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交流电流变送器
仪器信息网交流电流变送器专题为您提供2024年最新交流电流变送器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括交流电流变送器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的交流电流变送器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交流电流变送器相关的耗材配件、试剂标物,还有交流电流变送器相关的最新资讯、资料,以及交流电流变送器相关的解决方案。
交流电流变送器相关的方案
土壤热流变送器(热流计)的校准
从理论上来说,土壤热流变送器的校准,会受到变送器和校准介质之间导热系数和变送器几何形状的影响。本文对这些影响进行了研究,采用两种具有不同导热系数材质和几何形状的商品化土壤热流变送器,比较了这些参数对校准参数的影响。开发出一种理论校准公式并对此公式进行了评价。对两种类型共14个热流变送器采用稳态防护热板法在实验室内进行试验,所提供的热流密度变化范围为40~200W/m2,校准介质为导热系数变化范围为0.3~3W/mK的干燥饱和沙。其中一种热流变送器的平均校准因子要低于厂商数据12%,而理论预测值则更低于厂商数据26%~36%。其它类型热流变送器的平均校准因子则高于厂商数据7%,而理论预测值高于常数数据1%~11%。计算后的几何因子对圆形变送器为1.07,对正方形变送器为0.89,这些几何因子都小于理论值1.70,但与以往文献中报道的试验值范围1.02~1.31相近。
TA仪器电流变测试附件及技术
由导电性颗粒和非导电液体混合而成的电流变液的微观结构状态在有无外电场作用差异巨大,从而表现出显著不同的流变特性。这类体系有着广泛应用前景,对电流变液流变特性的系统表征有十分重要的意义和实用价值,TA仪器最新研制的电流变附件是研究这类流变的理想工具。
模版法合成金银壳核纳米线及电化学表征
采用氧化铝模版由交流电沉积法制备纯银纳米线,然后采用氧化还原法,在纳米线表面包裹金壳层,得到具有壳核结构的银金复合纳米线! 只做学术交流,不做其他任何商业用途,版权归原作者所有!
电化学工作站EIS教程 – 新手入门
电化学阻抗谱(EIS)是一个强大的技术,它使用一个小振幅交流电信号去探测电解池的阻抗特征。交流信号在大频率范围扫描以产生一个测试中电化学电解池的阻抗谱。EIS与直流电技术的区别在于它可以对发生在电化学电解池的电容性,电感性和扩散过程进行研究。EIS背后的理论比直流技术更加复杂,所以建议您在入门前先对基本原理有一个基础的了解。EIS有深远的应用包括涂层,电池,燃料电池,光伏,传感器和生物化学。这个指南将集中于EIS技术在涂覆铝面板腐蚀性能分析方面的应用。先知道一些关于被调查的电化学系统的知识也是很有帮助的。有了对系统的基本了解,就可以知道电化学工作站是否能够收集所需的信息且收集到的数据是否满足精度要求。
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。
交流阻抗法研究工业纯钛的性能
采用交流阻抗技术结合恒电流阴极充氢和动态阴、阳极极化法,研究了工业纯钛在海水中的阴极极化性能.结果表明:极化曲线所表现的lg I~ E 关系与交流阻抗法得出的lg( Rp) ~ - E 关系和lg( Cd) ~ - E 关系有对应性 交流阻抗的结果更直接地反映工业纯钛在海水中阴极极化后的表面状态变化,极化电阻Rp 随着阴极电位的增大,呈下降趋势,微分电容Cd 随着阴极电位的增大,呈上升趋势. 充氢后的钛阳极溶解电流增大.
交流阻抗和强度调制光谱在太阳能电池研究中的应用
光电效应发生在半导体的界面上,产生的电流和电压取决于光照强度。 光电流和光电压是动态传输函数中一对典型的响应参数。 像研究交流阻抗传输函数一样,强度调制的光谱可以用来研究光电效应的研究。
电子束感生电流 EBIC 技术
电子束感生电流 (EBIC) 技术可通过测量样品或设备暴露于电子束时流动的电流,对半导体材料和设备的局部电气性能进行表征。电子束射到半导体上时,会形成电子空穴对。如果载流子(即上文所述的电子空穴对)扩散到带有内置电场的区域,则电子和空穴将分离,电流将流动。当电流流动到外电路时,EBIC 技术会测量该电流。在没有重组中心(自由电子和空穴湮没的位置)的材料中,收集到的电流将是均匀的,而且并不相关。然而,引发电子和空穴重组的样品区域减少了收集电流,造成 EBIC 图中形成对比,因此揭示了半导体样品中(少数)载流子的流动。
体积电阻率和表面电阻率解决方案
该方法是对试样施加直流电压,采用高阻计或检流计测定试样体积电流方向的直流电场强度和该处电流密度。直流电场强度与该处电流密度之比,即为体积电阻率数率(或体积电阻系数),以Ω · cm表示;沿试样表面电流方向的直流电场强度与单位长度的表面传导电流之比,即为表面电阻率系数(或表面电阻系数),以Ω 表示。
电池(铁铬液流电池)电位滴定测定游离酸浓度
铁铬液流电池是一种新型的储能设备,通过储存和释放电能来供应电力系统或应对电网峰值负荷,具有安全性高、循环寿命长、电解液可循环利用、生命周期性价比高、环境友好等优势,被认为是大规模储能技术的首选技术之一,具有广阔的应用前景。本试验通过 CT-1Plus 自动电位滴定仪来测定铁铬液流电池用电解液游离酸浓度。
AF7000 流动电流仪在监测混凝剂投加工况中的应用
哈希 AF7000 流动电流仪(SCM) 被安装在混凝剂投加后的快速混合器出水口,其流动电流值被传输到工厂的 SCADA 系统,用来进行监控。如果混凝剂的投加量比较理想,其数值应该在零值附近。 如果出现了较大的负值,说明混凝剂投加量不足。如果为较大的正值,说明混凝剂投加过多。 另外,源水水质波动以及 pH值的变化,也能够影响SCM 数值的变化和正负。
UV-1100紫外可见分光光度计中的暗电流
UV-1100紫外可见分光光度计中的暗电流UV-1100紫外可见分光光度计中的暗电流UV-1100紫外可见分光光度计中的暗电流
电池(锌镍液流电池)电位滴定仪测定氢氧根离子浓度
锌镍单液流电池是一种新式的液流电池,简易的电池结构、较长的使用寿命以及安全环保等特点,使其在储能方面具备很好的发展前景。锌镍单液流电池有着较大的放电比容量,并且循环性能好,工作温度范围大,电解液材料的性能与电池的放电容量有着很大的关联。本试验通过 MT-V6 自动电位滴定仪来测定锌镍液流电池用电解液氢氧根离子浓度。
大电流脉冲用于电池研究
测试电池和电池材料的性能有许多不同的方法,传统方法包括长期循环、确定循环寿命和容量衰减;电化学阻抗谱(EIS)分析内部电阻、电容和其他特性;模拟真实的电池使用状况和电池管理,对电池快速、大电流脉冲研究,本应用报告旨在表明我们的设备可以处理这些苛刻的应用,过后仍需要您进一步研究,看看电池是否可以响应这些类型的脉冲。
EIS交流阻抗法在材料膜抗腐蚀中的应用
空白样品。 用做介质和流体输送的管型铝材,譬如用作输送冰箱、冰柜制冷剂等,由于长期处于或易暴露在腐蚀的环境下,极易被腐蚀而导致介质的泄露和其它安全事故的发生,因此使用前必须对管型铝材进行防腐预处理。 采用电化学测试手段来评价铝管表面复合膜层的耐蚀性能。在自制三电极体系中,将试样制成暴露面积为1 cm2的工作电极,对电极为铂片电极,参比电极为饱和甘汞电极。利用美国PINE公司的WaveDriver200电化学工作站分别对试样在3.5% NaCl溶液中进行LPR线性极化电阻测试、Tafel曲线测试和EIS交流阻抗测试,试验时系统温度控制在25± 2℃。
交流杀虫灯对马铃薯虫害的影响
交流杀虫灯技术防治马铃薯害虫成本小、防效好,并且可大幅度减少农药对环境污染,对马铃薯产业的可持续发展具有重要的科技支撑作用,值得在马铃薯害虫防治中大面积推广应用。
用交流阻抗法研究BCX电池的性能
研究电池和电池贮存过程正极和负极的交流阻抗谱变化结果表明,两种电池正、负电极的阻抗都随贮存时间的延长呈先增加而后大致稳定趋势,玻碳电极的阻抗值远大于Li电极,是电池的控制电极。
高效微流电动液相色谱--紫外法检测中药提取物
本公司以高效微流电动液相色谱(eHPLC),结合毛细管整体柱富集后,原样品中被分析物的浓度显著提高,达到了预期的效果。
水泥浆流变性能测试方法(水泥浆流变仪)
水泥浆流变性与固井时水泥浆注入的流动阻力有关,影响水泥浆对泥浆的顶替效率和固井质量。由于水泥在水中与粘土在水中有类似的带电性和凝聚性,因此水泥浆与钻井液流变性类似,可以用描述钻井液流变性的几种流变模式描述水泥浆的流变性。
Fluidicam与机械流变数据的流变模型拟合
复杂流体,是由无数个微小的微观体系共同组成的一个宏观体系。在液体流动过程中,可能存在的复杂流体的流场,导致非牛顿的行为。例如,聚合物溶液在剪切流中,溶解的聚合物分子的拉伸诱导了的流体粘度的减少(和高剪切速率下的剪切变稀行为)。因此,样品在不同的流速下具有不同的响应特性,所以研究人员需要完整的流变曲线的来反映样品粘度随所施加的剪切速率的变化行为,这些特殊行为决定着材料的加工性能和使用性能。普通的机械流变仪由于高速剪切产生湍流限制了流变性的测量,微流控可视流变仪突破了原有的测试理论,将流变测试变得更加简单和精确。本应用将机械流变数据和Fluidicam微流控可视流变仪的测试数据对比结合,并进行了流变模型拟合。
分析流变学
分析流变学是确定材料微观结构从而测量粘弹性响应的学科。分析流变学是分析化学在相同意义上与其他作为其他分析方法基础上的流变性能测试的延伸。固有粘度分析技术是一种分析流变学。分析流变学可适用于任何材料系统的流变响应,这种响应很大程度上取决于微观结构分析。?
微流控可视流变仪测量涂料的高剪切流变性
涂料的流变性是指其在外力作用下的流动和变形性。流变性和涂料配方的稳定性、实用性密切相关。在一个涂料配方中,树脂、颜料和溶剂的组合本身并没有优化的效果。因此,绝大多数配方含有流变改进剂,以便使最终产品具有较好的流变性。因此,涂料具有合适的流变性是非常关键的,所以选择正确的流变改性剂组合对于配制这种涂料非常关键。 事实上,所有涂料都具有非牛顿流体的特性,这意味着它们的黏度在所有剪切速率下不相同。通常,水性涂料具有剪切稀释性能,即在较高剪切速率下具有较低黏度。然而,这种黏度的降低并不是的,只有在较高剪切速率时才能出现。当剪切速率又变低时,涂料再次显示较高的黏度。为了表示这种剪切变稀的性能,将剪切速率图分成三个区域:即低剪切、中等剪切和高剪切(图1)。从这种三点特征可对流变剂组合的改变对具有各种流变性特征的涂料性能的提高或降低(如抗流挂性和拉刷子)进行有用的评价。
微流控可视流变仪 - 滴眼液的流变性优化
局部用药是治疗眼部疾病的主要给药途径。滴眼液的疗效高度依赖于其流变性。当滴入药水后,人的眼睑下意识的快速眨动,这时眼睑对滴眼液产生非常高的剪切速度,约在4000s-1到30000s-1之间。考虑到药水的停留时间和病人的配合程度(感受),研发人员必须对配方的流变性进行小心翼翼地优化。由于样品量小,剪切速度高,使用常规流变仪测量滴眼液的粘度具有很大的挑战。而在Fluidicam微流控可视流变仪的帮助下,我们可以轻松地测量滴眼液在不同的流速下的粘度,获得完整的流变曲线来反映样品粘度随剪切速率的变化行为。
全钒液流电池电解液价态的测定
电解液是钒电池能量存储的核心,其组成对电池的能量转化效率、循环稳定性等具有显著影响。全钒液流电池使用不同价态的钒离子作为电池的活性物质,反应过程仅为钒离子的价态变化。电解液在制备过程中对杂质、价态的控制要求较高。
利用RSO流变仪进行膏体样品的流变行为解析及粘弹性测试
凝胶,膏体类物质属于粘弹性物质,表现为兼具粘性和弹性特性的流变学行为。针对这些较为“粘稠”物质,需要同时分析粘性流动行为以及粘弹性行为,才能完整地表征其流变特性。RSO震荡流变仪配备空气轴承,具备旋转测量和震荡测量功能,是实现流动行为测试和粘弹性测试的理想工具̷̷凝胶,膏体类物质属于粘弹性物质,表现为兼具粘性和弹性特性的流变学行为。针对这些较为“粘稠”物质,需要同时分析粘性流动行为以及粘弹性行为,才能完整地表征其流变特性。RSO震荡流变仪配备空气轴承,具备旋转测量和震荡测量功能,是实现流动行为测试和粘弹性测试的理想工具。
水煤浆的流变特性研究进展
总结了水煤浆流变特性的国内外研究进展 ,对水煤浆的流变学属性、流变特性的研究方法、流变特性的影响因素和流变机理等方面的研究现状和研究成果进行了概述 ,重点对水煤浆流变特性的影响因素和流变机理的研究进展进行了详细地阐述 ,指出了目前水煤浆流变特性研究中存在的问题 ,探讨性地提出了今后的研究方向。
纳米碳管-钙钛石复合催化剂氧电极交换电流密度的测试与分析
La0.8Sr0. 2MnO3 ,正交试验确定的最佳氧电极催化剂配比为:纳米碳管0.1g ,La0.6Sr0.4CoO30.02g ,Na2SO4 0.1g ,PTFE 0.5mL ,此时,交换电流密度最大,达0.1441 mA/ cm2 单因素试验结果显示,复合催化剂中w (La0. 8Sr0. 2CoO3) =9.09 % ,w (Na2SO4) = 45. 45 %时电极的阴极极化程度最小.
直流电火花检测仪检测金属防腐涂层是否有气泡的详细操作步骤
直流电火花检测仪是一种常用的检测设备,可以用于检测金属防腐涂层是否存在气泡。
高效微流电动液相色谱法分离检测手性药物
高效微流电动液相色谱法(eHPLC)是综合了毛细管高效液相色谱(cHPLC)和毛细管电泳(CE)的优势而发展起来的微分离色谱技术,具有柱效高,分析时间短,样品和溶剂消耗低等优点。高效微流电动液相色谱法可根据样品在电场中的分离系数和电泳迁移率的不同,对样品进行分离。 这种微分离技术作为传统HPLC技术的替代品迅速发展,将亚微米材料和eHPLC技术相结合,可通过低压实现线性流速。存在对映异构体的药物,在生物体中的药效、毒性和反应不同。目前,大多数工业液相色谱手性填料柱的直径为3、5和10μ m,也有人对1-2μ m直径的色谱填料的应用进行了大量的研究。但亚微米手性色谱的应用不常见。本公司基于亚微米填料,对手性药物进行分离与检测,为手性药物的拆分和分离提供一个新的思路和方法。
化妆品的流变学测试
作为最优秀的旋转流变仪供应商,奥地利安东帕公司一直致力于为各行业用户提供合理的应用方 案。在化妆品的生产和运输、货架期、新配方的选 择方面,流变仪通过设计合适的测试方法,获得直 接有用的信息。作为日常的检测手段,流变实验可 以用很少的样品量(0.5ml),就可以快速准确掌握其流动的规律。
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