
- 2025-01-21 09:29:42称重式降水传感器
- 称重式降水传感器是一种高精度、实时监测降水量的仪器。它利用称重原理,通过测量承水口收集的降水质量,再结合传感器内部的高精度算法,准确计算出降水量。该传感器具有测量准确、响应迅速、稳定性好等特点,广泛应用于气象、水文、环保等领域。其结构设计合理,能有效避免风、蒸发等因素对测量结果的影响,确保数据的真实性和可靠性。同时,它还具备数据记录、传输等功能,便于用户远程监控和分析降水情况。
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称重式降水传感器资讯
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- 全国气象计委员发布《称重式降水传感器校准规范》征求意见稿
- 本规范适用于承水口内径200mm、测量范围在(0~400)mm的称重式降水传感器的校准。
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称重式降水传感器问答
- 2024-12-13 15:24:36步入式高低温试验箱有几个传感器
- 步入式高低温试验箱是一种常用于环境测试、产品可靠性测试的设备,广泛应用于电子、航空、汽车、通信等领域。它的主要作用是模拟极端温度环境,从而检测产品在高温和低温条件下的性能和可靠性。在这些设备中,传感器扮演着至关重要的角色,它们用于精确监控和控制温度、湿度等环境参数,确保试验的准确性和可靠性。本文将深入探讨步入式高低温试验箱中常见的传感器类型及其功能。1. 温度传感器温度传感器是步入式高低温试验箱中基本、重要的传感器之一。它用于实时监测和反馈试验箱内的温度变化,以确保试验环境符合设定的要求。常见的温度传感器类型包括热电偶和RTD(铂电阻温度传感器)。热电偶适用于宽广的温度范围,响应速度快,精度较高,而RTD传感器则具有更高的稳定性和精度,常用于高精度温控要求的场合。2. 湿度传感器湿度传感器用于测量试验箱内的相对湿度,确保在某些试验过程中,湿度也能得到有效控制。湿度对许多产品的测试结果具有重要影响,因此湿度传感器的准确性直接影响到试验结果的可靠性。常见的湿度传感器有电容式湿度传感器和电阻式湿度传感器,它们能够通过感应空气中水蒸气的含量变化,提供实时的湿度数据。3. 气压传感器在一些特殊的步入式高低温试验箱中,气压传感器也会被安装以监测内部气压的变化。气压对试验环境的影响虽不如温度和湿度明显,但在高海拔或低气压环境下进行测试时,气压传感器能够帮助调整测试条件,确保产品在不同气压下的稳定性与可靠性测试。4. 氧气传感器部分步入式高低温试验箱还配备氧气传感器,用于监控箱内氧气浓度。这在一些对氧气敏感的测试过程中尤为重要,尤其是在材料老化、气体腐蚀等试验中,氧气浓度的变化可能直接影响试验结果。氧气传感器通常采用电化学原理进行工作,具有较高的灵敏度和精度。5. 其他传感器除上述传感器外,步入式高低温试验箱可能还会配备一些辅助传感器,如辐射传感器(用于测量辐射热量)、流量传感器(用于控制气体流量)等。它们通过与主控系统的联动,帮助完成对试验环境的全面监测和精确调控。结语步入式高低温试验箱中的传感器不仅确保了试验环境的精确控制,也为产品测试的结果提供了可靠的数据支持。不同类型的传感器共同作用,使得试验箱能够在严格的环境条件下,进行高效、的测试。在选择步入式高低温试验箱时,了解这些传感器的工作原理和功能,对于确保测试结果的准确性和设备的稳定性至关重要。
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- 2022-02-28 19:39:25UV老化试验箱仿真模拟降水和露珠的不同之处?
- 适用多种多样工业品的特性可靠性测试,该产品系列适用非金属材质的耐阳光和人工逛源的老化测试。Uv老化试验箱所选用的是以荧光紫外线杀菌灯做为发灯源,根据仿真模拟大自然光的紫外光能谱对原材料进行紫外线辐射源老化测试。由于是仿真模拟太阳光紫外线辐射,因此在实验操作流程中,实验实际操作工作人员应尽量避免与紫外线的触碰。紫外线老化试验箱仿真模拟降水和露珠会有什么影响呢?在户外的原材料与产品壳内部湿气触碰的时间,每日能够长达12小时,科学研究得出结论导致这类室外湿冷的关键原因是露珠,而不是降水。紫外线加速耐侯试验设备根据一系列与众不同的冷疑基本原理来模拟仿真室外的产品壳内部湿气影响。在机器设备的冷疑循环系统中,在壳体的底端有一储水箱,并对其进行加温来造成水蒸气。热蒸气使试验箱内的空气湿度保持在100%,而且维持一个相对性的高温。商品的设计构思保证检测试样事实上组成试验箱的外壁,进而试样的反面则曝露在室内空气中。室内空气质量的制冷效应造成试样环境温度降低到小于蒸汽温度多少度的水准。这一温度差的出现造成试样在全部冷疑循环系统全过程中,其表层自始至终有冷疑转化成的液体。这类冷疑物质是很平稳的纯粹纯净水。这类矿泉水提升了实验的重现率,而另外防止了水迹难题。因为室外暴晒触碰湿冷的时间每日长达12小时,因而紫外线加快紫外老化试验箱的湿冷周期时间一般不断几个小时。人们提议每一冷疑周期时间最少不断4小时。注意到机器设备中的防紫外线暴晒和冷疑暴晒是独立的,与具体气候条件是一致的。针对一些运用全过程来讲,水自喷能更强的仿真模拟中应用的自然环境标准。水自喷在模拟仿真因为温度巨变和因为降水冲刷所导致的机械设备腐蚀是极为有效的。平屋面、汽车材料与在金属材料工程建筑或构造上应用的建筑涂料常常会遭受到忽然的温度巨变。比如在酷热的夏天中,当发热量沉积后忽然因为大暴雨而消退。这类温度巨变的不良影响针对很多原材料来讲是一种挑载。紫外线加速耐侯试验箱就是说为重现这类标准而专业设计构思的。因为常常遭受来源于降水的冲刷,木料的建筑涂料层,包含漆料和添加剂,会出现相对的腐蚀状况。最近科学研究构造说明,这类降水冲刷气势能够将原材料表层有防溶解功效的建筑涂料层冲刷掉,紫外老化试验箱进而将原材料自身立即暴晒在防紫外线和水份的毁灭性影响之下。这一全过程能够反复数次,进而造成一种原材料衰退状况,而只靠冷疑方法是没法重现的。
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- 2022-11-21 13:53:40Picarro | 监测南极地区水蒸汽、降水和积雪表面的同位素组成(δ18O、δD)
- 在Picarro公司,我们乐于听到研究小组如何将我们的系统运用到他们的项目中。来自圣彼德堡北极与南极研究所(AARI)的安娜·科萨切克(Anna Kozachek)撰写了一篇短文,其中讲述了她的团队如何在南极环航探险 (ACE) 项目中使用Picarro L2130-i和L2120-i的详情。南极环航探险(ACE)由萌睿基金会(ACE Foundation)、瑞士极地研究所(SPI)和俄罗斯圣彼得堡的北极与南极研究所(AARI)共同组织发起。探险队一起登上俄罗斯特列什尼科夫院士(Akademik Tryoshnikov)号考察船。探险队此行的主要目的是环航南极洲,沿着环航路线进行海洋观测和气象观测,同时对亚南极洲和南极诸岛进行陆地观测。探险队从开普敦(Cape Town)出发,将于92天后返航。详细路线图此次探险活动承载着来自七个不同国家和地区的55名科学家着手进行的22个项目。这个名为“亚南极岛屿生态系统的演变及其现状”的 AARI 项目涉及了若干项研究课题,包括湖泊沉积物取样、岛上土壤取样、过去海平面变化的地貌观测、大气中悬浮微粒的测量和大气水蒸汽的同位素组成。我们的实验室,即AARI的气候与环境研究实验室,此行的主要考察任务是研究冰芯数据中的古气候。在过去几个世纪,南极洲长期缺少气象站,人们记录高频气候变化的唯 一途径就是测量南极洲不同位置处浅冰芯中的水稳定同位素组成。然而,水稳定同位素的记录数据却不能直接转化为温度等气候参数。事实上,即使南极洲积雪的同位素组成(δ18O 或 δD)与降水的温度紧密相关,也会受到南极洲不同地区沉积气团的来源和运动轨迹的强烈影响。因此,在气团登陆之前,必须限定南极洲周围海域水团中水蒸汽的同位素组成。有了用来了解气候系统的重要数据,人们在格陵兰(Greenland)地区开展了类似的研究(Steen-Larsen et al.Clim.Past, 10, 377–392, 2014)。为了对水蒸汽分析做相应补充,我们还计划研究岛屿冰川上的积雪、粒雪和冰层同位素组成,还会研究冰川上的雪坑和浅冰芯。为了获得有关同位素组成年际变化的信息,我们会根据每个岛屿上的雪积累率来选取采样分辨率。测量设置为了测量水蒸汽同位素组成,我们采用了 Picarro 仪器和仪表。特列什尼科夫院士Akademik Tryoshnikov考察船会返航到德国不来梅哈芬市 (Bremerhaven)。我们从考察船在该市的起航点开始测量,即包括大西洋断面以及 ACE 项目之旅的相关内容。在从不来梅哈芬到霍巴特 (Hobart) 的途中,我们只使用了一台仪器,即AARI 的Picarro L2120-i,外加由哥本哈根大学提供的、在Steen-Larsen et al., Atmos.Chem.Phys., 14, 7741–7756, 2014中所述的校准装置。从霍巴特到开普敦的第二站,我们还使用了我们的 Picarro L2130-i和 Picarro SDM。安装详情这使我们能够善加利用考察船不同侧面的两个进气口,并避免因校准而产生的测量误差;尽管如此,我们仍多次使用了来自自制校准设备产生的相同蒸气同时对仪器进行校准。我们使用了位于考察船主甲板上的两个进气口,即海平面以上约10米。这两个进气口分别位于考察船的右舷和左舷。我们对进气口使用了直径为¼”的铜管。将铜管加热至50°C以免内部蒸气发生凝结。我们还使用了额外的泵来加快从外部向分析仪输送空气的速度。测量结果将所得数据与沿路线的天气观测资料(气温、相对湿度、风速和风向)以及气团运动轨迹数据一起进行分析。在这里,我们可以得出初步结果。在大西洋上空,水蒸汽的同位素组成会随气候带的变化而有所不同;而在南极海域上空,这个参数的变化幅度则在很大程度上取决于当地的气象状况。我们总共获得了约1000万个数据点。作为该数据集的一个示例,我们展示了沿着从南极洲到彭塔阿雷纳斯(Punta Arenas)的途中水蒸汽的同位素组成。如图所示,Picarro L2130-i 相比 L2120-i更加精确,而在比较氘过量(d-excess)图时也更加明显。此外,当大气湿度远低于仪器的灵敏度区间时,Picarro L2130-i的性能会优于 L2120-i。两台校准设备用来校准 Picarro 分析仪、Picarro SDM 和自制系统。在航行途中,我们发现这些设备各有利弊。首先,也是最重要的一点,Picarro SDM 较之自制设备具有更佳的用户友好性。然而,软件则禁止在大于 24000 ppm 的湿度水平下对仪器进行校准,这一数值远低于赤道处的湿度(编者注:我认为它实际上是 30,000 ppm,同时我承认你们的和其他的海洋船舶研究已经将δ18O或δD绘制超过 40,000 ppm H2O – ig)。另一点是使用自制设备同时校准多台仪器的可能性,而这则是使用 SDM 无法实现的。最 后,我们想提的是:在探险期间,所有的 Picarro 设备都能完 美运行,以便我们能够完成各种测量程序。Picarro设备为我们提供了各种工具,这些工具支持我们为表征气候随着时间推移而发生变化所实施的实地研究和实验室研究工作。冰芯数据在格陵兰延续了近123,000年,而在南极洲则延续了800,000年。为了从这些丰富的记录中开发出更加完整的气候模型,需要获得从海洋观测和陆地观测资料中收集的水蒸汽和表层冰研究的额外数据。
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- 2024-12-30 13:30:12磁式质谱仪特点
- 磁式质谱仪特点 磁式质谱仪作为现代分析仪器中的一种重要设备,广泛应用于化学、生命科学、环境监测、药物分析等领域。其独特的工作原理和优越的性能,使其成为质谱分析中的核心工具之一。本文将深入探讨磁式质谱仪的主要特点,包括其工作原理、优势、应用以及在实际使用中的注意事项,帮助读者更好地理解这一设备的技术优势与实际价值。 磁式质谱仪的工作原理 磁式质谱仪主要依靠磁场和电场的作用来分析样品的质量与组成。在该设备中,首先将样品通过电离源转化为带电粒子(离子),然后利用电场将这些离子加速,并在磁场的作用下发生偏转。通过测量离子在磁场中的偏转程度,仪器可以确定离子的质量与电荷比,从而得出样品的质谱数据。这种磁场和电场结合的工作机制,使得磁式质谱仪能够对复杂的样品进行高精度的分析。 磁式质谱仪的特点与优势 高分辨率 磁式质谱仪的一个显著特点是其高分辨率,能够在极其细微的质量差异下,精确地分辨不同的离子。这对于分析复杂样品和同分异构体的研究尤为重要,能够有效地减少背景噪声和提高分析精度。 广泛的质量范围 磁式质谱仪通常可以覆盖广泛的质量范围,从低分子量的小分子化合物到高分子量的生物大分子都能进行分析。这使得它不仅在化学分析中有广泛应用,还在生物医药、环境科学等领域中得到广泛应用。 灵敏度高 磁式质谱仪的灵敏度较高,能够检测到极微量的样品成分。这一特点使得磁式质谱仪在痕量分析、毒理学研究、食品安全检测等领域具有不可替代的作用。 稳定性和可靠性 磁式质谱仪的设计一般较为稳定,设备本身的性能稳定性较好,能够在长时间工作中保持较高的测量精度和重复性。这对于需要长期连续监测或反复实验的分析任务十分重要。 定量与定性分析结合 磁式质谱仪不仅能够进行定性分析,识别样品中的各类化学物质,还能够进行定量分析,测定物质的浓度。其高精度的质量分析使得它在药物研发、环境监测等行业中,具备了重要的分析应用价值。 磁式质谱仪的应用领域 磁式质谱仪的应用非常广泛,涵盖了多个科学研究和工业领域。在化学分析中,磁式质谱仪常用于分子结构的鉴定和复杂化合物的分析;在生物医学领域,它能够帮助研究人员分析蛋白质组、代谢组等,推动生物标志物的发现;在环境监测中,磁式质谱仪能够检测空气、水源中的污染物,确保环境质量;在食品安全方面,它可以用来检测食品中的有害物质,如农药残留、重金属污染等。 使用注意事项 尽管磁式质谱仪具有诸多优点,但在实际使用过程中,用户仍需关注一些问题。仪器的维护和校准工作十分重要,以确保设备长期稳定运行。样品的预处理过程也需要谨慎,样品中的杂质可能影响分析结果,因此需要对样品进行合适的分离和净化处理。 总结 磁式质谱仪凭借其高分辨率、广泛的质量分析范围、灵敏度高、稳定性好等特点,已成为现代分析技术中不可或缺的重要工具。无论是在基础科学研究还是在实际应用中,磁式质谱仪都展现了其独特的优势。在不断发展的科学研究和技术革新中,磁式质谱仪将继续为多个领域提供强有力的技术支持。
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