
- 2025-01-10 17:04:57水利仪器增长
- “水利仪器增长”通常指的是水利行业中仪器设备的市场需求与供应量在持续增长的趋势。随着水利工程的不断发展和技术进步,对高精度、智能化水利仪器的需求日益增加。这些仪器包括但不限于水位计、流速仪、水质监测仪等,它们在防洪减灾、水资源管理、水生态保护等方面发挥着重要作用。水利仪器市场的增长反映了水利行业对技术创新和高效管理的追求,同时也为仪器供应商提供了广阔的发展空间。
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水利仪器增长资讯
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- 水利部深入推进融资改革促进投资发展 水利仪器迎快速增长期?
- 水利部规划司司长张祥伟在国务院新闻办新闻发布会上表示,下一步,水利部将进一步推进水利投资改革协调推进水价、水权市场交易和水利工程管理制度。 其他领域的改革将进一步拓宽水利建设的长期融资渠道。
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水利仪器增长问答
- 2023-02-24 10:35:56安装案例 | FieldSpec 4 HR NG 地物光谱仪-江苏省水利科学研究院
- FieldSpec 4 HR NG 地物光谱仪江苏省水利科学研究院 安装现场产品详情产品简介:2015年,ASD公司(现隶属于荷兰帕纳科)推出FieldSpec 4地物光谱仪Hi-Res NG,将光谱分辨率提升至6nm,这进一步提高了下一代高光谱成像传感器的分析精度,是地物光谱仪器的一次重要变革。更高分辨率的高光谱仪器可以协助用户提高遥感分类应用的精度,识别更多之前无法从高光谱图像中获取的点像元信息。为了充分发挥下一代传感器的潜能,那么基于地面测量的光谱仪器可以对图像做准确的正射校准,如果分辨率达不到高光谱成像的要求,那么数据在后处理过程中会因插值而丢失重要的光谱信息。FieldSpec 4 Hi-Res NG (简称FieldSpec 4 HR NG) 地物光谱仪大大提升了光谱分辨率,正是为了满足下一代高光谱成像系统(如:AVRIS-NG、HySpex ODIN-1024)的严格要求而设计。除了优越的光谱分辨率,像所有ASD地物光谱仪一样,FieldSpec 4 Hi-Res NG采用InGaAs SWIR检测器,在350nm到2500nm的全光谱范围进行1875波段(编码通道)的检测,从而提供更小的采样间隔(采样带宽),确保可以检出样品更细微的光谱特征。优点:完全为野外遥感设计在太阳作为光源的情况下,同时拥有更高光谱分辨率和更低等效辐射噪声光纤与主机严格固定,一体定标,可溯源到美国NIST外形美观,坚固耐用,人体工学设计,使用体验舒适方便海量应用文献,数据库完备,无缝兼容ENVI、TSG等更多的第三方工具软件性能指标:
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- 2024-12-27 13:45:04icp-ms仪器类型
- ICP-MS仪器类型:探索不同类型的ICP-MS及其应用 ICP-MS(电感耦合等离子体质谱)作为一种高灵敏度的分析技术,广泛应用于元素分析领域,能够检测样品中微量到痕量的元素。根据不同的应用需求和技术要求,ICP-MS仪器有多种类型,每种类型在设计和性能上都有其独特优势。本文将介绍ICP-MS的主要类型,包括基于不同离子源、探测器及应用的差异,帮助读者全面了解ICP-MS仪器的选择及其具体应用场景。 一、ICP-MS的基本原理与分类 ICP-MS是一种结合了电感耦合等离子体(ICP)源和质谱(MS)分析技术的仪器,通常用于测量溶液中各种元素的浓度。ICP源可以有效地将样品中的元素转化为带电离子,而质谱仪则负责精确地分离和检测这些离子。根据不同的设计要求,ICP-MS仪器可分为几种不同类型,主要区别体现在离子源、质量分析器、探测器等方面。 二、不同类型的ICP-MS仪器 单四极杆ICP-MS 单四极杆ICP-MS是常见的一种类型,采用四极杆质谱分析器来进行离子筛选。其优点在于结构简单、成本相对较低、操作稳定,广泛应用于常规的元素分析。单四极杆ICP-MS能够提供高效的元素定量分析,对于大多数基础化学分析具有较好的适用性,但在处理复杂样品时可能会受到背景干扰的影响。 双四极杆ICP-MS 双四极杆ICP-MS采用双四极杆的设计,能够进一步提升质谱分析的灵敏度与分辨率。通过增加质量分析器,双四极杆ICP-MS在分析复杂矩阵样品时表现更为出色,尤其在精确测量低浓度元素时,具有更高的稳定性和可靠性。此类型仪器常用于环境、食品、制药等领域的高端应用。 三重四极杆ICP-MS 三重四极杆ICP-MS(又称为三重四极质谱)是先进的一种类型,通过三重四极杆配置进行多级质量分析。该系统能够有效背景干扰,进行多重反应监测(MRM),从而实现更为精确的定量分析。这种仪器特别适用于对复杂样品中微量元素的高灵敏度检测,如生物样品、环境监测和医学研究等。 高分辨率ICP-MS(HR-ICP-MS) 高分辨率ICP-MS(HR-ICP-MS)采用高分辨率质谱技术,可以有效分辨相似质量的离子,降低同位素干扰,提高分析精度。该类型仪器适合用于同位素比值分析、环境污染物检测以及地质样品分析。其高分辨率特性使其能够在复杂背景中仍然维持较高的检测能力和准确性。 ICP-MS与其他技术的联用 为了满足更复杂分析需求,一些ICP-MS还与其他技术进行联用,如与气相色谱(GC)、液相色谱(LC)联用,形成ICP-MS/GC或ICP-MS/LC联用系统。这些联用系统可以有效扩展ICP-MS的应用范围,尤其在有机物分析、污染物追踪和临床样品分析等领域展现出重要的应用价值。 三、ICP-MS仪器的应用领域 ICP-MS因其高灵敏度、高通量和多元素同时分析的优势,广泛应用于多个领域: 环境分析:用于检测水、空气、土壤等环境样品中的重金属、污染物。 食品与农业:可用于食品安全检测,检测食品中的有害元素及农药残留。 制药领域:分析药品中的元素组成,确保药品的质量与安全性。 生命科学:在生物样品中对微量元素的检测,支持临床诊断、病理研究等。 四、总结 ICP-MS作为一项高效、的分析技术,凭借其多样化的仪器类型,能够适应不同领域和样品的需求。根据检测精度、样品复杂度和分析内容的不同,选择合适的ICP-MS类型可以极大提高分析效率和结果的准确性。未来,随着技术的不断进步,ICP-MS将在更多行业中展现出更为广泛的应用潜力。对于科研人员和实验室工作者而言,深入理解ICP-MS各类型仪器的特性及其优势,将有助于选择适合的技术方案,实现高质量的分析结果。
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- 2024-12-30 13:15:11同位素质谱仪仪器参数
- 同位素质谱仪仪器参数:全面解析与应用 同位素质谱仪(Isotope Mass Spectrometer,简称IMS)是一种用于精确分析同位素组成和同位素比率的高精度仪器。它广泛应用于环境科学、化学分析、地质勘探、生命科学等多个领域,用于研究样品中不同同位素的分布情况。本文将详细解析同位素质谱仪的主要参数,帮助读者更好地理解该仪器的工作原理与实际应用价值。 一、同位素质谱仪的基本工作原理 同位素质谱仪的工作原理基于质谱分析技术,通过离子源将样品中的分子或原子转化为带电离子,再通过电场和磁场的作用将这些离子按质荷比(m/z)进行分离,检测到不同同位素的丰度信息。不同同位素的质荷比差异使得它们可以被有效区分,从而获得的同位素比率。 二、同位素质谱仪的主要仪器参数 分辨率 分辨率是同位素质谱仪重要的性能指标之一。它指的是仪器分辨不同质荷比的能力。高分辨率能够精确区分相近质荷比的同位素离子,确保测量结果的准确性。在实际应用中,分辨率通常以“R”表示,R值越大,仪器分辨率越高。 灵敏度 灵敏度表示仪器对低浓度同位素离子的检测能力。对于同位素分析,尤其是在低丰度同位素的测定中,灵敏度是一个至关重要的参数。高灵敏度的仪器能够在复杂样品中准确检测出微量元素及同位素信息。 稳定性 稳定性指的是同位素质谱仪在长时间使用过程中的性能保持情况。良好的稳定性能够确保实验数据的一致性和可靠性,尤其是在高通量分析和长期监测中尤为重要。 线性范围 线性范围是指仪器能够精确测量同位素丰度的浓度范围。在不同的样品浓度下,仪器的响应应该是线性的,这对于高精度分析至关重要。线性范围较宽的同位素质谱仪可以适应不同样品的检测需求。 精确度与重现性 精确度与重现性是衡量同位素质谱仪分析能力的重要参数。精确度反映了仪器测量结果的准确性,而重现性则反映了多次测量结果的一致性。在高要求的科研和工业应用中,这两个参数尤为关键。 三、同位素质谱仪的应用领域 同位素质谱仪广泛应用于多个领域,以下是几种主要应用: 环境科学:通过测定大气、水体、土壤中的同位素比率,评估污染物的来源及迁移路径。 地质勘探:在矿物探测、岩石年代测定等方面,利用同位素比率确定岩石的年龄和矿产资源的分布情况。 生命科学:在代谢研究中,利用同位素标记技术追踪化学反应过程,为疾病研究和药物研发提供重要数据支持。 食品安全:通过同位素分析鉴别食品的原产地、成分等,确保食品质量和安全性。 四、总结 同位素质谱仪凭借其高精度、高灵敏度和广泛的应用领域,在现代科研和工业分析中扮演着不可或缺的角色。其关键参数如分辨率、灵敏度、稳定性等直接影响仪器的分析性能和实验结果的准确性。在选择和使用同位素质谱仪时,深入了解这些参数的作用与特点,能够帮助用户做出更为明智的决策,并提高实验数据的可靠性和重复性。对于从事高精度分析工作的科研人员而言,了解这些参数的具体应用意义,不仅能够提升实验的效率,更能为后续的研究和创新提供有力的技术支持。
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- 2024-01-09 11:57:49仪器远红外仪器高速摄像机三脚架云台
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- 2021-09-09 15:32:25供应LS1206B水文测验水利调查旋浆式流速仪
- 验水文测验、水利调查旋转式流速仪是一种在水文测验中进行流速测量的常规通用型仪器,用于江河、湖泊、水库、水渠、等过水断面中预定测点的时段平均流速的测量,亦可用于压力管道以及某些科学实验中进行流速测量。符合GB/T11826一2002《转子式流速仪》等相关国家标准。广泛适用于水文测验、水利调查、农田灌溉、径流实验等,亦可适用于水电、环保、矿山、交通、科研院所、市政等行业或部门进仔相关流速流量仔监测。水文测验、水利调查旋转式流速仪主要技术性能参数1. 旋浆回转直径:70mm2. 理论水力螺距b:120mm3. 起转速度:0.05m/s4. 测速范围:0.06m/s-8m/s5. 输出信号:开关接点通断信号6. 信号数/转子转数:2/1(每1转2个信号)7. 工作水体温度:水温0℃-+40℃水深0.1m-30m悬移质含沙量≤30kg/m³8. 连续工作时间:≤8h水文测验、水利调查旋转式流速仪结构工作原理旋转式流速仪由旋转、旋转部件、支座、尾翼部件(固杆螺丝)、干簧管部件组成旋转用于被动感受水流,在水流驱动作用力下,绕水平支承轴。旋转部件由壳体及其内部的转子系统、动套支部件和压帽等组成。用于在旋浆推动力下,产生一定的角速度,并激励干簧管产生通断信号。支座用于流速仪工作时的安装和固定尾翼部件(产品选配件)用于流速仪工作时的定向。干簧管部件用于接受来自转子系统的磁激励,对外提供流速仪信号。流速仪工作时,旋浆受水流驱动产生回转,带动旋转部件的转子部分同步旋转,安装在转子上的磁钢激励干簧管产生通断信号。水文测验、水利调查旋转式流速仪使用注意事项:流速仪入水使用前应进行简单测试:1、对准旋浆迎水面轻缓而均匀地吹气,旋浆应能轻松也转,无卡顿现象2、用手快速拨转旋浆,应无急停现象。入水前,裸露的信号接线处应用绝缘胶布或胶带裹紧,以免影响信号的可靠性入水前,应检查流速仪安装各环节是否稳固流速仪提出水面时,为防止可能发生旋桨松脱现象,不可使旋浆迎水面背离流向(流速较大时尤其注意)
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