2025-09-04 15:06:34无线实时温度验证仪
无线实时温度验证仪是一款用于实时监测和记录温度变化的仪器。它采用无线传输技术,能够实时将温度数据传输至接收端,方便用户进行远程监控和数据分析。该仪器广泛应用于医药、食品、化工等领域,确保产品在储存和运输过程中的温度符合要求。无线实时温度验证仪具有测量准确、响应速度快、操作简便、数据可追溯等优点。

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2021-07-15 18:18:30桥梁裂缝监测-无线测缝计实时监控
桥梁一旦出现裂缝,那就是严重威胁到人身财产以及生命安全了。桥梁一般出现裂缝的地方都是混凝土结构,虽然混凝土裂缝不会直接影响整个桥梁的沉重能力,但是会留下结构上的安全隐患,如果不加以控制,不做好桥梁裂缝监测,随时间的发展就会影响到整个桥梁结构问题。桥梁裂缝桥梁出现裂缝的原因有哪些呢?1. 混凝土。当表面的收缩拉力超过了抗拉强度,会产生裂缝;或者是新旧混凝土相遇,沿着接缝面上方也会产生裂缝;以及内外温度不均,都是会产生裂缝的。2. 钢筋腐蚀。当浇筑的混凝土质量差,或者钢筋混凝土保护层厚度不够时,在外界空气环境的影响下,钢筋会被侵蚀,而钢筋发生侵蚀后,钢筋锈蚀物的体积要比钢筋大好几倍,所以会产生一定的膨胀应力,导致混凝土保护层开裂,剥离。钢筋发生锈蚀后,自身有效承载面积变小,进而使钢筋混凝土的承载力逐渐下降,引发钢筋混凝土发生裂缝。3. 温差。因为混凝土具有很明显的热胀冷缩的特性,如果应力超过了抗拉强度,就会产生裂缝。4. 超荷载裂缝。在运行过程中会出现静载荷和动载荷以及各种次应力。通常这种裂缝会贯穿于全截面。出现裂缝的原因一般都是多方面的,我们只有在施工管理,原材料质量上加以监管控制,还是可以有效控制裂缝的产生的。然后对桥梁做好裂缝监测工作,对于出现的裂缝进行修复加固工作。裂缝监测一体机在桥梁裂缝监测中应该如何选择测缝计呢?测缝计在市面上种类繁多,但是基本上都有自己比较针对的监测场景,裂缝监测一体机就是一款专门针对各场景裂缝监测的仪器,相比一般的传统测缝计,功能更强大,安装更便捷,无需现场配置,即装即用。采样间隔0s~24h,上传间隔为0s~72h。并且可以配合其他传感器和配件搭建一体化的裂缝监测站。
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2025-03-14 12:45:11无线压力变送器的特点有哪些?
无线压力变送器的特点 随着工业自动化和智能化的不断发展,无线压力变送器作为一种新型的测量工具,逐渐成为各行各业中广泛应用的核心设备之一。无线压力变送器在设计上具备了多项创新功能,结合了现代无线通讯技术和传统压力测量技术的优势,成为提高生产效率和保证系统稳定性的重要工具。本文将详细分析无线压力变送器的主要特点,并探讨其在实际应用中的优势。 一、无线通讯技术的应用 无线压力变送器的显著特点之一就是采用无线通讯技术,摒弃了传统压力变送器依赖电缆进行数据传输的方式。通过无线传输,用户能够在没有布设复杂电缆的情况下,轻松实现远程监控和数据传输。这一技术不仅极大地简化了安装和维护工作,还大幅度降低了设备的故障率。在一些环境复杂或者难以布线的场所,采用无线压力变送器能有效提升工作效率。 二、精确的压力测量能力 无线压力变送器具备高精度的压力测量能力,能够在各种复杂工况下提供准确的压力数据。得益于先进的传感技术,无线压力变送器能够在极高或极低的压力环境下,依然保持良好的测量性能。这使得它在石油、化工、电力等高危行业中的应用尤为重要,能够确保实时监测压力变化,预防设备故障和意外事故。 三、低功耗设计与长时间工作能力 无线压力变送器一般采用低功耗设计,能够在长时间内稳定运行。与传统的有线压力变送器相比,低功耗设计不仅减少了设备对电源的依赖,还能够延长电池的使用寿命。大多数无线压力变送器都配备有智能省电模式,能够根据实际需要自动调整工作状态,从而进一步节省能源消耗。 四、强大的数据采集与传输功能 无线压力变送器通常配备有数据采集和实时监控功能,能够实时监测系统中的压力变化情况并通过无线网络传输数据。这一功能对于需要精确控制压力和进行长期监测的工业应用尤为重要。通过集成的监控平台,管理人员可以随时查看数据,及时发现潜在的故障隐患,从而采取必要的措施进行处理,确保生产过程的稳定性。 五、坚固耐用的外壳设计 无线压力变送器通常采用高强度、抗腐蚀的材料制造外壳,能够在极端的工作环境中保持高效的工作性能。无论是在高温、高湿,还是强磁场或有腐蚀性气体的环境中,无线压力变送器都能保证长期稳定运行。外壳的密封性和耐用性使得其能够在矿山、石油钻井平台、化学工厂等恶劣环境中得到广泛应用。 六、便捷的安装与维护 与传统有线设备相比,无线压力变送器的安装和维护更加简便。由于无线设备不需要复杂的布线和连接工作,安装过程更加灵活快速。设备的智能化设计和远程诊断功能也大大降低了人工维护的难度。用户可以通过远程监控平台,实时检测设备的运行状态,减少了传统手动检查和维护的工作量。 总结 无线压力变送器通过无线通讯技术、精确的压力测量、低功耗设计和耐用的外壳,为各行各业提供了高效、的压力监测解决方案。其广泛应用于石油、化工、电力、制造等多个领域,不仅提高了生产效率,也减少了潜在的安全隐患。随着技术的不断发展,未来无线压力变送器将在更多的行业中发挥重要作用,成为智能化工厂不可或缺的关键设备。
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2025-03-14 12:45:11无线压力变送器什么配置参数最重要?
无线压力变送器配置参数 无线压力变送器作为一种重要的工业测量设备,广泛应用于石油、化工、电力、环保等领域。它通过无线通信技术,可以实时监测和传输压力数据,减少了传统有线连接的复杂性和成本,提高了数据采集的灵活性和准确性。本文将详细介绍无线压力变送器的配置参数,以帮助用户在选择和使用时作出科学决策。 无线压力变送器的核心功能是压力测量和无线数据传输,它能够将压力信号转换为电信号并通过无线方式传输给接收设备。在配置参数方面,通常有以下几个关键要素需要考虑: 测量范围 无线压力变送器的测量范围决定了其适用的工况条件。常见的测量范围通常从0-10 kPa到0-70 MPa不等。选择合适的测量范围,可以确保变送器在不同的压力范围内提供高精度的测量结果。测量范围的选择还需要考虑系统的工作压力,以避免超出变送器的测量上限或下限。 输出信号 无线压力变送器一般通过数字信号(如Modbus RTU、ZigBee、LoRa等协议)或模拟信号(如4-20mA)传输数据。数字信号的优势在于能有效抵抗信号衰减,保证数据传输的稳定性和准确性,而模拟信号则在需要与传统控制系统兼容时更为合适。在选择输出信号时,应根据系统的兼容性和需求来决定。 无线通信协议 无线压力变送器通常采用多种无线通信协议,常见的有Wi-Fi、蓝牙、ZigBee、LoRa等。不同的无线通信协议适用于不同的应用场景,例如LoRa适用于远距离传输,Wi-Fi则适用于短距离高频率的数据传输。在选择时需要考虑传输距离、数据传输速度以及网络的稳定性。 电池寿命和功耗 无线压力变送器通常使用电池供电,因此其电池寿命是一个非常重要的配置参数。长时间运行的设备需要低功耗设计,以减少维护频率并保证持续稳定的工作状态。一般来说,变送器的电池寿命可以达到2年、5年甚至更长,具体取决于设备的功耗、采集频率以及工作环境。 精度与稳定性 无线压力变送器的精度直接影响测量结果的准确性。通常,压力变送器的精度在±0.25%FS到±0.5%FS之间。为了确保测量数据的可靠性和稳定性,变送器需要具备较好的温度补偿、抗干扰能力以及长期稳定性。高精度的设备适用于需要高精度压力控制的应用场景,如实验室测量、精密制造等。 环境适应性 无线压力变送器在不同的工作环境中需要具备一定的抗干扰能力及适应性。设备需要根据具体工作环境的温度、湿度、腐蚀性等因素进行选择。例如,一些高温、高压环境下的变送器,通常会采用耐高温、抗腐蚀的材料来确保设备的正常工作。变送器的防护等级也需要根据现场条件来选定,常见的防护等级为IP65、IP67等。 安装方式和尺寸 无线压力变送器的安装方式和尺寸直接影响其使用的便利性。常见的安装方式包括螺纹、法兰、夹式等,用户可以根据管道的类型和安装空间的要求来选择适合的安装方式。在尺寸方面,需要考虑变送器是否适应现有的设备空间以及安装的便利性。 结语 选择合适的无线压力变送器配置参数至关重要,涉及到压力测量的精度、通信方式、功耗、环境适应性等多个方面。通过对这些配置参数的全面了解,用户能够根据实际需求选择合适的设备,确保系统的稳定运行和数据的可靠性。未来,随着技术的不断进步,无线压力变送器的性能将更加完善,应用领域也将更加广泛。
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2023-01-12 17:17:57Ramina 应用实例|实时监测细胞培养性能测试
前言拉曼光谱在复杂水体系中反映组分微小变化的能力深化了该技术在生物制药过程分析(如生物反应器中的细胞生长)方面的应用。拉曼光谱仪技术可以实时、原位和无损地监测生物制药生产过程,可用于复杂化学体系的连续过程监测。拉曼光谱技术在生物反应过程中可检测大量代谢物变化的能力已将该技术提升为强大的过程分析工具。实验概述拉曼光谱分析光学探头具有可重复使用的特点,通过减少运行间的可变性来提高过程监测的可重复性和可靠性。Thermo Scientific™ Ramina™ 过程分析仪可匹配多个光纤探头。MarqMetrix 生物反应器球形探头是专为满足生物工艺工业的要求而设计的,可以搭载到 Ramina 过程分析仪上使用。这些探头具有快速、易于更换和连接以及耐用等特点,可以进行无菌处理,比如离线的高压灭菌。DynaDrive 一次性生物反应器(S.U.B.)是 S.U.B. 技术的最 新产品,为大规模生物生产提供了更好的性能,并具备可扩展性。与传统的 S.U.B. 设计相比,长方体的罐体具有几个关键优势,包括优越的混合和传质能力以及更好的可扩展性。本应用介绍了Ramina过程分析仪系统与 500L HyPerforma DynaDrive 生物反应器的集成,并实现关键过程参数(CPPs)的在线测量,通过采集整个细胞生长培养过程中连续生成的光谱数据建立起若干参数和代谢物的精确预测模型。材料与方法细胞培养和喂养策略细胞培养在500L HyPerforma DynaDrive S.U.B 中进行(见下图1),其中包含体积约为320L细胞培养基,在36.5℃,pH=6.9+/-0.3, DO=50%的条件下接种0.5x106个细胞/mL。体系的 pH 值通过添加二氧化碳气体和碳酸钠来控制。细胞在化学定义的培养基中生长,从第3天开始每天进行两步喂养过程。第 一种喂养介质以起始体积的重量为4%添加,第二种喂养介质以0.4%添加。第6天体系温度转为33°C。试验在14天后终止。生物反应器避光处理以防止杂散光干扰。在高压灭菌后,将 Ramina 过程分析仪生物反应器球形探头插入HyPerforma DynaDrive S.U.B. 中,进行在线实时拉曼光谱数据采集。图1.500L Thermo Scientific HyPerforma DynaDrive S.U.B. 细胞培养罐Ramina 过程分析仪测试使用 Ramina 过程分析仪进行数据采集(见下图2), Ramina 过程分析仪的生物反应器球形探头直接浸入在生物反应器(500L) 中,每平均20次测量获取一张拉曼光谱数据,积分/曝光时间为3秒,激光功率设置为450mW。每个数据光谱的总采集时间为2分钟,在 Ramina 过程分析仪用以建立模型数据与离线仪器分析通过匹配时间戳以确认。图2.Thermo Scientific™ Ramina™ 在线拉曼分析仪化学计量学模型建立来自多台 Ramina 过程分析仪、探头和生物反应器的数据被用于创建模型。训练数据集从每个生物反应器的45个样本中收集,以创建每个化学计量学模型。对光谱数据进行了检查,剔除了由宇宙射线引起的异常谱峰。选择感兴趣的光谱区域,并对光谱进行预处理,以去除基线干扰并优化信噪比。建模过程中测试了许多预处理技术,包括Savitzky Golay滤波、自动Whitaker平滑、多元散射校正、SNV和均值中心化。根据建模的关注点选择优化不同的预处理技术。为每个感兴趣的组分创立偏最小二乘(PLS)模型并进行交叉验证以测试每个模型的优化的效果。这些组分包括葡萄糖、乳酸、谷氨酰胺、谷氨酸、TCD、VCD和其他在生物反应器培养过程中产生的常见代谢物。结果在这项工作中,在线拉曼光谱仪应用于连续分批补料 CHO 细胞培养过程。使用拉曼光谱监测工艺参数首先需要使用外部校准数据集(独立离线数据)建立化学计量学模型,通过对感兴趣的参数的离线分析数据和对应的在线拉曼光谱数据的关联关系建立模型。
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2022-06-06 14:14:13如何处理实时荧光定量PCR数据
实时荧光定量PCR数据中的基本概念:在整个扩增过程中会出现基线期,指数期,线性期和平台期。其中在基线期和指数增长期,扩增产物都是以指数级增长,但是在基线期我们没办法检测;而到了线性期和平台期之后,由于不同基因,或者不同条件下其扩增效率差别很大,因此没有办法计算模板的含量。因此,在指数增长期的CT值就成了计算模板含量的关键值。▲ 图一:线性图谱▲ 图二:对数图谱为什么知道CT值就能够得到最初的目标基因含量呢?如图三,表示一个基因单次扩增曲线。N为扩增产物的分子数,模板的分子数乘以1+扩增效率的n次方,n代表循环次数。也就是说,如果扩增效率为100%,产物的分子数就等于模板数乘以2的n次方。但是在线性增长期和平台期,扩增效率不可能是100%,因此PCR理论方程只在指数期成立,也就是图三绿色框的部分。▲ 图三数据处理:以下三张图分别表示我们在做荧光定量PCR时提到的三个名称:扩增曲线、标准曲线、溶解曲线。1、juedui定量:使用一系列稀释的已知浓度的标准品与未知样本同时进行测定,根据系列浓度标准品的CT值与起始模板量之间的线性比例关系。注意事项:☑  标准品必须来源可靠,浓度已知。☑  标准品要和待测样品同时在仪器中扩增。☑  只能根据标准品覆盖的浓度范围进行待测样本浓度的推测。2、相对定量:是用来确定经过不同处理的样品之间的表达差异或目标在不同时相差的表达差异,也就是倍数差异。Azure Cielo™实时荧光定量PCR系统来自美国Azure Biosystems公司,以创新服务于生命科学为愿景。Azure Cielo™实时荧光定量PCR系统融合了高品质Peltier温度模块和基于光纤传输的光学检测系统,为您的科学研究提供高精准、高灵敏的可靠结果。Azure Cielo 3/6检测通道,可根据实验需求灵活配置。同时配有10.3触控系统,主机本身可独立运行、连接、远程交互,让您随时随地知悉实验进程和及时获得实验结果。
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