
- 2025-01-10 17:02:33电子能量损失
- 电子能量损失是指高速电子在通过物质时,与物质内部的原子、分子发生相互作用而损失的能量。这种能量损失主要由电子与物质内部的库仑场相互作用导致,包括弹性散射和非弹性散射过程中的能量转移。电子能量损失在材料科学、固体物理学及电子显微学等领域具有广泛应用,是研究物质微观结构和性质的重要手段,对于推动相关学科的发展具有重要意义。
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电子能量损失资讯
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- 电子能量损失谱学是研究材料性质的重要手段,它通过分析电子束与材料相互作用过后的非弹性散射电子的能量损失分布,获取材料的本征信息。
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电子能量损失问答
- 2024-10-16 16:00:10电子万能试验机多少钱
- 电子万能试验机是一种广泛应用于材料力学性能测试的设备,能够用于拉伸、压缩、弯曲等多种实验,广泛应用于制造业、科研、教学等领域。对于有采购需求的企业而言,了解电子万能试验机的价格至关重要。本文将详细解析影响电子万能试验机价格的主要因素,并为您提供选购时的相关建议。影响电子万能试验机价格的主要因素设备型号与规格 电子万能试验机的型号和规格直接影响价格,不同的测试要求需要不同的试验机。例如,试验机的大拉伸力、工作台的宽度、试验速度的调节范围等,都会影响到设备的定价。一般来说,测试力范围越大、功能越多的设备价格越高。品牌与售后服务 品牌是决定电子万能试验机价格的另一重要因素。知名品牌由于拥有成熟的技术和良好的口碑,其设备的质量往往更为稳定,价格也较为昂贵。品牌提供的售后服务和技术支持也是影响价格的关键因素。不同价格区间的电子万能试验机低价位(5万以下)此类设备通常用于简单的基础测试,适合中小型企业或实验室使用。中等价位(5万-20万)这类试验机具备较高的测试精度和更多的功能,适合大多数制造业企业。高价位(20万以上)高端电子万能试验机通常用于高精度测试,具备广泛的应用领域,支持更多的定制功能。
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- 2022-11-30 10:42:24制糖厂通过冷凝水TOC监测降低营收损失
- 项目总结应用领域 - 泄漏检测监测技术 - 总有机碳(TOC)分析比较因素 - 检测水中有机污染物的准确性和灵敏度监测结果 - 与现今常用的水质参数相比,TOC分析显示出超 强的监测准确性和灵敏度关键词 – 食品饮料行业、制糖业、有机物监测、泄漏检测、电导率、pH值、氧化还原电势、Sievers® InnovOx TOC、冷凝水、运营成本、产品损失背景制糖是耗水量极高的生产工艺,其中几乎每个生产环节都需要用水。例如,在碾磨甘蔗时,必须将水喷洒在甘蔗上,以尽量提取甘蔗汁液。制糖厂用蒸汽轮机来碾磨甘蔗,每碾磨两吨甘蔗,就会消耗一吨水蒸汽。糖浆的进一步提纯和结晶也要靠蒸汽驱动的机器来完成。不难理解,制糖厂(尤其是缺水地区的制糖厂)都会想方设法节约用水和再利用水。再利用水的一种可行办法是,收集和冷凝锅炉与其它工艺设备排出的热蒸汽。制糖厂在重新利用冷凝水之前,通常会利用冷凝水的高温来加热分离的流体(例如提取的甘蔗汁或糖浆),以便进行精加工。充分利用热能能够节省成本。制糖厂通过换热器,在加热流体的同时防止两种流体混合。冷却后的冷凝水经过处理,可以用作工艺补给水甚至锅炉给水。如此一来,制糖厂既充分利用了热能,又节省了用水。挑战在实际生产中,换热器的性能并非绝 对可靠,尤其是长期和反复使用的换热器。由于金属疲劳和腐蚀,换热器中分隔两种流体的金属表面会出现针孔,导致流体双向泄漏,给制糖厂造成损失。对于制糖厂来说,这种泄漏会带来很多问题。首先,如果甘蔗汁或糖浆在通过换热器时漏到冷凝水中,会造成产品损失。这种损失乍看微不足道,但随着时间推移,损失会累积起来,最 终显著降低企业营收。请看下面的例子:一个普通制糖厂每年生产30万至40万公吨原糖由于机械因素造成的产品损失为0.1%,相当于损失了300至400吨产品假设产品的平均售价为每吨400美元,这就意味着制糖厂每年要损失12万至16万美元的收入其次,流体泄漏会污染冷凝水。一旦发生污染,制糖厂就不得不花费额外的时间和费用来处理被污染的冷凝水,然后才能重新利用处理后的冷凝水。但这样做的前提是在经济上划算,否则制糖厂只能被迫将被污染的冷凝水作为废水排放掉,不但无法节约用水,还必须在排放前对被污染的冷凝水进行成本更高的废水处理。如果要避免不必要的产品损失和防止设备严重损坏,尽早发现泄漏就变得至关重要。然而,从本文随后提供的数据中可以看到,现今常用的监测冷凝水质量的方法完全无法及时检测到水中的有机杂质。如果制糖厂继续使用不合格的冷凝水,风险会非常严重。例如,如果不合格的冷凝水被用作锅炉给水,水中的杂质会在高温下氧化成有机酸,导致锅炉内的pH值降到危险地步,制糖厂就不得不被迫进行计划外的锅炉排污。即使问题没到这么严重的程度,但随着时间推移,有机污染物会持续腐蚀锅炉,积聚沉淀物,从而缩短锅炉的使用寿命。为了将锅炉恢复到可使用的状态,制糖厂不得不对受损的锅炉进行昂贵、耗时的维修,甚至被迫停产。解决方案换热器的泄漏会将有机污染物(例如提取的甘蔗汁、糖浆、锅炉燃油等)送进冷凝水,因此必须采用能够快速检测这些有机污染物的分析方法。使用常规的水质参数(例如pH值和电导率)很难检测到有机物的存在,因为大多数(如果不是全部)有机污染物在水中不会电离,使被污染的水的pH值呈中性。而总有机碳(TOC)分析法能够准确测量水中所有共价键碳化合物的浓度,及时提供冷凝水中有机污染物浓度的直接参数。TOC分析是一种快速、定量的测量方法,能够帮助制糖厂做出实时的、基于测量数据的工艺决策,以有效管理冷凝水的再利用和排放。为了证明TOC分析对有机污染物的监测灵敏度,我们进行了以下实验室研究。我们先将潜在的污染物加到制糖厂的冷凝水样品中,这些污染物是中间糖产品,它们会通过换热器从热冷凝水中吸收热量。本研究选择的中间糖产品是“供汁(Supply juice)”和“EFFET A液”,它们的加标浓度范围是50至约500 ppm(mg/L)。然后用Sievers InnovOx实验室TOC分析仪(见图1)测量加热至40 °C ± 2以模拟制糖厂典型生产条件的加标冷凝水。此款分析仪采用独特的超临界水氧化技术(SCWO,Super Critical Water Oxidation),对有机碳浓度的检测范围是50 ppb(µg/L)至 50,000 ppm(mg/L)。除了测量加标冷凝水样品的TOC浓度之外,我们还测量了电导率、氧化还原电势(ORP,Oxidation Reduction Potential)、pH值。图1:用来测量加标冷凝水样品的Sievers* InnovOx实验室TOC分析仪我们随后分析了这两种污染物加标浓度的各种参数(TOC、电导率、氧化还原电势、pH值),如图2-5所示。通过相关关系的线性和斜率,可以深入了解这些水质参数的对污染物浓度的响应性和敏感性。 图2a:不同加标浓度的供汁的实测TOC图2b:不同加标浓度的EFFET A液的实测TOC图3a:不同加标浓度的供汁的实测电导率图3b:不同加标浓度的EFFET A液的实测电导率图4a:不同加标浓度的供汁的实测氧化还原电势图4b:不同加标浓度的EFFET A液的实测氧化还原电势图5a:不同加标浓度的供汁的实测pH值图5b:不同加标浓度的EFFET A液的实测pH值研究结果显示,无论对何种污染物,TOC测量都能随加标浓度变化而表现出高度的线性。相关性斜率表明,TOC测量在整个加标浓度范围内有高度的敏感性。另一方面,虽然两种污染物的电导率都表现出良好的相关性,但与整体数据相比,在较低的供汁加标浓度下的电导率线性稍差(见图6)。电导率测量的敏感性似乎也不足(较低的相关性斜率意味着电导率读数的微小差异很容易被误认为工艺噪声或被归因于电导率传感器或探头本身的测量误差)。图 6:当供汁的加标浓度较低时电导率相关性的线性较差与TOC和电导率相反,我们无法建立氧化还原电势的线性相关性。对于加入供汁的冷凝水,氧化还原电势测量值在加标浓度低于100 ppm时呈较差的线性,超过此浓度后氧化还原电势趋于水平。在测量EFFET A液时,随着污染物浓度的增加,氧化还原电势的趋势变得不连贯,表明两者没有因果关系。我们同样无法看到冷凝水的pH值与污染物的加标浓度之间的线性相关性。pH值的实测结果只能被绘成对数函数,这表明用pH值来检测冷凝水中的有机污染物的灵敏性和实用性皆都不足。结论监测冷凝水的水质,尤其是监测通过换热器的冷凝水的水质,对于制糖厂防止产品和营收损失来说至关重要。同样,为了保护制糖厂的关键设备免受被污染的冷凝水的损害,确认重复利用的冷凝水的清洁度也非常重要。目前常用的水质测量参数包括电导率、氧化还原电势、pH值,这些参数在检测离子污染物时表现出色,但在检测有机污染物时,尤其是检测浓度较低的有机污染物时,就有很大的局限性。仅仅依靠上述水质参数来监测冷凝水的水质,会降低工艺透明度,导致企业决策错误,最 终增加生产成本或损坏生产设备。TOC分析提供了一种快速、准确、灵敏的有机污染物检测方法,是确保冷凝水质量的有效工具。制糖厂在关键工艺步骤中采用在线TOC监测,能够加强泄漏检测能力,而泄漏是导致代价高昂的设备损坏和营收损失的一大根源。参考文献Quantification of Sugar Content Loss in various Byproducts of the Sugar Industry, International Journal of Advance Industrial Engineering, Vol. 3, No. 2 (June 2015)
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- 2023-03-28 14:02:22电子水尺
- .产品简介电子水尺采用进口MCU芯片,通过内部数字电路通讯,利用微弱导电性原理,测量电极水位获得实时数据。水位数据只取决于电极间距,数据准确,稳定可靠。本传感器有效避免了传统水位传感器的零漂、温漂,受水质、杂草影响的缺点。传感器自身采用不锈钢工艺,内部使用特殊材料处理,产品具有防腐、防冻、耐热、耐老化的特点,可在各种水利测量中应用。它具有安装方便、测量准确、数据稳定、环境要求宽松等特点。可应用于城市积水、水库、湖泊、河流、灌区等场合。产品特点采用进口MCU芯片,数据采集稳定可靠。误差固定,不会随着量程的扩大而改变,可以保证精确1cm。采用先进的生产工艺技术,不锈钢防护外壳,具备高可靠性及抗干扰性能;内部用高性能的密封材料进行特殊处理,具有防腐、防冻、耐热、耐老化的特点;不受大气温度、压力、湿度、含沙量、冰冻等外界因素的影响;不受泥桨、污液和腐蚀性液体等污染物及沉淀物的影响;外部有刻度,方便测量对比与人工观测2.技术参数:◆电 源:DC 12-24V◆水位测量精度:1cm(全量程等精度)◆水位分辨能力:1cm ◆流量测量精度:±1﹪---5﹪(和选择的渠道测量类型有关) ◆环 境 温 度:-10℃~70℃(不结冰) ◆保 存 温 度:-40℃ ~ 80℃ ◆湿 度:≤ 95% RH ◆量 程: þ80cm、¨160cm、¨240cm◆分 辨 率: 1cm◆测 量 精 度: 1cm◆输 出 方 式: TTL、RS485(9600,N,8,1)◆功 耗: 0.3W电流输出(三线制):4-20mA
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- 2024-10-16 16:03:24电子万能试验机哪家好
- 在现代工业测试领域,电子万能试验机作为一款重要的检测设备,广泛应用于材料性能的评估和质量控制。本文旨在探讨当前市场上优秀的电子万能试验机制造商,帮助用户了解如何选择适合自身需求的产品,以及评估其性能和品质的标准。什么是电子万能试验机?电子万能试验机是一种用于拉伸、压缩、弯曲和剪切等多种材料测试的设备。它能精确测量材料在各种应力作用下的应变,广泛应用于塑料、金属、橡胶和复合材料等行业。设备的精度、稳定性和操作便利性是评估其性能的关键因素。选择电子万能试验机的标准在选择电子万能试验机时,首先要考虑其测试的大载荷范围和精度。高精度的设备能更准确地反映材料的性能。现代的电子万能试验机通常配备友好的操作界面和强大的数据分析软件。用户在选择时,应关注软件的易用性和功能强大程度,以便于数据处理和结果分析。在高负荷的测试条件下,设备的稳定性至关重要。优质的制造商往往使用高强度的材料和精密的制造工艺,确保设备的长期稳定性和耐用性。优质的售后服务是选择电子万能试验机时不可忽视的因素。良好的技术支持和维护服务能够为用户提供长期的保障,减少设备故障带来的损失。
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- 2024-10-16 16:07:13电子万能试验机怎么用
- 本篇文章将详细介绍电子万能试验机的使用步骤、操作要点以及在实际使用中的注意事项,帮助您更好地掌握该设备的操作方法。一、准备工作设备检查 在使用电子万能试验机之前,必须先对设备进行检查,确保各部件处于正常工作状态。检查内容包括电源连接、油路系统、传感器和夹具的完好性等。参数设置根据实验的要求,设置好测试参数。常见的参数有加载速度、力值范围、位移范围等。测试时的环境条件也需要加以注意,如温度、湿度等,这些因素可能会影响测试结果的准确性。二、操作步骤安装试样将试验样品安装在电子万能试验机的夹具上,确保试样的位置准确居中,且夹持牢固。启动设备 确认样品安装无误后,启动电子万能试验机。通过控制面板启动设备,接着启动数据采集系统,确保试验过程中实时监测数据的变化。加载试验根据设置的参数,试验机会开始加载。通常加载过程可以分为恒速加载和恒应力加载两种模式。记录数据在加载的过程中,设备会自动记录力值、位移等相关数据,并生成实验曲线。完成试验与清理设备 试验结束后,操作人员需要停止设备运行,解除样品夹具。实验数据应及时保存和整理。对设备进行清洁和维护,以保持设备的良好状态。
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