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直读式干湿温度计
仪器信息网直读式干湿温度计专题为您提供2024年最新直读式干湿温度计价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括直读式干湿温度计参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的直读式干湿温度计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直读式干湿温度计相关的耗材配件、试剂标物,还有直读式干湿温度计相关的最新资讯、资料,以及直读式干湿温度计相关的解决方案。
直读式干湿温度计相关的方案
温度计量校准方案
T1000测温仪就是采用四线制铂电阻进行测温,测温精度高(0.01℃),稳定性好(3mk),配合B系列温度标准槽(温度波动度0.01℃)及标准铂电阻,可对工业级的热电阻、热电偶及热敏电阻等进行计量,已在多家温度计生产厂家使用。
温度传感器在造纸工业非接触式温度测量中的应用
红外非接触式温度计是测量纺织品或纸张移动网温度的理想选择。在确定实际产品温度方面,准确度要比滚动热电偶或烘箱空气温度计好得多。
气体温度场的四种光学测量方法
谈到温度测量,人们自然会想到温度计,热电偶,红外热像仪等装置。但这些方法要么是介入式测量,要么是近似的,难以严格定量的测量。红外热像仪用的很多,但红外热像仪的问题在于只能测量物体表面的温度,并且因其测量原理基于普朗克黑体辐射定律,所以定量测量的准确度和被测对象的材料属性高度相关,需要复杂的标定修正过程。故这些方法,一般难于用到燃烧,流体等空气动力学研究对象的温度场测量中。气体温度场的光学非介入式测量具有广泛的应用需求。
直读光谱仪产品知识问答——应用篇
1、怎样选择合适的分析谱线?2、光电直读光谱仪的验收指标有哪些?3、如何对谱线进行校正?4、为什么要扣除光谱背景?5、如何选择控样?6、直读光谱仪的安装须满足什么条件?7、地线和电源的质量为什么会影响检测结果?8、温度对光谱仪有什么影响?9、直读光谱仪在什么情况下必须做标准化?10、光电直读光谱仪多长时间维护一次?11、为什么光谱仪激发样品时需要高纯氩气保护?12、激发台多久需要清理一次?13、光电直读光谱仪分析时对被检测样品有什么要求?应该如何制样?14、激发部位的选择:试样制备好后在什么地方激发最合适?15、仪器测定结果偏差较大,分析结果不稳定该如何处理?16、使用过程中发现C、P、S数据变化,而其他元素正常该怎么处理?17、线材、棒材能不能用直读光谱仪分析?
LAUDA 校准专用恒温槽,用于温度探头的校正
LAUDA 校准专用恒温槽,温度稳定性可低至0.01℃,为校准和检定提供了一个稳定和均一性良好的恒温环境,根据测试所需的尺寸和可用深度,有不同的型号可供选择,标配USB接口,并有校验支架可选,是温度计校准的最佳选择!
快速温变试验箱检测通讯设备耐热寒耐干湿性能
快速温变试验箱是产品在设计强度极限下,运用温度加速技巧(在上、下限极值温度内进行循环时,产品产生交替膨胀和收缩)改变外在环境应力,是产品中产生热应力和应变,透过加速应力来使钱存于产品的瑕疵浮现,以避免该产品于使用过程中,收到环境应力的考验时而导致失效,造成不必要的损失,对于提高产品出货良率与降低返修次数有显著的效果。
高低温试验箱的温度控制精度是什么?
高低温试验箱的温度控制精度应能够精确地控制温度,控制精度通常为±0.5℃高低温试验箱应具有良好的温度控制能力。它应能够在设定的温度范围内以稳定的速度升温或降温,并且能够维持在设定温度值附近的稳定温度。评估温度控制精度时,可以使用热敏电阻或温度计等温度传感器进行监测,并记录实际温度与设定温度之间的偏差2℃。高低温试验箱的温度控制精度是非常重要的。温度的变化对于各种产品的性能和质量有很大的影响,因此精确控制温度是保证产品稳定性的关键因素之一。
便携式直读光谱仪进行石化管道现场检测的解决方案
本文阐述了采用便携式直读光谱仪PMI-MASTER Smart对石油石化行业的管道、钢管、压力容器进行现场检测,从而鉴别出材料可靠性,尤其可以鉴别出在石化行业有特殊要求的低硫磷20#钢管件硫磷含量是否达标。
大型双门高低温湿热试验箱对汽车轮胎进行材料筛选的测试方案
一、准备阶段:1. 确定测试目的:明确需要测试的轮胎材料性能,例如耐高温、耐低温、耐湿热等。2. 选择合适的试验箱:根据测试要求选择具有足够尺寸和性能的大型双门高低温湿热试验箱。3. 准备测试设备和工具:如温度计、湿度计、压力计等,确保其准确性和可靠性。4. 制定测试计划:包括测试步骤、测试条件、测试时间等。
微波消解煤矸石
煤矸石是采煤过程和洗煤过程中排放的固体废物,是一种在成煤过程中与煤层伴生的一种含碳量较低、比煤坚硬的黑灰色岩石。其主要成分是Al2O3、SiO2,另外还含有数量不等的Fe2O3、CaO、MgO等以及微量稀有元素,如镓、钒、钛、钴。本文通过微波消解方法对煤矸石进行前处理,有利于后期快速准确测定其含有的元素含量。
行星式高能球磨机使用过程中温度和压力的实时监控
气体压力和温度测试系统(GTM)是德国Fritsch公司与德国德累斯顿的弗朗霍夫应用材料研究所联合研制的,可用于测量研磨过程中的过程值。 该气体压力和温度测试系统(GTM)适用于在完全封闭的容器中批量研磨样品的任何领域。更加适用于制备新型非晶体材料和纳米晶体材料机械合金的研究领域。而且也可监控及最佳化工业领域的研磨操作。 通过测量行星式高能球磨机研磨腔室的温度,可获得操作过程中温度的积分曲线,可反映出摩擦力,撞击力效应及转化过程。通过持续高灵敏度的监测,可记录研磨腔室内发生反应的急剧变化和最小的变化。 气体压力的测量可描述研磨过程中气体表面产生的相互作用(气体吸附及解析)。首次实现了在绝热的过程(与系统间无热量交换)中“在线”观测急剧的相变。 该气体压力和温度测试系统(GTM)首次实现了无需花费大量的时间和昂贵的尝试性试验,即可获得研磨参数——转速,球料比及研磨时间对研磨结果的影响。精确的测量和记录反应时间可产生如下的效果,如准确地加入反应样品制备新型材料,或者化合材料制备具有独特机械化学性质的混合粉末样品。 本文重点介绍了如何使用德国Fritsch公司Pulverrisette 5四罐行星式高能球磨机和GTM气体温度压力测量系统系统,测量进行机械合金研磨时研磨罐内部气体温度压力数据。 欢迎您用以下的方式与我们取得联系。 北京飞驰科学仪器有限公司 北京市海淀区花园东路10号高德大厦八层802号 电话:010-82036109 传真:010-82038605 邮箱:bill_lee@fritsch.cn 网址:www.fritsch.cn
微波消解煤矸石
煤矸石是采煤过程和洗煤过程中排放的固体废物,是一种在成煤过程中与煤层伴生的一种含碳量较低、比煤坚硬的黑灰色岩石。其主要成分是Al2O3、SiO2,另外还含有数量不等的Fe2O3、CaO、MgO等以及微量稀有元素,如镓、钒、钛、钴。本文通过微波消解方法对煤矸石进行前处理,有利于后期快速准确测定其含有的元素含量。
步入式恒温恒湿试验室温度下降比较缓慢应该怎么做?
很多的用户在使用步入式恒温恒湿试验室通常会遇到温度下降比较缓慢达不到测试的效果,爱佩小编总结了一下几点内容,希望可以帮助大家。详情请下载附件。
铝及铝合金的直读光谱分析
无论您是小型的铸造车间还是大型铝业工厂,赛默飞世尔科技的ARL 3460直读光谱仪是为满足您的特殊需要而定制的仪器。我们在金属元素分析方面的丰富经验基于在全球范围内超过一万余台直读光谱仪的应用。无论是进料控制、金属质量控制或者成品分析,ARL 3460直读光谱均可满足您在冶金分析方面的需要。一天工作24小时,一周连续运行7天,年复一年,ARL 3460直读光谱的性能已得到了业界的信赖。
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。
高低温湿热试验箱的温度与湿度是如何控制的?
高低温湿热试验箱的温度与湿度控制是实验中的重要任务,需要加热、制冷、恒温、加湿和除湿等多个方面的技术。选用高精度传感器和控制器等设备,定期维护和校准,根据实际需要调整设定值,注意气流组织和避免放置过多物品,以确保温度与湿度的控制精度和稳定性。操作者需了解相关技术和知识,以更好地使用和维护高低温湿热试验箱。
恒温恒湿试验箱温度可调范围是多少
恒温恒湿试验箱是一种常用的环境试验设备,用于模拟各种温度和湿度环境,进行产品测试和评估。温度可调范围取决于设备规格和性能参数,一般在-70℃~+180℃之间。选择时需考虑温度调节精度、稳定性、可靠性和性价比等因素。
图文科普丨详解污染源颗粒物直读监测技术及解决方案
“十三五”以来,监测任务越来越重,而且监测人员相对较少。在这种条件下,急需操作简便、仪器便携、测试快速的现场直读式方法来开展污染源颗粒物监测工作。
调制式差示扫描量热法MTDSC中实现正弦波温度控制的解决方案
在调制温度式差式扫描量热仪(MTDSC)中,关键技术之一是正弦波加热温度的实现,此技术是制约目前国内无法生产MTDSC量热仪的重要障碍,这主要是因为现有的PID温控技术根本无法实现不同幅值和频率正弦波这样复杂的设定值输入。本文将针对此难题提出了相应的解决方案,即采用具有外置设定点功能的特制PID控制器来实现正弦波温度控制。
高低温湿热试验箱温度稳定方法有哪些?
高低温湿热试验箱温度稳定方法包括合理设计试验箱结构、选择合适的加热方式、加强温度控制系统的稳定性、保持湿度稳定、注意环境温度和设备放置方式的影响以及定期进行设备维护和保养等方面。这些方法对于提高试验结果的准确性和可靠性至关重要
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。
石油产品凝点的测定实验
一、实验目的1、掌握石油产品凝点的测定[GB/T510-1983(1991)方法和操作技术。2、了解凝点对石油生产及使用的重要性。二、实验设备和材料1实验仪器A1122凝点倾点测定仪 圆底试管 圆底玻璃套管 盛放冷却剂用的广口保温瓶或筒形容器 液体温度计 任何形式温度计 支架 水浴2实验材料无水乙醇 0° 柴油三、实验原理和方法将装在规定试管中的试样冷却到预期温度时,倾斜试管45° ,保持1min,观察液面是否移动。
温度火灾报警器的温湿度试验方案
火灾报警器分为温度和烟雾两种类型,以下标准介绍温度火灾报警器的温湿度试验,具体试验要求在GBT202423.3-2016标准中有说明,该试验可采用恒温恒湿试验箱完成。 一、动作温度试验: 试验使用两个样品,一个在最大响应时间方向,另一个在最小响应时间方向。按照有关规定,1℃/min升温速率升温至65℃(A类)/85℃(B类)。然后,以不大于0.2℃/min将升温速率升温至样品动作,记录样品动作温度。
点蚀温度测试池在腐蚀研究中的应用
点蚀温度测试池(FlexCellTM Critical pitting Temperature Cell Kit)用于解决平板试样设计中遇到的问题 — 试样密封造成的缝隙腐蚀。该装置采用“A Flooded gasket seal”设计防止了试样和试样架之间的缝隙腐蚀。这种简单而精密的设计使该装置简单易用且避免了缝隙腐蚀的问题。
直读光谱仪OES1000测定钢铁的元素含量
钢铁的元素含量的测试是钢铁行业研发、生产控制、质量检验的传统测试项目。经典的化学分析方法操作复杂、分析元素单一、分析过程时间长、消耗对环境潜在危害的化学试剂。钢铁冶炼炉前同步分析的快速分析需求,直接促使直读光谱仪的发明。直读光谱仪的发明和改进的几十年来,完美的实现了现代钢铁工业对钢铁的元素含量分析速度快、元素种类丰富、成本低、环境友好等多方面需求,其他元素分析方法从未如此同时恰好满足以上需求。目前,直读光谱仪已是追求产品技术和质量水平的钢铁冶炼、加工、整机企业的必选设备。
温度对聚合物粉体压实动力学的影响
温度对聚合物粉体的物理性能影响很大。在本研究中,通过使用改进了的GranuPack仪器研究了聚合物粉体的压实动力学,这是经典的振实密度测量的改进。压实过程结束后,对样品进行加热,并在每次振动后测量密度的变化。针对四种聚合物(聚酰胺12、聚苯乙烯、聚氯乙烯和热塑性聚氨酯),分析了温度对压实力学性能和压实率的影响。我们发现,即使温度远低于半结晶聚合物的熔融温度Tm,远低于非晶聚合物的玻璃化转变温度Tg,压实动力学也会受到显著影响。此外,我们还证明,对不同温度下填料动力学的分析可以确定对应于结块开始的特征温度。最后,我们证明了该温度与差示扫描量热法(DSC)分析是一致的。
PDA-8000直读光谱仪测定纯铁中杂质元素的含量
纯铁中杂质元素的含量都比较低,一般在几十个ppm左右,有的甚至不足1ppm,采用常规的检测手段很难达到理想的效果。本文使用岛津PDA-8000直读光谱仪,以市售纯铁标样为主建立专用工作曲线,测定了纯铁中C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Cu、N等杂质元素的含量,并评价了该方法的精密度。
BTQ-1011型冷镜式露点仪在动态测量误差实验中的应用
传统的湿度测量往往是采用干湿表来实现的,干湿表在室温状态测量较为准确,而且反应灵敏度高。冷镜式露点仪引起内在特征使得测量准确度容易被环境参数和条件影响,静态测量结果较为准确,然而当环境湿度处于动态变化时,测量叫过误差较大。本研究采用了BTQ-1011型冷镜式露点仪进行湿度测量,同时将天津气象仪器厂生产的 DWH1型数字式标准干湿表为测量参照物,获得不同条件下的湿度数据下文将详细探讨动态环境湿度变化下冷镜式露点仪的测量误差。
温度调制式DSC评价高分子材料的物理性质
高分子材料的物理性质包括玻璃化转变温度、熔点和热分解温度等,通常使用DSC(差示扫描量热仪)进行上述物理性质评价。但是,在常规的DSC测定中,如果多种热现象在相同温度区域产生,峰和位移会重叠,因此可能难以分析单个现象。温度调制式DSC是通过将调制值叠加在恒定速率的温升中控制温度,获得常规DSC测量无法获得的信息的方法。本文中,尝试通过DSC-60Plus的温度调制功能,对具有代表性的高分子材料的热特性进行评价。
高温干燥箱在烘干塑料食品杯中应用方案
本方案主要研究高温干燥箱对塑料食品杯的烘干处理。通过设定不同温度(60°C、80°C、100°C),对同一批次的塑料食品杯进行烘干实验。在实验中,对样品进行预处理、称重,放入干燥箱后定时监测重量变化,以确定烘干终点。最终根据不同温度下的烘干时间、最终含水量以及样品质量状况(如变形、变色、脆化等),得出烘干温度和时间,为优化塑料食品杯烘干工艺提供科学依据和指导
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