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- 用命_守护你 2013-04-25 00:00:00
- 柴油机的活塞顶部都是凹的,而且较深(像老鼠啃番薯留的坑一样)。因为柴油机是压缩点火的,凹坑是为了增大燃烧室的容积,增大压缩比,从而提高车辆的动力。所以柴油机多用在货车、载荷较大的车辆上。 汽油机的活塞的顶部大部分是平的,但也有凹的、凸的,这两种较少见,凹坑的也没有柴油机那么大。平顶的活塞在其边缘出有两处像翅膀形的凹陷(小而浅),这是为了防止气门打开时与活塞顶部发生碰撞。 不知你能懂否,Z好能找实物参照一下。 不管汽油机活塞还是柴油机活塞,其基本构造都分为顶部\头部\裙部. 顶部的区别就是从凹坑去判断. 从头部的判断:汽油机活塞的头部有2-3道活塞环槽1-2道用以安装气环,1道用以安装油环),柴油机活塞的头部有4-5道环槽(上面2-3道用以安装气环,下面1-2道用以安装油环) 从裙部看:汽油机活塞的裙部一般有开槽,柴油机活塞的裙部受力较大,一般不开槽. 还要谢谢你的提问,让我去仔细的看了课本,我本以为只有从顶部的区别去判断.参考资料 http://www.qp168.net/down/jiaoxue/fadongji/bujin/chapter2/html/c2-3.htm
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- 亮磕履挝 2013-04-25 00:00:00
- 一种气油压缸的空气压缩机活塞构造,其主要包含活塞杆、diyi定位片、凸形座及第二定位片等构件;该活塞杆前端设一杆径较小的结合部,而diyi定位片、凸形座及第二定位片则可依序组装固定于结合部;其特征在于:该diyi定位片周缘设有若干缺口;该凸形座的上、下端面设有若干通孔,该若干通孔可形成一连贯的信道,使油液或空气由若干通孔所形成的信道一端进入,螺杆式空气压缩机而由信道的另端送出,且信道的入口及出口分别位于凸形座的上端面及下端面,当凸形座与diyi定位片固定于活塞杆前端时,两者之间则形成容置区,该容置区可供油封环容置,油封环可于该区之间位移;藉此,由活塞杆、diyi定位片、螺杆式空压机凸形座及第二定位片所组成的活塞构造可置入预注有气体及油液的油压管内活动双螺杆空压机。
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ICP-MS的构造:原理与应用
ICP-MS(感应耦合等离子体质谱法)是一种高灵敏度、高分辨率的分析技术,广泛应用于元素分析、同位素比值测定以及环境、食品、医学等领域的痕量元素检测。本文将深入探讨ICP-MS的构造、工作原理及其应用,为您全面解析这一先进分析技术的内部机制。
ICP-MS的构造
ICP-MS设备的核心构造主要包括以下几个关键部分:感应耦合等离子体(ICP源)、离子导入系统、质谱分析器(通常是四极杆质谱或电感耦合质谱器)和检测器。
1. 感应耦合等离子体(ICP源)
ICP源是ICP-MS系统的基础部分,其主要作用是将样品转化为离子。其构造通常包括一个高频电磁线圈和一个等离子体室。高频电磁线圈用于产生高温等离子体,等离子体的温度通常可达到6000-10000摄氏度。在这个极高温度的等离子体中,样品溶液或气体会被雾化成细小的颗粒,经过离子化过程生成带电的原子或分子离子。
2. 离子导入系统
生成的离子需要被引导到质谱仪进行进一步分析。离子导入系统由一系列不同的电场和磁场组成,这些系统负责对离子进行加速、聚焦和导向,确保离子能够稳定、准确地进入质谱分析器。离子导入系统的设计对于ICP-MS的性能至关重要,因为它决定了系统的灵敏度和分辨率。
3. 质谱分析器
质谱分析器是ICP-MS设备的核心,负责分离和分析不同质量的离子。常见的质谱分析器包括四极杆质谱(Quadrupole Mass Spectrometer, QMS)、离子阱质谱(Ion Trap)和时间飞行质谱(TOF)。其中,四极杆质谱由于其较高的分析速度、较低的成本和稳定性,成为ICP-MS中常见的分析器。四极杆质谱通过对离子的质量-电荷比(m/z)进行分析,能够准确区分不同元素和同位素。
4. 检测器
检测器负责捕捉从质谱分析器出来的离子信号,并转化为电信号,经过放大后输入到数据处理系统。常见的ICP-MS检测器有电子倍增器(EMI)和气泡计数器等。电子倍增器因其极高的灵敏度,能够检测到极为微量的元素,因此被广泛应用于痕量元素的分析。
ICP-MS的工作原理
ICP-MS的工作原理包括样品引入、离子化、质量分析和信号检测等几个关键步骤。样品被引入ICP源,并在高温等离子体中被离子化,形成带电离子。然后,这些离子通过离子导入系统被加速并进入质谱分析器。质谱分析器根据离子的质量-电荷比将不同的离子分离开来,后通过检测器捕捉到的离子信号进行数据分析。
ICP-MS的一个显著优势是其高灵敏度,能够对极低浓度的元素进行精确分析,通常能够达到ppb(10^-9)或ppt(10^-12)级别的检测限。该技术的高分辨率和高精度使其在多种领域中得到了广泛应用。
ICP-MS的应用
ICP-MS因其高灵敏度、高分辨率及快速分析的特点,已成为多领域元素分析的重要工具。在环境科学中,它用于检测水质、土壤和空气中的重金属污染物;在食品安全中,ICP-MS能够检测食品中的微量元素及其污染物;在医学领域,ICP-MS被用于血液、尿液等生物样本中的元素分析,特别是痕量元素的测定。ICP-MS还广泛应用于地质勘探、材料科学和法医学等领域。
结论
ICP-MS技术凭借其优异的灵敏度和分辨率,在多种领域中发挥着重要作用。通过感应耦合等离子体源、精密的离子导入系统、先进的质谱分析器和高效的检测器,ICP-MS能够提供极为的元素分析结果。未来,随着技术的不断发展,ICP-MS将在环境监测、食品安全、医疗诊断等领域展现更大的应用潜力。因此,了解ICP-MS的构造及工作原理,对于深入掌握这一技术并充分发挥其优势具有重要意义。
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