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气体报警仪检测标定 有哪些规范

*站5913O 2016-07-31 13:16:54 423  浏览
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  • 370104cs520 2016-08-01 00:00:00
    可燃气体报警器的调零与标定检查周期至少每3个月一次。 零点标定:当给仪器主机通电后,仪表液晶显示屏会显示当前探头周围空气中存在的可燃气体含量,如果探头的安装现场周围空气中不存在可燃气体含量,探头的显示值应为0%LEL,同时输出信号应为4mA,如不符,则进行调整,使探头的显示值为0%LEL。 标准气体标定:应用配件中的标校器罩套在传感器上,向探头通入标有一定浓度的可燃性气体(异丁烷或甲烷),探头的显示值应逐渐增大,当值稳定后,使探头的显示值为通入的标准可燃气体的浓度,调整好后,待显示稳定,则标定完成。

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卡氏水分测试仪作为分析水分含量的一种重要工具,在实验室、工业生产等多个领域都有广泛应用。为了确保测试结果的准确性与可靠性,定期进行卡氏水分测试仪的标定显得尤为重要。标定过程是通过对标准样品进行对比分析,调整仪器的测量参数,以确保仪器能够提供准确、稳定的测量结果。本文将详细介绍卡氏水分测试仪标定的基本步骤,并提供一些实用的注意事项,帮助用户更好地进行仪器的校准工作。


1. 准备标定所需的设备和材料

标定卡氏水分测试仪之前,首先需要准备好所需的标准样品、试剂以及标定所用的实验设备。标准样品的选择至关重要,通常需要选择水分含量已知且稳定的物质,如干燥的氯化钠、氯化钾等化学试剂,或专门提供的标准水分样品。在准备过程中,确保所用试剂和标准样品的品质符合要求,避免因材料本身的误差影响测试结果。


2. 检查测试仪的基本工作状态

在开始标定之前,首先应检查卡氏水分测试仪的基本工作状态。确保设备的电源正常,电池电量充足,传感器和加热系统没有明显的损坏或老化迹象。常规的维护和清洁也是确保仪器准确性的前提,特别是加热系统和滴定装置是否干净、无损,避免影响测试的准确度。



3. 选择适当的试样和测量条件

标定时,选择适当的试样和设定合理的测量条件是至关重要的一步。试样的重量需要根据仪器要求进行精确称量,并确保样品的均匀性。要设置合理的测量温度、滴定速度和终点判断标准。


4. 进行标准样品测试

按照仪器的操作流程,将标准样品放入测试仪中进行测试。在测试过程中,仪器会自动滴加试剂,通过水分与试剂反应的过程,仪器会记录下所需的反应量,并据此计算出水分含量。为了确保标定准确,通常需要进行多次重复测试,计算平均值,避免单次测试误差对结果的影响。


5. 调整和标定仪器

通过标准样品的测试结果与已知水分含量值的对比,调整卡氏水分测试仪的测量参数。调整的方式通常是通过仪器的控制面板,输入标准样品的已知水分值,使仪器能够自动修正偏差。若仪器没有自动标定功能,则可能需要手动输入水分值进行修正。


6. 验证标定结果

标定完成后,需要对仪器的测试精度进行验证。可以选择多个已知水分含量的样品进行再次测试,确保测试结果与理论值相符。如果出现较大偏差,可能需要重新调整仪器或检查试剂、样品等是否符合要求。


7. 定期校准和维护

卡氏水分测试仪的标定不仅是一个初次设置的过程,还需要定期进行校准和维护,以确保仪器在长期使用中的稳定性。



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拉曼光谱仪使用方法

拉曼光谱仪是一种重要的分析工具,广泛应用于化学、材料科学、生物医学等领域,能够通过分析分子振动、转动和其他低频模态的信息,获取样品的化学成分及其结构特征。本文将详细介绍拉曼光谱仪的使用方法,包括设备准备、样品处理、数据采集和分析,以帮助用户充分发挥该仪器的优势,实现准确的实验结果。



1. 设备准备

在使用拉曼光谱仪之前,首先需要对设备进行仔细的准备。确保仪器的光源正常工作,常用的光源有氦-氖激光器和二氧化碳激光器。检查光路系统,确保光路清晰,无杂质和灰尘。在仪器启动前,好进行一次预热,特别是对于固态激光器,这可以提高激光的稳定性和发射效率。


2. 样品准备

样品的准备对拉曼光谱的结果有着重要影响。不同类型的样品需要不同的处理方法。对于固体样品,可以直接放置在样品台上,而对于液体样品,则需要使用适当的样品池。在处理粉末样品时,建议将其压制成薄片,以减少光散射的影响。在样品准备过程中,还应注意避免样品污染,以确保实验的准确性。



3. 数据采集

数据采集是拉曼光谱实验的核心环节。设置适当的激光波长和功率,激光功率过高可能导致样品热分解或光损伤,影响数据质量。在调整光路时,要确保拉曼散射光能够有效进入光谱仪的探测器。启动数据采集时,可以选择合适的积分时间和扫描次数,以平衡信号强度与噪声比。在整个过程中,注意监测光谱的实时变化,必要时可以进行调整。


4. 数据分析

一旦数据采集完成,接下来就是数据分析。拉曼光谱的特点是其特征峰对应的波数与分子的振动模式密切相关。使用专业软件对光谱进行分析,识别特征峰的位置和强度,进而推断样品的化学成分。常用的方法包括峰的拟合、比较和定量分析。可以通过与已有数据库中的标准光谱进行比对,以确认样品成分。


5. 注意事项

在操作拉曼光谱仪时,有几点注意事项需要牢记。操作者应具备基本的光谱知识和实验技能,以避免由于人为操作失误导致的数据偏差。要定期对设备进行维护和校准,确保仪器的长期稳定性。在实验过程中,保持良好的实验记录,详细记录样品信息、实验条件及结果,以便后续分析和重复实验。

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微孔板热封仪选型规范最新要点有哪些?

微孔板热封仪选型规范新

微孔板热封仪是实验室和工业领域常见的设备,用于对微孔板(如96孔、384孔等)进行密封,以防止样品挥发或污染。在生物实验、药物筛选以及临床研究等领域,微孔板热封仪的选择尤为重要,正确的选型不仅能提高实验效率,还能保证实验数据的准确性。本文将详细探讨新的微孔板热封仪选型规范,帮助科研人员和工程师做出科学合理的选择。

一、热封仪的基本功能与工作原理

热封仪的基本功能是通过加热和压力将封口膜或封口盖牢固地与微孔板密封。其工作原理通常包括热源、压力装置以及温控系统。热源部分一般采用电加热或红外加热方式,通过均匀加热微孔板的表面,使其达到规定的温度。压力装置则通过施加一定的压力,确保密封膜与微孔板之间的紧密接触,避免气体或液体的泄漏。温控系统则通过调节温度和时间,确保热封效果达到佳状态。

二、选型时需要关注的关键指标

  1. 封口材料兼容性

微孔板热封仪的选型首先要考虑的是与封口膜的兼容性。市场上常见的封口膜有多种材质,如铝膜、塑料膜、热封膜等。不同的膜材料对温度和压力的要求不同,因此热封仪必须具备调节温度和压力的功能,以适应不同类型的封口膜。

  1. 温控精度

的温控系统是热封仪选型中的关键要素。封口过程中的温度必须精确控制,过高或过低的温度都会影响密封效果。优质的热封仪能够提供稳定且均匀的加热,确保每个孔位的密封都达到要求。

  1. 压力控制能力

热封过程中施加的压力也至关重要,过大的压力会导致样品泄漏,过小的压力则无法形成有效的密封。热封仪应配备的压力控制装置,能够根据不同微孔板类型调节合适的压力,确保密封质量。

  1. 封口速度和效率

在生产线和高通量筛选实验中,封口速度和效率非常关键。选择具备高效封口能力的热封仪,可以大幅提高工作效率,缩短实验周期。现代热封仪通常配备自动化操作系统,能够进行高速连续封口,提高生产能力。

  1. 操作简便性与安全性

热封仪应具备简便易操作的界面和功能,操作人员无需过多的培训即可快速上手。设备的安全性也是选型时必须重视的方面,防止因设备故障或操作不当导致的事故。

三、新选型规范的实践建议

根据新的选型规范,用户在选择微孔板热封仪时,应根据以下几点做出决策:

  1. 根据实验需求选择合适的设备类型,如适合高通量筛选的自动化热封仪,或适合小规模实验的手动热封仪。

  2. 确保设备具备智能温控和压力控制系统,以适应多样化的实验需求。特别是在涉及到高精度实验时,温度和压力的精确控制尤为重要。

  3. 考虑设备的维护和保养,确保设备长期稳定运行,减少故障率,提高实验可靠性。

四、总结

选择合适的微孔板热封仪是确保实验质量和工作效率的关键。选型时不仅要考虑设备的基本功能,还要重视温控精度、压力控制、封口材料兼容性等因素。新的选型规范为科研人员和工程师提供了科学依据,帮助他们做出明智的选择。通过合理选型,能够为实验和生产过程提供更加稳定的支持,推动各类研究和项目的顺利进行。

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