当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

成像椭圆光度仪原理

仪器信息网成像椭圆光度仪原理专题为您提供2024年最新成像椭圆光度仪原理价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括成像椭圆光度仪原理参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的成像椭圆光度仪原理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成像椭圆光度仪原理相关的耗材配件、试剂标物,还有成像椭圆光度仪原理相关的最新资讯、资料,以及成像椭圆光度仪原理相关的解决方案。

成像椭圆光度仪原理相关的论坛

  • 【求助】新换灯丝后,emission光斑(椭圆光斑)异常,请诸位指点

    我们的仪器型号是岛津SS-550,上次新换灯丝,老化灯丝后,emission mode下椭圆光斑尺寸变大了将近一倍,光斑中心出现了大面积黑色区域,transmode下光斑的右下角好像被切掉了一块,不再是完整的椭圆。测试样品时,与过去相比,较难聚焦。这次换灯丝前,发现旧灯丝腐蚀严重,我们推测上述现象是不是因为栅极帽同时也被腐蚀的缘故。请各位指点,在此多谢了。

  • 椭圆齿轮流量计的工作原理和特点

    椭圆齿轮流量计又称排量流量计,属于容积式流量计一种,在流量仪表中是精度较高的一类。它利用机械测量元件把流体连续不断地分割成单个已知的体积部分,根据计量室逐次、重复地充满和排放该体积部分流体的次数来测量流量体积总量。椭圆齿轮流量计可以选用不同的材料(铸钢、不锈钢和316)制造,适用于化工、石油、医药、电力、冶金和食品等工业部门的流量计量工作。工作原理工作原理 在仪表测量室进出口两端液体压差的作用下,一对椭圆齿轮在轴上不停地转动并排出液体,测出椭圆齿轮的转数即可知道流经仪表液体的总值。 仪表特点 测量精度高、流量范围宽、重复性好; 螺旋转子转动均匀、震动小、寿命长; 对被测液体的粘度变化不敏感,尤其适合于粘度较高液体的测量; 结构简单、外形尺寸小、重量轻; 安装容易,表前不需要安装直管段。

  • 用于激光颗粒测试技术的非球形颗粒的椭圆衍射模型

    用于激光颗粒测试技术的非球形颗粒的椭圆衍射模型

    用于激光颗粒测试技术的非球形颗粒的椭圆衍射模型任中京 王少清( 山东建材学院科研处 济南250022)提要:激光颗粒大小测试的结果与颗粒形状密切相关。通过对椭圆衍射谱的研究, 提出在激光粒度分析中以椭圆谱代替球形颗粒谱。计算机模拟计算与对金刚砂实测的结果表明椭圆衍射模型可以有效地抑制粒度反演结果的展宽, 更准确地获得非球形颗粒群的粒度分布。关键词 激光衍射, 椭圆模型, 颗粒大小分析, 颗粒形状, 反演1 引言  由于颗粒大小对粉末材料的重要影响, 颗粒粒度测试在建材、化工、石油等许多领域已经成为一种不可缺少的检测技术。由于颗粒形状的多样性, 无论何种测量方法, 均需要颗粒模型。通常假定颗粒为球体, 与被测颗粒等体积的球体直径称为粒径, 或称等效粒径 。然而球体模型在激光衍射(散射) 粒度分析技术中却遇到严重困难—对非球形颗粒测试常常产生较大误差, 表现为所测得的粒度分布较真实分布有展宽且偏小。来自日本和美国的颗粒测试报告也有相同的倾向 。从光学原理上看,激光粒度分析技术是通过检测颗粒群的衍射谱来反演颗粒群的尺寸分布的。非球形颗粒的衍射谱与球体有很大不同: 前者是非圆对称的, 而后者是圆对称的。欲使二者具有可比性需要新的物理模型, 新的模型应满足: 1) 更加逼近真实颗粒;2)对一系列颗粒有普遍的适用性;3)可给出衍射谱解析式;4)在激光测粒技术中能校正颗粒形状引起的测量误差;5)能函盖球体模型。本文将证明椭圆衍射模型是满足以上条件的最佳选择。2 非球形颗粒衍射模型的椭圆屏逼近颗粒虽然是三维物体, 但是在激光测粒技术中其横截面是使光波发生衍射的主要几何因素, 因此只需研究与入射光垂直的颗粒横截面。球体衍射模型即是取颗粒的体积等效球的投影圆作为该颗粒的衍射模型。如图1 所示, 将形状任意颗粒的横截面视为一衍射屏。可分别做出其轮廓的最大内接圆和最小外接圆。设外圆直径为2b, 内圆直径为2a。分别以2a, 2b 为长短轴做椭圆。下面将证明该椭圆屏即为与图1 所示的颗粒横截面等效的非圆屏的最佳解析逼近。2. 1非圆屏与椭圆屏的几何关系由图1 可见,与非球颗粒相对应的椭圆屏的面积S e 恰好为其横截面外接圆与内接圆面积的几何中值,而与该椭圆屏面积相等的圆( 面积等效圆) 的直径Do 恰好为其长短轴2a 与2b 的几何中值。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/05/201305281105_441929_388_3.jpg此颗粒对球体的偏离可用形状系数K 表示, K 定义为:K=b/a[fon

  • 【原创】不圆度和椭圆度的定义

    不圆度和椭圆度的定义有什么区别,谁学过机械制图能详细说明一下,我在检测当中经常遇到盘条和钢丝绳有不圆度的要求,但是标准上有时不一样.

  • 椭圆盖设计文献

    1.【作者】:钟翔山 【题名】:椭圆形装饰盖工艺分析及模具设计【期刊】:《模具制造》 2007年第10期【年、卷、期、起止页码】:2007年第10期【全文链接】:http://lib.cqvip.com/qk/84102X/200710/25531956.html

  • 网络讲堂:9月16日 最新镀层、薄膜表征工具-辉光放电光谱仪&椭圆偏振光谱仪

    http://img3.17img.cn/bbs/upfile/images/20100518/201005181701392921.gif最新镀层、薄膜表征工具——辉光放电光谱仪&椭圆偏振光谱仪讲座时间:2014年09月16日 10:00 主讲人:武艳红、王锋武艳红,HORIBA Scientific 辉光放电光谱技术应用工程师。王锋,HORIBA Scientific 椭圆偏振光谱技术应用工程师。http://img3.17img.cn/bbs/upfile/images/20100518/201005181701392921.gif【简介】 辉光放电光谱和椭圆偏振光谱仪作为现在最常用的两种镀层、薄膜表征技术。前者主要应用于镀层元素的深度剖析,它能够获得镀层中各元素随深度的分布状况,可以分析几纳米~100多微米的深度,深度分辨率1nm。后者是一种无损的分析技术,可以精确测量1A~40微米范围内的薄膜,并能表征单层、多层薄膜表面的粗糙度和氧化层,甚至可以获取折射率、消光系数等。 本次课程中我们将会介绍这两种技术的基本原理、可分析的材料,并对主要应用领域及案例进行深度分析。-------------------------------------------------------------------------------1、报名条件:只要您是仪器网注册用户均可报名参加。2、报名并参会用户有机会获得100元手机充值卡一张哦~3、报名截止时间:2014年09月16日 9:304、报名参会:http://simg.instrument.com.cn/meeting/images/20100414/baoming.jpg

  • 接触角测量方法之:圆法和椭圆法,不同测量方法对应不同角度的测量

    晟鼎接触角测量仪有:切线法,宽高法,椭圆法,拉普拉斯杨法。这一篇我们重点说的是宽高法和椭圆法的区别。 宽高法,也叫圆法,也叫θ/2法,都是运用圆方程式来拟合液滴的概括形状,从而核算出接触角。以下是我们机器在用圆法测试时全自动拟合的截图:http://www.sindin.com.cn/UploadFiles/2016-06-02/14648486136308836.JPG 下图是同样的水滴,我们用椭圆法进行测量时的图片。http://www.sindin.com.cn/UploadFiles/2016-06-02/14648493801355237.JPG 宽高法是假定了液滴(截面)的形状为圆的一部分,从而用左右两个角度算下来的平均值,从而得到一个接触角度。这种方法适用范围限于球状或挨近球状的液滴。由于重力的影响,严格地讲,液滴的形状都违背球型:违背的程度随液滴的体积增大而增大;在相同的体积下,液体的比重越大,表面张力越小,违背的起伏也越大。其次,这种方法用于测试小于20度的角度,会精准一些。  留意:液滴高度/宽度法也是一整体液滴法。在核算时思考的是全部液滴的概括形状,不是局部,所以当液滴的形状遭到其它物体搅扰时,如针管置于液滴内,就会影响办法的准确性,乃至不再适用。 通常情况下,关于体积小于5微升的水液滴,其所受的重力对形状的影响被以为小到可忽略不计,此刻可用本办法核算。 经过测量液滴的高度和宽度来核算接触角的办法本来即是圆法最简略运用。目前的国家标准对于精确度的计算,都是用的宽高法。市场上80%的接触角测量仪,也是用这种方法进行拟合和计算,但是宽高法是不是完美的接触角计算方法呢,答案是否定的。因为当液滴的体积较大,或液体本身的比重很大,或液体的表面张力相对较小,形成其形状显着违背球形,而是一个椭圆形状。此刻运用宽高法可能会致使很大的测量误差,可大至几十度。所以必定要留意宽高法的局限性。 用户在实际测试的时候,相同样品和相同注液量的情况下,用圆法测试小角度较为合理。如果为疏水角度,也就是说大于20度小于120度的角度,则需要用椭圆法。 在实际操作过程中,不同计算方法导致不同测试结果的情况出现过很多次。在SDC-200接触角测试仪测试出来的数据为110度,而换了另外一台别的厂家的机器,数据变成100度了,如此大的误差究竟是什么导致的呢?我们每次都问用户几个问题: 1、是否是相同批次的样品。 2、注液精度是否一样,晟鼎的注液精度是每次2微升。不同的注液精度受重力影响会影响测试数据。 3、计算方法是宽高法还是圆法。 4、拟合时是全自动的还是需要手动找基线进行拟合。手动找基线可能出现操作者人工误差导致数据不准确。http://www.sindin.com.cn/UploadFiles/2016-06-02/14648490412292508.JPG  所以,晟鼎精密主张宽高法只用来核算接触角小于20度的液滴,或形状等于或挨近于球的液滴。大于20度的液滴可以用椭圆法。如果软件同时具备不同的测试方法,则说明软件开发合理,符合用户体验。本文原创链接:http://www.sindin.com.cn/html/xwdt/xyxw/2776.html 如需转载请注明出处!

  • 椭圆工件的加工

    1.【作者】:王洪运 【题名):椭圆孔的加工【期刊】:金属加工(冷加工)【年、卷、期、起止页码】:2010年17期【全文链接】:http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-JXGR201017020.htm2.【作者】:张桂侠 【题名):控制拉深中的摩擦力防止拉裂产生【期刊】:金属加工(冷加工)【年、卷、期、起止页码】:2010年17期【全文链接】:http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-JXGR201017034.htm

  • Al多晶电子衍射环是椭圆

    Al多晶电子衍射环是椭圆,从DM读出直径分别为8.67和8.39(1/nm),有近3%的差别,反复测量都有2~3%的差别,调整IL STIG好像不能改变环的形状(可以改变DIFF FOCUS偏离大时的中间斑的形状,使得环离散),是什么问题呢?3%的差别正常吗?如何改善?请教大家了。

  • 【求助】GC出现椭圆形峰怎么办

    【求助】GC出现椭圆形峰怎么办

    各位高手请帮忙,我用的是GC7890 FID检测器,柱子是HP-5MS,在检测电解液样品时,发现样品比标准溶液中多了一个峰,且样品中的一个物质的峰形变成椭圆形状(出峰位置与标液中同一个物质的出峰位置相同),参见下图,不知道为什么会出现这种情况,什么情况下会出现椭圆形的峰呢,烦请各位不吝指教。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191652_628625_1444086_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201008012127237832_01_1444086_3.jpg[/img]

  • TEM衍射斑点 存在析出相的基体衍射斑呈椭圆 被拉长是什么原因

    TEM衍射斑点  存在析出相的基体衍射斑呈椭圆 被拉长是什么原因

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/05/201605061109_592450_3098197_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/05/201605061108_592449_3098197_3.jpg下图中是我拍摄的TEM衍射斑点,析出相附近的基体的衍射斑呈椭圆,被拉长是什么原因?不存在析出相的基体衍射斑是较圆的亮斑,并没有被拉长。

  • 【原创】分光光度计小型化的发展趋势

    【原创】分光光度计小型化的发展趋势

    本人最近调研了一些仪器设备,看了不少有关分光光度计的文献资料,感到分光光度计这类仪器进一步发展的主要方向可能是光纤光谱仪类型。虽然目前光纤光谱仪的分光测试精度和稳定性还有待提高,但由于其小型化、无机械运动、适应性强、全波段检测、安装测试灵活等特点,已为各研究和生产领域所重视。同时由此衍生的光谱分析测试仪器已有很多,如拉曼光谱仪,可以做成手持式的,已用于机场、港口的易燃/易爆/危险化学物/毒品缉查。其它如荧光光谱、颜色分析(包括色差)、椭圆光谱分析、在线光谱分析,遥感、遥测等,都已有产品应用。这些产品都小型化,甚至微型化了,据说国外卫星上的光谱仪基本上都是这类型的,因为它没机械扫描部件、不怕振动,重量以克计。国外生产的光纤光谱仪型的分光光度计已经有一些了,如美国、英国的“海洋光学”、“爱万提司”、“必达泰克”等;我们国内,北京普析也有一款此类型的便携式水质测试仪。我想国内有关仪器厂商是否也应该致力于研究开发这类仪器,特别是分光光度计的结构应该有一次革命性的转变了。以下是美国海洋光学的光纤光谱仪中分光部分示意图USB-4000型,它只有一个香烟盒那么大[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/01/200901171221_129469_1633752_3.jpg[/img]用它做成的分光光度计十分小巧。下图中下面一个是可见分光光度计,图中标错了。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/01/200901171225_129472_1633752_3.jpg[/img]也可以组合成各种形式的测试模式[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/01/200901191812_129743_1633752_3.jpg[/img]

  • 【资料】圆二色谱原理

    对R和L两种圆偏振光吸收程度不同的现象。这种吸收程度的不同与波长的关系称圆二色谱,是一种测定分子不对称结构的光谱法。在分子生物学领域中主要用于测定蛋白质的立体结构,也可用来测定核酸和多糖的立体结构。   光是一种电磁波。假如用电矢量来表示,光的前进就是由矢量端点在一特定的平面里沿正弦波运动的轨迹。对于自然光讲,正弦波振动的平面是随机的。如有一束光,它所有的电矢量的振动平面都是相互平行的,这种光称为平面偏振光。有一种特殊的情况,光前进的过程中电矢量绕前进轴转动,若电矢量的绝对值不变,则运动轨迹的投影是一个圆,这时就变成圆偏振。面对光前进的方向看去,电矢量端点的圆运动可以是顺时针方向的,也可以是逆时针方向的,因此圆偏振有R与L两种。   假如 L与 R两束圆偏振光在一起辐射,强度、速度、频率和位相都相同,它们就会叠合成一束平面偏振光。如波长λ的L光和R光的光强度相等,在光学各向异性物质中传播某一距离后,它们的综合光将变成椭圆偏振光,椭圆的长轴处于两个圆偏振的电矢量相叠合的地方。假如两个圆偏振的传播速度也不相同,而所经的途径与上述相同,则叠合的椭圆偏振光的长轴与上面所述的椭圆偏振光的长轴相夹θ角(图1)。

  • 【转帖】影响显微镜成像的因素

    由于客观条件,任何光学系统都不能生成理论上理想的像,各种相差的存在影响了成像质量。下面分别简要介绍各种相差。 1、色差 色差是透镜成像的一个严重缺陷,发生在多色光为光源的情况下,单色光不产生色差。白光由红 橙 黄 绿 青 蓝 紫 七种组成,各种光的波长不同 ,所以在通过透镜时的折射率也不同,这样物方一个点,在像方则可能形成一个色斑。 色差一般有位置色差,放大率色差。位置色差使像在任何位置观察,都带有色斑或晕环,使像模糊不清。而放大率色差使像带有彩色边缘。2、球差 球差是轴上点的单色相差,是由于透镜的球形表面造成的。球差造成的结果是,一个点成像后,不在是个亮点,而是一个中间亮、边缘逐渐模糊的亮斑。从而影响成像质量。 球差的矫正常利用透镜组合来消除,由于凸、凹透镜的球差是相反的,可选配不同材料的凸凹透镜胶合起来给予消除。旧型号显微镜,物镜的球差没有完全矫正,应与相应的补偿目镜配合,才能达到纠正效果。一般新型显微镜的球差完全由物镜消除。1、慧差慧差属轴外点的单色相差。轴外物点以大孔径光束成像时,发出的光束通过透镜后,不再相交一点,则一光点的像便会得到一逗点状,型如慧星,故称“慧差”。 2、像散像散也是影响清晰度的轴外点单色相差。当视场很大时,边缘上的物点离光轴远,光束倾斜大,经透镜后则引起像散。像散使原来的物点在成像后变成两个分离并且相互垂直的短线,在理想像平面上综合后,形成一个椭圆形的斑点。像散是通过复杂的透镜组合来消除。3、 场曲 场曲又称“像场弯曲”。当透镜存在场曲时,整个光束的交点不与理想像点重合,虽然在每个特定点都能得到清晰的像点,但整个像平面则是一个曲面。这样在镜检时不能同时看清整个相面,给观察和照相造成困难。因此研究用显微镜的物镜一般都是平场物镜,这种物镜已经矫正了场曲。 4、 畸变 前面所说各种相差除场曲外,都影响像的清晰度。畸变是另一种性质的相差,光束的同心性不受到破坏。因此,不影响像的清晰度,但使像与原物体比,在形状上造成失真。 (1) 当物体位于透镜物方二倍焦距以外时,则在像方二倍焦距以内、焦点以外形成缩小的倒立实像; (2) 当物体位于透镜物方二倍焦距上时,则在像方二倍焦距上形成同样大小的倒立实像; (3) 当物体位于透镜物方二倍焦距以内,焦点以外时,则在像方二倍焦距以外形成放大的倒立实像; (4) 当物体位于透镜物方焦点上时,则像方不能成像; (5) 当物体位于透镜物方焦点以内时,则像方也无像的形成,而在透镜物方的同侧比物体远的位置形成放大的直立虚像。 显微镜的成像原理就是利用上述(3)和(5)的规律把物体放大的。当物体处在物镜前F-2F(F为物方焦距)之间,则在物镜像方的二倍焦距以外形成放大的倒立实像。在显微镜的设计上,将此像落在目镜的一倍焦距F1之内,使物镜所放大的第一次像(中间像),又被目镜再一次放大,最终在目镜的物方(中间像的同侧)、人眼的明视距离(250mm)处形成放大的直立(相对中间像而言)虚像。因此,当我们在镜检时,通过目镜(不另加转换棱镜)看到的像与原物体的像,方向相反。 本文转自http://www.gzspecial.com/qyxw/19.html

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