硫变仪原理

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  • 1.中瑞祥快速智能定硫仪/三氧化硫测定仪/全自动三氧化硫测定仪 型号ZRX-17799分析原理 一、概述 ZRX-17799智能测硫仪,主要用于测定煤炭、钢铁和各种矿中的全硫含量,是煤炭、电力、化工、建材、冶金、地质勘探、商检、环保检测等部门实验室的优选必备仪器。 该仪器是依据GB/T214-1996中库仑滴定法,该仪器的全部测定过程采用微处理器智能控制,新增加了如:自动控制电解开关、PID模式控制炉流等诸多智能控制功能;并由微处理器对测试数据进行多种校正和处理,使得测定数据稳定,平行样好,结果的准确度和精确度优于国标GB/T214-1996 要求,且大屏幕汉字显示,人机界面友好,键盘操作简单易学好用,自动化智能控制程度较高,体积小巧等诸多优点. ZRX-17799特点 本仪器较同类测硫仪相比,具有如下特点:【1】人机界面友好,键盘操作简单易学好用。【2】炉温采取PID模式控制炉流,控温精度高,可有效保护硅碳管,延长使用寿命。【3】设定炉温,修正等可直接通过键盘输入改变。【4】智能控制电解开关的开与关,不会因开关机的顺序而产生过电解现象。【5】做煤样时可以随时查看炉温、炉流、指示电压、进程时间及含硫量,试验过程一目了然。【6】自动判断滴定终点,缩短实验时间,提高工作效率。【7】若输入了水分值,则计算、打印干剂硫和水分值。【8】本仪器可以掉电记忆最新的100个历史记录,并可随时打印历史记录。 三、ZRX-17799主要技术指标 【1】硫的测量范围:0-10%【2】试样燃烧分析时间3--8分钟,,智能判断滴定终点返回。【3】控温:精度1050±5℃。测温:精度0.5级;加热体为硅碳管,高温区长度≥90毫米,温度为1050℃±5℃(根据需要可调节温度)。【4】升温速度:25--30℃/分,约35分钟可达1050℃。【5】电解池:容积为450毫升,金属铂电极。【6】仪器的稳定性:开机1分种之内进入稳定状态。【7】供电电源:220V±20% 50Hz. 四,分析原理 煤样在1050℃高温条件下在净化过的空气流中燃烧,煤中各种形态的硫均被燃烧分解出来,被空气流带到电解池内与水化合生成H2SO3,由于其破坏了电解池内原有的碘-碘离子对的动态平衡,仪器便立即输出电流电解碘化钾溶液生成碘,去恢复原来的动态平衡,也就是GB/T214-1996中的库仑滴定。具体恢复到原来的动态平衡所耗用了多少电流,是与煤样中燃烧分解硫的多少有直接关系的,它可由微处理器测量并计算出来,故而我们可以得出煤中的全硫含量。 2.在线总氮检测仪 水样与调节剂混合在线硝氮仪 硝氮检测仪 型号ZRX-17797 产品介绍: 水样与调节剂混合后,样品中的硝酸银在酸性环境和指示剂存在的情况下,与指示剂反应生产一种带色络合物,分析仪检测此颜色的变化,并把这种变化换算成硝酸根值输出来。生产的带色络合物量相当于总氮量。适用于生活污水、工业废水,化工、电镀、养殖、印染、医院水处理工程等等行业污染水质中的总氮含量测定。 产品特点: ◆ 选择阀组件:选择试剂采样时序,通道灵活多样,易维护高寿命等优点; ◆ 具有打印功能,可以连接打印机(选购),及时打印所测量数据; ◆ 采用7寸触摸彩屏,以及简洁的操作界面,可达到用户易学、易操作、易维护; ◆ 大的数据存储容量,实现了不低于5年的历史数据的保存(测量间隔1次/1h),机打的满足了客户的需求; ◆ 自动漏液报警功能,当出现试剂泄露时,仪器自动报警,提示用户进行维护; ◆ 定量采用光信号识别功能,保证了定量的高精准性; ◆ 化学试剂维护简单化,便捷化,每月更换1次试剂,大大减少了用户的维护工作量; ◆ U盘一键升级,软件更新更轻松; 产品参数: 产品名称 在线总氮分析仪 在线硝氮分析仪 检测范围 0-200mg/l(分段:0-10mg/l;0.5-50mg/l;1-200mg/l) 测量方法 碱性过硫酸钾法 精准误差 不超过士10%或不超过±3%FS 重 复 性 不超过±5%或不超过±2%FS 测量周期 最小测里周期为30分钟 采样周期 时间间隔(10-9999min任意可调)和整点测量模式 校准周期 定期手动校准,无自动校准功能 维护周期 一般每周一次,每次约30min 输出信号 RS-232,4-20mA选配 环境要求 温度可调的室内,建议温度+5~28℃;湿度≤90%(不结露) 电 源 AC220±10% V,50±10%Hz,5A 数据储存 12次/天,存储5年以上 尺寸重量 600*380*1400mm 3.新品彩色分辨视野计 分辨视野计 彩色视野计BD-108 测定各种彩色和白色的视野范围。主要技术指标:1. 一个可以转动的黑色半圆弧。直径480mm,弧长 +90°—— -90°。弧的背面有以中点为0°,左、右分别有10、20、......90°刻度,表示视点位置。2. 视点:位于在弧上能滑动的装置中。可分别呈现不同大小和颜色。视点直径:10、6、5、3、1.5 mm,颜色:红、黄、绿、蓝及白色。3. 在弧的中心有一黄色注视点。4. 固定头部的下巴支架。被试的左或右眼固定于中心位置。5. 一个与弧同轴的圆盘位于视野计的背面,圆盘上有放视野图纸的装置。并附有记录用的标尺。6. 视野图纸有以中点为0°,左、右分别标有10、20、......90°的同心圆,并有标有0~360°位置的放射线。随机附视野图纸10张 4. 一氧化碳(CO)、二氧化碳气体自动负压采样器型号ZRX-17793 1 概述1.1 产品介绍ZRX-17793气体自动负压采样器采用防爆直流电机,大容量电池供电,以隔膜式负压采样泵进行气样的采集工作,,它在使用过程中具有安全可靠、携带方便、操作简单等优点。1.2 主要用途及适用范围ZRX-17793气体自动负压采样器可适用于环境空气、污染源气体的采集,也适用于采集矿井下空气中的气样,然后携带到地面上,通过气相色谱仪等仪器对气样中的氧(O2)、氮(N2)、一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、乙烯等气体做出定性定量的分析。这样可以替代传统的双连球、橡胶球胆等机械式手动气体采集装置,大大提高了工作效率,减少了劳动强度。1.3 使用环境条件a.环境温度:0-40℃;b.平均相对湿度:≤95%RH(+25℃时);c.大气压力:80KPa~106KPa;d.使用环境:具有甲烷、煤尘爆炸性混合物的煤矿井下,储存温度:+40℃~+60℃。1.4 产品优点a.操作简便,打开电源,即开即采,安全快捷;b.内置电池,使用寿命长,安全环保,且不会存在如铅酸电池等漏液现象;c.设有电量指示灯,直观显示,一目了然;d.外壳由模具生产加工,工艺性强,可靠性好;2 技术参数a.采集流量:15L/min;b.误差:±5L/min;c.抽气负压:-90KPa;d.连续工作时间:≤150min;e.工作电压:8.4V;f.外形尺寸:215×130×80mm;g.重量:约1.8kg。3 操作步骤a.将采样管连接到进气口后放置到需要采集的气体样品源处;b.把准备好的储气袋通过胶管连接到出气口;c.开启电源开关,仪器的抽气泵在短时间内就能向储气袋中充满气样;d.关闭仪器电源开关,拆下储气袋密封紧固好,气体采集工作完成。 5.励磁系统开环小电流测试仪型号ZRX-177921、概述 建发电机机组的单机容量迅速提高,发电机的额定励磁电压和励磁电流都越来越大,励磁系统的安全性越来越显得特别重要,在早期的静态调试实验以及机组大修试验中,励磁系统开环小电流试验(开环试验)是一项非常重要的试验。 励磁系统开环小电流试验的目的是创造一个模拟的环境检查励磁调节器的基本控制功能,脉冲可靠触发的能力,晶闸管完好性等。同时检查同步信号回路的相序和相位,查看调节器的触发脉冲是否正确,检查晶闸管功率桥是否均能可靠触发, 检查晶闸管输出波形是否正确。 励磁系统开环小电流试验需要外接380V的交流电源、阻值恰当且功率合适的电阻负载以及录波器等设备。为了解决励磁系统开环试验现场准备工作的繁琐性,DP-LCY3励磁系统开环小电流测试仪,由电源变换模块、负载电阻和显示存储装置组成,实现了励磁系统开环测试的数字化、小型化、便携化。 ZRX-17792励磁系统开环小电流测试仪适用于励磁控制系统的全面检测、适用于励磁系统故障的快速定位。 ZRX-17792励磁系统开环小电流测试仪适用于多种型号的励磁控制系统整流柜开环特性。本测试仪操作方便,安全可靠,性能良好,维修方便,可以全面检测励磁系统的同步信号回路的相位和相序、脉冲输出回路接线、控制角的范围、全控桥触发回路及主回路工作情况,进一步确保励磁系统的可靠、安全、稳定运行。 ZRX-17792励磁系统开环小电流测试仪适用于多种型号的励磁系统的事故分析。励磁系统的测量回路、同步信号回路、脉冲回路干扰、可控硅触发回路等硬件回路的故障是发电机励磁系统的典型故障,使用本开环特性测试仪可以对励磁系统故障快速定位,缩短发电机事故停机的时间。 经现场使用后,DP-LCY3励磁系统开环小电流测试仪避免了现场试验准备的繁琐工作,大大节约了励磁系统开环试验的时间,提高了现场试验接线的安全可靠性,进一步降低了试验人员的劳动强度。 2、规格和技术特性 输入电压:三相四线交流电源,线电压380V。 输出电压:线电压为50V的三相交流电,频率50Hz(取决于输入电源的频率);顶部配有线电压为50、65、80和100V三相交流辅助电源输出接口。测试仪可根据用户需求,定制辅助输出(PT电压或同步电压)。 波形显示:直流和脉冲的电压值 负载阻值:50Ω,70Ω。 波形存储:U盘 6.新品智能片剂硬度测定仪 三级用户权限管理片剂硬度测定仪 片剂硬度测试仪 ZRX-17791片剂硬度的检测在其研发、生产过程和后的成品中起着至关重要的作用,片剂硬度测定仪可以对片剂的直径和硬度值进行测量,在检测过程中可以自动记录和统计检测药片的最大值、最小值和平均值. ● 内置三级用户权限管理、审计追踪、试验记录管理,通过设备接口,可打印 或USB输出试验报告。 ● 常用样品信息管理,方便调取使用。 ● 对测量数值自动记录、统计、分析。 ● 更高精度的荷重传感器,保证测量精度。 ● 在更短的时间内完成试验所需(最快15秒/样片)。 ● 可连续测试1000次,连续测试间隔时间用户可调。 ● 检测仓上方的可视窗口,清晰直观每次测试过程。 ● 触摸式人机交互界面,操作便捷。 ● 直流12V工作电压,采用全球通用电压适配器,方便可靠 硬度测量范围:10-700N 分辨率:0.01N 精度:±1.5%±1digit 单位:N/Kg可选 测量方式:自动单次/连续多次(最多1000次) 直径测量范围:2-25mm 分辨率:0.1mm 精度:±0.1mm 电源:DC12V 3.0A 7. 四端测试法GB/T6717炭素电阻率测试仪 型号ZRX-28655ZRX-28655炭素电阻率测试仪 一.四端测试法测量碳素材料,石墨等块状棒状及粉末材料常温下高导电性能。该仪器采用高精度恒流恒压源,自动显示电流和电压并根据测试产品特性自动转换测试量程,无需手动调节和设定。4.3吋液晶屏幕显示,自动显示测试测试电流、电压、温度、电阻率等数据,选配:如配备软件可,通过软件操控仪器工作,并获得测试数据之图表和测试结果。根据产品形状不同可以选配测试治具. 二.适用于碳素厂、焦化厂、石化厂、粉末冶金厂、高等院校、科研部门对新材料之研究,是检验和分析粉末样品质量的一种重要的工具. 三.满足标准:铝用炭素材料检测方法 第2部分 阴极炭块和预焙阳极室温电阻率的测定GB/T6717、GB/T 24525-2009、YS/T63.2炭素材料电阻率测定方法.同时满足ISO 11713-2000、YS/T63.2-2005和YS/T 64-1993标准方法测试阴极炭块、预焙阳极、阳极糊阴极糊和炭素制品常温下的电阻率。同时也适用于对导体材料电导率高要求之测试 超低值电阻及电阻率测量. HAD-T310炭素材料电阻率测试仪是炭素材料制品的电阻率值是评价炭制品电极质量,决定产品出厂等级的重要物理指标之一,也是在炭制品加工中控制监督工艺过程的重要参数。 本仪器主要由主机和测试治具两部分组成,结构设计符合人体工学要求, 测量电阻灵敏度达0.01μΩ,电阻率灵敏度高达0.0001μΩm。 ,最大测试电流能达到10A,本仪器测量电压精度高达±0.05%,输出恒流直流电流精度和稳定度优于0.1%,确保了本仪器测量电阻精度优于0.2%,可以准确测量炭素电极的电阻率, HAD-T310炭素材料电阻率测试仪 主要技术指标 1.电压:量程: 2mV ,20mV, 200mV ,2V 分辨率: 0.1uV,1uV,10uV,100uV 量程误差:2mV 档: 0.1%读数+ 6个字 20mV, 200mV, 2V档: 0.1%读数+ 2字 2 直流恒流源: 输出: 100uA,1mA,10mA,100mA,1A,10A, 误差: 100uA,1mA,10mA,100mA: 0.1%; 1A,10A : 0.15% 3.测量范围:炭素长度:1.6m—2m 炭素直径:100mm—600mm 电阻率:2×10-8—20kΩcm 电阻:0.01μΩ—20kΩ; 4.最小电阻分辩率:0.01μΩ 5.显示:4.3寸液晶屏显示、直读电阻值、电阻率、电导率、温度、电流、电压等数据 6.电源交流220±10% 50HZ/ 60HZ 8.数显便携式白度仪测量范围:0~199便携式白度仪/白度仪 型号ZRX-28656测量范围:0~199白度公式:蓝光白度WB=R457光源:LED光源照测条件:符合GB/T3978规定45/0显示器:LCD液晶显示器测量孔径:¢15最小示值:0.1测量重复性:0.2示值误差:≤±1使用环境:温度(5℃~35℃);湿度(≤85%RH)运输,贮存环境:温度(-20℃~50℃);湿度(≤90%RH)供电电源:直流1.5V×5节AA碱性干电池;配置:便携式铝合金包装箱 9.新品智能片剂两用仪 硬度脆碎度两用仪 药片硬度 脆碎度的测试ZRX-17789ZRX-17789由机箱、控制系统型智能片剂两用仪由机箱、控制系统、传感器部件、传动部件、探头部件等组成,由采用单片微型计算机等组成的精密自动控制系统对各部件进行集中控制;仪器自动化程度高,控制简单,操作方便,测试准确,灵敏度高,造型简洁,噪音较低。 ZRX-17789型智能片剂两用仪机箱由底板、底脚、箱体、前面板、后面板等组成。 硬度值测试范围: 2~199.9N 0.2~20KG   硬度值测试精度: ±0.5N   探 头 行 程: 40MM   测 试 时 间: ≯30秒/片 每组最多测试片数: 100片   转盘圆筒内径:  Φ286MM   转盘圆筒深度:  39MM   试样滑落高度:  156MM   转盘旋转圈数:  10~900圈   转盘旋转速度:  25转/分   转盘调速精度:  ±1转/分 连续工作时间: 大于24小时   电     源: 220V/50Hz/40W   外 形 尺 寸: 570×400×380MM3   重     量: 18KG 使用温度  +18℃~+28℃   储藏温度  -10℃~+50℃   相对湿度  20%~80% 电压范围  220V±10%VAC 50Hz   最大功率  40W 10.新品便携式尿素检测仪 尿素检测仪 手持式式尿素检测仪 ZRX-17788 便携式尿素检测仪 产品介绍 1、内置的光学暗盒有效降低各种杂散光对测试结果的影响,同时将电磁对内部精密电炉的影响降至低;2、全新设计的精密光学系统与前置信号方法技术,确保数据稳定可靠;;3、预设的参数程序模块,严谨的内置标准计算公式使整个数据转换过程缩短为 1S;4、基于国标方法的自动化分析技术,严格标准的内置标准曲线有效地提升了测定结果的准确性与标准性;5、采用固体发光器既作光源又作单色器,与传统分光系统相比,光学系统结构简单,仪器具有抗震、抗潮性能;6、光源/单色器、比色槽、传感器一体化,无可动部件,同时采用脉冲供电方式,光源使用寿命可达 10 万小时,大大提高了仪器的精度、灵敏度和可靠性;7、OLED 屏幕照明显示,大幅度降低功耗,即使光线不足也不影响观测;8、具有新建标准曲线、校准内置标准曲线,仪器可自动拟合曲线、计算结果 便携式尿素检测仪技术参数 测试项目 尿素 (项目可扩展)检测方法 GB/T 18204.29-2000 二乙酰一肟分光光度法测量范围 0.00-6.00mg/L分辨率 0.01mg/L重复性 ≤1%准确性 ≤1%±0.01操作模式 直接显示结果,无需计算光源 LED 冷光源,光源使用寿命长电源 USB 供电或 4 节 AA 碱性电池供电 以上参数资料与图片相对应
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  • 硫变仪 400-860-5168转1476
    仪器简介:株式会社上岛制作所创立于1916年(大正5年),主要是向橡胶、塑料、涂料等产业领域提供符合ISO 、JIS、ASTM 为主的国际工业标准的试验机。 本款机型是采用了能适合各种测试场所的紧凑型结构最先进的硫化试验机。具有体积小,质量轻等优点。 FDRR(Flat Die Rheometer) is a testing equipment that measures changes in torque that vary with rubber by oscillation and determines the vulcanization characteristics based on changes in the maximum torque, the minimum torque, scorch time, cure time, viscoelasticity, and other factors when the rubber component is entered between the upper and lower dies of a flat plate at a specified temperature and is subjected to sinusoidal torsional oscillation. FDR thus provides a corn drive designed to achieve accurate sinusoidal oscillations and a four-heater drive, thus achieving high accuracy and reproducibility of the test results. And also this equipment is compact that it can be installed in any place. Options include a sponge rubber analysis mechanism (which analyzes the sponging pressure, sponging reaction, and vulcanization reaction of sponge rubber) a simulated temperature rising program mechanism and a sample automatic coveyance mechanism (Maximum 100 samples).技术参数:最大扭矩: 200dNm 试验温度: 50 ~ 230 ℃ 安全装置: (1)前面及侧面防风盖(仅全部关闭时气缸才上升) (2)扭矩传感器是防止扭矩过大的构造(200dN・ m以上) (3)防止过度升温的构造(超过240oC时电热器关闭) 连接电脑:带有RS232接口 重量:105KG 尺寸:333(W)× 520(D)× 780(H)mm主要特点:●在规定的温度下,混合橡胶放在上下平板膜腔之间并施以正弦波扭矩振动时,随着橡胶的硫化测定其扭矩的变化。 ●可根据最大扭矩、最小扭矩、焦烧时间、硫化时间、粘弹性等其它因素的变化求出硫化特性的试验机。 ●有可达到正确的正弦波振动的圆锥旋转驱动装置和四个加热器。 ●实现了实验结果优越的精度和再现性。 ●采用4HD(4Heater Drive)实现优越的温度精度(采用片式加热器和各加热器的独立PID控制)。 ●预热时间缩短。 ●样品投入后温度恢复时间缩短。 ●通过电子校准器,实现测力计的自动校正。 ●通过动态校准器,实现位相和扭矩的自动校正。
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  • 紫外荧光定硫仪原理

    紫外荧光定硫仪是目前国内zui先进的硫元素同步测定仪,广泛被应用到检测液体、固体、气体样品中的硫含量。  仪器采用紫外荧光法测定总硫的含量,系统关键部件采用进口元件,使得整机性能有了可靠的保证。  仪器适用于测定石腊油、柴油、汽油、润滑油、燃料油、液化气及天然气,以及其它油品、化工原料及成品的总硫含量。  工作原理:  仪器采用紫外荧光法测定原理,样品经高温氧化反应,其中的硫化物宣地转化为SO2.样品气经过膜式干燥器脱去其中的水份,进入反应室。SO2经紫外线照射,产生特定波长的光谱,由光电倍增管检测接收。发射的荧光强度和原样品中硫的含量成正比,再经微电流放大、计算机数据处理,即可转换为与光强度成正比的电信号,通过测量其大小即可计算出相应样品的含硫量。

硫变仪原理相关的耗材

  • 化工原理实验仿真软件CES (以北化装置为原型)
    流程简述: 化工原理是化工、生物、食品、制药等专业必修课。化工原理实验是大部分学校必做的实验。因此化工原理实验被列为重点实验内容之一。东方仿真使用自主开发平台,利用动态数学模型实时模拟真实实验现象和过程,通过3D仿真实验装置交互式操作,产生和真实实验一致的实验现象和结果。每位学生都能亲自动手做实验,观察实验现象,记录实验数据,验证公式、原理定理。另外,该系统还配备开放的标准实验思考题生成器。该系统分为教师站和学生站。通过网络,教师站上的监控和管理程序方便地对学生站运行的实验仿真软件进行实时的监控和管理。本仿真软件以北京化工大学实验装置为主,兼顾华东理工大学的实验装置。包括了所有典型的化工原理实验装置。培训工艺:1.1 、离心泵特性曲线测定1.2 、流量计的认识和校核1.3 、流体阻力系数测定1.4 、传热(水-蒸汽)实验1.5 、传热(空气-蒸汽)实验1.6 、精馏(乙醇-水)实验1.7 、精馏(乙醇-丙醇)实验1.8 、吸收(氨-水)实验一1.9 、吸收(氨-水)实验二1.10 、丙酮吸收实验1.11 、干燥实验1.12 、板框过滤实验建议配置:学员站:CPU:奔腾E2140或更强的CPU(或AMD Athlon X2 4000)内存:1G以上显卡和显示器:分辨率1024x768以上硬盘空间:至少1G剩余空间操作系统:Windows XP SP2/SP3教师站:CPU:奔腾E5200或更强的CPU(或AMD Athlon X2 5000)内存:1G以上(推荐2G以上)显卡和显示器:分辨率1024x768以上硬盘空间:至少1G剩余空间操作系统:Windows Server 2003 SP2网络要求:网络必须稳定通畅(统一式激活)
  • 食品工程原理实验仿真软件FES
    流程简述: “食品工程原理仿真实验”,就是利用动态数学模型实时模拟真实实验现象和过程,通过对仿真3D实验装置进行互动操作,产生和真实实验一致的结果。从而达到每个学生都能够一对一地亲自动手做实验,观察实验现象,验证公式、原理定理的目的。可以通过网络,使教师站上运行的监控程序与管理程序能方便地对下位机的学员站上运行实验仿真软件进行监控与管理,同时配有标准的实验思考题生成器,开放接口。培训工艺:1.1、流体粘度测定实验1.2、柏努利方程实验 1.3、雷诺实验 1.4、流体阻力实验 1.5、离心泵性能实验 1.6、过滤实验 1.7、传热实验 1.8、洞道干燥实验 1.9、流化床干燥实验 1.10、精馏实验 1.11、气体扩散系数测定实验1.12、液体扩散系数测定实验运行环境要求建议配置:学员站:CPU:奔腾E2140或更强的CPU(或AMD Athlon X2 4000)内存:1G以上显卡和显示器:分辨率1024x768以上硬盘空间:至少1G剩余空间操作系统:Windows XP SP2/SP3教师站:CPU:奔腾E5200或更强的CPU(或AMD Athlon X2 5000)内存:1G以上(推荐2G以上)显卡和显示器:分辨率1024x768以上硬盘空间:至少1G剩余空间操作系统:Windows Server 2003 SP2网络要求:网络必须稳定通畅(统一式激活)
  • 美国英思科iTX,英思科ITX,itx 六合一 气体检测仪
    美国英思科iTX,英思科ITX,itx 六合一 气体检测仪,办事处,售后服务,试剂耗材,技术指标:壳 体:不锈钢外壳尺 寸:121 mm x 81 mm x 43 mm重 量:524.5 g传 感 器:可燃气体/甲烷-催化燃烧原理 氧气和有毒气体-电化学原理量 程:可燃气体: 50 ppm~100% LEL,分辨率1% LEL 甲 烷: 0~5% VOL,分辨率 0.1% VOL 氧 气: 0~30% VOL,分辨率 0.1% VOL 氯 气: 0.2~50 ppm,分辨率0.1 ppm 氨 气: 0~200 ppm,分辨率1 ppm 氢化氰,氯化氢: 0.2~30 ppm,分辨率0.1 ppm 二氧化氯,磷化氢: 0~1.0ppm,分辨率0.01 ppm 二氧化氮,二氧化硫:0.2~99.9 ppm,分辨率0.1 ppm 一氧化碳,氢气,硫化氢,一氧化氮:0~999ppm,分辨率1ppm电 源:可充电锂离子电池盒(24小时,配iSP泵运行15小时) 可更换的AA碱性电池盒(12小时)温度范围:-20~50℃湿度范围:15~95% RH(非凝结)国际认证:美国和加拿大UL和cUL - Class I, Groups A,B,C,D 美国煤安认证(MSHA) 欧洲CENELEC(ATEX)和澳大利亚-Ex ia s I/IIC T4:IP65美国英思科iTX,英思科ITX,itx 六合一 气体检测仪,办事处,售后服务,试剂耗材,技术指标

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  • 粒子束成像设备的分辨能力测试原理和测试方式
    一、测试原理粒子束成像设备如SEM、FIB等,成像介质为被聚焦后的高能粒子束(电子束或离子束)。以扫描电镜(SEM)为例,通过光学系统内布置的偏转器控制这些被聚焦的高能电子束在样品表面做阵列扫描动作,电子束与样品相互作用激发出信号电子,信号电子经过探测器收集处理后,即可得到由电子束激发的显微图像。图1:偏转器的结构示意(左);电镜图像(右)基于以上原理,一台粒子束设备在进行显微成像时,其分辨能力与下落至样品表面的粒子束的束斑尺寸相关,束斑的尺寸越小,扫描过程中每个像元之间的有效间距即可越小,设备的分辨本领越高。当相邻的两个等强度束斑其中一个束斑的中心恰好与另一个束斑的边界重合时,设备达到分辨能力极限(图2)。图2:分辨能力极限示意图不考虑粒子衍射效应时,经聚焦后的粒子束截面可视为圆形(高斯斑),其束流强度沿中心向边缘呈高斯分布(图3)。以扫描电镜为例,在光学设计和实验阶段,通常使用直接电子束跟踪和波光计算(direct ray-tracing and wave-optical calculations)方法,来获得聚焦电子束的束斑轮廓。该过程是将电子束的束流分布采用波像差近似算法来计算图像平面上的点展宽函数PSF(Point Spread Function),基于PSF即可估算出包含总探针电流的某一部分(如50%或80%)的圆的直径,从而得到设备的分辨能力水平。图3:高斯斑的截面形状和强度分布示意图但是在设备出厂后,由于粒子束斑尺寸在纳米量级,无法直接测量,因此行业通常使用基于成像的测试方法,测试粒子束设备的分辨能力。 锐利物体边界的边界变化率法是行业目前达到共识的测试粒子束斑尺寸的方法,即使用粒子束成像设备对锐利物体(通常是纳米级金颗粒)进行成像,沿图像中锐利物体的边缘绘制亮度垂直边缘方向的变化曲线,并选取曲线上明暗变化位置一定比例对应的物理距离,来表示设备的分辨率(图4)。为了保证测试准确性,可以在计算机帮助下取数百、数千个锐利边界的亮度变化率曲线求取均值,以获知设备的整体分辨能力。图4:金颗粒边界测量线(上图红线);测量线上的亮度变化(下左);取多条测量线后得到的设备分辨率示意(下右)边界变化率曲线上亮度25%-75%位置之间的物理距离d,可以近似认为是粒子探针束流50%时所对应的粒子束斑直径,在粒子束成像设备行业通常用此距离d来最终标识设备的分辨能力。图5:边界变化曲线与高斯斑直径对应示意图二、测试方式「 样品的选择 」金颗粒通常采用CVD或者PVD等沉积生长的方法获得,由于颗粒形核长大的过程可以人工调控,因而最终得到的金颗粒直径的大小可以被人工控制,所以视不同用途,金颗粒的规格也不同。以Ted Pella品牌分辨率测试金颗粒为例,用于SEM分辨率测试的标准金颗粒有五种规格,其中颗粒尺寸较小的高分辨、超高分辨金颗粒(如617-2/617-3)通常用于测试场发射电镜的分辨能力;颗粒尺寸较大的金颗粒(如617/623)通常用于测试钨灯丝或小型化电镜的分辨能力,详细的颗粒尺寸和适用设备见图6。测试时,不合适的金颗粒选择无法准确反映一台电镜的分辨能力。图6:Ted Pella品牌金颗粒规格及适用机型「 SEM光学参数的设置 」分辨率的测试旨在测试设备在不同落点电压下的各个探测器的极限分辨能力,因此,与电子光学相关的成像参数设置需要注意以下内容:(1)视场校准:保证放大倍数、视场尺寸的准确;(2)目标电压:这里特指落点电压,即电子束作用在样品上的真实撞击电压;(3)探测器:不同探测器收取信号的能力不同,因此获得图像的极限分辨能力不同,因此都要测试,通常镜筒内探测器ETBSE;(4)光阑/束斑:通常在每个电压下使用可以正常获得图像的最小光阑(以获得极限分辨能力);(5)工作距离:通常在每个电压下使用可以正常获得图像的最小工作距离(以获得极限分辨能力)。「 SEM图像采集条件 」(1)合理的测试视野/放大倍数测试时,所选用的测试视野(放大倍数)需要根据设备的分辨能力做出调整,一般放大倍数取每个像素的pixel size恰好与真实束斑尺寸接近即可。比如:对于真实分辨能力约1.5nm的设备,调整放大倍数使屏幕上每个像素对应样品上的真实物理尺寸为1.5nm,即在采集1024*1024像素数的图像进行测试的前提下,选择不大于1024*1.5nm≈1.5um的视野进行测试即可。表1:分辨率测试的FOV及放大倍数估算表(2)合理的亮度、对比度采集金颗粒图像时,亮度和对比度的选择也需要合理,也就是通常所讲的不要丢失信息。在不丢失信息的前提下,图像亮度对比度稍微偏高或偏低,只要边缘变化曲线的高线和低线均未超出电子探测器采集能力的上限或者下限,曲线虽然在强度方向(Y方向)出现的位置和差值有所变化,但距离方向(X方向)及变化趋势均不改变,因此使用25%-75%变化率对测量出来的分辨率数值d基本没有影响(图7)。然而,当使用过大的亮度、对比度设定后,当边缘变化曲线的高线和低线至少一边超出电子探测器采集能力的上限或者下限,再使用25%-75%变化率对测量出来的分辨率数值d就不再准确,这时测出的分辨率数值无效(图8)。图7:合理的亮度对比度及边界变化率的曲线图8:不合理的亮度对比度及边界变化率的曲线三、总结基于上述图像学进行的分辨率测试,是反映粒子束设备整体光学、机械、电路、真空等全面综合性能的关键手段。该测试在设备出厂交付时用于验证设备的性能指标,在设备运行期间不定期运行该测试以关注分辨率指标,可以快速帮助使用人员和厂商工程师快速发现设备风险,从而及时制定维护、维修方案,以延长设备的稳定服役时间。 钢研纳克是专业的仪器设备制造商,同时提供完善可靠的第三方材料检测服务、仪器设备校准服务,力求在仪器设备产品的开发、生产、交付、运行全流程阶段遵循行业标准和规范,采用统一的品质监控手段,保证所交付产品品质的稳定可靠。参考文献[1] J Kolo&scaron ová, T Hrn&ccaron í&rcaron , J Jiru&scaron e, et al. On the calculation of SEM and FIB beam profiles[J]. Microscopy and Microanalysis, 2015, 21(4): 206-211.[2] JJF 1916-2021, 扫描电子显微镜校准规范[S].本技术文章中扫描电镜图像由钢研纳克FE-2050T产品拍摄。
  • ​深圳三思纵横试验机|持久蠕变试验机:分析工作原理及应用领域
    在材料科学研究领域,持久蠕变试验机作为一种重要的测试设备,对于评估材料在长时间受力作用下的变形行为具有不可替代的作用。今天,跟着深圳三思纵横试验机小编一起来看下持久蠕变试验机的工作原理、应用领域以及未来发展趋势。一、持久蠕变试验机的工作原理持久蠕变试验机主要用于模拟材料在长时间恒定或变化应力作用下的蠕变行为。蠕变是指固体材料在应力作用下,随时间发生的缓慢而连续的变形现象。持久蠕变试验机通过施加恒定的或变化的载荷,以及控制温度、湿度等环境因素,来模拟实际工作环境中的材料受力情况。试验机通过高精度传感器和数据采集系统,实时记录材料的变形数据,为材料性能评估提供可靠的依据。二、持久蠕变试验机的应用领域1、金属材料研究:持久蠕变试验机在金属材料研究领域具有广泛应用,如钢铁、铝合金、钛合金等。通过对金属材料进行持久蠕变测试,可以评估其在高温、高压等恶劣环境下的性能表现,为航空航天、能源、交通等领域提供关键材料性能数据;2、高分子材料测试:高分子材料如塑料、橡胶、纤维等,在长时间受力作用下容易发生蠕变现象。持久蠕变试验机能够模拟这些材料在实际应用中的受力情况,评估其蠕变性能,为产品设计、生产和使用提供重要参考;3、复合材料性能评估:复合材料由于具有优异的力学性能和多功能性,在航空航天、汽车、建筑等领域得到广泛应用。持久蠕变试验机可用于评估复合材料在不同应力状态下的蠕变性能,为复合材料的优化设计和应用提供有力支持。三、持久蠕变试验机的未来发展趋势1、智能化与自动化:随着人工智能和自动化技术的不断发展,持久蠕变试验机将实现更高级别的智能化和自动化。通过引入智能控制系统和机器人技术,试验机能够实现更精确的试验操作、更高效的数据处理以及更便捷的远程监控,提高试验的准确性和效率;2、多功能化与集成化:未来的持久蠕变试验机将更加注重多功能化和集成化设计。通过集成多种测试功能,如拉伸、压缩、弯曲等,以及实现多种环境因素的模拟和控制,试验机将能够满足更多种类的材料测试需求,提高设备的利用率和灵活性;3、高精度与高可靠性:随着材料科学研究对测试精度的要求不断提高,持久蠕变试验机将致力于实现更高的测试精度和可靠性。通过优化机械结构、提高传感器精度、加强设备校准和维护等措施,试验机将能够提供更加准确、可靠的测试数据,为材料科学研究提供有力支持。四、结论综上所述,持久蠕变试验机在材料科学研究领域具有广泛的应用前景和重要的价值。随着技术的不断进步和市场的不断发展,相信未来持久蠕变试验机将在材料性能测试领域发挥更加重要的作用。
  • 原理革新!超透镜分辨率提升一个量级
    超透镜能够超越传统光学成像分辨率的极限,实现亚波长级别的微观结构和生物分子的更好观测。然而,超透镜的本征损耗一直是该领域长期存在的关键科学问题,限制了成像分辨率的进一步提升。  近日,来自香港大学、国家纳米科学中心和英国帝国理工学院等机构的研究人员密切合作,提出了多频率组合复频波激发超透镜成像理论机制,通过虚拟增益来抵消本征损耗,成功提高了超透镜的成像分辨率约一个量级。该研究成果于8月18日在《科学》杂志上在线发表。  “超透镜”概念最早由英国帝国理工学院教授John Pendry于2000年首次提出。根据理论预测,超透镜将具有突破传统光学成像分辨率极限的能力。随后,为实现超透镜构想,中国科学院外籍院士、香港大学教授张翔团队率先提出了新型银-聚合物超透镜的实验方案,极大推动了超透镜技术的发展和应用。此后,各国科学家纷纷加大研究投入,超透镜迅速成为光学领域的热门课题,并被广泛应用于生物医学、光纤通信、光学成像等场景。合成复频波方法提升超透镜成像质量的原理示意图(研究团队供图)  目前,基于极化激元材料和超构材料的超透镜已被广泛验证可以实现亚衍射成像,但其本征损耗的严重限制了其分辨率进一步提升,从而也限制了其应用发展。  为了解决这一重大挑战,由香港大学教授张霜、张翔、国家纳米科学中心研究员戴庆以及John Pendry组成国际科研团队开展联合攻关。  在最新发表的论文中,张霜介绍:“针对光学损耗提出一种实用的解决方案,即借助多频率组合的复频波激发来获得虚拟增益,进而抵消光学体系的本征损耗。”  作为验证,他们把这一方案运用到超透镜成像机制,理论上实现了成像分辨率的显著提升。最后,进一步借助微波频段双曲超构材料的超透镜实验进行了论证,获得与理论预期一致的良好成像效果。  戴庆团队基于长期对原子制造技术下的高动量极化激元的积累,创制了基于合成复频波的碳化硅声子极化激元超透镜。“我们最终实现了超透镜成像分辨率约一个量级的提升,相信这将对光学成像领域产生巨大影响。”戴庆表示。  科研人员介绍,合成复频波技术是一种克服光子学系统本征损耗的实用方法,不仅在超透镜成像领域有卓越的表现,还可以扩展到光学的其他领域,包括极化激元分子传感和波导器件等。该方法还可以针对不同的系统和几何形状进行定制化应用,为提高多频段光学性能、设计高密度集成光子芯片等方向提供了一条潜在的途径。  “这是一个优美而普适的方法,可以拓展到其它波动体系来弥补损耗问题,如声波、弹性波以及量子波等。”张翔说。  香港大学博士后管福鑫、国家纳米科学中心特别研究助理郭相东和香港大学博士生曾可博为本文共同一作。张霜、张翔、戴庆和John Pendry为本文共同通讯作者。

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