2025-08-04 16:32:26饱和蒸气压测定实验
饱和蒸气压测定实验是化学及材料科学中常用的实验之一,旨在测量物质在一定温度下的饱和蒸气压。该实验通过控制温度,观察并记录物质蒸发与凝结达到动态平衡时的蒸气压。常用方法包括静态法和动态法,静态法通过密闭容器内物质蒸发至平衡测量,动态法则通过气流带走蒸发物质并测量平衡蒸气压。实验数据有助于理解物质的挥发性、相变规律及热力学性质,对工业生产和科研具有重要意义。

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2020-07-22 10:07:41A2060发动机燃料饱和蒸气压测定仪使用注意事项
A2060发动机燃料饱和蒸气压测定仪使用注意事项1、仪器使用前应先接好地线。2、要经常保持仪器的清洁,应防腐蚀,特别是触摸屏表面,在操作时应保持手的清洁。3、仪器在搬动过程中应防止激烈振动,保护好触摸屏等设备配件。4、打印机的装卸方法请参见打印机说明书。5、应保护好仪器的清洁。6、试验中需要注意的:6.1保证液面把弹体淹没30毫米以上.6.2 弹体与压力表的快速接头使用时,请先抬起快速接头的塑料压盖。6.3整个试验过程中,观察仪器是否有漏液现象。7、当发现仪器有故障时,切不可随意拆卸,应请有经验的维修人员检查,维修;或告知我厂,我厂将派专业技术人员进行维修。
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2023-06-28 17:17:04全自动酸蒸清洗/纯化一体机——AC300
全自动酸蒸清洗/纯化一体机——AC300酸蒸超净清洗是一种自动、密闭、酸蒸汽清洗方法。通过内置可控温加热系统,利用酸蒸汽安全高效地对所 有可溶于酸中的任何痕量金属污染物进行超净清洗,并将其留在液体酸中,绝不会接触正在清洗的反应容器。功能特点:蒸汽单循环技术(OWV)——脏酸不回流,不污染净酸确保洗过的脏酸直接排出系统,而不会回流进酸池造成污染。而传统技术的脏酸要回流进酸池,然后再次蒸发出来去清洗,不断循环,导致脏酸不断污染净酸,从而酸蒸汽也越来越脏,无法胜任稍高污染度的清洗。真实温度控制技术(RTC)——确保蒸汽的高纯度准确测量,是控温精确的前提。采用RTC真实温度控制技术,温度探头经过特殊处理,具有与特氟龙一样的抗酸能力,直接插进酸液,监控酸液的真实温度,从而准确控制温度,确保酸蒸汽的纯度,杜绝其他品牌只监控加热器温度而无法准确控温,酸蒸汽纯度低的问题。PTC半导体加热器——最安全的加热器,没有之一!最适合长时间无人值守!加热器具有自我温度保护功能,在所有温控系统都失灵的极端情况下,其 最高温度也不会超过250℃,避免烧毁仪器甚至火灾。 清洗流程表:AC300让您的酸循环起来!废酸重复使用,节约资金,保护环境AC300不但完美胜任酸蒸清洗任务,还具有自我酸纯化功能,用户只需在软件中勾选酸纯化选项,甚至不用更换酸瓶,AC300即自动抽取废酸瓶中的废酸进行亚沸蒸馏纯化,纯化后的酸自动收集到纯酸瓶,以备下次使用。随后整个系统会自动被超纯水润洗和热空气干燥,以备下一轮的酸蒸清洗任务。废酸纯化流程图:转载自:http://www.hzxpz.com/
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2022-08-08 09:32:37饱和脉冲磁共振
饱和脉冲磁共振脉冲磁共振仪是用一个强的射频,以脉冲方式(一个脉冲中同时包含了一定范围的各种频率的电磁辐射)将样品中所有化学环境不同的同类核同时激发,发生核磁共振,同时接收核磁信号。脉冲核磁共振仪部分饱和脉冲序列是磁共振中蕞简单的脉冲序列,也被称作饱和恢复脉冲序列。但是,相对部分饱和脉冲序列而言,饱和恢复脉冲序列需要更长的重复时间。有多个90°脉冲的部分饱和序列的示意图。连续两个90°脉冲之间的时间间隔被称之为重复时间,用TR表示。当TR小于5倍的T1时,自旋没有足够的时间完全恢复到平衡态,FID信号强度就小于蕞大值M0。饱和脉冲磁共振:磁化矢量M0受90°脉冲作用之后,在重复时间TR期间,体系发生弛豫,磁化矢量M0向平衡态恢复。为了测量与TR对应的磁化矢量,必须再次用90°脉冲激发该体系。如果体系再次被激发时的时间间隔小于5倍的T1,那么所观测的磁化矢量将小于蕞大值M0,小多少则取决于TR与T1的比值。如果一个体系中含有多种拥有不同T1值的组分,就可以利用这个关系来减小样品中某些组分的信号,比如压制脂肪组织的信号。不同样品对一系列相等的90º脉冲的反映是不相同的,所以,在磁共振成像实验中,可以利用重复时间来改变图像的对比度。使用部分饱和序列的实验中,样品的相对信号强度与弛豫时间的关系。TR是连续两个90脉冲之间的时间间隔,自旋恢复到平衡态的63%时所需时间为T1。弛豫时间T1为500毫秒的样品的相对信号强度强于弛豫时间T1为1500毫秒的样品。
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2025-04-17 16:30:16光栅光谱仪实验如何做?
光栅光谱仪实验:应用与原理解析 光栅光谱仪是一种常用于分析光的组成与特性的重要仪器,它通过光栅衍射的原理,将入射光谱分解成不同波长的光,广泛应用于物理、化学、生物等多个学科领域。本文将详细探讨光栅光谱仪的工作原理、实验过程、以及其在科研与工业中的重要作用,旨在为广大科研人员及学者提供相关的实践与理论指导。 光栅光谱仪的工作原理基于光的衍射效应。光栅通常由众多平行的细线条构成,每条线条之间的间隔非常微小。当光线照射到光栅表面时,由于光的衍射效应,光线会按照一定的规律发生偏折,并在不同的角度上出现衍射光谱。根据光栅的设计,光谱中每一条光线的角度与入射光的波长成一定的关系。通过测量光线的衍射角度,可以准确推算出光的波长和频率,这一过程即为光谱分析。 在光栅光谱仪实验中,首先需要选用合适的光源,通常使用激光或其他连续光源,确保光源的波长稳定性和适合衍射光谱分析的特性。实验中,光源通过准直透镜使得光线平行,接着光线通过光栅,并在光栅的衍射作用下产生一系列光谱。实验者通过设定适当的角度位置,使用探测器或光电二极管接收不同波长的衍射光,从而分析出光谱数据。 实验的另一关键环节是光栅的选择和光学系统的调校。光栅的周期性结构和光栅常数(即光栅上条纹之间的间距)对衍射角度的精度有着至关重要的影响。为确保实验的准确性,必须选择合适的光栅,并且对仪器进行精密调节,使得光谱的测量范围和灵敏度达到佳状态。仪器的探测系统和光电元件的性能也对实验结果产生影响。 在实际应用中,光栅光谱仪被广泛用于各种科学实验中。例如,在天文学中,科学家利用光栅光谱仪分析天体发出的光谱,进而推算出天体的化学成分、温度、运动速度等信息。在化学分析中,光栅光谱仪可用于检测物质的分子特征,通过光谱线的精确测量,推断物质的浓度和纯度。光栅光谱仪还广泛应用于光通信、激光技术以及材料科学等领域。 总结来说,光栅光谱仪是一种高精度的光谱分析工具,能够通过衍射原理将光分解成不同波长的光线,广泛应用于科学研究和工业生产中。了解其工作原理和实验操作过程,对于提高实验的准确性和拓展其应用领域具有重要意义。无论是在天文学的星际物质分析,还是在化学反应监测中的定量分析,光栅光谱仪都发挥着不可替代的作用,为科研和技术创新提供了重要的支持。
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2025-09-18 12:15:20烟气烟尘采样器测定标准
本文围绕烟气烟尘采样器测定标准展开阐述,中心思想在于通过规范化的测定方法、统一的试验条件与严格的质量控制,确保烟气中颗粒物的采样数据具备可比性、可追溯性与法规合规性。文章以标准体系为框架,梳理核心测定指标、现场实施要点及数据处理流程,帮助企业和实验室提升监测质量与环境合规水平。 烟气烟尘采样器测定标准通常由国家标准、行业标准和地方标准共同构成,覆盖采样器选型、安装位置、流量标定、体积采样、粒径范围及温湿度等条件,核心在于不同场所与设备可在同一框架下比对。常见要求包括:流量标定与维持、采样时间与间隔、采样组件与耗材。 核心测定指标包括体积流量的标定与维持、采样时间的准确性、采样体积的可追溯性、滤膜捕集效率及粒径分布的代表性。为确保可比,需明确标定前的温湿度、压力校正、泵速控制及前置计量一致性。实验过程应记录初始校准、现场漂移及耗材更换,并对照误差界限进行评估。 质量控制是落地关键。应建立采样前准备、现场安装、后处理与数据归档的完整计划,具体做法包括对流量计定期比对校准、并行测试同批次滤膜、现场比对样品与重复性考核,确保重复性误差在允许范围。数据处理应采用标准化口径,记录偏离原因与纠偏措施,确保可追溯性,档案应含设备证书、比对记录、现场照片与差异分析。 适用场景包括锅炉烟气、冶金与化工排放、电力等行业的污染源监测。选型时应考虑粉尘粒径、温湿度变化、现场空间及维护难度,优先选耐腐蚀、易清洁、耗材更换便捷的型号。不同排放源可采用多点采样与可替换滤膜策略,以提高数据代表性与抗干扰能力。 结论:遵循烟气烟尘采样器测定标准,能够提升数据可比性、准确性与合规性,推动环境监测的科学性与监管效能。本标准体系应结合现场应用反馈,持续推动方法学改进与质量控制升级。
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