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温度仪

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  • 【转帖】温度测量仪

    温度测量仪表是测量物体冷热程度的工业自动化仪表。最早的温度测量仪表,是意大利人伽利略于1592年创造的。它是一个带细长颈的大玻璃泡,倒置在一个盛有葡萄酒的容器中,从其中抽出一部分空气,酒面就上升到细颈内。当外界温度改变时,细颈内的酒面因玻璃泡内的空气热胀冷缩而随之升降,因而酒面的高低就可以表示温度的高低,实际上这是一个没有刻度的指示器。1709年,德国的华伦海特于荷兰首次创立温标,随后他又经过多年的分度研究,到1714年制成了以水的冰点为32度、沸点为212度、中间分为180度的水银温度计,即至今仍沿用的华氏温度计。1742年,瑞典的摄尔西乌斯制成另一种水银温度计,它以水的冰点为100度、沸点作为 0度。到1745年,瑞典的林奈将这两个固定点颠倒过来,这种温度计就是至今仍沿用的摄氏温度计。早在1735年,就有人尝试利用金属棒受热膨胀的原理,制造温度计,到18世纪末,出现了双金属温度计;1802年,查理斯定律确立之后,气体温度计也随之得到改进和发展,其精确度和测温范围都超过了水银温度计。1821年,德国的塞贝克发现热电效应;同年,英国的戴维发现金属电阻随温度变化的规律,这以后就出现了热电偶温度计和热电阻温度计。1876年,德国的西门子制造出第一支铂电阻温度计。很早以前,人们在烧窑和冶锻时,通常是凭借火焰和被加热物体的颜色来判断温度的高低。据记载,1780年韦奇伍德根据瓷珠在高温下颜色的变化,来识别烧制陶瓷的温度,后来又有人根据陶土制的熔锥在高温下弯曲变形的程度,来识别温度。辐射温度计和光学高温计是20世纪初,维思定律和普朗克定律出现以后,才真正得到实用。从60年代开始,由于红外技术和电子技术的发展,出现了利用各种新型光敏或热敏检测元件的辐射温度计(包括红外辐射温度计),从而扩大了它的应用领域。各种温度计产生的同时就规定了各自的分度方法,也就出现了各种温标,如原始的摄氏温标、华氏温标、气体温度计温标和铂电阻温标等 。为了统一温度的量值,以达到国际通用的目的,国际权度局最早规定以玻璃水银温度计为基准仪表,统一用摄氏温标。后经数次改革,到1927年改用以热力学温度为基础、以纯物质的相变点为定义固定点的国际温标 ,以后又经多次修改完善。国际现代通用的温标是1967年第13次国际权度大会通过的 ,1968年国际实用温标。它以13个纯物质的相变点,如氢三相点,即氢的固、液、气三态共存点(-259.34℃);水三相点(0.01℃)和金凝固点(1064.43℃)等,作为定义固定点来复现热力学温度的。中间插值在-259.34~630.74℃之间 ,用基准铂电阻;在630.74~1064.43℃之间,用基准铂铑-铂热电偶;在1064.43℃以上用普朗克公式复现。一般的温度测量仪表都有检测和显示两个部分。在简单的温度测量仪表中,这两部分是连成一体的,如水银温度计;在较复杂的仪表中则分成两个独立的部分,中间用导线联接,如热电偶或热电阻是检测部分,而与之相配的指示和记录仪表是显示部分。按测量方式,温度测量仪表可分为接触式和非接触式两大类。测量时,其检测部分直接与被测介质相接触的为接触式温度测量仪表;非接触温度测量仪表在测量时,温度测量仪表的检测部分不必与被测介质直接接触,因此可测运动物体的温度。例如常用的光学高温计、辐射温度计和比色温度计,都是利用物体发射的热辐射能随温度变化的原理制成的辐射式温度计。由于电子器件的发展,便携式数字温度计已逐渐得到应用。它配有各种样式的热电偶和热电阻探头,使用比较方便灵活。便携式红外辐射温度计的发展也很迅速,装有微处理器的便携式红外辐射温度计具有存贮计算功能,能显示一个被测表面的多处温度 ,或一个点温度的多次测量的平均温度、最高温度和最低温度等。此外,现代还研制出多种其他类型的温度测量仪表,如用晶体管测温元件和光导纤维测温元件构成的仪表;采用热象扫描方式的热象仪,可直接显示和拍摄被测物体温度场的热象图, 可用于检查大型炉体、发动机等的表面温度分布,对于节能非常有益;另外还有利用激光,测量物体温度分布的温度测量仪器等。

  • 【资料】温度测量仪

    温度测量仪表是测量物体冷热程度的工业自动化仪表。最早的温度测量仪表,是意大利人伽利略于1592年创造的。它是一个带细长颈的大玻璃泡,倒置在一个盛有葡萄酒的容器中,从其中抽出一部分空气,酒面就上升到细颈内。当外界温度改变时,细颈内的酒面因玻璃泡内的空气热胀冷缩而随之升降,因而酒面的高低就可以表示温度的高低,实际上这是一个没有刻度的指示器。1709年,德国的华伦海特于荷兰首次创立温标,随后他又经过多年的分度研究,到1714年制成了以水的冰点为32度、沸点为212度、中间分为180度的水银温度计,即至今仍沿用的华氏温度计。1742年,瑞典的摄尔西乌斯制成另一种水银温度计,它以水的冰点为100度、沸点作为 0度。到1745年,瑞典的林奈将这两个固定点颠倒过来,这种温度计就是至今仍沿用的摄氏温度计。早在1735年,就有人尝试利用金属棒受热膨胀的原理,制造温度计,到18世纪末,出现了双金属温度计;1802年,查理斯定律确立之后,气体温度计也随之得到改进和发展,其精确度和测温范围都超过了水银温度计。1821年,德国的塞贝克发现热电效应;同年,英国的戴维发现金属电阻随温度变化的规律,这以后就出现了热电偶温度计和热电阻温度计。1876年,德国的西门子制造出第一支铂电阻温度计。很早以前,人们在烧窑和冶锻时,通常是凭借火焰和被加热物体的颜色来判断温度的高低。据记载,1780年韦奇伍德根据瓷珠在高温下颜色的变化,来识别烧制陶瓷的温度,后来又有人根据陶土制的熔锥在高温下弯曲变形的程度,来识别温度。辐射温度计和光学高温计是20世纪初,维思定律和普朗克定律出现以后,才真正得到实用。从60年代开始,由于红外技术和电子技术的发展,出现了利用各种新型光敏或热敏检测元件的辐射温度计(包括红外辐射温度计),从而扩大了它的应用领域。各种温度计产生的同时就规定了各自的分度方法,也就出现了各种温标,如原始的摄氏温标、华氏温标、气体温度计温标和铂电阻温标等 。为了统一温度的量值,以达到国际通用的目的,国际权度局最早规定以玻璃水银温度计为基准仪表,统一用摄氏温标。后经数次改革,到1927年改用以热力学温度为基础、以纯物质的相变点为定义固定点的国际温标 ,以后又经多次修改完善。国际现代通用的温标是1967年第13次国际权度大会通过的 ,1968年国际实用温标。它以13个纯物质的相变点,如氢三相点,即氢的固、液、气三态共存点(-259.34℃);水三相点(0.01℃)和金凝固点(1064.43℃)等,作为定义固定点来复现热力学温度的。中间插值在-259.34~630.74℃之间 ,用基准铂电阻;在630.74~1064.43℃之间,用基准铂铑-铂热电偶;在1064.43℃以上用普朗克公式复现。一般的温度测量仪表都有检测和显示两个部分。在简单的温度测量仪表中,这两部分是连成一体的,如水银温度计;在较复杂的仪表中则分成两个独立的部分,中间用导线联接,如热电偶或热电阻是检测部分,而与之相配的指示和记录仪表是显示部分。按测量方式,温度测量仪表可分为接触式和非接触式两大类。测量时,其检测部分直接与被测介质相接触的为接触式温度测量仪表;非接触温度测量仪表在测量时,温度测量仪表的检测部分不必与被测介质直接接触,因此可测运动物体的温度。例如常用的光学高温计、辐射温度计和比色温度计,都是利用物体发射的热辐射能随温度变化的原理制成的辐射式温度计。由于电子器件的发展,便携式数字温度计已逐渐得到应用。它配有各种样式的热电偶和热电阻探头,使用比较方便灵活。便携式红外辐射温度计的发展也很迅速,装有微处理器的便携式红外辐射温度计具有存贮计算功能,能显示一个被测表面的多处温度 ,或一个点温度的多次测量的平均温度、最高温度和最低温度等。此外,现代还研制出多种其他类型的温度测量仪表,如用晶体管测温元件和光导纤维测温元件构成的仪表;采用热象扫描方式的热象仪,可直接显示和拍摄被测物体温度场的热象图, 可用于检查大型炉体、发动机等的表面温度分布,对于节能非常有益;另外还有利用激光,测量物体温度分布的温度测量仪器等。

  • 【讨论】DSC仪器测的是参比温度还是样品温度?

    【讨论】DSC仪器测的是参比温度还是样品温度?

    国际上DSC仪器曲线显示的温度,有些厂家测的是参比端,有些厂家测的是样品端。不知为什么要这样,是不是测参比端的与采用“STC”控制有关?以下是两个公司仪器的DSC曲线图,测试的样品都是PET,图中棕色曲线是温度对时间的微分曲线,1. 图1中,可以看出温度微分曲线会随样品的吸热或放热过程变化,说明该图显示的温度应该是样品端温度。2. 图2中,温度微分曲线基本上不会随样品的吸热或放热过程变化,说明该图显示的温度应该是参比端温度。图1http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011151049_259408_1633752_3.jpg图2http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011151049_259409_1633752_3.jpg

  • 顶空仪温度问题

    我们这有台7697A顶空进样仪,检测时加热箱温度设为80℃,仪器运行中发现,加热箱温度波动较大,仪器自动中止序列。请问各位老师,是什么原因导致顶空加热箱温度变化,若是故障,该怎么处理呢?

  • 仪器受温度的影响

    仪器的灵敏度和温度有关,一般温度越高,灵敏度也就越高,但噪声和漂移也会变大。总之,仪器灵敏度高了,受温度影响就会变得尤为明显。控制仪器的灵敏度、稳定性,控制温度是非常必要的。

  • 首部《温度数据采集仪校准规范》擦亮温度监控的“眼睛”

    近日,国家质检总局发布了《温度数据采集仪校准规范》,对温度数据采集仪的校准设备、校准方法等进行了统一规定。这部校准规范将从2013年1月8日开始正式实施,届此,我国广泛使用的各类温度数据采集仪将拥有统一的性能评价方法,并有望建立起完善的量值溯源体系,实现温度数据采集仪温度测量的准确、可靠。 按照该规范的规定,温度数据采集仪就是可直接置于被测环境中进行测量,具有自动采集被测温度信号、数据存储、记录、通讯等功能的温度测量仪表。该规范的主要起草人、浙江省计量院高级工程师沈才忠介绍,温度数据采集仪包括冷链温度记录仪、灭菌温度记录仪、环境温度记录仪以及炉温跟踪记录仪等,应用领域非常广泛。 以冷链温度记录仪为例,这类温度数据采集仪主要用于农产品、水产品以及药品、疫苗、血液等冷藏、冷冻运输中的温度监测,即用于冷链温度的监测。“现在,基于物联网技术的现代冷链物流技术蓬勃发展,其中,冷链温度监控系统至关重要。为冷藏、冷冻、保鲜产品的全过程控制提供技术保证的核心就是冷链温度记录仪,它的运用可有效保证农产品、水产品以及药品、疫苗、血液的保鲜度,使产品质量在运输、储存过程中得到有效保证。”沈才忠强调,整个冷链物流系统的运转都要以实时的温度监控为基础,所以必须保证温度数据采集仪的计量准确。 在食品、药品生产以及疾病诊疗中用以消杀毒、灭菌温度监测的灭菌温度记录仪也是被广泛使用的一类温度数据采集仪。封闭式的灭菌温度记录仪可以置于消毒、杀毒物品内部,也可投入到需要灭菌的液体或流质之中,以监测、验证消杀毒、灭菌温度是否达到了规定要求,从而保证药品、食品生产的灭菌工序控制能够按照工艺要求进行,以保证药品、食品的安全。 沈才忠还介绍了另两类温度数据采集仪:环境温度记录仪和炉温跟踪记录仪。环境温度记录仪主要用于冷库、仓库、实验室等空间的温度监测,确保需要冷藏储存的物品得到有效保存,实验室环境符合实验要求,使各类科学实验能够正确实施。当需要对环境温度进行连续监控时,环境温度记录仪可实现最小记录间隔为1秒的数据测量,保证监控的连续性和有效性。环境温度记录仪还主要用于育种、育苗的温度监测。在高效生态农业中,可连续监测农作物种苗的生长环境,实现高产稳产,并且帮助农作物新品种的研究;在人工繁殖、养殖中,可监控繁殖、养殖温度,促进养殖、繁殖的顺利进行。炉温跟踪记录仪主要用于工业生产过程中有关工艺过程的温度验证。如玻璃窑炉温度、热处理炉温度、电子产品老化温度、电子线路板贴焊温度的监测、验证等等,以确保工业产品的温度处理工艺符合要求,保证产品质量。 “温度数据采集仪的应用如此广泛,而且很多是涉及人们的食品、药品安全领域,但以前,我国却没有统一的校准设备和校准方法,导致采集仪的计量性能无法得到保证。”沈才忠说,很多温度数据采集仪的使用者对采集仪需要定期校准才能保证计量准确这一点认识不够,他们往往不会主动送检。而温度数据采集仪的量值溯源方法也各不相同,评价标准不一致,导致采集仪应用的通用性、互换性受到限制,阻碍了它的进一步发展。因此,需要制定温度数据采集仪的校准规范,以统一该类测量仪表的性能评价方法,完善温度计量的量值溯源体系,确保温度数据采集仪计量性能的准确可靠。 规范提出,“本规范适用于内置传感器、测量范围为(-50~+150)℃以及外置传感器、测量范围为(-80~+500)℃的温度数据采集仪的校准。”规范还对校准设备、校准项目、校准方法都做出规定。同时,规范还建议,为了确保采集仪在其规定的技术性能下使用,复校时间间隔最长不应超过1年。《中国质量报》

  • 温度仪表选型原则规范

    一、温度仪表概述:    温度仪表在工业上应用十分广泛,********已经在全国各大项目中都在使用,温度仪表选型必须有一套选型标准,以备用户正确选型,保证企业设备的正常运行。主要温度仪表有:热电偶、热电阻、双金属温度计、智能数显仪等。温度仪表测量的原理都大体不同,但是大体上还是遵循一般原则。    *******专业生产温度仪表,是全国最大的温度仪表生产商,是温度仪表系列驰名商标。温度检测主要有接触式和非接触式两大类,其中常用的是接触式温度仪表。温度仪表正常使用温度应为量程的50%-70%,最高测量值不应超过量程的90%。多个测量元件共用一台显示表,比如说温度控制仪NPXM-2011P5N,正常使用温度量程的20%-90%,个别点可低到量程的10%。    二、各种温度仪表的选择原则如下:    (一)工业生产过程中就地温度仪表的选择:就地式仪表的选择应根据工艺要求的测温范围、精确度等级,检测点的环境、工作压力等因素选用。一般情况下,就地温度仪表宜选用带保护套管双金属温度计,温度范围为-80-500℃;在精确度要求较高、振动较小、观察方便的场合,可选用玻璃体温度计;被测温度在-200-50℃或-80-500℃范围内,在无法近距离读数、有振动、低温且精确度要求不高的场合,可选用压力式温度计。压力式温度计的毛细管应有保护措施,长度应小于20cm。    (二)集中检测温度仪表:热电偶适用于一般场合;热电阻适用于精确度要求较高、无振动场合;热敏电阻适用于要求测量反应速度快的场合。当测量部位比较小,测温元件需要弯曲安装;被测物体热容量非常小,对测温元件有快速响应的要求,或为节省特殊保护管材料应采用铠装热电阻、热电偶。    接触式温度检测需要把温度敏感元件置于被测对象中,通过物体间的热交换,使之达到热平衡,这使得温度检测的响应时间较长,同时由于敏感元件的插入破坏了原被测对象的温度场。为减小上述影响,要求尽可能地缩小温度敏感元件的体积。另一方面,由于在高温下,被测介质对敏感元件有一定的腐蚀作用,长期使用会影响敏感元件的性能,因此需要在敏感元件外加保护套管,这样同时还增加了测量体的机械强度。但是,保护管的使用大大增加了温度检测的响应时间。    三、温度仪表的选型举例:    国内一些化工企业,乙烯是合成纤维、合成橡胶、合成塑料的基本化工原料,也用于制造氯乙烯、苯乙烯、环氧乙烷、醋酸、乙醛、乙醇和炸药等,其中生产聚乙烯约占乙烯耗量的45%。    由于乙烯中含有炔类杂质,会影响产品质量,所以对乙烯需要进行脱炔处理,为了保证脱炔工艺的顺利进行需要对乙烯脱炔床温度进行检测。已知操作温度为30℃,温度最大值为170℃,试选择合适的温度检测元件。    技术选择:由于测量温度在30℃-170℃之间,而温度仪表正常使用应为量程的50%-70%,最高测量值不应超过量程的90%,所以这里可以选择热电阻。一般而言。500℃以下且测量精度要求较高时,采用铂电阻。为节省保护管材料,所以这里采用铠装铂电阻(WZPK系列铠装铂电阻)。

  • 你注意到程序升温设定温度与实际温度的差异吗?

    仪器 Trace1300-ISQ,初始温度不保持,程序升温5℃/min,无意中发现刚开始程序升温时候设定温度与实际温度有些差别,到后来趋于一致(相差小于0.2℃,不知最大允许误差是?)室温:28℃初始温度设35℃ 刚开始几秒 设定温度先上升,大概到35.5℃ 实际温度才开始上升 最大差别达到0.7℃ 到后来趋于一致的时候 已经超过2min初始温度设40℃ 刚开始几秒 设定温度先上升, 最大差别达到0.6℃初始温度设45℃ 刚开始几秒 设定温度先上升,最大差别达到0.3℃初始温度设50℃ 刚开始几秒 实际温度先上升,最大差别达到0.4℃初始温度设60℃ 刚开始几秒 实际温度先上升,最大差别达到0.3℃改为4℃/min,平衡时间改变 都有同样的情况,其中平衡时间久些 稍有改善

  • 环境温度对仪器的影响?

    夏天马上就到了,说说环境温度对自家仪器的影响?我家的仪器只要环境温度稍微高点,仪器的荧光值和浓度就会比平常高好多。

  • 温度数据记录仪的特征及功能简介

    温度数据记录仪是专门设计用于超低功耗,超长时间温度数据记录的数据记录仪。温度数据记录仪可以按照组态时间间隔定时采集记录温度参数,并可将采集记录的数据传送给计算机进行处理,绘制图表。温度数据记录仪选用进口传感器、进口高能锂电池供电,采用低功耗技术设计,无需外部电源,体积小巧、整机功耗小、精度高,可连续工作三年以上。 温度数据记录仪设计新颖,能满足各种记录需求,操作简单、性能可靠。能以图表、曲线、报表等形式输出数据,进行数据的分析统计,并能将数据短信的方式传输。温度数据记录仪可多次重复使用,均可直接选择接收多种热电偶、热电阻、压力变送器、电压、电流信号,并可对被测信号进行数字显示及进行趋势记录和数字记录。 温度数据记录仪可以应用在医药行业,包括药品车间、仓库、药店等环境温度的观测记录,应用在食品行业,包括食品车间、仓库等环境温度的观测记录,应用在电子行业,包括电子车间、洁净环境、机房等环境温度的观测记录。数据温度记录仪广泛应用于农业实验室、工业、环保、卫生防疫、仓储运输、博物馆、精密电子、医药、食品、农林业、仓库、机房、冷库等领域。

  • 色谱仪常用温度保护器件 —— 金属熔断器、温度保险和温度开关

    色谱仪常用温度保护器件 —— 金属熔断器、温度保险和温度开关

    [align=center][font='Times New Roman'][font=宋体]色谱仪常用温度保护器件[/font] [font=Times New Roman]—— [/font][/font][font=宋体]金属熔断器、[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]温度保险[/font][/font][font=宋体]和温度开关[/font][/align][align=center][font='Times New Roman'] [/font][/align][align=center][font='Times New Roman'][font=宋体]概述[/font][/font][/align][font='Times New Roman'][font=宋体][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url](或者[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱仪[/color][/url])的温度控制系统出现意外的温度失控现象时,温度保护元件可以及时断开电路,避免某些部件的严重超温造成色谱系统其他部件的损坏。常用的温度保护器件为[/font][/font][font=宋体]金属熔断器[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]和电子温度保险。[/font][/font][align=center][font='Times New Roman'][font=宋体]简介[/font][/font][/align][font='Times New Roman'][font=宋体][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url](或[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱仪[/color][/url])的温度控制系统一般情况下为典型的负反馈控制系统,大致由加热[/font][/font][font=宋体][font=Times New Roman]/[/font][font=宋体]制冷元件(电阻加热器、半导体加热器、半导体制冷器)[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]、加热控制器[/font][/font][font=宋体](晶闸管和控制线路)[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]、温度传感器[/font][/font][font=宋体](铂电阻、热电偶或热敏电阻)[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]、偏差比较器等部件组成,如图[/font]1[font=宋体]所示。[/font][/font][align=center][img=,344,109]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211300834259104_8862_1604036_3.jpg!w690x218.jpg[/img][font='Times New Roman'] [/font][/align][align=center][font='Times New Roman'][font=宋体]图[/font]1 [font=宋体]温度控制系统结构图[/font][/font][/align][font=宋体]温度系统工作过程中,不断比较设置温度与温度传感器反馈回来的实际温度之间的偏差,根据偏差变化的情况,不断修正加热控制,最终使得色谱部件温度保持稳定和正确。[/font][font=宋体]当某些意外情况致使[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]温度控制系统损坏,[/font][/font][font=宋体]可能会出现温度失控的现象,即部件温度超过设定温度值之后仍旧不断上升。[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]例如铂电阻损坏造成阻值错误,加热控制元件(晶闸管)损坏无法[/font][/font][font=宋体]正常[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]关闭,[/font][/font][font=宋体]加热[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]控制信号错误、[/font][/font][font=宋体]色谱系统内部温度[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]程序[/font][/font][font=宋体]发生运行[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]错误[/font][/font][font=宋体](一般由[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]严重[/font][/font][font=宋体]的[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]电气干扰[/font][/font][font=宋体]所致)均可能导致温度失控现象。[/font][font=宋体]如果温度失控现象不能迅速解决,可能会造成色谱仪部件高温下损毁甚至造成更加严重的实验室安全事故[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]。[/font][/font][font=宋体]例如损坏色谱柱、烧毁进样口或检测器、甚至引燃其他仪器部件。色谱仪系统一般安装有温度保护部件以避免此现象,常用的部件有保护热电偶、金属熔断器和电子温度保护器(温度保险或热敏电阻)。[/font][align=center][font=宋体]金属熔断器和电子温度保护器[/font][/align][font=宋体]类似电气设备使用的保险丝,金属熔断器是按照特定配比制作的合金金属片或金属丝,一般与色谱柱温箱的加热器串联连接,具有确定的熔断温度。当[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]柱温箱温度超过熔断器金属熔点,熔断器将会熔化从而断开电路。[/font][font=宋体][font=宋体]电子温度保护器一般采用热敏电阻或者温度保险丝。某些类型的热敏电阻([/font][font=Times New Roman]PTC[/font][font=宋体]型)在温度超过确定数值之后,电阻值会迅速上升,如图[/font][font=Times New Roman]2[/font][font=宋体]所示。其电阻升高会限制电路中电流的大小,实现仪器系统超温保护。温度保险的基本原理与金属熔断器类似,器件内部具有熔断温度确定的金属丝,当系统温度超出设定值,可以迅速熔断。[/font][/font][align=center][img=,264,244]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211300834338528_9692_1604036_3.jpg!w551x510.jpg[/img][font='Times New Roman'] [/font][/align][align=center][font=宋体][font=宋体]图[/font][font=Times New Roman]2 [/font][font=宋体]热敏电阻温度特性曲线[/font][/font][/align][font=宋体]金属熔断器一般耐温较高,体积较大,熔断速度较慢。电子温度保险一般具有较小的体积和反应速度,熔断速度较快,可以迅速保护色谱系统,但保护温度一般较低,常用于线路板器件或者[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱仪[/color][/url]柱温箱系统的温度保护。[/font][font=宋体]此外温度保护器还有采用双金属片方式的温度开关,与熔断方式的保护器相比,温度开关一般可以重复使用。[/font][align=center][font='Times New Roman'] [/font][/align][font='Times New Roman'] [/font][align=center][font='Times New Roman'][font=宋体]小结[/font][/font][/align][font=宋体]简单说明[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]或者[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱仪[/color][/url]温度控制系统保护元件的原理。[/font]

  • 【求助】一等温度计和二等温度计的区别

    请教一下,平时我们实验中用到的水银温度计0~50、50~100,分度值0.1摄氏度按照温度计的计量检定规程来说,应该属于哪种呢?我看到有一等标准水银温度计和二等标准水银温度计,请问可以自己检定么?除了恒温槽、放大镜、刻度尺还需要其他特殊仪器或用具么?谢谢!

  • 仪器设备检定温度选择

    请问仪器设备检定温度选择原则是最低温度,中间值温度还是最高温度?例如干燥箱常用温度是103℃-105℃?

  • 红外测温仪里的红外线温度传感器仪器对温度环境有影响吗?

    红外测温仪里有一种叫红外线温度传感仪器,这种新型温度传感器的测量灵敏度为:ΔT=ΔL/L(α1-α2),,△L就是红外位移传感器对有机玻璃长度测量的灵敏度。它们的主要作用是:利于高精度的螺旋测微器进行定标,最终得到我们想要的,较精度(3×10-7m)的位移测量仪。  我们采用微品玻璃陶瓷材料制成一个圆筒,这种微晶玻璃陶瓷材料具有真空性好、耐高低温、绝缘和耐酸碱腐蚀等性能,其基本性能指标如下:使用温度-273℃~1000℃体积电阻率1.08x1014Ω·cm,热膨胀系数为αl=8.6x10-6/℃,微品玻璃陶瓷抗热冲击性能非常好,从800℃急冷至0℃不破碎,200℃急冷到0℃强度不变化。  在筒内的一端固定一根长L=10cm的薄有机玻璃圆筒,在筒内另一端固定一个红外位移传感器,并且让有机玻璃棒的自由端将红外接收管的接收面遮住一半,使其工作在线性度最好的区域。由于有机玻璃的热膨胀系数为α2=1.7x10-4/℃,两者相差达2个数量级,所以当温度变化时,我们可以认为有机玻璃在陶瓷卡材料上的相对位移可以忽略,故有机玻璃的自由端同红外位移传感器之间的相对位置变化将改变红外接收管的有效接收面积。从而使位移传感器输出电压也随之改变。这种新型温度传感器的测量灵敏度为:  ΔT=ΔL/L(α1-α2)  其中,△L为红外位移传感器对有机玻璃长度测量的灵敏度。  红外位移传感器,主要机构由红外发光二极管发射和接受装置,数据放大去噪部分以及数据采集处理系统组成。我们可以看到它是利用红外光电二级管的光电转换规律,通过其遮挡的光通量与输出电流的关系确定遮挡体。能将微小的温度转换成电压的变化。在运用放大电路将其进行放大处理。结合数据采集卡建立电压信号与温度的函数关系。最后利于高精度的螺旋测微器进行定标,最终形成我们可以得到一个具有较高测量精度(3×10-7m)的位移测量仪。  由于光电转换的电流较小而且红外发光二极管的功率也较低,因此我们可以认为红外位移传感器不会对测量的温度环境有影响。  从这里我们知道,红外线温度传感仪器是测量精密度比较高的红外测温工具,它对温度环境不受影响。

  • 关于环境温度对直读光谱仪的影响

    首先,仪器的光电倍增管受温度影响较大,温度越高,管子的光电流越高,那么数据就偏高,不准确,为此,必须保持室温在30度左右,GS-1000的温度为35度,QSN750的温度为32度,为此,温度对仪器来说,意义非同一般,其次,本人认为仪器内部真空对仪器有两个作用,其一,真空可以避免其他气体对分析结果的干扰,其二,真空可以保护电路板,使得电路板干净、清洁,确保电路板长期正常使用,延长寿命。

  • 一体化温度变送器

    一体化温度变送器一般由测温探头(热电偶或热电阻传感器)和两线制固体电子单元组成。采用固体模块形式将测温探头直接安装在接线盒内,从而形成一体化的变送器。一体化温度变送器一般分为热电阻和热电偶型两种类型。 热电阻温度变送器是由基准单元、R/V转换单元、线性电路、反接保护、限流保护、V/I转换单元等组成。测温热电阻信号转换放大后,再由线性电路对温度与电阻的非线性关系进行补偿,经V/I转换电路后输出一个与被测温度成线性关系的4~20mA的恒流信号。 热电偶温度变送器一般由基准源、冷端补偿、放大单元、线性化处理、V/I转换、断偶处理、反接保护、限流保护等电路单元组成。它是将热电偶产生的热电势经冷端补偿放大后,再帽由线性电路消除热电势与温度的非线性误差,最后放大转换为4~20mA电流输出信号。为防止热电偶测量中由于电偶断丝而使控温失效造成事故,变送器中还设有断电保护电路。当热电偶断丝或接解不良时,变送器会输出最大值(28mA)以使仪表切断电源。 一体化温度变送器具有结构简单、节省引线、输出信号大、抗干扰能力强、线性好、显示仪表简单、固体模块抗震防潮、有反接保护和限流保护、工作可靠等优点。 一体化温度变送器的输出为统一的4~20mA信号;可与微机系统或其它常规仪表匹配使用。也可用户要求做成防爆型或防火型测量仪表。

  • 【资料】冷库温度记录仪

    一、冷库温度记录仪概述  冷库温度记录仪是一种采用微处理器和5.6英寸TFT液晶显示屏的新一代多功能无纸记录仪。  冷库温度记录仪具有32路模拟量万能输入、4路模拟量变送输出、32路报警输出、32路配电输出,可实现信号采集、显示、处理、记录、积算、报警、配电等功能;采用全中文操作界面和快速旋钮,实现人性化操作;采用RS-232/RS-485通讯接口,可实现远程监控;内置64MB NAND FLASH作为历史数据的存储介质,可通过CF卡实现数据转存。适用于冶金、石油、化工、建材、造纸、食品、制药、热处理和水处理等各种工业现场。二、冷库记录仪使用方法  冷库温度记录仪最多可以连接32通道,即可以同时连接32路温度,记录的数据曲线可以在仪器仪表上显示,也可以通过U盘(CF卡)连接到电脑上,通过电脑上的数据分析软件来分析研究现场数据。 三、冷库记录仪技术指标  通道数 : 最多32 通道,万能信号输入  输入信号类型:  Ⅱ型标准信号:(0~10)mA、(0~5)V  Ⅲ型标准信号:(4~20)mA、(1~5)V  11 种热电偶:B、E、J、K、S、T、R、N、WRe5-26、WRe3-25、EA-2  3 种热电阻:Pt100、Cu50、JPt100  其它非标准信号:(0~20)mV、(0~100)mV、(-10~10)V、(0~10)V、(-5~5)V、(0~1)V 和(0.2~1)V  B型热电偶 : 温度范围 600~1800 ℃  J型热电偶 : 温度范围 -200~1200℃  K型热但偶 : 温度范围 -100~1300

  • 气相色谱仪常用温度传感器 —— 热敏电阻温度传感器

    气相色谱仪常用温度传感器 —— 热敏电阻温度传感器

    [align=center][font=宋体][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]常用温度传感器[/font][font='Times New Roman'] [font=Times New Roman]—— [/font][/font][font=宋体]热敏电阻温度传感器[/font][/align][align=center][font='Times New Roman'] [/font][/align][align=center][font='Times New Roman'][font=宋体]概述[/font][/font][/align][font=宋体]热敏电阻是利用金属氧化物半导体材料的电阻值随温度变化特性制成的热敏元件,与常见的热电阻相比,其电阻温度系数更高,可以获得更高的温度检测灵敏度。热敏电阻成本较低、阻值随温度变化的曲线呈非线性、不同元件之间的特性分散性较大、可测量温度范围较低,一般用于室温或者色谱仪的某些工作于较低温度的辅助单元。[/font][align=center][font=宋体]简介[/font][/align][font=宋体][font=宋体]热敏电阻是金属氧化物半导体材料制成的测温元件,与热电阻(例如铂电阻)测温原理类似,温度变化会改变其电阻值。一般分为负温度系数([/font][font=Times New Roman]NTC[/font][font=宋体])热敏电阻、正温度系数([/font][font=Times New Roman]PTC[/font][font=宋体])热敏电阻和临界温度([/font][font=Times New Roman]CTR[/font][font=宋体])热敏电阻三类。[/font][/font][font=宋体][font=宋体]各类型的热敏电阻温度特性曲线如图[/font][font=Times New Roman]1[/font][font=宋体]所示,[/font][font=Times New Roman]CTR[/font][font=宋体]热敏电阻在工作温度范围内,当温度超过确定数值时,其电阻值发生急剧变化,主要用于温度开关。[/font][font=Times New Roman]PTC[/font][font=宋体]热敏电阻在工作温度范围内阻值随温度上升而增大,常用于电气设备的过热保护、电路中的限流元件或发热源的定温控制。[/font][/font][font=宋体][font=Times New Roman]NTC[/font][font=宋体]热敏电阻温度特性与[/font][font=Times New Roman]PTC[/font][font=宋体]相反,在工作温度范围内,电阻随温度升高而降低,并且其低温下电阻值较高,电阻值随温度的变化率较大,常用于温度补偿或者温度测量领域。因其较大的电阻变化率,容易得到较高的测温精度。[/font][/font][align=center][img=,264,244]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211231550112039_9513_1604036_3.jpg!w551x510.jpg[/img][font='Times New Roman'] [/font][/align][align=center][font=宋体][font=宋体]图[/font][font=Times New Roman]1 [/font][font=宋体]热敏电阻温度特性曲线[/font][/font][/align][font=宋体][font=宋体]热敏电阻可根据使用要求,封装加工成各种形式的探头,例如棒状、盘装、珠装等,其尺寸较小、响应速度快、灵敏度高,典型外观如图[/font][font=Times New Roman]2[/font][font=宋体]所示。其工作温度范围为[/font][font=Times New Roman]-50~350[/font][font=宋体]℃,高精度测定温度情况下建议使用温度不超过[/font][font=Times New Roman]150[/font][font=宋体]℃。热敏电阻一般常用于数值较低范围温度的检测,例如实验室室温检测或者色谱仪内部器件散热片或仪器外壳的温度测定。[/font][/font][align=center][img=,278,132]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211231550224349_7538_1604036_3.jpg!w535x253.jpg[/img][font='Times New Roman'] [/font][/align][align=center][font=宋体][font=宋体]图[/font][font=Times New Roman]2 [/font][font=宋体]热敏电阻外观[/font][/font][/align][font=宋体][font=宋体]某些分析条件需要[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]或者[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱仪[/color][/url]的柱温箱工作温度于接近室温(例如[/font][font=Times New Roman]35[/font][font=宋体]℃),此种情况下高稳定性和高精度的温度控制较为困难,实验室室温的变化会影响柱温箱的温度稳定和控制精度。色谱控制系统需要根据室温的数值确定柱温箱温度的控制参数,此种场合下,测定室温经常会用到热敏电阻用于柱温箱温度的辅助控制。[/font][/font][font=宋体][font=宋体]某些电气或者光学部件(例如[/font][font=Times New Roman]FPD[/font][font=宋体]检测器的干涉滤光片、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱仪[/color][/url]的氘灯等部件)要求的工作环境温度较低,基于对部件的保护,热敏电阻一般会安装在这些部件的散热片上。当意外情况发生(例如断电或者散热风扇损坏)使部件温度超过其保护温度时,色谱系统将会自动启动散热风扇或者发出报警。[/font][/font][font=宋体]某些型号的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱仪[/color][/url]使用热敏电阻作为漏液传感器,实质利用了热敏电阻的测温原理。当[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]系统发生泄漏,泄漏出的液体接触热敏电阻表面,由于液体蒸发造成热敏电阻表面温度降低,色谱系统感知到其温度变化,会触发漏液报警。[/font][font=宋体][font=宋体]此外还有利用[/font][font=Times New Roman]PN[/font][font=宋体]结温度特性制成的半导体热敏元件,称为固态温度传感器或集成温度传感器。硅管的[/font][font=Times New Roman]PN[/font][font=宋体]结的结电压在温度每升高[/font][font=Times New Roman]1[/font][font=宋体]℃时下降约[/font][font=Times New Roman]2mV[/font][font=宋体],利用此特性,可以将硅二极管或者三极管制成[/font][font=Times New Roman]PN[/font][font=宋体]结温度传感器,其尺寸较小、线性良好、时间常数短、灵敏度高,测温范围一般为[/font][font=Times New Roman]-50~150[/font][font=宋体]℃。其安装位置和使用场合与热敏电阻传感器相同。[/font][/font][font='Times New Roman'] [/font][align=center][font=宋体]小结[/font][/align][font=宋体]简单说明热敏电阻和固态温度传感器的原理。[/font]

  • 应对四季温度对仪器的影响

    [align=center][size=24px]应对四季温度对仪器的影响[/size][size=20px][/size][/align] [size=16px]环境温度对很多仪器,包括分析仪器都有影响。对于有光源的分析仪器温度影响仪器光源能量,影响检测器响应值(噪声、信噪比、灵敏度、漂移等指标),从而影响仪器测量结果。对于有传感器的分析仪器,温度影响传感器的响应值或电压值、电阻值、能量值等和测量相关的信号值,从而影响测量结果。除此之外环境温度对仪器还有其它很多影响,比如: 环境温度影响流体密度,从而影响流体流量准确度,比如[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]泵流量,流量计流量等。 环境温度影响气流压力或流速,影响气流中气体组分的浓度。 环境温度影响水溶液中氧气的溶解度,温度越高氧气溶解度越低,温度越低氧气溶解度越高,从而影响液体密度、液体溶解氧值、液体中气体的溶解量值等参数。 环境温度影响色谱柱分离速率及分离度等指标(无柱温箱或柱温箱控温不理想的情况),[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]等都会有影响。 环境温度影响[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]柱压,通常温度越高柱压越低,温度越低柱压越高。 环境温度影响仪器腐蚀程度,温度高且湿度大,仪器金属部件腐蚀就会加快。 环境温度影响仪器、耗材、辅料等的寿命,比如腐蚀、老化、温度变化导致的冷凝堵塞、冻结、零部件变形、融化等,电子、电气部件的老化、受损等,严重时可能会导致仪器故障。 解决办法大多都是,第一控制环境温度,把温度控制到合理的范围内,这个比较好实现,主要制约因数就是费用,比如加空调等。第二控制仪器温度或仪器核心部件温度,将仪器或仪器核心部件放到一个专用的可以控温的设备上或设备里,比如恒温箱之类的设备等。[/size]

  • 微波消解仪加热温度的问题

    最近,发现我们的微波消解仪加热温度不是很均匀,十个罐子拿出来后手摸就可以感觉到有的温度低,有的温度高,怎么处理呀?消解仪是上海屹尧的型号为Med-C型,有没有厂家在呀?求指点怎么处理?特备是罐子少的时候温度差异更明显。消解出的样品有明显的颜色差异有的是微黄色,有的是无色还有深黄色的。屹尧的工程师能否给点建议呀?希望尽早回复。

  • 微波消解仪,如何校准温度?

    cem的仪器,有光纤探头,想问问大家,温度传感器的校正过程是怎样的?譬如,我设置了温度是190℃,校准机构是通过什么方法来确认温度就是190℃?

  • 微波消解仪温度升不上去

    大家有没有遇到这种情况:微波消解仪自检正常,消解程序可以运行,但是屏幕显示的温度升不上去,消解程序结束后消解罐的温度和消解前一样,也就是没有微波发射出来。P.S.我们的微波消解仪的温度监控是红外温度传感器。

  • 微波消解仪温度异常问题

    在近期用微波消解仪消解食品添加剂(基质为发酵有机物)的时候,在180℃的时候出现温度异常情况,第一次是4月28号180℃计划消解20分钟在10分钟左右开始出现温度异常界面并自动降温,第二次是5月3号,也是180℃保温20分钟在7分半左右出现温度异常界面并自动降温,近期压力线和温度线保温时都有小幅度升降温波动大概在1℃左右,压力波动在0.5atm左右,本人第一反应为温度传感器出现故障,由于工作任务比较紧张需要尽快确定原因,希望各位老师能够提出宝贵的意见,不胜感激。所用仪器为上海屹尧WX-8000。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/05/202005031616496701_4982_3522050_3.png[/img]

  • 最低成膜温度仪

    最低成膜温度仪在实验室使用中哪个厂家的比较好?具体型号是什么?

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