钳形地阻仪原理

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钳形地阻仪原理相关的仪器

  • ★产品概述:CR-JFER03 双钳口接地电阻测试仪适用于各种设备及建筑物的接地装置的接地电阻的测试。该仪表除了具有传统打辅助地极测接地电阻的功能外,还具备了无辅助地极测量的独特功能,改变了测试接地电阻传统的测量原理和手段。采用二点极测量原理和利用双钳口测量技术,无需打辅助地极、无需将接地体与设备隔离,实现了在线测量。本机具有智能化测量功能,不仅能自动校准,而且还能储存和浏览测量结果,并具有数据上传功能,可在 PC 机上进行数据分析。 ★产品特点:1. 采用钳表式测量方法,无需打辅助地桩,适应各种条件下接地电阻测试的需要; 2. 可在线测量,无需将接地体与设备隔离; 3. 技术先进,具有智能化测试功能; 4. 可在不断开接地系统的条件下测试泄露电流有效值 ; 5. 具有自校准功能,避免接触电阻及线阻,对测试结果造成的影响; 6. 精度高、误差小、解决了小电阻测量 的准确性问题; 7. 测量功能转换,采用电子开关进行切换以提高系统可靠性; 8. 与上位 PC 机进行通讯,实现测量数据上传 ,便于保存打印; 9. 操作简单、使用方便、范围大、宽量程、具有背光照明系统; 10. 塑胶护套,抗震性好。 ★技术指标:1. 四线法接地电阻 测量范围: 0.00 Ω ~ 19.99K Ω      误差:0.00Ω ~ 1.99K Ω ≤±3%+3个字          2.00KΩ ~ 19.99K Ω ≤±5%+3个字 2. 四线 +钳口 测量范围 : 0.01 Ω ~ 1.99K Ω      误差: 0.1 Ω ~ 1.99K Ω ≤±3%+3个字 3. 双钳口 测量范围 : 0.1 Ω ~ 100 Ω       误差: 0.1 Ω ~ 19.9 Ω ≤±10%+2个字      误差: 20 Ω ~ 100 Ω ≤±20%+2个字 4. 地阻率 测量范围 : 0.01 ~ 1999K Ω m      误差: 0.01 Ω m ~ 199.9K Ω m ≤±3%+3个字       误差: 200K Ω m ~ 1999K Ω m ≤±5%+3个字 5. 泄漏电流(真有效值) 测量范围 : 0.0mA ~ 19.9A      误差: 0.0mA ~ 99.9 mA ≤±3%+3个字       误差: 100mA ~ 19.9 A ≤±5%+3个字 6. 存储容量: 250组数据 7. 工作温度: - 10 ℃~ +55 ℃8. 存储温度: - 30 ℃~ +70 ℃9. 电源: 6 V d.c.4 ×1.5V电池 5号AA)或4.8V d.c.(4×1.2V镍氢充电电池5号AA)10. 重量: 1.0 ㎏(不含附件)11. 尺寸(长×宽×高): 215 × 115 × 85 ㎜
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  • 联系电话: 一.ETCR2000B+防爆型钳形接地电阻测试仪产品简介ETCR钳形接地电阻仪广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备等的接地电阻测量、回路电阻测量。在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助电极,安全快速。ETCR钳形接地电阻仪能测量出用传统方法无法测量的接地故障,能应用于传统方法无法测量的场合,ETCR系列钳形接地电阻仪测量的是接地体电阻和接地引线电阻的综合值。ETCR防爆型钳形接地电阻仪应用于易燃易爆气体的场所。ETCR新款钳形接地电阻仪是我公司对老款产品的再次完美升级,新老产品性能对比:项目ETCR2000(老款)ETCR2000+(新款)产品外观开机时间自检需6秒,开机时间长容易造成开机错误。自检只需0.5秒,开机瞬间完成。测量范围0.01-1000&Omega 。0.01-1200&Omega ,量程更宽。存储数据30组。99组。蜂鸣报警无有。干扰识别无有蜂鸣及NOISE符号闪烁,抗干扰能力强。232接口无可连接RS232接口。功耗最大100mA。最大50mA,电池使用时间更长。仪表外形机形笨重,外表粗糙,操作费力。外表细致美观,结构更牢固,操作舒适。电池盖板无紧固螺钉,容易造成电池脱落发生事故隐患。有紧固螺钉,安全可靠,电池更换方便。二.ETCR2000B+防爆型钳形接地电阻测试仪技术规格功能接地电阻测试、回路电阻测试电源6VDC(4节5号碱性干电池)电阻量程0.01-1200&Omega 电阻分辨率0.001&Omega 电阻最高精度± 1%± 0.01&Omega 数据存储99组报警临界值设定范围电阻:1-199&Omega 声光报警&ldquo 嘟--嘟--嘟--&rdquo 报警声,报警符号闪烁,按AL键开启、关闭、设置干扰信号识别功能&ldquo 嘟--嘟--嘟--&rdquo 提示音,NOISE符号闪烁显示工作温湿度-20℃-55℃;20%RH-90%RH液晶显示器4位LCD数字显示,长宽47mm× 28.5mm钳口尺寸65mm× 32mm钳口张开尺寸32mm钳表质量1160g(含电池)钳表尺寸长、宽、厚:285mm× 85mm× 56mm防爆标志ExiaⅡBT3保护等级双重绝缘结构特点钳形CT换档全自动换档外部磁场<40A/m外部电场<1V/m单次测量时间0.5秒电阻测量频率>1KHz被测电流频率50/60Hz自动电池电压低指示功能当电池电压低于5.3V时,电池电压低符号显示存储数据已满指示存储数据已满99组,闪烁显示&ldquo MEM&rdquo 符号超量程指示超量程指示&ldquo OL&Omega &rdquo 、&ldquo L0.01&rdquo 或&ldquo OLA&rdquo 自动关机开机约5分半钟仪表将自动关机功耗开机启动、工作最大电流小于50mA,连续工作约30小时随机附件仪表:1件;测试环:1件;仪表箱:1件;用户手册、保修卡、合格证:1份三.ETCR2000B+防爆型钳形接地电阻测试仪现场应用 联系电话:
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  • ETCR钳形接地电阻仪广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备等的接地电阻测量、回路电阻测量。在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助电极,安全快速。ETCR钳形接地电阻仪能测量出用传统方法无法测量的接地故障,能应用于传统方法无法测量的场合,ETCR系列钳形接地电阻仪测量的是接地体电阻和接地引线电阻的综合值。功能接地电阻测试、回路电阻测试电源6VDC(4节5号碱性干电池)电阻量程0.01-1200&Omega 电阻分辨率0.001&Omega 电阻最高精度± 1%± 0.01&Omega 数据存储99组报警临界值设定范围电阻:1-199&Omega 声光报警&ldquo 嘟--嘟--嘟--&rdquo 报警声,报警符号闪烁,按AL键开启、关闭、设置工作温湿度-20℃-55℃;20%RH-90%RH液晶显示器4位LCD数字显示,长宽47mm× 28.5mm钳口尺寸65mm× 32mm钳口张开尺寸32mm钳表质量1160g(含电池)钳表尺寸长、宽、厚:285mm× 85mm× 56mm防爆标志ExiaⅡBT3保护等级双重绝缘结构特点钳形CT换档全自动换档外部磁场<40A/m外部电场<1V/m单次测量时间0.5秒电阻测量频率>1KHz被测电流频率50/60Hz自动电池电压低指示功能当电池电压低于5.3V时,电池电压低符号显示存储数据已满指示存储数据已满99组,闪烁显示&ldquo MEM&rdquo 符号超量程指示超量程指示&ldquo OL&Omega &rdquo 、&ldquo L0.01&rdquo 或&ldquo OLA&rdquo 自动关机开机约5分半钟仪表将自动关机
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  • 使用钳形接地电阻测试仪的步骤有哪些?

    使用钳形接地电阻测试仪的步骤有哪些?

    电力系统中需关注电力设备的接地电阻值,我们需要使用什么设备来测试电力设施的接地电阻呢?经多年的研究发展,人们已经生产出了钳形接地电阻测试仪等设备,用于测量和监测电力设施的接地电阻值。那么[url=http://www.kvtest.com/jiedi/234.html]钳形接地电阻测试仪[/url]是如何进行接地测试的呢?本文将为您介绍。  [b]一、了解接地系统意味着对该系统的工作原理和重要性有深入的了解。[/b]  在测量接地电阻之前,需要先对所测的接地系统有一定的了解。这个了解包括接地体的材料、连接方式以及土壤电阻率等。这些因素都会对接地电阻的测量结果产生影响。[align=center][img=钳形接地电阻测试仪设备配件,484,300]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/01/202401041647247742_3429_6337156_3.jpg!w484x300.jpg[/img][/align]  [b]二、在进行钳形接地电阻测试仪的测试之前,需要进行以下准备工作:[/b]  1、进行仪器检查:确保钳形接地电阻测试仪的电池有足够的电量,并且确保仪器处于良好的工作状态;  2、进行测试线的检查:检查测试线是否有损坏或断裂的情况,如果有需要的话,及时进行更换;  3、根据接地电阻的大小,选择适当的档位。若电阻较大,则选用较小的档位;若电阻较小,则选用较大的档位。  [b]三、正确使用钳形接地电阻测试仪的步骤如下:[/b]  1、放置仪器:将钳式接地电阻测试仪放在接地体附近,以确保稳定。  2、连接测试线:将测试线的红色插头连接到仪器的正极端口上,黑色插头连接到仪器的负极端口上;  3、测量开始:调整档位后,按下“开始”按钮,仪器会自动进行测量。这时,显示屏上会出现接地电阻的数值;  4、进行数据记录:将测量结果记录在笔记本上,以便进行后续的分析。  上述内容详细介绍了钳形接地电阻测试仪的操作准备工作和操作步骤,希望对大家能起到一些帮助。查看更多关于[url=http://www.kvtest.com/]接地电阻测试仪[/url]的产品,欢迎来:http://www.kvtest.com/xingyexinwen/2210.html

  • 钳形表的工作原理

    钳形表的工作原理钳形电流表一般可分为磁电式和电磁式两类。其中测量工频交流电的是磁电式,而电磁式为交、直流两用式。本文主要介绍磁电式钳形电流表的测量原理和使用方法。  1.磁电式钳形电流表结构  磁电式钳形电流表主要由一个特殊电流互感器、一个整流磁电系电流表及内部  线路等组成。一般常见的型号为:T301型和T302型。T301型钳形电流表只能测量交流电流,而T302型即可测交流电流也可测交流电压。还有交、直流两用袖珍钳形电流表,如:MG20、MG26、MG36等型号。T301型钳形表外形如图1所示。它的准确度为2.5级,电流量程为:10 A、50 A、250 A、1000 A。  2.钳形电流表的工作原理  钳形表的工作原理是:建立在电流互感器工作原理的基础上的,当握紧钳形电流表扳手时,电流互感器的铁心可以张开,被测电流的导线进入钳口内部作为电流互感器的一次绕组。当放松扳手铁心闭合后,根据互感器的原理而在其二次绕组上产生感应电流,电流表指针偏转,从而指示出被测电流的数值。  值得注意的是:由于其原理是利用互感器的原理,所以铁心是否闭合紧密,是否有大量剩磁,对测量结果影响很大,当测量较小电流时,会使得测量误差增大。这时,可将被测导线在铁心上多绕几圈来改变互感器的电流比,以增大电流量程。此时,被测电流Ix应为:  式中,Ia为电流表上读数;N为缠绕的圈数。  3.钳形电流表的使用步骤  (1)根据被测电流的种类电压等级正确选择钳形电流表。一般交流500V以下的线路,选用T301型。测量高压线路的电流时,应选用与其电压等级相符的高压钳形电流表。  (2)正确检查钳形电流表的外观情况,钳口闭合情况及表头情况等是否正常。若指针没在零位,应进行机械调零。  (3)根据被测电流大小来选择合适的钳型电流表的量程。选择的量程应稍大于被测电流数值。若不知道被测电流的大小,应先选用最大量程估测。  (4)正确测量。测量时,应按紧扳手,使钳口张开。将被测导线放入钳口中央,松开扳手并使钳口闭合紧密。  (5)读数后,将钳口张开,将被测导线退出,将档位置于电流最高档或OFF档。  测量实例:测量运行中笼型异步电动机工作电流。根据电流大小,可以检查判断电动机工作情况是否正常,以保证电动机安全运行,延长使用寿命。首先正确选择钳型电流表的电压等级,检查其外观绝缘是否良好,有无破损,指针是否摆动灵活,钳口有无锈蚀等。根据电动机功率估计额定电流,以选择表的量程。测量时,可以每相测一次,也可以三相测一次,此时表上数字应为零,(因三相电流相量和为零),当钳口内有两根相线时,表上显示数值为第三相的电流值,通过测量各相电流可以判断电动机是否有过载现象(所测电流超过额定电流值),电动机内部或电源电压是否有问题,即三相电流不平衡是否超过10%的限度。  4.使用钳型表时应注意的问题  (1)由于钳型表要接触被测线路,所以测量前一定检查表的绝缘性能是否良好。即外壳无破损,手柄应清洁干燥。  (2)测量时,应带绝缘手套或干净的线手套。  (3)测量时,应注意身体各部分与带电体保持安全距离(低压系统安全距离为0.1~0.3 m)。  (4)钳形电流表不能测量裸导体的电流。  (5)严格按电压等级选用钳形电流表:低电压等级的钳形电流表只能测低压系统中的电流,不能测量高压系统中的电流。  (6)严禁在测量进行过程中切换钳形电流表的档位;若需要换档时,应先将被测导线从钳口退出再更换档位。

  • 使用钳形接地电阻测试仪的注意事项有哪些?

    使用钳形接地电阻测试仪的注意事项有哪些?

    钳形接地电阻测试仪是用于检测各种电力设备接地电阻值的仪器。是很多电力检测工作者长期使用的设备,帮助他们检测各种电力设备的问题,保证电力设备的正常运行。保护并保护。都说可以检测电力设备的接地电阻值,那么[url=http://http://www.kvtest.com/jiedi/234.html]钳形接地电阻测试仪[/url]的测试方法是什么呢?现在我们仔细说一下,希望能让大家明白!  [b]一、钳形接地电阻测试仪测试前的准备工作:[/b]  在使用钳形接地电阻测试仪进行测试之前,首先要保证供电充足,并检查测试线是否完好、无损坏。同时根据被测设备的实际情况选择合适的档位和量程。  [b]二、钳形接地电阻测试仪的测试步骤如下:[/b]  1、放置仪器:将钳形接地电阻测试仪放置在水平地面上,确保稳定;  2、调整档位:根据被测接地电阻的大小选择合适的档位。大电阻选择小档位,小电阻选择大档位;  3、开始测量:将钳形接地电阻测试仪的钳口夹在被测设备的地线上,确保连接紧密。然后按“开始”按钮,仪器将自动测量;  4、读取数据:等待测量完成后,从仪器显示屏上读取接地电阻值;  5.记录数据:将测量结果记录在笔记本中,以供后续分析。[align=center][img=钳形接地电阻测试仪,484,300]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/01/202401041638353633_6973_6337156_3.jpg!w484x300.jpg[/img][/align]  [b]三、使用钳形接地电阻测试仪的注意事项如下:[/b]  1、测量过程中,避免接触被测物体,以免影响测量结果;  2、测量时尽量选择无雨无风的天气,减少外界因素对测量结果的影响;  3、对于大型设备或高阻接地系统,可能需要采取一些辅助措施,如加大电极间距、使用盐溶液等,以获得更准确的测量结果;  4、测量过程中,如发现异常情况,应立即停止测量,检查仪器和测试线是否正常。  另外,在使用钳形接地电阻测试仪时,还需要注意设备的日常维护,比如尽量避免与设备碰撞、按照厂家的说明书进行维护等,以便延长使用寿命,提高测试精度。查看更多关于[url=http://http://www.kvtest.com/]接地电阻测试仪[/url]的产品,欢迎来:http://www.kvtest.com/jswz/2209.html

钳形地阻仪原理相关的耗材

  • 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)
  • 德国TMG 1000183电阻温度计
    德国TMG 1000183电阻温度计是一款高品质、高精度的温度测量仪器,以下是对该产品的详细介绍:一、产品概述制造商:德国TMG公司,该公司是电气和温度测量技术的领先品牌,致力于为全球客户提供高质量、可靠的温度传感器解决方案。型号:1000183测温元件:采用先进的Pt100铂电阻测温元件,因其高精度和稳定性而备受青睐。二、产品特点高精度测量:Pt100铂电阻测温元件具有高精度和高稳定性的测温特性,其电阻值随温度的变化呈现出良好的线性关系。因此,该温度计能够准确测量温度,并输出稳定的信号。宽测温范围:该温度计的测温范围广泛,通常可达-200℃至+600℃(具体范围可能因产品规格而异),能够满足不同温度测量场合的需求。长期稳定性好:即使在恶劣的环境下,该温度计也能保持测量结果的准确性,使其成为需要长期监测温度变化的场合的理想选择。高可靠性:温度计采用金属封装和螺纹连接方式,具有良好的密封性和抗干扰能力。其内部结构和材料选择均经过严格筛选和测试,确保在各种恶劣环境下都能保持稳定的测量性能。易于安装和维护:温度计设计有标准的螺纹接口和连接端子,方便用户进行安装和连接。同时,其紧凑的结构和较小的体积也使得维护过程更加简便快捷。三、工作原理德国TMG 1000183电阻温度计的工作原理基于金属电阻温度系数原理。当电阻温度计暴露在温度变化的环境中时,金属电阻的温度也会随之变化。根据金属材料的温度系数,金属电阻的电阻值随温度的变化呈现出一定的线性关系。通过测量电阻值的变化,可以精确地得到温度值。四、应用领域德国TMG 1000183电阻温度计因其高精度、宽测量范围、良好稳定性和高可靠性等特点,被广泛应用于多个领域:工业自动化:用于监测各种设备和管道的温度,确保生产过程的安全和稳定。实验室:提供准确、可靠的测量结果,为科学研究提供有力支持。医疗设备:在医疗设备中用于温度监测,确保医疗过程的安全性和准确性。环保监测:用于监测环境温度,为环保工作提供数据支持。此外,在石油化工、钢铁冶炼、电力系统等行业中,该温度计也发挥着重要作用。综上所述,德国TMG 1000183电阻温度计是一款高品质、高精度的温度测量仪器,具有广泛的应用前景和市场需求。无论是工业自动化、实验室还是科研领域,它都能提供准确、可靠的测量结果,为用户的生产和研究提供有力的支持。

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  • 普洛帝药典0903不溶性微粒分析仪光阻法检测原理解读
    不溶性微粒分析仪阻法检测原理药典规定检测原理—光阻法满足《美国药典》、《中国药典》、《药包材标准》及输液器具 GB8368-2018 等要求。待测液体流过流通池,流通池两侧装有光学玻璃,激光器的光束通过透镜组准直 穿过流通池,照射在光陷阱上。若待测液体中没有微粒,则光电探测器接收不到光信号;若液体中有微粒,与液体流向垂直的入射光,由于被微粒阻挡而减弱,因此由传感器输出的信号降低,这种信号变化与微粒的截面积成正比。根据信号的幅度和个数可以对液体中的微小微粒进行计数检测。图.光阻法检测原理示意图PULUODY 的创新型双激光窄光微粒检测技术不仅对微粒的探测范围宽广更具有精度高、重复性好的特点,让任何微粒无处遁形。
  • 经典库尔特原理及其发展——颗粒表征电阻法(下)
    前文回顾:发明人库尔特的传奇人生——颗粒表征电阻法(上)一、经典库尔特原理在经典电阻法测量中,壁上带有一个小孔的玻璃管被放置在含有低浓度颗粒的弱电解质悬浮液中,该小孔使得管内外的液体相通,并通过一个在孔内另一个在孔外的两个电极建立一个电场。通常是在一片红宝石圆片上打上直径精确控制的小孔,然后将此圆片通过粘结或烧结贴在小孔管壁上有孔的位置。由于悬浮液中的电解质,在两电极加了一定电压后(或通了一定电流后), 小孔内会有一定的电流流过(或两端有一定的电压),并在那小孔附近产生一个所谓的“感应区”。含颗粒的液体从小孔管外被真空或其他方法抽取而穿过小孔进入小孔管。当颗粒通过感应区时,颗粒的浸入体积取代了等同体积的电解液从而使感应区的电阻发生短暂的变化。这种电阻变化导致产生相应的电流脉冲或电压脉冲。图1 颗粒通过小孔时由于电阻变化而产生脉冲在测量血球细胞等生物颗粒时所用的电解质为生理盐水(0.9%氯化钠溶液),这也是人体内液体的渗透压浓度,红细胞可以在这个渗透压浓度中正常生存,浓度过低会发生红细胞的破裂,浓度过高会发生细胞的皱缩改变。在测量工业颗粒时,通常也用同样的电解质溶液,对粒度在小孔管测量下限附近的颗粒,用 4%的氯化钠溶液以增加测量灵敏度。当颗粒必须悬浮在有机溶剂内时,也可以加入适用于该有机溶液的电解质后,再用此有机 溶液内进行测量。通过测量电脉冲的数量及其振幅,可以获取有关颗粒数量和每个颗粒体积的信息。测量过程中检测到的脉冲数是测量到的颗粒数,脉冲的振幅与颗粒的体积成正比,从而可以获得颗粒粒度及其分布。由于每秒钟可测量多达 1 万个颗粒,整个测量通常在数分钟内可以完成。在使用已知粒度的标准物质进行校准后,颗粒体积测量的准确度通常在 1-2%以内。通过小孔的液体体积可以通过精确的计量装置来测量,这样就能从测量体积内的颗粒计数得到很准确的颗粒数量浓度。 为了能单独测量每个颗粒,悬浮液浓度必须能保证当含颗粒液体通过小孔时,颗粒是一个一个通过小孔,否则就会将两个颗粒计为一个,体积测量也会发生错误。由于浓度太高出现的重合效应会带来两种后果:1)两个颗粒被计为一个大颗粒;2)两个本来处于单个颗粒探测阈值之下而测不到的颗粒被计为一个大颗粒。颗粒通过小孔时可有不同的途径,可以径直地通过小孔,但也可能通过非轴向的途径通过。非轴向通过时不但速度会较慢,所受的电流密度也较大,结果会产生表观较大体积的后果,也有可能将一个颗粒计成两个[1]。现代商业仪器通过脉冲图形分析可以矫正由于非轴向流动对颗粒粒度测量或计数的影响。图2 颗粒的轴向流动与非轴向流动以及产生的脉冲经典库尔特原理的粒度测量下限由区分通过小孔的颗粒产生的信号与各种背景噪声的能力所决定。测量上限由在样品烧杯中均匀悬浮颗粒的能力决定。每个小孔可用于测量直径等于 2%至 80%小孔直径范围内的颗粒,即 40:1 的动态范围。实用中的小孔直径通常为 15 µm 至 2000 µm,所测颗粒粒度的范围为 0.3 µm 至 1600 µm。如果要测量的样品粒度分布范围比任何单个小孔所能测量的范围更宽,则可以使用两个或两个以上不同小孔直径的小孔管,将样品根据小孔的直径用湿法筛分或其他分离方法分级,以免大颗粒堵住小孔,然后将用不同小孔管分别测试得到的分布重叠起来,以提供完整的颗粒分布。譬如一个粒径分布为从 0.6 µm 至 240 µm 的样品,便可以用 30 µm、140 µm、400 µm 三根小孔管来进行测量。 库尔特原理的优点在于颗粒的体积与计数是每个颗粒单独测量的,所以有极高的分辨率,可以测量极稀或极少个数颗粒的样品。由于体积是直接测量而不是如激光衍射等技术的结果是通过某个模型计算出来的,所以不受模型与实际颗粒差别的影响,结果一般也不会因颗粒形状而产生偏差。该方法的最大局限是只能测量能悬浮在水相或非水相电解质溶液中的颗粒。使用当代微电子技术,测量中的每个脉冲过程都可以打上时间标记后详细记录下来用于回放或进行详细的脉冲图形分析。如果在测量过程中,颗粒有变化(如凝聚或溶解过程,细胞的生长或死亡过程等),则可以根据不同时间的脉冲对颗粒粒度进行动态跟踪。 对于球状或长短比很接近的非球状颗粒,脉冲类似于正弦波,波峰的两侧是对称的。对很长的棒状颗粒,如果是径直地通过小孔,则有可能当大部分进入感应区后,此颗粒还有部分在感应区外,这样产生的脉冲就是平台型的,从平台的宽度可以估计出棒的长度。对所有颗粒的脉冲图形进行分析,可以分辨出样品中的不同形状的颗粒。 大部分生物与工业颗粒是非导电与非多孔性的。对于含贯通孔或盲孔的颗粒,由于孔隙中填满了电解质溶液,在颗粒通过小孔时,这些体积并没有被非导电的颗粒物质所替代而对电脉冲有所贡献,所以电感应区法测量这些颗粒时,所测到的是颗粒的固体体积,其等效球直径将小于颗粒的包络等效球直径。对于孔隙率极高的如海绵状颗粒,测出的等效球直径可以比如用激光粒度仪测出的包络等效球小好几倍。 只要所加电场的电压不是太高,通常为 10 V 至 15 V,导电颗粒譬如金属颗粒也可以用电阻法进行测量,还可以添加 0.5%的溴棕三甲铵溶液阻止表面层的形成。当在一定电流获得结果后,可以使用一半的电流和两倍的增益重复进行分析,应该得到同样的结果。否则应使用更小的电流重复该过程,直到进一步降低电流时结果不变。 在各种制造过程中,例如在制造和使用化学机械抛光浆料、食品乳液、药品、油漆和印刷碳粉时,往往在产品的大量小颗粒中混有少量的聚合物或杂质大颗粒,这些大颗粒会严重影响产品质量,需要进行对其进行粒度与数量的表征。使用库尔特原理时,如果选择检测阈值远超过小颗粒粒度的小孔管(小孔直径比小颗粒大 50 倍以上),则可以含大量小颗粒的悬浮液作为基础液体,选择适当的仪器设置与直径在大颗粒平均直径的 1.2 倍至 50 倍左右的小孔,来检测那些平均直径比小颗粒至少大 5 倍的大颗粒 [2]。 二、库尔特原理的新发展 可调电阻脉冲感应法可调电阻脉冲感应法(TRPS)是在 21 世纪初发明的,用库尔特原理测量纳米颗粒的粒度与计数。在这一方法中,一个封闭的容器中间有一片弹性热塑性聚氨酯膜,膜上面有个小孔,小孔的大小(从 300 nm 至 15 m)可根据撑着膜的装置的拉伸而变来达到测量不同粒度的样品。与经典的电阻法仪器一样,在小孔两边各有一个电极,测量由于颗粒通过小孔而产生的电流(电压) 变化。它的主要应用是测量生物纳米颗粒如病毒,这类仪器不用真空抽取液体,而是用压力将携带颗粒的液体压过小孔。压力与电压都可调节以适用于不同的样 品。由于弹性膜的特性,此小孔很难做到均匀的圆形,大小也很难控制,每次测得的在一定压力、一定小孔直径下电脉冲高度与粒度的关系,需要通过测量标准颗粒来进行标定而确定。图3 可调电阻脉冲感应法示意图当小孔上有足够的压力差时,对流是主要的液体传输机制。 由于流体流速与施加的压力下降成正比,颗粒浓度可以从脉冲频率与施加压力之间线性关系的斜率求出。但是需要用已知浓度的标准颗粒在不同压力下进行标定以得到比例系数[3]。 这个技术在给定小孔直径的检测范围下限为能导致相对电流变化 0.05%的颗粒直径。检测范围的上限为小孔孔径的一半,这样能保持较低程度的小孔阻塞。典型的圆锥形小孔的动态范围 为 5:1 至 15:1,可测量的粒径范围通常从 40 nm 至 10 µm。 此技术也可在测量颗粒度的同时测量颗粒的 zeta 电位,但是测量的准确度与精确度都还有待提高,如何排除布朗运动对电泳迁移率测量的影响也是一个难题[4]。微型化的库尔特计数仪随着库尔特原理在生物领域与纳米材料领域不断扩展的应用,出现了好几类小型化(手提式)、微型化的库尔特计数仪。这些装置主要用于生物颗粒的检测与计数,粒度不是这些应用主要关心的参数,小孔的直径都在数百微米以内。与上述使用宏观压力的方法不同的是很多这些设计使用的是微流控技术,整个装置的核心部分就是一个微芯片,携带颗粒的液体在微通道中流动,小孔是微通道中的关卡。除了需要考虑液体微流对测量带来的影响,以及可以小至 10 nm 的微纳米级电极的生产及埋入,其余的测量原理和计算与经典的库尔特计数器并无两致。这些微芯片可以使用平版印刷、玻璃蚀刻、 防蚀层清除、面板覆盖等步骤用玻璃片制作[5], 也可以使用三维打印的方式制作[6]。一些这类微流控电阻法装置已商业化。图4 微流计数仪示意图利用库尔特原理高精度快速的进行 DNA 测序近年来库尔特原理还被用于进行高精度、快速、检测误差极小的 DNA 或肽链测序。这个技术利用不同类型的纳米孔,如石墨烯形成的纳米孔或生物蛋白质分子的纳米孔,例如耻垢分枝杆菌孔蛋白 A(MspA)。当线性化的 DNA-肽复合物缓慢通过纳米孔时,由于不同碱基对所加电场中电流电压的响应不同,通过精确地测量电流的变化就可对肽链测序。由于此过程不影响肽链的完整性,如果将实验设计成由于电极极性的变化而肽链可以来 回反复地通过同一小孔,就可以反复地读取肽链中的碱基,在单氨基酸变异鉴定中的检测误差率可小于 10-6[7,8]。图5 纳米孔 DNA 测序库尔特原理的标准化 早在 2000 年,国际标准化组织就已成文了电感应区法测量颗粒分布的国际标准(ISO 13319),并得到了广泛引用。在 2007 年与 2021 年国际标准化组织又前后两次对此标准进行了修订。中国国家标委会也在 2013 年对此标准进行了采标,成为中国国家标准(GB/T 29025-2012)。参考文献【1】Berge, L.I., Jossang, T., Feder, J., Off-axis Response for Particles Passing through Long Apertures in Coulter-type Counters, Meas Sci Technol, 1990, 1(6), 471-474. 【2】Xu, R., Yang, Y., Method of Characterizing Particles, US Patent 8,395,398, 2013. 【3】Pei, Y., Vogel, R., Minelli, C., Tunable Resistive Pulse Sensing (TRPS), In Characterization of Nanoparticles, Measurement Processes for Nanoparticles, Eds. Hodoroaba, V., Unger, W.E.S., Shard, A.G., Elsevier, Amsterdam, 2020, Chpt.3.1.4, pp117-136.【4】Blundell, E.L.C.J, Vogel, R., Platt, M., Particle-by-Particle Charge Analysis of DNA-Modified Nanoparticles Using Tunable Resistive Pulse Sensing, Langmuir, 2016, 32(4), 1082–1090. 【5】Zhang, W., Hu, Y., Choi, G., Liang, S., Liu, M., Guan, W., Microfluidic Multiple Cross-Correlated Coulter Counter for Improved Particle Size Analysis, Sensor Actuat B: Chem, 2019, 296, 126615. 【6】Pollard, M., Hunsicker, E., Platt, M., A Tunable Three-Dimensional Printed Microfluidic Resistive Pulse Sensor for the Characterization of Algae and Microplastics, ACS Sens, 2020, 5(8), 2578–2586. 【7】Derrington, I.M., Butler, T.Z., Collins, M.D., Manrao, E., Pavlenok, M., Niederweis, M., Gundlach, J.H., Nanopore DNA sequencing with MspA, P Natl Acad Sci, 107(37), 16060-16065, 2010. 【8】Brinkerhoff, H., Kang, A.S.W., Liu, J., Aksimentiev, A., Dekker, C., Multiple Rereads of Single Proteins at Single– Amino Acid Resolution Using Nanopores, Science, 374(6574), 1509-1513, 2021. 作者简介许人良,国际标委会颗粒表征专家。1980年代前往美国就学,受教于20世纪物理化学大师彼得德拜的关门弟子、光散射巨擘朱鹏年和国际荧光物理化学权威魏尼克的门下,获博士及MBA学位。曾在多家跨国企业内任研发与管理等职位,包括美国贝克曼库尔特仪器公司颗粒部全球技术总监,英国马尔文仪器公司亚太区技术总监,美国麦克仪器公司中国区总经理,资深首席科学家。也曾任中国数所大学的兼职教授。 国际标准化组织资深专家与召集人,执笔与主持过多个颗粒表征国际标准 美国标准测试材料学会与化学学会的获奖者 中国颗粒学会高级理事,颗粒测试专业委员会常务理事 中国3个全国专业标准化技术委员会的委员 与中国颗粒学会共同主持设立了《麦克仪器-中国颗粒学报最佳论文奖》浸淫颗粒表征近半个世纪,除去70多篇专业学术论文、SCI援引近5000、数个美国专利之外,著有400页业内经典英文专著《Particle Characterization: Light Scattering Methods》,以及即将由化学工业出版社出版的《颗粒表征的光学技术及其应用》。点击图片查看更多表征技术
  • 电位滴定仪的原理
    电位滴定仪(Potentiometric Titrator)是一种常用的滴定仪器,其原理基于电位测量的方法。它通过测量反应溶液中电位的变化来确定滴定过程中滴定剂的添加量,从而确定待测溶液中所含物质的浓度。以下是电位滴定仪的原理:1.电位测量: 电位滴定仪通过电极对反应溶液的电位进行测量。通常使用的电极包括指示电极(如玻璃电极)和参比电极(如银/银氯化钾电极)。指示电极感应到溶液中所含物质的变化,而参比电极提供一个稳定的参考电位。2.滴定过程: 在滴定过程中,待测溶液(被滴定物)与滴定剂(滴定液)发生化学反应,导致溶液中所含物质浓度的变化。滴定过程中滴定剂逐渐添加到待测溶液中,直至达到滴定终点。3.终点检测: 滴定终点通常是指滴定反应完全完成时的状态。在电位滴定中,终点的检测基于电位的变化。在滴定过程中,当滴定剂与待测溶液中的物质完全反应时,反应溶液的电位会发生明显的变化。这个变化被用来指示滴定终点。4.记录数据: 电位滴定仪会记录滴定过程中电位的变化,并将数据转换为体积-电位曲线或体积-导电度曲线。通过分析曲线,可以确定滴定终点的位置,从而计算出被滴定物的浓度。5.自动化控制: 现代电位滴定仪通常配备了自动化控制系统,可以自动控制滴定剂的添加速率,并在检测到电位变化时停止滴定,从而提高滴定的准确性和可重复性。综上所述,电位滴定仪利用电位测量的原理来确定滴定过程中滴定剂的添加量,并通过分析电位的变化来检测滴定终点,从而实现对待测溶液中所含物质浓度的测量。
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