当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

登革热检测

仪器信息网登革热检测专题为您提供2024年最新登革热检测价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括登革热检测参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的登革热检测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登革热检测相关的耗材配件、试剂标物,还有登革热检测相关的最新资讯、资料,以及登革热检测相关的解决方案。

登革热检测相关的论坛

  • 登革热疫苗二期临床试验成功

    新华社巴黎9月11日电 英国医学刊物《柳叶刀》11日刊登的报告说,临床试验结果表明,法国疫苗生产商赛诺菲—巴斯德公司研发的登革热疫苗对3种登革热病毒株有预防效果,是一种安全有效的登革热疫苗。 登革热是一种由蚊子传播的急性病毒性传染病,多在热带地区传播,典型症状包括发烧、头痛和关节痛。登革热病毒有4种血清型,人体受到其中任何一种感染后不会对其他3种产生抵抗力。迄今尚无专门预防登革热的疫苗投入使用。 法国赛诺菲—安万特集团旗下从事疫苗研发和生产的赛诺菲—巴斯德公司11日发表公报说,在泰国进行的针对4000多名4岁至11岁儿童的二期临床试验结果表明,该公司研发的疫苗对3种登革热病毒株有预防效果,研究人员正在分析疫苗难以预防第四种病毒株的原因。 公报还说,该公司正在对10个亚洲和拉美国家的3.1万名儿童和青少年进行大规模的三期临床试验,以更好地了解该疫苗在不同流行病学环境下和在更广泛人群中的效力。 据世界卫生组织估计,全球每年有5000万至1亿人感染登革热,其中约50万例是较严重的出血性登革热病例,这种登革热的死亡率较高。 《柳叶刀》杂志认为,赛诺菲—巴斯德研发的“CYD-TDV”活性减毒疫苗有助于实现世卫组织提出的到2020年将登革热死亡率降低50%的目标。(记者 黄涵)

  • 全球登革热疫情形势严峻

    广州市突发事件应急管理专家、南方医科大学公共卫生学院生物安全研究中心主任赵卫表示,登革热在广州主要通过白纹伊蚊传播。广州多日连降暴雨,有利于伊蚊的生长繁殖,而伊蚊密度(布雷图指数)与登革热的风险直接相关,因此降雨会增加登革热疫情暴发的风险。“从既往看,广州每年的夏秋季节为登革热的高发期,与广州降雨的因素相叠加。近期东南亚登革热疫情比较严重,输入广州后形成本地传播的风险较大。”

  • 【转帖】英实验用转基因蚊子防登革热取得成功

    英实验用转基因蚊子防登革热取得成功   英国研究人员日前表示,在开曼群岛进行的利用转基因蚊子防治登革热的实验取得成功。这项实验由英国一家研究转基因蚊子的公司和开曼群岛的蚊子研究和防控局共同进行。登革热的主要传播途径是叮人的雌性埃及伊蚊,英国研究人员对雄性埃及伊蚊进行了基因改造,使其必须定时进食四环素才能生存,如果放到没有四环素的野外,则会很快死去。  研究人员在实验室中培育出了大量的转基因雄性埃及伊蚊,然后将300万只这种蚊子放到开曼群岛的野外环境中。这些雄性蚊子会与雌性蚊子交配,然后将这种特殊基因传给下一代,其后代蚊子也会因为缺少四环素而很快死亡。结果显示这一方法卓有成效,实验6个月后,开曼群岛上的埃及伊蚊数量下降了80%。  参与研制这种转基因蚊子的英国专家卢克·埃尔菲说,在埃及伊蚊中,雄性会主动寻找雌性进行交配,使得这种转基因蚊子的效果显著。此外,由于传播登革热的是雌性蚊子,放出大量雄性蚊子也不会使登革热的传播形势更为恶化。

  • 【分享】玻利维亚卫生部宣布亚马孙地区暴发登革热

    [center]玻利维亚卫生部宣布亚马孙地区暴发登革热[/center] 拉巴斯消息:玻利维亚卫生部3日宣布,该国亚马孙地区暴发登革热,现已发现大量染病者。 据悉,登革热在潘多和贝尼两省迅速蔓延。最近4周里这两个省已分别发现了450和100多个登革热病例,其中4人被确诊患有出血性登革热。 玻利维亚亚马孙地区近来连降暴雨,洪水泛滥,这是造成登革热再度暴发和流行的主要原因。玻利维亚各级政府和民众已迅速行动起来,采取多种卫生防疫措施,尽快制止登革热在当地传播。 登革热是一种由蚊子传播的急性传染病,常见于热带和亚热带地区,其症状为突发高烧伴随畏寒、关节和头部疼痛。登革热分为普通登革热和出血性登革热,后者死亡率较高。 信息来源:大连天健网

  • 巴西里约的研究人员本月释放了1万只携带沃尔巴克氏细菌的蚊子,这种细菌可以阻止登革热

    据外媒报道,巴西里约的研究人员本月释放了1万只特殊的蚊子,这些蚊子全部携带一种可以对抗登革热的细菌。研究人员计划总共释放4万只这种蚊子,他们希望这些蚊子不断繁殖扩散,并成为蚊子群体中的大多数,从而减少登革热的案例。“益蚊”以毒攻毒24日,英国广播公司(BBC)报道称,这种特殊的蚊子是“益蚊”。据BBC报道,巴西的研究人员本月在里约热内卢北部的图比亚坎加区释放了1万只“益蚊”。按计划,他们将在4个月内,总共对里约市的4个目标街区释放4万只这种蚊子。巴西菲奥科鲁兹研究所的卢奇亚诺·莫雷拉是这个项目的带头人。据他介绍,这个研究项目开始于2012年。原来,这些蚊子身上携带一种能够阻止登革热病毒在蚊子之间传播的细菌。只要确保这些蚊子不断繁殖和扩散,成为各大街区里蚊子群体的主体,登革热的疫情就能大大得到控制。而此后,研究人员也无需再继续人工释放更多这种蚊子。“我们的团队将每周都对这4个目标街区进行调研。我们将通过特殊的诱捕器收集蚊子,然后对它们进行分析。”莫雷拉说。效仿澳大利亚巴西释放的“益蚊”身上携带的细菌叫做沃尔巴克氏细菌。这是一种昆虫共生细菌,广泛存在于节肢动物的生殖组织内。这种细菌对于携带和传播登革热病毒的埃及斑蚊能起到类似于疫苗的作用。沃尔巴克氏细菌不仅能够阻止登革热病毒在埃及斑蚊体内的繁殖,同时还对埃及斑蚊本身的繁殖起到抑制作用。一旦雄蚊感染了沃尔巴克氏细菌,即使雌蚊未受感染,两者的受精卵也不能发育成幼虫。另外,一旦雌蚊感染了沃尔巴克氏细菌,无论雄蚊是否受感染,两者的后代都会携带沃尔巴克氏细菌。因此,只要携带沃尔巴克氏细菌的蚊子成为一个地方蚊子群体的多数,登革热疫情就会得到抑制。在澳大利亚,这一个过程平均需要10周的时间。据报道,澳大利亚是最早通过这一措施抑制登革热疫情的国家。在巴西之前,越南和印尼已经效仿了澳大利亚这一做法。值得提出的是,沃尔巴克氏细菌不会传播给人类。早在2008年,澳大利亚的莫纳什就开始对沃尔巴克氏细菌进行研究。当时,因为有人担心这种细菌会传播给人类和家畜,研究人员们不得不在5年的时间内都使用自己的手臂来喂养这些蚊子。新闻背景登革热死灰复燃1981年,在巴西消失20多年的登革热突然死灰复燃。在随后的30多年里,巴西总共报告700万个登革热的病例。近年来,巴西一直是世界上登革热案例最多的国家。2009年至2014年,该国总共报告320万个登革热病例,其中有800个死亡病例。未来的3个月里,巴西的研究人员还将在另外3个街区释放3万只携带沃尔巴克氏细菌的蚊子,将在2016年展开大规模的研究评估这一项目的效果。“信息透明和提供恰当的信息对于街区里的住户具有优先的重要性。”莫雷拉强调。

  • 来样登记、检测领样、样品处理是否可以做在一张表格中

    我公司计划申请第一方实验室的CNAS认可,关于样品管理我有一点想法不晓得能不能行得通,请有实验室认可管理经验的人给于指点:1、目前实验室接到研发送样后,样品直接由检测负责人接收。结合我公司的这个实际情况,我想在程序中规定,委托人送样时由相应产品的检测负责人兼职样品员负责样品接收和委托协议签订工作。这样以来也就是说每个检测人员都可以兼职对应产品的样品员,是否可行?2、接收样品要登记,领取样品检测要登记,样品检测完毕返还委托人要登记,若留样又要登记,留样处理时也要登记,这样表格太多,所以我考虑把来样登记,检测领用登记,检测完毕委托人领取走登记,以及留样登记,留样期过后的处理登记都做在一张表格上,这样是否可行。3、由于内部实验室的合同评审都非常简单,或者基本不涉及,所以把委托检验申请单及合同评审做在一张表格上是否可行?以上我个人觉得准则中没有明确规定如何做,所以我是这样简化考虑的,方便实验室的实际操作,避免太过复杂,工作时做不到位,评审时专门在去准备的情况。请高手们发表看法,感谢。

  • 【求助】IC检测器的紫外或可见灯以及氘灯或钨灯的求助

    IC检测器的紫外或可见光一般是在什么时候打开呢?是不是在我们开机时就自动打开呢?检测器的氘灯或钨灯又是何时打开,开关在哪?当我们关机时,是不是都自动关呢?谢谢!平时在做样时也没有太注意,今天看了下面一段话,感觉这些都不明白,谢谢各位大侠的指点!4) 检测器1. 检测器的紫外或可见灯在长长期打开的情况下,一定要保证有溶液流经检测池。若不需要做样,可设置一个较低的流速(如0.05ml/min)或关闭灯的电源。2. 检测器的灯一般是在流通池有溶液连续流动几分钟后才开的。如果流动池中有气泡,则会提示漂移过大无法通过自检和校正。3. 检测器的氘灯或钨灯不要经常开关,每开关一次灯的寿命约损失30小时。若仪器经常使用,可几天开关灯一次。

  • 灯具检测

    [font=&][size=16px][color=#333333]点击链接查看跟多:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-38532.html[/url]服务背景[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font]自人类进入电力时代以来,灯具就变成了必不可少的生活用品。为了保障灯具在使用工程中安全,基本上所有国家都规定在出厂前必须进行第三方的检验检测,合格后才能进行销售使用。赛旺实验室则为高品质的第三方检验检测认证机构,提供高效权威的灯具检测服务。[color=#333333]灯具检测服务以光源来进行划分的话可以分为节能灯检测、荧光灯检测、LED灯检测、白炽灯检测等等。所有灯具需符合GB7000标准,GB7000.1-2015即灯具检测标准第一部分:一般要求与试验中规定了使用电光源、电压电压不超过1000V的灯具的一般要求,提出的要求和有关试验包括:分类、标记、标记、机械结构、电器结构和光安全。[/color][font=&][size=16px][color=#333333]检测内容[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font]GB7000第二部分的标准则详细记录了电压电压不超过1000V的特定类型的灯具的具体要求,这些要求目录如下  第2-1部分:固定式通用灯具(GB 7000.201)  第2-2部分:嵌人式灯具(GB 7000.202)  第2-3部分:道路与街路照明灯具(GB 7000.203)  第2-4部分:可移式通用灯具(GB 7000.204)  第2-5部分:投光灯具(GB 7000.7)  第2-6部分:带内装式钨丝灯变压器或转换器的灯具(GB 7000.6)(见注)  第2-7部分:庭园用可移式灯具(GB 7000.207)  第2-8部分:手提灯(GB 7000.208)  第2-9部分:照相和电影灯具(非专业用)(GB 7000.19)  第2-10部分:儿童用可移式灯具(GB 7000.4)  第2-11部分:水族箱灯具(GB 7000.211)  第2-12部分:电源插座安装的夜灯(GB 7000.212)  第2-13部分:地面嵌人式灯具(GB 7000.213)  第2-14部分:使用冷阴极管形放电灯(克虹灯)和类似设备的灯具(GB 7000.214)  第2-15部分:目前未使用  第2-16部分:目前未使用  第2-17部分:舞台灯光、电视电影及摄影场所(室内外)用灯具(GB 7000.217)  第2-18部分:游泳池和类似场所用灯具(GB 7000.218)  第2-19部分:通风式灯具(GB 7000.219)  第2-20部分:灯串(GB 7000.9)  第2-21部分:密封灯串1)  第2-22部分:应急照明用灯具(GB 7000.2)  第2-23部分:钨丝灯特低电压照明系统(GB 7000.18)  第2-24部分:限制表面温度的灯具(GB 7000.17)  第2-25部分:医院和康复大楼诊所用灯具(GB 7000.225)

  • 检测数据不对,元素灯惹的祸??

    事情是这样的,我以前做我们的中间产品Cd的含量基本上是未检出或是零点几个ppm(当然也有特殊情况),突然有天做了7个中间产品所有的结果都差不多都在3.0ppm左右,都有平行样线性也很好,反测标液正常。为了能找到原因又重新配了标准,结果还是一样。后来把7个样品送到总公司做结果都未检出。后来我有换了个以前的Cd灯 (比正在用的旧多了,而且还黑黑的)还同时给电脑杀了个毒(电脑确实有毒),今天做出的结果恢复正常了。我就奇了怪了没有任何现象能看出原来的那个灯有问题(所有参数跟以前一样,电流,负高压,能量,燃气流量等等。怎么突然就坏了呢?而且看上去没有一点不妥,还很新才用了8个月)本人干化验有好几年了,但对于仪器分析还没接触多长时间望各位大虾分析分析,仪器是谱析通用的TAS990

  • 耐火材料隔热保温材料检测

    点击链接查看更多:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-11795.html[/url]耐火材料与隔热保温材料检测:耐火产品检验认证院的国家建筑材料工业耐火材料产品质量监督检验测试中心是经国家质量技术监督局授权的国内耐火材料与保温材料检测权威机构。中心始终致力于以最权威的检测技术,承担了国内外耐火材料、保温材料的检测、咨询服务及相关标准化工作,服务于水泥、玻璃、钢铁、有色、石化、电力、工业固体废料及生活垃圾处理等多个领域。中心拥有100多台套先进的耐火材料检测设备,如高温蠕变仪、激光导热仪、膨胀仪、金相显微镜、X 荧光分析仪、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]电感耦合等离子体质谱仪[/color][/url]、微波消解仪、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱仪[/color][/url]等。全力打造国际一流的耐火材料检测平台,引领行业更好的发展。

  • 蜂蜜成分检测仪有登录保护功能吗

    [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &][color=#05073b][size=16px]蜂蜜成分检测仪有登录保护功能吗,蜂蜜成分检测仪是否具备登录保护功能,主要取决于其设计和制造商的设定。一些高级的、专业的蜂蜜成分检测仪为了保障设备安全、防止未经授权的操作和确保检测数据的准确性,可能会配备登录保护功能。登录保护功能通常允许管理员或特定用户设置用户名和密码,以确保只有经过授权的人员才能访问和使用设备。这样的功能可以有效防止未经授权的操作、误操作或恶意破坏,同时保护检测数据的完整性和真实性。然而,并非所有的蜂蜜成分检测仪都具备登录保护功能。一些基础型号或简易版的检测仪可能更注重其检测功能,而省略了登录保护等附加功能。因此,如果您想确认特定型号的蜂蜜成分检测仪是否具有登录保护功能,建议直接参考该设备的说明书或联系制造商进行咨询。此外,在选择蜂蜜成分检测仪时,您可以根据实际需求和使用场景,考虑是否需要这一功能,并据此选择适合的型号和品牌。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/04/202404181148125150_2165_6098850_3.png!w690x690.jpg[/img][/size][/color][/font]

  • 【转帖】东莞爆发基孔肯雅热疫情 已发现91例疑似病例

    [align=center][size=4][img]http://img1.gtimg.com/news/pics/hv1/72/122/638/41517132.jpg[/img][/size][/align][size=4]白纹伊蚊(俗称花斑蚊)是引起近期印度洋岛屿基孔肯雅流行的“罪魁祸首”,该蚊种在我国分布较为广泛。(资料图)[/size][size=4]南方日报讯(记者/陈枫通讯员/粤卫信)省卫生厅昨晚通报,东莞市发生一起基孔肯雅热社区聚集性疫情。截至本月1日共发现91例疑似病例。病例均为轻症病例,以发热并伴有关节痛、肌肉骨骼痛或皮疹症状为主,绝大多数已经痊愈,无住院、重症和死亡病例。[/size][size=4]本月1日,我省东莞市报告万江新村社区发现基孔肯雅热疑似病例。2日,省疾病预防控制中心在东莞市送检的15例发热病例血标本中检测到10例基孔肯雅热病毒核酸阳性。根据病例的临床特征、流行病学调查及实验室检测结果,省疾控中心认定这是一起基孔肯雅热社区聚集性疫情。[/size][size=4]接到报告后,省委书记汪洋、省长黄华华、副省长雷于蓝分别作出批示。省卫生厅高度重视,组织召开专题会议,并分别于前昨两日派出两个工作组赶赴东莞指导防控工作。省卫生厅要求东莞市根据基孔肯雅热预防控制技术指南和诊疗方案,切实做好疫情处置、流行病学调查、医疗救治和爱国卫生工作。东莞高度重视,迅速开展流行病学调查,积极做好发热病例监测和蚊媒监测,开展健康教育,加大基孔肯雅热等传染病知识的宣传力度,动员群众开展爱国卫生运动,翻盆倒罐,清除蚊虫孳生地,对相关场所进行消毒,严防疫情扩散蔓延。[/size][size=4]省疾控中心专家何剑峰介绍说,基孔肯雅热(Chikungunyafever)其实不是新病,而是一种始发于非洲的病毒性传染病。“基孔肯雅”的意思是“屈肢痛”,形容病人因严重的关节疼痛而蜷缩着身体的特征体态。蚊虫是其主要传播媒介。其潜伏期一般为2天至4天,也可长达7天至12天。主要症状有发热、关节痛、躯干部皮疹等,可伴有恶心、呕吐、畏光、结膜充血、腹痛或出血症状。[/size][size=4]据了解,“基孔肯雅热”的临床症状和传播途径与登革热基本一样。我省从2008年起就发现国外的输入性病例,这次东莞疫情很可能也是由输入性病例引发的。该病的病死率极低,市民不用惊慌。[/size][size=4][b]■小资料[/b][/size][size=4]基孔肯雅热(Chikungunyafever)是一种始发于非洲的病毒性传染病。1952年,首次在坦桑尼亚发现本病流行,1953年分离到基孔肯雅病毒(Chikungunyavirus,CHIK-V)。“基孔肯雅”这个名称音译自坦桑尼亚的Swahili土语,意思是“屈肢痛”,形容病人因严重的关节疼痛而蜷缩着身体的特征体态。这种传染病主要分布于冬季气温18℃以上的非洲及东南亚热带及亚热带地区。[/size][size=4]基孔肯雅热的潜伏期一般为2天~4天,也可长达7天至12天。其主要症状有发热、关节痛、躯干部皮疹等,可伴有恶心、呕吐、畏光、结膜充血、腹痛或出血症状。初期症状容易与感冒、关节炎、登革热等病混淆,导致误诊,恢复期可长达几周至数月,甚至3年以上,目前尚无特异性治疗手段,多为对症治疗。[/size][size=4]蚊虫是基孔肯雅热的主要传播媒介,包括埃及伊蚊、白纹伊蚊、非洲伊蚊和带叉-泰氏伊蚊。其中埃及伊蚊为家栖蚊种,是传播基孔肯雅病毒能力最强的蚊种;白纹伊蚊是引起近期印度洋岛屿基孔肯雅流行的主要媒介,该蚊种在我国分布较为广泛。[/size]

  • 【求助】求助:哪位大虾知道荧光灯汞含量的检测方法?

    哪位大虾知道荧光灯汞含量的检测方法?RoHS的检测方法标准,无论IEC的或国标,行标都是范围很宽,没有针对性的。但是对于荧光灯来说,是要求整个检测的,所以这些方法都不适用,特别是前处理,仪器检测倒是一样。最近在网上查到有澳大利亚和新西兰共同研究发表了一个标准AS/NZS4782.3:200X:Procedure for quantitativeanalysis of mercury pre-sent in fluorescent lamps,但是不知道哪里可以下到?如果哪位大虾有这个标准或知道相应的方法,请帮帮忙吧!我的邮箱:zhangqinglai049@163.com谢谢!

  • 太阳能集热器检测系统技术指标

    太阳能集热器检测系统技术指标

    太阳能集热器检测系统技术指标太阳能热水器测试系统组成分别有测试传感器(管路温度,环境温度,水流量,太阳总辐射,风速,电功率),太阳能测试系统数据采集仪,水温控制装置,全自动水路运行控制装置,自动控制台,热水器测试管路连接器,太阳能热水器测试系统平台(含软件),遮阳罩板及配件。太阳能集热器检测系统各部件技术指标与特点:精度2%的专用测试传感器用于测量太阳辐射、温度(水温)、环境温度、环境风速、水流量、电功率等参数。绿光新能源太阳能集热器检测系统数据采集仪:用高性能微处理器为主控CPU,大容量数据存储器,数据采样率高于0.5秒/通道,工业控制标准设计,便携式防震结构,大屏幕汉字液晶显示屏,轻触薄膜按键,操作简单。适合在恶劣工业环境使用。具有停电保护功能,当交流电停电后,由充电电池供电,可维持24小时以上。[img=太阳能集热器检测系统,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/05/202205171017048732_5440_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]太阳能集热器检测系统全自动水路运行控制装置,内部装有高温电磁阀组,采用逻辑组合管路结构,与微型混水泵配合,通过智能控制器,自动实现水路进入,流出,混水,测试等功能。并通过混合搅拌,使水箱中水温均匀一致,满足测试需要。热水水温控制装置根据国标检测要求,测试前热水器中的水具有一定的温度,因此需对水温进行定温加热控制.本系统采用动态加热原理,循环泵配合完成,具有加热均匀,升温速度快等特点。绿光新能源自动控制台是将测试仪器与检测设备中的控制部分集成一体的综合自动控制装置。其采用微机控制技术对混水泵,电磁阀,自动加热,水泵等设备进行集中控制,并使测试数据自动登录微机打印检测报告,使太阳能热水系统性能检测过程自动进行,提高工作效率。室外防水结构设计,保证室外全天候工作。[img=太阳能集热器检测系统,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/05/202205171017271783_2105_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 【求助】检测灯的能量测定结果,请大家帮我鉴别下!

    前几天发布帖子询问大家如何对检测灯能量进行测定。今天我采用Agilent1200上的测试程序进行了测试。得到了下面的结果,对于灯的强烈纯度测定时,显示190nm-220nm,221nm-350nm,两个波段测试失败,而351-950nm都显示为通过。这个结果是不是说明我们的灯还是存在了问题,在低波长检测的时候,请各位指教下。本来想法图上来,可我不知道怎么发。哎!请大家帮帮忙![IMG]http://C:\Users\Amy\Pictures\未标题-1 拷贝.jpg[/IMG]

  • 【原创大赛】对GB/T5750.5-2006中热法铬酸钡测硫酸根检测过程解释

    【原创大赛】对GB/T5750.5-2006中热法铬酸钡测硫酸根检测过程解释

    对GB/T5750.5-2006中热法铬酸钡测硫酸根检测过程解释摘要:通过对GB/T5750.5-2006中热法铬酸钡测水中硫酸根的检测过程、原理进行要点补充说明,提高了检测结果的精密度和准确度。整个实验过程中溶液的pH为控制的关键点,其次是各干扰离子的去除。关键词:硫酸盐;热法铬酸钡分光光度;检测过程;补充说明前言GB/T5750.5-2006水质硫酸盐的检测热法铬酸钡分光光度法于2007年07月01日实施,方法原理是在酸性溶液中,铬酸钡与硫酸盐生成硫酸钡沉淀和铬酸离子,其化学反应方程式为:SO42-+ BaCrO4 = BaSO4(沉淀) + CrO42-在利用该方法测定水中硫酸盐时,步骤相对简单,所需试剂较少,要求使用的仪器设备一般实验室都能具备。但标准方法描述简单,要做好校准曲线及实测样品,以下几个测定过程中应注意的问题是笔者的一点心得,现与大家共同探讨。标准要点的解释下面是对标准中的步骤要点追加说明:2.1 铬酸钡悬浊液称取 19.44g 铬酸钾(K2CrO4)与24.44g氯化钡(BaCl2·2H2O),分别溶于 1L蒸馏水中,加热至沸腾。将两溶液倾入同一个3L烧杯内,此时生成黄色铬酸钡沉淀。待沉淀下降后,倾出上层清液,然后每次用约1L蒸馏水洗涤沉淀,共需洗涤 5 次左右。最后加蒸馏水至 1L,使成悬浊液,每次使用前混匀。每5mL 铬酸钡悬浊液可以沉淀约48mg 硫酸根(SO42-)。要点:铬酸钡悬浊液的制备,必须洗至无铬酸根离子和钡离子,这一点至关重要,否则,结果或者是偏高,或者是偏低,甚至测不出来。不要老记着标准中要洗几次的步骤,关键是洗干净,要有检验:滤液加铬酸钾检验钡离子,滤液加氯化钡检测铬酸根,必须都无沉淀现象。否则,继续洗。2.2 操作步骤2.2.1分取50mL 纯净水样,置于150mL 锥形瓶中。2.2.2 另取150mL 锥形瓶八个,分别加入0 、0.25 、1.00 、2.00 、4.00 、6.00 [size=13.5p

  • 液相灯能量检测不过

    液相色谱仪安捷伦1260灯能量平均能量不到5000,即使是仅使用了几百个小时的灯或者是换的新灯,请问是灯的问题还是检测器哪里的问题?脏了还是别的原因,有木有合适的解决方法?

  • 求助液相2489检测器启动时氘灯点灯失败

    如题,实验室用的是2489的检测器。因为之前的灯坏了,便从另一个机器上拆了一个使用时间大概1600h的灯,直接上机使用了,没在2489仪器上进行任何校验什么的。然后现在突然发现灯点不亮了。每次开检测器,显示所有都是ok,然后到点灯那一步就失败了。打开左边的盖子,发现每次点灯时都是灯变黄色3,4秒后就熄灭了。想问问这是什么原因啊?

  • 真空隔热材料:真空玻璃和真空绝热板(VIPs)传热系数在线检测技术

    真空隔热材料:真空玻璃和真空绝热板(VIPs)传热系数在线检测技术

    [b][color=#cc0000]摘要[/color][/b]:常用的真空隔热材料主要包括真空玻璃和真空绝热板(VIP),针对真空隔热材料热性能的在线检测技术,本文综述了国内外的研究现状,讨论了各种在线检测技术的特点和存在问题,并在国内外现有技术基础上提出了一种新型的动态热流法测试技术,介绍了一种便携式探头结构的快速在线检测技术方案。[color=#cc0000][b]关键词[/b][/color]:真空玻璃、真空绝热板、传热系数、导热系数、U值、在线检测[hr/][b][color=#cc0000]1. 引言[/color][/b] 隔热材料(或保温材料)的热传递主要有对流换热、接触导热和辐射传热三种途径,前两种途径都需要传热介质。在真空环境下,由于气压的降低,气体密度随之降低,气体分子平均自由程将增大,气体分子间和气体分子与真空容器壁的碰撞频率和强度相对减弱,从而使得真空环境阻止了对流和接触这两种传热形式的发生,由此达到隔热效果。如果在真空环境的内壁上涂覆低辐射系数涂层,还可以阻止辐射传热实现绝热效果。 在传统隔热材料中,热辐射占热传递中的20~30%,接触材料占热传递中的5~10%,而隔热材料中气体的对流换热则占剩余的约65~75%。因而,隔热材料中减少这些热传递途径中最重要的一环就是空气传递热量,即通过将隔热系统抽成真空来减少热量传递,目前这种真空型隔热材料比较成熟的产品主要有真空玻璃和真空绝热板两类: (1)真空玻璃(Vacuum Glazing)是一种玻璃深加工产品,是基于保温瓶原理制作而成。真空玻璃的结构与中空玻璃相似,其不同之处在于真空玻璃空腔内的气体非常稀薄,几乎接近0.1 Pa的真空。真空玻璃是将两片平板玻璃四周密闭起来,将其间隙抽成真空并密封排气孔,两片玻璃之间的间隙为0.1~0.2 mm,真空玻璃的两片一般至少有一片是涂覆低辐射系数涂层的低辐射玻璃(Low-E玻璃),由此可将通过真空玻璃的导热、对流和辐射方式散失的热量降到最低。 (2)真空绝热板(Vacuum Insulation Panel——VIP)是由轻质芯材与专用复合阻气膜通过抽真空封装技术复合制成,其内部真空度约为10 Pa能有效地避免气体对流引起的热传递,可大幅度提高绝热效果。 真空隔热材料可广泛应用于建筑节能墙体和门窗、冷链冷藏设备、温室、太阳能和空调型运输工具等领域。在业内评价真空隔热材料一般采用两个技术参数,一个是传热系数(Wm-2K-1),另一个是导热系数(Wm-1K-1),业内也会将传热系数用K值或U值来定义。通常对于真空玻璃采用传热系数K值来评估,对于真空绝热板采用导热系数进行评估。 传热系数和导热系数测试技术是真空隔热材料的关键技术之一,相应的测试技术至少要实现两个功能,第一是需要检测证明真空隔热材料确实含有隔热功能的真空,第二是因为真空空间内存在支撑物和残留气体的导热传热以及辐射传热,有必要检测验证真空隔热材料的传热理论模型,并了解这些不同传热形式之间的相互作用方式。目前常规测试技术一般为成熟的稳态技术,主要包括保护热板法、保护热流计法和保护热箱法。尽管这三种常规方法可以从计量和质量层面可以对真空隔热材料进行准确的测试评价,但它们存在的明显劣势则是要求制作标准尺寸样品和测试周期漫长,无法用于大批量制造生产过程中逐件产品质量的在线检测,因此需要解决真空隔热材料的在线检测技术。 在线检测技术的目的是在真空隔热材料的生产制造过程中,实时验证每个真空隔热材料产品的质量都在规定范围内。在在线检测过程中,因为可以与标准合格产品或样品进行比较,在线检测并不一定需要绝对准确,重要的是生产过程中能保证检测工序可以快速进行,并且检测仪器具有很好的测量重复性。在线检测技术的另外一个目的是可以证明真空绝热材料产品在实际安装过程和使用条件下还能长期保持相应的真空度,即对处于生命周期内的真空隔热材料产品进行实时检测或监测。 针对真空隔热材料热性能的在线检测技术,本文综述了国内外的研究现状,讨论了各种在线检测技术的特点和存在问题,并在国内外现有技术基础上介绍了一种便携式快速的新型在线检测技术方案。[b][color=#cc0000]2. 在线检测真空隔热材料热性能的技术挑战[/color][/b] 真空隔热材料的最大特点就是具有超低的传热系数和导热系数,如果再考虑实现在线检测,这就给测量真空隔热材料热性能带来了以下几方面的严峻挑战: (1)所谓在线检测,就是要求采用很小面积尺寸的探头对板状真空隔热材料进行实时检测,同时又因为真空隔热材料的传热系数和导热系数极低,致使只有很少热流能够流经隔热材料。这就意味着在线检测只能检测很小面积的真空隔热材料,而且检测探头还需具有非常高的探测分辨率才能检测到此小面积上的热流变化(毫瓦量级)。 (2)真空隔热材料并非是均质材料,真空隔热部分一般被外部高导热材料(如玻璃或复合铝膜等)夹持在中间,真空隔热部分和外部高导热材料的导热系数相差五个数量级以上,因此在检测过程中非常容易产生沿隔热材料板材表面流动的寄生热损,在检测表面上形成面内温度梯度,这就对小面积在线监测提出了非常高的技术要求。 (3)既然是在线检测,就要求在线检测作为一道流水作业工序,能在真空隔热材料生产线上对每件产品进行实时快速检测,单件产品检测时间小于1分钟,最好能实现10~30秒这样的快速检测能力。 由此可见,真空隔热材料热性能测试对在线检测提出了两个层面的要求,一个层面是具备快速在线检测和判断产品质量是否合格的能力,这就要求在线检测仪器既要具有高分辨率和快速检测能力,还需具备很好的测量重复性。另一个层面是要实现高准确度的测量,准确测量出产品的传热系数和导热系数,与防护热箱法等标准方法测试结果相比要在允许偏差范围内。[b][color=#cc0000]3. 国内外测试方法研究[/color][/b] 面对上述真空隔热材料热性能在线检测的技术挑战,国内外开展了大量研究和探索。下面将对国内外的研究报道进行汇总,并对各种检测方法的优缺点进行讨论。[color=#cc0000]3.1. 稳态法:小面积保护热板法3.1.1. 澳大利亚Collins团队的研究工作[/color] 保护热板法是一种经典的板式样品材料热阻和导热系数稳态测试方法,对被测样品有严格的尺寸要求,样品尺寸一般都大于300×300 mm2的测试面积,而且测试周期至少4个小时以上,同时隔热性能越好则测试时间越长。但由于保护热板法是一种绝对测量方法,测试准确度高,因此常被用来作为标准测试仪器和计量溯源测试仪器,计量机构和检测认证机构通常都会配备这种保护热板法仪器以及相同原理的更大样品尺寸的保护热箱法设备来对真空玻璃和真空绝热板进行质量评估。 澳大利亚Collins团队基于经典的保护热板法开发了一种小面积尺寸的保护热板法用于真空玻璃热性能的测试和研究,其测量原理如图3-1所示。一个小的热导体,这里称为测量块,被放置在被测样品一侧并具有良好的热接触,测量块的所有其它侧面被一个保持恒定温度的等温防护装置包围,该热防护装置也与被测样品保持良好的热接触,由此使测量块上的热量只能在样品方向上传递而周围的热损近乎为零。被测样品的另一侧保持在恒定的低温下,热流从热防护装置流经样品到对面的冷板,热量也从热防护装置流到测量块,测量块热流通过样品流到冷板。 [align=center][img=,600,369]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/05/201805191121404416_7563_3384_3.png!w600x369.jpg[/img] [/align][align=center][color=#cc0000]图3-1 小面积防护热板法测量装置结构示意图[/color][/align] 测量块与热保护装置之间的温差由嵌在这些元件中的温度传感器进行检测。测量块中的热量由内部电加热器产生并同时升高测量块温度,当测量块温度正好等于热保护装置温度时,这两个部件之间不会发生热流,在这个零温差条件下测量块中所产生的所有能量都流经样品形成所谓的一维热流。按照稳态一维热流傅立叶传热定律,利用测量块的已知面积,最终可以得到样品传热系数的绝对测量值。 澳大利亚Collins团队专门开发了小面积形式的保护热板法测试仪器用于测量真空玻璃中不同的热流传递过程,这些仪器可用来识别真空空间中由于辐射和气体传导而对热传递的单独贡献,其中就包括通过支撑柱进行的热传导。为了做到这一点,测量块所选择的尺寸很小,测量块截面积约为1 cm2,周围保护装置的面积约为100 cm2。由于测量是小面积和真空绝热样品,此仪器必须能够检测非常小的热量变化。 与保护热板法测量装置一样,小面积保护热板法测试仪器研制过程中的关键技术是最大限度减少测量块热损到可忽略的水平,并证明这种热损确实被有效消除。为了验证此测试仪器的热损确实被有效消除,需要测量的微小热量需要检测测量块和热保护装置之间极小温差。分别采用了两种真空玻璃进行了测量,一种是由两片没有内部涂层的浮法玻璃板(float glass)制成(FL-FL),另一种是由一片内表面热分解沉积低发射率涂层玻璃片和一个未涂覆的浮法玻璃片制成(FL-LE),图3-2显示了小面积保护热板法测试仪器所获得的典型实验数据。[align=center][img=,600,514]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/05/201805191124054860_7131_3384_3.png!w600x514.jpg[/img][/align][color=#cc0000][/color][align=center][color=#cc0000]图3-2 小型保护热板法测试仪器获得的典型数据[/color][/align] 为了进行精确的绝对测量,必须使用已知传热系数的样品来校准测量块的有效面积。两片未涂覆玻璃片之间的真空空间为这种校准测量提供了非常方便的样品,因为这种玻璃表面之间的辐射传热速率可以从这种玻璃已知的红外光学中计算得到非常高的准确度。 有限元模型分析可以用于确定玻璃薄板等温外表面上每个支撑柱所引起的热流横向扩散程度,这些数据可用于确定与单个支撑柱相关联的热流比例,这时的测量块的中心线与支撑柱轴线距离不远,而且支撑柱与测量块的圆形区域相交。如果要忽略掉流经支撑柱热流的影响,从这些结果可以计算出与测量块相交的支撑柱需要远离测量块的距离。对于正常尺寸的支撑柱阵列(支撑柱间距约20~30 mm),如果测量块位于支撑柱阵列单元的中心位置,那么支撑柱对热流的测量仍然有一个很小但明显的贡献。为了使得测量忽略掉支撑柱热流的影响,悉尼大学在真空玻璃研究项目中采用了一些缺少一个支撑柱或无支撑柱区域直径约50 mm的真空玻璃样品,用这些样品做的测量为通过真空玻璃的辐射和气体热传递提供了非常准确的信息。 流经单个支撑柱的热流扩散建模分析结果也可以用来计算当测量块直接位于支撑柱上方时此热流在测量值中所占比例,通过减少辐射和气体传导引起的已知热流,可以确定流经支撑柱本身的热流速率,这些测量都已经被用来验证流经单个支撑柱的热流理论模型。在某些情况下在真空玻璃中使用了粗糙表面的支撑柱,这时的测量也可以用来提供关于这些支撑柱热流减少的定量信息,因为支撑柱表面和玻璃板之间的热接触不完整。 综上所述,澳大利亚Collins团队详细研究了在采用保护热板法仪器测量流经真空玻璃热流量,并对小面积保护热板法仪器操作和标定有影响的几个小效应进行了深入研究,由此证明小面积保护热板法装置是一个非常强大的工具来验证通过真空玻璃的热辐射和通过支撑柱热传导的理论模型,该仪器也被用来证明这两个热流过程之间的相互作用足够小而可以被忽略。同时,这种小面积尺寸的保护热板法也可以用于研究真空玻璃内部真空的稳定性及对真空玻璃寿命周期内的性能进行评价。 然而,因为这种小面积保护热板法通常需要大约1小时来进行一次完整测量,此外由于有必要保持热保护装置的温度在一个非常精确的恒定值,并且在室温或室温附近只能使用这个装置来测量样品,这种保护热板法测试仪器的使用实际上仅限于实验室研究用,无法应用于真空玻璃的在线监测。[color=#cc0000]3.1.2. 北京新立基公司研究工作[/color] 北京新立基公司的唐健正老师曾是澳大利亚Collins团队的成员之一,回国后针对真空玻璃的传热系数测试开展了大量研究,基于上述小面积尺寸保护热板法原理研制了精密热导仪和快速热导仪两种热导仪,建立了建材行业“真空玻璃”的传热系数测试标准方法。其中精密热导仪的量程为0~10 Wm-2K-1,标称精度高达0.1 Wm-2K-1,测量时间为30 min,体积小,重量小于15 Kg。快速热导仪量程为0~25 Wm-2K-1,标称精度为0.2 Wm-2K-1,测量时间小于5 min,同样具有体积小、重量轻的特点。与精密热导仪不同的是,其测量精度略低,但测量时间短。 精密热导仪的特点是精度高,能够鉴别出真空度是否达标,但必须有足够的热测量时间。而快速热导测量仪则放宽了精度要求,把测量时间缩短6 倍。这样,在线监测时,后者先把关,把真空度肯定达标的和肯定不达标的筛选出来,把剩下少量的难以判断的由前者作精密判断,这样构成在线热导检测线。 通过对北京新立基公司相关报道的研究,北京新立基公司所研制的热导仪还存在以下不足: (1)随着科学的发展,真空玻璃的传热系数已经小到0.3 Wm-2K-1,如此小的数值就需要精度更高的热导仪才能够测量,这就需要进一步提高热导仪的精度。 (2)热导仪能够测量真空玻璃整体的热导,是支撑物热导、辐射热导和内部真空度共同作用的结果,目前新立基公司研制的热导仪还不能够将这三种热导分别测量。如果能够分别测量出支撑物热导、辐射热导和内部真空度,就可以有目的的改善支撑物材质、改善玻璃表面辐射率或者提高内部真空度。 [color=#cc0000]3.2. 非稳态法3.2.1. 瞬态法[/color] 为了提高真空玻璃在线测试能力,澳大利亚Collins团队提出了一种瞬态测试方法,其测量原理如图3-3所示。温度传感器附着在真空玻璃样品的一侧,通常位于支撑柱阵列单元的中心位置,在真空玻璃板的另一侧放置一个与玻璃板热接触良好内部镶有电加热器和温度传感器的小面积(约10 cm2)导热板。[align=center] [img=,600,287]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/05/201805191124330000_7261_3384_3.png!w600x287.jpg[/img][/align][align=center][color=#cc0000]图3-3[/color][color=#cc0000] 真空玻璃瞬态法测试原理图[/color][/align] 整个样品的初始温度恒定和均匀,并且记录几分钟温度传感器的输出以证实温度确实恒定。然后将已知数量的电功率加载到电加热器上,使电加热器快速升温,升温幅度通常为20~30℃。玻璃板的内表面产生的温差导致热量流经真空夹层,与电加热器相对的样品一侧温度会缓慢增加,该温度的初始速率测量结合真空玻璃热容(由玻璃厚度、比热和密度的乘积给出)和台阶温度升高的幅度,可以得出温度传感器周围区域样品的传热系数。 同样采用了两种真空玻璃进行了瞬态法测量,一种是由两片没有内部涂层的浮法玻璃板(float glass)制成(FL-FL),另一种是由一片内表面热分解沉积低发射率涂层玻璃片和一个未涂覆的浮法玻璃片制成(FL-LE),所有玻璃片厚度都为3 mm,图3-4显示了用瞬态技术获得的典型实验数据。[align=center][img=,600,499]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/05/201805191124513950_3062_3384_3.png!w600x499.jpg[/img] [/align][align=center][color=#cc0000]图3-4[/color][color=#cc0000] 用瞬态技术获得的典型数据[/color][/align] 如果真空玻璃样品冷面上的温度传感器位于支撑柱阵列单元的中心点,则在台阶式升温后的最初几分钟内,几乎所测的温度缓慢变化都是由于真空夹层内的热辐射和气体传导所造成,流经附近支撑柱上的热量需要很长时间才能到达温度传感器,因为它必须沿试样的冷面横向扩散到玻璃片上。这就使得这项技术可以用来测量玻璃的辐射和气体传热系数,并认为热流通过支撑柱的贡献微不足道,即使是标准支撑柱阵列(支撑柱间距约20~30 mm)的真空玻璃也是如此。 瞬态技术也可用于测量高温下真空玻璃样品的传热系数,因此这种技术在真空玻璃长期存储在室温以上时可能导致真空降解的机制研究方面被证明非常有用,该技术已被用来检测真空玻璃在高温老化过程中会释放出大量气体,而当冷却到室温后玻璃表面会发生气体再吸收现象。质谱仪实验表明,在这样的条件下释放出来的气体几乎完全是水蒸气。已证明在制造过程的抽真空阶段充分烘烤真空玻璃可以消除这些真空玻璃数十年使用寿命中的任何显著热释气现象。 瞬态技术不是真空玻璃传热系数的绝对测量方法,所获得的数据必须与样品冷面上的玻璃片热容以及步进温度的增加幅度相结合才能给出热流流经真空玻璃的传热系数。理想情况下,在这个计算中应使用随时间变化的有限元模型分析过程,因为导热板热量需要大量时间通过玻璃板热面来扩散,这就会使得冷面温度的上升初期具有相应的延迟。当采用有限元分析瞬态法时,测量玻璃板冷面温度随时间变化给出了与其他方法吻合很好的传热系数数据。这样,通过测量已知传热系数的相同几何尺寸样品来对瞬态法进行校准就非常简单,即在瞬态法测试过程中,在经历指定时间后(如2分钟)可将被测玻璃冷面温度的总变化与已知样品中获得的相似数据进行比较。 用瞬态法所检测得到的数据具有很好的重复性,此外该技术易于使用、可自动化和可校准,实际测量时间相当短——一般为几分钟。因此,该方法非常适合于真空玻璃批生产中的质量保证测试。瞬态法的缺点是样品温度在测量开始之前必须非常稳定,因此有必要在测量前将样品储存在稳定环境条件下一段时间。[color=#cc0000]3.2.2. 动态冷却法[/color] 为了进一步提高真空玻璃在线测试能力,澳大利亚Collins团队还提出了一种高温动态冷却测试方法,其测量原理如图3-5所示。在冷却法中被测真空玻璃整个样品最初处于高温,然后在被测样品的一侧放置并接触第二块已知传热系数的真空玻璃标准样品形成绝热边界条件,这个标准样品的起始温度可能是高温或是室温,将直径约0.1 mm的细丝热电偶放置在这两个真空玻璃样品的接触面之间。该组件中两块真空玻璃接触面之间的小间隙确保它们有良好的热接触,从而使她们的温度相当迅速的趋于均衡,室温空气在此组件中的两块真空玻璃外表面吹过。与这种强制对流所对应的传热系数相当高,因此两个样品的外玻璃片温度很快就会相对接近室温。从真空玻璃内部玻璃板流出的热量会以两个独立的流动方向分别流经两个样品的绝热真空空间到外部玻璃片,然后再经外部玻璃片流到空气中,因此内玻璃片温度会随着被试样品和标准样品的传热系数以相应速度而缓慢降低。[align=center][img=,600,322]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/05/201805191125181660_9521_3384_3.png!w600x322.jpg[/img] [/align][align=center][color=#cc0000]图3-5[/color][color=#cc0000] 瞬态法测试中所采用的仪器示意图[/color][/align] 由于标准样品的传热系数已知,因此可以计算被测样品的传热系数。对于由3 mm厚玻璃片制成真空玻璃被测样品和标准样品,图3-6显示了用冷却法获得的真空玻璃中心处的测试结果。对于这些数据,两个样品在测量开始之前都处于高温。外玻璃片温度的初始降低速率可用于确定与这些玻璃板材外表面传热有关的传热系数与流动空气的关系,接触内玻璃板的热量损失率受此外部传热系数的影响,但相对于样品本身的玻璃-玻璃传热系数这个影响程度较小,在较长时间内两个外玻璃板之间的温差与流经各样品的不同热流速率有关。[align=center][img=,600,526]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/05/201805191126140880_4604_3384_3.png!w600x526.jpg[/img] [/align][align=center][color=#cc0000]图3-6[/color][color=#cc0000] 动态冷却法测试得到的典型数据[/color][/align] 与瞬态法一样,冷却法不是测量通过真空玻璃热流值的绝对方法,然而该方法的校准可以使用瞬态法中所用到的任何一种技术——通过依赖时间的有限元模型分析,或者更简单地通过对具有已知传热系数的相同几何尺寸标准样品进行测量。由于两块真空玻璃组件中与内部玻璃板指数冷却形式相关的时间常数可能相当大,通常约为60分钟,这种相对缓慢的冷却速率可确保通过支撑柱的热流足够来沿着玻璃板进行扩散,而内部玻璃板的温度横向变化则是相当小。因此,冷却法能形成真空玻璃总传热系数(辐射+气体+支撑柱)的测量。 由此可见,冷却法可能会用于真空玻璃生产线上,特别是刚刚完成了抽真空过程,在那里它们经受高温下的脱气处理,此时的真空玻璃制品通常处于高温状态。与采用其他在线测试技术相比,将冷却法监测集成到真空玻璃生产线的末端可节省大量的时间和劳动力。[color=#cc0000]3.3. 国内外相关在线测试仪器3.3.1. 德国耐驰公司便携式复合玻璃 Ug 值测量仪[/color] 德国耐驰公司基于改进的动态热源法开发了一种瞬态在线测试技术和相应的便携式复合玻璃传热系数测试仪Uglass,如图3-7所示。此测试仪器通过两个带加热功能的温度传感器,根据一维传热差分模型和软件来测量真空玻璃的传热系数。这种测试技术是一种相对比较法,配备了中空玻璃标准样品。由于测试技术的探测器相对较小,可用于实验室检测,也可用于现场评估,对于普通真空玻璃整个测试过程约为10~15分钟,每次测量之间的时间间隔约 10 分钟。 [align=center][img=,600,643]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/05/201805191126433070_5719_3384_3.jpg!w600x643.jpg[/img][/align][align=center][color=#cc0000]图3-7 耐驰公司便携式复合玻璃传热系数测量仪[/color][/align] 如图3-8所示,测试过程中通过抽气泵将探测器真空吸附在被测玻璃两侧。安装完成后,将其中的一侧探测器加热到高于另一侧探测器温度7~8℃范围,并同时检测另一侧探测器温度的变化ΔT。[align=center][img=,600,263]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/05/201805191127021708_286_3384_3.jpg!w600x263.jpg[/img] [/align][align=center][color=#cc0000]图3-8[/color][color=#cc0000] 传热系测量仪安装布置和测量示意图[/color][/align] 通过分析短暂的不同温度变化过程,可测定真空玻璃的传热系数,其中传热系数测量范围为0.5~40 Wm-2K-1,操作温度范围为-10~60℃,探测器加热温度范围为室温~150℃。 采用Uglass测量仪Kim等人在常温常压下对内部不同间隔的中空玻璃进行了测量,如图3-9所示,分别得到了中空玻璃内部和外部的传热系数随间距的变化结果。[align=center][img=,600,357]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/05/201805191127235359_4034_3384_3.jpg!w600x357.jpg[/img] [/align][align=center][color=#cc0000]图3-9 中空玻璃内部和外部传热系数随中空间距的变化测量结果[/color][/align] 从图3-9所示的测试结果可以看出,随着间隔宽度的增加,内部和外部的双层中空玻璃板的传热系数呈线性减小而无视真空玻璃的内部还是外部。由此可见,双层中空玻璃的传热系数不受周围环境的影响,也就是说,没有边框的双层中空玻璃绝热性能,即使在不同环境下也可以解释为具有相同的绝热性能。 除了普通中空玻璃之外,Kim等人还对中空玻璃内部表面涂覆Low-E涂层对绝热性能的影响进行了对比测量,测量结果如图3-10所示。[align=center] [img=,600,386]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/05/201805191127453461_8401_3384_3.jpg!w600x386.jpg[/img][/align][align=center][color=#cc0000]图3-10 带Low-E涂层和无Low-E涂层中空玻璃传热系数随中空间距的变化对比[/color][/align] 从图3-10所示的测试结果可以看出,随着间隔宽度的增加,涂覆了Low-E涂层的中空玻璃传热系数随间距增大而更加快速的减小,随间距减小的斜率为-150.4 ×103 Wm-3K-1,要比无Low-E涂层时随间距减小的斜率-68.8 ×103 Wm-3K-1快了将近2倍多,当中空玻璃内部间距为15 mm左右时,增加Low-E涂层后的传热系数减小了将近一半,由此证明Low-E涂层在中空玻璃和真空玻璃中所起的重要作用。 从耐驰公司的相关报道可以看出,耐驰公式这款传热系数测试仪器整体尺寸偏大,测量覆盖面积将近400×400 mm2,可以满足中空玻璃的传热系数测试。尽管仪器测量精度标称可以达到±0.1 Wm-2K-1,但并没有看到对小于1 Wm-2K-1的真空玻璃传热系数的测试报道,也没有看到对真空绝热材料(VIP)的导热系数测量结果报道。同时十几分钟的测试时间,以及被测样品两侧夹持测试方法根本无法满足真空绝热材料生产过程中的在线质量监测要求。[color=#cc0000]3.3.2. 日本EKO公司导热仪[/color] 为了真正实现真空隔热材料的在线监测,日本EKO公司开发了HC-10快速导热系数测试仪,如图3-11所示。考虑到在线测试,测试仪采用了单端探头这种最佳的探测模式,只需将探测头放在各种被测材料上,可在1分钟内得到导热系数测量结果。[align=center][img=,600,450]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/05/201805191128042740_1715_3384_3.jpg!w600x450.jpg[/img] [/align][align=center][color=#cc0000]图3-11 日本EKO公司HC-10型快速导热系数测试仪[/color][/align] 这种快速导热系数测试仪的测量原理如图3-12所示,首先将探头加热到高于室温的一恒定温度,同时使被测样品处于室温条件下并达到热平衡。然后将探头放置在被测样品表面,如果样品导热系数低,探头上的热量Q将会缓慢的流经样品而散失,相应的探头表面温度快速上升;如果样品导热系数较高,探头上的热量Q将会快速流经样品而散失,相应的探头表面温度缓慢上升。[align=center][color=#cc0000] [img=,600,484]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/05/201805191128201186_3226_3384_3.png!w600x484.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#cc0000]图3-12 HC-10型快速导热系数测试仪基本原理[/color][/align] 由此可见,这种快速导热系数测试仪中探头加热器的热损失大小与样品的导热系数有关,如果使用已知导热系数的标准样品进行校准,则可以实现样品导热系数的自动测量。日本EKO公司开发的HC-10快速导热系数测试仪已用于各种材料的导热系数测量,其中包括真空绝热板(VIP)的导热系数测量,测试仪的主要技术指标为: (1)导热系数测量范围:1~5000 mW/mK (2)测量精度:+/- 5 % (3)样品尺寸:边长150 ~760 mm,厚度5~50 mm (4)测试时间:60秒 专门针对真空绝热板(VIP),基于HC-10快速导热系数测试仪日本EKO公司还开发了多探头形式的在线HC-121 VIP监测仪,如图3-13所示。 HC-121 VIP监测仪主要用于在线监测真空绝热板质量是否合格,即在1分钟内实时检测真空绝热板(VIP)导热系数是否小于规定数值,通过一个主机可以同时连接最多5个探头进行在线监测。[align=center][color=#cc0000] [img=,600,199]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/05/201805191128367430_3462_3384_3.jpg!w600x199.jpg[/img][/color][/align][color=#cc0000][/color][align=center][color=#cc0000]图3-13 日本EKO公司HC-121 VIP监测仪[/color][/align] 与HC-10快速导热系数测试仪不同,HC-121 VIP监测仪只能进行相对测量,探测头需要用户自己进行单独校准,用户需要根据VIP材料生产的实际特征来进行使用。HC-121 VIP监测仪的技术指标与HC-10快速导热系数测试仪基本相同,只是导热系数测试范围基本只针对真空绝热板材料,为1~15 mW/mK。 有关日本EKO公司开发的这两种在线监测仪器,我们并没有看到实际应用方面的报道和测试数据,更没有看到在真空玻璃上的测试应用。从测试原理上来看,这两种仪器完全适合均质材料的超低导热系数测试,但对于真空隔热材料这类非均质复合结构材料而言,可能存在以下问题: (1)真空绝热板(VIP)表面一般都包裹一层高导热金属保护热,测试过程的初期探头上的热量会通过表面金属膜快速散失,所得到的温度变化曲线并不一定能完全代表真实的低导热材料测试过程中的温度变化。类似的情况也会发生在使用了真空绝热板的冰箱生产线上的在线质量监测,因为冰箱的隔热结构也是金属材料包裹真空绝热板。 (2)同样,对于真空玻璃而言,也是高导热系数玻璃板与真空绝热层的复合结构,玻璃的导热系数接近1 W/mK,也是远大于真空隔热层的导热系数,测试过程中也会发生类似的问题。[color=#cc0000]3.3.3. 内部真空度测试仪器[/color] 真空隔热材料的一种重要特点就是材料内部是真空,因此在线测试技术中实时监测真空度的变化也是一种在线监测技术手段。 从目前的各种真空隔热材料内部真空度检测技术的发展来看,大多数是谐振式真空传感器,即将事先标定好的MEMS结构的LC微型传感器植入真空隔热材料中,通过外部探测仪器对谐振传感器进行外部激励得到谐振频率与内部真空度的关系数据。 内部真空度测试技术的最大优势是可以在几秒钟内实现对真空隔热材料内部真空度的检测,但最大的问题是要将标定好的传感器植入产品中。[b][color=#cc0000]4. 现有技术总结[/color][/b] 目前国内外常用于表征真空型隔热材料的标准方法,如保护热箱法和大面积保护热板法,主要是用来测量通过真空型隔热材料的热流速率,这两种测试技术都提供了有关真空型隔热材料的整体热流过程的信息。然而它们在测试过程中相对较慢,同时无法对真空隔热材料中不同传热机理而引起的热流分量进行单独评估。 为了对真空型隔热材料局部热流进行测量,以及适应工业生产和工程应用的需要,目前国内外提出了几种特别设计的测试方法: (1)小面积保护热板法测试装置提供了非常精确的流经真空玻璃的局部热流测量,该装置可用于验证由于辐射、气体热传导和通过支撑柱热传导而引起的不同热流过程的理论模型,也证明了该小面积保护热板法测试装置在考核真空玻璃内部长时间真空稳定性方面非常有用,同样这种方法也可以应用于真空绝热板的热性能测试和评估。小面积保护热板法是目前测试精度最高的方法,但这种方法是一种被测样品双面探测结构,测试时间最快也要好几分钟,比较适合实验室研究使用,但还是不能很好的满足在线测试需求。 (2)瞬态法提供了一种测量真空绝热材料传热系数和导热系数的快速方法,该方法可通过测量已知传热系数和导热系数的标准样品对测试装置进行标定。该方法快捷、易于使用并具有很高的测量重复性,并可在较高温度条件下对真空玻璃的气释过程研究中的作用非常明显。目前国外相关测试仪器基本都是基于这种方法,可见这种方法得到了基本认可。尽管采用这种方法有德国耐驰公司的中空玻璃双面测试结构的便携式测试仪器,也有日本EKO公司的真空绝热板单面探头结构的便携式测试仪器,但目的都是为了满足真空绝热材料传热系数和导热系数的在线测试需求,而我们认为单面探头结构更适用于在线测试,这将是今后这方面测试仪器的一个发展方向。 (3)冷却法提供了真空玻璃整体传热系数的测量。虽然这种方法在实践中不一定实用,但在将来可能将其集成到真空玻璃生产过程中,与其他方法相比,冷却法的成本和时间可能会有很大节省。[color=#cc0000][b]5. 上海依阳公司在线快速检测技术[/b][/color] 上海依阳实业有限公司基于瞬态法,提出了一种新型快速测试方法——动态热流法。动态热流法与日本EKO公司导热仪的测量原理类似,也是采用单面探头结构形式,但不同于日本EKO公司导热仪是测量加热器表面的温度变化,新型测试方法测量的是比温度变化更灵敏的热流密度变化,如图5-1所示为分别测量正常和非正常真空绝热板时的热流密度随时间变化曲线对比。 在动态热流法测量的初期,单面测量探头处于以恒定温度,探头未接触被测样品(真空玻璃或真空绝热板)之前,热流密度测量值较低。但将探头与被测样品表面接触后,探头上的热量经真空绝热材料表面(玻璃或金属保护膜)而迅速散失,材料表面的高导热材料表面的作用而产生较大的热流密度,即使得测量的初期热流密度测量值迅速升高。[align=center][color=#cc0000] [img=,600,433]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/05/201805191128571173_5310_3384_3.png!w600x433.jpg[/img][/color][/align][color=#cc0000][/color][align=center][color=#cc0000]图5-1 正常和非正常真空绝热材料热流密度随时间变化测量曲线[/color][/align] 随着探头与样品表面接触时间的增大,流经表面材料的热流受到内部绝热层的阻隔,测量的热流密度会逐渐降低,从而反映出绝热层的低导热特性。由此可知,热流密度曲线降低的速率可以作为衡量样品绝热性能的测量指标,即如果被测样品处于正常真空绝热状态,热流密度下降变化曲线就如图5-1中的“正常绝热状态”那样,向较低的热流密度值进行收敛;如果被测样品处于非正常真空绝热状态,热流密度下降变化曲线就如图5-1中的“非正常绝热状态”那样,向较高的热流密度值进行收敛。 通过上述热流密度变化曲线可以看出,这种动态热流法可以很好的解决真空绝热材料表面高导热层对测试所带来的影响,解决了日本EKO公司在线监测仪器所存在的不足,绝热材料表面的高导热层只会使得初期的热流密度升到很大幅度,并不真正影响热流密度下降速率随内部绝热性能的变化。 动态热流法的整个测试时间主要取决于绝热材料表面的材质和厚度而定,对于普通真空绝热板的测试,测试时间一般为10~15秒;对于普通真空玻璃测试,测试时间一般为20~30秒,这样的测试速度已经完全可以满足在线测试需求。 动态热流法测试得到的热流密度并不能直接用来得到被测样品的导热系数,但因为导热系数与热流密度是线性关系,可以通过测量多个已知导热系数的标准样品来建立导热系数与热流密度的校准曲线,如图5-2所示。此校准曲线存储在测试仪器内,由此根据这种关系曲线通过热流密度测量值可以得到相应的导热系数和传热系数。[align=center][color=#cc0000] [img=,600,363]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/05/201805191129342020_253_3384_3.png!w600x363.jpg[/img][/color][/align][color=#cc0000][/color][align=center][color=#cc0000]图5-2 校准测试曲线[/color][/align] 校准用标准样品的制作基于真空绝热材料内部真空度与传热系数和导热系数的关系,标准样品可以是固定厚度的真空绝热材料,通过精确控制材料内部真空度并采用保护热板法或保护热箱法等仪器进行测量,得到标准样品不同真空度下所对应的传热系数和导热系数关系曲线,这样在采用标准样品进行动态热流法探头校准时,只要调节真空度就可以得到不同的传热系数和导热系数。 动态热流法作为一种高灵敏测试方法,可以用来快速的在线检测和判断真空绝热材料是否具有正常范围内的传热系数和导热系数,可以在30秒时间内检查真空绝热材料是否正常工作。另外,由于动态热流法测量装置是小型单面探头结构,实际测量操作时只需将探头与被测绝热材料表面接触,测试完毕后探头脱离绝热材料,通过机械结构很容易实现自动化测试,完全可以应用到真空绝热材料生产流水线上进行自动化实时监测。同时,动态热流法的检测探头非常小巧,可以实现一台主机配备多个探头对多个绝热材料的同时监测,而且还可以实现不同方向和位置上的测量,如探头放置在冰箱的顶部和侧面监测冰箱内部不同部位真空绝热板是否工作正常,监测窗体上已直立安装的真空玻璃是否工作正常。由于标准绝热材料样品由真空度的精确控制来确定,从而保证了动态热流法探头可以非常方便的进行定期校准。[b][color=#cc0000]6. 参考文献[/color][/b](1)Collins R E,Davis C A,Dey C J,et al. Measurement of local heat flow in flat evacuated glazing. International Journal of Heat & Mass Transfer,1993, 36(10):2553-2563.(2)Simko T M, Elmahdy A H, Collins R E. Determination of the overall heat transmission coefficient (U value) of vacuum glazing. Ashrae Transactions, 1999.(3)张金维, 王立国. 真空玻璃在线测量技术// 2013全国玻璃科学技术年会论文集. 2013.(4)唐健正. 真空玻璃传热系数的计算// 2006中国玻璃行业年会暨技术研讨会. 2006.(5)唐健正, 朱亚勇, 卫正纯. 真空玻璃传热系数相关参数的测量// 2007'中国玻璃行业年会暨技术研讨会(6)中华人民共和国建材行业标准,JC/T 1079-2008,真空玻璃(7) Turner G M, Collins R E. Measurement of heat flow through vacuum glazing at elevated temperature. International Journal of Heat & Mass Transfer, 1997, 40(6):1437-1446.(8) Ng N, Collins R E, So L. Thermal conductance measurement on vacuum glazing. International Journal of Heat and Mass Transfer 49 (2006) 4877-4885.(9) Kim I, Frenzl A, Kim T, et al. Determination of Thermal Transmittance of Insulated Double Low-E Glazing Panel Using Portable Uglass, Measuring Technique. International Journal of Thermophysics, 2018, 39(1):19.

  • 专家谈LED灯具检测的有关问题

    相对于传统照明灯具,LED灯具的检 测是一个崭新的课题,对承担“十城万盏”项目的灯具检测势必是一种挑战。检测指标与LED灯具质量有何对应关系?LED照明标准与规范的建立对行业将产生 怎样的深远影响?如何通过提升LED企业的质量来促进整个半导体照明产业的提升?在“十城万盏”项目中,当前所检测的不达标的企业比例是多少?对于质量不 过关的LED企业产品普遍问题是什么?如何提高这些不过关的企业的产品质量?无论是LED企业还是“十城万盏”试点城市的各应用单位,他们需要一个回答和 一个衡,此次采访俞安琪主任也愈显意义重大。  一、当前对LED产品检测的主要困难是什么?  俞安琪:首先,缺少对LED进入灯具后其工作状态(主要是PN结的结温)是否合理的检测方法。这是快速判断LED灯具或类似产品是否具有应有的寿命的一种方法。  其次,目前LED光参数检测时,缺少相对应的标准灯传递,(中国计量院尚未开展这一项目的传递),这在一定程度上造成用积分球检测LED光参数 时,存在较大的不准定度。第三,缺少对LED光辐射危害方面被世界认可的专用检测仪器以及相对应的光辐射危害检测的量值传递。(CIE S 009标准中部分条款)  二、在“十城万盏”推进中户外LED照明灯具存在哪些质量问题?如何去改进和完善?  俞安琪:首先,户外灯具的质量问题比较共性的有:  (1)防尘、防水(IP防护)普遍做得不好,据不完全统计,不合格率约占4成以上。  (2)内部存在较多的安全条款不合格,例如内部、外部导线;结构不合理;爬电距离、电气间隙不合格等。  (3)在外部结构上,往往缺少对用户要求的考虑,例如,表面清洁的方便性和安装、维修更换的方便性。  (4)LED控制装置(驱动电路)的设计不合理,例如,应有的标志;内部输入/输出的隔离要求;与LED的匹配性情况等。  (5)不能全面达到电磁骚扰(EMI),包括谐波、传导干扰、辐射干扰(9KHz~30MHz,30MHz~300MHz),和抗扰度(EMS)主要是抗脉冲群;抗雷电感应。  其次、由于我国计划经济时代行业分隔的特点遗留至今,LED照明仅管已开展多年,但以前搞LED器件的人对照明及照明产品技术底缊比较差,而搞 传统照明的人对LED的特性撑握也比较差的现状没有本质上改观。改进和完善这种现状要从基本面上做起,要克服急功近利的浮躁思想。应做好以下几点要求:  (1)由行业有关机构或企业联盟邀请国内外专家,召开LED照明的专业知识讲座,提高从业人员的专业知识水平。  (2)企业在设计LED照明产品时,应重视设计输入的全面性,应识别出LED产品的安全标准、性能标准、EMC标准、LED的特别要求和使用者的附加要求。  (3)在完善设计输入的前提下,参考国内外先进产品,但不落入专利陷井,才能做出合格的好产品。  三、当前国家即将启动“十城万盏”项目,您如何看待LED路灯照明的应用?  俞安琪:道路灯具只是 LED“十城万盏”照明的一部分,应该讲LED照明最好的领域是景观照明,水下照明,室内下射灯照明,情调照明。道路照明中,使用在隧道内的效果好于路 面,因为高度、配光要求、使用条件、光效都比较适合LED照明。路面照明用于杆高≤10米,杆距≤30米的场合比较合适。路面灯具是难度最高的灯具,应关 注上述“二”的内容,才能做出节能、长寿且合格的LED照明器具。  四、在“十城万盏”项目中,对户外LED灯具验收要求是什么?  俞安琪:“十城万盏”照明工程在开始时,识别和完善产品验收标准和技术要求工作是十分重要的,这既是工程的验收依据,也是工程参与机构及企业应 共同遵守的准则,如能正确的识别和完善产品验收标准和技术要求并且贯彻始终,对保证该工程的完工质量和效果是非常重要的,目前本单位仲裁的很多LED照明 工程和产品,都是因为合同或协议签订时没有认真识别产品验收标准和完善技术要求,当LED照明工程和产品有质量纠纷时就很难确定责任。  五、在“十城万盏”项目中,当前所检测的不达标的LED企业比例是多少?对于质量不过关的LED企业产品普遍问题是什么?如何提高这些不过关的企业的产品质量?  俞安琪:“十城万盏”项目尚未进入验收阶段,所谓不达标产品的比例只能根据平时我单位已检测过的高速公路投标检测,委托检测的情况来确定。  综合全面能达标的,(包括安全、性能、EMC和使用者要求),不足5%。质量不合格以及如何提高LED产品质量,全面达标的情况在“二”中已指出。  六:您是如何看待国内LED企业与国外LED企业在研发和检测方面的不同?造成这个不同的原因是什么?国内的企业需要向国外借鉴什么经验?  俞安琪:在LED芯片的制造方面,已经基本被国际少数几个企业所垄断,并没立了比较严密的专利封锁。台湾部分企业尚有与国际芯片制造商抗衡的能 力。我国的LED照明行业的广大企业应该在封装,应用方面发挥我们的特长,针对LED照明的特点,设计出既能充分体现LED照明(长寿、节能、变化、调 光、特低电压工作)的特点,又具有较好的性能/价格比的产品,才能使产品具有自身的优势和生命力,才能不靠政府买单也能生存发展并真正体现出自身的产品价 值。  在检测方面,我国的企业检测手段大部分还处于比较低级的阶段,只有少数专业检测机构,在LED照明的检测能力方面,还基本达到国际先进水平。所 以企业在产品的开发设计时,应委托国家级专业机构进行全方位的检测,针对检测中的不合格情况,改进设计,来最终全方位达到标准和使用者的需求。  七:我国LED照明的技术标准、技术规范的不断成熟,将会对世界照明领域产生怎样的影响?  俞安琪:照明LED的出现,只是增加了一种新光源,把LED应用到各种照明器具(自镇流灯、模块、灯具等)内,它的安全要求,使用功能要 求,EMC要求等现行标准大部分都是适用的。企业应识别这些标准并把标准要求贯彻在产品内。针对LED特点的标准,例如光特性,热特性等,目前技术上还不 够成熟完善,可先制订技术规范来对行业进行规范、指导,等时机成熟后再上升为国家或行业标准。在这一方面,我国有关LED照明方面的标准研究,基本上与国 际发达国家和地区同步,只是标准的批准过程比较慢。但标准或规范的制订一定要走国际化路线。我国有世界上最多的LED照明企业和从业人员,一旦LED照明 的各种规范、标准基本成熟有可能影响国际标准的有关内容,同时也将会使我国LED照明产品不仅能在国内更广泛地扩大,还能走出国门,出口世界各地。

  • 小型即热式饮水机缺水检测与满水检测

    小型即热式饮水机缺水检测与满水检测

    [font=&] [size=18px] 即热式饮水机是小型的饮水机,可以在短短两三分钟内快速的将冷水加热,而这类饮水机的体积是非常小的,要实现液位检测必须采用小体积的液位传感器。[/size][/font][font=&][size=18px] [/size][/font][size=18px][font=&] 光电式液位开关[/font][font=&]是满足这一条件的,光电式液位开关小型的接触式液位开关螺纹尺寸仅11mm,整个传感器比5元硬币还小。[/font][/size][align=center][img=,605,375]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112311009127490_6917_4008598_3.jpg!w605x375.jpg[/img][/align][font=&][size=18px] 而光电非接触式液位开关的体积更小,传感器外置于水箱外部不接触液体,更卫生安全。[/size][/font][font=&][size=18px] [/size][/font][size=18px][font=&] 但有些超小型的即热式饮水机因为空间有限的原因,无法这2种光电液位开关,那可以采用[/font][b]管道液位开关[/b][font=&]。将传感器安装在需要检测的管道中即可检测传感器位置是否有液体。如将需要检测缺水提醒,则将传感器装在水箱底下连接的管道中,在水箱无水时,管道内也处于无水状态,则传感器给出信号提醒控制电路实现报警灯亮起或蜂鸣器鸣叫等提醒。[/font][/size][align=center][size=18px][font=&] [img=,605,375]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112311010190778_1731_4008598_3.jpg!w605x375.jpg[/img][/font][/size][/align][align=center][size=18px] [/size][/align][font=&][size=18px] 如果是检测内部的热水水箱的满液提醒,则将管道液位开关安装与水箱水位平行的水管上。[/size][/font][align=center][size=18px][font=&] [img=,605,375]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112311010366487_6991_4008598_3.gif!w605x375.jpg[/img][/font][/size][/align][align=center][size=18px] [/size][/align][size=18px][font=&] 或是采用[/font][b]非接触式管道液位开关[/b][font=&]。[/font][/size][align=center][img=,605,375]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112311010550956_1648_4008598_3.gif!w605x375.jpg[/img][/align][align=center][size=18px] [/size][/align][align=center][size=18px] [/size][/align]

  • 谈谈你提高检测器灯能量的高招

    很多时候我们都会遇到检测器提示灯能量不足,或者压根就没提示灯能量,有时候灯能量不够会基线噪声大等症状那你都遇到过这样的情况吗你又是如何决定这个问题呢?谈谈你提高检测器灯能量的高招,看看是不是有效?http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09502.gif

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