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数字程控交换原理实验箱

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数字程控交换原理实验箱相关的论坛

  • 东莞高低温湿热试验箱的湿热交换原理

    [align=center][size=18px]东莞高低温湿热试验箱的湿热交换原理 [/size][/align][size=18px]在环境试验设备领域,东莞皓天高低温湿热试验箱以其精准的温度和湿度控制能力,为众多行业的产品质量检测和可靠性评估提供了关键支持。要深入理解其性能优势,就必须探究其湿热交换原理。[/size][img=,690,1058]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/07/202407111653377897_3189_6279606_3.jpg!w690x1058.jpg[/img][size=18px]技术参数如下:[/size][size=18px]型号:SMA-50PF [/size][size=18px]工作室尺寸:W×D×H 350×350×400 [/size][size=18px]立式外形尺寸570×950×1380[/size][size=18px]卧式外形尺寸1050×930×1050×890[/size][size=18px]温度范围:[/size][size=18px]0℃→150℃[/size][size=18px]湿度范围:20%~98%R.H  20~98%RH(温度在25℃~80℃时)[/size][size=18px]温度均匀度:[/size] [size=18px]≤2℃ (空载时)[/size][size=18px]湿度均匀度:2.5%R.H +2% -3%R.H[/size][size=18px]温度波动度:≤±0.5℃ (空载时)[/size][size=18px]湿度波动度:±2%[/size] [size=18px]温度偏差:≤±2℃ [/size][size=18px]湿度偏差:≤±2%[/size][size=18px]降温速率:0.7~1.2℃/min[/size][size=18px]升温速率:1.0~3.5℃/min +20℃~150℃ 约30min 可按需定制[/size][size=18px]时间设定范围:0~999 小时h [/size][size=18px]电源电压: AC220V±10% 50/60Hz [/size][img=,690,655]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/07/202407111653545483_1842_6279606_3.jpg!w690x655.jpg[/img][size=18px]高低温湿热试验箱的湿热交换过程是一个复杂而精妙的物理现象。其核心原理基于热量和水分的传递与交换。[/size][size=18px]首先,热量交换主要通过三种方式实现:热传导、热对流和热辐射。在试验箱内部,热传导发生[/size][size=18px]在固体部件之间,例如箱壁与内部空气之间。金属材质的箱壁具有良好的导热性能,使得箱内温度能够相对均匀地分布。[/size][size=18px]热对流则是通过空气的流动来传递热量。试验箱内部的风扇强制推动空气循环,使热空气和冷空气充分混合,从而实现快速的温度均衡。这种对流作用在较大的空间内效果稳定,能够确保不同位置的样品受到均匀的温度影响。[/size][size=18px]热辐射在湿热交换中也起着一定作用,尽管相对较次要。高温物体向低温物体发射红外线,实现热量的传递。[/size][size=18px]在湿度控制方面,主要依靠水分的蒸发和凝结来实现。当试验箱需要增加湿度时,通常采用蒸汽加湿或喷雾加湿的方式。蒸汽加湿是将水蒸气直接引入箱内,增加空气中的水分含量;喷雾加湿则是通过将水雾化成微小颗粒,然后喷射到箱内,这些微小的水雾颗粒迅速蒸发,从而提高空气湿度。[/size][size=18px]相反,当需要降低湿度时,一般通过制冷除湿的方法。制冷系统降低空气温度,使得空气中的水分达到饱和并凝结成水滴,然后通过排水系统排出箱外,从而降低空气的湿度。[/size][size=18px]为了精确控制温度和湿度,东莞高低温湿热试验箱配备了先进的传感器和控制系统。传感器能够实时监测箱内的温度和湿度变化,并将数据反馈给控制系统。控制系统根据预设的参数和反馈数据,精确调节加热、制冷、加湿和除湿等功能模块的工作状态,以维持试验箱内稳定的温湿度环境。[/size][size=18px]例如,当传感器检测到温度过高时,控制系统会启动制冷系统,降低箱内温度;若湿度低于设定值,加湿系统会相应启动。这种精准的反馈调节机制确保了试验结果的准确性和可靠性。[/size][size=18px]此外,良好的密封性能和合理的风道设计也是保证湿热交换效果的重要因素。密封性能可以防止外界环境对箱内温湿度的干扰,而合理的风道设计则有助于空气的均匀流动和湿热交换的高效进行。[/size][size=18px]东莞高低温湿热试验箱的湿热交换原理是一个涉及多种物理过程和精确控制技术的综合体系。通过深入理解和不断优化这些原理和技术,使得试验箱能够为各行业提供更加准确、可靠的环境模拟条件,为产品质量的提升和技术创新提供有力保障。[/size]

  • 统计过程控制在测量结果质量控制中的应用

    根据ISO/IEC17025:2017《检测和校准实验室能力的通用要求》、JJF1069-2016《法定计量检定机构考核规范》和JJF1033-2017《计量标准考核规范》的要求,实验室除了按管理体系的要求进行内部审核和过程控制外,还必须运用统计过程控制的方法对测量结果的质量进行控制,即用技术手段及时发现测量结果的变异或失控。 作为测量的结果——数据,它与其他产品的质量一样具有变异性。影响变异的因素有人、机、料、法、环、测、抽、样等因素。但这种变异同样符合随机现象的统计规律。因此,可以使用统计过程控制方法对测量结果的数据进行控制。但是由于实际被测物的变动性不易掌握,为了区分由检测本身带来的变异,就必须有一种性能稳定、可靠的样品或其他物品作为核查标准,通过对核查标准长期重复的测量来监控测量过程的稳定性。 可根据休哈特控制图原理,通过作控制图来对检测质量进行控制,及时发现质量的变异,及时寻找原因采取纠正措施,使质量得到控制。

  • 《核磁共振原理与实验方法》、《磁共振成像原理》两书数字出版了

    《核磁共振原理与实验方法》、《磁共振成像原理》两书数字出版了

    今天到这里来发布一个消息,对坛里各位师生都有用,版主不要认为是广告帖,高抬贵手啊。《核磁共振原理与实验方法》原书由武汉大学出版社出版,ISBN:9787307059894。出版时间:2008-04-01。大32开本,32个印张,精装版,每本定价95元,该书是核磁共振专著。前5章为核磁共振基础知识;第6章是介绍核磁共振谱仪和操作程序;第7和第8章是理论计算方法和表象理论,很有看点;第9章是该书所特有,如想设计新的实验就有必要一读;第10章一维谱,包括谱仪各种指标测试和13C谱编辑;第11章自旋回波和驰豫时间测量;第12 章双共振,重点讨论各种自旋去偶;第13章二维谱,是读者感兴趣的部分; 第14章多量子跃迁,比较专业;第15章供关心固体高分辨的读者一阅;第16章是书中的重点,分析了84个实用脉冲序列,体现了理论与实验相结合的价值。《核磁共振原理与实验方法》适用于从事核磁共振研究的专业人员,应用核磁共振技术做结构分析的相关工作人员,以及大学教师、研究生、科研人。该书2008年出版,很快售罄,一直未再版。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/04/201504011326_540416_2995925_3.jpg网上对该书需求度很高。现在,两位老师(高汉宾、张振芳)不顾年事已高,重新整理,与时俱进,以数字出版方式,在武汉大学出版社的天线出版网上正式网络出版,出版号: UDPN 978-7-307-01368-1。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/04/201504011333_540417_2995925_3.jpg http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/04/201504011334_540418_2995925_3.jpg扫一扫同时,两位老师的另一新作《磁共振成像原理》也以数字出版形式出版,出版号: UDPN 978-7-307-01369-8。该书没有纸质出版,数字出版是唯一形式。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/04/201504011338_540419_2995925_3.jpg http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/04/201504011339_540420_2995925_3.jpg扫一扫该书简介:随着磁共振成像在临床诊断中普遍应用,磁共振影像已为大众所熟悉,希望了解磁共振成像的人与日俱增,为此,需要一本具有一定深度的普及读物供大家阅读和参考。本书从物理角度论述磁共成像原理,全书共分14章。 第一章 磁共振成像概述 第二章 连续与离散傅里叶变换 第三章 离散采样与傅里叶重建像 第四章 稳态κ空间采样 第五章 稳态快速κ空间采样 第六章 κ空间分区采样和回波平面成像(EPI) 第七章 Bloch方程的解与旋密度、T1、T2 的测量 第八章 分辨率、信噪比、对比度 第九章 化学位移谱成像和抑制脂肪信号 第十章 磁场不均匀对图像的影响 第十一章 随机运动、弛豫与扩散 第十二章 运动伪影和速率补偿 第十三章 磁共振血管成像(MRA) 第十四章 磁化率成像与脑功能成像(FMIR)参考文献

  • 燃料电池质子交换膜高低温性能测试中替代环境试验箱的TEC半导体温度控制解决方案

    燃料电池质子交换膜高低温性能测试中替代环境试验箱的TEC半导体温度控制解决方案

    [size=16px][color=#339999][b]摘要:针对燃料电池质子交换膜高低温退化机理表征,基于德国慕尼黑工业大学团队提出的替代环境试验箱的TEC半导体制冷温控方案及其功能指标,本文给出此方案具体实施内容的补充,详细介绍了用于TEC半导体制冷温控系统的PID调节器和大功率电源驱动器。[/b][/color][/size][align=center][size=16px][img=燃料电池质子交换膜高低温性能测试中的TEC温度控制解决方案,600,403]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/03/202303070908318537_6710_3221506_3.jpg!w690x464.jpg[/img][/size][/align][b][size=16px][color=#339999]1. 问题的提出[/color][/size][/b][size=16px] 燃料电池聚合物电解质膜或质子交换膜(PEM)的性能和耐久性对工作温度十分敏感,为了研究退化机理和考核退化性能,必须在较宽的高低温环境下对质子交换膜进行各种性能测试。目前测试中所采用的高低温测试环境大多为环境试验箱,在环境试验箱中进行测试试验除了设备昂贵和耗时长之外,关键是环境试验箱的测试环境与实际应用相比不具有代表性,这主要是因为电池在低温启动以及正常运行的实际使用期间PEM表面是不均匀的温度分布,而这种温度不均匀性会导致电池的性能下降和退化,故环境试验箱温度控制方法缺乏模拟PEM表面温度梯度的能力。[/size][size=16px] 为了准确模拟出质子交换膜实际使用过程中的温度不均匀性分布以及相应的高低温交变试验环境,德国慕尼黑工业大学的研究团队[1]提出了采用TEC半导体制冷的技术方案,整个测试装置结构如图1所示。[/size][align=center][size=16px][img=质子交换膜退化性能高低温试验装置结构示意图,690,469]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/03/202303070910015558_3661_3221506_3.jpg!w690x469.jpg[/img][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图1 质子交换膜退化性能高低温试验装置结构示意图[1][/b][/color][/size][/align][size=16px] 图1所示测试系统的核心部分——TEC半导体制冷型温控装置的详细结构如图2所示[2]。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=TEC温控装置结构示意图,500,444]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/03/202303070910471523_3799_3221506_3.jpg!w690x613.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图2 TEC温控装置结构示意图[2][/b][/color][/size][/align][size=16px] 从文献[2]中的描述可知,TEC温控装置具备的功能和相关指标如下:[/size][size=16px] (1)上下布置有两组TEC制冷片,分别用两个PID控制器进行控温。控制器具有可编程控制能力,以实现-10℃~80℃之间的温度交变控制。[/size][size=16px] (2)温控装置加热时的温度变化速率为24℃/min,冷却时的温度变化速率可达到17℃/min,整个温区内的控温精度可达到±0.3℃。[/size][size=16px] (3)针对50平方厘米和285平方厘米两种规格的质子交换膜测试,配备了不同结构、规格尺寸和数量的TEC模组,总功率分别为2×240W和2×1280W。[/size][size=16px] (4)由于质子交换膜高低温退化性能测试装置还需进行加载压力、气压压力、气体流速等参数的自动控制,因此PID温控器具有通讯能力,以便上位机进行多参数的设置和控制。[/size][size=16px] (5)除了上述温控精度和动态变化性能之外,采用了TEC半导体制冷模组的温控装置可实现高达70℃的纵向温度梯度,由此扩大了电池测试的范围,且使用较低成本和较小空间的方式来模拟不同的扰动效应或进行温度交变试验,[/size][size=16px] 针对上述TEC温控装置具备的功能和相关指标,本文将给出更具体的实施方案,由此给出燃料电池质子交换膜高低温退化机理表征测试装置中温控系统的全貌。[/size][b][size=16px][color=#339999]2. 解决方案[/color][/size][/b][size=16px] 针对上述TEC温控装置具备的功能和相关指标,本文给出的具体实施方案如图3所示。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=TEC温控装置具体实施方案示意图,690,211]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/03/202303070911235598_2631_3221506_3.jpg!w690x211.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图3 TEC温控装置具体实施方案示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 图3所示的实施方案具体包含以下几部分内容:[/size][size=16px] (1)执行机构:为了实现TEC的加热制冷功能,除了需要对TEC模组的加载电流进行自动调节之外,还需在调节过程中能自动改变电流方向,为此实施方案中配备了双向电源驱动器。双向电源驱动器接收加热和制冷控制信号,并根据控制信号大小和方向输出相应的工作电流。另外,根据所配备的TEC模组功率配备相应的双向电源驱动器以满足额定电流要求。[/size][size=16px] (2)温度传感器:温度传感器是决定温度控制精度的关键因素之一,因此本方案中配置了铂电阻温度计,使得温度传感器的温度分辨率能达到0.05℃以及测温精度能达到0.1~0.2℃。[/size][size=16px] (3)高精度PID控制器:决定温度控制精度的另一个关键因素是温度控制器的数据采集精度、控制算法和控制输出精度。为此,在本解决方案中采用了目前控制精度较高的VPC2021-1系列的工业用PID程序调节器,除具有不超过96mm×96mm×87mm的小巧尺寸外,关键是此PID调节器的模数转换AD为24位、数模转换DA为16位、双精度浮点运行运算以及0.01%的最小输出百分比,并可对控制程序进行编辑设计,适合质子交换膜高低温退化试验在全温度量程内交变温度的程序控制。同时,此调节器采用了高级无超调PID控制模式,并具有PID参数自整定功能,结合高精度的数据采集和控制输出,可实现十分精细的温度变化调节和控制。另外,此调节器附带功能强大的计算机软件,通过计算机运行此软件可快速进行PID控制器的远程设置和运行操作,同时能图形化的显示和记录所有设置参数、控制程序曲线和温度控制变化曲线。[/size][size=16px] 总之,本文所述解决方案中所采用的TEC高低温温控系统,已经成为高精度可编程温度控制的一种标准和通用性方案,完全适用于质子交换膜高低温退化表征试验过程中的温度精密控制。[/size][b][size=16px][color=#339999]3. 参考文献[/color][/size][/b][size=16px][1] Sabawa J P, Bandarenka A S. Investigation of degradation mechanisms in PEM fuel cells caused by low-temperature cycles[J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2021, 46(29): 15951-15964.[/size][size=16px][2] Sabawa J P, Haimerl F, Riedmann F, et al. Dynamic and precise temperature control unit for PEMFC single‐cell testing[J]. Engineering Reports, 2021, 3(8): e12345.[/size][size=16px][/size][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

  • [在线工业过程控制分析仪]板块分类问题

    昨天登录发现论坛改版了,找了好半天才找到在线工业过程控制分析仪板块,可是为什么【在线仪器】板块以及子板块【在线工业过程控制分析仪】归类到【实验室常用设备】里呢?这太不合理了啊。

  • 【分享】过程控制资料共享

    希望大家能用得上!如果你们也有好东西,传上来大家一起分享呀![img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=42160]过程控制[/url]

  • 色谱的远程控制会流行吗?意义有多大?

    现在很多的工作站都有远程控制功能,就目前来说还仅仅是一个调阅谱图和一些简单的控制功能(可能是自己了解有限),以后这个远程控制会是发展的方向吗?会不会代替人工操作呢?你们的实验室是否有这个远程控制功能,能否说说使用情况呢?

  • 高低温试验箱试验的原理解析

    高低温试验箱试验的原理解析

    高低温试验箱的高温与低温的原理作用,若是使用的客户知道那对于试验的话会事半功倍。可能设备工作的原理大部分人会有点觉得不那么容易理解,那下面小编在这里简便易懂的讲解。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/09/201609051712_608397_3138336_3.jpg  一、加热系统工作原理  加热系统采用电加热方式。加热系统由空气电热丝,加热控制系统,空气循环等组成,加热系统一般采用镍铬合金电加热丝直接加热,设备工作时,循环风扇使箱内空气产生对流,带走加热丝产生的热量,从而达到对箱内空气加热的效果;控制系统通过微电脑调节,控制加热丝的导通时间,加热热量与损耗热量达到动态平衡,实现精确控温的目的。  二、制冷系统工作原理  制冷系统采用压缩机制冷。采用逆卡若循环,该循环出两个等温过程和两个绝热过程组成。制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了的功率使排气温度升高制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换将热量传给四周介质。此循环周而复始从而达到降温的目的。  高低温试验箱在上面讲到的关键几点的零部件,因为用的很频繁那么定期好好的维护那就是必不可少的,当出现了严重的问题时就要及时联系专业的工程师。

  • 仪器程控类软件

    [font=微软雅黑, &][size=14px] 生产测试当中,测试仪器不可或缺,如果是小规模生产,手动测试可以对付;但是要想到达大批量生产的目的,为了简化测试,节约时间,就需要进行自动化测试。出于这样的需求,对仪器的自动化程控就有了需求。[/size][/font][align=center][img=image.png]http://www.namisoft.com/UserFiles/Article/image/6375410535203893283100989.png[/img][/align][align=center] 上图是一个普遍的测试框架,今天给大家介绍纳米软件仪器程控类的产品。[/align][font=微软雅黑, &][size=14px][b]01[/b][size=17px] 软件开发工具[/size][/size][/font][list][*][font=微软雅黑, &][size=14px][size=15px]使用[/size][size=15px][b]CVI/Labview[/b][/size][size=15px]作为开发平台;[/size][/size][/font][*][font=微软雅黑, &][size=14px][size=15px]使用纳米软件的标准界面(可接受定[/size][b][size=15px]制化界面[/size][/b][size=15px]);[/size][/size][/font][*][font=微软雅黑, &][size=14px][size=15px]完成单台或多台具有程控接口(GPIB、USB、RS232、LAN、RS485、TTL)的仪器的[/size][b][size=15px]级联控制;并行控制;测试数据和图像的采集;同步保存测试结果。[/size][/b][/size][/font][/list][font=微软雅黑, &][size=14px][b]02[/b][size=17px] 软件接口[/size][/size][/font][font=微软雅黑, &][size=14px] 软件兼容市面上具有GPIB、USB、RS232、TCP/LAN/以太网、RS485、TTL、蓝牙等任意一种程控接口的仪器,支持泰克、是德、R&S、普源、福禄克、吉时利等主流品牌仪器定制化开发。[/size][/font][align=center][font=微软雅黑, &][size=14px][b][img=image.png]http://www.namisoft.com/UserFiles/Article/image/6375410532889058308103228.png[/img][/b][/size][/font][/align][font=微软雅黑, &][size=14px][b]03[/b][size=17px] 软件功能[/size][/size][/font][size=15px]仪器程控软件可以实现[/size][b][size=15px][color=#511b78]仪器连接、参数设置、运行测试、数据自动存储[/color][/size][/b][size=15px]4大功能。[/size][b]04[/b][font=微软雅黑, &][size=17px] 数据管理[/size][/font][list][*][font=微软雅黑, &][size=14px]软件数据可以下载到本地保存。[/size][/font][*][font=微软雅黑, &][size=14px]数据可以保存在软件自带的数据库。[/size][/font][*][font=微软雅黑, &][size=14px]数据可以对接到用户要求的第三方系统或平台中。[/size][/font][*][font=微软雅黑, &][size=14px]数据可以对接到纳米软件各类管理系统中。[/size][/font][*][font=微软雅黑, &][size=14px]数据可以对接到ATECLOUD云测试平台中,进行数据高级分析。[/size][/font][/list][font=微软雅黑, &][size=14px][b]05[/b][size=17px] 软件非标定制[/size][/size][/font][font=微软雅黑, &][size=14px] 软件支持示波器、数字万用表、信号源、网络分析仪、LCR测试仪、网络分析仪、电源、源表等仪器的自动化测试软件,用户只需提供测试需求。[/size][/font][align=center][font=微软雅黑, &][size=14px][img=image.png]http://www.namisoft.com/UserFiles/Article/image/6375410513542905281404476.png[/img][/size][/font][/align][font=微软雅黑, &][size=14px][b]06[/b][size=17px] 软件交付案例[/size][/size][/font][align=center][img=image.png]http://www.namisoft.com/UserFiles/Article/image/6375410515740938902860022.png[/img][/align][align=center][color=#ff0000][b]*如果您想要免费试用软件,请搜索 【纳米软件】至官网试用。[/b][/color][/align]

  • 程控定量封口机好用吗

    程控定量封口机好用吗

    [img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/01/202401260910044783_4864_5604214_3.jpg!w690x690.jpg[/img]  程控定量封口机是一款高效、精准的封口设备,它能够按照预设的程序自动完成封口过程,有效提高了生产效率和产品质量。相较于传统的手动封口方式,程控定量封口机具有以下优点:  1. 自动化程度高:程控定量封口机采用了先进的控制系统和传感器技术,能够实现自动化操作,大大减少了人工干预和操作难度。  2. 精准度高:该设备采用了高精度的称重传感器和控制系统,能够实现精准的定量控制,有效保证了封口的质量和一致性。  3. 适用范围广:程控定量封口机适用于多种不同规格和材料的包装容器,可以满足不同生产需求。  4. 生产效率高:该设备的封口速度较快,能够大幅提高生产效率,降低生产成本。  5. 易于维护和使用:程控定量封口机结构简单、操作方便,日常维护也相对简单,能够为企业节省大量的人力和物力成本。  综上所述,程控定量封口机具有自动化程度高、精准度高、适用范围广、生产效率高、易于维护和使用等优点,能够为企业带来显著的经济效益和发展潜力。因此,如果企业需要提高生产效率和产品质量,程控定量封口机是一个不错的选择。

  • Waters 2489 本地(方法号)/远程控制的设置

    Waters 2489 本地(方法号)/远程控制的设置,本来Waters 1525 带2489 使用Empower 软件,不小心把远程控制改成本地控制了,怎么切换本地和远程控制图标。谢谢各位大虾们,帮我解决下!!!!!!!!!

  • 过程控制

    JJF1069中規定属于 过程控制的有哪些1.测量设备2人员结构3.测量方法4.环境条件在1069中大致找了一下,沒有看到相关内容

  • 程控定量封口机是什么仪器

    程控定量封口机是什么仪器

    [img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312110948029209_7408_5604214_3.jpg!w690x690.jpg[/img]  程控定量封口机是一种专门用于封口的仪器,它可以根据设定的程序自动控制封口的过程和时间,从而实现批量生产的目的。这种仪器通常由控制系统、传动系统、封口系统和供料系统等部分组成。  控制系统是整个仪器的核心,它可以根据预先设定的程序控制仪器的各个部分。传动系统主要负责将动力传输到各个部分,使得它们可以按照控制系统的指令进行操作。封口系统则是直接进行封口操作的部分,它通常由加热元件和封口机构组成。供料系统则负责将待封口的物料输送到封口系统,使得它们可以被准确地封口。  程控定量封口机在各个领域都有广泛的应用,例如食品、药品、化妆品等行业。在这些领域中,它可以大大提高生产效率,降低人力成本,并且还可以提高产品的质量和稳定性。  在使用程控定量封口机时,需要注意一些问题。首先,要确保仪器的各个部分都处于良好的工作状态,避免出现故障或误差。其次,要根据实际需要选择合适的程序和参数,以保证封口的质量和效率。最后,要定期对仪器进行维护和保养,以保证其长期稳定的工作状态。  总之,程控定量封口机是一种非常重要的生产设备,它可以大大提高生产效率和产品质量,降低成本和风险。在使用过程中,需要注意仪器的维护和保养,以保证其长期稳定的工作状态。

  • 具有分程控制功能的超高精度PID控制器及其应用

    具有分程控制功能的超高精度PID控制器及其应用

    [size=16px][color=#339999]摘要:分程控制作为一种典型的复杂控制方法之一,常用于聚合反应工艺、冷热循环浴、TEC半导体温度控制、动态平衡法的真空和压力控制等领域。为快速和便捷的使用分程控制,避免采用PLC时存在的控制精度差和使用门槛高等问题,本文介绍了具有分程控制功能的超高精度VPC-2021系列PID控制器,以及使用分程控制时的参数设置、接线和具体应用。[/color][/size][align=center][size=16px][img=超高精度PID控制器的特殊功能(4)——分程控制功能及其应用,650,440]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/04/202304191326452103_3866_3221506_3.jpg!w690x468.jpg[/img][/size][/align][b][size=18px][color=#339999]1. 分程控制简介[/color][/size][/b][size=16px] 分程控制是采用一个输出变量来控制几个不同操作变量之间协调运行的一种复杂控制方式,如单个控制器用于控制两个执行机构(例如两个阀门、加热和制冷器等),控制这两个操作变量将一个受控变量保持在设定点上。分程控制主要包括以下三种不同方式:[/size][size=16px] (1)分程控制(Split Range Control)[/size][size=16px] (2)顺序控制(Sequence Control)[/size][size=16px] (3)正反向动作控制(Opposite Acting Control)[/size][size=16px] 一个典型的分程控制且应用广泛的是密闭容器的真空压力控制,控制回路上有两个控制阀,一个阀负责进气加压,另一个阀负责排气。图1(a)曲线图显示了阀门开度与真空压力的关系。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=01.分程控制的三种形式,690,249]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/04/202304191329331841_5111_3221506_3.jpg!w690x249.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图1 分程控制三种形式的操作示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 如果需要对阀门进行顺序控制,其工作方式如图1(b)所示。在这种顺序阀操作中,当PID控制器输出为0~50%时,阀门A将从0~100%打开。当PID控制器输出达到50%时,阀门A将100%打开,然后阀门B将在PID输出达到50%后开始打开。因此,对于PID控制器输出50%至100%,阀门B将从0%至100%打开。[/size][size=16px] 在正反向动作控制中,对于0~100%的PID控制器输出,阀A将从0~100%开始打开,同时对于相同的PID控制器输出,阀B将从100%到0%关闭。[/size][size=16px] 在上述分程控制的具体实施过程中,普遍需要采用具有PID控制功能的相应装置。目前这种控制装置大多采用PLC形式才能实现,存在使用门槛高和控制精度差等问题。为此本文将介绍一种具有分程控制功能的超高精度PID控制器,以及分程控制时的参数设置、接线和具体应用。[/size][size=18px][color=#339999][b]2. 具有分程控制功能的超高精度PID控制器[/b][/color][/size][size=16px] VPC-2021系列超高精度PID控制器的内核是一款双通道控制器,其中VPC2021-1系列是具有分程控制功能的PID控制器,而VPC2021-2系列则是独立双通道PID控制器。本文将重点介绍具有分程控制功能的VPC2021-1系列PID控制器,此控制器如图2所示。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=02.VPC2021-1控制器及其电气接线图,690,199]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/04/202304191329550947_4629_3221506_3.jpg!w690x199.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图2 VPC2021-1控制器及其电气接线图[/b][/color][/size][/align][size=16px] VPC-2021系列PID控制器的主要技术特征如下:[/size][size=16px] (1)尽管VPC-2021系列PID控制器的内核是双通道控制器,具有两路传感器输入和两路控制信号输出,但为了实现分程控制功能,控制器仅配置了一套PID控制模块,所以在实际应用中还是一款单通道PID控制器。[/size][size=16px] (2)具有两路控制信号输出(主控输出1和主控输出2),两路输出可以分别控制相应的阀门、加热和制冷器,适合真空压力和温度的分程控制功能实现。[/size][size=16px] (3)具有一路变送输出通道,可变送输出测量值PV、设定值SV、输出值OP和偏差值DV四个控制参数中的任选一种,这也有助于分程控制功能的实现和拓展。[/size][size=16px] (4)具有两路传感器信号输入通道,可连接相同测量参数(如真空压力或温度)但量程不同的传感器,可实现两个传感器之间的自动切换,由此可进行宽量程范围内的PID控制。[/size][size=16px] (5)所具有的两路输入通道,还可实现本地设定和远程设定功能之间的切换,通过远程设定功能,可任意改变设定值(如周期性波形形式的设定曲线),实现周期性复杂波形的控制。[/size][size=16px] (6)具有程序控制功能,支持20条编程曲线,每条50段,支持段内循环和曲线循环。[/size][size=16px] (7)具有超高的测量和控制精度,24位AD、16位DA、双精度浮点运行和0.01%最小输出百分比。控制器是面板安装式的标准工业调节器,最大开孔尺寸为92mm×92mm。[/size][size=18px][color=#339999][b]3. 分程控制功能的具体应用[/b][/color][/size][size=16px] 针对图1所示的三种分程控制形式,采用VPC2021-1控制器的具体实施方法如下。[/size][size=16px][color=#339999][b] (1)分程控制应用[/b][/color][/size][size=16px] 对于典型的分程控制,PID控制器的具体接线如图3(a)所示,将两个被控对象,如常闭型阀门或加热制冷器,直接连接到主控输出1和主控输出2接线端。测量传感器连接到主输入1接线端。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=03.分程控制接线示意图,690,222]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/04/202304191330182623_478_3221506_3.jpg!w690x222.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图3 两种分程控制形式的PID控制器接线示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px][color=#339999][b] (2)顺序控制应用[/b][/color][/size][size=16px] 对于顺序控制,PID控制器的具体接线如图3(b)所示,将一个被控对象,如常闭型阀门,直接连接到主控输出1接线端,将第二个被动对象,如常闭型阀门,连接到变送输出接线端。测量传感器连接到主输入1接线端。[/size][size=16px][color=#339999][b] (3)正反向控制应用[/b][/color][/size][size=16px] 对于正反向控制,PID控制器的具体接线与图3(a)所示相同,区别只是所连接阀门一个是常闭型,另一个是常开型。[/size][size=16px] 在使用PID控制器进行分程控制之前,还需进行以下几项控制器参数的设置:[/size][size=16px] (1)设置仪表功能的控制方式为“双输出”。[/size][size=16px] (2)在分程控制中,根据实际被控对象设置“死区”范围。[/size][size=16px] (3)如需采用变送功能,还需进行相应的变送参数设置。[/size][size=16px] (4)如需采用双传感器切换功能,还需进行相应的切换参数设置。[/size][size=18px][color=#339999][b]4. 总结[/b][/color][/size][size=16px] 综上所述,本文详细介绍了具有分程控制功能的VPC2021-1系列超高精度PID控制器,采用此控制器可直接用于相应分程控制的实施,且具有很高的控制精度。[/size][size=16px] 分程控制在实践中应用广泛,然而,由于忽视了与之相关的独特挑战,分程控制经常会被误用或滥用。在许多应用中,如上述的顺序控制和正反向动作控制中,采用如VPC2021-2这种独立双通道PID控制器,无论在配置、调试和故障排除上都要简单得多。[/size][align=center][color=#339999]~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/color][/align][align=center][color=#339999][/color][/align][align=center][color=#339999][/color][/align][align=center][color=#339999][/color][/align]

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    恒温恒湿试验箱制冷工作原理:制冷循环采用逆卡若循环,该循环出两个等温过程和两个绝热过程组成,其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了的功使排气温度升高,之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换将热量传给四周介质。后制冷剂经截流阀绝热膨胀做功,这时制冷剂温度降低。最后制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热,使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的。 恒温恒湿试验箱之制冷系统采用1套法国产泰康全封闭压缩机所组成的单元氟利昂制冷系统。制冷系统的设计应用能量调节技术,既能保证制冷机组正常运行,又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节,使制冷系统保持在最佳的运行状态。采用平衡调温(BTC),既在制冷系统在连续工作的情况下,控制系统根据设定之温度点通过PID自动运算输出的结果去控制加热器的输出量,最终达到一种动态平衡。

  • 【分享】工业数字摄像机--(详细技术参数 推荐大家看看)

    工业数字摄像机型 号性 能 指 标MV-1300UC/1300UM 130万彩色/黑白数工业字摄像机USB2.0接口、1/2″,750线, 15fps@1280×1024,30fps@640×480,5.2*5.2um,可通过外部信号触发采集或连续采集。静态采集可应用于文字识别、PCB检测、半导体及元器件检测、显微图像及医学图像采集、证件制作、文档电子化,动态采集用于交通管理、工业检测、车牌识别机器人视觉等领域。MV-2000UC 200万像素彩色工业数字摄像机USB2.0接口, 1/2″, 4.2*4.2um,850线, 10fps@1600×1200,15fps@1280×1024,30fps@640×480, 1.0Lux,外部触发采集或连续采集,曝光时间可控,带闪光灯控制接口。静态采集可应用于文字识别、PCB检测、半导体及元器件检测、显微图像及医学图像采集、证件制作、文档电子化,动态采集用于交通管理、工业检测、车牌识别机器人视觉等领域,支持VC、VB、C++Builder、Delphi SDK。MV-3000UC 300万像素彩色工业数字摄像机USB2.0接口, 3.2um×3.2um, 900线, 6fps@2048×1536,10fps@1600×1200,15fps@1280×1024,30fps@640×480,外部信号触发采集或连续采集,曝光时间可控,带闪光灯控制接口。静态采集可应用于文字识别、PCB检测、半导体及元器件检测、显微图像及医学图像采集、证件制作、文档电子化,动态采集用于交通管理、工业检测、车牌识别机器人视觉等领域支持VC、VB、C++Builder、Delphi SDK。MV-1300FC/1300FM 130万彩色/黑白工业数字摄像机1394接口,1/2″,750线, 15fps@1280×1024,45fps@640×480,分辨率高,图像质量好,色彩还原性好,图像稳定,体积小,安装方便,标准镜头接口(CS或C口),图像窗口无级缩放,计算机可以编程控制曝光时间、亮度、增益等参数,带有外触发输入,带有闪光灯控制输出。无中继数据传输5米,加中继可达72米,支持一台计算机连接多只摄像机,支持VC、VB、C++Builder、Delphi SDKMV-2000FC 200万像素彩色工业数字摄像机1394接口,1/2″,800线, 10fps@1600×1200,15fps@1280×1024,45fps@640×480,分辨率高,图像质量好,色彩还原性好,图像稳定,体积小,安装方便,标准镜头接口(CS或C口),图像窗口无级缩放,计算机可以编程控制曝光时间、亮度、增益等参数,带有外触发输入,带有闪光灯控制输出。数据传输5米,加中继可达72米,一台计算机连接多只摄像机,支持VC、VB、C++Builder、Delphi SDKMV-3000FC 300万像素彩色工业数字摄像机1394接口, 3.2um×3.2um ,1000线, 6fps@2048×1536,10fps@1600×1200,15fps@1280×1024,45fps@640×480分辨率高,图像质量好,色彩还原性好,图像稳定,标准(CS或C口),图像窗口无级缩放,计算机编程控制曝光时间、亮度、增益等参数,带有外触发输入,带有闪光灯控制输出。数据传输5米,加中继可达72米,一台计算机可接多只摄像机,支持VC、VB、C++ Delphi SDKMV-网络口130万数字摄像机1/2″,750线,1280X1024 ,15-25fps,100M PCI网卡,高分辨率、高精度、高清晰度、色彩还原好、低噪等,符合高速网络标准,安装、使用方便。允许外触发,曝光时间可控。带SDK开发包软件。MV-VS130FM 130万黑白CCD数字摄像机1394接口,1/2″,大于960线,12位AD,8位输出,4.65μm ,7.5fps@1280×1024,,允许外触发,曝光时间可控,帧曝光,软件控制图像窗口无级缩放,支持VC、VB、C++Builder、Delphi SDKMV-VS130FC 130万彩色CCD数字摄像机1394接口,1/2″,大于800线,12位AD,8位输出,4.65μm ,7.5fps@1280×1024,,允许外触发,曝光时间可控,帧曝光,软件控制图像窗口无级缩放,支持VC、VB、C++Builder、Delphi SDKMV-VD130SC 高速工业数字摄像机2/3“彩色面阵,最大分辩率1280×1024,10bit,全帧快门,6.7 µ m x 6.7 µ m26帧/秒@1280×1024,减小分辨率可提高输出帧1024×1024,32帧/S,1024×768,45帧/S,800×600,80帧/S,640×480,120帧/S,256×256,350帧/S,支持SDK二次开发,可以应用在半导体检测、印制板检测、印刷质量检测、食品饮料检测、电子目镜和医疗影像、高速道路监控等工业检测领域机器视觉图像采集产品专业研发制造商--维视图像(Microvision)http://www.xamv.com http://www.Microvision.com.cn西安市南二环东段1号东方广场1号楼14层 联系人:周小姐服务热线:(029)82213182 82213183 82306711 82306317 13279212018 15829900262 传真:(029)82306711Email:xamv123@126.com 北京:http://www.mv186.com Email:tuxiangmv@126.com 010-51391385  13522851886 深圳: http://www.microvision.cn 13714564541  上海: 13917389523

  • 两箱式冷热冲击试验机制冷工作原理

    [b]两箱式冷热冲击试验机[/b]可使用于电子元气件的安全性能测试提供可靠性试验、产品材质筛选试验等,为方便用户在操作上理解设备运作规律,下面小编来讲解一下设备工作原理。  设备箱门与循环风机,提篮互锁,给操作者提供安全保护,一旦箱门开启,循环风机、提蓝传动的电源便会自动切断。箱体上方有标准引线孔管,方便用户向箱内接入传感器线,检测电缆类型的引线。  制冷工作原理:高低制冷循环均采用逆卡若循环,该循环由两个等温过程与两个绝热过程组成。其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗的功可让排气温度升高,然后制冷剂通过冷凝器等温地与四周介质进行热交换,将热量传递到四周介质。  然后制冷剂经阀绝热膨胀做功,这是制冷剂温度下降。制冷剂通过蒸发器等温地在温度较高的物体吸热,让被冷却物体温度降低。根据设备运行的基本规律一直循环从而达到降温目的。  在两箱式冷热冲击试验机的配合之下能有效提高产品可靠性和产品质量的控制,在该设备的正确带领下您不需要担心产品可靠性及质量止步不前的问题。  本文为北京雅士林原创文章,转载请务必注明来源:北京雅士林试验设备有限公司。

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  • 高低温试验箱的工作原理解析(制热、制冷、加湿)

    高低温试验箱的工作原理解析(制热、制冷、加湿)

    [url=http://www.dongguanruili.com][color=#000000]高低温试验箱[/color][/url]是用于工业产品及材料的质量测试设备之一。高低温试验箱又叫做高低温交变湿热试验机,因为它的工作原理是主要通过控制高温、低温和空气湿度来检测产品或材料的性能情况。高低温试验箱可以用于电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等行业。下面详细的了解一下高低温试验箱的工作原理。[align=center][img=高低温试验箱,690,571]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/06/201706121737_01_3225823_3.jpg[/img][/align]  高低温试验箱是主要通过控制高温、低温和湿度来对产品进行检测。在高低温试验箱的内部结构上就有控制相应环境温度的系统,分为制冷剂循环系统、空气循环系统和电气控制系统。他们分别控制高低温试验箱箱体内的温度、湿度和电气。  制冷工作原理是制冷循环采用逆卡若循环,通过两国等温过程和两个绝热过程,完成循环制冷。具体过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了的功使排气温度升高,之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换将热量传给四周介质。后制冷剂经截流阀绝热膨胀做功,这时制冷剂温度降低。最后制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热,使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温的目的。[align=center][img=,539,370]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/06/201706121739_01_3225823_3.jpg[/img][/align][align=center]高低温试验箱原理图[/align]   高低温试验箱加热工作原理是加热系统由空气电热丝,加热控制系统,空气循环等组成。加热方式一般采用镍铬合金电加热丝直接加热,在高低温试验箱工作时,循环风扇使箱内空气产生对流,带走加热丝产生的热量,进入工作室内,从而达到对箱内空气加热的效果 其控制系统通过微电脑调节,控制加热丝的导通时间,加热热量与损耗热量达到动态平衡,实现精确控温的目的。  电气控制的工作原理是通过人工和自动控制电源,一些通过接触器、压缩机、风扇、电器、加湿器等供电自动控制分和一些分为温度和湿度控制和故障保护:温度和湿度控制是通过温度和湿度控制装置,将返回空气温度和湿度和温度湿度和用户设置的对比,自动运行的压缩机(冷却和除湿)、加湿器、电热(加热),和其他组件,实现温度和湿度的自动控制。原文来自于瑞力检测http://www.dongguanruili.com/news/198.html

  • 质量控制过程控制的方法?

    对于质量控制中的过程控制,标准品的验收、方法的确认等应该都属于质量控制的部分,但是有些东西怎么体现体现。比如CNAS-TRL-005:2018《轻纺检测领域质量控制方法》附录B中的规定。这些内容怎么准备资料?

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    数字电视环境试验之恒定湿热试验【恒温恒湿试验箱】方法如下:(摘自标准SJ/T11326-2006) 要求:样品在温度为40℃,相对湿度为93%的条件下搁置96h,经4h恢复后,样品应SJ/T11326标准中5.2、5.3、5.4的规定。 试验设备:1、在恒温恒湿试验箱的有效工作空间中应装有监控温、湿度条件的传感器;2、试验箱有效工作空间中的温度应能保持在40±2℃,相对湿度应能保持在93(+2,-3)%的范围内;3、试验箱内的冷静水应不断排出,排出的冷凝水未经纯化处理不得再次使用;4、直接用来产生湿度的水的电阻率应不小于50Ωm;5、应保证试验箱内有效工作空间中湿度和温度均匀,并尽可能与控制点的数值一致;6、恒温恒湿试验箱内壁和项部的凝结水不应滴落到样品上。 试验方法:1、样品不包装、不通电,按正常工作位置的状态放入具有室温的试验箱内,然后将箱温调节至40±2℃,当样品达到温度稳定后再加湿度至相对湿度为93(+2,-3)%,搁置96h;2、先把试验箱的相对湿度在0.5h内降低到75±3%,然后在0.5h内,把恒温恒湿试验箱的温度调节到正常试验大气条件范围;3、恢复4h,如样品转移到正常试验大气条件的试验箱中去恢复,则转移样品的时间不应超过10min;4、最后按SJ/T11326标准中5.2、5.3、5.4的规定进行检测。 注:以上数字电视的恒定湿热试验方法是摘自标准SJ/T11326中的规定。

  • 离子交换分离技术

    离子交换分离技术一、 离子交换树脂的概念和结构 能与其他物质进行离子交换的物质; 常用的离子交换剂有离子交换树脂和多糖基离子交换剂。 聚苯乙烯型离子交换树脂结构:ú骨架ú活性基团ú可交换离子 当树脂处在溶液中时,活性离子可在树脂的骨架中进进出出,与溶液中的同性离子发生交换过程。交换推动力为两种离子的浓度差异。 离子交换现象可用下面的方程式表示: R-X+ +Y+ R-Y+ + X+ 式中R-表示功能基团和载体,X+为活性离子,Y+为溶液中的同性离子。 如果树脂的活性离子带正电荷,则可和溶液中的阳离子发生交换,称为阳离子交换树脂。 如果树脂的活性离子带负电荷,则可和溶液中的阴离子发生交换,称为阴离子交换树脂。二、离子交换分离技术的分离原理 用离子交换法分离纯化物质主要通过选择性吸附和分步洗脱实现的。 (1)X+为活性离子,YH+及Z+为待分离离子;(2)YH+和Z+取代X+而被吸附;(3)加碱后YH+失去正电荷,被洗脱;(4)提高X+的浓度取代出Z+ 三、离子交换树脂的分类 (一)按活性基团分类1.强酸性阳离子交换树脂 含有强酸性基团,常见的有磺酸基(-SO3H),易在溶液中解离H+,电离反应如下 : R-SO3H = R-SO3-+ H+ SO3-基团能吸附溶液中的其它阳离子,如: R-SO3- +Na+=R-SO3Na 由于强酸性树脂的解离能力很强,因此在很宽的PH范围内都能保持良好的离子交换能力,使用时的pH没有限制,在PH1~14范围内均可使用。用强酸进行再生处理。2.弱酸性阳离子交换树脂 含弱酸性活性基团-COOH(羧基), -OH(酚羟基),能在水中离解出H+ ,但解离受pH值限制,在低pH下难以解离。 R-COOH R-COO- + H+ R-COOH 应在pH7以上的溶液中操作。 R-OH 应在pH 9以上的溶液中操作。 弱酸性阳离子交换树脂可吸附溶液中的阳离子,进行如下离子交换反应: R-COOH+Na+ R-COONa+H+ 用强酸进行再生处理,但耗酸量较少。3.强碱性阴离子交换树脂 常见的活性基团有-NR3OH(季铵基团)能在水中解离出-OH- 而呈碱性,离解性很强,基本不受PH值影响。反应简式为: R-NR3OH =R-NR3+ +OH- 强碱性阴离子树脂能吸附溶液中的其它阴离子如Cl-,离子交换反应式如下: R-NR3OH+Cl- R-NR3 Cl- +OH- 使用的pH没有限制,再生一般用强碱进行4.弱碱性阴离子交换树脂 常见的活性基团有伯胺基(-NH2),仲胺基(-NHR),叔胺基(-NR2),它们在水中能解离出OH-,但解离能力较弱,在碱性环境中的解离度受到抑制. 解离反应如下: R -NH2 ?H2O R-NH3+ + OH- 可吸附溶液中的阴离子。 只能在 PH7的溶液中使用。 用NaOH再生时耗碱量较少,还可用Na2CO3等再生。 (二)按理化性质分类 1. 凝胶型树脂外 观:一般是透明的空隙特征:吸水后形成微细的空隙,失水后,孔隙消失。 吸附性能:适用于吸附交换无机离子等小离子 2. 大孔型树脂外 观:一般是不透明的空隙特征:孔径大,为永久性孔隙,可在非水溶涨下使用。吸附性能:善于吸附大分子有机物四、离子交换树脂的命名 离子交换树脂的命名法规定离子交换树脂的型号由三位阿拉伯数字组成。第一位数字代表产品的分类,第二位数字代表骨架,第三位数字为顺序号。分类代号和骨架代号都分成7种,分别以0~6七个数字表示,其含义见书P104表7-3。 在凝胶型树脂编号后加“×”连接阿拉伯数字表示交联度。对大孔型离子交换树脂,须在型号前加字母“D”。 在国内的树脂商品中命名并不规范。有一些命名方式一直沿用至今,如:732(强酸001×7树脂)、724(弱酸101×7树脂)、717(强碱201×7树脂)。 五、离子交换树脂的理化性能 1.交联度 离子交换树脂的骨架是由各种有机原料聚合而成的网状结构,例如强酸性阳离子交换树脂的合成过程,是先由苯乙烯聚合而成为长的链状分子,再由二乙烯苯把各链状分子联成立体型的网状体。这里二乙烯苯称为交联剂。 在树脂原料总重量中交联剂所占百分比称为交联度。如二乙烯苯在原料总量中占10%。则称该树脂的交联度为10%。ú 树脂的交联度越大,则网眼越小,交换时体积大的离子进入树脂便受到限制。另外,交联度大时,形成的树脂结构紧密,机械强度高。但是如果交联度过大交换反应的速度慢,因此要求树脂的交联度一般为4-14%。在不影响分离时,也以选高交联度的树脂为宜。 2. 交换容量 离子交换树脂交换能力的大小,可用交换容量表示。 交换容量是每克干燥的离子交换树脂或每毫升完全溶胀的离子交换树脂所能吸附的一价离子的毫摩尔数 。 一般选用交换容量大的树脂,可用较少的树脂交换较多的化合物 。 交换容量可通过实验测定。六、离子交换分离技术的操作(一)树脂和操作条件的选择 1. 树脂选择1)对阴阳离子交换树脂的选择 被分离物质带正电荷,应采用阳离子交换树脂;被分离物质带负电荷,应采用阴离子交换树脂。 2)对离子交换树脂强弱的选择 强碱性离子宜用弱酸性树脂, 弱碱性离子宜用强酸性树脂;弱酸性离子宜用强碱性树脂,强酸性离子宜用弱碱性树脂 3)对树脂理化性能的选择 如吸附大分子离子选择交联度较低的树脂。 2. 操作条件 1)交换时pH 产物稳定,产物离子化,树脂解离 2)树脂的型式 阳树脂可用氢型或钠型 阴树脂可用羟型或氯型 3)溶液中产物浓度: 低价离子增加浓度有利于交换上树脂,高价离子宜在稀释时被吸附。4)洗脱条件 和吸附条件相反 (二)操作方式1. 静态操作 是将树脂与交换溶液混合置一定的容器中搅拌进行 。2. 动态操作(柱式操作) 交换、洗脱、再生均在柱中进行 (三)离子交换树脂的工作过程 1. 预处理和转型1)用水浸泡,使其充分膨胀并除去细小颗粒(倾泻或浮选法)。2)用8~10倍量的1mol/L盐酸或NaOH交替浸泡(或搅拌)一次。每次换酸碱前都要用水洗至中性。 3)在使用时,常用酸、碱或NaCl将树脂转变为一定的离子形式,称为转型。 阳树脂处理成氢型按酸-碱-酸顺序处理;处理成钠型按碱-酸-碱 (或NaCl)顺序。 阴树脂处理成羟型按碱-酸-碱顺序处理;处理成氯型按酸-碱-酸(或NaCl)顺序处理。 2.装柱 装柱时,先在交换柱的下端铺上一层玻璃丝(或棉花),灌入少量水(或缓冲溶液),然后倾入带水(或缓冲溶液)的树脂。 装柱时应防止树脂层中存留气泡,以免交换时试液与树脂无法充分接触。树脂高度一般约为柱高的90%。为防止加试液时树脂被冲起,在柱的上端亦应铺一层玻璃纤维。装柱时还应注意不能使树脂露出水面,因为树脂露于空气中,当加入溶液时,树脂间隙中会产生气泡,而使交换不完全。 交换柱也可以用滴定管代替。3. 交换吸附 将样品加到交换柱上,用活塞控制一定的流速进行交换,完成离子吸附。4. 洗脱 当交换完毕之后,用适当的洗脱液(改变pH值或含高浓度同性离子)进行洗脱。 随着洗脱的进行,洗出液离子浓度逐渐增大,达到最大值之后又逐渐减小,至完全洗脱之后,被洗出之离子浓度又等于零。5. 树脂的再生 再生就是让使用过的树脂重新获得使用性能的处理过程。 再生时,大量水冲洗 用转型的方法处理。

  • 三综合试验箱冷却方式以及制冷工作原理

    三综合试验箱的制冷系统采用进口压缩机所组成的复叠式制冷系统,该制冷系统具有匹配合理、可靠性高、使用维护方便等优点;(一)制冷工作原理:制冷循环均采用逆卡若循环,该循环由两个等温过程和两个绝热过程组成,其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了功使排气温度升高,之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换将热量传给四周介质。后制冷剂经截流阀绝热膨胀做功,这时制冷剂温度降低。最后制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热,使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的;(二)制冷系统的设计应用能量调节技术,一种行之有效的处理方式既能保证在制冷机组正常运行的情况下又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节,使制冷系统的运行费用下降到较为经济的状态;(三)设置有凝结水接水盘,并排除箱外;(四)优质无氧铜管,充氮焊接;(五)降噪:采用特种消音海绵吸音;(六)减振:采用压缩机弹簧减振;(七)三综合试验箱冷却方式:风冷 温湿试验过程: a. 湿度系统控制方式:由湿度控制器通过内部PID集成块电子,输出给控制固态继电器信号,然后经过故态继电器常闭和常开控制加湿器电源,当PT100直接感应达到SV设定温度时,加湿器停止加湿保持在恒湿状态下; b.温度系统控制方式:通过强制循环通风,平衡调温法(BTC)。该方法,控制系统根据设定之温度点通过PID自动运算输出的结果去控制加热器的输出量,最终达到一种动态平衡; c.空气加热方式:采用优质镍铬丝加热器,材质好具有耐腐耐湿效果,同时速度反应大大超于加热管效率; d. 加湿:采用不锈钢电热管,直接给水加温提取湿度,同时在设计上加有超温保护系统;高天试验设备有限公司更多三综合试验箱,快温变试验箱,线性恒温恒湿试验箱,冷热冲击试验箱信息欢迎您的质询www.whgt17.com

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