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微波感应器

仪器信息网微波感应器专题为您提供2024年最新微波感应器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括微波感应器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的微波感应器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微波感应器相关的耗材配件、试剂标物,还有微波感应器相关的最新资讯、资料,以及微波感应器相关的解决方案。

微波感应器相关的论坛

  • 气压感应器功能_气压感应器是做什么的

    随着科学技术的进步,人们的生活水平跟质量得到逐步的提高,同时科技使得社会进步,很多靠人工才能完成的东西现在由一些科技就能轻松搞定,节省了大批的人力物力,也做到了资源合理利用,像气压感应器这一块就应用的比较多了,很多领域都会有的,OFweek Mall传感器商城网对于气压感应器有详细的说明。气压感应器用于测量气体的绝对压强。主要适用于与气体压强相关的物理实验,如气体定律等,也可以在生物和化学实验中测量干燥、无腐蚀性的气体压强。  国家标准GB7665-87对传感器下的定义是:“能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成”。气压感应器是由一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。它是实现自动化检测和控制的首要环节。气压感应器除了模拟输出的产品外,数字输出产品在市场上也占有了很大市场。一般数字输出的产品多为贴片式、微小型、模块化产品(例如BA5803、BP5607、BT5611等)。数字输出的产品在使用中无需在进行放大电路、温补电路、标定零点等处理,使用起来更为方便。气压感应器的参数理化性质外壳:不锈钢和聚酯压力接头:1/8" (i.d.) 倒钩接头电气连接: 5针端子块尺寸: 12x8x75px重量: 约135g电气数据电气线路: 3 或 4 线励磁: 9.5 ~ 28 Vdc输出: 0~ 2.5 Vdc, 0 ~ 5 Vdc输出电阻: 10 Ohms输出噪音: 50 毫伏流耗: 3 mA 常规 (操作模式), 1 μA (睡眠模式)气压感应器包含范围:[color=#333333]气体流量传感器丨微型压力传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨[/color][color=#333333]数字温湿度[/color][color=#333333]传感器丨煤气检测传感器丨[url=http://mall.ofweek.com/1428.html]气压感应器[/url]丨一氧化碳传感器丨h2传感器丨压阻式压力变送器丨硫化氢传感器丨co2气体传感器丨光离子传感器丨ph3传感器丨百分氧传感器丨bm传感器[/color][color=#333333]丨[/color][color=#333333]风速传感器丨voc传感器丨[/color][color=#333333]光纤应变传感器[/color][color=#333333]丨位置传感器丨[/color][color=#333333]meas压力[/color][color=#333333]传感器丨[/color][color=#333333]称重传感[/color][color=#333333]器丨甲烷传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨称重传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨ch4传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨压电薄膜传感器丨一氧化氮传感器丨透明度传感器丨二氧化硫传感器丨氰化氢传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨电流氧传感器[/color]

  • 有无这类感应器

    有无这类感应器---电感应式的应器,或激光的.用于金属微量原素测试,主要是测铅含是测铅含量的,测试精度是在0.05%,,一定不破坏物体本身的感应器.

  • 高低温冲击试验箱的感应器有何作用

    高低温冲击试验箱的感应器有何作用

    感应器对高低温冲击试验箱来讲能影响设备的准确度,试验箱设备中感应器具体有何作用呢?通过以下的文章大家简单了解一下吧。[align=center][img=,348,348]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/02/202202221646077176_6502_1037_3.jpg!w348x348.jpg[/img][/align]  在高低温冲击试验箱中感应器检测的基本概念是:在容栅测温仪表中,热电偶和热电阻是常用的检测温度电子设备,温差电偶测温的基础是热电效应,热电偶可以根据电器设备测量仪表的相互配合,正确地测量被测温度,是一种可以把温度信号转化为热电位差信号的温度传感器电子器件,当两个接触点a,还有b在不同温度的c和d处时,这是使用两种不同材料的a跟b之前会构成闭合回路,回路中的控制电路中会产生一定的热点位差值,这就是常说的“塞贝克效应”,导线a和b被叫做热电级,高温的一端(c)叫工作上端(通常弧焊接电焊焊接在一起);低温的一端(d)叫随意端(通常在一定的平滑温度下)。根据温度函数和温差的关系式,可以算出热电偶测量仪量程表。根据任意端温度d=00C规范给出了探测范围表,不同类型的热电偶有不一样的检距表格。如果热电偶控制电路中连接了第三金属材料聚合物材料,当由第二金属材料聚合物材料连接的2个接触点温度相同时,由热电偶产生的温差会保持不变,所以不容易受到第三金属复合材料连接控制电路中的伤害。因此在热电偶温度检测时,可把测量仪连接起来,测出热电位差后,就可以掌握测试箱中化学物质的温度。  关于高低温冲击试验箱中感应器作用小编就为大家介绍到这里,想要更深入的了解设备,大家可持续关注网站阅读相关技术文章。

  • 高低温冲击试验箱的感应器有何作用

    高低温冲击试验箱的感应器有何作用

    感应器对[b][url=http://www.bjyashilin.com]高低温冲击试验箱[/url][/b]来讲能影响设备的准确度,试验箱设备中感应器具体有何作用呢?通过以下的文章大家简单了解一下吧。[align=center][img=,600,600]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/03/202203231705427277_4152_1385_3.jpg!w600x600.jpg[/img][/align]  在高低温冲击试验箱中感应器准确检测的基本概念是:在容栅测温仪表中,热电偶和热电阻是常用的检测温度电子设备,温差电偶测温的基础是热电效应,热电偶可以根据电器设备测量仪表的相互配合,准确地测量被测温度,是一种可以把温度信号转化为热电位差信号的温度传感器电子器件,当两个接触点a,还有b在不同温度的c和d处时,这是使用两种不同材料的a跟b之前会构成闭合回路,回路中的控制电路中会产生一定的热点位差值,这就是常说的“塞贝克效应”,导线a和b被叫做热电级,高温的一端(c)叫工作上端(通常弧焊接电焊焊接在一起);低温的一端(d)叫随意端(通常在一定的平滑温度下)。根据温度函数和温差的关系式,可以算出热电偶测量仪量程表。根据任意端温度d=00C规范给出了探测范围表,不同类型的热电偶有不一样的检距表格。如果热电偶控制电路中连接了第三金属材料聚合物材料,当由第二金属材料聚合物材料连接的2个接触点温度相同时,由热电偶产生的温差会保持不变,所以不容易受到第三金属复合材料连接控制电路中的伤害。因此在热电偶温度检测时,可把测量仪连接起来,测出热电位差后,就可以掌握测试箱中化学物质的温度。  关于高低温冲击试验箱中感应器作用小编就为大家介绍到这里,想要更深入的了解设备,大家可持续关注网站并阅读相关技术文章。

  • 普析的火焰原吸水封感应器坏了

    普析火焰[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]水封感应器工作原理是什么??谁知道啊,感应器坏了,但是没找到原因,买一个要1900---------[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/06/201706071001_01_1763691_3.jpg[/img]

  • 【讨论】MAXx温度感应器

    最近用MAXx做钢筋样锰会跳,分析员说是因为屏幕上的温度指示突然变高,导致锰出现偏差(偏差4--5个),我们MAXx这台光谱确实 温度感应器有了点问题,我想问一下 各位 到底锰的跳动跟这温度的跳动有关系吗?(前期问了工程师,他说不是这个原因)

  • 岛津AOC20I洗液槽定位感应器是哪个?

    岛津AOC20I洗液槽定位感应器是哪个?

    一下两幅图中哪个是岛津AOC20i洗液槽定位的感应器呢?http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312271142_484970_2115574_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312271142_484971_2115574_3.jpg

  • 【求助】微波使用应注意什么?

    我们实验室从去年9月开始使用ANTON PAAR的微波,到现在已经消耗掉大量的耗材,都是因为漏出酸气造成很严重的腐蚀,连温度压力感应器也因此而坏过。我觉得旋泄压杆的力度好难把握,松了漏酸,紧了又会在盖子螺牙处有裂痕。现在每次用的时候都心惊胆战,怕又会坏掉。不知有用的比较顺的没有,教我一下方法啊[em58]

  • 【资料】-微波以及微波的特性

    1、什么是微波?微波是指是频率在300MHz—300GHz的电磁波(即波长在100cm至1mm范围内),也就是说波长在远红外线与无线电波之间。微波波段中,波长在1-25cm 的波段专门用于擂达,其余部分用于电讯传输。为了防止民用微波功率对无线电通讯、广播、电视和雷达等造成干扰,国际上规定工业、科学研究、医学及家用等民用微波的频率为2450 土5OMHz。因此,微波仪器所使用的频率基本上都是245OMHz,家用微波炉也如此。2.微波的特性(1)金属材料不吸收微波,只能反射微波。(2)绝缘体可以透过微波,它几乎不吸收微波的能量。(3)极性分子的物质会吸收微波(属损耗因子大的物质),如:水、酸等。3、微波加热的原理和特征目前,对微波加热机理的探讨很多,大多数都是从传统的电磁波物理学理论出发对其加以解释的,可简单地描述如下:分子在微波的辐射下(电场的作用下) ,转向偶极矩发生变化,由於摩擦产生热量。在微波加热的情况下,热量来自分子本身,这和传统的加热方式--热量来自热源并经过物质的热传导有明显的区别。微波加热具以下显著的特点:1) 和传统的加热方式相比,所用有机溶剂更少,甚至可以不采用有机溶剂2) 热传导、对流性质不好的物质可以在短时间内的以加热,均匀性更好;3) 可以对目标物“选择性” 地进行加热,加热效率高、更节省能量;4) 可以对热损失系数较大的物质选择性地进行加热;5) 热传导较差和几何形状不规则的物质可以在短时间内得以加热;6) 可以通过感应器来对温度进行控制,反应自动化程度得以提高;7) 密闭加热,可以进行有压力反应和排除空气干扰。4、微波与化学合成微波技术用于化学合成最早可追溯到1986年,当时加拿大的R.Gedye等实验中发现:和传统的加热方式如电加热、油浴加热相比,微波辅助化学合成的反应速度大大的得以提高。此外,由于微波反应还具有重现性高、环保、选择性高等诸多特点,迅速引起了人们的广泛关注。自90年代后半期以来,有关微波合成的报导逐年呈上升趋势,至今已有1000多篇相关报导。事实上,现在有机合成类代表性杂志如Tetrahedron Letters,Synlett等基本上每期上都刊登有微波合成的文章。

  • 【原创】微波消解后的感应探头

    【原创】微波消解后的感应探头

    微波在消解样品后微波的传感器的探头与液体面接触处有一层白色的更块体,用滤纸擦不掉.想问一下有关人能否帮解决这问题!!!!![img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201004242017224412_01_0_3.jpg\[/img]

  • 【我们不一YOUNG】+微波消解是会发生哪些问题?

    微波消解通常是指在密闭容器里利用微波快速加热进行各种样品的酸溶解。密闭容器反应和微波加热这两个特点,决定了其完全/快速/低空白的优点,但是,不可避免地带来了高压以及消化样品量小的不足。高压/高温or强酸蒸汽给实验室带来了安全方面的心理压力。现在的商品微波消解系统,一般都有测温or测压甚至控温or控压技术,因此,在安全性上已经有了较大保证,但是,作为潜在用户,还是应该了解一些其特点,不光是为选择微波消解系统,也是为了更安全的使用。一、微波消解应该具备哪些主动安全措施?1、采用高精度的温度与压力控制系统,操作人员通过观察温压变化的数据和曲线了解机器远行情况。其软件模块在斜率失控时可主动停止运行,大大降低爆罐的概率的可能性。2、具备实时温压异常监控系统,当高精度温压控制系统失效时,该系统作为备份措施及时感应并停止操作,确保安全。3、选用高强度耐高温容器材料。二、当主动安全措施失效时如何保障人身安全?压力罐安全泄压:假设控制失效,当压力接近于设计压力限时,压力罐能够释放超压,确保安全。垂直定向防爆:新的高压容器结构设计是基于三维定向防爆理论,即使,释压措施失效发生爆罐时,也能通过宇航外壳材料限制冲击波垂直释放,保证横向人员安全。高强度防爆安全门:三维定向防爆机制所提供的另外一个被动安全防护手段,其超感应冲击波自动防爆门在危险出现时能自动平行弹出提前释放横向冲击压力,多层硬钢门结构提供足够的强度保证人身安全。三、微波消解仪如何防止微波泄漏?1、主体应采用金属壁封闭的矩形工业谐振腔;2、炉门具备三重独立连锁传感装备,在打开炉门时切断电源,炉门没有关上微波装置无法工作。四、不可以使用微波消解的物质有哪些?注意事项有哪些?炸药,推进剂,引火化学品,高氯酸盐,二元醇,航空燃料,乙炔化合物,各种醚类、酮类、短碳链烷烃等。注意事项:不要用硝酸消解苯酚、三乙胺和动物脂肪。

  • 微波加热的优点

    (1)加热速度快 常规加热(如火焰、热风、电热、蒸汽等)都是利用热传导、对流、热辐射将热量首先传递给被加热物的表面,再通过热传导逐步使中心温度升高(既常称的外部加热)。它要使中心部位达到所需的温度,需要一定的热传导时间,而对热传导率差的物体所需的时间就更长。微波加热则属内部加热方式,电磁能直接作用于介质分子转换成热,且透射使介质内外同时受热,不需要热传导,故可在短时间内达到均匀加热。(2)均匀加热 用外部加热方式加热时,为提高加热速度,就需升高外部温度,加大温差梯度。然而随之就容易产生外焦内生现象。微波加热时不论形状如何,微波都能均匀渗透,产生热量,因此均匀性大大改善。(3)节能高效 不同物料对微波有不同吸收率,含有水份的物质容易吸收微波能。玻璃、陶瓷、聚丙烯、聚乙烯、氟塑料等则很少吸收微波,金属将反射电波,这些物质都不能被微波加热。微波加热时,被加热物料一般都是放在用金属制成的加热室内,加热室对电磁波来说是个封闭的腔体,电磁波不能外泄,只能被加热物体吸收,加热室内的空气与相应的容器都不会被加热,所以热效率高。同时工作场所的环境温度也不会因此而升高,生产环境明显改善。(4)易于控制 微波功率的控制是由开关、旋钮调节,即开既用,无热惯性,功率连续可调,易于自动化。 (5)清洁卫生 对食品、药品等加工干燥时,微波热效应与生物效应能在较低的温度下迅速杀虫灭均,能最大限度的保持营养成分和原色泽,所以微波加热在食品工业中得到广泛的应用。(6)选择性加热 不同性质的物料对微波的吸收损耗不同,既选择性加热的特点,这对干燥过程有利。因为水分子对微波的吸收损耗最大,所以含水量高的部位,吸收微波功率多于含水量较低的部位,从而干燥速率趋一致。但有些物质呈负温度系数,温度愈高,εr和tgδ将增大,吸收愈好,造成正反馈使这一部分的温度急剧上升。对这类物质进行微波加热就要注意合理制定加工工艺。(7)安全无害 通常微波能是在金属制成的封闭加热室、波道管内传输。公司集多年加工经验和技术装备,采用先进设计,使进出料口、观察窗、炉门等处的微波泄漏严格控制在国家安全标准指标内,大大低于国家制定的安全标准。而且微波不属于放射性射线、又无有害气体排放,是一种十分安全的加热技术。微波加热干燥方法与通常加热方法(如热空气、火焰、电热器、煤气炉、红外线、高频感应加热等)相比,具有许多特点。主要是:不需热量由表及里的传递,直接加热物体内部,且热常场温度分布均匀;温度可瞬时控制,准确控制加热时间;所需加热时间短;产品质量、产量及劳动生产率得到提高;适合生产过程自动化;无公害、污染问题。

  • 【原创】微波消解有哪些常见的问题解答

    微波消解常见问题解答!一、微波消解仪的应用领域有哪些? 微波消解已广泛应用于食品、纺织、塑料、地质、冶金、煤炭、生物医药、石油化工、环境监测、污水处理、电池制造、化妆品等领域。 二、微波消解优势是什么? 微波消解作为一种高效的样品前处理方法,能够很好的满足现代仪器分析对样品前处理过程的要求,具备加热速度快、加热均匀、试剂用量少、低空白、节能高效等优点。尤其在易挥发元素的分析检测中可以很好的保持样品完整性,具备很高的样品回收率。 三、微波消解仪的控温方式有哪些?各有什么特点? 现市场上微波消解控温方式有红外控温、热电偶控温、铂电阻控温、光纤控温等控温方式。红外控温其工作方式是在一定距离下扫描和监测温度红外数据,系非接触式控温,故其精确性较差,控温精度不高。 热电偶控温通过冷热端电势差测试相对温度,由于易引起天线效应干扰微波场的均匀性,故容易产生电火花导致安全事故。并且在微波场下有自热效应即不能测定罐内实际温度。 铂电阻控温利用变化影响铂金导体内自由电子束的绝对电导率技术通过阻抗变化测试热力学温度,输出信号响应,精度较高。但是同样会有天线效应,容易产生电火花导致安全事故。 光纤控温采用直接光纤温度测量法,不受微波场影响,可以提供高精度测量,具备信息反馈及时、控温精确,不存在安全隐患,是目前最理想的微波消解控温方式。 四、微波消解应该具备哪些主动安全措施? 1、采用高精度的温度与压力控制系统,操作人员通过观察温压变化的数据和曲线了解机器远行情况。其软件模块在斜率失控时可主动停止运行,大大降低爆罐的概率的可能性。 2、具备实时温压异常监控系统,当高精度温压控制系统失效时,该系统作为备份措施及时感应并停止操作,确保安全。 3、选用高强度耐高温容器材料。 五、当主动安全措施失效时如何保障人身安全? 压力罐安全泄压:假设控制失效,当压力接近于设计压力限时,压力罐能够释放超压,确保安全。 垂直定向防爆:最新的高压容器结构设计是基于三维定向防爆理论,即使释压措施失效发生爆罐时,也能通过超强的宇航外壳材料限制冲击波垂直释放,绝对保证横向人员安全。 高强度防爆安全门:三维定向防爆机制所提供的另外一个被动安全防护手段,其超感应冲击波自动防爆门在危险出现时能自动平行弹出提前释放横向冲击压力,多层硬钢门结构提供足够的强度保证人身安全。 六、微波消解仪如何防止微波泄漏? 1、主体应采用金属壁封闭的矩形工业谐振腔。 2、炉门具备三重独立连锁传感装备,在打开炉门时切断电源,炉门没有关上微波装置无法工作。 七、非脉冲变频微波控制技术的优势是什么? 根据功率发射方式,把微波分为脉冲微波和非脉冲微波,传统的固定功率输出特征是开关式脉冲微波,这种控制方式不仅不易控制,还可能直接影响消化效果。现微波发展方向为自动功率变频控制和非脉冲技术。其特征是功率自动变化,输出均为非脉冲微波,其优点是无需关闭微波发射,在连续微波发射条件下,根据温压反馈信号自动线性改变微波功率输出,调整反应状态,控温更准去,确保实验安全顺利进行。 八、微波消解罐的一般采用什么材质? 现市场上高端微波消解仪一般采用的材质是:内罐采用TFM、外罐采用宇航复合材料、罐盖采用PFA、罐架采用PEEK。 九、微波消解的注意事项有哪些? 不可以使用微波消解的物质有哪些? 炸药(TNT、硝化甘油等),推进剂,引火化学品,高氯酸盐,二元醇(乙二醇、丙二醇等),航空燃料,乙炔化合物,各种醚类、酮类、短碳链烷烃等。不要用硝酸消解苯酚、三乙胺和动物脂肪。 十、微波消解仪安装环境要求? 1、微波消解仪要放置在牢固平稳的台子上,炉体顶部及左右不得有遮盖,且要有5厘米以上的空隙,后壁应留有10厘米以上的,保持通风良好。 2、应避开加热源,以免热气和水蒸气进入微波炉内引起故障,还应远离自来水源,以免溅水发生漏电危险。 3、不要靠近强磁性材料或带有磁性的电器,因为外来磁场会干扰炉内磁场均匀分布使加热效率下降。 4、其他正常实验室温度及水电条件。

  • 【资料】熊猫分享--微波消解仪技术原理

    【资料】熊猫分享--微波消解仪技术原理

    自动功率变频控制原理 微波功率自动变频控制技术是世界上先进的微波制样控制技术。它通过感应消解罐中压力和温度的变化自动地改变微波发射的功率,实现压力/温度和功率的无级闭环控制和非脉冲式微波连续加热。这一技术能够大大提高多罐样品消解的均匀性和压力/温度控制的精度。传统的微波消解技术是脉冲式加热,通过微波发射的开/关来控制消解罐中的压力和温度,即使有的微波消解仪可以人工改变功率(分几档功率),其微波的发射还是开/关脉冲式的,只是发射的全功率通过人工调节分成几档。而非脉冲式微波加热无需人工调节,通过变频技术自动随着消解罐内压力/温度的变化调整微波发射的功率。在消解加热的过程中,消解罐内的压力/温度上升,微波功率就下降;压力/温度下降,功率就上升,从而达到一个动态的平衡。从下边的比较图中可以看到,传统脉冲式微波加热时,消解罐内压力变化的幅度较大,压力控制的效果较差;而采用非脉冲式微波连续加热,由于受压力和微波发射功率的闭环控制,消解罐内压力基本固定在所设定的压力上,压力控制的效果和精度都大大提高。样品消解的安全性也随之提高。 温度控制若采用这一技术其效果同压力一样,不会出现温度上冲或大幅震荡的现象,所以样品消解的安全性和萃取/合成的产率都将明显提高。另外,根据专家研究表明:脉冲微波在“开”和“关”的瞬间会产生高阈值电磁脉冲,在对消解含有有机脂类和醇类的样品时,其与硝酸的反应产物可能会刺激发生临界爆炸;在萃取反应中,高阈值脉冲微波也极易破坏所萃取的有机分子形态而影响萃取结果的一致性和可靠性。而自动功率变频控制和非脉冲技术将有效地改善样品在消解、萃取和合成过程中的一致性和完整性,从而为进一步开发在微波萃取和微波合成等领域的应用创造条件。 [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/10/200810301331_115423_1604460_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/10/200810301332_115424_1604460_3.jpg[/img]

  • 压电薄膜传感器压力感应情况如何

    [align=left]因为压电薄膜传感器的电介质的击穿场强是强度参数,并且在压电薄膜传感器的膜中不可避免地存在各种缺陷,所以压电膜的击穿场强具有相当大的分散性 电介质介质的击穿理论,对于完整的薄膜,随着薄膜厚度的减小,击穿场强应逐渐增加。[/align]然而,在实践中,由于压电薄膜传感器的膜含有许多缺陷,因此厚度越小,缺陷的影响越显着。因此,当厚度减小到一定值时,膜的击穿场强度急剧下降。对于压电薄膜传感器薄膜击穿场强,除了薄膜本身外,在测试过程中还存在电极边缘的影响。膜越厚,电极边缘处的电场越不均匀,因此膜的厚度增加,击穿场强度逐渐减小。除了上述因素之外,压电薄膜传感器介电膜的击穿场强也取决于膜结构。对于压电薄膜,击穿场强度也取决于电场的方向,即就击穿场强而言它也是各向异性的。由于压电薄膜传感器多晶膜具有晶界,因此其击穿场强度低于非晶膜的击穿场强度。由于类似的原因,优先取向的压电薄膜传感器在晶粒取向方向上的穿透场强高于在垂直方向上的穿透场强。击穿场强度较低。与其他介电压电薄膜传感器一样,压电薄膜的击穿场强也取决于外部因素,如电压波形、频率、温度和电极。因为压电薄膜的击穿场强与许多因素有关,所以相关文献中报道的击穿场强度对于同一薄膜通常不一致或甚至不同。例如,ZnO膜的击穿场强为0.01。 ~0.4MV / cm,AlN膜为0.5至6.0MV / cm。压电薄膜传感器最重要的特征参数是谐振频率f0,声阻抗Za和机电耦合系数K,因此声速υ和温度系数、的声阻抗和压电薄膜的机电耦合系数是特别严格。压电薄膜传感器的薄膜的性质不仅取决于薄膜中颗粒的弹性,还取决于介电薄膜的压电和热性能,以及压电薄膜传感器的结构,如颗粒堆的紧密度和优先取向的程度。在压电薄膜中,由于晶粒具有许多缺陷和应变,因此它不是完美的单晶,因此薄膜的物理常数与晶体值略有不同。由于压电薄膜的微结构与制备过程密切相关,即使对于相同的压电薄膜,各种文献中报道的性能值也常常不一致。在所有无机有色金属压电薄膜中,AlN薄膜具有大的弹性常数,小的密度和最大的声速,因此该薄膜最适合于UHF和微波器件。表面声波性能当声波在压电介质中传播时,其粒子位移幅度随着距介质表面的距离的增加而迅速衰减。因此,表面声波能量主要集中在表面的下两个波长的范围内。压电薄膜传感器包含范围:[color=#333333]气体流量传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨ph传感器丨水管温度传感器丨[/color]气体压力传感器[color=#333333]丨压电薄膜传感器https://mall.ofweek.com/1877.html丨气压感应器丨[/color][color=#333333]电化学传感器丨数字温湿度[/color][color=#333333]传感器丨煤气检测传感器丨h2传感器丨风速传感器丨超声波液位传感器[/color][color=#333333]丨[/color][color=#333333]微型压力传感器丨[/color]湿度传感器[color=#333333]丨[/color]微型传感器[color=#333333]丨[/color]气体传感器[color=#333333]丨[/color][color=#333333]一氧化碳传感器丨[/color][color=#333333]氧气传感器丨[/color][color=#333333]光纤传感器丨超声波传感器丨[/color][color=#333333]超声波风速传感器丨[/color][color=#333333]压阻式压力变送器丨[/color][color=#333333]voc传感器丨称重传感[/color][color=#333333]器[/color][color=#333333]丨气压传感器丨[/color][color=#333333]硫化氢传感器丨[/color][color=#333333]电流传感器丨[/color][color=#333333]光离子传感器丨[/color][color=#333333]流量传感器[/color][color=#333333]丨ph3传感器丨二[/color][color=#333333]氧化碳传感器丨百分氧传感器丨[/color][color=#333333]co2气体传感器丨位置传感器丨[/color][color=#333333]bm传感器丨风速传感器丨电流传感器[/color][color=#333333]丨[/color][color=#333333]气压传感器丨压力传感器丨meas压力[/color][color=#333333]传感器丨甲烷传感器丨传感器https://mall.ofweek.com/category_5.html丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨一氧化氮传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨ch4传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨透明度传感器丨二氧化硫传感器丨氰化氢传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨电流氧传感器[/color]

  • 【基础知识】--微波与自然物质的相互作用。

    微波是频率约在300MHz~300GHz,即波长在100cm~0.1cm范围内的电磁波。它位于电磁波谱的红外辐射 (光波)和无线电波之间。微波能穿透绝缘体介质,直接把能量辐射到有电介特性的物质上,科学发现自然界的物质与微波的相互作用可大致分为三类形式:  导体反射微波——金属反射微波能,并不被加热。可用于制造微波仪器的腔体和外壳的材料。  绝缘体透射微波——许多材料透射微波并且不被加热,可制成良好的绝缘体,如:微波腔内的传感器材料,密闭反应容器材料等。  电介质吸收微波——这些材料吸收微波能并被加热,一般不在微波腔内使用。  加热速率视加热物质的介电损失因子(dielectric loss factor) 而定。介电损失因子表示—物质在一定温度下吸收某一频率之微波的能力。“损失”一词,系指输给之微波能由于转换成热能而在样品中失去的量。微波能穿透样品时,样品依其介电损失因子决定其吸收能量的速率。对微波能为透明的物质(例如真空),其穿透距离是无限的;对于会反射微小的物质(例如金属),穿透距离则为零;对于会吸收微波的物质(例如水),穿透距离则是有限的。样品的介电损失因子越大,微波能的穿透能力越弱,因为当微波深入样品中时,会因被吸收而减弱。电介质吸收微波的方式:1)液体偶极转动:吸收分子(如:水或酸类)的永久电偶极会因微波电场的感应而转动。此一偶极转动引起整个分子旋转,直到它与临近的分子互撞为止。这撞击提高液体的功能,因而也提高液体的温度。微波电场每秒变更正负讯号(亦即振荡)数十亿次,导致每秒产生许多碰撞,因而迅速地使液体加热。偶极转动速率与液体的粘度极有关系。液体加热时,它的粘度通常会降低,因此影响其微波能量吸收的速率。2)液体离子导电:诸如无机酸之液体因含有溶解的离子,所以可传导电流。这些离子会因微波场之存在而在液体中迁移。水合离子(Solvated ions)的迁移也会引起与临近分子的撞击,并提高液体动能,因此提高液体的温度。微波电场每秒变更正向讯号数十亿次,迫使离子每秒变更其迁移方向数十亿次。3)液体可同时以上述两种方式加热:每一方式的贡献百分比视离子的浓度及其等值导电度(Equivalent Conductivity) 而定。如果离子浓度低,那么样品加热将主要以偶极转动的方式吸收微波能。由于微波波长较长,微波能可以穿透入液体相当程度的距离,因此,可以引起液体整个的加热而不是仅有表面加热。4)固体吸收微波:如果微波电场可穿透一固态物质,它有时可以使物质中的电子受微波电场影响而发生迁移现象。这种电子迁移受到吸收固体中每一分子或原子四周的电荷分布而受阻。这种因微波场使电子移动而产生加热的现象,与一简单电路中因电阻而产生热的情况相类似。不会因微波而产生热的物质包括:碳黑、碳化矽、及某些型态的玻璃等。  微波电磁辐射对不同的物质所产生的偶极转动、电子和离子的迁移现象,对增进化学反应产生影响,迅速提高反应物温度,激发分子高速度旋转和振动,使之处于反应的准备状态或亚稳态,促使进一步电离或氧化还原反应。来源:网络。

  • 微波炉如何改造微波反应器

    想把家用微波炉改造为专用的微波反应器,应该怎么样改造呢?哪位大神能够具体说明一下万分感谢,还有就是改造后使用的话在做实验的过程中会有危险么?

  • 微波消解器

    各位同仁:有谁能告知用微波消解器怎么处理土壤和水质样品,预购微波消解器应注意那些问题.谢谢.

  • 【求助】微波反应器和微波消解炉是不是一回事?

    我相买个微波反应器做化学反应,可以搅拌、控温、气体保护的哪种,发现很多都是微波消解的。个人感觉消解和微波反应是不同的,好像不能通用,不是很明白,请教下各位专家。另外,大家可以推荐些好的微波反应器不?

  • 【资料】感应炉系列加热炉特点

    感应炉系列加热炉特点electric furnace 引利用电热效应供热的工业炉。电炉分为工业电炉和家用电炉两种,工业电炉又分为电阻炉、感应炉两种,随着现代工业技术的发展感应炉成为电炉中最为节能的电转换加热方式,广泛应用家庭、医药、化工、冶金、等多个领域。  感应炉加热炉特点:1、感应加热炉加热均匀,芯表温差极小,温控精度高。2、由于中频感应加热的原理为电磁感应,其热量在工件内自身产生,所以加热速度快、生产效率高、氧化脱炭少、节省材料与锻模成本。3、感应加热炉与煤炉相比,工作环境优越、提高工人劳动环境和公司形象、无污染、低耗能。 工业上应用的感应熔化炉有坩埚炉(无芯感应炉)和熔沟炉(有芯感应炉)。坩埚用o制成,容量从几公斤到几十吨。其熔炼特点是坩埚中熔体受电动力作用,迫使熔池液面凸起,熔体自液面中心流向四周而引起循环流动。这种现象称为电动效应,可使熔体成分均匀。熔沟炉的感应器由铁芯、感应圈和熔沟炉衬组成,熔沟为一条或两条带状环形沟,其中充满与熔池相联通的熔体。在原理上,可以把熔沟炉看作是次级只有一匝线圈而且短路的铁芯变压器。感应电流在熔沟熔体中流动,而实现电热转变。

  • 【资料】-密闭微波样品处理仪器的压力等级和最新安全设计思想

    密闭反应容器可分成三种类型:低压型(15-30bar) 、中压型(40-60bar)和高压型(70-100bar)。一般压力越高消解能力越强。在选用密闭反应容器时,首先要慎重考虑自己的应用需求,然后要对各厂家的信誉和仪器的安全性能进行详细了解,特别是要注意是否符合安全标准。由于家用微波炉是按厨房烹饪设计,其结构薄弱不能承受高压消解时可能泄漏的酸气腐蚀和机械强度之要求,只能采用中低压操作。当然,普通有机样和无机样一般用中压就可以解决。加压和安全是两个既矛盾又相辅相成的重要概念。使用时应该尽量不要过分使用高压。对经常在实验室运行的高压设备,操作和管理人员都应该对安全予以足够的重视。一般意外都是由于实验人员对所购仪器性能了解不够,对化学反应没有充分的认识,操作不慎引起的。其安全机制大致如下:1) 主动安全系统: ①通过主控罐内压力和温度自动控制手段,提高预防异常情况的主动能力,②安置在腔底的IR红外扫描监控,确认各罐与主控罐的温差和压差,及时提示和停机以防意外。③内腔压力震动监测系统,可测试罐内逼近临界点时的意外超压并停止仪器的功率发射操作。控制闭环系统的响应频率为120 次 / 秒。根据监视反应罐内的温/压反馈信号而控制磁控管的功率输出。从而降低发生爆炸的几率。2) 被动安全系统: 基于控制失效的假设,在出现高压失控或爆炸时系统所具备的保护响应有:①压力罐双重安全泄压保障;②自动试剂和酸雾感应系统;③基于三维定向防爆理论的垂直爆破高压罐设计。经过大量模拟实验考验,万一发生爆炸时,通过外壳复合纤维材料,可限定冲击波只沿垂直方向释放,从而保证横向安全;④防爆门系统是最后一道被动安全防护,在危险出现时该门能自动平行弹出提前释放横向冲击压力。3)操作安全:反应过程中和结束时,指示和警告操作人员容器内温压安全状态以及自动冷却数值,防止意外操作。

  • 【讨论】-关于微波仪器之我见

    国产的我就不多说了,聊聊进口的,对于一种仪器,比如说微波消解吧,硬件部分固然十分主要,方法方面同样不可缺少。就象一个人必须两条腿同样发达健康才能炮的快一样。硬件和方法就象微波仪器的两条腿,缺一不可。古人云:夫欲工其事,必先利其器。微波仪器的硬件对实际操作是十分重要的,我想这是显而易见的,那么因该考察那些硬件指标呢?我觉得有下面几点:1,微波场均匀性,这是影响样品(尤其是多个样品)消解完全,重复性,可控制性的一个基本条件。如何判定,请大家畅所欲言,多多指教,集思广益才能得出真知灼见。2,温度控制和压力控制。反应一般在越过反应能量域值后才开始进行,也就是说输入的微波能量加快了反应速率,其表征就是温度升高,所以温控是最重要的,只有到一个反应温度后,反应才能进行。而压力是反应产物所反应的,是安全控制元素,压力大小不代表反应进行的程度。3,安全防护。我觉得各个厂家好像都挺好,没有听说发生事故的。也许是我孤陋寡闻吧。每个试验员都不希望做消解试验就像上战场,没有安全感。请厂家把宣传的精力多放在使微波仪器更安全上吧。4,应用方法,仪器是死的,人是活的。一台仪器是否可以物有所值,关键在使用上,如果买回来还要自己冒着生命危险去摸索建立方法,那么不买也罢,可别方法没建立好,一不小心,挂了。那就太不值了。5,售后维修,你想更省心的使用仪器吗?你想不被厂家的甜言蜜语所欺骗吗?你想在仪器出问题时,厂家及时出现吗?你想减少使用耗材吗?那么奉劝诸位兄弟姐妹,签合同前考察好,不要相信口头承诺,无根据的自吹,签合同时明确各项服务条款,以及厂家不能实现时所应该的赔偿,记住,莫斯科不相信眼泪,千万仔细,冷静。6,最后,祝各位都能选择到自己满意的仪器。在这个论坛了互相提高。

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