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技術文章

Technical articles

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  • 20158-27
    電極使用注意事項

    電極使用注意事項注意事項為:1.電極不得測試非水溶液,如油脂、有機溶劑、牛奶及膠體等等,若不得以測試必須馬上清洗,用稀NaHCO3溶液浸泡清洗,時間不得太長,然后用蒸餾水漂洗干凈。2.電極正常測試水溫為0-80℃,超過80℃極易損壞電極。3.電極不得測試含F-高的水樣。4.每次測試結束,電極都須用蒸餾水沖洗干凈,特別是測量過酸過堿溶液。5.電極保護套內的KCL溶液(3mol/L)要及時補充不能干涸。6.當測試含絡合劑、過氯酸及較高濃度的S2-、CL-等溶液時,會影響電位,不易...

  • 20158-27
    氣體分析儀器應用的難點

    氣體分析儀器應用的難點關于氣體分析儀器應用的難點,從以下幾方面分析可以概略地了解一二。2.1氣體分析是實現一系列的化工過程一臺氣體分析儀或一套氣體分析系統相當于一套完整的化工工藝設備,因此,氣體分析儀器系統工作過程就是在實現一系列的化工過程。若想通過氣體分析得到準確數據,就必須了解這一系列化工過程中各階段的情況及變化,認真研究并掌握其中的規律,只有這樣才能達到準確測定的目的。應當指出,不僅在一臺氣體分析儀器內部具備一套化工工藝過程的同樣情況和條件,而且,有時在儀器前級的樣氣預...

  • 20158-26
    德國KD卡爾德 RMG 4015裂紋測深儀的使用方法

    德國KD卡爾德RMG4015裂紋測深的使用方法:RMG4015提供一個帶有從0mm到10mm深度人工裂紋的校準試塊,這樣用戶可在測量期間校準儀器和探頭。探針的磨損或超過范圍的溫度導致的偏差可通過再校準補償。正確的值可以儲存在探頭中。裂紋深度內的測量電壓轉換是由RMG4015的微處理器控制的。出廠設置的校準表正是出于此目的存儲在儀器中的。測量之前,將探頭放于工件無裂紋處,測量電壓與校準表中的存儲值相比較。微處理器根據材料的特殊性來確定以后測量裂紋的確切深度。測量由微處理器監控。...

  • 20158-26
    激光塵埃粒子計數器定義及其原理

    激光塵埃粒子計數器定義及其原理1、氣體工業名詞術語粒子計數可采用激光粒子計數器或凝聚核粒子計數器。He2Ne激光粒子計數器,可分析氣體中011μm粒徑的顆粒雜質;Ar2Kr激光粒子計數器可分析0105μm粒徑顆粒雜質,目前已有可檢測超高純氣中01005μm的粒子計數器。光電塵粒計數器是一種利用光的散射原理進行塵粒計數的儀器。一定流量的含塵氣體通過一束強光,使粒子發射出散射光,經過聚光透鏡投射到光電倍增管上,將光脈沖變為電脈沖,由脈沖數求得顆粒數。根據粒子散射光的強度與粒徑的函...

  • 20158-26
    疾病預防控制中心實驗室建設基本要求及具體技術參數

    疾病預防控制中心實驗室建設基本要求及具體技術參數(一)實驗室建設依據1、國務院《病原微生物實驗室生物安全管理條例》、《生物安全實驗室建筑技術規范》(GB50346--2004)、《實驗室生物安全通用要求》(GB19489—2004);2、《微生物實驗室和生物醫學實驗室生物通用安全準則》(WS233--2002)等相關規定;3、《潔凈廠房設計規范》、《潔凈室施工及驗收規范》(JGJ71--1990);4、《通風與空調工程施工及驗收規范》(GB50243--2002)、《采暖通風...

  • 20158-26
    氣體濃度單位轉換(ppm與mg/m3)

    氣體濃度單位轉換(ppm與mg/m3)1、質量濃度表示法:每立方米空氣中所含污染物的質量數,即mg/m32、體積濃度表示法:一百萬體積的空氣中所含污染物的體積數,即ppm大部分氣體檢測儀器測得的氣體濃度都是體積濃度(ppm)。而按我國規定,特別是環保部門,則要求氣體濃度以質量濃度的單位(如:mg/m3)表示,我們國家的標準規范也都是采用質量濃度單位(如:mg/m3)表示。這兩種氣體濃度單位mg/m3與ppm有何關系呢?其間如何換算?使用質量濃度單位(mg/m3)作為空氣污染物...

  • 20158-26
    涂層測厚儀的原理和使用介紹

    涂層測厚儀的原理和使用介紹涂層測厚儀又稱為覆層測厚儀,原理以及應用如下:一、原理磁性測厚原理:當測頭與覆層接觸時,測頭和磁性金屬基體構成一閉合磁路,由于非磁性覆蓋層的存在,使磁路磁阻變化,通過測量其變化可計算覆蓋層的厚度。渦流測厚原理:利用高頻交電流在線圈中產生一個電磁場,當測頭與覆蓋層接觸時,金屬基體上產生電渦流,并對測頭中的線圈產生反饋作用,通過測量反饋作用的大小可導出覆蓋層的厚度。二、適用行業1、電鍍、噴涂:這個行業是使用我們儀器多的,占每年銷量相當大的比例,是我們主要...

  • 20158-26
    紅外熱成像原理

    紅外熱成像原理波長為2.0~1000μm的部分稱為熱紅外線。我們周圍的物體只有當它們的溫度高達1000℃以上時,才能夠發出可見光。相比之下,我們周圍所有溫度在零度(-273℃)以上的物體,都會不停地發出熱紅外線。所以,熱紅外線(或稱熱輻射)是自然界中存在為廣泛的輻射。熱輻射除存在的普遍性之外,還有另外兩個重要的特性。1.大氣、煙云等吸收可見光和近紅外線,但是對3~5μm和8~14μm的熱紅外線卻是透明的。因此,這兩個波段被稱為熱紅外線的“大氣窗口”。利用這兩個窗口,可以使人們...

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