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超精密手动平移台
仪器信息网超精密手动平移台专题为您提供2024年最新超精密手动平移台价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括超精密手动平移台参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的超精密手动平移台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超精密手动平移台相关的耗材配件、试剂标物,还有超精密手动平移台相关的最新资讯、资料,以及超精密手动平移台相关的解决方案。
超精密手动平移台相关的方案
采用电动针阀和手动可变泄漏阀实现超高真空度精密控制的解决方案
超高真空度的控制普遍采用具有极小开度的可变泄漏阀对进气流量进行微小调节。目前常用的手动可变泄漏阀无法进行超高真空度的自动控制且不准确,电控可变泄漏阀尽管可以实现自动控制但价格昂贵。为了实现自动控制且降低成本,本文提出了手动可变泄漏阀与低漏率电控针阀组合的解决方案,结合真空压力PID控制器可实现超高真空度自动控制。
显微镜用气密真空冷热台的真空度精密控制
针对气密真空冷热台目前存在的真空度控制精度差和配套控制系统价格昂贵的问题,本文介绍采用国产产品的解决方案,介绍了采用数控针阀进行上游和下游双向控制模式的详细实施过程。此方案已经得到了应用和验证,可实现宽范围内的真空度精密控制,真空度波动可控制在± 1%以内,整个控制系统具有很高的性价比。
流式反应器的精密压力控制解决方案
针对目前连续流反应器或微反应器压力控制中存在手动背压阀控制不准确、电动或气动背压阀响应速度太慢、无法适应不同压力控制范围和控制精度要求、以及耐腐蚀和耐摩擦性能较差等诸多问题,本文提出了相应的解决方案。解决方案的核心是分别采用了低压和高压压力精密控制装置,低压控制采用电动针阀可实现0.7MPa以下压力控制,高压控制采用先导阀和气动背压阀可实现20MPa以下压力控制。
温敏材料干燥过程中的温度和真空度精密控制解决方案
目前一些常用的真空干燥箱都配备有数字温度控制,但基本都采用手动真空控制阀。针对一些客户提出对干燥箱进行真空度自动控制的升级改造要求,本文介绍了真空度精密控制解决方案。解决方案详细介绍了几种不同控制方法,同时还包括温度和真空度同时控制的解决方案,以满足不同客户真空干燥设备的自动化控制需要。
橡胶圈测试报告-晟鼎精密接触角测量仪测试
晟鼎精密接触角测量仪采用现代化先进工艺制造,仪器采用先进的专用CCD数字摄像机,配备高分辨率远心变倍工业镜头和高亮度LED背景光源系统,搭配三维样品台,可进行工作台上下、左右、前后等方向移动。实现微量进样及上下、左右精密移动。仪器设计美观大方、操作简单、符合用户所需。适用于各种行业测定接触角的用户。
纳米超快傅里叶变换太赫兹光谱(THz-NeaSNOM)对于纳米线的研究
M.Eisele等人结合Neaspec公司的散射式近场光学成像技术(NeaSNOM)与超快太赫兹光源研究了光致激发的单根砷化铟纳米线表面的受到时间影响的介电函数性质。该实验的太赫兹光谱同时达到了10纳米的空间分辨率与10飞秒的时间分辨率。纳米线随着泵浦延迟与电光采样延迟的电场强度被具体表征。实验结果可以与德鲁特模型模拟结果合理吻合。因此,作者揭示了纳米线中耗尽层的超快(小于50飞秒)形成机制。作者预见这种纳米超快傅里叶变换太赫兹光谱方法可以能够应用于物理、化学和生物变化过程中的超快机制的研究。
压力敏感涂料PSP宽域(1Pa~600kPa)静态标定精密控制解决方案
摘要:针对客户提出的在温度-10℃~80℃、绝对压力1Pa~600kPa、氧浓度0~80%范围内实现对压力敏感涂料静态特性校准测试腔室的精密自动控制要求,本文提出了相应的解决方案。解决方案的主要技术内容是采用TEC半导体制冷器进行温度控制、采用动态平衡法和电控针阀进行真空压力控制、采用气体质量流量控制器和混气罐进行氧浓度控制。整个解决方案具有很高的控制精度和易实现性,且无需编程即可进行系统搭建和控制的特点。
隐形牙套成型工艺中的正负压力精密控制解决方案
摘要:真空压力热成型技术作为一种精密成型工艺在诸如隐形牙套等制作领域得到越来越多的重视,其主要特点是要求采用高精度的正负压力控制手段来抵消重力对软化膜变形的影响以及精密控制成型膜厚度。本文提出了相应的改进解决方案,通过可编程的纯正压控制技术实现软化摸上下压差以及热成型压力的精密调节,在保证产品质量的同时可简化控制系统。
低密度树脂基碳纤维烧蚀材料渗透率测试中的精密压差控制解决方案
摘要:气体渗透率是树脂基纤维防热和烧蚀复合材料的关键性能参数,基于现有的稳态法渗透率测试技术相关研究报道,本文提出了更详细和切实可行的渗透率测试中的真空压力差精密控制解决方案。解决方案采用了两个真空度可精密控制的缓冲罐布置在被测样品的气流上下游,从而在样品上实现真空压力差可调且精密恒定控制。解决方案具有很强的可拓展性,为后续的高温氧化性能测试和质谱仪气体分析留有相应的连接接口。
低压渗碳工艺中的真空度精密控制解决方案
为了满足低压渗碳工艺中对真空度精密控制的要求,本文提出了相应的解决方案,其中包括增加一个混气罐用于渗透气体混合、采用上游和下游形式的动态控制方法和真空度与温度同时配合控制方法,由此可实现渗透工艺中真空度和温度的快速和精密控制。
冷镜式精密露点仪的不确定度分析方法
综上所述,对精密露点仪的不确定度进行检测时,合成标准不确定度为0.51℃,范围不确定度为1.02℃,误差在3℃以内,符合相关规定的要求,从而说明上述检验方式具有较高的可行性。
如何选择手动移液器
本篇《如何选择手动移液器》应用手册详细阐述了选择手动移液器时所需考虑的各种因素,助你选择手动移液器有理可依、有据可循。
隔振光学平台实现精密光学的稳定基础
在当今的科技领域,光学平台扮演着至关重要的角色。它们在各种科学研究与应用中,如物理、化学、生物医学以及人工智能等,都发挥着举足轻重的作用。本文将简单带您了解光学平台的魅力以及其在实际应用中的作用。
医用内窥镜高精密3D打印加工解决方案
使用BMF摩方材料nanoArch® 系列高精密3D打印系统,可实现医用内窥镜的低成本、快速精密加工。全球领先的超高打印精度(2μ m/10μ m/25μ m),高精密的加工公差控制能力(± 10μ m/ ± 25μ m/± 50μ m),配置韧性树脂、硬性树脂、耐高温树脂、生物树脂等打印材料,使得nanoArch® 3D打印系统可直接成型精密塑料结构件和功能器件,无需再经过抛光、打磨、喷涂等后处理工艺。nanoArch® 3D打印系统可为客户提供免模具的超高精度快速打样验证,小批量的精密塑料零件加工。
半导体热工艺设备中的精密微正压控制解决方案
针对半导体热处理设备微环境中的微正压精密控制,本文分析了现有技术造成微正压控制不稳定的原因,提出了相应的解决方案。解决方案主要是采用绝对电容真空计替代压差计,采用真空低漏率的高速电动针阀和电动球阀替代气体质量流量计和蝶阀,采用具有分程控制和串级控制功能的真空压力器进行进出气流量的同时调节以及氧浓度和微正压的同时控制。解决方案不仅可以实现微正压准确控制,同时也可以用于真空负压的精密控制过程。
低压缓冲罐的真空度精密控制解决方案
低压缓冲罐广泛应用于各种真空工艺和设备中,本文主要针对缓冲罐在全量程内的真空度精密控制,并根据不同真空度范围和缓冲罐体积大小,提出了相应的解决方案,以满足不同低压过程对缓冲罐真空压力精密控制的不同要求。
阶梯光栅光谱仪中压力的精密控制技术及其实施方案
为了实现阶梯光栅光谱仪的高精度测量,要在全过程中对温度和压力进行长时间的精密恒定控制。本文将针对阶梯光栅光谱仪中压力的精密控制,介绍压力的自动化控制技术,并详细介绍了具体实施方案,其中特别介绍了控制效果更好的双向控制模式。
热重分析仪多种气体和宽量程真空压力精密控制解决方案
摘要:针对目前国内外各种真空热重分析仪普遍不具备低压压力精密控制能力,无法进行不同真空气氛环境下材料热重分析的问题,并根据用户提出的热重分析仪真空度精密控制技术改造要求,本文提出了技术改造解决方案。解决方案基于动态平衡法采用了上游和下游控制方式,通过配备的多路进气混合装置、高精度电容真空计、电控针阀和双通道PID真空压力控制器,可实现热重分析仪在10Pa~100kPa范围内多种气体气氛下的真空度精密控制。
瑞士 ERNST 硬度计在精密齿轮行业的应用
瑞士 ERNST 硬度计在精密齿轮行业的应用
全自动电位滴定分析仪精密测定矿石中的铀
本文采用瑞士万通全自动电位滴定分析仪, 选择最佳实验条件,由空白样实验测得其检出限可达514μg/g,分别对铀含量为37~100μg/g的3 种国家标准物质及高含量样品进行了测定, 测定结果准确, 相对标准偏差(RSD%) 可控制在3 %左右。实际样品测定结果表明, 其与参考值符合得很好。该方法检出限低, 精密度高, 操作简单, 分析速度快, 测定范围宽, 是测定铀含量的较理想的方法。
全自动电位滴定分析仪精密测定矿石中的铀
本文采用瑞士万通全自动电位滴定分析仪, 选择最佳实验条件,由空白样实验测得其检出限可达514μg/g,分别对铀含量为37~100μg/g的3 种国家标准物质及高含量样品进行了测定, 测定结果准确, 相对标准偏差(RSD%) 可控制在3 %左右。实际样品测定结果表明, 其与参考值符合得很好。该方法检出限低, 精密度高, 操作简单, 分析速度快, 测定范围宽, 是测定铀含量的较理想的方法。
超净工作台与生物安全柜可以相互替代吗?
生物安全柜是一种负压净化工作台,可以防止操作者和环境暴露于实验室过程中产生的有害气溶胶,是传染性微生物的牢笼,正确地操作生物安全柜能完全保护操作人员、样品和工作环境。医院临床检验、诊断、病理分析、肿瘤药物的配制等工作及相关生物医学研究所、实验室都应该使用生物安全柜,其防护等级远比超净工作台高。
蒸发浓缩工艺中降低溶剂损耗的真空度精密控制解决方案
针对蒸发浓缩工艺中存在的溶剂损耗和真空调节阀门耐腐蚀性差的问题,本文提出了相应的解决方案,其中包括了真空度精密控制方法、真空度与温度同时配合控制方法以及采用强耐腐蚀性的电动阀门作为真空度调节阀。
真空脉冲卤制工艺中的真空度和温度快速和精密控制技术
卤制品作为传统美食,真空干燥工艺可有效改善加工品质和缩短生产时间而越来越在卤制品研制和生产工艺得到广泛应用。针对新型真空脉冲卤制工艺中对真空度这一重要工艺参数提出的快速和精密控制要求,本文详细介绍了完整的解决方案以及实施内容。
利用精密鼓风干燥箱烘焙曲奇饼干的实验
利用精密鼓风干燥箱进行烘焙实验是一次有趣且成功的尝试,为我们制作曲奇饼干提供了可靠的参考。
阿秒分辨的超精密延迟器
光学延迟器的工作原理主要是利用光的折射和反射原理,通过改变光的传播路径长度,从而实现对光传播时间的控制。具体来说,当光通过光学延迟线时,由于光的传播路径被延长,使得光的传播时间增加,从而实现了对光的时间延迟。
科众精密仪器-接触角测量仪,量化电解液到电池薄膜的接触角,解决方案
科众精密仪器-接触角测量仪,量化电解液到电池薄膜的接触角,解决方案
精密鼓风干燥箱在考古样品保护和修复
探索精密鼓风干燥箱在考古样品保护和修复中的应用,评估其在去除样品水分、防止样品损坏以及保持样品原有特性方面的有效性。
压电晶体器件衬底超精密清洗的研究
实验一:清洗温度对晶片清洗后接触角的影响 实验步骤:晶片表面接触角大小是衡量晶片表面洁净程度的重要参考标准,晶片表面接触角小于10°时,则认为清洗合格。在晶片清洗的过程中,温度不仅直接影响油污和清洗剂性质,而且在超声清洗工艺中与空化强度有密切关系。因此,在清洗工艺中温度对晶片清洗效果有重要的影响。为了确定AFT101在AU清洗工艺中很好的清洗温度,降低能耗节约成本,本文针对AU工艺考查了AFT101不同温度参数对清洗后晶片平均表面接触角的影响。其中工艺温度分别为30°、40°、50°,60°和70°,时间为5min,浓度为5%,频率为40kHz,测试结果如图4.4所示。
S-Flow折管运动粘度仪与手动运动粘度仪结果比对
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