温度理量仪

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温度理量仪相关的厂商

  • 重庆市大正温度仪表有限公司的前身是“重庆市北碚温度仪表厂”,成立于1995年,位于北碚国家大学科技园,占地16亩,建筑面积12800平方米,专业制造热电偶、热电阻、热量表温度传感器、温度跟踪仪(黑匣子)、显示控制仪、双金属温度计、钨铼热电偶真空检定装置、补偿导线、复合金属套管、铠装电加热器,承接仪器仪表成套工程。公司以“创一流温度仪表企业”为目标,依靠完整的产品体系、领先的技术优势和精细的管理体制,企业一直稳步发展。公司是ISO9000质量体系认证企业,是市工商局命名的守合同重信用企业,是市科委认定的高新技术企业,是北碚区仪器仪表行业协会理事长单位,是重庆市自动化与仪器仪表协会副理事长单位,是全国仪表功能材料协会常务理事单位,负责或参与了十余项国家和行业标准的制修订工作。单芯铠装热电偶是我公司开发的**新产品,它改变了人们长期以来对热电偶“双芯”、“固定配对”等固有观念,开创了热电偶新概念,使热电偶的可靠性更高、精度更高、合格率更高,能实现任意精度,方便重复利用。该产品是重庆市科委认定的重点新产品和高新技术产品,是科技部认定的国家火炬计划产品,被国家标准委列入了国家标准制订计划。钨铼热电偶是我公司在全国率先开发的专用于真空、还原及惰性气氛中的热电偶,已形成各种保护管、各种绝缘和结构、适用于各种环境的全系列产品,市场占有率居全国前列。温度跟踪仪(黑匣子)是公司根据客户不断提高的测温要求,借鉴其它行业的先进测试技术开发的**产品,是测温技术的一次重大发展,可以全程跟踪测量1300℃以下的各种场合的温度。公司与四川大学合作开发的“新型含铪钛铁镍基耐磨高温合金”取得了重大成果,与重庆计量质量检测研究院合作开发的“钨铼热电偶真空检定装置”填补了国内空白,列入了重庆市经信委的科技攻关计划项目。公司与四川大学、重庆市计量质量检测研究院、西南大学建立了战略合作关系,2012年还兼并了北碚区重点软件企业——重庆炳卓科技有限公司。公司将以此为契机,大力开发适销对路的高新技术产品,拓展产业链,为公司的跨越式发展打造坚实的基础。公司坚持“顾客是中心、供方是资源、社会是桥梁、员工是根本”的社会理念,广交朋友、诚信经营。公司以“热电偶、热电阻”为专业,以“技术领先,创新服务”为竞争手段,通过把小产品做深做好带动企业做大做强,为行业技术进步出力,为社会作贡献。客户不断增长的需求是我们科技创新的源泉,我期待着与我们的客户朋友互相学习、互相支持、共同进步!
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  • 科尔工控是一家致力于精密仪器仪表,集科研、开发、制造、营销服务于一体的新兴高新技术产业公司。生产基地位于风景秀丽的江苏金湖,销售平台位于北京中关村。 淮安市科尔工控计量仪器厂做为“科尔”的生产基地,自创建以来,始终以振兴民族仪表工业为己任,在不懈的探索和实践中,积累了丰富的仪器仪表制造经验,汇聚了一批对仪表有特殊造诣和研究的专家及熟练技工队伍,具备仪器仪表研究、开发、制造、安装和调试的能力。仪表生产涉及了压力、液位、流量、温度等几大领域。多年来,产品得到了客户的一致好评,曾获得"国家二级计量单位、压力标准器重要制造企业、省级高新技术企业、国家仪器仪表协会会员厂、星火项目、火炬计划任务单位"等荣誉称号。 北京科尔基业科技发展有限公司做为“科尔”在全国范围内销售、信息的最大平台,经过多年的建设与发展,已经探索出一条具有自身特色、符合实际情况的道路。公司一直遵循着“技术立足、服务为本----以市场需求为导向,以客户需求为中心”的企业宗旨,坚持“以技术创新为立足之本、以管理创新为发展之道、以服务创新为制胜之宝”的发展战略,创造以“技术+管理+服务”的发展模式,业务范围已涉及电力、石油、化工、冶金、煤矿、天然气等各大领域,用户遍布全国。 科尔工控将以高新技术项目为后盾,本着“诚实务实、勤奋协作、廉洁奉献、创新卓越”的精神,不断推出新品,推动中国仪器仪表产业的发展,朝着高科技化、集团化、国际化的方向不断前进。
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  • 天津宇创温度仪表有限公司是一家专业生产和销售工业自动化仪表与提供自动化系统集成技术服务的高科技开发公司,公司座落在天津高新技术产业园区内,公司主要生产压力变送器、智能显示控制调节仪、热电偶、热电阻、双金属温度计等,可满足不同的过程控制需要。同时承接各种异型温度仪表的生产加工,承揽仪器仪表成套自动化生产及制造。公司生产技术力量雄厚,先进的生产检测设备、精良的制造工艺、齐全的规格、品种。目前,宇创的产品已经广泛应用于各种行业,尤其在石油化工、电力、冶金、矿山、制药、生物工程、机械制造、造船、食品、玻璃、热力及国防科研等领域有着明显的优势。
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温度理量仪相关的仪器

  • 仪器简介:YSI公司最新推出一系列轻巧、便携式水质测量仪器,以高性价比提供准确的数据。仪器的人机界面友好,操作简单方便(可单手操作);可同时测量酸碱度(pH)或毫伏(mV)与温度YSI pH100型是以高性价比提供快速、准确的数据,其小巧、简洁、功能齐备的设计使仪器能轻松应对各种酸度、毫伏与温度测量的应用。技术参数:温度:测量范围 -10℃至+120℃;分辨率 0.1℃;准确度 ±0.5℃酸碱度:测量范围 -2至16;分辨率 0.01;准确度 ±0.1%±2最小有效位数氧化还原电位:测量范围 -1999至+1250毫伏;分辨率 1毫伏;准确度 ±0.1%±1最小有效位数操作条件:温度 0至+50℃;相对湿度 至95%pH温度补偿:自动/手动 -10℃至+120℃pH校准温度:0至+60℃校准数据:全自动存储声音响应:全部按键均有声音响应防水规格:IP65防水等级(主机)— 防泼溅电 源:1节9伏电池尺 寸:18.6厘米(长)×7.0厘米(宽)×3.7厘米(厚)重 量:350克(含电池)保 修 期:仪器、探头和电缆保修一年主要特点:仪器外壳防水性好,采用IP65防水等级设计单参数或酸碱度、氧化还原电位(ORP)与温度复合电极可选电极截距值自动辨识功能缓冲液自动识别功能自动锁定模式:显示自动锁定已达稳定的读数自动或手动温度补偿电极效率显示低电量显示
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  • 仪器简介:赛默飞世尔科技 Temp 16 RTD温度测量仪在较宽温度范围内提供快速、可靠、高精度的温度测量。坚固耐用,操作方便。Temp 16 带有双行背光显示大屏幕,读数清晰、准确,且具有最小/最大温度显示,即使在黑暗条件下也操作方便。 稳定、可靠、重复性高,宽范围的温度测量。技术参数:测量范围 -200.0 - 850.0 ℃ (-392 - 1562 ° F) 分辨率 -200.0~850.0 ℃: 0.1 º C -392.0~999.9℉: 0.1℉ 1000~1562 º F: 1℉ 精度 --200.0~ -100.0 ℃ (-392 ~-148 ℉):± 2.0 º ℃ (± 4.0 ℉) -99.9~199.9 ℃ (-148 ~392 ℉):± 0.2 ℃ (± 0.4℉) 200.0~850.0℃ (392~1562 ℉): ± 2.0℃ (± 4.0 ℉) LCD 58x40 mm 带背光显示 最小/最大值显示 有 自动关机 17.5分钟(可选) 锁定功能 有 稳定提示 有 输入 单通道(3针圆形接口 (switchcraft TA3F)) 电源需求 3节&lsquo AA&rsquo 1.5 V碱性电池;750小时(不带背光) 储存 -40℃~65℃ (-40℉~149℉);10 %~90 % (无冷凝) 尺寸和重量 175 x 97 x 42 mm (长× 宽× 高), 267 g (不带外壳) 180 x 102 x 52 mm (长× 宽× 高), 362 g (带外壳) 防护等级 IEC-529 IP54 防尘防水 CE认证 EN61326-1/A1: 1998 (EU EMC Directive)主要特点:赛默飞世尔科技 Temp 16 RTD温度测量仪在较宽温度范围内提供快速、可靠、高精度的温度测量。坚固耐用,操作方便。Temp 16 带有双行背光显示大屏幕,读数清晰、准确,且具有最小/最大温度显示,即使在黑暗条件下也操作方便。 稳定、可靠、重复性高,宽范围的温度测量。 使用方便 &bull 自动校正 &ndash 将电极放入冰水中,按 &lsquo CAL&rsquo 键校正 &bull 按键显示最小/最大温度读数 &ndash 双行显示当前读数和最小/最大读数 &bull 大屏幕显示,方便读数 用途广泛 &bull 精确测量范围达-200.0 至 850.0℃ (-392.0 ~1562 ℉) &bull 可选各类 RTD电极 &bull 3种免提方法* &ndash 用带子悬挂,用磁铁吸附在金属表面,或放置于桌面 坚固耐用 &bull IP54 防尘防水等级,密封键盘,ABS 塑料壳体 &bull 橡胶保护套,带支架,可作台式仪表使用 应用领域 &bull 化学品 &bull 制造业 &bull 食品和饮料 &bull 工业和汽车
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  • 仪器简介:Temp 360测量范围广,读数快,测量结果精确可靠,且可储存高达2000组数据,自动数据储存间隔可设置为1秒到60分钟,或手动按键储存。数据传输方便&ndash 测量仪带有 USB 接口,可方便地连接电脑,进行数据处理。 Temp 360 坚固耐用,操作简单,大屏幕双行背光显示,在黑暗环境中也可清晰读数。 测量范围广,结果稳定、可靠、重复性好,且带有实时数据储存!技术参数:测量范围 -201℃ - 1210℃ (-330℉ - 2210℉) 分辨率 -330 - -100℃/℉:0.1 ℃/℉; -99.99 - 99.9 ℃/℉: 0.01℃/℉; 100-999.9℃/℉:0.1 ℃/℉ 高于1000℃:1℃/℉ 精度 -330 - -100℃/℉:± 0.1 ℃/± 0.2℉; -99.99 - 99.9 ℃/℉:± 0.03℃/± 0.06℉; 100-999.9℃/℉:± 0.1 ℃/± 0.2℉ 高于1000℃:± 1℃/± 2℉ LCD 58 x 40 mm,带背光 数据储存 2000组 自动数据储存间隔 1秒-60分钟 最大/最小读数 有 自动关机 17.5分钟(可选) 数据锁定功能 有 稳定提示 有 输入 3针 DIN 接口 储存 -40℃ - 65℃(-40℉ - 149℉);10% - 90% (无冷凝) 电源 3 &lsquo AA&rsquo 1.5 V; 750小时(不开背光) 尺寸和重量 175 x 97 x 42 mm (长× 宽× 高),267 g (无包装); 180 x 102 x 52 mm (长× 宽× 高), 362 g (带包装) 接口防护等级 (带电极) IEC-529 IP54 防尘防水 CE认证 EN61326-1/A1: 1998 (EU EMC Directive)主要特点: Temp 360测量范围广,读数快,测量结果精确可靠,且可储存高达2000组数据,自动数据储存间隔可设置为1秒到60分钟,或手动按键储存。数据传输方便&ndash 测量仪带有 USB 接口,可方便地连接电脑,进行数据处理。 Temp 360 坚固耐用,操作简单,大屏幕双行背光显示,在黑暗环境中也可清晰读数。 测量范围广,结果稳定、可靠、重复性好,且带有实时数据储存!使用方便 &bull 校正简单 &ndash 选择单点或两点校正 &bull 单键实现最大、最小和微分温度测量 &bull 大屏幕,显示清晰 功能强大 &bull 3种免提方法* &ndash 用带子悬挂仪表, 将仪表吸在金属表面,或直接放置在桌面上 坚固耐用 &bull IP54 放溅密封键盘和ABS塑料壳体 &bull 橡胶保护套带支架,可作台式仪表使用 应用领域 &bull 工业和汽车 &bull 制造业 &bull 化学 &bull 食品和饮料
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温度理量仪相关的资讯

  • 我国首部《温度数据采集仪校准规范》颁布
    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。
  • 热变形维卡软化点温度测定仪:原理、结构、操作方法
    热变形维卡软化点温度测定仪是一种用于测量材料在高温环境下的热变形和软化点的实验设备。这种设备在质量控制、材料科学、塑料工业等领域都有广泛的应用。本文将详细介绍热变形维卡软化点温度测定仪的原理、结构、操作方法以及可能出现的误差和处理方法。和晟 HS-XRW-300MA 热变形维卡软化点温度测定仪热变形维卡软化点温度测定仪主要由加热装置、测试系统和测量仪器等组成。加热装置包括电炉、热电偶和加热炉壳等部分,用于提供高温环境。测试系统包括试样、加载装置和位移传感器等,用于测量材料的热变形和软化点。测量仪器则是用于记录和显示测量数据的设备。操作热变形维卡软化点温度测定仪需要遵循一定的步骤和注意事项。首先,选择合适的试样和试剂,确保试样在高温环境下能够充分软化和变形。其次,将试样放置在加热装置中,并使用加载装置施加一定的压力。然后,逐渐升高温度,并记录试样的变形量和温度变化。最后,通过测量仪器输出测量结果,并进行数据处理和分析。在使用热变形维卡软化点温度测定仪时,可能会出现一些误差。例如,由于加热不均匀或加载压力不一致,可能会导致测量结果出现偏差。此外,由于试样本身的性质和制备方法也会对测量结果产生影响。因此,在进行测量时,需要采取一些措施来减小误差,例如多次测量取平均值、选择合适的加热方式和加载压力等。热变形维卡软化点温度测定仪的测量结果可以反映材料在高温环境下的性能和特点。因此,正确理解和使用测量结果是至关重要的。在实践中,需要根据具体的实验条件和要求,选择合适的测定仪器和试剂,并严格按照操作规程进行测量。同时,需要充分考虑误差和处理方法,以确保测量结果的准确性和可靠性。总之,热变形维卡软化点温度测定仪是一种重要的实验设备,可以用于测量材料在高温环境下的热变形和软化点。了解其原理、结构、操作方法以及可能出现的误差和处理方法,对于科学研究和实际应用都具有重要意义。
  • 山东:提升计量仪器设备研发能力 树立“山东仪表” 品牌
    计量是实现单位统一、保证量值准确可靠的活动,是科技创新、产业发展、国防建设、民生保障的重要基础,是构建一体化国家战略体系和能力的重要支撑。为贯彻落实《计量发展规划(2021-2035年)》有关要求,持续推进山东省计量事业创新发展,更好地发挥计量在经济社会高质量发展中的基础性、支撑性作用,山东省市场监督管理局研究起草了《关于贯彻落实〈计量发展规划(2021-2035年)〉的实施意见(征求意见稿)》(下称《实施意见》),现向社会公开征求意见。《实施意见》提出发展目标,到2025年,全省计量体系和能力建设取得显著成效,计量在服务保障全省经济社会高质量发展、保障高品质生活方面的地位和作用日益突出,现代先进测量体系初步建成,科研创新能力、计量服务保障能力显著提升,计量监管体系更加完善,部分领域达到国内领先水平。建立社会公用计量标准5600项,建设产业计量测试中心20个,培育计量科技创新基地、先进测量实验室、计量数据示范应用基地等计量创新平台5个,研制标准物质300项,编制地方计量技术规范80项,建立诚信计量示范单位1000家。展望2035年,计量科技创新能力大幅提升,关键领域计量 技术取得重大突破,部分领域达到国际先进水平,现代先进测量体系全面建成,计量在保障经济社会高质量发展的积极作用充分凸显。在加强计量技术研究,服务创新驱动发展发面,《实施意见》提出:(一)加快关键核心技术攻关。加强计量测试理论、方法与应用技术研究,重点推进时间频率远程实时溯源技术以及计量器具远程、在线、嵌入式校准技术等研究。针对极端条件、复杂环境和实时工况的计量需求,研究复杂条件下的计量远程溯源、数字计量等共性技术。加强分布式系统和传感器网络计量技术研究,突破动态、在线、原位校准技术瓶颈,解决极端 量、复杂量、微观量等多参量和综合参量的准确测量难题。(二)加强产业计量技术研究。开展重点产业领域的数字 化模拟测量、跨尺度测量、复杂系统综合测量、工况环境监测等测量测试技术研究,高标准建设核电核岛装备、环境监测、高速列车等产业计量测试中心。加强高精度、集成化、微型化、智能化的新型传感技术研究,突破嵌入式、小型化、高可靠性、高环境适应性的新型计量技术,研发小型在线质谱仪、化学传感器、光学传感器等高精度计量器具。推进图像识别、物联网、MEMS 工艺、自动控制以及人工智能等新技术在计量器具中的应用,实现计量标准装置智能化、网络化、数字化。(三)完善计量创新协同机制。整合各方计量优势资源协同攻关解决计量测试难题,在重点产业领域建设先进测量实验室。面向国内经济主战场、面向省内重大战略计量需求,开展计量科研需求采集、联合攻关,推进计量领域科技创新与应用,培育建设计量科技创新基地。推动建立计量、标准、质量、知识产权等融合联动的科技成果转化服务体系。建立黄河流域生态保护和高质量发展计量服务协同平台,协调推进黄河流域计量创新驱动发展。在强化计量应用保障,筑牢高质量发展支撑方面,《实施意见》提出:(一)夯实先进制造业强省根基。强化计量对产业基础高 级化、产业链现代化的支撑引领作用,开展大空间精密测量、 高电压、大力值、太赫兹、防爆、电磁兼容等领域测量方法研 究和测量装备研制,建立一批先进制造业发展急需的计量标准, 提升工业生产基础零部件(元器件)、基础材料、基础工艺的 测量精度和稳定性。结合“十强产业”总体布局和区域优势, 重点在智能制造装备、航空航天装备、高档数控机床与机器人 等领域建设一批产业计量测试中心和产业计量测试联盟。实施 仪器设备质量提升工程,加强高端仪器设备核心器件、核心算 法研究,重点在核电仪表、分析仪器等领域进行技术攻关,推 动量子芯片、云计算、区块链等高新技术应用于计量仪器设备, 提升计量仪器设备研发能力和自主可控水平,树立“山东仪表” 品牌。(二)服务健康山东建设。加快医疗健康、食品安全领域 计量测试基础设施建设,重点建设疾病防控设备、医用冷链装 备、眼科光学仪器等医疗卫生计量器具量传溯源能力。提升全 省医疗卫生机构计量器具的强制检定覆盖率,保障医疗卫生领 域计量准确。推进医用计量器具产品质量检验检测技术研究, 突破临床诊断与精准治疗等关键计量技术,研制检测装备和标 准物质,支撑生命科学、生物医药、医养结合等产业创新发展。(三)强化乡村振兴计量保障。开展“计量服务下乡”活 动,推动计量技术服务向农村地区延伸,缩小计量公共服务的 城乡差距。加强粮食购销和农资经营等涉农领域强制检定计量器具和定量包装商品的计量管理,持续提升农业农村计量保障 水平。围绕农业综合生产能力提升和“新六产”发展,开展现 代高效农业、农机、化肥、农药等农资生产领域测量测试技术 研究,加强农林牧渔产品安全、质量检验的计量能力建设,提 供农产品生产、加工、储备、流通、销售全链条计量服务。强 化农田水利、农业交通物流、农村医疗等农业基础设施的计量 支撑,培育冷链物流产业计量测试中心。(四)服务海洋强省建设。推动建设国家海洋计量科学研 究中心,研究建立海洋领域国家计量基准标准,突破海洋水声、 海洋重磁、海洋温度等方向的量子化、扁平化关键测量技术, 提高海洋计量基础科学研究能力。培育海洋装备产业计量测试 中心,研究用于模拟全海深压力、温度及盐度范围的环境模拟 舱,开展海洋传感器测量测试技术研究,提升海洋装备数字化 测量能力。健全海洋精细化工、海洋药物与生物制品、海洋环 境监测、海洋港口等领域计量保障体系,服务海洋强省战略深 入实施。(五)支撑碳达峰碳中和目标实现。构建“双碳”计量管 理体系、计量技术体系和计量服务体系,为温室气体排放可测 量、可报告、可核查提供计量支撑。加快建设“高耗能、高排 放”行业计量监测体系,开展钢铁、电力、交通运输等重点行 业碳排放直接测量方法和在线监测设备量传溯源技术研究,规 范碳计量器具管理。加力推进能源资源计量服务示范项目建设, 加强能源资源计量数据应用研究。持续开展能源计量审查,强化 能效标识、水效标识产品监督管理。(六)筑牢数字赋能计量基础。在 5G/6G 通信、AR/VR 显示、 数字图像和超高速光通信等领域推进计量科研协同创新,拓展 计量应用领域。推进计量器具自动化、数字化改造升级,建设 计量信息化智能系统,打造智慧计量实验室。开展工业生产领 域自动测量、非接触测量、在线溯源技术研究,培育远程测控 与计量校准等服务新业态。开展计量检测原始数据及其衍生数 据的高效、综合、精细化处理技术研究,推进计量数据防作弊、 防篡改等可靠性技术研究。强化计量数据应用技术研究,培育 一批计量数据应用基地,释放计量数据应用效能。(七)促进新能源、新材料产业提升。研究氢能、太阳能、 风能、煤炭、天然气、石油产品等能源专用计量测试技术。强 化我省氢能产业优势,健全制氢、储(运)氢、加氢、用氢全 产业链计量支撑体系。开展新能源汽车充电桩、加氢机、光伏 专用计量器具、特高压输电装置、智能电网装备等量传溯源技 术研究。加强氢能源新材料、高端铝材、橡胶、石墨烯、生物 医用材料等领域计量技术研究,重点开展新材料结构、性能等 检测方法研究和相关设备研制,满足新材料行业量值传递溯源 需求。加快建设碳纤维产业计量测试中心,开展碳纤维关键材 料组成、结构和性能测量测试技术研究及数据分析,解决生产工艺和质量参数测量难题。(八)提升现代基础设施计量保障能力。建立完善交通、 信息、能源、水利等现代化基础设施计量支撑体系,培育交通 产业计量测试中心,强化公路试验计量能力建设,开展智慧公 路、智慧港航、智慧机场等领域计量关键技术研发和应用。加强轨道交通产业计量测试中心建设,开展轨道交通接触网几何 参数测量仪校准装置、机动车排放污染物遥感检测系统校准装 置等研制与应用。突破极微弱光探测测试技术,研制光通信领 域国际领先的超高灵敏度、超高精度校准装置。推进计量测试 技术在风电、核电、光伏发电、生物质能等清洁能源发电、储 能及分布式智能电网建设中的应用。研制水资源计量专用设备, 建立完善水资源专用大口径、大流量、复杂工况的计量标准。在加强计量能力建设,夯实质量提升基础方面,《实施意见》提出:(一)构建现代先进测量体系。统筹规划建设省、市、县 三级社会公用计量标准,健全完善部门(行业)计量标准,加 快企业计量标准建设,培育建设时间频率、流量等国家计量标 准项目落地山东。满足量值传递扁平化和计量数字化转型需要,逐步建成以省级计量技术机构、计量区域中心为核心的满足经 济社会发展要求的立体化计量保障体系。实施计量标准能力提 升工程,加强超导、高温、低温、流量、大电流等领域计量科 学研究,建设一批高精度、高稳定性的计量标准,填补我省量 值传递溯源体系空白。2025 年全省计量标准数量达到13000项。(二)加大标准物质研制应用。围绕产业链,紧贴测量链, 加快新能源新材料、智慧海洋、医养健康、绿色化工等重点产 业标准物质的研制,拓宽标准物质应用领域。加大标准物质技 术攻关,增强重点领域标准物质核心材料和关键技术自主可控 能力。建立标准物质质量追溯机制,强化标准物质量值和不确 定度水平核查,积极培育标准物质量值核查验证实验室。加强 应急用标准物质实物和生产能力储备,增强战略性、公益性标 准物质供给。2025年全省新研制标准物质数量达到300项。(三)建设与我省现代化水平相适应的计量技术机构体系。 坚持各级法定计量技术机构的独立性、法制性和公益性,加强 普惠性、基础性计量基础设施建设,满足履行计量器具强制检 定等法定职责需要,依法有序推进法定计量技术机构深化改革 创新发展。加快计量技术机构能力建设,分级别、分区域制定 建设标准,推动机构的差异化、专业化发展。加强行业专业计 量技术机构建设,满足交通、气象、电力、水文等行业领域计 量需求,强化专用计量器具的管理和使用。大力发展计量校准、 计量测试等高技术服务新业态,推动计量技术服务市场健康有序发展。(四)促进企业计量能力提升。引导企业建立完善与科研、 生产、经营相适应的计量管理制度和保障体系。加强企业计量 基础设施建设、计量科技创新和测量数据应用,鼓励企业自愿 通过测量管理体系认证。推行企业计量能力自我声明制度,开 展工业计量标杆示范,推广企业计量典型案例。实施中小企业 计量伙伴计划,提升产业链相关中小企业计量保证能力。完善 企业计量促进措施,对企业新购置的、符合国家有关规定的计 量器具一次性计入当期成本费用,在应纳税所得额中相应扣除。(五)打造新时代计量人才聚集高地。实施计量科技创新 人才计划,在计量专业人才中推荐有突出贡献的中青年专家、 享受国务院特殊津贴专家、泰山系列人才、科技领军人才和青 年拔尖人才。建设计量专业技术人才培训平台和实训基地,培 养一批计量领域齐鲁首席技师、齐鲁工匠和技术能手。建立计 量专家人才库,支持技术人员开展计量交流合作。(六)强化质量基础设施协同联动。整合计量、标准、检 验检测、认证认可等质量基础资源,搭建质量基础设施“一站 式”服务平台,在重点产业、关键领域形成全链条整体技术解 决方案。强化检验检测、认证认可领域计量溯源技术研究,丰 富完善检验检测、认证认可内涵和外延,引导计量工作从量值 保障和符合性评价保障向创造性引领转变。

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  • 【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。

  • 【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。

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  • 非接触温度测量仪
    GC非接触温度测量仪的详细资料: 详情请联系吴小姐:15080317079 带激光瞄准的MiniTemp MT4非接触温度测量仪 特色和优势 Ø 显示温度测量读数,单位° C或° F Ø 简单的点射红外技术,仪器小巧玲珑 Ø 非常适用于仪器量热测试确认,包括 Ø 气象色谱注射器口和检测器测量、恒 热液相色谱瓶和酶水解水浴。 型号 MiniTemp MT4 温度范围 -18到400 ° C(0到750 ° F) 距离:光斑大小 (D:S) 8:1 响应时间 500m/sec 放射率 预设为0.95 精确度 ± 2%, or ± 2° C (± 3° F) 以数值大的为准,特别 最大目标(光斑)距离 最大1.5m(4ft) 激光对准 有 最小温度 MT4 N9306074 基础工具包 工具配备工具盒,方便储存和使用 N9301327 gon工具包包括: 开口扳手套装(6件), 螺丝刀套装 (6件.), 可调扳手 (6in), 链嘴钳(窄), 管钳,和剥线机 豪华工具包 用塑料工具盒装运,以便于储存 N9301328 工具包包括: 开口扳手套装(6件.), 螺丝刀套装( 6件.), 可调扳手( 6in), 链嘴钳(窄), 剪钳, 剥线机, 滑钳( 6in), 长鼻钳 No.5不锈钢镊子(43/8 英寸), 锉刀套装( 6件.), 艾伦内六角扳手套装 ( 11件. 英制规格), 以及艾伦内六角扳手 (9件. 公制规格)
  • 非接触温度测量仪
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