2025-01-21 09:30:33工业大腔体容器气密性
工业大腔体容器气密性是指容器在承受一定内外压力差时,其内部气体不会泄漏到外部,同时外部气体也不会渗入内部的能力。这是衡量容器密封性能的重要指标,对于保证容器内物质的纯净度、防止污染及维持工艺稳定性至关重要。在工业应用中,特别是在需要高压、真空或特定气体环境的场合,大腔体容器的气密性显得尤为重要。

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2023-10-11 18:02:43请教质谱仪真空腔体的表面处理!
最近有接触到质谱的真空腔体,拆机后发现腔内(铝合金基材)表面像做了铲花一样的纹路,见附图,请教各位大神,这是什么表面处理?有什么益处?谢谢指点!
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2023-06-15 14:12:01会议预告|光伏太阳能行业大揭秘
太阳能电池是不会排出 CO2 的绿色能源,预计今后太阳能电池将在全世界范围逐渐普及。如何提高生产的效率和良品率也是太阳能光伏企业关注的重 点之一。基恩士将为您解决太阳能光伏电池生产中的追溯和测量难题。  
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2024-11-28 15:13:39 icp-oes是什么工具有哪些作用?
ICP-OES(感应耦合等离子体光谱仪)是一种广泛应用于元素分析的实验设备,尤其在环境监测、食品安全、药品检测及材料科学等领域具有重要的作用。ICP-OES图片不仅帮助科研人员更好地理解设备的工作原理,还能直观展示其复杂的结构与应用场景。在本文中,我们将围绕ICP-OES图片展开讨论,分析其功能特点及应用场景,并通过一些相关图示来进一步提升对该技术的理解。ICP-OES是一种通过将样品引入高温等离子体中激发元素原子,进而通过光谱分析元素的发射光谱进行定性定量分析的技术。由于其高灵敏度和广泛的元素检测能力,ICP-OES成为了现代化学分析实验室的核心设备之一。其工作原理是将样品在等离子体中加热至几千度,以激发元素发射特征光谱,通过光谱仪检测这些光谱并进行分析。这个过程需要精密的控制和调节,而ICP-OES图片能帮助科研人员理解设备各部件的布局以及工作过程。ICP-OES图片通常包含设备的主要部分,如样品引入系统、等离子体炬、光谱检测系统、计算机控制系统等。每个部分都承担着不同的功能,例如样品引入系统负责将液态或固态样品转化为雾化状态,供等离子体激发;而光谱检测系统则通过分析等离子体发出的光谱,得到元素的浓度信息。设备的工作原理复杂,因此通过图片进行可视化分析,能够帮助使用者快速掌握各部分的结构和功能,从而提高实验操作的效率。对于ICP-OES设备的应用,图片不仅是理解设备原理的工具,更能够展示其在实际应用中的表现。在环境监测中,ICP-OES被用来分析水体、土壤和空气中的金属元素含量;在食品安全领域,它能帮助检测食品中的有害元素;在临床检测中,ICP-OES则用于分析药品或生物样品中的微量元素。这些实际应用的图示,能够帮助科研人员更好地理解ICP-OES在不同领域的优势与潜力。ICP-OES图片还能够在设备维护与故障排除中发挥重要作用。设备在长时间使用过程中可能会出现故障或需要定期维护,技术人员可以通过对比设备的照片和说明手册,快速定位问题所在。例如,等离子体炬的清洁与维护,光谱仪的校准等,都可以通过详细的图片和操作步骤来实现。这种图文结合的方式,极大地提升了设备管理和维护的效率。总结来说,ICP-OES技术凭借其高精度的元素分析能力,广泛应用于多个领域,而通过清晰的ICP-OES图片,我们不仅能够更直观地理解设备的结构与工作原理,还能帮助科研人员进行操作和维护。
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2020-03-16 11:07:40腔体容器密封性能检漏
       大型工业容器在一般工业上的应用相当广泛,这类容器在生产时需要对其密封性能进行检测,如果泄漏严重,通常会对附属设备、工艺条件产生不良影响。       当容器的体积比较大,且需要进行真空检漏时,就需要使用氦质谱检漏仪搭配辅抽泵组一起来完成容器的内腔体泄漏检测。具体实施过程是将辅抽泵组与被检的容器连接后,通过泵组将腔体内部抽到一定的真空度,然后开启检漏仪,通过对容器表面可疑泄漏处(通常是焊缝、法兰连接等)喷吹氦气,观察检漏仪的读数,来寻找泄漏点。       下图为安徽歌博科技有限公司为客户提供氦质谱检漏仪来检测工业大腔体容器的气密性,主要应用了负压喷氦的检漏方法。       客户现场的大腔体容器容积为2 m3,漏率要求为6.9*10-10Pa.m3/s。因为工件漏率要求很高,所以要求工件内部要抽得足够干净,所以我们建议客户配置分子泵组作为辅抽泵,同时配置真空计检测腔体真空度。氦质谱检漏仪连接在分子泵的排气口和机械泵的进气口之间。泵组与容器上焊接的KF40法兰直接相连,先开机械泵对容器腔体抽真空,当真空度达到10Pa时开启分子泵。经过大约一个半小时的抽空,容器腔体内真空度达到了0.5Pa,此时打开检漏仪检漏口的真空挡板阀,测得系统本底值为5.0*10-10Pa.m3/s,即可以进行喷氦检漏。我们由近及远,由上到下,在法兰连接及焊缝处等可疑漏点喷吹少量氦气,观察检漏仪的读数是否上升,来查找漏点并进行封堵。待查完漏点后,再用薄膜将容器整体包裹住,向薄膜内充一定浓度的氦气,可通过氦气浓度仪来判断充入氦气的浓度。观察检漏仪稳定后的读数,即可判断工件整体漏率是否合格。
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2023-02-17 15:12:40包装件和容器氧气透过率测试仪的测试方法
包装材料阻隔性能的优劣是决定其使用领域及内容物质量的主要因素之一。渗透通过包装材料的氧气、二氧化碳等气体会显著影响产品的品质,因此在进行产品的包装设计时需要结合产品预计的保质期选择阻隔性能适当的材料。氧气透过率测试设备是近几年包装材料制造商以及使用商主要选购的高端检测设备之一。目前在国际上,常用于检测包装材料阻氧性能的氧气透过率测试方法有两种:等压法和压差法,这两种方法是根据测试时,被测样品两侧的气压状况来区分的。赛成仪器氧气透过率测试仪压差法的试验原理:将预先处理好的试样放置在上下测试腔之间,夹紧。首先对低压腔(下腔)进行真空处理,然后对整个系统抽真空;当达到规定的真空度后,关闭测试下腔,向高压腔(上腔)充入一定压力的试验气体,并保证在试样两侧形成一个恒定的压差(可调);这样气体会在压差梯度的作用下,由高压侧向低压侧渗透,通过对低压侧内压强的监测处理,从而得出所测试样的各项阻隔性参数。压差法对测试气体的通用性非常好。由于膜技术理论的支持,真空法在透气性测试中一直作为基础方法使用,科研检测机构多采用这种方法。随着真空规检测技术的进步、以及高真空技术在设备设计上的应用,大大提高了设备的检测精度以及测试数据的重复性。它的突出优点是能够通过一次测试得出材料的渗透系数、扩散系数、溶解度系数3项阻隔性指标。赛成仪器氧气透过率测试仪等压法的测试原理:将处理好的样品装夹于测试腔上,氧气或空气在薄膜的一侧流动,高纯氮气在薄膜的另一侧流动,氧分子穿过薄膜扩散到另一侧中的高纯氮气中,被流动的氮气携带至传感器,通过对传感器测量到的氧气浓度进行分析,达到渗透平衡后出具氧气透过率测试数据,采用库仑氧气传感器和等压法测试原理,参照ASTM D3985等标准设计制造。传感器法是随着氧探测器技术的不断成熟而出现的。相对于真空法测试,它的试验时间有一定的缩短,更常用于国际贸易中高阻隔性材料的检测。另外,由于使用的传感器属消耗型元件,所以设备标定所得的校正因子并不是长期有效的,需要根据要求进行周期性设备标定。当传感器的损耗达到一定程度时必须更换,因此传感器法设备的检测成本比压差法设备的检测成本要高一些。压差法和等压法的测试原理不同,测试条件不同,试验结果的单位也不相同(压差法单位是:cm3 ·24h·0.1MP,等压法单位是:cm3/m2·d),所以由这两种方法得到的未经校正的原始数据,从理论上说不具备可比性。但通过使用标准膜标定等压法设备并将校正因子用于正式试验后,压差法和等压法的试验结果就可以比较了。
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