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电导率仪的基本原理和特点
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电导率仪的基本原理和特点
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2018-10-07 10:01
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IM5173电感式传感器安装和适用的基本原理
- 电气数据工作电压[V]10...30DC电流损耗[mA]10防护等级III反相保护是输出输出功能常开/常闭;(可选)开关量输出DC电压降Zda值[V]2.5开关量输出DC的持续电流负载[mA]100开关频率DC[Hz]100电气设计PNP/NPN短路保护是过载保护是监控范围测量范围[mm]2.6...26精度/偏差校正系数钢:1/特种钢:0.8/黄铜:0.4/铝:0.4/铜:0.3迟滞[Sr的百分比]3...15模拟输出的线性误差[%]±2%;(测量范围终值)重复性模拟输出[%]±1%;(测量范围终值)温度系数±0,2%/K;(测量范围终值)接口通信接口IO-Link传递类型COM2(38,4kBaud)IO-Linkrevision1.1SDCI标准IEC61131-9CDVIO-LinkDeviceID791d/000317h外形SmartSensor:DeviceIdentification;DeviceDiagnosis;DeviceTeachChannel;BinaryDataChannel;ProcessDataVariableSIO模式是必需的materporttypeA处理周期Z小值[ms]3工作条件环境温度[°C]-25...80外壳防护等级IP67认证/测试EMC电磁兼容EN61000-4-2ESD4kVCD/8kVADEN61000-4-3HF电磁场辐射10V/mEN61000-4-4Burst2kVEN61000-4-6射频场感应的传导抗扰度10VEN55011等级BMTTF[年]629UL认证编号A009机械技术数据重量[g]152.4外壳矩形的感应面5个位置可选安装非齐平安装尺寸[mm]40x40x54原材料PA;接插件螺纹:黄铜白青铜-镀层显示器/操作件显示操作LED,绿色SIO模式输出级提供电流LED,黄色灯IO-Link模式测量范围内目标LED,黄色灯测量范围外目标LED,黄色闪烁注释包装单位1件数电气连接-插头接口接插件:1xM12[详细]
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2018-11-07 14:16
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第4章 原子荧光光谱分析的基本原理和技术
- 作者:刘霁欣、刘明钟4.1原子荧光光谱的产生和特性4.1.1原子荧光的产生原子荧光光谱的本质是以光辐射激发的原子发射光谱,一般情况下,气态自由原子处于基态,当吸收激发光源发出的一定频率的辐射能量后,原子由基态跃迁至高能态,即处于激发状态。处于激发态的原子很不稳定,在极短的时间(≈10-8s)内即会自发地释放能量返回到基态。若以辐射的形式释放能量,则所发射的特征光即为原子荧光光。如图4-1所示。由图可知,原子荧光的产生既有原子吸收过程,又有原子发射过程,是两种过程的综合效果。原子荧光是光致发光,也称二次发光,所以当激发光源停止照射之后,再发射过程立即停止。4.1.2原子荧光的类型原子荧光现象发现以来,已观察到多种类型的原于荧光,一般来说,在分折上应用的Z基本形式主要有共振荧光、非共振荧光、敏化荧光和双光子荧光等。4.1.2.1共振荧光共振荧光是指激发波长与发射波长相同的荧光,如图4-2a所示。由于对应于原子的激发态和基态之间共振跃迁的概率一般比其它跃迁的概率大得多,所以共振跃迁产生的谱线是Z有用的分析谱线。锌、镍和铅原子分别吸收和发射213.86nm、232.00nm和283.31nm共振线就是共振荧光的典型例子。当原子处于由热激发产生的较低的亚稳能级,则共振荧光也可从亚稳能级上产生(见图4-2b):即原子先经热激发跃迁到亚稳能级,再通过吸收激发光源中适宜的非共振线后被进一步激发,然后再发射出相同波长的共振荧光,这一过程产生的荧光被称为热助(thermallyassisted)共振荧光,也有人建议称之为“激发态共振荧光”。铟和镓原子分别吸收并再发射451.13nm和417.21nm线,就是这种例子。[详细]
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2018-11-13 15:46
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