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紫外探测技术相比红外和激光探测技术有哪些优势

a493378054 2017-10-21 10:27:38 393  浏览
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  • Yu06oe2Y5e4O 2017-10-22 00:00:00
    其实电磁波里,适合车辆倒车雷达的的也只有微波了,否则波长比车都长,其精度无法保证倒车安全。以下我就以微波来代表电磁波吧。 倒车雷达,适应测距范围在0.1~3米之间,这个距离Z佳的测距方案是超声波,理由如下: 比较普及的测距方案有以下几种:超声波、电磁波、激光、红外。 一、激光和红外,检测面太小,探头需要光学窗口,容易被泥沙遮挡,而且在近距离上发挥不理想,因此被排除; 二、微波,其特征有些像光,但又不像光那样容易被控制。通常测距用的微波探头是FMCW雷达,无论是平面的还是腔体的,都不防水。而车辆的外壳又是金属的,能完全阻挡、反射微波,因此微波探头需要一个不含碳的非金属材料的‘窗口’,通俗的说需要一个塑料的防水罩,而且不能喷油漆(油漆含碳)、更不能用含有金属的油漆,如此一来,它放在哪都不好看,而且易碎易裂又怕被泥沙遮挡。不仅如此,微波在空气中损耗很低、发射和接收角度又很大,这使得一个能检测3米的微波传感器,其能量能轻易反射到几百米外而不消散,这容易造成车辆之间的干扰;还有,由于电磁波在空气中的速度接近光速,当与被测目标距离小于0.6米时,常规的微波测距传感器就已经接近工作极限了,加上周围多次反射回来的能量干扰,这种倒车雷达很难确保正常工作,而0.6米的Z近检测距离对于倒车雷达来说是无法胜任的。当然,也可以通过一些国际的技术办法来解决这些问题,但成本要在后面增加1~3个0。总之在效果、成本、可靠性综合方面来看,微波很难与超声波抗衡。 三、超声波Z大的缺点就是检测角度太小,一辆车需要在不同角度安装好几个,除此以外,都比上面几种方案更好,它们的缺点就是超声波的优点:1、防水,防尘,少量的泥沙遮挡也无妨;2、有金属材质的探头,可以与车体外壳结合的很好;3、通常适合3米内检测,由于其空气损耗大,检测角度又小,因此车辆之间的干扰较小;4、Z小的监测距离可达到0.1-0.3米;5、成本并不高。 还有,对于较常见的40KHz超声波传感器,其测距精度大约是1~3厘米左右(取决于后端电路和数据处理性能),这个范围也能满足倒车雷达的要求。所以在倒车雷达的各个方案中,超声波是Z容易被用户接受的。 以上内容来自 网友鸽子Z纯1F44d,个人觉得写得不错~

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磁共振技术有哪些优势?

一、磁共振技术

磁共振是一种快速无损的检测技术,它具有测试速度快、灵敏度高、无损、绿色等优点,已经广泛应用于食品品质分析、种子育种、石油勘探、生命科学和橡胶交联密度等领域。

二、磁共振技术基本原理

磁共振技术主要检测为H质子,也可以用于F信号测试。含H样品经过特定频率的射频激励后,产生核磁共振信号。H核磁共振信号对应有T1、T2两个主要参数,通过测试T1、T2弛豫时间并进行建模,可用于食品、农业、石油勘探、聚合物、固体脂肪含量…多方面研究。已有多种方法形成国际标准和行业标准方法。

 

三、磁共振技术的应用研究

1). 低场核磁在食品农业领域的应用:

 1、含油率含水率检测

 2、水结合状态分析

   3、水油体系中水分/油脂分布

 4、食品的品质评价、过程监控、工艺优化等

 5、质子密度、T2加权、T1加权成像

 6、水/油脂空间分布分析

2). 低场核磁在材料行业的应用:

 1、制陶术:湿式制程、加工工艺改善, 分散性的质控和研发

 2、纳米科技:纳米粒子表面的化学状态, 如: 吸附和脱附作用, 比表面积的变化 等

 3、电子材料:浓稠状浆料和研磨液 (CMP) 的开发及品管

 4、墨水:碳黑、颜料分散, 最适研磨条件, 表面亲和性及化学和物理状态

 5、能源:电池, 太阳能板等的碳黑, 纳米碳管和浆料的分散, 粒子表面的化学和物理状态

 6、制药:API湿润性、亲和性及吸水性的差异

 7、其他: 全部的浓稠分散悬浊液体, 纳米纤维, 纳米碳等

3). 低场核磁在能源岩土行业的应用:

   1、储层物性分析

    2、非常规能源

    3、油气藏开发评价

4). 低场核磁共振在生命科学行业的应用

 1、造影剂弛豫性能(体外或动物体内)评价;

 2、药物对肿瘤的作用评价;

 3、肿瘤病灶排查;

 4、纳米颗粒/离子/微生物含量快速测定分析;

 5、小动物脂肪分布测量

 

 

分散剂对于石墨烯比表面积的影响

 

四、磁共振技术的优势

1、具有非破坏、无侵入检测的显著特性,对于成分复 杂的样品可以在不影响食物敏感源条件下进行相关研究;

2、对任何多质子的原料具有高敏感性;

3、台式磁共振成像分析技术可以提供较多的信息,比如质子密度、质子分布与弛豫特性,而这些特性与样品中水分、油脂含量、内部结构、玻璃态转变温度以及温度变化都具有很大相关性;

4、低场核磁弛豫技术能够定量测定质子的活性;

5、磁共振技术以H质子为探针,能够定量测定多种物质,例如水、油脂和其他多质子的化学物质;

6、磁共振成像能够构建物质的空间结构图并能体现物质的质子活性,因此对于物质的结构学、物质结构的变化的研究有很大意义。


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全自动固相萃取仪的技术特点和优势有哪些

全自动固相萃取仪是一套由液体处理平台衍生开发出的能够在无人值守情况下自动化运行固相萃取方法的固相萃取仪。包括固相萃取的活化、上样、清洗、洗脱步骤,以及样品的切换。现有的技术分为单通道固相萃取仪和多通道固相萃取仪。

萃取.jpg

全自动固相萃取仪仪器特点:

1、仪器采用正压结构,具有的重复性与回收率;

2、仪器采用多通阀选择洗脱溶剂,可达8种;

3、可以使用1ml、3ml、6ml乃至更大到70ml的固相萃取柱;

4、可以使用模块化萃取柱架,扩展容易;

5、使用10ml注射泵,流量调节范围大;

6、具有馏分收集功能,高度智能化;

7、可以与GPC系统或ASE系统联用;

8、具有压力传感器与过压保护功能;

9、具有内外针清洗功能,防止样品交叉污染;

10、采用移动试管架,可在同一平台完成固相萃取全过程;

11、支持分步洗脱功能,可实现多步洗脱;

12、使用专用模块,可以与HPLC系统联用,萃取完后即可进样;

13、使用专用模块,支持大流量洗脱模式;

14、软件具有样品管理与馏分管理功能;

15、软件具有顺序模式,适应方法开发的要求;

16、可自定义SPE方法库,每一根SPE柱均可拥有自己的洗脱程序;

固相萃取的优势:

1、许多分析方法中已经代替了液-液萃取;

2、节省分析时间;

3、减少有机溶剂的使用,不污染环境;

4、取代传统的溶剂萃取技术;

5、高效、快速,可同事处理多个样品;

6、提高分析质量,减少背景的干扰

7、提高了回收率。

固相萃取仪被认为是一个非常有用的样品处理技术。专门用来分析前的样品纯化和浓缩,使用固相萃取法能避免液-液萃取所带来的许多问题,比如易于乳化,不完全


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