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无液氦超低振动低温恒温器

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  • 真空压力控制技术在低温恒温器高精度温度恒定中的应用

    真空压力控制技术在低温恒温器高精度温度恒定中的应用

    [color=#990000]摘要:针对低温恒温器中低温介质温度的高精度控制,本文主要介绍了低温介质减压控温方法以及气压控制精度对低温温度稳定性的影响,详细介绍了低温介质顶部气压高精度控制的电阻加热、流量控制和压力控制三种模式,以及相应的具体实施方案和细节。[/color][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][align=left][size=18px][color=#990000]1. 引言[/color][/size][/align] 在低温恒温器中,低温介质(液氦和液氮等)温度波动产生的主要原因是沸腾的低温介质顶部气压(真空度)的变化。因此,为了实现低温介质内部的温度稳定,就需要对低温介质顶部的气压进行准确控制。 国内外针对低温恒温器的温度控制大多采用以下三种技术途径: (1)主动控制方式:在浸没于低温介质的真空腔里直接引入加热电路,利用温度计对真空腔温度的实时监测数据,与目标温度值进行比较后来控制加入到加热电路中的电流。 (2)被动控制方式:对低温介质顶部气压进行控制,使低温介质温度稳定。 (3)复合控制方式:复合了上述两种控制方式,在浸没于低温介质的真空腔里直接引入加热控制电路之外,还同时对低温介质上部的气压进行控制。 电阻加热控温方式已经是一种非常成熟的技术,本文将主要针对低温介质顶部气压控制方式,介绍气压控制精度对低温温度稳定性的影响,以及高精度气压控制的实现途径和具体方案。[align=center][img=真空度控制,690,396]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112080959307199_6660_3384_3.png!w690x396.jpg[/img][/align][align=center][color=#990000]图1 液氦饱和蒸气压与温度关系曲线[/color][/align][size=18px][color=#990000]2. 气压控制精度与温度稳定性关系[/color][/size] 以液氦为例,液氦的饱和蒸汽压与对应温度变化曲线如图1所示。 由图1可以看出,在很小的温度范围内,上述曲线可以用直线段来描述,所以可以得到4K左右的温度范围内,气压大约100Pa的波动可引起1mK左右的温度波动。由此可以认为,如果要实现1mK以下的波动,气压波动不能超过100Pa。[size=18px][color=#990000]3. 顶部气压控制的三种模式[/color][/size] 低温介质顶部气压控制一般采用三种模式:电阻加热、流量控制和压力控制。[size=16px][color=#990000]3.1 电阻加热模式[/color][/size] 在低温恒温器的恒温控制过程中,电阻加热模式是在低温介质中放置一电阻丝加热器,如图2所示,真空计检测顶部气压变化,通过PID控制器改变加热电流大小来调节和控制顶部气压,将顶部气压恒定在设定值上。从图2可以看出,电阻加热模式比较适合增加顶部气压的升温控温方式,但无法实现减压降温。[align=center][color=#990000][img=真空度控制,690,569]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112081000054776_8294_3384_3.png!w690x569.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图2 电阻加热模式示意图[/color][/align][size=16px][color=#990000]3.2 流量控制模式[/color][/size] 流量控制模式是一种典型的减压降温模式,如图3所示,真空泵按照一定抽速连续抽取低温恒温器来降低顶部气压,真空计、电动针阀和PID控制器构成闭环控制回路,通过电动针阀调节抽气流量使顶部气压准确恒定在设定真空度上。由此可见,流量控制模式比较适合降低顶部气压的降温控温方式,但无法实现增压升温。[align=center][color=#990000][img=真空度控制,690,504]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112081000399321_2525_3384_3.png!w690x504.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图3 流量控制模式示意图[/color][/align] 另外流量控制模式中,真空泵的连续抽气使得低温介质的无效耗散比较严重。[size=16px][color=#990000]3.3 压力控制模式[/color][/size] 压力控制模式是一种即可增压也可减压的控温模式,如图4所示,当采用真空泵抽气时为减压模式,当采用增压泵时为增压模式,由此可实现宽温区内温度的连续控制。所采用的调压器自带一路进气口(大气压),结合真空泵在对顶部气压进行恒压控制的同时,可有效避免低温介质的大量无效耗散。[align=center][color=#990000][img=真空度控制,690,518]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112081000533816_3012_3384_3.png!w690x518.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图4 压力控制模式示意图[/color][/align] 另外,这里的增压方式也可以采用低温介质中增加电加热器来实现。[size=18px][color=#990000]4. 其他实施细节[/color][/size] 在上述三种控制模式实施过程中,还需特别注意以下细节: (1)真空计的选择 真空计是测量顶部气压变化的传感器,是决定低温恒温器温度控制稳定性的关键,所以一定要选择高精度真空计。 目前高精度真空计一般为电容薄膜规,一般整体精度为0.2%。 如前所述,在液氦4K左右的恒温控制过程中,要求气压波动不超过100Pa,及±50Pa,如果对应于100kPa的气压控制,则真空计的精度要求需要高于±0.05%。由此可见,对于温度波动小于1mK的恒温控制,还需要更高精度的真空计。 (2)PID控制器的选择 在恒温控制过程中,PID控制器通过A/D转换器采集真空计的测量值,计算后再将控制信号通过D/A转换器发送给执行器(电动针阀、调压器和加热电源等)。为此,要保证能充分发挥真空计的高精度和控制的准确性,需要A/D和D/A转换器的精度越高越好,至少要16位,强烈建议选择24位高精度的PID控制器。 (3)调压器的配置 调压器是一种集成了真空压力传感器、控制器和阀门的压力控制装置,但真空压力传感器的精度远不如电容薄膜规,控制器精度也比较低。为此在使用调压器时,要选择外置控制模式,即采用电容薄膜规作为控制传感器。 另外,需要特别注意的是,调压器中控制器的A/D和D/A转换器精度较低,因此对于高精度和高稳定性的顶部气压控制而言,不建议采用控压模式,除非采用特殊订制的高精度调压器。[hr/]

  • 超低温容器运输中的震动保护

    低温容器已经成为了现代生物医学和生命科学研究领域中不可或缺的设备。超低温容器被广泛应用于低温保存、冷冻存储以及运输过程中的样品、细胞和生物制品。然而,在超低温容器的运输过程中,震动会对其中的样品造成损害,降低其质量和效果。因此,研究如何有效保护超低温容器中的样品免受震动的影响变得非常重要。  I. 震动对超低温容器中样品的影响   在超低温容器的运输过程中,震动会对其中的样品产生一系列的影响。首先,震动会导致样品的分散和混合,从而使得样品中的溶液、细胞或其他生物制品的浓度失去均匀性。这将直接影响到实验结果的准确性和可重复性。其次,震动会引起样品内部的机械应力和变形,导致细胞破裂、溶液泄漏以及其他损害。这不仅会降低样品的质量,还可能导致实验的失败。此外,长时间的震动还会对超低温容器本身造成损坏,从而影响其使用寿命和稳定性。  II. 震动保护技术的应用  为了保护超低温容器中的样品免受震动的影响,研究人员提出了多种震动保护技术。其中一个常用的方法是在超低温容器周围添加缓冲材料,如泡沫塑料或凝胶。这些材料能够吸收震动能量,减少震动对容器和样品的传递。另一个方法是设计更加结实和耐震的超低温容器,并通过合理的结构设计来减少震动产生的应力。此外,还可以采用电磁悬浮技术或其他主动控制技术来平衡和减小震动。  III. 震动保护效果的评估和优化  为了评估和优化震动保护技术的效果,研究人员需要进行一系列的实验和测试。首先,他们需要确定合适的震动指标,如加速度、频率和持续时间,来模拟实际运输过程中的震动环境。然后,他们可以通过在超低温容器中放置传感器或使用高速摄像技术来监测和记录震动的变化。最后,通过比较不同震动保护技术下样品的质量和效果,可以评估其保护效果,并进一步优化技术。[url=http://www.mvecryoge.com/]金凤液氮罐[/url]  超低温容器运输中的震动保护是一个复杂而重要的研究领域。震动对样品的影响会直接影响到实验结果的可靠性和准确性。通过应用合适的震动保护技术和方法,可以减少样品损害,提高超低温容器的使用寿命和稳定性。然而,目前仍然存在一些挑战,如如何选择合适的震动保护技术、如何评估和优化震动保护效果等。因此,未来的研究还需要深入探索这些问题,并提出更加有效的解决方案。

  • 超低温速冻冰箱采用何种制冷方式比较好?

    超低温速冻冰箱根据不同的厂家,在制冷方式的选择上面也是有所不同的,根据不同的制冷方式,超低温速冻冰箱制冷方向上还是有一点的区别,这个需要我们了解清楚的。  蒸汽压缩机式制冷系统主要的制冷方式可分为:氨制冷系统、冷媒制冷系统、溴化锂吸收式制冷系统、共沸溶液制冷系统和非共沸溶液制冷系统。  一般情况下,超低温速冻冰箱大中型氨制冷系统较同规模的冷媒制冷系统投资略多。冷媒制冷系统的制冷机组自动化程度高, 投资相对较少。氨机系统庞大、辅机多、高压容器多、管路复杂,阀门多,各个部件尺寸较大比较笨重。  超低温速冻冰箱的氨制冷系统的工质价格低廉, 且制冷工质单位制冷量大, 耗电较少, 运行成本较低,超低温速冻冰箱冷媒制冷系统的工质价格较高, 单位制冷量较小, 耗电相对较多, 运行成本较高。  超低温速冻冰箱的制冷系统中,氨系统和冷媒系统均是中温制冷工质, 均具有适中的压力与温度, 既可用于冷冻冷藏、也可用于工业制冷和制药业。冷媒系统用于直接蒸发式空调系统更安全,氨系统可采用间接冷却方式 (通过载冷剂 )用于空调。  超低温速冻冰箱的这两种制冷方式,噪音、震动比较。 氨机体积比较庞大,噪音和震动都很大,对环境影响较大,冷媒机系统噪音和震动较低。  因此,想必大家对于超低温速冻冰箱的制冷系统也有了一些了解了,在现在制冷系统使用比较多还是单机自复叠制冷技术,采用环保制冷剂进行制冷,运行平稳高效。

  • 超低温速冻箱冷凝器水垢怎么清理?

    超低温速冻箱在运行过程,如果冷凝器产生水垢的话,就会影响超低温速冻箱的制冷效果,影响设备的运行,所以,无锡冠亚建议给为用户,一旦冷凝器产生水垢的话,要及时解决方能使得设备平稳运行。不同厂家的超低温速冻箱中使用的冷却水是不一样的,如果使用不干净的超低温速冻箱冷却水,水质中可能含有钙、镁等不可溶解的水垢,严重时水垢会很厚,规则沉积在换热管壁、冷却塔填料及系统管网等处,这些水垢会影响换热效果,导致超低温速冻箱的冷凝温度升高,进而导致制冷量降低、机组电耗增加。超低温速冻箱冷凝器中的水垢太多的话,可以将清洗液以一定比例加入冷却水系统中,开启冷却泵循环12~24小时,清洗液不断循环,沉积物层不断受到清洗液的化学作用和冲刷作用而溶解和脱落,不过这种方法需要大量清洗药水,成本相对比较高。当然,也可以在清洗超低温速冻箱贮液槽与冷凝器之间接上循环泵和管道,形成一个闭合回路,使清洗液不断循环,12~24小时,使沉积物溶解、脱落。如果上述方法不行的话,可以将清洗液按一定比例兑好,加入冷凝器中静置,5~10小时,使沉积物软化、溶解,排掉清洗液,用清水冲刷。超低温速冻箱清理水垢需要定期清理,建议半年一次,及时清洗,除去水垢,保证超低温速冻箱的平稳运行。

  • 【分享】振动的危害

    运转着的机械设备,不论是以圆周运动(如电动机、鼓风机、齿轮、轴承等),或是以往复运动(如锻压、冲压机械等)的形式出现.由于机械部件之间都有力的传递,因而总是会产生振动的。这些振动能量一部分由振动的机器直接向空间辐射.称之为空气声;另一部分振动能量则通过承载机器的基础.向地层或建筑物结构传递,并激发建筑物的地板、路面、门窗等结构振动,再次向空气中辐射噪声,这种通过固体传导的声音叫做固体声。 振动不仅能激发噪声,而且还能通过固体直接作用于人体.危害身体健康。轻微的振动就会影响精密仪器的正常使用,而强烈的振动甚至还会损害机器和建筑物。

  • 两种型号全封闭式循环油浴恒温器性能指标考核评价——征求意见

    两种型号全封闭式循环油浴恒温器性能指标考核评价——征求意见

    1. 背景 我们在制作生产高温导热系数测试系统中采用的是稳态测量方法,这种方法要求冷板具有室温附近温度,最关键的是要求冷板的长时间温度稳定性优于0.05℃,这样冷板温度控制就涉及到恒温控制。由于在整个导热系数测试过程中,高温热板(最高可达1000℃)上的热量会通过被测试样传递给冷板,使得冷板温度升高。由此要求对冷板温度进行控制的恒温装置具备两个功能:(1)能提供较大制冷量,能快速消除传递给冷板的热量,使得冷板温度始终保持在室温附近。(2)优良的温度稳定性,使得冷板温度长时间(24小时以上)波动不超过±0.05℃。2. 恒温装置选型 冷却与恒温的方式及手段很多,如半导体制冷控温、压缩机制冷控温和低温介质冷却控温等,但最有效和简便的方式是循环冷却液方式,为此我们选择了循环冷却液恒温器方式来实现冷板的恒温控制。循环冷却液恒温方式最常用的是外循环冷水机,冷却和流动介质为水。尽管循环冷水机的制冷量足够大可以满足冷却要求,但循环冷水机的温度稳定性较差,一般温度波动都在±0.1℃以上,这显然不能满足冷板恒温要求。 为此,我们最终选用了具有冷热功能的循环油浴,循环油浴既有较大的制冷功率和泵压,能够快速带走冷板上的热量,同时也具有很高的温度稳定性,温度波动一般都小于±0.05℃。3. 循环油浴恒温器考核 为了确定最终选用那种循环油浴恒温器,我们购置了两个厂家具有近似技术指标的循环油浴恒温器,它们分别是优莱博公司Presto系列动态温度控制系统中的A40高低温动态温度控制系统和胡博公司Unistat系列高精度动态温度控制器中的tango nuevo循环恒温器。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/01/201601101540_581467_3384_3.jpgJULABO公司Presto A40循环恒温器http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/01/201601101542_581469_3384_3.jpgHUBER公司tango nuevo循环恒温器下表是这两款恒温器的主要技术指标:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/01/201601101544_581470_3384_3.png为了更好的确定最终选定那种型号的恒温器与水冷板配套,我们计划对这两款恒温器进行多项性能指标的对比考核,目前主要需要考核的是温度稳定性,验证两款恒温器是否能长时间的温度稳定性达到±0.05℃指标。其它性能如易操作性、电压稳定性影响等性能也将进行考核。如果有使用机构或个人想进行其它性能参数的考核,欢迎大家提出要求,我们将根据可行性进行考核,并将考核结果一并在此公布,欢迎大家参与。

  • 何为防爆工业超低温冷冻箱?

    防爆工业超低温冷冻箱也可以成为防爆工业超低温冷冻机组,由于温度要求比较低,所以并不是一种比较常见的冷冻箱设备,那么,到底什么才是防爆工业超低温冷冻箱呢?其实,工业超低温冷冻箱与防爆工业超低温冷冻箱并没有太大区别,主要的区别在于,防爆的防爆工业超低温冷冻箱,能够有效的阻止因为环境问题而导致的各种损坏防爆工业超低温冷冻箱自身的情况的发生,防爆工业超低温冷冻箱往往应该根据实际的使用环境来进行定做,或者是根据企业所处行业和生产环境的不同,来进行针对性的定制生产。防爆工业超低温冷冻箱,属于冷冻箱的一种,主要用于工业冷处理方面,使金属结构基体组织上产生的均匀、细微而弥散的炭化物析出,这种炭化物的析出现象将会给金属的耐磨损性能和磨擦性能带来显著提高,硬度也会增加,并将直接提高磨损件的寿命。防爆工业超低温冷冻箱用于铜套、轴承等冷缩,广泛应用于精密机械装配上,应用在大型设备比如汽车、大型工程机械、飞机部件、航天设备部件、军事设备部件超低温测试。企业在进行选择防爆工业超低温冷冻箱的时候,应该根据自己所处的行业的不同来进行选择和采购,但是要明白以下这些:防爆工业超低温冷冻箱,与普通工业超低温冷冻箱,在运行原理上,并没有什么不同,也就是说,在运行原理上,防爆工业超低温冷冻箱也是由压缩机,以及冷凝器、蒸发器、热力膨胀阀、电器自控系统等等各个部分组成的一个循环制冷系统,不管是防爆工业超低温冷冻箱还是普通的工业超低温冷冻箱,其大致的工作流程以及原理,是相同的。防爆的工业超低温冷冻箱,和普通工业超低温冷冻箱相比,是其可以在比较复杂的环境下正常运行制冷,比如在电镀行业和一些易燃易爆的生产车间内使用,其稳定性相对于普通的工业超低温冷冻箱来说,要好的多,也就是针对特殊的使用环境,防爆工业超低温冷冻箱对各个部件在极端环境下的工作表现,进行了加强,这才是防爆工业超低温冷冻箱的关键点。而且,企业在选择防爆工业超低温冷冻箱的时候,必须要注意节能效果,这是因为,防爆工业超低温冷冻箱的节能效果一般都不太理想,由于防爆的特点,注定了其不可能以节能为目的,若有防爆工业超低温冷冻箱厂商能够做到节能与防爆共有的话,那说明这个厂商是值得选择的!防爆工业超低温冷冻箱的重要的一点,就是其生产和使用,必须要符合企业的使用需求,若无法在某些特定的复杂环境中运行的话,防爆工业超低温冷冻箱根本毫无意义,建议选择深圳深创亿制冷公司所生产的防爆工业超低温冷冻箱。选择防爆工业超低温冷冻箱的时候,要注意工艺要求的大小,所以采购的时候,装载量、内胆尺寸、满负载降温到目标值时间都需要提供给防爆工业超低温冷冻箱厂家。

  • 低温用绝热材料超低导热系数和漏热率测试方法介绍

    低温用绝热材料超低导热系数和漏热率测试方法介绍

    [color=#990000]摘要:本文针对低温用绝热材料/系统的热性能测试,基于ASTM C1774标准指南,综合目前国际上基于低温稳态护热技术的文献报道和测试设备,介绍了各种低温绝热材料热性能的测试方法和相应测试设备,为今后国内相应低温绝热材料热性能测试方法和测试设备的建立和改进提供参考。[/color][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][size=18px][color=#990000]一、概述[/color][/size] 低温用绝热材料/系统的热性能测试,要比其他材料的热性能测试复杂的多,这主要是由以下几方面的因素引起: (1)材料形式多样:低温用绝热材料/系统的一般形式为散装颗粒和粉末、毯子、分层、面板、以及多层复合系统。材料的例子包括泡沫(闭孔或开孔)、纤维绝热产品、气凝胶(毯子或散装或包装)、多层绝热系统、多孔玻璃泡沫复合板、聚合物复合材料或量散装料,如珍珠岩粉和玻璃泡。 (2)热导率变化范围大:低温用绝热材料/系统的使用环境通常是从真空到常压,在此真空压力范围内,低温绝热材料的热性能可以有四个数量级的变化,有效热导率范围为0.010mW/mK至100mW/mK。绝热材料和系统热性能的主要控制因素是使用和测试环境的真空压力,高真空的有效热导率通常在0.010mW/mK到2mW/mK范围内,非真空时通常在10mW/mK到30mW/mK范围内,软真空时通常介于这两个极端之间。 (3)环境压力范围大:对于低温用绝热材料的真空压力范围,按照ASTM标准指南分为三个区间:高真空(HV,即小于1mTorr)、软真空(SV,即约100mTorr)和无真空(NV,即1个大气压或约760Torr)。 (4)大温差:低温绝热材料/系统的主要功能是提供高水平的绝热性能并保持较大温差,如对于液氦、液氢和液氮制冷剂,低温绝热材料的冷面就会是4K、20K和77K,而热面则为293K的室温,由此形成200K以上的大温差。 综上所述,为了评价低温绝热材料/系统的热性能,关键是需要在有代表性和可重复的条件下进行测试,需模拟出材料实际组合和使用方式,在被测样品上建立大温差和特定残余气体的真空压力环境,并使用灵敏的技术手段检测出透过绝热材料的微小热流。除此之外,还需面对包括材料冷收缩后的厚度测量和表面接触热阻等因素的挑战。 由于低温用绝热材料的热导率普遍较低,且在材料内存在巨大温差,目前的绝热材料低温热导率测试只能基于传统的稳态法。另外,由于在使用和测试过程中的穿过低温用绝热材料的热流密度极小,通常在1W/㎡以下,这已远超现有热流传感器的探测能力,因此传统的大温差稳态热流计法无法使用,绝热材料低温热导率测试方法完全基于稳态护热技术。 本文针对低温用绝热材料/系统的热性能测试,基于ASTM C1774标准指南,综合目前国际上基于稳态护热技术的文献报道和测试设备,介绍低温绝热材料热性能的测试方法,为今后国内相应低温绝热材料热性能测试设备的建立和改进提供参考。[size=18px][color=#990000]二、低温绝热材料热性能测试方法分类[/color][/size] 低温绝热材料热性能测试的核心是要在大温差和特定真空压力环境下检测出流经被测样品厚度方向上一维热流。为了减少侧向热损,低温绝热材料热性能的各种测试方法基本都基于稳态护热技术,被测样品有圆筒状和平板状两种。对于圆筒状样品,测试方法借鉴了ASTM C335“管状绝热材料稳态传热性能测量的标准试验方法 ”;对于平板状样品,借鉴了ASTM C177“采用防护热板装置进行稳态热流密度和传热性能测量的标准试验方法”。 为了实现被测样品冷热面的大温差,各种测试方法或采用低温制冷剂(典型有液氦、液氢和液氮),或采用低温冷却器,给样品冷面提供制冷。 一维热流测量有采用高灵敏的蒸发量热技术,也有采用传统稳态护热法中的电功率测量技术,蒸发量热技术可以检测的漏热热流密度为0.1~500W/㎡,电功率测量技术可以检测的漏热热流密度为1~1000W/㎡,蒸发量热技术对于微小热流具有更强大的检测能力。 按照ASTM C1774“低温绝热系统热性能测试的标准指南”的规定,上述两种测试技术都可以设计制造为绝对法装置和比较法装置两类,但按照传统的测试方法分类,这两类测试技术都属于绝对法。这里的绝对法是通过测试设备和测试方法的集成设计基本消除了寄生漏热,测试腔室的寄生漏热接近于零。这里的比较法,是通过简单的部分防护,寄生热泄漏降低到可接受水平,还存在一定漏热,但整个测量装置变得比绝对法装置简单,相对简化的比较法仪器可用于大量样品、相似样品、质量控制测试和比较测试。[size=18px][color=#990000]三、蒸发量热法[/color][/size] 在蒸发量热法测试绝热材料热性能时,穿过被测样品的外界热量加热测试腔室内处于饱和状态下的低温液态制冷剂,测量制冷剂受热蒸发出的气体流量可以获得热泄露的热量,依此获得等效热导率和漏热热流密度。 [color=#990000](1)圆柱型蒸发量热计测量装置(绝对法)[/color] 典型的圆柱型蒸发量热计热性能测量装置如图1所示,测量装置中装有低温制冷剂的测试腔桶典型尺寸是外径为167mm、长度为900mm,可为厚度50mm的样品进行测试。测试室由同样装有低温制冷剂的上室和下室进行主动热保护,使测试腔桶上下两个方向的热泄露最小。外侧的电加热器组件为样品的热面温度恒定进行控制。[align=center][color=#990000][img=蒸发量热法热导率测试,690,310]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/01/202201211417021305_4912_3384_3.jpg!w690x310.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图1 圆柱型蒸发量热计测量装置(绝对法):左图为总体结构示意图,右图为简化示意图[/color][/align] 被测试样一般为柔性材料,如毯式、散装式、多层绝热材料。对于散装材料可以用薄铝制的黑色圆柱型套筒允许测试散装材料。 [color=#990000](2)圆柱型蒸发量热计绝热材料热性能测量装置(比较法)[/color] 典型的圆柱型蒸发量热计热性能测量装置(比较法)如图2所示,用于测量绝热试样的比较热性能。装有低温介质的测量腔筒典型尺寸是132mm外径×500mm长,可测试厚度达50mm的试样。 与绝对法不同的是,为了简化测量装置,比较法中的测量腔桶上下两个方向采用的是被动防护方式并装配为一体式结构的测量组件,通过使用气凝胶材料和辐射屏组合件使得测量腔桶两个端部处的热泄露尽可能小,但护热效果显然不如绝对法中的主动护热。同样,外侧电加热器组件为样品的热面温度恒定进行控制。[align=center][color=#990000][img=蒸发量热法热导率测试,400,543]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/01/202201211417369317_1628_3384_3.jpg!w588x799.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图2 圆柱型蒸发量热计测量装置(比较法)[/color][/align] 这种简化后的比较法测量装置,可以拆卸整体结构的测量组件来进行被测样品的安装和拆卸,非常便于各种被测材料的拆装。 [color=#990000](3)平板型蒸发量热计绝热材料热性能测量装置(绝对法)[/color] 平板型蒸发量热仪(绝对法)是一种用于测量绝热材料的绝对热性能的平底测试设备。典型结构如图3所示。允许接受直径200mm、厚达30mm的被测平板样品。除边界温度外,温度传感器位于设备侧面。装有制冷剂的测试腔室由同样装有制冷剂的护热腔室进行主动热防护,可将侧向热泄露降到最低。系统绝热材料为各种环境条件下的测试提供了额外的热稳定性。被测样品可以为刚性或柔性,带或不带压缩载荷。[align=center][color=#990000][img=蒸发量热法热导率测试,450,512]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/01/202201211417546189_165_3384_3.jpg!w690x786.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图3 平板型蒸发量热计测量装置(绝对法)[/color][/align][align=left][/align][align=left] 实际上,这种平板型蒸发量热计热性能测试设备完全照搬了ASTM C177防护热板法的基本原理,只是采用了低温制冷剂的蒸发原理替换了电功率测量,也是最早用于低温绝热材料热性能测试的测试方法和设备。由于这种方法和设备的完备性,使此方法被ASTM定为标准试验方法,即ASTM C745“使用保护平板蒸发量热计测量穿过真空绝热材料热流量的标准测试方法”。[/align] 需要注意的是,由于这种方法和设备太过复杂,需要保障的边界条件太多,其复杂性和局限性削弱了其广泛使用,目前C745方法已经废除,替代标准是ASTM C1774,并极大扩展了测试中对不同几何形状、环境、材料和方法的适用性,但C1774还存在许多不可控因素,多年来迭代改进也不多,使得C1774一直未形成标准试验方法,而仅仅是标准指南。 [color=#990000] (4)平板型蒸发量热计绝热材料热性能测量装置(比较法)[/color] 平板型蒸发量热计(比较法)是一种平板状样品测试设备,用于测量绝热材料的低温热性能,如图4所示。它可以接受直径200mm、厚达30mm的试样。测试中需要在设备上定位温度传感器,两组辐射屏蔽环与散装气凝胶一起为冷质测试腔体侧面和顶部提供被动热防护。该量热计可用于各种材料和测试条件,可对刚性和柔性材料进行测试,带或不带压缩载荷。[align=center][img=蒸发量热法热导率测试,690,325]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/01/202201211418172543_2537_3384_3.jpg!w690x325.jpg[/img][/align][align=center][color=#990000]图4 平板型蒸发量热计测量装置(比较法):左图为总体结构示意图,右图为简化示意图[/color][/align][size=18px][color=#990000]四、电功率测量法[/color][/size] 采用电功率测量法的测试设备主要有以下两种。[color=#990000] (1)低温恒温器电功率测试设备(基于制冷剂)[/color] 基于低温制冷剂的低温恒温器电功率测试设备,如图5所示,包括一个由OFHC铜板(典型值为6mm厚)制成的等温样品盒。圆柱型外壳和底板全部用螺栓固定在一起,在样品周围形成一个等温箱。顶板放在样品顶部,柔性铜带将顶板连接到盒子以确保热平衡。热板通常配备两个温度传感器(例如电阻温度传感器和硅二极管)和一个电加热器。这三个部件都安装在一个小仪器盘内,该盘完全安装在热板内。样品盒配有硅胶二极管温度计(或其他合适的温度传感器)和电加热器。热板加热器用于为热导率测量施加热量,样品箱加热器有助于提高整体温度。该盒子热连接到一个等温(OFHC铜)真空密闭室,它被悬挂在其中。该腔室进一步放置在真空罐内,并配备有加热器和合适的温度传感器。[align=center][color=#990000][img=蒸发量热法热导率测试,550,302]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/01/202201211418267227_2939_3384_3.jpg!w690x380.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图5 低温恒温器电功率测试设备[/color][/align][align=center][/align][align=left] 如果需要,这种布置允许样品室及其内部温度变化远高于真空罐(液氮或液氦)周围的制冷剂的温度。已经建造了两个圆柱型盒子(通常直径为150和200mm)加上两个方形盒子,每个盒子都有一个相应的热板。为了将仪器从热板连接到外部端子,使用了四根铜线和十六根锰铜线。这些电线通常长0.8m,直径0.13mm,以螺旋状穿过样品,从加热板到达盒子外面的端子。[/align][align=left] 对每个样品一面的中心进行加工,为放置在两块样品之间的等温铜热板腾出空间,从而确保所有热量都通过样品,除了沿着加热线传导的热量泄露到制冷剂中。典型尺寸包括样品直径为152或203mm,高度为50mm,圆形热板的直径为140mm,厚度为9mm。圆形等温铜盒的内部接触样品夹层的外表面。[/align][color=#990000] (2)电功率低温恒温器设备(基于低温制冷机)[/color] 基于低温制冷机的电功率恒温器测量法基本借鉴了经典防护热板法,不同之处在于采用了被动护热方式,在被测样品厚度方向上形成大温差,并在低温和真空压力环境下进行测量。 测试设备包括一个与适当的低温制冷系统热连接的测试腔室。用于测试204mm直径圆盘型样品的这种系统的一个示例如图6所示。该设计采用将平板样品夹在一对电加热板之间,底部电加热板接受已知加热功率控制样品热面温度,顶部加热板控制样品冷面温度,顶部加热板与制冷机连接。[align=center][img=蒸发量热法热导率测试,690,302]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/01/202201211418414558_9407_3384_3.jpg!w690x302.jpg[/img][/align][align=center][color=#990000]图6 电功率低温恒温器测试设备(基于低温制冷机):左图为总体结构示意图,右图为测试腔室示意图[/color][/align][size=18px][color=#990000]五、总结[/color][/size] 综上所述,上述测试方法基本覆盖了低温用各种绝热材料热性能测试要求,对各种材料的几何形状、测试环境和材料类型等方面都有很好的适用性。美国NASA多年来已经采用蒸发量热计测试设备(包括绝对法和比较法)对各种柔性和刚性低温绝热材料进行了大范围的测试,并得到了大量材料的低温热性能测试结果。 从目前在用的低温绝热材料热性能测试标准ASTM C1774可以看出,此标准还处于标准指南阶段,说明上述测试方法还存在很多问题需要解决,特别是主动护热温度的精确控制、样品冷收缩后的厚度变化在线测量和修正,以及接触热阻和加载压力的影响等,这些都是今后工作需要面临的严峻挑战。[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

  • 干式恒温器选购,你需要知道三点

    干式恒温器由模块和主机构成,一般来说各个厂家同一型号的模块差别不大,主要区别就在干式恒温器主机了。首先要确定干式恒温器是那种的?干式恒温器按主机一般分为加热型,加热制冷型和加热制冷振荡型,可以根据实验的用途来选择;加热型的较为便宜,加热制冷贵一些,加热制冷振荡性,功能较全所以也是最贵的。其次是根据干式恒温器主机的控温范围,控温范围通常有0-100℃和0-150℃两种,前种比较常见,而后种少见,选购时可以根据具体的应用情况选择,0-150℃控温范围大价格贵一些,像一般的实验用不了这么高,就没必要选择这种。最后就要选择模块的规格了,最常见的就是0.5ml,1.5ml,0.2ml,要根据试验的内容和要求来选择处理量,另外要看看温度稳定性是模块在加热时各个部分温度的均匀性,就是各个部分最大温差多少,一般在0.1-0.5℃之间,越低越好。如果实验堆温度要求不是太严格的情况下选0.5就可以了,精度越低价格越高。最高温度是仪器所能达到的最高温度,和控温范围事相关的,一般比控温范围高5到10℃。

  • 半导体恒温器中配件有哪些?

    半导体恒温器中配件比较多,除了压缩机、换热器、蒸发器、膨胀阀等主要配件之外,储液器、油气分离器、干燥过滤器等也是比较重要的,那么,这三种配件在半导体恒温器众的作用有哪些呢?  油气分离器安装在压缩机和冷凝器之间,压缩机的排气是制冷剂和润滑油的混合气体,通过油分离器的较大的腔体减速,雾状的油就会聚集在冲击的表面上,当聚集成较大的油滴后,流向油分离器的底部,并通过回油装置返回压缩机。  半导体恒温器的过滤器的作用是为了防止制冷剂里含有水分或由于不可减少的元素等原因使系统里进入水分,当从冷凝器出来的高温液体进入膨胀阀后,液体的温度会大幅度的下降,一般都在零度以下,这时如果系统里含有水分的话,由于膨胀阀通过的截面很小,就会易出现冰堵的现象,影响系统的正常的运行。  制冷系统中的高压储液器(也称储液筒)是装在冷凝器和膨胀阀之间的,它的功能可归纳为以几个方面,储存冷凝器的凝液,避免凝液在冷凝器中积存过多而使传热面积变小,影响冷凝器的传热效果,在蒸发负荷增大时,供应量也增大,由储液器的存液补给;负荷变小时,需要液量也变小,多余的液体储存在储液罐里。因为出液管是插在液面下,故可防止高压侧的蒸汽和不凝性的气体进入低压侧。同时,储液器也起到过滤和消音的作用,储液器的形式有多种,有单向和双向之分;有一出口和两出口之分;有立式和卧式之分。  半导体恒温器是目前半导体行业制冷加热控温要求中使用比较多的设备,性能的要求不言而喻,所以,建议向专业厂家购买。

  • 超低温冷冻装置压缩机无法正常启动怎么办?

    超低温冷冻装置内部基本上每个部件都有其作用,各配件各司其职共同保证超低温冷冻装置的有效运行,其中,压缩机部分的分量稍微比其他配件重要一点,因此,在遇到超低温冷冻装置压缩机不能正常启动的话,我们多看多想,尽量早点解决问题。在检查超低温冷冻装置压缩机故障的时候,先检测是否由供电电压过低或是电动机线路连接不良造成的,如果确系为超低温冷冻装置电网电压过低,则待电网电压恢复正常后再次启动,如果是线路接触不良,应检测线路与电动机有关的连接处,并予以修复。接着检查超低温冷冻装置压缩机排气阀片是否漏气,如果超低温冷冻装置排气阀片破损或密封不严漏气,就会造成超低温冷冻装置压缩机曲轴箱内压力过高,致使超低温冷冻装置压缩机无法正常启动,这时候需要及时更换排气阀片和密封线即可。然后检查超低温冷冻装置能量调节机构是否失灵,主要检查超低温冷冻装置供油管路是否存在堵塞、压力过低、油活塞卡住等情况并根据具体的故障原因进行修复,解决。再者,超低温冷冻装置温度控制器也需要检查,查看温度控制器是否损坏或失调,如果是失调,则应调整超低温冷冻装置温度控制器;如果是损坏,则应修复或更换。还有超低温冷冻装置压力继电器也不要忘记检查是否失灵,及时检修压力继电器,并重新设定压力参数即可。超低温冷冻装置的压缩机种类比较多,不同种类的压缩机在问题处理上还是有点区别的,大家在处理问题的时候,还是需要注意点的。

  • 超低温实验室探针台不适用液氮罐能用吗

    超低温实验室探针台不适用液氮罐能用吗

    超低温实验室探针台不适用液氮罐能用吗?解决方案揭秘在超低温实验室中,液氮罐被广泛应用于维持低温环境,以确保实验的准确性和稳定性。然而,一些超低温实验室探针台由于空间限制或其他原因可能无法使用液氮罐。这种情况下,是否存在其他替代方案来维持超低温条件呢?本文将为您揭示超低温实验室探针台不适用液氮罐时的解决方案。[b]挑战:无法使用传统[url=http://www.yedanguan365.com/]液氮罐[/url][/b]超低温实验要求超低温实验通常需要在接近绝对零度的温度下进行,以研究材料的特殊性质。探针台作为实验平台之一,在如此低的温度下需要保持极高的稳定性和精确度。传统的液氮罐可以提供所需的超低温环境,但是由于探针台尺寸较小或者其他空间限制,使用液氮罐可能并不可行。[b]安全和便利性考量[/b]另外,液氮的存储和操作也带来了一些安全和便利性方面的考量。液氮具有极低的沸点和对人体组织的潜在危险,需要专门的设备和操作人员进行管理,这增加了实验室管理的复杂性和成本。[img=液氮罐,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312180934451229_7868_3312634_3.jpg!w690x517.jpg[/img][img=液氮罐,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312180934451229_7868_3312634_3.jpg!w690x517.jpg[/img]解决方案:新型超低温技术的应用[b]利用制冷技术[/b]针对无法使用液氮罐的情况,新型的超低温技术成为了解决方案之一。利用制冷技术,比如制冷剂循环系统或Peltier效应等,可以在较小的空间内提供所需的超低温环境。[b]纳米材料的应用[/b]另一个解决方案是利用纳米材料的特性来实现超低温环境。一些纳米材料在室温下就能够显示出类似于超导体的特性,可以在极低温度下保持其特殊性质。通过设计和应用这些纳米材料,可以在不使用液氮的情况下实现超低温实验的要求。[url=http://www.mvecryoge.com/]液氮容器[/url][b]热交换技术[/b]此外,热交换技术也可以被应用于超低温实验中。通过合理设计的热交换系统,可以将周围环境的热量排除并保持探针台的超低温状态。这种技术可以在不需要大型液氮罐的情况下,提供足够的制冷效果。[url=http://www.mvecryoge.com/]金凤液氮罐[/url]总的来说,即使探针台无法使用传统的[url=http://www.yedanguan1688.com/]液氮罐[/url],在超低温实验领域仍然有多种替代方案可供选择。新型超低温技术的应用,纳米材料的特性以及热交换技术的应用为解决这一挑战提供了多种可能性。随着科学技术的不断发展,相信会有更多创新的解决方案出现,为超低温实验提供更多可能性。

  • 实验室主要是高低温,湿热,冲击振动等项目准备申请CNAS认可

    我司的实验室准备申请CNAS认可。我司产品主要通信产品像基站,程控交换机;路由器交换机等等,实验室主要是高低温,湿热,冲击振动等项目申请CNAS认可,现在正准备资料,但是我现在一头雾水不知道该怎么做,准备哪些资料。我司只通过的ISO-9000,是老实的科研院所转制性质。恳请有经验的大侠帮忙指点一下,先谢了。

  • 超低温冷冻装置冷凝器需要注意哪些方面

    超低温冷冻装置不论在什么领域,使用时间一长,性能方面就会有所下降,为此,无锡冠亚不得不提醒各位用户,需要定期对冷凝器进行维护保养,那么具体怎么注意哪些方面呢?超低温冷冻装置的冷凝器由于种类不同,在保养的时候也需要区别对待,其中超低温冷冻装置风冷式冷凝器是以空气作为冷却介质的,由于超低温冷冻装置所处的环境空气中常有灰尘,部分灰尘会粘结在冷凝器翅片的外表面上,时间长了,会使超低温冷冻装置冷凝器的散热效果变差,特别是环境比较恶劣的地方,因此应该定期进行清洗。超低温冷冻装置冷凝器清洗方法:单纯的灰尘可以用压缩机空气等吹干净,如果超低温冷冻装置冷凝器污物较多,应采用无腐蚀作用的清洗剂清洗散热管和翅片,达到改善散热效果的目的。对于超低温冷冻装置冷凝器来说,主要是清除水垢的问题,清除周期依水质而论,水质差的至少每年清洗一次,水质好的,可2~3年清洗一次。小型超低温冷冻装置配用套管式水冷冷凝器,可采用酸洗。超低温冷冻装置冷凝器具体的操作方法是:卸下冷凝器,放出积水,再向关内注入10%的稀硫酸溶液,直到出水口有溶液流出位置。稀硫酸在冷凝器中停留20~30min后即可放出,如此反复两三次,之后装上冷却水管与冷凝器的连接管,打开冷却水阀冲洗10~20min,防垢和清洗工作即告结束。当然,在选购超低温冷冻装置时需要关注下冷凝器的性能以及品牌,品牌冷凝器才能更好保证冷凝器的使用,定期保养也是少不了的。

  • 恒温器购买

    我实验室计划购买ERM参考样品,保存条件为20摄氏度,我们计划购买一台恒温器,但是搜索了很长时间,一直没有非常适合的,各位如有,请推荐。样品只有两小瓶过大的功率和体积都是浪费。

  • 低温恒温槽的选择技巧

    一、首先就是要弄清楚水槽的分类。   1.按照恒温水槽的控温范围分类:  可以分为普通恒温水槽,低温恒温槽和超低温恒温槽,普票恒温槽的温度一般是室温以上,低温恒温槽的控温范围一般是-20-100度,超低温恒温操的温控范围一般再-40-100度,这些简单的分类中又以超低温恒温槽的技术含量最高,应用范围也最广泛。  2.按照恒温水槽的容积划分:分为小型的恒温槽,中型恒温槽和大型恒温槽  3.恒温槽的循环方式划分可以分为:外循环,内循环,内外兼具的循环方式  4.按照样式可以分为立式和卧式的按照控温的精度可以分为:一般恒温槽和超精度恒温槽二、根据自己的试验要求可以进行如下的选择:  1. 选择合适容积,一般水槽的大小在5-30l之间,您可以根据您自己的做实验的要求,根据试验的规模来选择使相应容积的水槽,使实验进展顺利。当然您也可以根据您们实验室的规模选一个合适容积的水槽,以备下次试验的使用。  2..选择一个合适的温控范围,一个实验器材的温控范围,在试验的成败与否上面起到很关键的作用,因此你也可以根据试验的要求选择适合的温控范围,当然您若是感觉挑选起来相当的繁琐的话,您也可以买一个温控范围稍微大一些的仪器,因为此类仪器的温控范围大,几乎适合所有的试验的要求,对压缩机的要求也是相当的高,当然此类仪器的价格也相当的高一些.  3.选择合适的控温精度,低温恒温槽的控温精度对试验的成功一样起着至关重要的作用,一般恒温槽的控温精度有±0.1,±0.3,±0.01,±0.05,但是高精度的水槽的控温是±0.002~0.005,±0.005~0.01,超高精度的水槽由于具有精细的温度波动,因此将实验的恒温条件控制的相当的准确,将因温度波动给试验带来的一切环境因素几乎减少为零,因此超高精度的恒温水槽也广泛受到各行业用户的喜爱。

  • 高效超低温冷冻水浴循环器20L特色

    这款[url=http://www.f-lab.cn/circulating-baths/wbl-hp2085.html][b]高效超低温冷冻水浴循环器[/b]WBL-HP2085[/url]采用双制冷系统提高制冷冷冻效率[b],[/b]是[b]超低温冷冻循环水浴箱[/b]和[b]冷冻循环器[/b],水浴温度范围为-80至+100℃,采用[b]PID温度控制器[/b]进行[b]温度精密控制[/b],温度精度高达+/-0.1℃,具有水位保护[b]安全水浴箱[/b]功能,容积为20L,在[b]实验室[b]冷冻水浴循环器品牌[/b][/b]中具有性价比较高的[b][b]冷冻水浴循环器[/b]价格。高效超低温冷冻水浴循环器特色[/b]●数字PID温度控制器●水位保护[img=高效超低温冷冻水浴循环器20L]http://www.f-lab.cn/Upload/WBL-685.jpg[/img][b][b]高效超低温冷冻水浴循环器[/b]产品参数[/b]●温度范围:-85至+100℃●容积20升,不锈钢浴●数字PID温度控制器●加热器2500瓦●9L/min,循环泵的最大扬程2m●水位保护●带排水系统和盖子●输出9.5毫米●槽尺寸(mm):w270xd370xh160●外形尺寸(mm):w430xd530xh900高效超低温冷冻水浴循环器20L:[url]http://www.f-lab.cn/circulating-baths/wbl-hp2085.html[/url]

  • 实验室振动球磨仪特色及应用

    [b]实验室振动球磨仪TT-VB-1000[/b]专业为组织研磨而设计的[b]进口组织研磨仪,是进口振动球磨仪品牌[/b]中[b]球磨仪价格[/b]合理的[b]震动球磨仪。实验室振动球磨仪[/b]专为现代化实验室应用而设计,它可以在干,湿或低温条件下加工少量和大批量样品,例如植物,动物组织和少量样品。[b][b]实验室振动球磨仪[/b]应用[/b]破碎,混合和核酸提取和样品制备[b][b]实验室振动球磨仪适合样品[/b][/b]植物根,茎,叶,谷物,种子,人和动物组织,内脏,骨头,头发,矿物,土壤,玻璃,陶瓷,橡胶,塑料,固体废物,电子废物,纸张,纺织品,化学药品,食品等。[b][b]实验室振动球磨仪[/b]特征[/b]加工时间极短专为高样品设计通用高效的研磨,混合和破碎各种研磨罐和配件预设所有工作参数,结果是可重复的

  • 【原创】牛津仪器宣布收购德国VeriCold公司

    牛津仪器宣布成功的收购了德国VeriCold Technologies GmbH公司。VeriCold依靠自有的脉冲管冷头技术生产一系列无制冷剂产品,这些产品将补充并扩大牛津仪器的低温和磁场仪器的使用范围。这次收购是首席执行官Jonathan Flint制定的牛津仪器公司发展战略——获得完整的技术和在五年时间内将公司扩张两倍——的重要一步。Cryofree产品解决了液化气体难以处理和价格昂贵的问题,为低温仪器开辟了新的市场,譬如:机场安全和量子计算机。VeriCold无制冷剂系列产品与牛津仪器最近开发的Triton无液氦稀释制冷机组合,为科学研究和新兴市场提供了更广泛和完整制冷机产品。研究材料特性的用户能够在无液氦环境(无液氦极低温恒温器与牛津仪器世界领先的无液氦超导磁体无缝组合)从事极低温研究以提供工业界领先的新一代产品。牛津仪器纳米科学部将继续维持与其他闭循环制冷机供应商现有关系以保证向客户继续提供我们全系列的产品。VeriCold作为脉冲管冷头和无制冷剂低温设备的主导者,仍将保留在德国Ismaning,不断扩展她的研究并服务于不断增长的对无制冷剂技术的需求。牛津仪器纳米科学部总经理Jim Hutchins博士说:“这次收购是我们持续性战略一部分,为我们客户增值和促进了科学商品化。我们十分高兴VeriCold的加入,并期望携手与他们一起为我们的客户增强服务质量。”VeriCold的董事Jens Hoehne博士说:“我们非常荣幸地加入牛津仪器。过去我们在迅速发展的市场上建立了这样的一步:我们将可以集中更加进一步的发展和特定的要求来支持生产。我们将可以为我们的产品而在这个有吸引力的新生市场进行竞争,例如:量子计算机和机场安全,来推动企业下个阶段的成长。”

  • 超低温与常规冷冻:如何选择最佳保存方式?

    由于生物技术的不断发展,人类对冷冻保存技术变得越来越依赖。然而,在冷冻技术中有两种保存方式被广泛运用:一种是超低温存储,一种则是常规冷冻保存。那么这两种方法有什么区别?该如何选择最为适合的保存方式呢?接下来,本文将为你一一解答。  首先,我们需要了解超低温存储和常规冷冻保存的具体定义。超低温存储一般指在-130°C到-196°C范围内保存生物样品,包括细胞、组织、精子以及干细胞等。而常规冷冻保存通常指在-80°C以下的温度下保存生物样品。可以看出,超低温存储是在更低的温度下保存生物样品,相较于常规冷冻方法,提供更佳的保存效果。  其次,这两种保存方式在保存效果上有何区别?目前研究表明,超低温存储比常规冷冻保存更能保留细胞、组织等生物样品的完整性和活性。例如,常规冷冻保存胚胎细胞时会出现细胞质流失、细胞凝固及结构破坏等问题,而超低温存储具有更好的保鲜效果,极大程度上避免了这些问题的发生。同时,超低温存储也降低了样品的冻融损耗率,保证了生物样品更长时间的存储寿命。  最后,我们该如何选择最为适合的存储方式呢?对于不同的生物样品来说,应选择不同的保存方式。例如,对于一些日益普及的干细胞和免疫细胞等活性细胞,超低温存储是更佳的选择 而对于常规细胞和组织等生物样品,则可以选择常规冷冻保存方法。此外,在实际使用中,还需考虑保存设备的成本、稳定性以及易用性等因素。一些小型实验室或个人研究者可以选择常规冷冻方法,而一些大型机构则可以选择超低温存储设备。  总之,超低温存储和常规冷冻保存是两种重要的生物样品保存方法,二者在保存效果、范围以及设备选择等方面有所不同,我们应根据实际需要选择最为适合的存储方式。 更多内容关注:[url=http://www.cnpetjy.com/]液氮罐[/url] [url=http://www.mvecryoge.com/]金凤液氮罐[/url] [url=http://www.mvecryo.com/]mve液氮罐[/url] [b][url=http://www.mvecryo.com/1467.html]金凤液氮罐怎么使用[/url][/b]

  • 温湿度振动试验箱的试验原理

    温湿度振动试验箱的试验原理

    因为温湿度振动试验箱能够同时模拟高温、低温、高湿、低湿、振动环境的试验设备,虽然功能是非常全面的,但是因为试验原理太复杂,让很多操作人员不是特别了解温湿度振动试验箱的试验原理,但是也有些用户觉得就算不了解这款试验设备,但是我也能够顺利的使用这款设备进行试验。但其实在了解了温湿度振动试验箱的试验原理之后,就能够更加了解、更方便的使用这款设备进行试验。[align=center][img=,670,376]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/06/201806221558085908_2149_3397223_3.jpg!w670x376.jpg[/img][/align]1、升温、降温应该是温湿度振动试验箱中非常常见的,但是很多用户不知道试验箱到底是如何完成升降温的。其实设备的升温主要是通过功率大的电阻丝来加热工作室内的空气完成的。降温主要是依靠制冷,不过制冷分成了机械制冷和液氮辅助制冷两种,两种能够实现的低温是不同的,就比如说第一种能够实现-70℃左右的低温,而液氮制冷就能够为用户提供更低的温度。不过第二种降温方式的价格也比较贵,还是要大家慎重选择。2、试验箱的加湿、除湿,加湿通常使用的蒸汽加湿的方法,因为这种加湿方法速度比较快,而且也比较方面控制。除湿的方法主要也有两种,一种是机械制冷除湿和干燥除湿,第一种是将工作室内地温度降低露点温度下,这样大量的水蒸气就会凝结,然后顺着工作室内的排水孔排出,从而降低工作室内的湿度。第二种比较麻烦,要通过干燥器将工作室内搭的空气抽出,然后再将干燥的空气注入其中,并且不断反复最后保证试验你想内湿度达到设定要求。

  • 【讨论】该选用哪些品牌的仪器

    本单位计划申购一批实验仪器,各仪器厂家众多不知该如何选用各仪器,请各位给点意见,谢谢!1.MILLIPORE的超纯水器?2.万通的809全智能自动电位滴定仪?3.水分测定仪:万通870 KF Titrino 与Mettler(梅特勒)DL31、DL384.东京理化的低温药品保存库(低温恒温器LTI-1200)、细菌培养箱(低温恒温器LTI-700W、生化培养箱SLI-700)、真空干燥箱VOS-201SD、真空干燥箱VOS-301SD、定温恒温干燥箱NDO-700W、送风定温干燥箱WFO-700W、小型恒温水槽NTT-2000、小型恒温水槽NTT-2200、窗式恒温水槽HBS-1100、超声波清洗器(WT-300-M、WT-200-M)5.洁净室综合性能检测系统(美国TESTO400)6.AA800型[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱仪[/color][/url](AAnalyst 800)7.Opti-Melt全自动熔点仪8.Mettler(梅特勒)T90无限适用型中文滴定仪

  • 激光测振仪在压电变压器振动测试中的应用

    激光测振仪在压电变压器振动测试中的应用

    压电变压器驱动电压低,体积小,质量轻,结构简单,无电池辐射等特点,但工作状态复杂,其振动特性影响它的特性,比如使用频率范围和转换效率等。压电变压器其实是电场和振动场耦合的谐振件,它在谐振时,器件会因多种因素(比如负载、环境、材料、输入电压)而发热、产生疲劳甚至破裂等问题。激光测振仪直接非接触地测得压电变压器在谐振状态下端点的振动位移、速度和加速度信号,便于更深入了解他的谐振状态,促进压电变压器的结构设计与优化。OptoMET数字型激光多普勒测振仪是一套高精度的振动测量仪器。该仪器可非接触且精确地测量振动和声学信号,包括振动位移、速度和加速度。OptoMET数字型激光多普勒测振仪具有超高的光学灵敏度,并利用自行研发的超速数字信号处理技术(UltraDSP),不仅能快速测量简单系统的振动,也能测量极具挑战的系统,包括高频振动,远距离测试,微小振幅,高线性和高振动加速度或速度。超速数字信号处理技术(UltraDSP)确保了测量的高分辨率和高精度。OptoMET激光测振仪具有出色的线性度,测试频带宽,最高可达10MHz。[img=,554,271]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/03/201903281454403195_8750_3859729_3.jpg!w554x271.jpg[/img]OptoMET单点激光测振仪有3个系列:分别是Vector、Nova、Dual Fiber系列:Vector系列氦氖激光测振仪是通用性激光测振仪,适用与大多数非接触式振动测量应用场合。该系列激光测振仪特别适用于反射性表面或水中的测试,以及需要激光光斑尽可能小的应用场合。Nova系列激光测振仪采用不可见的短波红外激光(1550nm),这种激光束的输出功率超过传统红色氦氖激光10倍,但激光安全等级仍然是人眼安全的激光等级(Class I)。短波红外激光入射功率大,Nova系列红外激光测振仪适用于粗糙表面和低反射率表面的振动测量,长距离振动测量和高频振动测量。选用不同的光学镜头,包括一款准直镜头,Nova系列红外激光测振仪的工作距离覆盖0mm到300m。Dual Fiber双光纤短波红外激光测振系统包括一套短波红外激光测振仪和一套柔性光纤镜头,物镜包括准直镜头和聚焦镜头两种。这套激光测振仪内置了稳定的短波红外激光,在任何被测物表面的测量信号都有非常高的信噪比。多个光纤镜头可通过一个光纤开关连接至测振仪,因此,可以同时传输多个通道(2,4,8,16……),光纤开关带有电气接口(以太网、USB、TTL……),可以由 PC 远程控制。文章来源嘉兆科技官网来源网址:http://www.tnm-corad.com.cn/news/Show-5612.html

  • 电磁振动台

    [align=left][b][font=宋体][font=宋体]一.系统概述[/font] [/font][/b][/align][font=宋体][font=宋体]海银装备电磁式振动台(又称之为电动振动试验系统)[/font][/font][font=宋体][font=宋体]系统主要应用于航天、航空、兵器、船舶、汽车、通讯、家电、电子、科研院校等领域。是在实验室内反映被测件在运输和实际工作环境中对振动环境变化的适应性,暴露产品的缺陷,是新产品研制、样机试验、产品合格鉴定试验全过程等必不可少的重要试验手段。[/font][/font][font=宋体][font=宋体]总而言之,本系列的电磁式振动台,就是寻找产品的破坏点(故障点)。[/font][/font][font=宋体][font=宋体]本套[/font][/font][font=宋体][font=宋体]海银装备电磁式振动台[/font][/font][font=宋体][font=宋体]是[/font][/font][font=宋体][font=宋体]常规性质[/font][/font][font=宋体][font=宋体]的可靠性环境试验设备,可进行试验种类包括:正弦[/font][/font][font=宋体][font=宋体]波[/font][/font][font=宋体][font=宋体]振动、随机[/font][/font][font=宋体][font=宋体]波[/font][/font][font=宋体][font=宋体]振动、典型冲击、谐振搜索与驻留。后期[/font][/font][font=宋体][font=宋体]可增加[/font][/font][font=宋体][font=宋体]正弦加随机、随机加随机、正弦加随机加随机、路谱仿真、冲击响应谱、瞬态冲击等。[/font][/font][font=宋体][font=宋体]本套[/font][/font][font=宋体][font=宋体]海银装备电磁式振动台[/font][/font][font=宋体][font=宋体]由[/font][/font][b][font=宋体][font=宋体]振动台体、[/font][/font][font=宋体][font=宋体]工控系统[/font][/font][font=宋体][font=宋体]和[/font][/font][font=宋体][font=宋体]振动台[/font][/font][font=宋体][font=宋体]控制[/font][/font][font=宋体][font=宋体]分析[/font][/font][font=宋体][font=宋体]系统[/font][/font][/b][font=宋体][font=宋体]三[/font][/font][font=宋体][font=宋体]大部分组成。[/font][/font][font=宋体][font=宋体]市场核心理念:精密执行各项振动指标,高度还原振动环境,同时以高性价比让每一个用户开展振动试验。[/font][/font][font=宋体]二、[/font][b][font=宋体][font=宋体]技术沿革[/font][/font][/b][font=宋体][font=宋体]海银装备电磁式振动台的技术起源于具有[/font][font=宋体]30余年振动台研发和生产经验的台湾工程师团队.以技术严谨、精工制造、选材苛刻、精密验证为开发和制造理念。[/font][/font][font=宋体][font=宋体]1.30余年的研发和生产经验,严格按照各项国军标的振动指标进行研发导向,海银装备电磁式振动台可执行[/font][/font][font=宋体][font=宋体]GB/IEC/SJ/UL/MH/YD/QB/IEC/QC/EN71/ANSI/ASTM/ISTA/UL/CNS/MIL-STD/JIS/NACE/ASTM/ISO//DIN/IEC等各种试验标准要求。[/font][/font][font=宋体]2、[/font][font=宋体][font=宋体]海银装备电磁式振动台的台面采用超硬航空合金铝板,针对振动台频率共振好;激振器采用日本优质矽钢片,台湾优质铜线;弹簧钢片采用日制弹簧钢片,该钢片在对振动台频响共振最好,恢复性最高[/font][font=宋体],长期工作不变形】。[/font][/font][font=宋体]3、[/font][font=宋体][font=宋体]我司设备选用的振动工控理念,与中国、日本、德系等振动台的控制理念一致,确保振动参数的精密和精确。[/font][/font][font=宋体]4、[/font][font=宋体][font=宋体]我司先后与中国地震局,中国力学研究所、比亚迪、华为等各大企事业单位开展合作,获得各大单位的高度认可。[/font][/font][font=宋体]三、[/font][font=宋体][font=宋体]机型丰富多样可选[/font][/font][font=宋体][font=宋体]为更贴近使用用户的需求,降低振动试验投入成本,海银装备电磁式振动台设计多个规格可选;[/font][/font][font=宋体]1、[/font][font=宋体][font=宋体]振动方向:单垂直[/font][font=宋体]\单水平\垂直水平前后(XYZ三轴)[/font][/font][font=宋体]2、[/font][font=宋体][font=宋体]振动频率:分为[/font][font=宋体]50HZ、0~400HZ、0~600HZ、0~3000HZ、0~5000HZ等[/font][/font][font=宋体][font=宋体]3、振动台面:20*20cm\35*35cm\50*50cm\75*75cm\100*100cm\150*150cm等。[/font][/font][font=宋体] [/font][img]file:///C:/Users/p988/AppData/Local/Temp/ksohtml9120/wps30.png[/img][font='Times New Roman'] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][img]file:///C:/Users/p988/AppData/Local/Temp/ksohtml9120/wps31.png[/img][font='Times New Roman'] [/font]

  • 电磁振动台原理

    [font=Arial][font=宋体]海银装备电磁式振动台(又称之为电动振动试验系统)系统主要应用于航天、航空、兵器、船舶、汽车、通讯、家电、电子、科研院校等领域。是在实验室内反映被测件在运输和实际工作环境中对振动环境变化的适应性,暴露产品的缺陷,是新产品研制、样机试验、产品合格鉴定试验全过程等重要试验手段。总而言之,本系列的电磁式振动台,就是寻找产品的破坏点(故障点)。[/font][/font][font=Arial][font=宋体]本套海银装备电磁式振动台是常规性质的可靠性环境试验设备,可进行试验种类包括:正弦波振动、随机波振动、典型冲击、谐振搜索与驻留。后期可增加正弦加随机、随机加随机、正弦加随机加随机、路谱仿真、冲击响应谱、瞬态冲击等。[/font][/font][font=Arial][font=宋体]本套海银装备电磁式振动台由[/font][/font][b][font=Arial][font=宋体]振动台体、工控系统和振动台控制分析系统[/font][/font][/b][font=Arial][font=宋体]三大部分组成。[/font][/font][font=Arial][font=宋体]市场核心理念:精密执行各项振动指标,高度还原振动环境,同时以高性价比让每一个用户开展振动试验。[/font][/font][font=Arial][font=宋体]二、[/font][/font][b][font=Arial][font=宋体]技术沿革[/font][/font][/b][font=Arial][font=宋体]海银装备电磁式振动台的技术起源于具有[/font]30[font=宋体]余年振动台研发和生产经验的台湾工程师团队[/font][font=Arial].[/font][font=宋体]以技术严谨、精工制造、选材苛刻、精密验证为开发和制造理念。[/font][/font][font=Arial]1.30[font=宋体]余年的研发和生产经验,严格按照各项标准的振动指标进行研发导向,海银装备电磁式振动台可执行[/font][/font][font=Arial]2[font=宋体]、海银装备电磁式振动台的台面采用超硬航空合金铝板,针对振动台频率共振好;激振器采用日本矽钢片,台湾铜线;弹簧钢片采用日制弹簧钢片,该钢片在对振动台频响共振强,恢复性[/font][/font][font=宋体][color=#000000][font=宋体]高[/font][/color][/font][font=Arial],[font=宋体]长期工作不变形】。[/font][/font][font=Arial]3[font=宋体]、我司设备选用的振动工控理念,与中国、日本、德系等振动台的控制理念一致,确保振动参数的精密和精确。[/font][/font][font=Arial]4[font=宋体]、我司先后与,中国力学研究所、比亚迪、华为等各大企事业单位开展合作,获得各大单位的高度认可。[/font][/font][font=Arial][font=宋体]三、机型丰富多样可选[/font][/font][font=Arial][font=宋体]为更贴近使用用户的需求,降低振动试验投入成本,海银装备电磁式振动台设计多个规格可选;[/font][/font][font=Arial]1[font=宋体]、振动方向:单垂直[/font][font=Arial]\[/font][font=宋体]单水平[/font][font=Arial]\[/font][font=宋体]垂直水平前后([/font][font=Arial]XYZ[/font][font=宋体]三轴)[/font][/font][font=Arial]2[font=宋体]、振动频率:分为[/font][font=Arial]50HZ[/font][font=宋体]、[/font][font=Arial]0~400HZ[/font][font=宋体]、[/font][font=Arial]0~600HZ[/font][font=宋体]、[/font][font=Arial]0~3000HZ[/font][font=宋体]、[/font][font=Arial]0~5000HZ[/font][font=宋体]等[/font][/font][font=Arial]3[font=宋体]、振动台面:[/font][font=Arial]20*20cm\35*35cm\50*50cm\75*75cm\100*100cm\150*150cm[/font][font=宋体]等。[/font][/font]

  • 如何检验设备是否通过模拟运输振动试验

    [url=http://www.dongguanruili.com/product/6.html][color=#333333]模拟汽车运输振动试验台[/color][/url]专用于模拟汽车在行驶过程中对车内货物造成的冲击、撞击等环境因素,常用于包装、物流、仓储等行业的货物测试,以帮助企业找到更好产品运输保护方法。[align=center][img=模拟汽车振动试验台,500,309]http://www.dongguanruili.com/d/file/191993c0d6ae966a7591f11814c21e35.jpg[/img][/align]  模拟汽车运输振动试验台是如何来检验产品是否通过运输振动测试呢?我们是通过对模拟汽车振动试验台设定了一定的振幅和频率以后,对具备包装的产品进行检测,让其在振动试验台上受到类似于汽车运输中的颠簸情况,经过一定的试验时间后,我们再来观察产品的包装是否出现破损、变形,然后查看包装内产品是否受损,是否能够正常使用。经过这些判断以后,来确定该包装和产品是否通过模拟运输振动试验。  模拟汽车运输振动试验台主要的振动方式是机械式振动,采用垂直和水平方向的双重振动方式,来综合的模拟汽车运输过程中因路面不佳造成的各种颠簸和冲击情况。一般试验的时间较长,这也是由于在物流运输中,汽车运输的时间也比较长,所以在模拟时,要尽可能贴近于实际情况。如果经过振动试验后,包装内产品能够正常使用,且无任何损害,就能够通过模拟运输试验。

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