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- 米阿米 2012-12-27 00:00:00
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- hengxin3013 2012-12-27 00:00:00
- diyi个是Z新,第二个是jing准,第三是易操作,人性化功能牛。朋友还有什么不明白的吗?
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- 若色歳子 2012-12-27 00:00:00
- diyi个是Z新,第二个是jing准,第三是易操作,人性化功能牛。朋友还有什么不明白的吗?
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- 冬季的困惑 2012-12-27 00:00:00
- 体积小,重量轻,微处理控制,自动定档和归零,简易设置程序及控制,声音、视像警报系统 和可调报警水平设定 ,扫描探头设有数字显示、及操作按键,帮助菜单及诊断代码简化操作 ,改善的 样品室减轻了保养工作。 深圳市太平洋仪器设备有限公司推出的2iZ新款ATI气溶胶光度计校准拥有以 上特点。型号是ATI-2i。我用了还不错。
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- 请问市面上Z新款气溶胶光度计校准有哪些特点?
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在空气质量监测和环境分析中,气溶胶稀释器扮演着至关重要的角色。其核心功能是校准和调节样本的浓度,确保检测数据的准确性与可靠性。对于操作人员而言,正确校准气溶胶稀释器不仅关系到仪器的正常运行,更直接影响到空气污染物的监测结果。本文将详细介绍气溶胶稀释器的校准流程、关键参数以及实用的校准技巧,帮助实验室人员和环境工程师更好地维护设备,提升检测精度。
理解气溶胶稀释器的基本结构与工作原理至关重要。它通常由空气过滤器、压力调节器、流量控制器和稀释室等部分组成。在校准过程中,主要关注流量的设定与稳定性,因为这些参数直接影响样本浓度。校准的目标是确保气溶胶的浓度与预设标准一致,从而为后续分析提供坚实的基础。正常操作中,应选择经过验证的标准气溶胶浓度样品,用于调节与验证设备的准确性。
为了有效校准气溶胶稀释器,应准备一套标准气溶胶源。这些源具备已知的粒径分布和浓度参数,能够模拟实际检测环境。校准步骤一般包括:将标准气溶胶导入稀释器系统;根据仪器显示值调整流量控制器,确保样本经过稀释后的浓度符合标准;利用粒子计数器或其他检测器对输出浓度进行测量,核对与预设值的偏差。
在具体操作中,保持设备的清洁和修复是必要的前提。污染或机械磨损可能导致校准偏差,从而影响检测结果。因此,定期的维护和校准是保障气溶胶稀释器性能的关键环节。建议在不同温湿度条件下进行多次校准测试,以验证设备的环境适应性,确保在各种工作条件下都能保持高精度。
校准气溶胶稀释器的过程中,流量的稳定性至关重要。可以使用高精度数字流量计实时监控信号的变化,确保调节到佳状态。操作人员应记录每次校准的参数和结果,建立完善的校准档案。这一数据对于追踪设备性能变化、排查故障具有重要价值,也方便后续的重复校准和设备平衡。
在实践中,还应注意校准频率。一般建议每个月进行一次全面校准,特别是在设备频繁使用或环境变化较大的情况下。校准过程应严格按照设备制造商的指南执行,避免人为误差的引入。必要时,可以结合第三方标准进行验证,确保校准的科学性和权威性。
值得强调的是,校准不应仅停留在操作层面,更应融入日常监控体系。安装在线监测仪表,实时检测气溶胶的浓度变化,及时发现偏离标准的情况,预防潜在的误差积累。通过定期的培训和技术交流,不断优化校准流程,也能提升整体检测水平和设备使用寿命。
总结而言,气溶胶稀释器的校准是一项细致而系统的工作,它直接关系到空气污染物监测的精度和科学性。准确的操作流程,先进的检测技术,以及科学的维护策略,都是确保校准效果的保障。只有持续不断地优化校准体系,才能在空气质量监测中实现更高的可靠性和权威性,为环境保护提供坚实的数据基础。
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了解原子荧光光度计的特点对于从事分析化学、环境监测以及材料科学等领域的研究人员至关重要。原子荧光光度计(Atomic Fluorescence Spectrometer,简称AFS)是一种高灵敏度的元素分析仪器,主要用于检测痕量元素,尤其是重金属的含量。本文将详细介绍原子荧光光度计的主要特点,帮助读者全面了解其应用原理、优势以及适用场景。
原子荧光光度计的核心特点之一是其高灵敏度。相较于传统的光谱分析方法,AFS在检测极低浓度元素时具有显著的优势。通过激发原子发射荧光并测量其强度,AFS能够精确地分析各种样品中的微量元素,尤其是在环境监测中对水质、空气及土壤的分析中发挥了重要作用。其能够达到的检测限可达到ppb(十亿分之一)甚至ppt(万亿分之一)级别,满足高要求的分析任务。
原子荧光光度计具有较好的选择性,尤其适用于某些特定元素的分析。例如,原子荧光光度计在测量汞、铅、砷、硒等元素时显示出更高的选择性和准确性。这使得AFS在环境污染物监测、食品安全检测以及临床医学领域等方面,展现了不可替代的优势。相比之下,其他光谱分析仪器往往难以在复杂的样品基质中提供如此精确的测量结果。
原子荧光光度计的操作简便性也是其显著特点之一。现代的AFS仪器通常配备有自动化控制系统,使得样品分析过程更加高效和准确。操作人员仅需进行简单的样品准备与设置,仪器即可完成从激发到检测的全过程。这一特点大大提升了实验室的工作效率,降低了人为操作误差的风险。
原子荧光光度计在使用过程中能够实现高度的灵活性。其能够与其他分析技术如电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)和气相色谱(GC)结合,实现多元素和多组分的联合检测。这种多功能性的拓展,使得AFS能够更广泛地应用于复杂样品分析,从而提供更加全面的研究数据。
原子荧光光度计凭借其高灵敏度、高选择性、简便的操作性以及灵活的多功能性,成为了分析领域中的一项重要工具。无论是在环境保护、食品安全还是生物医药研究方面,AFS都展现出了不可忽视的价值。在未来,随着技术的不断进步,原子荧光光度计的性能将进一步提升,应用领域也将更加广泛。
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- 市面上常见的油烟监测原理有哪些?
近几年来,油烟在线监测仪得到了大量的应用,成为了一个热门趋势,但是许多人都不知道油烟在线监测仪是如何测量出数据的,下面就为大家科普油烟在线监测仪有哪几种测量原理。
一:传统电化学
具有多孔位的筛子传感器,当油烟颗粒进入到传感器当中,传感器的孔位会接收到油烟颗粒,从而导致筛子的阻力增加,从而会影响电流强度的变化,因为电流强度和油烟浓度之间成线性关系(正比关系),从而可以根据电场(电流)强度计算出油烟浓度。
特点:精度低,平均1,2周需要维护一次;采用单边安装,但每年需要更换探头。
二:对光法:
采用双边固定安装,一端为发射端,一端为接收端。发射端会持续发出一道红外线光波给接收端,当油烟颗粒进入到传感器中,当油烟颗粒与激光束交汇时会产生散光,接收端会接受到这样的光学变化,从而可以得出油烟浓度的大小。
特点:光学法的一种,精度比电化学高,比前散光学低;双边安装抗震动能力差,偏差后容易出现数值不准确的现象。净化器出口震动大;对光法缺点由于没有反吹系统基本1到2月左右需要清洗探头。
三:光散射原理(以下三种)
前向光散射:光学油烟监测仪基于前向光散射原理。使用一束波长635nm的激光照射到被测量的烟道中,烟道中存在的油烟粒子使得激光束发生散射,散射光强度与油烟粒子量成正比关系。因此可以建立起油烟浓度与激光散射光强度之前确定的对应关系。经过厂内标准浓度标定以后,即可通过对散射光强度的测量得到准确的油烟浓度。单边安装,抗震动能力好;安装了反吹系统,免维护;精度较高。
后向光散射:后向散射法利用介质的福射传导方程描述多散射过程,然后选取合适的边界条件对方程进行求解。后向光散射法的测量装置也比较简单,激光器和光探测器在同一侧,无需角度校准。
聚光散射法:该方法中监测通道的单色光源(红外)发射端与接收端呈直线,当向样品进入监测通道中与红外交汇产生散射光,接收端接受这一光学的变化,将其转化为数字信号(电信号),经过放大处理被传送到检测器上显示。比前向光散度高10倍左右。
油烟在线监测仪
采用全新的技术,不仅能实时监测和上报油烟浓度、 温度及湿度等数据,而且还能监测油烟净化系统内各个设备的运行状况并实时控制,为环保局提供真实有效油烟监测数据的同时,也为各餐饮企业提供了更加便捷的远程操控净化设备的手段,从而真正达到油烟在线监控的目的。
特点
1. 内置通讯模块,采用TCP通信方式,实时在线,数据自动上报
2. 专用的油烟传感技术,高精度的模拟量采集单元
3. 全工业级电路,高稳定性、 高可靠性设计
4. 可接四路被控设备,监测并远程控制其开关状态
5. 根据需要,自行设定数据上报间隔
6. 受控设备过流保护系统,电流超过限值6s自动断开,安全可靠
参数:
测量范围:0.0~4.0 mg/m 3
测量周期:< lmin
测量精度:10%工作电压:220 VAC
功率:aw
工作湿度:5%~95%探头尺寸:φ45勺0mm状况而定)
工作温度:-25。C~+75。C采集器尺寸:φ45*270mm开机时间约20s(根据网络状况而定)
单个受控设备(油烟净化器、 水泵、 凤机等设备)的额定功率为2kW,额定电压为250V,额定电流为lOA
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