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湿度分析仪的工作原理
仪器信息网湿度分析仪的工作原理专题为您提供2024年最新湿度分析仪的工作原理价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括湿度分析仪的工作原理参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的湿度分析仪的工作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湿度分析仪的工作原理相关的耗材配件、试剂标物,还有湿度分析仪的工作原理相关的最新资讯、资料,以及湿度分析仪的工作原理相关的解决方案。
湿度分析仪的工作原理相关的方案
高低温湿热循环机的工作原理是怎么样的?
高低温湿热循环机是一种广泛应用于电子、汽车、橡胶、塑料、涂料、金属加工等行业的实验设备,可以模拟各种温度和湿度条件下的环境,以便对产品进行各种测试和实验。下面详细介绍高低温湿热循环机的工作原理。一、工作原理高低温湿热循环机由制冷系统、加热系统、控制系统和湿度控制系统组成。它通过制冷剂循环和电热丝或电热板加热的方式,实现实验设备内部温度的控制和调节。
尾气分析仪NDUV与NDIR,不同原理如何测Nox?
厦门通创尾气分析仪采用世界上最先进的NDIR和NDUV测试平台,NDIR和NDUV不同的测试原理,测量结果有哪些区别?
关于ISO2528水蒸气透湿度测试仪(重量法)的解析
山东普创工业科技水蒸气透过率测试仪采用透湿杯称重法测试原理,在一定的温度下,使试样的两侧形成特定的湿度差,水蒸气透过透湿杯中的试样进入干燥的一侧,通过测定透湿杯重量随时间的变化量,求出试样的水蒸气透过率等参数。
温度、湿度变化对百利包氧气透过量的影响
温度、湿度是影响包装材料阻隔性的重要因素。本文分别对比测试了不同温湿度条件下百利包所采用的黑白膜样品的氧气透过量,并据此分析温度、湿度对样品阻隔性的影响。通过对试验原理、设备参数及适用范围、试验过程等内容的描述,为企业监测包装材料的阻氧性能提供参考。
温度与湿度对包装材料水蒸气透过率的影响
本文通过对不同温湿度条件下牛奶包装用黑白膜样品水蒸气透过率的测试,分析了温度与湿度对样品阻湿性能的影响,并介绍了试验原理、设备参数及适用范围等内容,为不同条件下包装材料水蒸气透过率的测试及分析提供参考。
露点仪热效应在对湿度传感器测量准确度影响研究中的应用
湿度的测量和控制对人类日常生活、工业生产、气象预报、物资仓储等都起着极其重要的作用。湿度的测量与控制主要通过湿度传感器进行的。为提高湿度测量与控制精确性与准确性,人们对湿度传感器的测量精度要求越来越高。影响湿度传感器测量精度的主要因素有温度﹑风速和大气压强。通常情况下,在湿度传感器的校准工作中,以露点仪作为标准器,温湿度发生器作为配套设备来完成校准工作。所用露点仪测量方式的不同,露点仪自身产生的热效应会引起温湿度发生器温场的变化,从而影响湿度传感器的测量准确度。
使用温湿度计对洁净室温湿度进行验证
温湿度测试的目的是保证受测试区域内空气温湿度水平在客户指定的时间段内符合控制限度。合理的温湿度范围不仅可以降低空调系统的能耗,也可有效提高洁净室内身着洁净服的工作人员的舒适度。
CPA1000连续颗粒物分析仪的工作原理是什么?
CPA1000连续颗粒物分析仪由目前市场上最先进的颗粒物监测传感器PPS构成,用于车载PEMS机发动机测试台架的颗粒物PM质量浓度及数量PN排放测试。
便携式XRF分析仪在东乾土壤勘查中金属元素Zn的检测应用
介绍了便携式XRF元素分析仪的基本原理和工作方法。对国家标准样品的分析显示,测试结果表明, Zn(平均值 93.5ppm)元素分析的准确度高。便携式XRF的测试结果准确度较高,测量结果显示,XRF 和实验室分析的结果元素分布形式十分吻合,虽然数值不完全一致,但是曲线形态非常接近,异常点位重合性好。说明便携式 XRF 在化探中也能有效地发现 Zn元素的异常。
便携式XRF分析仪在东乾土壤勘查中金属元素Pb的检测应用
介绍了便携式XRF元素分析仪的基本原理和工作方法。对国家标准样品的分析显示,测试结果表明, Pb(平均值 101.6ppm)便携式XRF的测试结果准确度较高,测量结果显示,XRF 和实验室分析的结果元素分布形式十分吻合,虽然数值不完全一致,但是曲线形态非常接近,异常点位重合性好。说明便携式 XRF 在化探中也能有效地发现 Pb元素的异常。
便携式烟气分析仪在环境监测中的应用
社会、科技的日新月异,各种燃煤锅炉、垃圾焚烧、火力发电及水泥厂等污染源排放的废气对环境造成了越来越严重的破坏,给人们的生活也带来了很大影响。如何控制以及监测这些污染物的有效排放,已成为环保监测部门的工作重心。 针对废气污染物的排放,市场上也出现了形形色色的分析仪器:电化学的、化学发光方式、红外吸收法;手持的、便携式的等等。在环保部门的现场测试中,由于现场环境相对比较恶劣,且为了得到更加有效的数据,便携式的烟气分析仪就得到了广泛使用。便携式烟气分析仪具有重量轻、便携、操作简单、测量精准等特点,这对固定污染源的现场比对监测、项目验收,以及监测排放是否达标得到了大量应用。 日本HORIBA公司最新推出的便携式PG-300系列仪器,操作简单易懂,使用更加轻松,便携式设备随时随地的均可带来实验室级的精确度。其中PG-350型号仪器能在现场监测NOX/SO2/CO/CO2/O2 五种关键气体组分,可提供和实验室测量一样的准确度和可靠度,重量轻,响应速度快,彩色触摸屏让操作更加简单。广泛应用于环保部门、CEMS备用、烟道气监测、燃烧炉、催化剂研究、分析检测公司、大学实验室、发动机、燃料电池研究等。它采用HORIBA公司特有的交替流动调制型红外吸收法,即时时对传感器进行清扫、校正,更能避免零点漂移和交叉干扰,保证测量精度和仪器寿命。在现场测试中湿度比较大的场合,电化学设备SO2检测就会极不准确,而PG-350仪器采用伴热管加热和peltier除湿技术,则可高效率的除湿,很好的解决水分的干扰。 很多时候还需对脱硫效率进行监测,脱硫前的监测点需要采集样本,而电化学设备会出现“中毒”症状,导致最快半年时间就需要更换传感器核心部件,使得日常的维护成本大大增加。 从整体来看,红外烟气分析仪预热时间长,但测试稳定性和抗干扰性方面强于电化学烟气分析仪,同时专业的预处理装置解决了水分吸收等问题,保证测试结果的准确有效。
在低湿度和高湿度环境下PAMS的性能研究
美国国家环境保护局光化学评估监测站是当地空气质量检测中心,其主要监测空气中可导致的臭氧含量降低(恶劣的)的污染物。这些非极性化合物在空气中的含量(体积分数)通常为0.1至几十ppbv,如果不是在某些情况下不会更大。由于这些含量水平太低不能直接检测,所以需要辅助各种浓缩富集技术比如低温捕集或化学吸附捕集。任何一种低于室温的浓缩技术都存在一个主要问题,那就是空气中的水分对其的负面影响。数量多达几十毫克的水可能会严重破坏色谱系统,诸如水冷冻形成冰会导致气流流量限制或者堵塞色谱柱;水的存在会影响色谱峰峰形以及影响分析物在某些色谱柱比如氧化铝PLOT色谱柱上的保留。在预浓缩前,可以采用多种多样的技术有效的去除气体采样流中的水分,例如使用干燥剂、半透膜和降低温度(用于浓缩水)。其中一个公认的技术是使用全氟磺酸® (TM,DuPont™ )膜对采样气流进行干燥,此方法非常有效。此膜的渗透性依赖于分析物的性质,通常来说,非极性化合物可以通过此膜而水分和极性组分则不能通过此膜。本文主要集中在湿度对ppbv及以下低浓度PAMS目标物的影响的研究,以及与G. Broadway et al所研究的湿度对高于10ppbPAMS目标物的影响进行比较。
图像颗粒分析仪电池材料球形石墨粉测试原理
ZKFT-1600图像颗粒分析仪包括光学显微镜、数字CCD摄像头、图像处理与分析软件、电脑、打印机等部分组成。它是将传统的显微测量方法与现代的图像处理技术结合的产物。它的基本工作流程是通过专用数字摄像机将显微镜的图像拍摄下来并传输到电脑中,通过专门的颗粒图像分析软件对颗粒图像进行处理与分析,从而得到每一个颗粒的粒度和粒形信息,再将每一个颗粒的粒度和粒形信息进行统计,从而得到粒度(D50)及粒度分布、平均长径比及长径比分布、平均圆形度及圆形度分布等结果。
温湿度振动三综合试验箱 解决方案
三综合试验箱是集温度、湿度、振动应力试验系统,它将温度、湿度气候应力试验与振动等机械应力试验相结合。试验系统工作时,应力、温度应力、振动应力和电应力按规定的组合方式和周期性空间,或分别应用于样品,与单一应力相比,环境模拟更真实,试验效率更高,三个综合试验箱广泛应用于航空航天、船舶、汽车等电子产品的环境适应性、可靠性评价和评价,应用于电子产品设计缺陷的早期发现和工艺缺陷的筛选。本试验的目的是确定温度、湿度和振动对地面和飞行过程中机载电子和机电设备的安全性、完整性和性能的综合影响。本试验的某些部分可应用于地面车辆,在这种情况下通常不考虑高度。
TA仪器DMA Q800的全新的湿度/冷却附件应用
该附件是在原DMA上增加了一个密封的样品室,额外增加一个湿度发生及控制器,从而使温度达到5°C–120°C,湿度达到5-95%。从而使材料耐受严酷的温湿度双85考验成为可能!
HONO亚硝酸分析仪
大气中HONO浓度的测量采用湿化学法。基本原理是使用吸收液,利用气液之间的扩散,将采样气体中的HONO转变为亚硝酸根(NO2-),后续利用双通道长光程吸收光谱法(LOPAP)进行测量。长光程吸收光谱法(LOPAP)是现今无论是实验室研究还是外场观测中应用最广泛的测量气态亚硝酸浓度的湿化学方法。整个分析系统分为四个部分:采样单元、染色单元、检测单元和自动校准系统。在采样单元中使用双通道螺旋管对大气进行采样,所使用的吸收液为超纯水,吸收液在双通道螺旋管中吸收大气中的气态亚硝酸,然后与染色单元中的磺胺形成重氮盐溶液,而后再与染色液盐酸萘乙二胺溶液进行混合,形成偶氮染料,形成的偶氮染料进入液芯进行检测。自动校准系统利用HCl气体在一定的温湿度条件下与亚硝酸盐反应可以得到特定浓度的气态亚硝酸,用于HONO分析仪标定。
恒温恒湿试验箱湿度范围浅析
恒温恒湿试验箱又叫“高低温交变湿热试验箱”温度范围较广,相对湿度一般是30%-98%RH或20%-98%。低湿可做10%RH
湿度控制条件下药物成分的拉曼光谱研究
通过将拉曼光谱与湿度控制单元联合使用,为准确的跟踪在一定环境条件(湿度、温度)下药物的结构变化提供了可能。这种结合不仅能够用于检测样品的水化(如本案例中的乳糖及茶碱),也可以用来表征多晶型或相变,由水分引起的膨胀或退化。该湿度控制单元能够与拉曼成像联用,可以用来分析异构样品—如片剂药品结构的变化。
环境温湿度箱在交变潮湿环境下半导体的测试方案
环境温湿度试验箱在交变潮湿条件下对半导体的测试方案包括以下步骤:准备设备:准备环境温湿度试验箱,确保设备能够模拟高温、低温和湿热环境。同时,准备相应的测试设备和工具,如温度传感器、湿度传感器、测试夹具等。设定测试条件:根据相关标准,设定高温储存、低温储存、温度循环、湿热循环和高湿寿命测试所需的温度和湿度条件。例如,高温储存测试条件为85℃±5℃持续1000h,低温储存测试条件为-40℃±5℃持续1000h,温度循环测试条件为-40℃~85℃持续200个循环,湿热循环测试条件为40℃~85℃,RH=85%持续10个循环,高温高湿寿命测试条件为85℃、85%RH持续1000h。安装样品:将待测试的半导体芯片安装到环境温湿度试验箱内的测试夹具上,确保安装牢固、稳定。开始测试:将环境温湿度试验箱的温度和湿度调整到设定的测试条件,并将半导体芯片放置在试验箱内。监控和记录数据:在测试过程中,使用温度传感器和湿度传感器监控试验箱内的温度和湿度,并记录测试数据。同时,观察半导体芯片在模拟环境中的表现,记录任何异常情况。分析数据:根据测试数据和观察结果,分析半导体的性能和可靠性,评估其在模拟环境中的适应性和稳定性。结束测试:在达到设定的测试时间后,结束测试,并将半导体芯片从试验箱内取出。维护设备:对环境温湿度试验箱进行清洁和维护,以确保设备的正常运行和使用寿命。需要注意的是,在测试过程中要保持试验箱内的温度和湿度条件稳定,并确保半导体芯片放置的位置和方向正确。同时,要密切关注半导体芯片在模拟环境中的表现,及时发现和处理任何异常情况。
GB/T 26253标准红外透湿仪的测试原理—全面解析透湿仪的工作原理与应用
GB/T 26253标准红外透湿仪是一种广泛应用于纺织、建筑、医疗等领域的关键测试设备。它能够准确测量材料的透湿性能,为评估材料的透气性能和透湿性能提供科学依据。本文将全面解析GB/T 26253标准红外透湿仪的测试原理及其应用。
温湿度试验的温度和湿度达不到设置值的解法
如果加热器未烧毁,使用用电表交流电压档,电压档位开到600伏特的位置,将红黑棒分别放在线号标注为H的那一颗固态继电器交流两侧,将温度部份的湿度设定值设置100%,此时湿度部份的固态继电器的指示灯会亮起,如果量测的电压值没有变化,维持在220V或者380V,则代表固态继电器烧毁呈现断路状态。
什么是纹理分析仪?纹理分析仪如何工作?
ST-Z16纹理分析仪 质构仪 物性分析仪是一种纹理测量系统,可以向上或向下方向移动以压缩或拉伸样品。行走臂装有测力传感器,并记录样品对施加在其上的变形的力响应。收集力,距离和时间数据,通常将其显示为曲线图,分析后即可指示样品的质地。
《FJA-1型常规分析仪器工作站》测定土壤有机质
一、测定的方法原理 先测定有机碳,然后再计算机质的方法[1]。用H2SO4—K2Cr2O7溶液氧化有机碳,再用FeSO4标准溶液滴定过量的K2Cr2O7。根据标准溶液FeSO4的耗用量求出有机质的含量。有机质的百分含量用下式计算: 有机质%=c*(V0-V)*0.003*1.724*1.1*100/m式中,c为FeSO4标准溶液的摩尔浓度; V0为10mL重铬酸钾硫酸溶液消耗的硫酸亚铁的毫升数;V为滴定等当点时滴定剂硫酸亚铁的耗用量(Ml);0.003为1/4C摩尔质量(g);1.724为土壤有机碳换算成有机质的换算系数;1.1为校正常数;100为换算成百分含量;m为样品重量(g)。采用电位滴定法测定有机质含量,以白金电极作为指示电极,甘汞电极作为参比电极。使分析速度和精度得到很大的提高。 二、试剂及仪器设备 1.试剂(1)K2Cr2O7—H2SO4溶液:39.225克 K2Cr2O7(GB642—77)溶于1升水中,再缓缓加入1升浓H2SO4(GB625—77)。边加边搅拌,必要时用水冷却。溶液浓度为c(1/6K2Cr2O7) = 0.4mol/L。(2)FeSO4溶液:56克FeSO4 • 7H2O(GB664—77)溶于600mL水中,加H2SO4(GB625—77)5 mL。加水至1升,用标准K2Cr2O7标定浓度。2 仪器设备(1)微波消解或油浴锅、试管等消化有机质的设备;(2)FJA-1型常规分析仪器工作站;(中科院南京土壤所技术服务中心研制与生产)(3)微机滴定应用程序(中科院南京土壤所技术服务中心提供)[2]。三、分析过程1.样品前处理称土0.1—0.5克于硬质试管中,准确加入K2Cr2O7—H2SO4溶液10mL,摇匀,在油浴上170—180℃消化5分钟,冷却后用水洗入100 mL烧杯中,体积约为50mL。2. 微机滴定操作将准备好的溶液放在滴定台上,以白金电极为指示电极,饱和甘汞电极为参比电极,在机械搅拌的情况下,以FeSO4为滴定剂,进行微机控制的电位自动滴定。四、结果与讨论1. 用FJA-1型常规分析仪器工作站(永停终点法)和手工滴定法以FeSO4标准溶液对K2Cr2O7进行六次平行滴定,其结果如表1所示。表1 用FeSO4滴定K2Cr2O7的结果次数 1 2 3 4 5 6 平均值 标准差 变异系数项目 (mL) Sx (%)工作站滴定17.20 17.12 17.12 17.12 17.12 17.14 17.14 0.032 0.19 手工滴定 17.20 17.15 17.10 17.10 17.20 17.15 17.15 0.045 0.26用微机电位自动滴定系统和手工滴定的方法对土壤有机质样品进行了对照分析,分析结果如表2所示。表2 工作站(永停终点法)和手工滴定法测定土壤有机质结果比较标本号 工作站滴定法 手工显色滴定法 (有机质%) (有机质%)1 0.57 0.572 0.47 0.453 0.51 0.48根据实验结果,表明微机控制的电位滴定具有较高的测定精度和好的重现性。在滴定剂的耗用量在17mL左右时,变异系数小于0.2%。两种滴定方法对样品的对比测定其结果完全符合要求。2.微机控制的电位自动滴定不但能打印出滴定结果,同时还能绘出滴定曲线和等当点在曲线上的位置,可以进一步判断结果的可靠性。 3.整个滴定过程全部自动化,不需要操作者参与。因此在滴定时,操作者可以做其他工作,提高工作效率和分析速度。 参考文献[1]、中国科学院南京土壤所,土壤理化分析,上海科学技术出版社,1978。[2]、方建安、王敖生、杨坤玺、分析仪器,(2),(26)1989。
高低温循环温湿度试验箱均匀性如何评估?
本文介绍了高低温循环温湿度试验箱的均匀性评估方法和步骤,包括温度和湿度均匀性评估以及数据分析。如果设备均匀性不满足要求,可以采取修正措施。评估对于确保设备性能和准确性非常重要。
便携式XRF分析仪在东乾土壤勘查中金属元素Cu的检测应用
介绍了便携式XRF元素分析仪的基本原理和工作方法。对国家标准样品的分析显示,测试结果表明,对于低含量的Cu(均值为21ppm)便携式XRF的测试结果往往偏高(平均值为38ppm),测量结果显示,XRF 和实验室分析的结果元素分布形式十分吻合,虽然数值不完全一致,但是曲线形态非常接近,异常点位重合性好。说明便携式 XRF 在化探中也能有效地发现 Cu元素的异常。
高低温湿度循环试验箱的温湿度超标要如何处理
高低温湿度循环试验箱温湿度超标时,需检查温度传感器、加热元件、加湿元件和控制系统是否正常。定期维护保养试验箱,操作人员需培训学习。通过这些措施,及时发现并解决问题,保证试验箱正常运行和使用寿命。
离子选择性电极的工作原理
本文通过对膜电势理论、玻璃电极工作原理、固体膜电子选择性电极和液体膜电子选择性电极工作原理的阐述,为分析检测各种离子提供了理论依据和检测方法。
SM150T土壤湿度传感器应用于洛桑草地试验
公园草地试验有大量关于土壤化学方面的数据。然而,不同试验处理对土壤物理特性,特别是土壤水文特性的长期影响方面所做的工作相对较少。不同处理之间的植物多样性可能导致不同的植物生根特征和吸水要求。因此,试验团队通过SM150T土壤湿度传感器来监测土壤含水量来研究不同处理对土壤水文的影响。
湿度对手机声音部件的危害及精准筛选方案
本文重点探讨了湿度对手机声音部件(包括扬声器和麦克风)的危害,并提出精准筛选方案。详细阐述了在现代通信中手机声音部件性能对用户体验的重要性,指出湿度常被忽视却能严重影响其正常运行和寿命。通过采用高低温交变湿热试验箱,设定不同湿度和温度条件,对多种试验样品进行包括初始检测、湿度暴露试验、中间检测、恢复处理及最终检测的系统试验步骤。实验结果表明湿度会导致扬声器振膜受潮、频率响应和失真度变化,麦克风灵敏度降低等问题。结论强调湿度显著影响手机声音部件性能,精准筛选方案可为产品质量控制和改进提供依据,手机制造商应重视防潮措施以保障部件稳定性和耐久性。
高低温湿热实验箱做湿度试验用水方面有哪些注意事项?
高低温湿热实验箱做湿度试验用水方面有哪些注意事项?高低温湿热实验箱做湿度试验用水方面有以下几点注意事项:1. 水质要求:实验用水必须清洁、无杂质,以避免对箱体和被测物品造成污染和腐蚀。一般来说,使用去离子水或蒸馏水较为理想。2. 水位控制:在湿度试验过程中,必须控制水位在规定范围内。如果水位过低,会影响湿度的稳定性和准确性;如果水位过高,则可能会对被测物品造成损害。因此,建议在实验前对水位进行检查和调整。3. 水温控制:在湿度试验中,水温也是一个重要的因素。为了保持湿度的稳定性和准确性,必须将水温控制在规定的范围内。一般来说,使用温度控制设备可以将水温控制在±0.5℃的范围内。
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