泥层界面仪工作原理

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泥层界面仪工作原理相关的仪器

  • 仪器简介:典型应用:在污水处理的初沉池、二沉池、污泥浓缩池的污泥界面测定;自来水厂沉淀池泥位测定。操作原理:Sonatax sc 污泥界面监测仪使用超声波原理,计算超声波返回探头的时间,仪器可以计算出污泥层的高度和厚度。有效地掌握污泥沉淀特性,对污泥的回流量进行精确的控制。让操作人员对优化污泥循环量,补偿废水的日常波动,修正非正常状态值,监测预浓缩池内的分离层做出适时的评价。技术参数:测量原理:超声波测量技术测量范围:0.2~12m分 辨 率:<0.04m精 度:0.1m± 0.05m响应时间:10~600s(可调)校 准:只须在开机时进行一次;自动压力范围:&le 0.3bar环境温度:0~50℃温度补偿:自动补偿防护等级:IP68流速要求:&le 3m/s尺 寸:130mm× 185mm(H× D)重 量:约 3.5Kg维 护:常规<1小时/月电缆线长:10m,至少延长100m控 制 器:SC100型或 SC1000主要特点:● 安全可靠,及时地报警,避免污泥损失● 准确,带有自动温度补偿● 低维护,系统的机械式自清洗● 深度,可测至 12米池体深度● 可接数字式控制器 SC100,允许两个独立探头同时接入● 可接数字式控制器 SC1000,允许 8 个独立探头同时接入
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  • 仪器简介:哈希公司的TSS Portable便携式浊度、悬浮物和污泥界面监测仪在市政和工业废水、饮用水以及河流监测中是一种非常理想的远程监测工具。该仪器可以用做监测过程中的一种优化工具,也可以作为校准或验证在线传感器的一种简便方法。技术参数:测量原理:红外二极管系统的多光束交替光方法。浊度:双通道的90度散射光测量,符合DIN EN 27027/ISO 7027 额外的测量值通过六通道多角度测量验证悬浮物:六通道多角度测量,吸光度修正测量量程浊度:0.001~4000NTU悬浮物:0.001~400g/L(1~400000mg/L)(上限取决于样品 的特性)。准确度浊度:小于3%或± 0.02NTU, 取较大值悬浮物:小于4%或± 0.001g/L, 取较大值分辨率浊度:在0~0.999 NTU时为0.001;在1~9.99 NTU时为0.01; 在10~99.9 NTU时为0.1;大于100 NTU时为1悬浮物:在0~0.999 g/L时为0.001;在1~9.99 g/L时为0.01; 在10~99.9 g/L时为0.1;大于100g/L时为1测量单位浊度:NTU, FNU, EBC悬浮物:ppm, mg/L, g/L, %主要特点:一台仪器可以测量三个参数:Hach公司的TSS Portable便携式浊度、悬浮物和污泥界面监测仪采用的是独特的红外二极管系统和多光束交替光方法;就一台便携式测定仪而言,无论测量浊度,还是测量悬浮物,都具有较宽的测量范围。多条校准曲线,便于使用:分析仪中存储有4条不同的悬浮物校准曲线,以及1条浊度校准曲线。对于不同的使用场合或者不同类型的污泥,无需不断地进行重新校准。简便的污泥界面测量:测量单位设为mg/L, g/L或百分比就可以测量污泥界面。先进行仪器校准,然后慢慢地将传感器放入沉淀池中。当传感器到达污泥界面层时,悬浮物的浓度会显著增加。传感器检测到污泥界面层后,检查传感器电缆上以米为单位的刻度,确定水面到污泥界面的深度。气泡补偿测量保证更高的精度:仪器的软件可以自动对测量产生影响的气泡进行补偿。浊度是使用仪器存储的校准曲线预先校准的。悬浮物测量时,由于每条校准曲线都可以使用最多三点测量值校正和一个零点校正,因此每条校准曲线都可以拟合至实验室测量结果。耐用材质,使用寿命长:传感器是由抛光的不锈钢材质制成,带有防刮擦的蓝宝石视窗,可以在恶劣环境中应用。抛光的不锈钢有助于避免颗粒物黏附在探头表面上。内存可以存储多达290个测量值,包括时间、日期、测量值、测量位置和同质性。可选择三种操作模式&mdash &mdash 单点测量、间歇测量或连续测量。使用可充电的电池供电:Hach公司的TSS Portable便携式浊度、悬浮物和污泥界面监测仪使用可充电的电池供电,在典型的测量模式下最长可使用1个月,在连续测量模式下,可使用4个小时。为了现场更长的使用时间,间隔测量模式时在两次测量之间自动关机。可以显示电池状态。友好的用户操作菜单,直读式LCD图形显示屏显示。
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  • APW污泥界面仪 400-860-5168转2145
    产品介绍基于在波长950nm的吸收值,测量污泥界面。APW-VB能够以较低的成本检测污泥雾池的高度或任何呈现出浑浊垂直分布的介质。传感器使用红外光的光学吸收原理。100%的测量值对应于超清水(没有任何悬浮固体),0%的测量值对应于完全不透明的污泥(浓缩污泥)。这使得定位污泥覆盖层的界面变得非常容易。 产品特征l可靠、坚固、防水l自动温度补偿产品应用l水厂化验室l疾控中心l水产养殖业l污水厂技术参数传感器测量原理950 nm红外吸收原理 温度Pt 100测量参数880 nm处红外吸收,自动温度补偿测量范围0~100 %VB5:0~100 g/lVB20:0~7 g/l精度±2 %测量值尺寸大小下部直径43 mm,上部直径25 mm,高度210mm重量400 g电缆4线,带涂层的屏蔽PU电缆,标准长度10 m(根据要求最大为100 m),40克/米电极材质Delrin,聚氨酯和特殊玻璃IP68控制器电源1 x 9 V电池,大概使用2000 小时防护等级IP 65,IP 67保护盖尺寸大小161 x 81 x 55 mm材质加强聚乙烯,透明IP67保护盖显示LCD 3 ?数字显示,18 x 46 mm应用温度-10.0~60 °C
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泥层界面仪工作原理相关的方案

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  • 从力的根本原理测量界面张力的方法分享

    液体界面张力的特性跟以下因素具有密切联系:   1. 与液体自身性质有关,比如说极性、分子大小、分子间作用力种类以及是否有氢键等。   2. 与界面材料的性质有关,尤其当界面是固体的时候,一般认为(实验得出的)仅与固体表面最外一层原子或官能团有关,与内层原子的关系不大。   3. 如果是固液界面,还与固体表面的粗糙度有关。界面张力仪采用快速、可靠的质量控制模式。可以快速测量液体界面的张力。设定测量参数后可以准确测量并显示表面张力值。能够独立设定测量范围、测试数据数目、测量的平均值,是研发的理想工具。专门用于生产过程中的连续监控模式。用户能够容易调整测量参数。界面张力仪的技术原理: 界面张力仪是专业用于测量液体表面张力值的测定仪器,通过白金板法、白金环法、最大气泡法、悬滴法、滴体积法以及滴重法等原理,实现精确液体的表面张力值的测量。同时,利用软件技术,可能测得随时间变化而变化的表面张力值。 界面张力的形成原理: 分子在液体表面挥发出很强的吸引力,互相吸引在邻近的分子,这种合力在每一单位长度的表面任何交点成垂直线,便是所述的表面张力,它是以Dynes/cm为测量单位。而液体表面张力有着一种互相吸引的倾向,当液体与水气面(气体)互相接触时,而两者之间产生的面,便是所知道的“界面”。液体的界面张力是一类特殊的力,由于液体界面张力的存在,使得液体的表面积总是趋于最小,其产生的原因是由界面层里的分子于分子比液体内部稀疏,分子间的距离比液体内部大一些,分子间的相互作用表现为引力。

  • 工作界面不切换

    设置温度为40度,放好样点击开始,升到40度的温度时,并没有马上切换工作界面,气路也没有显示,温度也不上升了,不知怎么回事了。手动打下气路的话,到了40度好久才切换界面,温度才上升,这是怎么一回事呢?我是初学者,请多多指教一下,谢谢了。

  • 关于界面流变仪技术应用介绍

    关于界面流变仪技术应用介绍

    界面流变仪是世界上第一家也是唯一能够提供对气/液,液/液界面的剪切流变特性精确和定量测量的仪器,仪器相比传统流变仪实现了对几个纳米厚度内的现象进行探测,该仪器能够与标准的KSV MINITROUGH槽连用,可以对可溶的及不可溶的膜进行测量。该仪器能够全面的测定薄膜的剪切流变信息,包括:界面粘度、弹性模量、粘性模量、柔量、松弛时间。主要应用领域:乳液,泡沫的稳定性预测薄膜结构的判定监测相转变实时监测表面的凝胶化过程及网络结构的生成连续的监测蛋白质的吸附和变性探测薄膜中分子的缠结和氢键的形成技术指标:动态模量下限:0.001mN/m频率范围:0.01 -10 rad/s应变范围:3×10-4 - 1软件:界面流变仪基于Labview的软件使使用者能够控制施加的应力/应变,界面流变性能的测量可以实时的演示可能的测量配置http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/11/201311041553_475282_2803766_3.jpg该仪器可以被安装到标准的KSV LB膜分析仪的槽上测量不可溶的单层膜,也可以安装常用的样品池测量可溶的体系。可以很方便的用于空气/水或油/水界面薄膜的流变性能测量。薄层的流变性质:当一个应力施加到一个薄层上,它会产生一个应变。应力和应变之间的关系决定了这个薄层的流变性能,在工业和生物学上遇到的绝大多数系统这种关系是非线性的,是处于纯粹的粘性和弹性之间。一个典型的例子就是油/水界面的蛋白质单分子层,蛋白质产生变性组成一个二维的网络结构。与其它方法的比较:界面流变仪是能够提供对应于稳态和动态剪切应力的界面流变数据的唯一商业化仪器,它的开放性构架允许可以同时的使用光学的和BREWSTER角显微镜,粘弹性的测量在不变的表面区域完成。而液滴胀大方法(振动或脉动液滴),原理是利用应变和时间相关的表面积。当应用后一种类型的应变,必须注意把动态表面张力的影响计算在内。

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  • TSS便携式浊度、悬浮物和污泥界面检测仪
    唐海红 13120400643便携式浊度、悬浮物和污泥界面检测仪在市政和工业废水、 饮用水以及河流检测中是一种非常理想的远程监测工具。该仪器可以做监测过程中的一种优化工具,也可以作为校准或验证在线传感器的一种简便方法。 特点和优点: ● 一台仪器可以监测三个参数 ● 多条校准曲线,便于使用 ● 简便的污泥界面测量 ● 气泡补偿测量保证更高的精度 ● 测量材质,使用寿命长 ● 使用可充电电池供电 技术指标: 操作模式: 单点测量,间歇测量或连续测量 显示: 24mmLCD显示屏,防紫外处理,字母显示4行,每行16字节 操作温度: 0-60℃ 操作压力: 0-10bar 相对湿度: 0-95%相对湿度 电源要求: 测定仪:6节镍氢可充电电池或6节AA标准电池 一体化充电器: 115/230Vac,50/60Hz 传感器电缆线长度: 10米 便携仪防护等级: IP55 传感器防护等级: IP68 输入电流: 约60mA 液接材料: 传感器外壳:不锈钢;传感器视窗:蓝宝石 数据存储: 最多可以存储290个测量值 重量: 测定仪:0.6Kg;传感器:1.6Kg 尺寸: 便携仪:110× 230× 40mm;传感器:290× 40mm;便携箱:320× 450× 110mm
  • 哈希 TSS Portable浊度、悬浮物和污泥界面传感器
    TSS Portable 便携式悬浮物、污泥界面、浊度测量仪配件信息货号描述LXV320.99.00002仅TSSPortable便携式浊度、悬浮物和污泥界面监测仪便携仪LXV321.99.00002仅TSS浊度、悬浮物和污泥界面传感器;带有10米长的电缆和插头LZY607充电器:供充电电池使用;含4个转接器(可在西班牙、美国、英国、香港、马来西亚、新加坡、澳大利亚、新西兰和中国使用)LZY606电池座LZY604可充电的镍氢电池,6节LZY605硬质便携仪器箱;带手柄,空箱
  • 赛谱 SCG层析工作站 色谱工作站
    软件特点Ø 满足GMP/GLP规范要求,符合FDA 21 CRF part 11和CFDA相关法规要求,具有用户权限控制、操作记录跟踪、数字签名等功能,保证了数据的可靠性及安全性。Ø 人性化的软件设计,中英文操作界面可互换,操作简单、功能全面,易于学习和使用。 Ø 运行过程中实时采集、实时显示各种参数,如时间、流速、UV、pH、电导等。Ø 软件全程LOGBOOK记录,可随时查看所有历史操作以及仪器任意时刻的运行状态。Ø 通过压力报警、收集报警、气泡监测等保护功能,实时保护层析柱与样品。Ø 数据实时自动保存,可防止意外断电导致的数据丢失。Ø SCG独有的手机、平板远程控制功能,可随时查控当前的运行状态,做到在办公区即可对实验监控,方便操作,更安全,更健康。仪器控制仪器控制界面包含了谱图的显示、目前仪器运行的状态参数、运行日志、流路图。可以根据自己的爱好调整界面的布局方式。手动控制可手动快速运行模式,操作方便快捷,提高纯化方法探索的便捷性。实时方法编缉,可在线修改流速、梯度等各种参数,方便实时修改和优化实验条件。方法编辑模块式的方法编辑功能,简单、直观,但又足够灵活。能让您在最短的时间内开发出可靠的层析工艺,一旦运行,无需时刻守在仪器前,真正实现自动纯化。权限管理可以根据实验人员的需求,设定特定的管理权限,便于实验室的管理。Scouting 功能可设置多个方法,采用不同方法对一个或多个样品,通过不同的柱子,采用不同的缓冲液对样品进行纯化洗脱,可实现过夜无人值守,大大缩短项目周期,提高工作效率。收集功能收集方式的多样性,可选择阀收集或收集架收集,收集模式有信号收集、固定体积收集、阶段信号收集、阶段时间收集、电导收集、循环收集等,可在峰顶、峰谷自动切换到下一管。收集支架可以更换为不同大小的管子。结果处理强大的数据处理功能,可对曲线进行积分、比较等处理,计算样品的浓度,评估柱效、验证工艺等;结果文件中可以查看运行的方法,并快速制作报表,通过用户权限控制、操作记录跟踪、数字签名等功能,保证了数据的可靠性及安全性。

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  • 网络讲座:二维材料界面结构与性质的原子力探针显微学研究(4)- 界面插层结构
    Interfacial Structures and Properties of 2D Materials with Atomic Force Microscopy(4)- Intercalated Structures讲座内容简介: 近年来,由于其潜在的巨大应用价值,关于二维层状材料的基础和应用研究方兴未艾,核心工作是理解和控制其多种多样的有趣性质。之前的研究工作主要集中在二维材料的面内结构,多种多样的层间相互作用在调控其力学、电学、热学以及光学等性质方面也有重要作用。虽然已有许多实验和理论研究工作来表征和理解这些界面结构,但对于界面行为是如何影响其物理与化学行为的仍然不是特别清楚。一个重要原因是,内部界面结构的直接微观成像和性质研究在实验技术上是相对比较困难的。石墨烯内部界面水分子插层的高分辨成像研究 在之前,报告人已经针对的AFM的基础知识、基本模式以及功能化AFM探测模式进行了介绍。本系列报告,将基于我们在原子力显微术的技术研究工作,利用多种先进原子力显微术针对二维材料的本征界面、异质界面以及材料/基底界面开展的研究工作。在每次报告中,我们首先将在较为详细地介绍主要使用的先进AFM模式的基本原理、技术实现及其相关应用。在此基础上,介绍我们利用该AFM模式所开展的关于二维材料界面结构与性质方面的研究工作。希望通过本系列报告有助于相关AFM使用者能够利用比较复杂的AFM功能模式开展研究工作。 本次报告是《二维材料界面结构与性质的原子力探针显微学研究》系列的第四次报告。在本次报告中,将介绍我们通过发展和利用多频原子力显微术,针对二维材料体系的内部界面插层结构等的高分辨成像表征和力学性质探测开展的一些工作。 #主讲人介绍 程志海,中国人民大学物理学系教授,博士生导师,基金委优青,中国仪器仪表学会显微仪器分会理事,中国硅酸盐学会微纳米分会理事。2007年,在中国科学院物理研究所纳米物理与器件实验室获凝聚态物理博士学位。2011年8月-2017年8月,国家纳米科学中心(中科院纳米标准与检测重点实验室),任副研究员/研究员。曾获中国科学院“引进杰出技术人才计划”(技术百人计划)和首届“卓越青年科学家”,卢嘉锡青年人才奖获得者,青年创新促进会会员并获首届“学科交叉与创新奖”等。目前,主要工作集中在先进原子力探针显微分析技术方法及其在低维材料与表界面物理等领域的应用基础研究。网络讲座时间:北京时间 2021年11月29日 上午10:00-上午11:00申请方法:请关注“Park原子力显微镜”公众号查看首页内容,即可参与。
  • 科众精密-解析气-液-固界面接触角的测量原理
    一、液-固界面接触角的测量的实验目的1. 了解液体在固体表面的润湿过程以及接触角的含义与应用。2. 接触角测定材料表面接触角和表面张力的方法。二、接触角测量的过程 : 用接触角测量仪注射器针头将一滴待测液体滴在基质上。液滴会贴附在基质表面上并投射出一个阴影。投影屏幕千分计会使用光学放大作用将影像投射到屏幕上以进行测量。三、接触角测量原理 润湿是自然界和生产过程中常见的现象。通常将固-气界面被固-液界面所取代的过程称为润湿。将液体滴在固体表面上,由于性质不同,有的会铺展开来,有的则粘附在表面上成为平凸透镜状,这种现象称为润湿作用。前者称为铺展润湿,后者称为粘附润湿。如水滴在干净玻璃板上可以产生铺展润湿。如果液体不粘附而保持椭球状,则称为不润湿。如汞滴到玻璃板上或水滴到防水布上的情况。此外,如果是能被液体润湿的固体完全浸入液体之中,则称为浸湿。上述各种类型示于图1。 光学接触角测量仪可以记录液滴图像并且自动分析液滴的形状。液滴形状是液体表面张力、重力和不同液体样品的密度差和湿度差及环境介质的函数。在固体表面上,液滴形状和接触角也依赖于固体的特性(例如表面自由能和形貌)。使用液滴轮廓拟合方法对获得的图像进行分析,测定接触角和表面张力。使用几种已知表面张力的液体进行接触角测试可以计算得到材料的表面自由能。 作为光学方法,光学接触角测量仪的测量精度取决于图片质量和分析软件。Attension光学接触角测量仪使用一个高质量的单色冷LED光源以使样品蒸发量降到zui低。高分辨率数码镜头、高质量的光学器件和精确的液体拟合方法确保了图片质量。图1 各种类型的润湿当液体与固体接触后,体系的自由能降低。因此,液体在固体上润湿程度的大小可用这一过程自由能降低的多少来衡量。在恒温恒压下,当一液滴放置在固体平面上时,液滴能自动地在固体表面铺展开来,或以与固体表面成一定接触角的液滴存在,如图2所示。图2 接触角假定不同的界面间力可用作用在界面方向的界面张力来表示,则当液滴在固体平面上处于平衡位置时,这些界面张力在水平方向上的分力之和应等于零,这个平衡关系就是著名的Young方程,即γSG - γSL = γLGcosθ 式中γSG,γLG,γSL分别为固-气、液-气和固-液界面张力;θ是在固、气、液三相交界处,自固体界面经液体内部到气液界面的夹角,称为接触角,在0o-180o之间。接触角是反应物质与液体润湿性关系的重要尺度。在恒温恒压下,粘附润湿、铺展润湿过程发生的热力学条件分别是:粘附润湿,铺展润湿, 粘附润湿、铺展润湿过程的粘附功、铺展系数。 以上方程说明,只要测定了液体的表面张力和接触角,便可以计算出粘附功、铺展系数,进而可以据此来判断各种润湿现象。还可以看到,接触角的数据也能作为判别润湿情况的依据。通常把θ=90°作为润湿与否的界限,当θ>90°,称为不润湿,当θ<90°时,称为润湿,θ越小润湿性能越好;当θ角等于零时,液体在固体表面上铺展,固体被完全润湿。
  • 金属所在非共格界面的结构与物性研究方面取得进展
    功能材料界面由于经常表现出不同于体材料的新颖物理、化学现象与性质而备受关注。比如,人们在材料界面上发现了二维电子气、界面超导、界面发光和界面磁性等。这些有趣的界面现象与性质通常归因于界面上强烈的物理与化学交互作用,因此它们大多数出现在共格界面和半共格界面上。从共格界面到半共格界面、再到非共格界面,界面上的晶格失配不断增大,从而导致了材料界面上存在不同的晶格失配调节机制和界面结构。共格界面的晶格失配小,界面失配由两相邻晶格的弹性变形来调节,界面上形成了原子间完美匹配的界面结构;半共格界面的晶格失配适中,通过形成周期性排列的界面失配位错来补偿晶格失配。非共格界面的晶格失配非常大,界面两侧相邻晶体将保持各自原有的晶格而刚性堆叠在一起,不容易形成界面失配位错。虽然非共格界面比其他两类界面更常见,但由于它的晶格匹配度差并且界面键合强度弱,导致界面上的交互作用非常弱,因此非共格界面上很少表现出独特的界面现象与性质,这极大地限制了非共格界面的相关研究与应用。为了探索非共格界面上的新颖界面现象与物性,中国科学院金属研究所研究团队围绕非共格界面的原子与电子结构及界面交互作用开展了系统地研究工作,发现大晶格失配(~ 12 %)的AlN/Al2O3(0001)非共格界面上存在不寻常的强界面交互作用。强烈的界面交互作用显著调控了AlN/Al2O3界面的原子与电子结构及发光特性。透射电镜显微结构表征的研究结果表明,在AlN/Al2O3非共格界面上形成了界面失配位错网络和堆垛层错,这在其他非共格界面上是很少见的。原子层分辨的价电子能量损失谱表明,AlN/Al2O3非共格界面的带隙降低为~ 3.9 eV,显著小于AlN和Al2O3体材料的带隙(分别为5.4eV和8.0eV)。第一性原理计算表明,界面上带隙的减少主要由于在界面处形成了畸变的AlN3O四面体和AlN3O3八面体,从而导致了界面上存在Al-N键和Al-O键的竞争及键长的增大。阴极荧光光谱分析表明,该非共格界面具有界面发光特性,可发射波长为320 nm的紫外光,发光强度比AlN薄膜的本征发光高得多。该研究表明具有大晶格失配的非共格界面可表现出强烈的界面交互作用和独特的界面性质,深化和拓展了人们关于非共格界面的认识,可为开发基于非共格界面的先进异质结材料和器件提供借鉴与参考。相关研究工作得到国家杰出青年科学基金、中国科学院前沿研究重点项目和广东省基础与应用基础研究重大项目等的资助。相关研究成果以Interfacial interaction and intense interfacial ultraviolet light emission at an incoherent interface为题于5月15日在《自然-通讯》(Nature Communications)上在线发表。
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