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地质仪器 2009-11-05 DXY701121
最早的地质仪器大多是光学仪器或机械仪器。中国古代四大发明之一的罗盘的应用,导致了地磁偏角的发现。它同长期以来使用的铁锤和放大镜,一直是野外地质工作的基本工具。东汉张衡发明的地动仪就是一种机械式地震仪。机械式磁力仪差不多使用了400年之久。常规化学分析方法(如重量法、滴定法等)的仪器,使用历史也很久,有的沿用至今。 1906年制造成功的三极管使人类步入电子时代,地质仪器也由此迅速发展。仪器的测读
热电阻温度仪表 2009-11-05 DXY701121
热电阻温度计的原理是利用导体或半导体的电阻随温度变化这一特性。热电阻温度计的主要优点有:测量精度高,复现性好;有较大的测量范围,尤其是在低温方面;易于使用在自动测量中,也便于远距离测量。同样,热电阻也有缺陷,在高温(大于850℃)测量中准确性不好;易于氧化和不耐腐蚀。
热电偶温度仪表 2009-11-05 DXY701121
热电偶温度计是利用热电效应来测量温度的,热电效应:两种不同材料的导体组成一个回路时,如果两端结点温度不同,则回路中就将产生一定大小的电流,这个电流的大小与导体材料以及结点温度有关。两个结点一个为T端,测量端,一个为T0端,参比端,如右图3所示。在实际测量中,热电偶产生的毫伏信号要用较精密的毫伏表或I/O卡件测量。
膨胀式温度仪表 2009-11-05 DXY701121
膨胀式温度计是利用物体受热膨胀这一原理进行测量的。最常见的就是酒精温度计,水银温度计,这种液体膨胀式的温度计的测量上下限受液体汽化和凝固温度的限制,最小分度可以到0.1℃。还有利用固体膨胀来测量温度的温度计,常见的是双金属温度计,由两种膨胀系数不同的金属作成螺旋型,一端固定,在受热膨胀时,由于膨胀系数的不同,自由端会有一定的角位移,这个角位移经过传动放大机构,带动指针把相应温度指示出来。还有一种时
辐射式温度仪表 2009-11-05 DXY701121
任何物体受热后都将有一部分热能转变为辐射能,物体的温度越高,则辐射到周围空间的能量就越多,辐射能以波动形式表现出来,其波长范围极广,由短波开始,有X光,紫外线,可见光,红外线一直到电磁波。一般工程测温用主要时可见光和红外线。辐射测温属于非接触式测温,能应用到许多不好测温的场合,但辐射测温一般应用在900℃以上的高温,不过科技在发展,目前应用红外测温原理的温度计已能测量低温如人体温度。
滴点软化点测定仪 2009-11-05 DXY701121
常用于焦油、沥青、石蜡、树脂、松香、润滑脂、凡士林、药膏、软膏、栓剂、油膏、食用油脂等的成份控制及质量检测。 测定非晶体高分子化合物的滴点和软化点,确定其浓密度、聚合度、耐热度等理化特性,可代替传统的乌氏滴点测定和环球法软化点测定。具有温度测量精度高、读数方便、操作容易、没有人差、清洁感强等特点。仪器是按照ASTMD3461-83标准设计的自动检测仪器。
色度测定仪 2009-11-05 DXY701121
用来测定物体的白度、黄度、颜色和色差,还可以测定纸的不透明度、透明度、光散射系数、光吸收系数和油墨吸收值。
紫外检测器 2009-11-05 DXY701121
紫外检测器应用最广,对大部分有机化合物有响应。特点是灵敏度高;线形范围高;流通池可做的很小(1mm×10mm ,容积 8μL);对流动相的流速和温度变化不敏感;波长可选,易于操作;可用于梯度洗脱。 它与固定波长紫外检测器的主要差别在于使用一个连续光源(如氘灯),以光栅(或棱镜)分光。光源发出的复合光(从190nm至600nm附近),光栅分光能够随意选择定的检测波长以匹配被测物质的最大吸收波长。
液相泵 2009-11-05 DXY701121
液相色谱的输液系统主要是用高压输液泵(制备色谱对压力的要求相对较低),对泵的各项技术指标要求较高。一般最高输出压力应在401~600kg/cm2,流量范围0.1-l0ml/min。为使对液体流速敏感的检测器能稳定地工作,使色谱定性、定量分析具有良好的重现性,要求泵的输出流量恒定,无脉冲且具有高的流量精度和重复性。 对液相泵的要求:压力平稳,无脉冲,泵体材料耐腐蚀,输出流量稳定,重复性高,输出流量
电导率仪 2009-11-01 DXY701121
普及型在线电导率仪,体积小巧,具有较好的性能价格比;量程切程和电导池的常数校验均可外部设置;具有自动温度补偿功能,直接示值介质25℃条件下的电导率值;运行稳定、测量准确。广泛适用于电渗析、反渗透制水系统和一般净水的在线监测,是各种小型纯水设备的理想配套仪表。