
- 2025-02-28 19:13:06下渣检测控制面板
- 下渣检测控制面板是用于监控钢水浇铸过程中下渣情况的重要设备。它通过声学传感器检测异常信号,提示钢渣出现,确保钢水质量。面板上设有指示灯和按钮,用于指示系统状态、测试灯光、复位警报等。该面板通常与下渣检测系统配套使用,在炼钢等行业中具有广泛应用,能够精确检测钢水渣子情况,避免合格钢水的浪费。
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下渣检测控制面板问答
- 2022-08-12 13:55:50体视显微镜下的微光像增强器荧光屏亮点检测
- 体视显微镜下的微光像增强器荧光屏亮点检测微光像增强器(Low Light Level Image Intensifier),又称作微光像管(Low Light Level Image Tube),是决定微光夜视仪整体性能与产品成本的核心器件,明美用体视显微镜研发了一套微光像增强器荧光屏亮点检测系统。我们平常说的微光夜视系统包括光学成像镜头组(物镜与目镜)、微光像增强器、后置处理系统,其中核心的微光像增强器(像管)主要由光阴、MCP、荧光屏组成,而荧光屏的好坏是判定像管合格与否的重要标准。通常情况下,我们可以通过观察像管的荧光屏疵点来评价像管荧光屏品质的好坏,荧光屏上明显区别于背景的亮点或暗点即为荧光屏疵点。像管光电阴的不感光点、微通道板的死点、荧光屏的暗点、离子斑点和未发光点等都会导致在荧光屏上产生疵点。在夜视仪规范中规定:与周围背景的亮度差别在30%及以上的点均为疵点,在像管荧光屏上的中间圆区、中间圆环区、边缘圆环区的指定大小范围内疵点的数目不超过限定值的像管才为合格像管。目前常用的荧光屏疵点检测方法是人眼通过显微镜直接观察,但是这种方法存在工作强度大的缺点。因此我们用明美MZ62体视显微镜搭配背照式sCMOS科研相机MSH20,研发了一套简易的微光像增强器荧光屏疵点检测系统。体视显微镜MZ62高灵敏度黑白科研相机MSH20MZ62体视显微镜采用超薄型透反射式LED光源,照明均匀,长寿耐用,标准1X物镜有效工作距离达到105mm,操作空间灵活 ;搭配的高灵敏度黑白科研相机MSH20,不仅有95%QE的高量子效率,更快的输出帧率和优异的信噪比,还有诸如2"大靶面,200-1300nm宽光谱响应、高灵敏度和大动态范围,带来好的微光成像效果。在进行检测前先确保整个检测环境是暗室条件,然后采用两节5号干电池给像管进行供电,并将像管置于黑色样品板上,然后打开体视镜自带的白光,切换至小倍数(可以在相机端观察圆形荧光屏的整个视野)进行调焦,对上荧光屏焦面后,再把白光关掉,接下来还需要调试相机的曝光值与增益值才能观察到荧光屏的亮点,确定好曝光值与增益值后,我们还需要对相机进行彩点校正(避免噪点干扰)再进行拍照,我们获得的像管荧光屏亮点图如下。在获得荧光屏亮点图像后,我们可以通过测量疵点的尺寸与数目,对比国家标准的限定值来判断该荧光屏是否合格。后续还可以从软件中得到每个像素点的灰度值,然后通过双峰阀值法得到灰度阀值从而对图像进行二值化,自动测量等一系列的操作,形成一套完整的微光像增强器荧光屏疵点检测系统。免责声明本站无法鉴别所上传图片、字体或文字内容的版权,如无意中侵犯了哪个权利人的知识产权,请来信或来电告之,本站将立即予以删除,谢谢。 来源:https://www.mshot.com/article/1494.html
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- 2023-08-17 13:58:56汽车零部件的高温高压喷射状况下的防水检测试验
- 汽车零部件的高温高压喷射状况下的防水检测试验 实验的目的:检测汽车零部件,如汽车后视镜、汽车音响、汽车电子、汽车照明、汽车灯具、摩托车灯具、摩托车后视镜、户外照明及信号装置等产品做防水性能测试及IP防水等级测试。满足DIN40050(IP9K)标准要求。 试验使用的仪器设备:加热水箱、高压柱塞泵、高压电磁阀、喷嘴、转台实验过程:试验时先将水箱贮水加热至规定的温度,将样品安装在转台上,调节好喷嘴的位置,关好设备防护门,启动设备进行试验,IPX9K防水试验设备,试验过程中四个喷嘴按顺序轮流喷射30s,试验用水直接外排不循环。 试验结果:试验前须测试产品的功能、安全及外观检查,测试样品按每一批数量的S-2抽检,其它情况按实际要求数量试验。lPX9K高温高压喷水试验试验后可接受的范围:样品性能及安全测试须通过。样品外观不能破裂及严重变形。轻微的外观变化可以接受。
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- 2023-02-13 13:46:00软件技巧丨赛里安436i/456i仪器控制面板使用教程
- Hello,各位小伙伴们,近期在后台收到了不少留言,有很多是关于仪器控制平板的使用问题,这一期,小编将带领大家学一下控制面板的使用。我们将控制面板的使用诀窍归结为“三个好”,即为通讯好、配置好、状态好,做到这三个好,那我们对控制面板的使用将如鱼得水。一、通讯好我们打开气相和控制面板的电源,等待控制面板和气相建立好通讯,如果通讯无法自动建立,说明控制面板可能没有储存气相的IP地址,我们按下图的步骤进行手动连接:先点击左上角的“File”图标,在出现的上下文菜单中选择第 一个“Add Connection”选项,接着将出现“IP address”弹窗。在这个弹窗中,选择“Discover”图标,这时会出现“Discover GC”弹窗,在此弹窗中,我们会发现气相的IP地址,选中这个IP地址,再点击弹窗中“Select”图标,这时IP地址将自动填充到“IP address”弹窗中,我们再次点击“IP address”弹窗中“OK”图标,等待片刻,通讯将建立完成。具体图例如下图所示:二、配置好在通讯建立完成后,如果是第 一次开机,控制面板将自动进入仪器参数界面,如下图所示:在参数界面,我们可以设置气相相关部件的参数。第 一,在“配置”栏,我们可以检查仪器的进样口、检测器的配置和通道。第二,尤其重要的一点,在分析柱界面,一定要编辑好仪器上的色谱柱型号,包括柱长和柱直径。第三,在炉箱、分析柱、检测器和进样口界面,可以设置限制温度,避免设置的温度超过色谱柱的上限,造成色谱柱的担体流失,降低色谱柱的寿命。第四,在系统界面,可以设置仪器的IP地址。具体如下图所示,在全部配置完成后,点击下方的“确认”图标,仪器将进入主界面。三、状态好状态好代表着仪器各个部分的状态是否满足测试的需求。我们先介绍控制面板的主界面,如下图所示,整个主界面分为四个部分,第 一,主要显示区域,可以显示仪器的运行状态,第二,高级功能区,可以编辑控制各个模块的参数,第三,资料查询区,可以针对性的学习相关模块的维护,第四,仪器仪器主要功能件,负责仪器的启停。在仪器的使用过程中,我们主要使用高级功能区,如下图所示,六个模块控制不同部件的参数,第 一,可以查看自动进样器或阀系统状态,第二,可以查看进样口状态,第三,可以查看各通道流量压力状态,第四,查看柱温箱和阀箱状态,第五,查看检测器状态,第六,查看修改仪器的参数,注意,一般不随意修改。如果在使用过程中,我们存在疑问,我们可以点击操作手册,查询自己疑惑的地方。在使用的过程中,我们如果遇到仪器长时间没有稳定的情况,可以点击下图的图标,进行所有模块的快速查看。最 后,和大家介绍下语言的选择,点击高级功能区的第六个选项,在弹出的窗口中点击“参数选择”图标,之后在“语言设置”栏进行语言的选择,具体操作如下图所示:好啦,各位小伙伴们,以上就是控制面板的介绍,是不是豁然开朗呢?欢迎继续给我们留言,说不定下次就能选中你哦。
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- 2025-02-01 18:10:12金相显微镜下为啥都是黄色
- 金相显微镜下为啥都是黄色 金相显微镜常用于材料科学与冶金学中,通过观察金属、合金及其他材料的微观结构来分析其性能。在很多情况下,使用金相显微镜观察金属或合金时,样本呈现黄色或带有黄色的色调。这一现象并非偶然,而是由显微镜下的光学特性、样本表面的光学行为以及使用的染色或处理方法等因素共同决定的。本文将详细探讨金相显微镜下为何观察到的图像通常是黄色的,解析背后的科学原理。 光的折射与颜色变化 金相显微镜的工作原理基于光的折射和反射。当光线通过金属样本的不同层次时,样本的微观结构会影响光的传播,产生不同的折射率。不同材质的样品和不同的表面处理方式会影响光线的反射与折射,终形成不同的颜色。在许多情况下,金属表面会表现出金黄色或其他暖色调的现象,尤其是在高倍显微镜下,金属的晶体结构和不同物质的折射率会影响光的传播路径,从而导致黄色的光学效应。 样品表面的处理与染色作用 在金相分析中,样品表面常常会经过特殊的处理,例如抛光和腐蚀,以便于更清晰地观察其微观结构。这些处理往往会改变样品表面反射的光线,进而影响显微镜下的颜色。腐蚀过程中,使用的化学试剂可能导致某些金属元素在反射光中呈现黄色或金色的色调。染色剂的使用也会产生相似效果,尤其是在有些特定的染色工艺中,黄色是常见的染料颜色。 光源与显微镜的影响 显微镜的光源类型对成像的颜色也有重要影响。通常,金相显微镜使用的是白色光源,但实际的成像过程中,光源的色温和波长会影响反射光的颜色。光源偏暖时,样本的图像可能会呈现黄色或橙色调。显微镜的不同配置、物镜和滤光片的设置也会对颜色的表现产生影响,尤其是在高倍放大时,光学效应更加明显。 结论 金相显微镜下图像呈黄色的现象是由多种因素共同作用的结果,包括光的折射、表面处理、样品染色以及显微镜的光源特性。通过深入理解这些因素,能够更准确地分析金相显微镜下的图像,进而为材料的研究和应用提供可靠依据。
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- 2025-02-01 15:10:14体视显微镜下观察是否是晶体
- 体视显微镜下观察是否是晶体 体视显微镜作为一种高分辨率、三维观察的显微仪器,广泛应用于材料科学、生命科学等领域。在许多实验中,研究者需要判断样本是否为晶体结构。晶体的特征性规律性排列为其在显微镜下的识别提供了独特的视觉标志。本文将详细探讨如何使用体视显微镜观察样本并鉴定其是否为晶体,以及相关的技术细节和观察要点。 体视显微镜的基本原理与应用 体视显微镜,通常也被称为立体显微镜,具有较强的深度感和立体视觉效果。其工作原理通过两台光学路径并行的物镜系统,利用不同角度的视线从而呈现物体的三维结构。这使得观察者能够获得清晰的物体表面细节及其微观形态。相比其他类型的显微镜,体视显微镜提供的视野更广且放大倍数适中,非常适合于观察大尺寸样本或三维结构。 晶体的特征与识别 晶体是一种由规则排列的原子、分子或离子构成的固体物质,其内部分子或原子排列有一定的对称性和规律性。这些规律性往往决定了晶体的形态特征,包括平面、棱角和对称性等。在体视显微镜下,晶体通常展现出清晰的边缘,表面平滑,并且具有一定的反射性和光泽。晶体的边界通常非常锐利,且常常与非晶体物质形成明显的对比。 如何在体视显微镜下观察晶体 在使用体视显微镜进行晶体观察时,需要注意几个关键因素。调整适当的放大倍数,确保观察到足够的细节。体视显微镜一般提供10倍到100倍的放大倍率,这对于大部分晶体样本来说是合适的。光源的选择也至关重要。高质量的照明能够帮助观察者更清楚地看到晶体的反射和表面特征。透射光源和反射光源常常需要根据晶体的光学特性来切换,以达到佳观察效果。 体视显微镜观察晶体的技巧 在体视显微镜下观察晶体时,观察者应保持样本的稳定,避免震动影响观察结果。晶体样本通常需要精确的定位,尤其是在识别晶体面时。调节镜头的聚焦,并慢慢调整至佳视野,有助于清晰地识别晶体的面向及其排列结构。使用较高的分辨率和对比度设置,能够更好地揭示晶体的独特光泽和折射现象,从而增强对晶体形态的判断。 结论 通过体视显微镜观察晶体不仅可以帮助研究人员深入了解材料的微观结构,还能为晶体学研究提供关键的视觉证据。掌握体视显微镜的操作技巧,并结合适当的光学参数调整,对于晶体的识别与分析至关重要。了解晶体的结构特征,合理利用体视显微镜的优势,是材料科学、化学、药学等多个领域研究的基础。
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