2025-10-14 15:07:51硫化物酸化吹气仪
硫化物酸化吹气仪是一种用于处理水样中硫化物的专业仪器。它通过酸化水样,使硫化物转化为硫化氢气体,并利用吹气装置将气体导入吸收液中,从而实现对硫化物的分离与富集。该仪器具有操作简便、自动化程度高、分离效果好等优点,广泛应用于环境监测、水质分析等领域。使用硫化物酸化吹气仪,可以准确、快速地测定水样中的硫化物含量,为水质评估和污染控制提供可靠数据支持。

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2020-03-29 19:17:40水质硫化物酸化吹扫仪的温度设定
1、将机器置于水平工作台上。3、温度调节:PV 测量温度 SV 实际温度按SET键进入温度设置模式设置或查看设定值,按下SET键看到右侧显示SV和数字闪动表示在设置模式下,按向上钮增加设置值,向下钮减少设置值,一直按着不放会一直增加或减少到您需要的值,设置完毕,再按下SET按钮退出设置模式,返回正常工作测量模式。Sc: 按着SET键3秒钟不放后进入内部参数设置调整界面,右侧界面上方显示Sc是误差校准值,表示温控仪测定值和实际值的误差,默认为0.0,右侧下方显示闪动的数字(以下参数设置方式一样),按上或下按钮调整数值。(-9.9~9.9)P: 再按下SET键进入第三个参数,右侧界面上方显示P表示P值设定,P值的含义大致为 启动控制温度=设定值-(10/P值)。如设置为50度,P值为10时表示49度开始控制,P为4时表示47.5度时开始调整。如果使用时温度过冲太大,将P值适当调小,如果温度上升过慢或则始终达不到控制温度,将P值适当调大。c: 按SET键进入参数c的设置,Z后的参数暂时为系统内部保留参数,请不要调整,默认值为10.0。TI: 按SET键进入参数TI的设置,TI表示定时器,单位为分钟。0表示定时模式关闭,否则当仪器工作TI值分钟后进入停止状态,停止负载端输出。
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2023-04-23 16:09:06模具控温一定选型带吹气回油功能的模温机
模具在更换的过程中模具内残留的大量传热油在模温机停止运行后无法排出,残留在模具内部的传热油不易回收利用,造成很大的浪费,同时污染环境,也大大的阻碍了模具的卸载与安装,所以模具控温一定要为客户选型带吹气回油功能的模温机。模具回油功能模温机由油箱、泵浦和加热器组成,油箱与泵浦的入口管道连接、回油反抽功能通过泵的反抽将模具中的传热油全部反抽回模温机,其中受到单向阀一的阻挡后在泵抽压的作用下传热油将回流至油箱中,从而解决模具更换时模具内部残留大量传热油的问题。为了更好的控制传热油进入模具内时的具体参数,更好的实现对模具的加热处理,模温机加热管出口与模具之间的管道上从加热器端开始依次设置有压力表、压力开关、感温探头。使用时,油首先从油箱经过球阀、冷却器的降温后到泵浦,通过泵浦带动将热油导入加热器加热后通过连接管路将热油导入模具。经过模具内部的循环后通过过滤器、球阀返回模温机内部,之后经过模温机内部设计的单向阀重新流到冷却管完成整个循环过程。在模温机停止运行之前,油循环系统管道(模温机内部管道、模具内部管道)内的传热油由于泵浦的反向运转会沿着油循环系统相反的方向流动,当导热油流动到单向阀处时受堵,这样随着压力的增加,传热油会被这股压力压入油箱,同时油箱中空气通过空气管进入油循环系统中。在油箱还设置一个液位开关,用来监测油箱液位,泵浦入口处还需再装一个球阀,维修时可将油循环系统内部的传热油排出模温机,方便维修人员维修设备。油循环模温机,通过采用在回油管上安装单向阀,一方面可以在模温机运行过程中用来保障流入模温机内部的循环传热油不会倒流,另一方面就是在模温机停止运行时可以将泵浦反转导入模温机内部的传热油堵在此处,使传热油无法通过入口流入模具而只能通过球阀流回。带吹气回油功能的模温机,不但能够满足生产时换模泄油麻烦且耗时的问题,而且在关机后只需要按模具回油功能键即可完成回油功能,操作方便、安全、可靠。
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2025-09-30 17:00:21椭圆偏振仪是什么
在现代光学测量和材料科学领域,椭圆偏振仪是一种不可或缺的精密仪器。本文将系统介绍椭圆偏振仪的原理、功能及应用,帮助读者深入理解其在科研与工业检测中的重要作用。通过对光波偏振特性的测量,椭圆偏振仪能够提供材料表面和薄膜结构的关键参数,为材料性能分析、工艺控制和纳米技术研究提供可靠依据。 椭圆偏振仪的核心功能是测量光的偏振状态。光波在传播过程中,其电场矢量方向可能呈现不同的振动形式,包括线偏振、圆偏振和椭圆偏振。椭圆偏振仪通过精密的光学元件,如偏振片和相位延迟器,能够准确解析入射光与样品相互作用后的偏振变化。这些变化包含了样品的折射率、消光系数及膜厚等信息。与传统的反射率测量相比,椭圆偏振技术具有非接触、高精度和灵敏度高的显著优势,使其在纳米尺度分析中表现尤为突出。 在具体应用中,椭圆偏振仪被广泛用于半导体制造、光学薄膜设计及生物材料研究。在半导体行业,通过测量晶圆表面薄膜的厚度和均匀性,椭圆偏振仪可以帮助工程师优化工艺流程,提升产品良率。在光学薄膜领域,它可以精确检测涂层的折射率和厚度,确保光学器件的性能符合设计要求。生物材料的膜结构和界面特性也可通过椭圆偏振仪进行定量分析,为新型医疗材料的研发提供实验依据。 椭圆偏振仪的工作原理基于光的干涉与偏振分析。当光束经过样品表面反射或透射时,其偏振状态会发生变化。仪器通过测量光的振幅比和相位差,将其转化为椭圆偏振参数(通常表示为Ψ和Δ),进而计算出样品的光学常数。这种测量方式不仅能够提供高精度数据,还能在复杂多层结构中区分各层的光学特性。相比传统光学测量方法,椭圆偏振仪在微米及纳米尺度下的分辨能力更高,尤其适用于薄膜厚度在几纳米到几百纳米的检测。 现代椭圆偏振仪通常配备自动化控制系统和数据分析软件,能够快速获取样品光学参数并生成图表或模型。通过模拟拟合和误差分析,用户可以获得材料的精确折射率、消光系数及膜厚分布。部分高端仪器还支持宽光谱测量,能够在可见光至近红外波段提供连续数据,为光学设计和材料表征提供全方位支持。 总而言之,椭圆偏振仪以其非接触、精确和高灵敏度的特点,在光学测量、材料分析和工业检测中发挥着核心作用。它不仅能够解析复杂材料的光学性质,还能为工艺优化和新材料研发提供科学依据。随着光学技术和自动化水平的不断提升,椭圆偏振仪在科研和工业中的应用前景将更加广阔,为光学测量领域树立了新的技术标杆。
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2025-10-27 16:00:20扫平仪是什么
扫平仪作为一种高效的土地平整工具,在现代建筑和农业生产中扮演着日益重要的角色。随着城市化进程的加快和农业现代化的发展,扫平仪的使用范围不断扩大,它不仅提升了土地整理的效率,还改善了施工和农业作业的质量。本文将全面介绍扫平仪的定义、工作原理、主要类型、应用领域及未来发展趋势,旨在帮助读者深入理解这一关键设备的核心价值和实际应用。 一、什么是扫平仪 扫平仪,也称平整机或土地平整机,是一种专门用于土地平整和场地清理作业的机械设备。它通常由底盘、履带或轮胎系统、平整刀具或刮板、动力装置以及控制系统组成。通过机械化操作,扫平仪可以快速高效地将不平整的土地、场地杂物或废弃物清理平整,为后续施工或农业生产奠定坚实基础。 二、扫平仪的工作原理 扫平仪的核心原理在于通过动力装置带动刮板或平整刀具,在作业面上进行水平、垂直或角度调节,从而实现土地的平整。操作员控制设备的行进路径和刀具角度,确保整个场地平整均匀。现代扫平仪配备智能控制系统和传感器,可以实现自动导航和精确调节,有效减少人为误差,提高操作效率。 三、主要类型和分类 根据用途和结构特点,扫平仪主要可以分为几类: 手推式扫平仪:适合小型场地或局部修整,操作灵活方便。 自走式扫平仪:配备驾驶座和自动导航系统,适合大面积土地平整,不仅提高效率,也减轻操作人员负担。 履带扫平仪:具有更强的越障能力和牵引力,适合崎岖或硬度较高的土壤。 多功能复合型扫平仪:集平整、耕作和播种等多种功能于一体,提高作业的综合效率。 四、扫平仪的应用领域 扫平仪的应用范围广泛,具体包括: 建筑工程:在基坑开挖、地基整平、场地平整等环节发挥重要作用,为后续施工提供基础。 农业生产:在农田整地、播种前的准备工作中,确保土地平整,提升产量和品质。 生态修复:在荒地恢复、边坡整治中,用于调整土地坡度和表面平整。 公路交通:用于高速公路、铁路等大型基础建设中的场地平整工作。 市政工程:整治公共空间、铺设绿化带或修复道路表面。 五、未来发展趋势 随着科技不断进步,扫平仪未来的发展将集中在智能化、机械化和环保节能方面。智能导航、自动避障和远程控制技术将提升设备的作业效率和安全性。新能源驱动的扫平仪也将逐渐取代传统内燃机型,减少碳排放,促进绿色施工理念的普及。未来的扫平仪还将结合数据分析和云平台管理,实现设备状态监控和作业优化,推动行业向数字化、智慧化迈进。 总结来看,扫平仪作为现代土地平整的重要工具,其技术不断创新和应用拓展正在推动建筑、农业及相关产业的高效发展。具备多样化的功能和的性能,未来的扫平仪将更加智能、环保,以应对不断变化的市场需求和环境挑战,成为基础设施建设和绿色农业的重要伙伴。
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2025-09-04 11:15:23中子活化分析仪是什么
本篇文章聚焦中子活化分析仪的工作原理、应用场景及选型要点,揭示它在非破坏性元素定量分析中的核心价值。通过理解样品在中子照射后产生的放射性同位素及其γ射线谱,我们可以把复杂样品的元素组成转化为可控的定量信号,帮助科研与工业领域做出准确判断。 工作原理与流程:中子活化分析法(NAA)通过将样品暴露在中子源中,使原子核吸收中子后转变为放射性同位素。随后通过γ射线谱仪对放射性衰变产生的γ射线进行定性与定量分析,进而得到各元素的含量。该过程对样品几乎无破坏,定量结果依赖校准标准、衰变时间和谱线特征。 主要应用领域包括:环境样品的微量元素测定(如水体、土壤、沉积物中的痕量污染物);材料与金属合金中的成分分析;考古文物与矿物样品的成分鉴定与风化研究;核材料与放射性物质的安全性检测与法规合规评估。 优点与局限性并存。优点在于高灵敏度与多元素同时分析、非破坏性、样品制备相对简单、对矩阵效应容忍度高。局限性包括需要接近中子源的专用设施、辐射安全与监管要求、谱线解读的复杂性,以及不同样品基质对结果的潜在影响与时间成本。 选型与实施要点需要把握以下方面:首先明确需求场景与分析目标,选择合适的中子源与γ谱仪组合;其次关注探测灵敏度、检测限与谱线分辨率,以及样品类型所对应的衰变特性和校准方案;再者建立完善的样品前处理、放射性安全、废物处置及数据分析流程;评估供应商的技术支持、设备维护与长期运行成本。 结语:中子活化分析仪以非破坏性分析、广谱元素检测和高准确性著称,在材料科学、环境监测与考古研究等领域具有不可替代的价值。通过合规操作与科学管理,该设备能够为多学科研究提供稳定可靠的数据支撑。
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