巧用Excel数据透视表实现GMP偏差趋势分析

    [color=#2e3033]随着监管机构对数据完整性越发重视,很多QA朋友都发现了这样一个事实,近几年偏差数量出现了逐年显著上升的趋势。究其原因,无非是在当前数据可靠性大潮之下,原来可以暗地里处理掉的偏差,现在都得规规矩矩按流程来记录了。[/color][color=#2e3033]这不只明显增大了QA人员的日常工作量,如针对各偏差个案的调查、评级、审批、关闭等,还增加了不少的分析统计工作量。嗯,不同部门、不同时间段、不同类型、不同原因,还要分析趋势,不少人应该在季度偏差回顾或年度偏差回顾时头都大了。[/color][color=#2e3033]效率稍高一点的,在Excel中使用组合排序、组合筛选的方式进行数据分析,还有一些甚至在用手动计算的原始方式。[/color][color=#2e3033]这都太Out了,不仅低效还常常出错。今天,笔者就为大家介绍如何巧用Excel的数据透视表功能来实现偏差趋势分析。如果你还不知道什么是数据透视表,就实在太out了。[/color][color=#2e3033]数据透视表是一种交互式的表,可以进行某些计算,如求和与计数等。所进行的计算与数据跟数据透视表中的排列有关。之所以称为数据透视表,是因为可以动态地改变它们的版面布置,以便按照不同方式分析数据,也可以重新安排行号、列标和页字段。每一次改变版面布置时,数据透视表会立即按照新的布置重新计算数据。另外,如果原始数据发生更改,则可以更新数据透视表。[/color][b][color=#2e3033]第一步:数据整理[/color][/b][color=#2e3033]首先,我们需要把所有的偏差的主要信息录入到Excel表格中,这一步很关键,如果平时有做这方面的工作,那就可以省很多时间了。录入时需要注意的是,对于需要做趋势分析的项目务必要作为单独的一行(列),例如:偏差时间、偏差所属项目、偏差类型、偏差原因……[/color][img=,900,478]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/03/201903081126391378_6282_3419387_3.png!w900x478.jpg[/img][color=#2e3033] [/color][color=#2e3033]选中表格数据部分,点击开始,选择套用表格格式。[/color][img=,900,506]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/03/201903081126513434_7346_3419387_3.png!w900x506.jpg[/img][color=#2e3033] [/color][color=#2e3033]这一步,主要是为表格添加初步的数据筛选功能。[/color][b][color=#2e3033]第二步:使用数据透视表处理数据[/color][/b][color=#2e3033]点击插入,数据透视表,选择数据透视图和数据透视表。下面,笔者用两个比较具有代表性的例子来进行效果展示。[/color][img=,900,506]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/03/201903081127066804_3080_3419387_3.png!w900x506.jpg[/img][img=,900,480]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/03/201903081127216234_5255_3419387_3.png!w900x480.jpg[/img][color=#2e3033] [/color][b][color=#2e3033]例一:偏差数量统计[/color][/b][color=#2e3033]例如,你想按年份进行偏差分类汇总,则只需在右侧数据透视图字段选项中勾选年份,使用鼠标拖动年份到图例(轴)和值。[/color][color=#2e3033]更改值计数方式,单击“计算项:年份”,右键选择值字段设置,计算类型选择“计数”。[/color][color=#2e3033]简单几步,即可按年份统计出数据汇总表中的偏差数量。[/color][img=,900,477]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/03/201903081127396308_1851_3419387_3.png!w900x477.jpg[/img][img=,900,436]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/03/201903081127520768_9487_3419387_3.png!w900x436.jpg[/img][align=center][color=#2e3033]例一图[/color][/align][b][color=#2e3033]例二:多条件数据统计[/color][/b][color=#2e3033]如果想在之前按年进行分类的基础上,进一步按照产品,归属原因进行分类统计,也只需几步简单操作即可实现。[/color][color=#2e3033]点击插入,数据透视表,选择数据透视图和数据透视表,插入数据透视表到一个新表。[/color][color=#2e3033]在数据透视图字段中勾选“年份”、“归属原因”、“产品”字段。(实际操作根据个人需要勾选字段即可)。[/color][color=#2e3033]调整字段顺序。拖动归属原因到图例和值,拖动年份和产品字段到轴。[/color][color=#2e3033]就这样,几步勾选和拖拽,就可以轻松实现多条件的数据统计。[/color][img=,900,437]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/03/201903081128308438_9509_3419387_3.png!w900x437.jpg[/img][align=center][color=#2e3033]例二图[/color][/align][b][color=#2e3033]第三步:数据分析[/color][/b][color=#2e3033]通过使用数据透视表,我们可以很轻易的计算出某类型偏差的数量、在总偏差数中所占的比例、以及随时间变化的趋势。在进行偏差回顾时,可以直接引用数据透视表,辅以少量的文字归纳即可形成简洁而充实的回顾报告,为所有相关人员改进质量工作提供直观而准确的依据。[/color][b][color=#2e3033]结语[/color][/b][color=#2e3033]当然,Excel无论用于偏差记录还是偏差分析,都是GMP相关,其合规问题必定无法回避。[/color][color=#2e3033]利用Excel能为提高工作效率带来立竿见影的效果,投入成本低,适应性强。实验室的信息化与自动化可以从Excel开始。eInfotree软件能弥补Excel在GxP领域合规性上的差距,实现Excel的用户访问控制,审计追踪,电子签名,完全符合CFR21Part11的要求,让制药企业无顾虑地享用电子表格带来的便利。[/color][color=#2e3033]文章转自微信公众号:实验室信息化与自动化,历史文章中有大量Excel应用或合规方面的文章,有兴趣的读者可直接查阅,或留言咨询。[/color][hr/]

  • 英警方有望配备“黄金眼” 可透视建筑物

    2013年02月23日 来源: 中国日报网http://www.stdaily.com/stdaily/pic/attachement/jpg/site2/20130223/00234edd254e129263d102.jpg一位佩戴“黄金眼”的女警官。http://www.stdaily.com/stdaily/pic/attachement/jpg/site2/20130223/00234edd254e129263d103.jpg“黄金眼”能够帮助警察迅速确定犯罪嫌疑人所在的位置。http://www.stdaily.com/stdaily/pic/attachement/jpg/site2/20130223/00234edd254e129263d104.jpg“警察专用版”系统还可以利用生物识别技术对犯罪嫌疑人进行识别。 据英国《每日邮报》网站2月19日报道,英国警方将有可能配备一款功能强大的头戴式受话器,以应付一些紧急情况。这款名为“黄金眼(Golden-i)”的受话装置外形与谷歌智能眼镜有些相似,佩戴者利用它能够“透视”墙壁,及时而准确地监视和分析事发现场的情况。 “黄金眼”由美国Kopin公司研制,上面装有GPS、摄像头和语音识别系统,以及一个小小的显示屏。佩戴者通过语音命令和头部动作对其进行控制、获得相应的信息,并可以借助显示屏上的红外传感器“透视”建筑物。 “黄金眼”上所安装的软件系统(分别适用于警察、消防员和护理人员等不同人群)则由诺丁汉的Ikanos咨询公司定制开发。这款产品已经在上个月举行的2013年美国国际消费电子展上展出,不过Kopin公司当时并没有透露具体的售价。 据了解,“黄金眼”所安装的“警察专用版”系统能够为佩戴者提供实时位置信息,帮助警察对现场进行侦测与分析。具体而言,系统还能调用建筑平面图和GPS坐标,来对犯罪分子所在的位置进行确定。 同时,该系统还能借助传感器对监测对象的生命体征以及车牌进行扫描,从而对犯罪嫌疑人及其车牌号进行识别。而设备上所安装的高达14兆像素的摄像头则可以用来收集证据,佩戴者则可以通过蓝牙和WiFi技术同其他警员共享这些证据。 除了可以提高警察办案的效率,“黄金眼”还可以帮助消防员、护士等人员更好地工作。“黄金眼”透视眼镜的“消防员专用版”系统能帮助消防员获得建筑平面和GPS坐标,并通过红外技术来对周围环境进行扫描,从而确定生还者的位置。同时,系统还能在恶劣环境下为消防员提供导航和现场视频流等服务。 “护士专用版”系统则能够通过专用网络使佩戴者共享患者治疗记录、视频和数据等关键信息,从而提高医治效率和安全性。 英国媒体报道说,“黄金眼”有望在年底之前上市销售。

  • 【求助】透视检测产品

    哪位大侠知道什么仪器可以透视检测产品(金属和塑料)的内部结构呢?听说岛津有,不知道是什么仪器?HELP

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  • 陶瓷加热器和电加热器在恒温恒湿试验箱中的区别是什么?

    陶瓷加热器和电加热器在恒温恒湿试验箱中的区别是什么?

    [b][url=http://www.instrument.com.cn/netshow/C27540.htm]恒温恒湿试验箱[/url][/b]具有高温试验、低温试验、高低温循环试验等试验条件。当然,高温试验条件需要加热器加热。设备有陶瓷加热器和电加热器两种加热器。这两种加热器有什么区别?从以下四点:[align=center][img=,600,600]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209291634576309_7074_1760631_3.jpg!w600x600.jpg[/img][/align]  1.恒温恒湿试验箱的两种加热方法,价格相同,输出功率相同,陶瓷加热器比电加热管便宜。  2.在传播效率方面,陶瓷加热器的换热效率远于电加热器。在制造商痛苦的温度控制问题上,陶瓷加热器更容易控制温度。  3.与恒温恒湿试验箱的使用寿命相比,陶瓷加热器的加热丝直接暴露在外,与空气接触:在金属管和氧化镁粉的双重保护下,电加热管的加热丝几乎与空气隔离,因此电加热器的使用寿命将远远大于陶瓷加热器。  4.就设备的安全性而言,电加热器的加热周围有密集的氧化镁粉绝缘层,外部由金属管保护,因此在电气性能和机械性能方面优于陶瓷加热器。  恒温恒湿试验箱广泛应用于电子、电气产品和其他产品部件材料在储存和运输过程中对温度环境的适应性试验。特别是电气性能的机械性能的变化。它采用温度控制的平衡温度调节方法,自动获得从高温到低温或从低温到高温的可靠试验温度。因此,这也是目前大多数制造商使用电加热器的主要原因。

  • 【资料】干燥箱和恒温箱

    干燥箱用于物品的干燥和干热灭菌,恒温箱用于微生物和生物材料的培养。这两种仪器的结构和使用方法相似,干燥箱的使用温度范围为50~250℃,常用鼓风式电热以加速升温。恒温箱的最高工作温度为60℃。 1.使用方法 (1)将温度计插入座内(在箱顶放气调节器中部)。 (2)把电源插头插入电源插座。 (3)将电热丝分组开头转到1或2位置上(视所需温度而定),此时可开启鼓风机促使热空气对流。电热丝分组开头开启后,红色指示灯亮。 (4)注意观察温度计。当温度计温度将要达到需要温度时,调节自动控温旋钮,使绿色指示灯正好发亮,十分钟后再观察温度计和指示灯,如果温度计上所指温度超过需要,而红色指示灯仍亮,则将自动控温旋钮略向反时针方向旋转,直调到温度恒定在要求的温度上,指示灯轮番显示红色和绿色为止。自动恒温器旋钮在箱体正面左上方。它的刻度板不能做为温度标准指示,只能做为调节用的标记。 (5)在恒温过程中,如不需要三组电热丝同时发热时,可仅开启一组电热丝。开启组数越多,温度上升越快。 (6)工作一定时间后,可开启顶部中央的放气调节器将潮气排出,也可以开启鼓风机。 (7)使用完毕后将电热丝分组开关全部关闭,并将自动恒温器的旋钮沿反时针方向旋至零位。 (8)将电源插头拔下。 2.注意事项 (1)使用前检查电源,要有良好地线。 (2)干燥箱无防爆设备,切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。 (3)箱内应保持清洁,放物网不得有锈,否则影响玻璃器皿洁度。 (4)使用时应定时监看,以免温度升降影响使用效果或发生事故。 (5)鼓风机的电动机轴承应每半年加油一次。 (6)切勿拧动箱内感温器,放物品时也要避免碰撞感温器,否则温度不稳定。 (7)检修时应切断电源。

  • 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

  • 【资料】-对物理学历史的透视

    [b]对物理学历史的透视[/b]对学科的发展进行历史透视有助于了解其现状,展望其未来。物理学的历史很长,不能样样都讲到,仅从牛顿开始,牛顿以前的很多先驱性的工作只好从略了。20世纪前物理学的三大综合   17世纪至19世纪,物理学经历了三次大的综合。牛顿力学体系的建立标志着物理学的首次综合,第二次综合是麦克斯韦的电磁理论的建立,第三次则是以热力学两大定律确立并发展出相应的统计理论为标志。   第一次综合——牛顿力学   17世纪,牛顿力学构成了完整的体系。可以说,这是物理学第一次伟大的综合。牛顿将天上行星的运动与地球上苹果下坠等现象概括到一个规律里面去了,建立了所谓的经典力学。至于苹果下坠启发了牛顿的故事究竟有无历史根据,那是另一回事,但它说明了人们对于形象思维的偏爱。   牛顿力学的建立   牛顿实际上建立了两个定律,一个是运动定律,一个是万有引力定律。运动定律描述在力作用下物体是怎么运动的;万有引力定理则描述物体之间的基本相互作用力。牛顿将两个定律结合起来运用,因为行星的运动或者地球上的抛物体运动都受到万有引力的影响。牛顿从物理上把这两个重要的力学规律总结出来的同时,也发展了数学,成为微积分的发明人。他用微积分、微分方程来解决力学问题。   由运动定律建立的运动方程,可以用数学方法把它具体解出来,这体现了牛顿力学的威力——能够解决实际问题。比如,如果要计算行星运行的轨道,可以按照牛顿所给出的物理思想和数学方法,求解运动方程就行了。   根据现在轨道上行星的位置,可以倒推千百年前或预计千百年后它们的位置。海王星的发现就充分体现了这一点。当时,人们发现天王星的轨道偏离了牛顿定律的预期,问题出在哪里呢?后来发现,在天王星轨道外面还有一颗行星,它对天王星产生影响,导致天王星的轨道偏离了预期的轨道。进而人们用牛顿力学估计出这个行星的位置,并在预计的位置附近发现了这颗行星——海王星。这表明,牛顿定律是很成功的。   按照牛顿定律写出运动方程,若已知初始条件——物体的位置和速度,就可以求出以后任何时刻物体的位置和速度。这一想法经拉普拉斯推广,表述为一种普适的确定论:既然组成世界的全部粒子在某一瞬间各自具有特定的位置与速度,而且都遵从确定的定律,因而随后世界上任何情况都将毫无例外地完全确定。这就是拉普拉斯确定论。它和宿命论的思想不谋而合,但与我们日常生活的感受不同(日常生活中经常碰到不确定、不可预知的情况)。这个内涵丰富的问题到20世纪才解决。   牛顿力学的新表述   19世纪,经典力学的发展表现为科学家用新的、更简洁的形式重新表述牛顿定律,如拉格朗日方程组、哈密顿方程组等。这些表述形式不一,实质并没有改变。这是19世纪牛顿力学发展的一个方面。另一方面,就是将牛顿定律推广到连续介质的力学问题中去,出现了弹性力学、流体力学等。在这一方面,20世纪有更大的发展,特别是流体力学,最终导致航空甚至航天的出现。因此,牛顿定律到现在还是非常重要的,牛顿定律还是大学课程中不可缺少的一个组成部分。当然,其表达方法应随时代发展而有所不同。   牛顿关于力学研究的成果,写在一本叫《自然哲学的数学原理》(简称《原理》)的巨著中。只要稍微翻一下这本书,就会发现它非常难懂。牛顿的一个重要贡献是从万有引力定律和运动定律把行星运动的轨道推导了出来。现在在学习理论力学时,行星运动的椭圆轨道问题是不太难的,解微分方程就可以求出来。但牛顿在《原理》里没有用微积分,更没有用解微分方程的方法,而纯粹是用几何方法把椭圆轨道推出来的。[color=red]全文在最后的附件中[/color]

  • 【求购】求购多头恒温加热搅拌器

    求购国产的多头加热恒温搅拌器,4头或者6头。要求性能能符合下列要求:1、搅拌的量小:小于150ml或者150g;2、搅拌时间长:每天大概得2-4次,每次至少都要2小时,因此要求能在90~93度的温度下高效地运行而不至于产生温度的过大波动(这点尤为重要)。3、所使用的搅拌子的外套应该是耐酸耐碱的,如果是搅拌棒的话要尽量地短。最好能够提供搅拌子或者搅拌套的Cr(VI)的含量数据。以上如果有合适的,请与我联系:xm_xushaohui@126.com

  • 真空室制冷加热恒温控制机组如何节能运行

    在节能减排运行的大环境下,无锡冠亚真空室制冷加热恒温控制机组如何高效运行是一件很重要的事情,接下来看看几个真空室制冷加热恒温控制机组技能降耗的小诀窍,看看如何使用的。  真空室制冷加热恒温控制机组的选型的非常重要的第一步,制冷量过小,影响生产,往往得不偿失;但是过大的制冷量则会在无形中增加企业成本,造成不必要的浪费。建议厂家在选购真空室制冷加热恒温控制机组的过程中将详细的工艺介绍清楚,让专业的人员来计算选配合适的真空室制冷加热恒温控制机组型号,需要冷却的对象以及降至所需温度所要求的时间。  在此过程中,千万要注意某些厂家在制冷量上做些小文章,往往夸大能效比,其实这些东西稍加注意便能返现其中的猫腻,有相关的数据显示制冷量功率理论上的数据,在实际的生产过程中,制冷量会低于理论值,根据环境的实际情况,制冷量会有波动。  真空室制冷加热恒温控制机组在保证生产需求和满足设备或是产品安全的前提下,提高蒸发温度,同时适当的降低冷凝温度,加大冷却塔的流量,以保证冷却水的效果;  完善真空室制冷加热恒温控制机组定期的日常维护保养工作,定期清理管道,减少管阻及防止管道结垢,增大流量,保证蒸发器和冷凝器充分补水,加强换热效率,不清洁的水源在长期的使用过程中,会产生碳酸钙和碳酸镁沉积管道中,影响换热效率,增加设备运行苏需要的功率,使得电费大幅度上升,在无形中增加企业成本。  无锡冠亚真空室制冷加热恒温控制机组采用全密闭管路,在运行的过程中,能够一定程度上降低真空室制冷加热恒温控制机组的能耗比,使得真空室制冷加热恒温控制机组高效运行。

  • 【原创】光谱仪里面的透视镜如何拆出来擦干净?

    大家好。我使用这机器一个月了。我的机器型号是:F20.机器里面有个透视镜我不知道怎么清洗.我会整个取出来,但里面的透镜能取出来吗?我不会取。不取出来这样用擦镜纸擦。擦不干净。里面还有很多毛毛。很急。希望知道的人可以给我答复。万分感谢!

  • 有机化学反应 恒温加热和恒温反应的区别

    作为一个从事有机化学研究的科研人员,经常会用到恒温加热搅拌,其实绝大多数使用的是恒温加热, 一般用水浴或油浴,也有使用金属浴的,使用中都是测量控制加热介质的温度,反应溶液的温度跟加热介质温度都会有一个梯度差别,这是传导热必然的特性,实践证明,温度越高,温度梯度差别越大,随着时间的推移,差别会逐渐减小,水浴温差最小,油浴次之,金属浴差别最大,举例来说,在八十度恒温,水浴在到达恒温点时,溶液温度只有不到70度,十分钟之后,大约会达到78度,20分钟左右会达到79度;油浴到达恒温点时,溶液温度会达到60度左右,十分钟之后大约会达到70度左右,20分钟后会达到76度左右,金属浴到达恒温点后,溶液温度大约只有50度左右,加热功率大的话,可能只有40度,十分钟之后大约会达到60度,20分钟之后会达到70度左右,对于反应温度要求不高的实验,结果不太明显,但对于反应温度要求较敏感的实验,结果会差别很大. 很多化学反应文献中载录实验条件大多默认为加热温度,事实上加热温度不容易准确控制,反应不彻底就会影响收率,从严格意义上来说,化学反应应该控制恒温反应温度,以前,局限于实验仪器不便于满足恒温反应,普通恒温控制仪器传感器大多为金属材料,不能直接插入溶液中测量控制溶液温度,也有使用老式导电表来控温的,可以直接插入溶液中,但导电表体积较大,对于需要在烧瓶中反应的溶液,使用很不方便,普通玻璃温度计只能用人工来测量,不能实现自动控制,只好用恒温加热来完成反应. 另一方面,市场上销售的用于有机化学反应的仪器大多是平板加热的恒温磁力搅拌器,不能直接放置烧瓶进行加热搅拌,只好放置一个油浴或水域锅间接加热烧瓶,也有使用加热套来进行加热的,同样存在传感器材质局限. 恒温反应,指的是直接控制反应溶液温度,同时使用磁力搅拌或机械搅拌辅助混合,不至于使溶液局部过热,外部热源在电子温控装置的控制下,通断加热,控制信号比较精确,而恒温加热却存在较长时间的控制滞后,而且大多液浴加热是没有搅拌装置的,加热介质的温度均匀性很差,实践中我们做过测试,油浴加热恒温120度,到达恒温点时,不同位置的油温差别很大,有的部位只有60度左右,而靠近加热管附近则高达130度,如果放置传感器位置不当,将极大影响反应加热温度控制结果,即使加上搅拌装置,一般只能用磁力搅拌油浴,导热油比较粘稠,搅拌效果也很差,这就是很多实验结果不理想的主要原因,对于快速反应影响更大. 最近,在成都全国高教仪器设备展览会上看到一款很新颖的产品,烧瓶专用恒温磁力搅拌器HWJB-2100C,采用玻璃外套作为电子传感器外壳,可以直接插入溶液中测量控制反应溶液温度,同时,加热方式也做了较大改进,采用微晶玻璃做成的加热凹锅,玻璃锅下方设置红外线加热管,通过红外线进行加热,可以直接放置烧瓶,而且大小烧瓶均可使用,由于是红外线加热温冲很小,控温精度可以达到0.3度左右,玻璃凹锅安全性也得到了提高,溶液不小心洒进锅里也不影响使用,实用性非常强,对于从事有机化学合成工作的同仁的确是一个很好的实验改进.

  • 用COD恒温加热器加热导致暴沸溢出

    如题,用的是青岛明华电子的TC-1型COD恒温加热器及配套管具,开着通风柜。摇匀管具内试液置入加热器,过了七八分钟冲出冷凝管溢出。为何?

  • COD恒温加热器校准方法探讨

    COD恒温加热器主要用于水中COD检测的消解,可广泛用于环保、高等院校、医药、卫生、食品、自来水、化工等行业中,是一款高效、快速、经济的COD消解装置。 我公司最近新购进一台JH-12型COD恒温加热器。俯视可见该仪器有12个大的加热孔(3行×4列),在近似中间位置还有1个用来放置水银温度计的小测温孔。我们在对其进行入库验收时,按常规的方法在测温孔用水银温度计与设定温度进行了比对。结果测温孔的实际测量温度与前面板的设定温度相差5℃,对数显仪调整至无差值之后,满足仪器说明书:恒温准确度为±2℃的技术指标,判定合格入库。 但过了几天,化验人员反映该仪器加热不均匀,加热管置入化学介质后,有的沸腾,有的不沸腾。我们发现12个加热管的温度的确不相同,甚至偏差较大。因加热孔孔径过大,其温度是无法直接测量的,我们改用一只加热管置入硅油后循环在各加热孔加热,测量硅油的温度。结果是偏差最大为1.76℃,示意图如图1所示,温度记录如表1所示。这样就可以排除加热孔的原因。我们分析这是由加热管造成的,如底水平度、底厚等。当然若时间足够长,各管的温度可能会一致,但大多数情况下,因介质的挥发,该仪器是不允许长时间加热的。最后我们尝试更换了一批加热管,置入化学介质后加热,全部沸腾,显示温度与测温孔温度一致,最终判定为合格。 由此可见,由于固体材料加热的复杂性要远高于液体介质,受传热材料的影响很大,一是不能仅限于校准测温孔一个点,因测温孔很小,加热孔较大,造成漏热严重,测量温度偏差明显;二是校准必须包含加热管本身,把12支加热管当成仪器的一部分,加热后处于同一种工作状态,方可判定合格与否;三是要把恒温准确度为±2℃的技术指标,理解为两部分:设定温度与测温孔温度之差;各加热管温度之差。[font=微软雅黑, Helvetica, Arial, sans-serif][size=15px][color=#333333][/color][/size][/font][font=微软雅黑, Helvetica, Arial, sans-serif][size=12px][color=#333333][/color][/size][/font][align=center][font=&]图1[/font][/align][font=微软雅黑, Helvetica, Arial, sans-serif][size=15px][color=#333333][/color][/size][/font][size=14px][img]http://www.chinajl.com.cn/Uploads/image/20220120/20220120160111_20647.jpg[/img][img]http://www.chinajl.com.cn/Uploads/image/20220120/20220120160111_47932.jpg[/img][/size][size=14px]表1 温度记录表 单位:℃[/size][font=微软雅黑, Helvetica, Arial, sans-serif][size=12px][color=#333333][/color][/size][/font][color=#888888]本文刊发于《中国计量》杂志2019年第5期[/color][color=#888888]作者:[/color][color=#888888]滨化集团计量科 董亮 王云 胡晓艇[/color]

  • 【我们不一YOUNG】+ 恒温恒湿实验室建设注意事项

    恒温恒湿实验室作为样品调湿处理的重点部位,其建设材质也有其特殊性,一般情况下恒温恒湿建设首先得要求是保温保湿性能。为了满足该项要求,一般实验室会选择彩钢复合板。[font=&][size=15px]为了保证密闭性,顶面还应采用彩钢板密封,在顶面再加封酚醛铝箔板保温,地面则采用酚醛保温板进行保温隔湿处理;对于透视窗,要求采用双层中空玻璃窗。同时,实验室还有进风口和排风口及缓冲间。这些都是保持恒温恒湿的重点。[/size][/font]

  • 干式恒温器的故障分析及处理方法

    [b]1、按键不起作用[/b]    有可能原因:按键损坏    处理方法:找供应商或者厂家更换[b]2、打开电源开关后显示屏不亮[/b]    有可能原因:1、电源未接通     2、熔断器烧毁   处理方法:1、接通电源    2、更换熔断器[b] 3、模块不加热[/b]   有可能原因:加热管损坏   处理方法:更换加热管

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