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红外无线温度检测仪

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红外无线温度检测仪相关的方案

  • 甲烷气体检测仪在养殖场沼气气体应用解决方案
    采样单元采集现场沼气管道传输管道内,预处理单元对气体进行除湿、过滤,并将被测气体的温度和湿度恒定在一定范围,气体检测单元非分光红外检测分析被输送过来的气体,在显示屏上实时显示被测气体浓度,并将数据信号向外传输到PLC或者电脑等终端,也可以通过无线GPRS或网络传输到云服务器.
  • 防爆红外摄像仪和氢火焰离子化检测仪助力油品储运排放,让泄漏无所遁形
    三项标准均提出了采用红外摄像方式和氢火焰离子化检测仪对油气排放进行检测,并规定了相关要求,具体内容如下:定性定量检测,让VOCs无所遁形申贝相关仪器:VOCs气体泄漏可视化检测红外热像仪EyeCGasTVA2020---VOCs监测利器
  • 【现场检测】高精度综合农药残留检测仪技术参数详解
    【现场检测】高精度综合农药残留检测仪技术参数详解.仪器采用台式一体化系统检测技术,将分光光度模块、胶体金检测模块、新型农残检测模块、数字化管理模块、无线通讯模块高度集成于一体,支持检测200种食品安全检测项目,同时预留升级检测方法。
  • 港口码头风速风向无线监测方案
    对于阵风较大或台风活动频繁的港口,加强安全防范是重要课题。监测港口范围内的风速、风向等气象信息,并提供必要的安全警示,有利于港口业务的运作,为港口安全生产提供保障。风速风向监测系统由风速风向仪、无线传输模块和监控中心PC组成,可实现对整个码头区域风速风向信息的实时监测,且通过可视画面直观地显示出来,同时记录码头范围内的风速风向变化并进行实时预警。
  • 使用蜂蜜检测仪检测蜂蜜中葡萄糖含量的实验操作步骤
    检测蜂蜜中葡萄糖含量通常使用折射率测定方法,其中包括使用蜂蜜检测仪。以下是一般实验操作步骤:材料准备:蜂蜜样品蜂蜜检测仪(折射率仪)温度控制设备(温水浴或恒温箱)实验步骤:样品制备:a. 准备一定量的蜂蜜样品,足够填充蜂蜜检测仪的测试池。b. 如果蜂蜜处于结晶状态,需要在温水浴中轻轻加热,使其回到液态状态。不要过热,以免影响测量准确性。仪器预热:开启蜂蜜检测仪,根据仪器说明进行预热,以确保仪器达到稳定的工作温度。校准仪器:a. 根据蜂蜜检测仪的要求,进行仪器的校准。通常,你需要使用校准液(通常是蒸馏水)来设置仪器的折射率基线。b. 进行仪器的校准,以确保后续测量的准确性。测量蜂蜜折射率:a. 将校准好的蜂蜜检测仪测试池中,加入足够的液态蜂蜜样品,确保液面平稳。b. 仪器会测量蜂蜜的折射率。记录测量结果:记录蜂蜜样品的折射率值。蜂蜜的折射率与其中的固溶物浓度(主要是葡萄糖和果糖)有关,从而可以估计葡萄糖含量。
  • 蛋白质快速检测仪测定乳及乳制品中蛋白质
    2008年,“三鹿”等企业将三聚氰胺加入牛奶中以提高蛋白含量的恶性事件举世震惊!对社会产生了巨大的负面影响,严重打击了人民群众对乳品行业的信任,在短时间内形成全国大面积乳品滞销,致使我国乳品行业发展受到空前摧残。三聚氰胺的添加可使牛奶及奶粉中的蛋白质含量提高,造成蛋白质“虚高”现象。  牛奶中蛋白质含量检测的国标方法是凯式定氮法,该法不仅适用于乳及乳制品中蛋白质含量的测定,而且适用于其他样品的测定。但操作步骤(消化、蒸馏、滴定)较为复杂,消解过程中需要大量腐蚀性样品浓硫酸,所需时间较长(约2小时),消解温度高(300~500℃),且凯式定氮法测定样品时会将样品中的非蛋白氮也当做蛋白质计算,正是由于方法的这个弊端,才给了不法分子可乘之机,出现了“三聚氰胺”事件。  对于乳制品中蛋白质的检测,目前常用的方法除了凯式定氮法外,还有杜马斯燃烧法和红外光谱法:杜马斯燃烧法与凯式定氮相比,试剂用量少、省时,可以应用于测定动物营养品中氮含量的测定,但不足之处在于样品称量要求比较苛刻,一般称样量在200 mg左右,对于液体样品的称量难度较大,同样无法区分样品中蛋白质氮和非蛋白质氮;红外光谱法无需对样品进行前处理,具有检测速度快、无损、不消耗化学试剂以及节省人、物力等特点。但目前我国在近红外光谱技术的总体研究水平与国外相比的差距较大,基础研究薄弱,除部分领域外,测量所用的标准仪器、软件基本上都需要进口,检测成本较高,很难推广使用。针对以上情况,我们研制开发出了用于乳及乳制品中真蛋白快速检测的仪器:  GDYN-200S蛋白质快速检测仪:实现了乳及乳制品中真蛋白的快速检测,检测结果不受非蛋白氮的干扰,且不需要高温、强酸消解,操作简单,污染小,检测成本低,且检测速度快,单个从样品处理到给出检测结果,牛奶样品小于5分钟,奶粉样品小于10分钟。
  • 以下是使用食品含水率检测仪检测玉米中水分的基本实验操作步骤:
    以下是使用食品含水率检测仪检测玉米中水分的基本实验操作步骤: 准备材料和设备: 玉米样品食品含水率检测仪电子天平烘箱干燥皿清洁干净的试验器具(钳子、铲子等)计时器笔记本和笔操作步骤: 样品准备: 从玉米样品中随机采集足够数量的样品,确保代表性。将样品放入干燥皿中。烘干前准备: 打开食品含水率检测仪,并按照仪器说明进行校准和预热。打开烘箱,将温度设定为一定的值(通常为105°C),等待烘箱达到稳定温度。样品称重: 使用电子天平称量干燥皿和样品的总重量(称为W1)。记录下来。烘干样品: 将装有样品的干燥皿放入预热好的烘箱中。设定烘干时间(通常为1小时),开始计时。烘干后操作: 烘干时间结束后,使用钳子将干燥皿从烘箱中取出,注意使用防热手套,因为容器会很热。将干燥皿和样品放在凉爽的环境中,待其冷却至室温。样品再次称重:
  • 使用吊白块检测仪检测馒头中吊白块含量的实验操作步骤
    吊白块(也称为沉降值)是衡量馒头中淀粉含量的指标。以下是使用吊白块检测仪检测馒头中吊白块含量的实验操作步骤: 材料准备: 面粉样品吊白块检测仪及其配件(包括玻璃筒、吊白块、计时器等)蒸馏水或去离子水称量器具温度控制设备(温水浴或恒温箱)实验步骤: 样品制备:a. 称量一定量的面粉样品,通常为10克。b. 将面粉样品均匀撒在平板上,使其表面光滑平坦。
  • 【EmStat3Blue电化学应用】检测植物调节剂吲哚-3-乙酸的无线电化学传感器
    基于金纳米粒子和三维还原氧化石墨烯改性丝网印刷碳电极检测植物调节剂吲哚-3-乙酸的无线电化学传感器植物激素是作物生长和生产中重要的调节物质。在这项工作中,利用金纳米粒子和三维还原氧化石墨烯(AuNPs-3DGR)修饰的丝网印刷碳电极(SPCE)成功建立了一种无线电化学传感器,用于检测植物调节剂吲哚-3-乙酸(IAA)。植物。超声辅助液相分散氧化石墨烯(GO)和Au 3+还原制备AuNPs-3DGR纳米复合材料采用水热法混合。复合材料在SPCE上滴涂改性,通过智能手机控制的无线便携式电化学工作站检测IAA,线性范围更宽(0.25~120.0 μmol/L和135.0~500.0 μmol/L),下限为检测(0.15 μmol/L,3σ/S)。之后,将该传感器应用于绿豆芽不同组织中IAA含量的检测,结果令人满意。改进的SPCE与小型蓝牙工作站和智能手机的结合对于构建便携式、低成本、简单、快速的电化学传感平台非常有用。
  • 利用红外热成像技术测量田间作物冠层温度
    配备640 x 480探测器的FLIR SC645红外热像仪可在作物科学领域通过从空中感测获取高分辨率和高码流冠层温度。
  • 使用食品安全检测仪检测面粉中吊白块含量的实验操作步骤
    吊白块(也称为面筋)是面粉中的一种重要指标,用于评估面粉的品质和用途。以下是使用食品安全检测仪器检测面粉中吊白块含量的一般实验操作步骤。请注意,具体的实验步骤可能因使用的仪器和方法而有所不同,因此应根据您所使用的设备和仪器的要求进行调整。实验材料和设备:食品安全检测仪器(通常是面筋测定仪,如费伦达式面筋仪Falling Number)面粉样品温度控制设备(通常用于控制水温)冷却器或冷水浴(用于停止淀粉凝胶化反应)水烧杯、试管、移液器、计时器等实验室器材防护实验室用具(实验手套、护目镜等)实验步骤:准备样品:a. 从面粉样品中取得足够的样本。b. 根据实验需要,将样品分为不同组,以包括正样品和对照组。制备淀粉酶溶液:a. 在一个烧杯中,加入适量的水。b. 将水加热至特定温度(通常是95°C),以控制淀粉酶反应的温度。添加淀粉酶:a. 将淀粉酶加入加热后的水中,快速搅拌以混合均匀。b. 立即将面粉样品加入淀粉酶溶液中。启动食品安全检测仪器:a. 根据您所使用的仪器的操作手册,将含有面粉样品和淀粉酶的混合物放入仪器中。b. 启动仪器以进行测试。测定吊白块:a. 仪器将测定吊白块的值,该值表示面粉中淀粉凝胶化的时间。
  • 使用食品安全检测仪检测饼干中食品添加剂的实验操作步骤
    检测食品添加剂是确保食品安全和合规的重要步骤之一。以下是使用食品安全检测仪检测饼干中食品添加剂的实验操作步骤:实验材料:饼干样品(待检测的样品)食品安全检测仪(如质谱仪、红外光谱仪等)适用的溶剂(例如水、乙醇等)标准品(已知添加剂成分的样品,用于校准仪器)实验步骤:样品准备:a. 取一定数量的饼干样品,尽量选择不同部位的样品,以保证测试的代表性。b. 将饼干样品研磨成细粉,以确保样品的均匀性和可溶性。标准曲线制备(如果需要):a. 准备一系列已知浓度的食品添加剂标准品。b. 使用食品安全检测仪,对这些标准品进行测试,记录下各个浓度对应的检测信号。样品提取:a. 将饼干样品中的食品添加剂从固态转移到液态。这通常涉及样品的提取步骤。b. 根据食品添加剂的特性选择合适的溶剂,加入样品中,并进行适当的混合和摇动,以实现添加剂的溶解。仪器校准:a. 使用标准品对食品安全检测仪进行校准,以确保仪器测量结果的准确性和可靠性。样品测试:a. 将经过提取的样品液体注入食品安全检测仪中。b. 选择适当的检测模式,如质谱扫描、红外光谱扫描等,开始对样品进行测试。c. 仪器会生成一个关于样品成分的光谱图或质谱图。数据分析:a. 根据仪器生成的光谱图或质谱图,识别图谱中的特征峰或特征波长。b. 与标准品的校准数据进行比较,确定样品中的添加剂成分及其浓度。结果解释:a. 根据分析结果判断样品中是否存在食品添加剂,以及是否符合法规或标准要求。报告编制:a. 将实验结果整理成报告,包括样品信息、检测方法、分析结果等。
  • 使用酸价检测仪检测仪检测食用油中酸价值的实验操作步骤
    使用酸价检测仪检测食用油中的酸价是一个常见的实验,用于确定食用油的新鲜度和质量。以下是一般的实验操作步骤:注意:在进行实验前,请确保您已经熟悉并遵守所有相关的安全规定和操作指南。实验所需材料和设备:食用油样品酸价检测仪(自动或手动)乙醇或异丙醇(用作溶剂)酚酞指示剂或苯酚指示剂硫酸(浓度为0.1 N)烧杯锥形瓶热水浴或恒温器滴定管玻璃棒pH计数据处理软件(如果使用自动酸价仪)实验步骤:样品准备:a. 从市场或供应商处获取食用油样品。b. 确保样品是代表性的,可以充分代表整个批次。c. 将样品置于干净的、干燥的容器中,以避免外部污染。溶剂准备:a. 准备乙醇或异丙醇作为溶剂。b. 确保溶剂是干净的,没有任何杂质。样品溶解:a. 取一定量的食用油样品,通常在2克左右。b. 将样品溶解在溶剂中,确保完全混合。指示剂添加:a. 将少量酚酞指示剂或苯酚指示剂加入样品中。这些指示剂会改变颜色以指示酸碱中和点。滴定操作:a. 在酸价检测仪中设置好滴定条件,包括滴定速度和温度。b. 将样品溶液装入滴定管中。c. 开始滴定,逐滴加入硫酸(0.1 N)直到出现指示剂颜色的明显变化,通常从粉红色变为浅紫色。记录滴定体积:a. 记录所需的硫酸体积,以达到酸碱中和点。b. 根据滴定体积计算酸价,通常以毫克氢氧化钠/克(mg KOH/g)的单位表示。数据处理(如果使用自动仪器):a. 如果使用自动酸价检测仪,系统会自动记录和计算酸价。b. 导出结果并保存数据。
  • 使用食品含水率检测仪检测小麦中水分的实验操作步骤
    以下是使用食品含水率检测仪检测小麦中水分的基本实验操作步骤:准备材料和设备:小麦样品食品含水率检测仪电子天平烘箱干燥皿清洁干净的试验器具(钳子、铲子等)计时器笔记本和笔操作步骤:样品准备:从小麦样品中随机采集足够数量的样品,确保代表性。将样品放入干燥皿中。烘干前准备:打开食品含水率检测仪,并按照仪器说明进行校准和预热。打开烘箱,将温度设定为一定的值(通常为105°C),等待烘箱达到稳定温度。样品称重:使用电子天平称量干燥皿和样品的总重量(称为W1)。记录下来。烘干样品:将装有样品的干燥皿放入预热好的烘箱中。设定烘干时间(通常为1小时),开始计时。烘干后操作:烘干时间结束后,使用钳子将干燥皿从烘箱中取出,注意使用防热手套,因为容器会很热。将干燥皿和样品放在凉爽的环境中,待其冷却至室温。样品再次称重:使用电子天平称量冷却后的干燥皿和样品的总重量(称为W2)。记录下来。计算水分含量:根据以下公式计算水分含量:\text{水分含量(%)} = \frac{{(W1 - W2)}}{{W1}} \times 100其中,W1 为烘干前的总重量,W2 为烘干后的总重量。
  • TH-7000 饮食业油烟在线监测仪+餐饮业油烟
    操作简便:彩色屏幕液晶显示,全中文交互界面提示操作,实现人机对话,操作逻辑性强。 分体式结构: 光学传感器单元与数据处理和显示单元相分离,便于操作。测试寿命长:测量系统采用“专有洁净”技术,可以更好的保护光学系统免受测量油烟和环境空气的污染。检测室采用恒温控制,避免因水汽凝结和温度变化影响测量结果。测量结果:可以实时在线显示餐饮场所的油烟排放浓度和基准排放量。仪器功能:可以测量和显示烟道系统的风机和油烟净化装置的工作状况。存储容量大:系统可存储多达45,000组数据,供历史查询。数据无线传输:采用GPRS技术,可将数据无线传输到环境监测部门的监控中心。自动报警显示:可显示油烟净化器工作状态,净化器关机报警;油烟超标排放报警。在线校准:保证监测数据的准确性。具有用户信息输入功能和时间校准功能
  • 使用食品安全检测仪检测禽蛋兽药残留的实验操作步骤
    食品安全检测仪器用于检测食品中的各种污染物,包括兽药残留。以下是使用食品安全检测仪器检测禽蛋中兽药残留的一般实验操作步骤:实验准备:仪器准备:确保食品安全检测仪器处于正常工作状态。根据仪器的使用说明书,连接必要的电缆、管道和传感器。试剂准备:根据实验的要求,准备合适的试剂用于检测禽蛋中的兽药残留。标定仪器:使用已知浓度的标准溶液对仪器进行标定,以确保仪器的准确性。操作步骤:样品采集:从不同来源的禽蛋中采集样品,确保样品的代表性。样品处理:根据实验要求,可能需要对禽蛋样品进行预处理,如提取、浸泡或分离。加载样品:将处理好的禽蛋样品加载到食品安全检测仪器中。仪器设置:根据试剂和样品的特性,设置检测仪器的相关参数,如温度、反应时间等。启动检测:启动食品安全检测仪器进行兽药残留的检测。仪器可能采用各种技术,如高效液相色谱法(HPLC)或质谱法(MS),具体的检测原理和步骤会因仪器型号而有所不同。记录数据:仪器将生成检测结果,包括样品中兽药残留的浓度。记录每个样品的检测结果。数据分析:分析实验结果,比较样品中的兽药残留浓度与相关法规或标准的限制值。质控:进行质控步骤,例如检测控制样品,以确保仪器的稳定性和准确性。报告生成:
  • 百特激光粒度仪检测露点温度
    样品池结露对粒度测试有这么大的危害,如果我们在发现测试过程或测试结果异常才去处理,将可能出现错误的结果,提供错误的信息,带来重大的损失。为此百特在激光粒度仪中安装了露点温度监测系统,这在国内外激光粒度仪中首次采用此项技术。该系统实时监测仪器运行环境的温度、湿度以及用介质温度,并将温湿度数据实时传输到电脑中用来监测露点温度,一是用来指导用户通过控制介质温度来使样品池远离露点温度,使测试结果准确有效。二是当发生样品池结露现象时,电脑系统会自动报警提示,以方便用户提高介质温度,消除结露现象
  • 虹科专注药品冷冻干燥过程的无线温度验证解决方案
    冷冻干燥或冻干是保存敏感产品的方法之一,具有可接受的稳定性、保质期和品质,产品温度是冷冻干燥中必不可少的质量属性和工艺参数。为了避免批次损失,冷冻干燥过程必须得到准确的验证,并且必须仔细监控批次。实现这一点需要遵循FDA、GMP(A)和ISO法规,并使用高端验证和监测设备,如HK-TrackSense LyoPro。
  • 使用吊白块检测仪检测面粉中吊白块含量的实验操作步骤
    吊白块(也称为沉降值)是衡量面粉中淀粉含量的指标。以下是使用吊白块检测仪检测面粉中吊白块含量的实验操作步骤:材料准备:面粉样品吊白块检测仪及其配件(包括玻璃筒、吊白块、计时器等)蒸馏水或去离子水称量器具温度控制设备(温水浴或恒温箱)实验步骤:样品制备:a. 称量一定量的面粉样品,通常为10克。b. 将面粉样品均匀撒在平板上,使其表面光滑平坦。准备玻璃筒和吊白块:a. 将玻璃筒洗净并彻底干燥。b. 将干燥的吊白块放入玻璃筒中。添加水:a. 用蒸馏水或去离子水,将玻璃筒中的吊白块浸泡,使其完全湿润。b. 在玻璃筒中加入足够的水,使吊白块完全浸没。吊白块过程:a. 将装有吊白块的玻璃筒悬挂在恒温水浴中,温度通常设定为30°C,以保持稳定的温度。b. 开始计时器,记录时间。吊白块会逐渐下沉,直到不再下沉为止。这个过程反映了面粉中淀粉的沉降速度。结果测定:当吊白块停止下沉时,停止计时器,并记录下吊白块下沉的时间,通常以秒为单位。数据计算:使用以下公式计算吊白块含量:吊白块含量(%) = (吊白块下沉时间 / 标准吊白块下沉时间) × 100标准吊白块下沉时间是指在标准淀粉溶液中吊白块下沉的时间,用于校准。
  • 利用红外热像仪检测商用步入式冷冻柜的隔热情况
    需要将大量商品储存在温度远低于零摄氏度的环境中的企业一般安装有大型步入式冷冻柜。这些冷冻柜能够将整个房间的商品(通常是食品)维持在极低的温度。但唯一的弊端是:制冷需要耗费大量能源。因此,防止外部热量渗入尤为重要。为确保冷冻柜的隔热性能正常,热像师利用红外热像仪对隔热材料进行检测。
  • 中棚硅玻璃安瓿瓶折断力检测仪
    在医药行业中,药品安全一直被高度重视。而作为药品包装的重要一环,安瓿瓶的质量和可靠性也备受关注。为了确保安瓿瓶在运输和使用过程中不会发生折断,中棚硅玻璃安瓿瓶折断力检测仪应运而生。中棚硅玻璃安瓿瓶折断力检测仪是一种专业设备,能够对安瓿瓶的抗折强度进行准确的检测。它主要由测试仪器和相应的软件组成,具备高精度、高效率的特点。通过利用该仪器,药品生产企业可以对生产出的每一批安瓿瓶进行严格的折断力检测,确保其质量符合相关要求。首先,我们来了解一下中棚硅玻璃安瓿瓶的特点。中棚硅玻璃是一种特殊的玻璃材料,具有优异的耐热性和耐腐蚀性。相比于普通玻璃安瓿瓶,它能够在更高的温度下使用,并且不会因为药品的化学性质而受到影响。因此,中棚硅玻璃安瓿瓶被广泛应用于高温灭菌要求较高的医疗领域。
  • 温度对牛乳近红外光谱的影响
    生鲜牛乳中的脂肪球颗粒数目大且状态不稳定,在长时间的试验过程中,脂肪球极易发生簇集,进而上浮到牛乳表层并产生分层,导致近红外光谱的测量重复性变差。此外,不同温度下的脂肪球所处的状态也不相同,可能会影响近红外光谱的测量重复性,进而影响牛乳成分预测精度。
  • 使用双色激光诱导荧光,红外测温和粒子图像测速仪测量水池池沸腾过程的温度和速度场
    采用LaVision公司DaVis8.4图像采集和分析软件平台,可编程时间控制器PTU和高速相机,红外相机,构成一套可以用双色法,红外法测温,以及粒子图像测速系统,测量了水池沸腾过程的温度和速度场。
  • 【EmStat3Blue电化学应用】无线智能便携式石墨烯柔性传感器,应用于快速检测水产品中的磺胺类
    基于中空金纳米壳(AuNSs)修饰的一次性激光诱导多孔石墨烯(LIPG)柔性电极构建了一种低成本无线智能便携式传感器,用于磺胺类药物(SAs)的简单快速电化学检测。采用计算机控制的一步激光直写技术在聚酰亚胺基底(PI)上制备了LIPG,并通过滴涂法在LIPG电极表面修饰了AuNSs。该电极对磺胺(SN)显示出良好的电化学响应,使用传统的大型电化学工作站进行检测,线性范围为0.4 - 100 μM,最低检测限为0.035 μM,鱼和虾样品的回收率范围为96.04% - 105.00%。另外三种SAs也被检测到,它们的结果与SN相似。与采用有线传输的传统大型电化学工作站相比,采用无线蓝牙传输的便携式微型电化学工作站在磺胺类药物的食品安全现场快检方面展现出更好的可行性、实用性和优越性。
  • 光激励锁相热成像无损检测中的高精度温度波闭环控制解决方案
    针对目前锁相红外热成像无损检测中存在被检物温度偏离标准正弦波形式的检测模型,以及被检物温度无法准确控制和快速达到稳定的问题,本文提出了改进解决方案。解决方案的核心是将现有的激励光源开环控制模式改进为闭环控制,具体采用了具有远程设定点功能的PID温度控制器,将现有光源的正弦波功率调制改进为直接的被检物表面温度正弦波调制,由此更符合理论模型,且可使被检物平均温度快速达到稳定而大幅缩短检测时间。
  • PerkinElmer纺织品远红外性能的检测和评价系统
    要同时测量同温度下试样和黑体的辐射能,测量系统中就要有可以精确温度控制的试样加热装置和黑体炉系统,有将辐射能导入辐射能测量系统的光学机构及辐射能测量系统。我们综合辐射测量系统的特点和国标的要求,采用傅里叶变换红外光谱仪作为辐射测量设备,它可以快速测量较宽光谱范围内的光谱辐射能分布,测量速度快、使用简单。对纺织品的温升测试为了满足用户对国标《GB / T 30127—2013 纺织品远红外性能的检测和评价》的要求,我们还同步开发了红外温升测量装置,如图所示。装置完全按照国标要求,结构简单,操作方便,温度稳定,十分适合没有经验的使用者使用。
  • 有效氯检测仪检测有效氯的应用
    有效氯检测仪是一种用于检测溶液中有效氯含量的仪器。在公共卫生、环境保护、水处理等领域,有效氯检测仪被广泛应用。
  • 病害肉检测仪的技术原理
    随着对食品安全的关注日益增加,病害肉检测仪成为食品行业的重要工具,能够快速、准确地检测肉类制品中的病原体和病害。本文将介绍病害肉检测仪的技术原理,帮助读者了解其工作原理和检测方法。
  • 关于室内空气质量检测仪中的颗粒物检测仪在PC软件中无法正常下载数据的解决办法
    格雷沃夫室内空气质量检测系统中的所以仪器(包括室内空气质量检测仪、FM801室内甲醛检测仪、颗粒物检测仪等)都可以通过同一个PC软件来进行数据的下载、处理、分析;
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