2025-01-24 09:35:22自动旋光计
自动旋光计是一种用于测量物质旋光度的精密光学仪器。它通过检测物质对偏振光旋转的角度,来分析物质的浓度、纯度及结构特性。广泛应用于制药、化工、食品及科研等领域,尤其在药物分析中,对判断药物的有效成分及含量至关重要。自动旋光计具备自动化测量、数据记录与处理功能,提高了测量精度与效率,是现代实验室中不可或缺的分析工具。

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2022-07-05 15:02:03光矢量分析仪测量法拉第旋光镜的偏转角度
背景法拉第旋光镜(FRM)是利用法拉第效应,将输入的光的偏振态旋转90°后再输出的无源器件,其由法拉第旋转器和和反射镜组成。输入光经过法拉第旋转器,将光的偏振态方向旋转45°后经过反射镜反射回来,光再次通过法拉第旋转器将光旋转45°,这样输出光的偏振态就旋转了90°。通常法拉第旋光镜在光路中的作用为保证光的偏振模色散不变,其在光纤干涉仪中的作用尤其明显。如在迈克尔逊干涉仪中,使用法拉第旋光镜可以保证干涉仪中两臂的偏振模色散不变,使干涉仪的干涉效果得到保证。然而法拉第旋光镜对不同波长光的偏振态旋转角度并不完全一样,而且在制造过程中还会有不良器件导致旋转角度误差,这就使得其应用到光链路中会造成系统误差。本文中使用光矢量分析系统(OCI-V)来测量法拉第旋光镜的旋转角度,轻松甄别由法拉第旋光镜的偏差角度。偏转角度测试方案虽然使用OCI-V不能直接测试出法拉第旋光镜(FRM)的偏差角度,但可以利用其能测试出链路中整体的偏振模色散(PMD)的方法间接测试出FRM的偏差角度。为此设计以下光路来进行测试,测试光路图如图1所示。图1a中的链路中保偏光纤的长度为9.288m,使用OCI-V透射式功能测试保偏光纤的PMD。链路中的总琼斯矩阵为:(1)公式中ω为光频率,τPM 为光通过保偏光纤快慢轴的时延。此时整个链路的PMD为:(2)图1b链路中保偏光纤的长度为9.288m,法兰对接上1.0645m的保偏光纤接一个法拉第旋光镜,保偏光纤总长度为10.3525m,使用反射式测量链路PMD,则测试保偏光纤总长度为20.705m。FRM对输入光的偏振态旋转90°,光沿原路返回时PMD会直接抵消,但当FRM的旋转角度出现偏差时,此时OCI-V测出整个链路的PMD实际是由于旋转角误差带来的PMD。当FRM旋转角误差角度为ε时,链路中总的琼斯矩阵为:(3)JPM 和JFRM 的元素矩阵为:(4)(5)公式中ω为光频率,τPM 光单向通过保偏光纤快慢轴的时延。所以总琼斯矩阵JTOT 为:(6)此时整个链路的PMD为:(7)使用OCI-V分别测试出两个链路的PMD,由于测试的保偏光纤长度不一致,需将两个链路测试保偏光纤长度的比值计算进公式,利用公式(2)和(7)的关系可求出偏差角ε为:(8)测试结果使用OCI-V对图1a中的整个链路进行测试,测试结果如图2所示,可以看出直接测试9.288m长的保偏光纤PMD平均值在13ps附近,且随着波长的增加PMD有微微增大的趋势,这是由于保偏光纤对不同波长的光群折射率不同的原因,保偏光纤的偏振模色散大约为1.4ps/m,测试结果符合理论值。图2. 测试光路图PMD使用OCI-V对图1b中的整个链路进行测试,测试结果如图3所示,可以看出,保偏光纤接法拉第旋光镜测出的PMD值要小很多,波长在1528~1600nm波段的PMD在0~3.5ps之间,这是由于FRM消除链路中偏振态的原因,波长在1550附近有最小的PMD,当波长超出1600nm后PMD出现震荡,这是由于法拉第旋光镜的工作带宽不足以及1600nm波长后偏差角过大导致。图3. 保偏光纤接法拉第旋光镜的PMD使用公式8计算出法拉第旋光镜的偏差角度如下图所示,FRM在1528~1600nm波长段的偏差角度在0°~ 7°之间,1550nm波长附近偏差角最小,1600nm波长以后的偏差角过大,不进行讨论。从公式8可以看出,FRM的偏差角取决于两次测量的PMD值,由于OCI-V系统测试PMD有误差,可以通过加长保偏光纤的长度来增加链路的PMD,这样可以尽量消除系统带来的误差。OCI-V测试PMD的精度为±0.1ps,换算为测试偏差角精度为±0.12°。图4. 法拉第旋光镜偏差角度结论使用OCI-V测试偏振模色散的方法可以计算出法拉第旋光镜的偏差角度,其计算FRM偏差角度的精度可达±0.12°,这种方法能十分快速精准地评估FRM的质量。当然使用这种方法也能评估带有FRM的光纤系统,是否因FRM偏差角而带来的PMD,如迈克尔逊干涉仪、环形激光器、光调制器等光学系统,并为这些系统稳定运行提供保障。如需了解产品更多详情,请随时联系我们的销售工程师!
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2023-06-14 11:46:16【新品发布】仪电物光WMD-350自动密度仪新品重磅发布
密度是物质的重要物理性质之一,是指在规定的温度下,单位体积内所含物质的质量数,即质量与体积的比值,每种物质都有一定的密度,从密度大小可帮助了解物质的纯度和掺杂情况等。液体密度的测量可通过比重瓶法、韦氏比重秤法、U型振荡管法,液体药品的相对密度,一般用比重瓶法测定;易挥发液体的相对密度,可用韦氏比重秤;而U型振荡管法适用最为广泛。仪电物光新品WMD-350自动密度仪,采用2020版《药典》规定的U型振荡管法,经过多年的发展和沉淀,不断经过优化升级,成功实现了产品的系列化和升级换代。2019年,仪电物光推出了第一代基于U型管振动法原理,测量液体密度的自动密度仪WMD-330/320,该产品基于嵌入式ARM平台开发,自带控温元件实现精准控温,使用针筒手动进样节约了样品使用量,通过玻璃观察窗目视方法检查U型管内液体的气泡情况。2021年,仪电物光推出的WMD-450/430自动视频密度仪,该产品基于安卓平台开发,仪器外形精致美观,测量数据精确、重复性好,可选配外接蠕动泵自动进样,通过高清摄像头检查U型管内液体的气泡情况。WMD-450/430自动密度仪推出后,市场反响热烈,销售势头良好,收获了广大客户的一致好评。2023年6月份,仪电物光将重磅推出全新的WMD-350自动密度仪,该仪器采用了新型结构设计,外观小巧轻便,测量准确,数值稳定,控温范围得到扩展,行业通用性进一步增强。【仪器亮点介绍】仪器内置快速预检模式或精准测量模式,方便使用;新增蠕动泵可实现自动进样、自动清洗,提高效率;只需用蒸馏水和干燥空气即可对仪器进行校准,减少误差。WMD-350自动密度仪新产品的推出,将进一步降低客户自动密度仪的购入成本,拓展了仪电物光自动密度仪在高等院校、食品饮料、香料香精、精细化工等行业,液体密度检测的基础性研究和应用。欢迎广大客户来人来电咨询,洽谈商务合作。【主要技术参数】仪器型号WMD-350密度测量范围(g/cm3)0.0000~3.0000测量方法密度g/cm3、密度kg/m3、4度水比重、20度水比重、同温度水比重测量模式精准测量 / 快速预检测量方法自定义有测量分辨率(g/cm3)0.0001测量准确度(g/cm3)±0.0008测量重复性(g/cm3)±0.0003温度分辨率0.01℃控温范围5℃~45℃控温精度±0.05℃控温准确度±0.2℃进样观察高清摄像头,视频观察进样方式全自动(兼容手动)校准方法干燥空气/蒸馏水数据储存32G显示方式10.1寸彩色液晶触摸屏 ,Android操作系统通信接口1 x RS232、3 x USB打印机类型选配:微型打印机(针式,热敏)输出报告PDF/Excel电源100V~240V,50~60Hz,90W仪器体积350mm×400mm×205mm仪器净重8.5 Kg
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2024-12-12 15:42:38ph计图片有哪些特征?如何选择合适的ph计?
pH计是实验室中常用的仪器,用于测量溶液的酸碱度。它通过电极传感器测量溶液中氢离子的浓度,从而确定其pH值。pH计的应用涉及化学分析、水质监测、农业、食品工业等多个领域。pH计的基本构造与工作原理pH计主要由电极、电路和显示屏三部分组成。电极是pH计的核心部分,它通常由玻璃材质制成,能够感应溶液中的氢离子浓度变化。当pH计的电极浸入溶液中时,电极与溶液发生电化学反应,产生一个电压信号。pH计的工作原理依赖于氢离子浓度与电压之间的关系。由于氢离子浓度越高,溶液的酸性越强,电压信号也会发生变化;而氢离子浓度较低的溶液则表现为较弱的酸性或碱性。pH计通过准确测量这个电压信号,得出溶液的pH值,从而为用户提供精确的酸碱度数据。pH计图片的作用与应用场景pH计的图片通常展示了仪器的外观、各部件的功能以及操作过程。对于专业人员或需要使用pH计的研究人员,了解pH计的外观、结构和操作方法是非常重要的。通过pH计图片,用户可以直观地识别电极的位置、显示屏的操作界面以及如何进行校准和测量。pH计图片还可以用于宣传和市场推广中,帮助消费者更好地理解仪器的功能与使用方式。在网络上,许多网站和在线商店都会展示pH计的图片,以便潜在买家了解产品的特点和设计。这些图片不仅有助于消费者做出购买决策,也能提高产品的可视化体验。pH计在不同领域的应用水质监测:pH计在水质监测中起着至关重要的作用。它能快速检测河流、湖泊、饮用水等水体的酸碱度,以评估水质的安全性。在环境保护领域,pH计帮助检测水体是否受到污染,以及水质是否适合人类或生态系统使用。农业应用:在农业中,土壤的pH值对作物的生长影响极大。使用pH计可以帮助农民监测土壤的酸碱度,并根据不同作物的需求调整土壤的pH,优化农作物的生长环境。食品工业:pH计在食品行业的应用也非常广泛,尤其是在食品的生产和加工过程中。它可以用来监测食品的酸碱度,以确保产品的品质和安全性。化学分析:在实验室中,pH计是分析溶液酸碱性的基本工具,尤其在酸碱滴定过程中,pH计提供了准确的酸碱度数据,是化学分析不可或缺的仪器。如何选择合适的pH计选择合适的pH计时,需要考虑以下几个因素:首先是测量范围和精度,不同的应用场景对pH计的精度要求不同;其次是电极类型和耐用性,某些行业对电极的耐化学腐蚀性有较高要求;后是仪器的功能,是否支持自动校准、数据存储等扩展功能。
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2025-01-13 18:00:14门尼粘度计检测什么材料
门尼粘度计检测什么材料 门尼粘度计是一种广泛应用于橡胶、塑料及相关领域的重要仪器,它能够测量材料的粘度和流变特性,尤其是在高温条件下的表现。该设备以其高精度、可靠性和快速性,成为了许多工业实验室和生产线不可或缺的工具。本文将围绕门尼粘度计的工作原理及其适用材料展开探讨,帮助读者了解门尼粘度计能够检测哪些材料及其在不同材料测试中的应用价值。 门尼粘度计主要用于检测橡胶、塑料以及其他聚合物材料的粘度变化。其测量原理基于材料在加热过程中受到的剪切力变化,从而推算出材料的流变性能。橡胶行业中,门尼粘度计被广泛用于检测天然橡胶、合成橡胶以及各种改性橡胶的加工性能,以便优化生产工艺和控制终产品的质量。门尼粘度值直接关系到橡胶的加工性、硫化速度和终产品的性能。 在塑料行业,门尼粘度计则用于测定不同类型的树脂、塑料合成物和改性塑料的流变特性。通过测试材料的粘度,可以评估其熔融状态下的加工性能,例如注塑、挤出等过程中的流动性。这对于确保塑料制品的加工稳定性以及优化生产工艺参数至关重要。门尼粘度计还能够测试一些添加剂、涂料、油墨及其他化工产品,广泛应用于化工、涂料等行业的质量控制和产品研发过程中。 值得一提的是,门尼粘度计不仅仅局限于高粘度的材料,还能够对低粘度、易流动的物质进行准确测量。在一些特殊应用中,如高分子聚合物、油脂、润滑油等流体的检测,门尼粘度计也能提供有效的测试数据,帮助研发和生产部门判断材料的适用性。 总结而言,门尼粘度计是测试各类材料流变特性的重要工具,尤其在橡胶、塑料、化工等行业中发挥着重要作用。它不仅能够提高产品的加工质量,还能为研发工作提供可靠的实验数据,是现代工业制造中不可或缺的一部分。
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2025-01-13 18:00:15门尼粘度计为什么要预热
门尼粘度计为什么要预热 门尼粘度计是橡胶、塑料及相关材料测试中常见的设备,广泛应用于科研、生产与质量控制中。预热是门尼粘度计操作中不可或缺的步骤,这不仅能确保测试数据的准确性,还能避免由于环境温度变化带来的误差。在本篇文章中,我们将深入探讨门尼粘度计预热的必要性,以及如何通过科学的预热方法提升测试结果的可靠性。 门尼粘度计的工作原理及测试要求 门尼粘度计通过测量材料在一定温度下的粘度变化来评估其加工性能。在测量过程中,材料在设备内部进行加热并受到一定的剪切力,粘度值的变化反映了材料的流变特性。材料的粘度是受温度影响的,特别是在橡胶和塑料等高分子材料的测试中,温度的微小变化都会直接影响测试结果。因此,门尼粘度计的预热过程显得尤为重要。 预热的作用与必要性 消除温度波动影响 在进行门尼粘度计测试前,设备需要达到稳定的工作温度。若不进行预热,测试开始时的温度可能与设定值有所偏差,这将直接导致测量结果的误差。因此,预热能够确保设备内部环境的温度稳定,从而获得准确的粘度值。 保证样品的均匀性 门尼粘度计中的样品在测试过程中需在特定温度下加热至均匀状态。如果未进行预热,样品的局部温度差异可能导致测试不准确,尤其是在高粘度材料的测试中,温度的均匀性至关重要。 缩短测试时间 预热过程有助于缩短样品加热到所需测试温度的时间,这对于提高生产效率具有显著作用。测试开始前的充分预热,不仅能节省样品加热时间,还能提高实验的重复性。 门尼粘度计预热的佳实践 设定正确的预热温度 每种材料的粘度特性在不同温度下会有所不同,因此,在进行门尼粘度测试前,应根据样品的特性设定合适的预热温度。通常,温度应设定为测试所需温度的80%到90%之间,并保持一定时间,确保设备稳定。 控制预热时间 预热时间不宜过长或过短。过长的预热时间可能导致能源浪费,且增加设备磨损;过短的时间则可能导致设备温度不均匀,影响测量精度。一般来说,预热时间应根据设备型号和测试材料的要求进行调节。 定期校准设备 为了确保预热效果,门尼粘度计应定期进行温控系统的校准。温度控制不精确时,可能会影响测试结果的可靠性,甚至导致误判。 结语 门尼粘度计预热不仅是提高测试精度的重要步骤,也在保证设备稳定性和提升生产效率方面起到了关键作用。只有确保设备在理想的温度条件下进行测试,才能获得更加准确的粘度数据,从而为相关行业的产品质量控制提供有力的支持。
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