2025-04-22 14:06:28真空气袋采样器
真空气袋采样器是一种用于采集气体样品的设备,其工作原理基于真空技术。该设备通过内部的真空泵将目标气体吸入气袋中,实现样品的收集。真空气袋采样器具有操作简便、采样效率高、样品保存时间长等优点,广泛应用于环境监测、工业生产、科研实验等领域。它可准确反映气体成分及浓度,为气体分析提供可靠依据,是气体采样领域的常用工具。

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2019-12-01 21:11:37路博8升真空气袋采样器LB-8L
路博8升真空气袋采样器LB-8L青岛路博建业有限公司是一家集环保科研、设计、生产、维护、销售和系统集成为一体的综合性高科技企业。我们不仅有的销售团队,还有的技术团队和售后服务人员,为你的购买使用提供一站式服务。不论国产还是进口,不论价高还是价低,只有适合自己的仪器才是好的仪器。同类型仪器不同型号,不同配置在行业中大大小小有成千上百种产品。哪一种才是您所需要的,哪一种才是适合您的,对于使用者的您来说尤为重要。对于我来说,当您给出参数要求越具体,给出的工况越清晰就越能给您推荐出适合您的产品。青岛路博甄薇薇为您服务!!!!!!15589812336一、产品用途:  真空气袋采样器是采用被动采样法采集各种气体样品的专业仪器。特别适用于挥发性有机物的采样。可供环保、卫生、劳动、安检、军事、科研、教育等部门用于各种样气的采集。二、执行标准:  (HJ 38-2017)固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法  (HJ 732-2014) 固定污染源废气 挥发性有机物的采样气袋法三、性能特点:  体积小,重量轻,携带方便,操作简单;  采用真空箱正压排空,负压采集气态样品,采样速度快,实现零交叉污染采样;  通过仪器面板上的切换阀即可完成气袋内残余气体的置换及气体采样全过程;  气路采用化学惰性材料,保证采集的气态样品没有交叉污染和吸附;  内置高性能锂电池,实现交直流两用。四、技术指标:主要参数参数范围采样与排气流量约2L/min工作温度(-20~+55)℃电池工作时间>12h工作电源内置高能锂电池组或外置电源适配器DC15V    3A适配气袋容积A型:(1~4)L;  B型:(1~8)L取样管Φ6×800mm(特殊长度可定制)主机尺寸(长600×宽158×高75)mm主机重量约1kg 
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2023-06-16 15:02:17检测设备系列(3)——FKC-III浮游菌采样器
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2024-10-21 14:06:11顶空采样器有哪些分类? 具体参数如何设置?
在现代实验室分析中,顶空进样器已成为样品预处理领域中的关键工具,特别是在气相色谱(GC)分析中具有广泛应用。本文将深入探讨顶空进样器的不同分类及其各自的特点,帮助读者了解如何选择适合的顶空进样器,以优化分析效率和结果准确性。顶空进样器的分类通常根据其操作方式、样品处理能力和应用场景来区分。常见的分类包括手动顶空进样器、自动顶空进样器,以及针对特定需求的动态和静态顶空进样器。手动顶空进样器手动顶空进样器是为简单的一类设备,适用于小型实验室和不频繁的样品分析。其操作方式主要依赖于人工完成进样和分析步骤,因此它的成本较低,且易于使用。手动操作难以保证样品处理的一致性,尤其在面对大批量样品时,容易出现误差。自动顶空进样器与手动设备不同,自动顶空进样器能够实现样品的全自动化处理。这类设备能够大幅提升分析效率,适合需要高通量样品处理的实验室。自动顶空进样器不仅能够减少人为误差,还能够提供更高的重现性,因此广泛应用于食品、环境监测、制药等行业。其缺点主要体现在初期购置成本较高,但从长期使用和数据质量角度来看,自动化设备无疑是选择之一。静态顶空进样器静态顶空进样器是一种较为传统的设备,主要用于通过加热样品密封容器并分析其挥发性成分。这类设备适用于需要分析样品中气相成分含量的情况,尤其适合用于气味分析、食品包装以及药物的质量控制。静态进样的优势在于操作简单,适合于固定体积的样品处理。静态顶空进样器在处理复杂样品时可能会面临灵敏度限制,因此对样品的前期预处理要求较高。动态顶空进样器动态顶空进样器与静态设备相比,具有更高的灵敏度和更广泛的应用范围。通过不断抽取和分析顶空气体,动态顶空进样器能够更高效地捕捉样品中的挥发性成分。这类设备常用于环境样品、气体分析以及复杂基质样品的分析。其优势在于对痕量成分的检测能力更强,适合要求更高的精密分析任务。选择适合的顶空进样器在选择顶空进样器时,实验室需要综合考虑样品的种类、分析需求以及预算。手动设备适合低频次和小规模分析,自动顶空进样器则为高通量实验室提供了效率上的支持。静态顶空进样器适用于气味和挥发物的基础分析,而动态顶空进样器则适合复杂、精密的分析需求。顶空进样器的选择与实验室的具体应用场景密切相关。在实际使用中,选择合适的设备不仅能够提高分析效率,还能有效保证实验结果的精度和重现性。
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2023-02-15 14:54:00真空蒸发镀膜技术原理
                   真空蒸发镀膜技术原理 一、蒸发镀膜简述:真空蒸发镀膜(简称真空蒸镀)是指在真空室中,加热蒸发容器中待形成薄膜的原材料,使其原子或分子从表面气化逸出,形成蒸气流,入射到固体(称为衬底或基片)表面,凝结形成固态薄膜的方法。由于真空蒸发法或真空蒸镀法主要物理过程是通过加热蒸发材料而产生,所以又称热蒸发法或者热蒸镀,所配套的设备称之为热蒸发真空镀膜机。这种方法zui早由M.法拉第于1857年提出,现代已成为常用镀膜技术之一。 尽管后来发展起来的溅射镀和离子镀在许多方面要比蒸镀优越,但真空蒸发技术仍有许多优点,如设备与工艺相对比较简单,即可镀制非常纯净的膜层,又可制备具有特定结构和性质的膜层等,仍然是当今非常重要的镀膜技术。近年来,由于电子轰击蒸发,高频感应蒸发及激光蒸发等技术在蒸发镀膜技术中的广泛应用,使这一技术更趋完善。  近年来,该法的改进主要是在蒸发源上。为了抑制或避免薄膜原材料与蒸发加热器发生化学反应,改用耐热陶瓷坩埚,如 BN坩埚。为了蒸发低蒸气压物质,采用电子束加热源或激光加热源。为了制造成分复杂或多层复合薄膜,发展了多源共蒸发或顺序蒸发法。为了制备化合物薄膜或抑制薄膜成分对原材料的偏离,出现了反应蒸发法等。 二、热蒸镀工作原理: 真空蒸发镀膜包括以下三个基本过程∶(1)加热蒸发过程。包括由凝聚相转变为气相(固相或液相→气相)的相变过程。每种蒸发物质在不同温度时有不相同的饱和蒸气压;蒸发化合物时,其组分之间发生反应,其中有些组分以气态或蒸气进入蒸发空间。(2)气化原子或分子在蒸发源与基片之间的输运过程,即这些粒子在环境气氛中的飞行过程。飞行过程中与真空室内残余气体分子发生碰撞的次数,取决于蒸发原子的平均自由程,以及从蒸发源到基片之间的距离,常称源-基距。(3)蒸发原子或分子在基片表面上的沉积过程,即是蒸气凝聚、成核、核生长、形成连续薄膜。由于基板温度远低于蒸发源温度,因此,沉积物分子在基板表面将直接发生从气相到固相的相转变过程。将膜材置于真空镀膜室内,通过蒸发源加热使其蒸发,当蒸发分子的平均自由程大于真空镀膜室的线性尺寸时,蒸汽的原子和分子从蒸发源表面逸出后,在飞向基片表面过程中很少受到其他粒子(主要是残余气体分子)的碰撞阻碍,可直接到达被镀的基片表面,由于基片温度较低,便凝结其上而成膜,为了提高蒸发分子与基片的附着力,对基片进行适当的加热是必要的。为使蒸发镀膜顺利进行,应具备蒸发过程中的真空条件和制膜过程中的蒸发条件。 蒸发过程中的真空条件:真空镀膜室内蒸汽分子的平均自由程大于蒸发源与基片的距离(称做蒸距)时,就会获得充分的真空条件。为此,增加残余气体的平均自由程,借以减少蒸汽分子与残余气体分子的碰撞概率,把真空镀膜室抽成高真空是非常必要的。否则,蒸发物原子或分子将与大量空气分子碰撞,使膜层受到严重污染,甚至形成氧化物;或者蒸发源被加热氧化烧毁;或者由于空气分子的碰撞阻挡,难以形成均匀连续的薄膜。 三、真空蒸镀特点:  优点:设备比较简单 、操作容易;制成的薄膜纯度高、质量好,厚度可较准确控制;成膜速率快,效率高;薄膜的生长机理比较简单;缺点:不容易获得结晶结构的薄膜;所形成的薄膜在基板上的附着力较小;工艺重复性不够好等。  四、蒸发源的类型及选择: 蒸发源是用来加热膜材使之气化蒸发的装置。目前所用的蒸发源主要有电阻加热,电子束加热,感应加热,电弧加热和激光加热等多种形式。电阻加热蒸发装置结构较简单,成本低,操作简便,应用普遍。电阻加热式蒸发源的发热材料一般选用W、Mo、Ta、Nb等高熔点金属,Ni、Ni-Cr合金。把它们加工成各种合适的形状,在其上盛装待蒸发的膜材。一般采用大电流通过蒸发源使之发热,对膜材直接加热蒸发,或把膜材放入石墨及某些耐高温的金属氧化物(如Al2O3,BeO)等材料制成的坩埚中进行间接加热蒸发。采用电阻加热法时应考虑的问题是蒸发源的材料及其形状,主要是蒸发源材料的熔点和蒸气压,蒸发源材料与薄膜材料的反应以及与薄膜材料之间的湿润性。因为薄膜材料的蒸发温度(平衡蒸气压为1. 33 Pa时的温度)多数在1 000 ~2 000 K之间,所以蒸发源材料的熔点需高于这一温度。而且.在选择蒸发源材料时必须考虑蒸发源材料大约有多少随蒸发而成为杂质进入薄膜的问题。因此,必须了解有关蒸发源常用材料的蒸气压。为了使蒸发源材料蒸发的分子数非常少,蒸发温度应低于蒸发源材料平衡蒸发压为1. 33×10-6Pa时的温度。在杂质较多时,薄膜的性能不受什么影响的情况下,也可采用与1. 33×10-2Pa对应的温度。综上所述,蒸发源材料的要求:1、高熔点:必须高于待蒸发膜材的熔点(常用膜材熔点1000~2000℃)2、饱和蒸气压低:保证足够低的自蒸发量,不至于影响系统真空度和污染膜层3、化学性能稳定:在高温下不应与膜材发生反应,生成化合物或合金化4、良好的耐热性5、原料丰富、经济耐用 蒸发材料对蒸发源材料的“湿润性”:选择蒸发源材料时,必须考虑蒸镀材料与蒸发材料的“湿润性”问题。蒸镀材料与蒸发源材料的湿润性”与蒸发材料的表面能大小有关。高温熔化的蒸镀材料在蒸发源上有扩展倾向时,可以认为是容易湿润的;如果在蒸发源上有凝聚而接近于形成球形的倾向时,就可以认为是难干湿润的在湿润的情况下,材料的蒸发是从大的表面上发生的且比较稳定,可以认为是面蒸发源的蒸发;在湿润小的时候,一般可认为是点蒸发源的蒸发。如果容易发生湿润,蒸发材料与蒸发源十分亲和,蒸发状态稳定;如果是难以湿润的,在采用丝状蒸发源时,蒸发材料就容易从蒸发源上掉下来。 五、合金与化合物的蒸发: 1、合金的蒸发:采用真空蒸发法制作预定组分的合金薄膜,经常采用瞬时蒸发法、双蒸发源法。分馏现象:当蒸发二元以上的合金及化合物时,蒸发材料在气化过程中,由于各成分的饱和蒸气压不同,使得其蒸发速率也不同,得不到希望的合金或化合物的比例成分,这种现象称为分馏现象。(1)瞬时蒸发法:瞬时蒸发法又称“闪烁”蒸发法。将细小的合金颗粒,逐次送到非常炽热的蒸发器中,使一个一个的颗粒实现瞬间完全蒸发。关键以均匀的速率将蒸镀材料供给蒸发源粉末粒度、蒸发温度和粉末比率。如果颗粒尺寸很小,几乎能对任何成分进行同时蒸发,故瞬时蒸发法常用于合金中元素的蒸发速率相差很大的场合。优点:能获得成分均匀的薄膜,可以进行掺杂蒸发等。缺点:蒸发速率难以控制,且蒸发速率不能太快。 (2)双源蒸发法:将要形成合金的每一成分,分别装入各自的蒸发源中,然后独立地控制各个蒸发源的蒸发速率,使达到基板的各种原子与所需合金薄膜的组成相对应。为使薄膜厚度分布均匀,基板常需要进行转动。2、化合物的蒸发:化合物的蒸发方法:(1)电阻加热法(2)反应蒸发法(3)双源或多源蒸发法(4)三温度法(5)分子束外延法反应蒸发法主要用于制备高熔点的绝缘介质薄膜,如氧化物、氮化物和硅化物等。而三温度法和分子外延法主要用于制作单晶半导体化合物薄膜,特别是III-V族化合物半导体薄膜、超晶格薄膜以及各种单晶外延薄膜等。 将活性气体导入真空室,使活性气体的原子、分子和从蒸发源逸出的蒸发金属原子、低价化合物分子在基板表面淀积过程中发生反应,从而形成所需高价化合物薄膜的方法。不仅用于热分解严重,而且用于因饱和蒸气压较低而难以采用电阻加热蒸发的材料。经常被用来制作高熔点的化合物薄膜,特别是适合制作过渡金属与易分解吸收的02, N2等反应气体所组成的化合物薄膜(例如SiO2、ZrN、AlN、SiC薄膜)。在反应蒸发中,蒸发原子或低价化合物分子与活性气体发生反应的地方有三种可能,即蒸发源表面、蒸发源到基板的空间和基板表面。
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2023-07-29 11:31:59真空BNC连接器产品优势
同轴真空BNC接头是一种常见的射频连接器,广泛应用于射频和微波通信、数据处理及测量设备。BNC(Bayonet Neill-Concelman)接头是由美国的Paul Neill和Carl Concelman于1945年发明的。以下是同轴真空BNC接头的一些特点和优势:1. 易于连接和断开:BNC接头采用了快速卡口式结构,使得连接和断开变得非常方便。用户只需将插头插入座子,然后旋转90度即可完成连接。2. 较低的插损:同轴真空BNC接头的设计使得在连接过程中的信号损失较低,提高了设备的性能。3. 良好的屏蔽性能:BNC接头具有良好的屏蔽性能,能有效阻止外部电磁干扰,确保信号的稳定传输。4. 兼容性强:BNC接头广泛应用于各种设备之间的连接,具有很强的通用性和兼容性。5. 经济实用:同轴真空BNC接头的生产成本相对较低,使得它在许多应用场景中成为主要的连接器。6. 频率范围:BNC接头的工作频率范围可达到4 GHz,适用于多种射频和微波通信场景。7. 真空兼容性:同轴真空BNC接头经过特殊处理,可在真空环境中使用,适用于高真空和超高真空系统。需要注意的是,随着通信技术的发展,BNC接头的频率范围可能不足以满足一些高性能应用的需求。在这种情况下,可以考虑使用其他更高频率的同轴连接器,如SMA、N型等。
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