玻璃体

仪器信息网玻璃体专题为您整合玻璃体相关的最新文章,在玻璃体专题,您不仅可以免费浏览玻璃体的资讯, 同时您还可以浏览玻璃体的相关资料、解决方案,参与社区玻璃体话题讨论。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

玻璃体相关的耗材

  • Orion 8102BNUWP玻璃体pH复合电极
    高品质的pH 电极,完美满足您的应用要求即使在有温度变化的情况下也能提供稳定、快速、准确、重现性高的测量结果超级ROSS 和ROSS 电极的优势● 超级ROSS 和ROSS系列电极基于独特的I2 / I- 参比系统,为pH 测量提供了无与伦比的优势● 和传统的参比系统相比,ROSS 电极不含Ag+ 或Hg2+ 离子,使得对于Tris、含硫或者含有蛋白质的样品的测量成为可能● 提供快速的响应、准确的测量结果和最小的漂移● 尤其对于有温度变化的测量,ROSS 参比系统的液/液平衡消除了传统电极相变平衡需要的平衡时间● 双液接的设计拓展了电极的应用● 低电阻率配方的玻璃膜使得纯水的测量变为可能● 是科学研究、权威检测、质量控制的***pH 电极所有的ROSS 电极均能达到● pH 6.86 标准液的回测精度(25℃下进行校正后)● 在0 ~ 100℃的范围内均能达到±0.03 pH的精度(使用自动温度补偿功能)● 将pH 电极从25℃的pH 6.86 的标准液中放入75℃的同一标准液中的响应速度● 在30 秒内即可以稳定至0.01 pH 以内,传统的电极通常需要3到5 分钟才能达到● 将电极从pH 6.86 的标准液中放入pH 4.01 的标准液中的响应速度● 在15 秒内即可稳定至0.002 pH 以内
  • 赛默飞Orion 8102BN玻璃体复合电极
    高品质的pH 电极,完美满足您的应用要求即使在有温度变化的情况下也能提供稳定、快速、准确、重现性高的测量结果超级ROSS 和ROSS 电极的优势● 超级ROSS 和ROSS系列电极基于独特的I2 / I- 参比系统,为pH 测量提供了无与伦比的优势● 和传统的参比系统相比,ROSS 电极不含Ag+ 或Hg2+ 离子,使得对于Tris、含硫或者含有蛋白质的样品的测量成为可能● 提供快速的响应、准确的测量结果和最小的漂移● 尤其对于有温度变化的测量,ROSS 参比系统的液/液平衡消除了传统电极相变平衡需要的平衡时间● 双液接的设计拓展了电极的应用● 低电阻率配方的玻璃膜使得纯水的测量变为可能● 是科学研究、权威检测、质量控制的首选pH 电极所有的ROSS 电极均能达到● pH 6.86 标准液的回测精度(25℃下进行校正后)● 在0 ~ 100℃的范围内均能达到±0.03 pH的精度(使用自动温度补偿功能)● 将pH 电极从25℃的pH 6.86 的标准液中放入75℃的同一标准液中的响应速度● 在30 秒内即可以稳定至0.01 pH 以内,传统的电极通常需要3到5 分钟才能达到● 将电极从pH 6.86 的标准液中放入pH 4.01 的标准液中的响应速度● 在15 秒内即可稳定至0.002 pH 以内
  • Orion 8107BNUMD玻璃体pH复合电极
    高品质的pH 电极,完美满足您的应用要求即使在有温度变化的情况下也能提供稳定、快速、准确、重现性高的测量结果超级ROSS 和ROSS 电极的优势● 超级ROSS 和ROSS系列电极基于独特的I2 / I- 参比系统,为pH 测量提供了无与伦比的优势● 和传统的参比系统相比,ROSS 电极不含Ag+ 或Hg2+ 离子,使得对于Tris、含硫或者含有蛋白质的样品的测量成为可能● 提供快速的响应、准确的测量结果和最小的漂移● 尤其对于有温度变化的测量,ROSS 参比系统的液/液平衡消除了传统电极相变平衡需要的平衡时间● 双液接的设计拓展了电极的应用● 低电阻率配方的玻璃膜使得纯水的测量变为可能● 是科学研究、权威检测、质量控制的***pH 电极所有的ROSS 电极均能达到● pH 6.86 标准液的回测精度(25℃下进行校正后)● 在0 ~ 100℃的范围内均能达到±0.03 pH的精度(使用自动温度补偿功能)● 将pH 电极从25℃的pH 6.86 的标准液中放入75℃的同一标准液中的响应速度● 在30 秒内即可以稳定至0.01 pH 以内,传统的电极通常需要3到5 分钟才能达到● 将电极从pH 6.86 的标准液中放入pH 4.01 的标准液中的响应速度● 在15 秒内即可稳定至0.002 pH 以内

玻璃体相关的仪器

  • VPFR 玻璃压力 / 真空过滤干燥一体反应釜 Julabo-Chemtron 玻璃压力 / 真空过滤干燥一体式反应釜,将化学反应过程及后处 理工艺集成在同一装置内完成。使用者可以首先在压力环境,常压及真空条件 下进行反应,包括高低温化学反应,并可进行回流冷凝及回流分水等实验操作。 反应结束后,可直接在同一套装置内进行真空过滤或惰性气体保护下的压力过 滤,因为可以通过 Julabo 温度控制系统对母液进行可控动态升降温操作及恒温 过滤技术,可以保证良好结晶条件及过滤条件。 对过滤后的固体滤饼,可以从釜体顶部或底部鼓入干燥气体进行干燥。 过滤釜采用坚固的厚壁反应器,带 60 mm、100 mm 或 150 mm Schott® 型顶部法兰, 釜体底部带过滤器支架和排水阀的底部适配器。 Julabo-Chemtron 过滤釜的基本原理是在压力差的作用下,悬浮液中的液体透过可 渗透性介质,固体颗粒被介质截留,从而实现液体和固体的分离 VPFR 系列过滤反应釜,采用厚壁玻璃制成,可应用于真空过滤分离,或使用压 力过滤分离,非常适合在惰性气体保护下的各种反应及原釜过滤分离工艺 Julabo-Chemtron 过滤釜的过滤膜采用特殊工艺的烧结玻璃过滤片,每一片的孔径 都经过专业严格测试,客户可以根据样品需要选择不同孔径的滤片,也可以选 用不同孔径的滤片在不同温度条件下进行粒度梯级过滤。VPFR 玻璃压力 / 真空过滤干燥一体反应釜技术参数型号VPFR 型过滤釜VPFR-T 型过滤釜过滤类型真空或压力真空或压力极限压力2.4bar(35psig)@100℃2.4bar(35psig)@100℃釜体材质高品质厚壁玻璃高品质厚壁玻璃容积150,600,1000,2000,3000,6000ml150,600,1000,2000,3000,6000ml釜体类型单层釜体夹层釜体法兰规格150~600ml:60mm 1000~2000ml:100mm 3000~6000ml:150mm150~600ml:60mm 1000~2000ml:100mm 3000~6000ml:150mm釜底规格150~600ml:#50 螺纹 1000~6000ml:#80 螺纹150~600ml:#50 螺纹 1000~6000ml:#80 螺纹釜底规格/28/15 球口釜盖开口60mm 法兰:4; 100mm 法兰:5; 150mm 法兰:6;中央开口(搅拌)#15#15侧开口60mm: #15(2),#7(1) 100mm: #15(3),#7(1) 150mm: #15(4),#7(1)60mm: #15(2),#7(1) 100mm: #15(3),#7(1) 150mm: #15(4),#7(1)底部过滤套件包括:釜底适配器,玻璃支撑片,阀门,转接头等恒压滴液漏斗容积600ml 釜为 60ml 恒压漏斗,1000ml 釜为125ml 恒压漏斗, 2000~3000ml 釜为 150ml 恒压漏斗,5000ml 釜为 500ml 恒压漏斗600ml 釜为 60ml 恒压漏斗,1000ml 釜为125ml 恒压漏斗, 2000~3000ml 釜为 150ml 恒压漏斗,5000ml 釜为 500ml 恒压漏斗接口规格#15 螺纹#15 螺纹冷凝管长度200mm200mm接口规格#15 螺纹#15 螺纹安全压力套件标配 , 爆破压力 2.4bar标配 , 爆破压力 2.4bar整体支架√√接液盘√√加热方式Julabo-Chemtron 加热套及温控仪Julabo-Chemtron 加热套及温控仪备注1、可提供满足不同应用的温度控制系统2、可提供全自动化学反应系统方案
    留言咨询
  • 产品介绍奥立龙Orion8302BNUMD超级ROSS三合一可填充玻璃体pH电极含ATC探头ROSS Ultra电极采用了独特的参比系统,使它的寿命更长,测量更稳定,响应更快。该电极适用于Star系列仪表,采用的BNWP接口具有良好的防水性和安全性。BNWP接口与标准BNC接口一样适用于大部分pH计。推荐用于:pH测量。适于质量控制和研究应用。测量更稳定,更准确*的温度响应表现非常适于复杂样品测量奥立龙8302BNUMD玻璃体三合一PH电极技术指标:pH测量范围:0-14pH精度:0.01pHpH准确度:0.03pH(使用自动温度补偿)温度测量范围:0-100°C内参比:ROSS液接界:可填充-玻璃纤维 低维护-玻璃管等电位点:7温度精度:1.0°C填充液:可填充-3MKCl 低维护-无长度:120mm直径:12mm奥立龙8302BNUMD玻璃体三合一PH电极相关电极资料:
    留言咨询
  • Thermo奥立龙9778BNWP玻璃体复合ORP电极材质:玻璃,尖头,适用于土壤氧化还原电位检测型号:9778BNWP品牌:奥立龙Thermo奥立龙9778BNWP玻璃体复合ORP电极简介:Orion 96-78和97-78是结合一氧化还原铂金电极和一银/氯化银参比电极于一体的电极。Orion96-78是带有套管接合,主体为环氧树脂的电极。Orion97-78则带有陶瓷接合,主体为玻璃的电极。两者均能直接测量氧化还原电势或者进行电势滴定。但不能进行诸如Karl Fisher分析之类的安培计测量或恒电流滴定。Thermo奥立龙9778BNWP玻璃体复合ORP电极填充液选择电极填充溶液在选择时需要和样品溶液的离子强度需完全配合,以此来减少接合电压:z对于总离子强度小于0.2M的稀溶液,使用与传统甘汞电极电压配合的Orion900001填充液。z对于总离子强度大于0.2M的浓溶液,使用的是Orion900011填充液,其成分为含有饱和Ag/AgCl的4M KCl。填充参比电极填充液的液面必须始终保持低于待测溶液液面一英寸以上。通过移开填充孔表面的橡皮套管来打开97-78的填充孔。将填充溶液瓶上的普通扁平盖子换成带有喷头的盖子,使喷头处于垂直位置并且插入填充孔中,挤压溶液瓶来进行填充。在填充完96-78的干燥填充腔之后,将盖帽和电极主体推在一起,使一些填充液漏到圆锥体参比接合部分。Thermo奥立龙9778BNWP玻璃体复合ORP电极联接电极到仪表将氧化还原铂电极联接器(直径较大)插入仪表的pH或感应电极输入插孔上,参比电极联接器(直径较小)插入参比电极输入插孔。4电极测量直接测量直接氧化还原电势(ORP)测量能够被用作判定一种溶液氧化或还原的能力,通常在测定被污染的河流,氯化过的水,工业废水或其他水质样本时使用。Thermo奥立龙9778BNWP玻璃体复合ORP电极测量步骤1. 将电极联接到仪表,功能设置调到“毫伏”模式,随后将电极置于样品溶液之中。当读数稳定后,记录下电势读数。2. 在一些应用中,习惯记录下和氧化还原电势相对应的普通氢电势(NHE)。要完成这一过程,首先选择表一中和使用的填充液及测量得到的溶液温度相对应的值。在下列公式中用这个值取代C值,并且解出ENHE:ENHE= E0+C其中:ENHE=符合惯例的NHE,与所测得样品溶液的氧化还原电势相对应。E0=氧化还原铂电极测得的电势。C =参比电极得到与NHE相差部分的电势。Thermo奥立龙9778BNWP玻璃体复合ORP电极订货指南:美国Thermo Fisher奥立龙实验室产品2020报价电极溶液附件订货号名称订货号名称pH电极电导率电极 CHN060环氧树脂复合pH电极011050MD常规水电导率电极(K=0.475,1.5米线缆)CHN090F-离子复合电极013005MD常规水四环电导率电极(K=0.475,1.5米线缆)5107BNMD不需校正三合一pH电极(含ATC)013010MD常规水四环电导率电极(K=0.475,3米线缆)8101BNWPRoss分体pH工作电极013020MD6米四环电导率电极 K=0.4758102BNRoss复合pH电极013016MD纯水电导率电极(K=0.1,1.5米线缆)8102BNUWP超级Ross复合pH电极013610MD常规水四环电导率电极(K=0.55,3米线缆)8103BNRoss半微量复合pH电极018020MD电导率电极(K=10,适合于高电介质溶液测量,1.5米线缆)013017流通池8103BNUWPRoss半微量复合pH电极pH相关溶液8135BNRoss平面复合pH电极910104pH 4.01缓冲液(475mL)8135BNUWPRoss平面复合pH电极910107pH 7.00缓冲液(475mL)8156BNUWP超级Ross环氧树脂复合pH电极910110pH 10.01缓冲液(475mL)8157BNUMD超级Ross环氧树脂体三合一pH可填充电极(含ATC)1米电缆910112pH 12.46缓冲液(475mL)8107BNUMD超级ROSS环氧树脂体三合一低维护pH电极(含ATC)1米电缆910168pH 1.68缓冲液(475mL)8107UWMMD超级ROSS环氧树脂体三合一低维护pH电极(含ATC)3米电缆910686pH 6.86缓冲液(475mL)8302BNUMD超级ROSS三合一可填充玻璃体pH电极(含ATC)1米电缆910918pH 9.18缓冲液(475mL)8162SCRoss玻璃体复合电极9101994,7,10缓冲液+电极储存液()8163BNWPRoss尖头复合pH电极8101994,7,10缓冲液+电极储存液(Ross电极)8165BNWP环氧树脂壳体Sure-FlowRoss复合pH电极810001Ross电极储存液(475mL)8172BNWPRoss Sure-Flow复合pH电极910001Ag/AgCl电极储存液(475mL)8175BNWP环氧树脂半微量Sure-FlowRoss复合pH电极810007Ross 电极填充液5x50mL8220BNWPRoss PerpHect复合pH电极(微量检测)900011Ag/AgCl电极填充液5x50mL9102BNWP复合pH电极700003纯水pH调节剂(5x60mL)9103BNWP半微量复合pH电极700001纯水pH调节剂检测套件9106BNWP复合pH电极900020pH电极清洗液套件9107BN三合一pH电极(含ATC)900021-WApH电极清洗液A9107BNMD三合一pH电极(含ATC)900023pH电极清洗液C料9109WP环氧树脂壳体三合一PH电极900024pH电极清洗液D911600微量复合pH电极氧化还原电位(ORP)标准液 9120APWP不锈钢刀片保护体复合pH电极967961氧化还原电位标准液(5x60mL)967901氧化还原电位标准液475mL)9142BN复合pH电极(可填充)电导率标准液9146BN复合pH电极(不可填充)01100612.9ms/cm标准液(5x60mL)9147BN三合一pH电极(含ATC)0110071413us/cm标准液(5x60mL)9156BNWPAg/Agcl环氧树脂壳体复合PH电极011008100us/cm标准液(5x60mL)9157BN三合一pH电极(含ATC)溶氧电极维护套件9157BNMD三合一pH电极(含ATC)080513电解液,2个电极膜套,抛光纸(083010)9165BNWPSure-Flow复合pH电极080160BOD适配器(适于810A)9172BNWPSure-Flow复合pH电极080360BOD适配器(适于830A.850A)9342BN表面活性剂半电池电极080113溶氧维护套件(081010)9780SCSilver Billet 复合电极080515膜套一个(083010)温度补偿电极081003膜套三个(081010)927005MD自动温度补偿电极(Star主机)环氧树脂壳体080514电解液(083010)927007MD自动温度补偿电极(配Star主机)不锈钢壳体081045塑料电极沉降套928007MD不锈钢体微量自动温度补偿电极选购件 927006MD自动温度补偿电极(配3/4/5-Star主机使用)玻璃壳体096019探头式搅拌器氧化还原电位(ORP)电极91000312mm pH电极储存瓶(3个)9179BN氧化还原电位三合一电极(不可填充)1010003Star及Star A适用电源适配器9179BNMD氧化还原电位三合一电极(不可填充)1210001便携式电极支架9180BN氧化还原电位三合一电极(可填充)090043台式电极支架9180BNMD氧化还原电位三合一电极(可填充)1010005Star系列RS232转USB电缆9678BNWPSure-Flow环氧树脂壳体复合ORP电极1010017Star Plus 软件9778BNWP玻璃体复合ORP电极1010051ATC转换器,用于连接8针DIN仪表参比电极Star A套装附件900100环氧树脂壳体Ag/AgCl单液接参比电极STARA-CSStar A系列便携箱900200环氧树脂壳体Ag/AgCl双液接参比电极STARA-BEA电极支架(不含底座)800500U超级Ross玻璃体参比电极STARA-HB电极支架用底座800300Ross玻璃体Sure-Flow参比电极STARA-AR电极护套(便携式仪表)溶解氧电极STARA-ESPH电极护套(便携式仪表)用pH电极固定器083005MD1.5米线缆溶氧电极STARA-ESCD电极护套(便携式仪表)用电导率/溶解氧探头固定器083010MD3米线缆溶氧电极STARA-PWRVERSA STAR适用电源适配器086030MD自动搅拌溶氧电极VSTAR-PHVERSA STAR系列pH/温度模块081010MD3米线缆溶氧电极VSTAR-CNDVERSA STAR系列电导率/温度模块083025MD10米线缆溶氧电极VSTAR-RDVERSA STAR系列溶解氧(RDO/DO)/温度模块荧光法溶解氧技术RDO系列VSTAR-ISEVERSA STAR系列pH/ISE离子/温度模块087001RDO电极帽VSTAR-LRVERSA STAR系列pH/LogR温度模块087010MD3米RDO电极含不锈钢沉降套/电极帽/校正套087020MD6米RDO电极含不锈钢沉降套/电极帽/校正套087030MD10米RDO电极含不锈钢沉降套/电极帽/校正套087050MD15米RDO电极含不锈钢沉降套/电极帽/校正套087100MD30米RDO电极含不锈钢沉降套/电极帽/校正套087002RDO 电极不锈钢沉降套087003RDO 电极校正套
    留言咨询

玻璃体相关的试剂

玻璃体相关的方案

玻璃体相关的论坛

  • 【仪器心得】无汞玻璃体温计——品质参差不齐,想说爱你不容易

    【仪器心得】无汞玻璃体温计——品质参差不齐,想说爱你不容易

    [font=宋体] 《关于汞的水俣公约》经包括我国在内的[/font]128[font=宋体]个签约方签署,[/font]2017[font=宋体]年[/font]8[font=宋体]月[/font]16[font=宋体]日在我国正式生效。我国将于[/font]2026[font=宋体]年[/font]1[font=宋体]月[/font]1[font=宋体]日起,禁止生产含汞体温计和含汞血压计。随着大限的临近,不少厂家开发出无汞玻璃体温计,逐步取代水银玻璃体温计。不少厂商家宣称:[/font][font=宋体][color=black][back=white]无水银体温计以镓基液态合金(镓铟锡)取代水银,既有水银体温计的精准度(-0.15~+0.1℃),又解决了汞的污染危害问题,并拿到了国家食品药品监督管理局的注册证,还拿到了欧盟CE的注册证,以及ISO13485企业认证证书。[/back][/color][/font][font=宋体][color=black] 在疫情期间,公司统一买的某品牌[/color][/font][font=宋体]无汞玻璃体温计[/font][font=宋体][color=black],发给员工回家使用,当时反映使用效果并不好。现在抽屉里还有6支发剩下的无汞体温[/color][/font][font=宋体]计[/font][font=宋体][color=black],简单实验一下,看看到底如何![/color][/font][b][font=宋体][color=black]一、基本情况[/color][/font][/b][font=宋体][color=black]1[/color][/font][font=宋体][color=black]、国内厦门某厂家生产,外观与现在流行的大表壳水银体温计相似:[/color][/font][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308010804371133_6340_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308010805159108_9759_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][font=宋体][color=black]下图,有一支表中间有很长一段空隙,修复失败报废,不予实验。[/color][/font][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308010805384826_9507_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][font=宋体][color=black]其余五支,最下方一支的标度板起始点高得多(白板距离长)。甩表后,水银柱位置也是参差不齐,仔细看下图。最上方一只,水银柱居然见不到(被甩到底了?!)。甩表费劲(手腕都疼),观察水银柱比较困难,不太清晰:[/color][/font][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308010806141587_8151_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][font=宋体][color=black]2[/color][/font][font=宋体][color=black]、为了对比,购买了1只国内某知名品牌,[/color][/font][font=宋体][color=black]X[/color][/font][font=宋体][color=black]华无汞玻璃体温计。价格比普通水银体温计高了几倍,比其他牌子的无汞玻璃体温计也高。使用后的实际感受是:刻度字迹清晰、观察容易,甩表不太费劲:[/color][/font][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308010806452640_9289_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308010807211857_8699_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][b][font=宋体][color=black]二、测量温升情况[/color][/font][/b][font=宋体][color=black]采用福禄克116C(已校)温度档作为标准表,1支天沐水银体温计作为陪衬。[/color][/font][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308010807467756_6569_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][font=宋体][color=black]福禄克116C[/color][/font][font=宋体][color=black]温度档:[/color][/font][font=宋体][color=black]-40[/color][/font][font=宋体][color=black]~400℃,分辨率0.1℃,准确率1%+10[/color][/font][font='Microsoft JhengHei Light','sans-serif'][color=black]‘[/color][/font][font=宋体][color=black]2[/color][/font][font='Microsoft JhengHei Light','sans-serif'][color=black]’[/color][/font][font=宋体][color=black]首先,将[/color][/font][font=宋体][color=black]6[/color][/font][font=宋体][color=black]支无汞体温计(含X华牌)及1支水银体温计手动甩表至最低液柱位置。[/color][/font][font=宋体][color=black]水浴槽设置[/color][/font][font=宋体][color=black]41[/color][/font][font=宋体][color=black]℃,将标准表、6支无汞体温计(编号T01~T06)及1支水银体温计(编号T0)同时放入,用计时器计时,分别在1分钟、2分钟、3分钟、4分钟、5分钟,观察每只体温计的温度示值:[/color][/font][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308010808275164_5305_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][font=宋体][color=black]测量每只体温计温升情况列表如下:[/color][/font][img=,690,472]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308010808551036_9587_1807987_3.png!w690x472.jpg[/img][color=black] [font=宋体][color=black]从结果看,在3分钟时间点,各温度计都非常接近温升终点。在4分钟时间点,各温度计都达到温升终点。所以,平时测量人体温,体温计至少应放在腋下3分钟,才能保证测量准确。[/color][/font][b][font=宋体][color=black]三、准确度情况[/color][/font][/b][font=宋体][color=black]设置水浴槽温度[/color][/font][font=宋体][color=black]为37℃,[/color][/font][font=宋体][color=black]用[/color][/font][font=宋体][color=black]福禄克116C作为测量[/color][/font][font=宋体][color=black]温度[/color][/font][font=宋体][color=black]标准表,与各体温计同时测量水温:[/color][/font][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308010812295316_9391_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][font=宋体][color=black]福禄克116C测量水温为36.8℃:[/color][/font][img=,690,508]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308010812523900_1849_1807987_3.jpg!w690x508.jpg[/img][/color][align=left][font=宋体][color=black]各体温计测量值见下表:[/color][/font][/align][align=left][img=,674,311]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308010813166452_4143_1807987_3.png!w674x311.jpg[/img][font=宋体][color=black]从测量结果看,各体温计在中心值37[/color][/font][font=宋体][color=black]℃还是比较准确的,最大误差在0.4℃,低于0.5℃。[/color][/font][b][font=宋体][color=black]四、对无汞体温计断柱故障的处理[/color][/font][/b][font=宋体][color=black] [/color][/font][font=宋体][color=black]综合了网上的一些方法,有[/color][/font][font=宋体][color=#222222][back=white]加热法、冷却法、重力法、离心法,[/back][/color][/font][font=宋体][color=black]见本文后附。不一定都能成功,仅供参考。本例那一只断柱无汞体温计就修复失败。[/color][/font][font=宋体][color=red]建议不对水银体温计断柱故障进行修复!避免水银泡破裂造成污染。[/color][/font][font=宋体][color=black] [/color][/font][b][font=宋体][color=black]结语:[/color][/font][/b][font=宋体][color=black]经过实验,无汞体温计准确度在可以接受的范围内,最大的问题是甩表费力、困难(特别是在冬天,有的表根本甩不动),多甩几次,胳膊难受。网上吐槽特别多。老人、小孩使用受限。各厂家制造工艺水平参差不齐(不排除为降低成本进行简化),产品一致性差。国内名牌[/color][/font][font=宋体][color=black]X[/color][/font][font=宋体][color=black]华无汞体温计,[/color][/font][font=宋体][color=black]甩表轻松一些。他们[/color][/font][font=宋体][color=black]申请了多项专利,有自己的独到技术,虽然价格贵一些,但安全、好用。希望各厂家继续专研,生产出好甩的无汞体温计。[/color][/font][font=宋体][color=black] [/color][/font][font=宋体][color=black]附:[/color][/font][font=宋体][color=black]无汞体温计断柱故障的处理方法(综合网上方法,供参考)[/color][/font][font=宋体][color=#222222][back=white]一是加热法,将温度计感温泡置于41℃热水中加热,使下泡液体和断节液体连接起来,然后在室温冷却,如一次连接不上,可反复几次。[/back][/color][/font][font=宋体][color=#222222][back=white]二是冷却法,将温度计感温泡放入冰水混合物或干冰里,使液柱面缩到零点位置和下泡上部,这样可将气泡赶到液体弯液面的上面。为了将气泡排除干净,可用加热法、冷却法结合反复几次。[/back][/color][/font][font=宋体][color=#222222][back=white]三是重力法,需先将桌面垫一层有弹性的软物质,手握温度计下泡,垂直向弹性物迅速瞬间冲击或振动,就会使断节的液体与下泡连接起来。有时也可用重力与冷却相结合的方法,先将断节液体温度计冷却,取出后用重力法,反复几次,也可将气泡排除,使液体连起来。[/back][/color][/font][font=宋体][color=#222222][back=white]四是离心法,将液体断节的温度计放在专用离心机里,由于离心作用,将使断节液体与下泡内的液体主体连接起来。这种方法必须备有离心机。[/back][/color][/font][/align]

玻璃体相关的资料

玻璃体相关的资讯

  • 上海光机所在氟化物玻璃自发光方面取得进展
    近日,中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光单元技术实验室陈丹平研究员团队发现BaF2-B2O3玻璃的橘红色自发光现象,相关研究成果发表于Journal of Non-Crystalline Solids。稀土离子4f壳内强烈而尖锐的电子跃迁,使其常被用来制备激光材料和荧光粉。但是稀土掺杂的LED材料面临着两个问题,一是由于荧光粉涂层透明度较低,光散射较大,导致LED的发光效率降低。二是稀土材料的不可再生性以及环境污染问题。开发较为环保的无稀土高效荧光LED材料成为以后的研究方向。   本研究发现,在CO还原气氛下制备的不含稀土离子的透明BaF2-B2O3玻璃体系在近紫外光下表现出橙红色自发光,在约397 nm的宽带光激发下,产生以650 nm为中心的550~850 nm宽带发光。图1 玻璃样品在(a)365 nm紫外灯和(b)日光灯下的照片 图 2(a)xBaF-C玻璃的激发光谱;(b)xBaF-C 和40BaF-A玻璃的荧光光谱   为了探究自发光现象的机理,研究人员在还原气氛和空气气氛下的进行了对比实验。并基于荧光光谱、电子自旋共振、拉曼和X射线光电子能谱的结果,推断在还原气氛导致玻璃中B3+被还原为B2+,B2+的s→p跃迁引起的荧光发射。本论文提出B2+的发光现象,为此玻璃发光现象的研究提供新的思路。该研究开发的橙色自发光玻璃材料,无稀土离子掺杂、透明性高、原料成本低、制备工艺简单、具有较宽的荧光发射带,在新型橙光LED玻璃中具有潜在的应用前景。图3 40BaF-C和40BaF-A样品电子顺磁共振谱图4 (a)40BaF-C和(b)40BaF-A样品的B 1s XPS图谱
  • 拉曼光谱、XRF成功鉴定曾侯乙墓蜻蜓眼玻璃珠
    近日,从中科院上海光学精密机械研究所传出信息,该所科技考古中心与湖北省博物馆、湖北省文物考古研究所密切合作,采用高性能便携式激光共焦显微拉曼光谱仪和便携式X射线荧光光谱仪对著名的曾侯乙墓出土的战国早期蜻蜓眼玻璃珠成功进行了原位无损检测。   研究表明,曾侯乙墓&ldquo 蜻蜓眼&rdquo 玻璃珠的制作技术是多元化的,极有可能来自于古埃及或东地中海沿岸地区。这一发现为古代&ldquo 丝绸之路&rdquo 与古代玻璃相关的经济文化交流提供了新的证据。   1978年,湖北随州曾侯乙墓出土了173颗表面布满圆圈纹的琉璃佩珠,被称为&ldquo 蜻蜓眼&rdquo 。这与东汉王充对于随侯珠的描述隐隐相似:&ldquo 随侯以药作珠,精耀如真 道士之教至,知巧之意加也。&rdquo   从这批珠子重见天日起,就引起了考古学界的广泛关注。中科院上海光机所科技考古中心负责人之一李青会研究员告诉《中国科学报》记者,以往,由于技术所限,文物又不允许取样,考古学家只能从零星的破损残片中获取化学成分的信息,但由于每颗珠子的成分有所不同,因此专家也就无法深入了解其来源与工艺特点。   李青会博士介绍,这次主要使用了两种科技考古的常用仪器:X射线荧光分析仪可为文物开具一份严谨的&ldquo 元素图谱&rdquo 和定量分析结果,拉曼光谱仪则通过&ldquo 拉曼特征峰&rdquo 反映出文物的分子结构特征,将两方面信息综合起来考虑,就能迅速掌握文物的&ldquo 真实身份&rdquo 。   研究分析结果显示,这些精美的玻璃珠属于钠钙硅酸盐玻璃体系,采用锑基、锡基化合物作为着色剂/乳浊剂,符合西方常用玻璃的化学成分体系和制作工艺特征,与兴盛于我国战国时期的铅钡玻璃不同。   李青会说,虽然考古学界对于古代玻璃的认识远远晚于青铜、陶瓷,但它对历史文化的贡献绝不亚于后两者,而新技术帮古代玻璃&ldquo 叙述&rdquo 出了体内秘藏的中西文化交流的轨迹。   同时,李青会表示,古代玻璃、青铜和陶瓷都曾在人类文明发展过程中发挥过重要作用,而新兴科学技术的应用将有助于探索古代玻璃中所蕴藏的奥秘,为中、西方政治、经济、文化交流提供重要信息。   据悉,鉴于便携式光学与光谱学方法的优势及其广阔的应用前景,上海光机所科技考古中心目前已成功将多种分析技术应用于对中国新疆拜城克孜尔、河南淅川、湖北荆州和江陵、广西合浦、陕西西安等地区出土的古代玻璃化学成分、锑基、锡基乳浊剂/着色剂以及原材料残余物等的相关研究中,确定了我国出土的春秋、战国至唐、宋时期的钠钙玻璃与西方同类制品中锑基和锡基着色剂、乳浊剂出现的时间顺序基本一致。相关研究成果已在《中国科学》、Journal of Archaeomety Science、Archaeometry、Microscopy Research and Technique、Journal of Raman Spectroscopy、X-Ray Spectrometry等多个学术期刊中公开发表。
  • 全球首条在线低辐射镀膜超白超厚大板玻璃线建成
    近日,在海南中航特玻公司特玻生产基地,随着2号线15mm厚的在线低辐射镀膜(LOW-E)超白超厚玻璃在生产线下片装箱,全球首条在线LOW-E超白超厚玻璃线在我国诞生。   海南中航特玻技术研发团队在国际先进技术基础上,通过自主创新,将在线LOW-E大板的厚度从3mm、4mm、5mm、6mm、8mm增加至10mm 12mm,现在又成功地生产出15 mm超厚玻璃。这是世界当前最厚的在线LOW-E玻璃产品,也是海南中航特玻继研制出在线Low-E超白产品后取得的又一创新成果。在线Low-E超白超厚玻璃的面世,标志着我国玻璃行业技术已经居于国际领先水平,对进一步拓展国际国内建筑节能玻璃市场有着重要意义,更是我国玻璃行业为世界玻璃工业技术进步作出的新贡献。   据专家介绍,因为受到生产工艺技术的制约,在线Low-E镀膜玻璃厚片生产技术难度较高。在许多公共建筑和大部分高层楼房裙楼商业用房和大堂建筑装饰中需要大板面单片厚玻璃,因为离线Low-e玻璃存在脱膜的问题,所以,一直以来,国内外建筑师都只能在这些部位使用普通浮法玻璃厚片,以至于建筑效果和使用功能与建筑节能产生无解的矛盾。   而在线Low-E是在浮法线上700C镀膜固溶在玻璃体上,单片使用永不会发生膜层脱膜,15mm超厚玻璃既可满足荷载和抗风强度要求,又美观坚固,钢化加工性较强,其节能膜低辐射性能与玻璃同寿命,单片使用达到冬暖夏凉,保温隔热功效十分显著,在北方冬天大幅降低室内热能的浪费,在南方能够很好的起到隔热节能效果。   据统计,单片15mm在线LOW-E玻璃的传热系数比普通浮法玻璃传热系数低36%,比普通单片玻璃提高节能效率1/3,应用在建筑领域上,可节约大量的电力和煤炭资源消耗。不仅如此,这次海南中航特玻公司研发的新产品是在线超白厚板大尺寸Low-E玻璃,超白玻璃具有极高的透过率,可见光透过率可达92%,具有非常好的光学性能,可以更真实再现景观,是高端写字楼和豪华酒店建筑师和业主的梦想。   通过与在线Low-E膜层的结合,既可以保证超白玻璃原有较高的可见光透过率,满足室内采光要求与舒适度,减少室内照明用电,又具有低辐射功能,达到综合节能的效果。是满足通透性建筑型要求较高的关键材料, 如北方和滨海区建筑. 同时,由于超白玻璃对原料的严格要求及自身低铁特性,超白Low-E玻璃不会产生自爆现象。   用作大堂玻璃及幕墙玻璃时,由于抵抗风压和设计规范的要求必须采用钢化玻璃,而非超白钢化玻璃经常发生自爆,厚片普通钢化玻璃自爆的危险程度更高。因此,这一新技术还解决了困扰多年的建筑用钢化玻璃自爆的问题,这问题曾经是历年“两会“代表提案之一,一直受到社会各方面的高度关注.   中航三鑫股份有限公司旗下海南中航特玻材料有限公司,是海南省和中航工业国防新材料重点企业,也是我国资本市场新材料板块引人瞩目的企业。位于海南省老城经济开发区,在海南文昌拥有两座世界顶级品质砂矿。企业引进欧美国多项高端浮法玻璃生产制造专有技术,拥有世界最先进CVD在线镀膜生产技术和装备。公司建有4条600吨级的浮法玻璃生产线,采用全氧燃烧生产工艺并配有余热发电,生产的汽车玻璃原片、超薄电子玻璃原片、超白浮法玻璃、超白航空材料、高速列车玻璃,以及在线低辐射系列节能玻璃等,是我国高端玻璃制造领域的领军企业。   海南中航特玻公司2号线原是生产TCO太阳能基板玻璃。太阳能市场严重萎缩之后,企业通过技术创新,成功转型生产在线Low-E镀膜超白超厚玻璃。该产品为海南中航特玻进一步开辟国内国际市场提供了先机,也大大提高了企业的市场竞争力和经济效益。这条线完全可生产各种颜色和超白等各类在线低辐射系列3—15mm节能玻璃,也是全球第一条多品种高端节能玻璃制造生产线。目前,产品已通过国家玻璃质量监督检验中心的检验合格,性能指标完全满足国家标准《镀膜玻璃第二部分 低辐射镀膜玻璃》(GB18915.2-2002)的各项技术要求。这一优秀成果对于我国第二代浮法玻璃的研发创新,实现玻璃行业转型升级,发展资源节约型、环境友好型和优质高效型玻璃产业,使我国从玻璃大国向玻璃强国迈进,都有着十分重要的战略发展意义。
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