
- 2025-01-10 17:02:33动态光散射法的测量
- 动态光散射法是一种测量纳米至微米级颗粒粒径及其分布的技术。该方法基于颗粒在溶液中对光的散射作用,通过测量散射光强度的波动随时间的变化,分析得到颗粒的粒径信息。动态光散射法具有测量范围广、准确度高、重现性好等优点,广泛应用于生物医药、材料科学、环境保护等领域,用于表征胶体体系、蛋白质、聚合物等的粒径分布及稳定性。
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动态光散射法的测量问答
- 2021-01-19 23:01:55说一说激光散射法扬尘在线监测仪的特点
- 激光散射法扬尘在线监测仪是集成PM2.5、PM10、温度、湿度、气压、光照、风速、风向、噪声等环境监测要素,结合数据采集传输、视频监控管理及信息技术平台为一体的开放式扬尘在线监测终端设备,其内部配置7寸液晶显示屏,可查看实时数据及系统操作配置、更换程序、升级系统;配置工业主控板,采用热插拔SD卡存储系统程序,方便操作;视频监控可实现视频叠加、超标抓拍等功能;整体可扩展太阳能供电等功能。激光散射法扬尘在线监测仪系列产品特点:1、系统由智能控制器自动控制,操作便捷,节约人工。2、采用激光散射法测量扬尘颗粒物,响应速度快、量程范围宽。3、实时在线监测,具有自动监控及报警处理功能,也同时可联动雾炮、喷淋系统,当监测数值达到设定上限时自动启动一处或者多处(雾炮喷淋)系统的开启,对现场环境进行雾化降尘措施,监测PM数值恢复到设定下限值以后自动关闭。4、具有运行系统功能,可保证设备在正常情况下安全连续运行,具有“互联网+建筑扬尘治理”管理平台,可采用无线、专网等传输数据,为用户提供实时、有效的扬尘治理措施。
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- 2024-11-25 10:26:30动态热机械分析仪哪家好
- 动态热机械分析仪(Dynamic Mechanical Analyzer,DMA)是材料科学、工程研发及质量控制领域中不可或缺的重要设备。面对市场上种类繁多的DMA产品,如何选择一款性能优异、质量可靠的设备,成为了企业和研究人员关注的核心问题。本文将从技术性能、品牌口碑、售后服务等多个角度,全面解析如何挑选适合您的动态热机械分析仪,帮助您在众多选择中找到理想的答案。选择动态热机械分析仪的关键因素性能与精度 动态热机械分析仪的性能表现是评估其优劣的核心指标。高精度的温控能力、更宽的测试频率范围、以及对微弱材料变化的敏感检测能力,都决定了一款设备是否值得选购。售后服务 动态热机械分析仪属于高精尖设备,售后服务至关重要。及时的技术支持、全面的维修服务和长期的配件供应,都是用户需要考量的。预算与性价比 对于科研机构和企业而言,预算约束是不可忽视的因素。根据实际需求选择功能适合的型号,而不是盲目追求高端配置,才能实现资金与性能的佳平衡。主流品牌对比1. TA InstrumentsTA Instruments是动态热机械分析领域的佼佼者,其产品以高精度和耐用性著称,广泛应用于学术研究和工业生产。其旗舰产品提供了先进的温度控制系统和多功能测试附件,适合多种复杂实验。2. NETZSCH德国品牌NETZSCH以严谨的工艺和优异的测试性能著称。其DMA设备在复合材料、涂层和粘合剂的研究中表现出色,受到高端用户的青睐。3. 国产品牌近年来,国产DMA设备凭借技术升级和成本优势逐渐占据市场份额,尤其在价格敏感的中小型企业中表现突出。一些国产品牌提供了定制化解决方案,是预算有限的用户理想选择。如何做出终选择?在选择动态热机械分析仪时,建议用户根据自身实验需求和预算范围综合评估。在采购前,与厂家沟通实际应用场景,了解设备的具体参数和适配性。通过实地考察或第三方测试数据验证设备性能,确保所选仪器真正符合预期。动态热机械分析仪作为先进材料研究的得力工具,其选择过程既是技术比拼,也是服务和信任的较量。选择一款性能稳定、服务完善的设备,才能为您的研究和生产提供持续支持,助力实现更高效、更的成果。
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- 2025-04-22 12:15:19动态表面张力仪怎么选择
- 动态表面张力仪怎么选择 选择合适的动态表面张力仪是表面科学研究和工业应用中至关重要的一步。随着科学技术的发展,表面张力的测量变得更加精确和多样化,尤其是在液体物质的研究中,动态表面张力仪起到了不可替代的作用。由于市场上产品种类繁多,如何选择适合自己需求的动态表面张力仪成为许多科研人员和工程师面临的挑战。本文将探讨影响动态表面张力仪选择的关键因素,并提供一些实用建议,帮助用户在购买时做出明智决策。 了解动态表面张力仪的工作原理对于正确选择设备至关重要。动态表面张力仪主要用于测量液体在不同时间段内的表面张力变化,这对于研究液体表面现象、界面行为以及与其他物质的相互作用至关重要。常见的测量方法包括大气泡法、大下沉法、振荡法等,每种方法都有其特定的适用场景和测量精度要求。 选择适合的动态表面张力仪需要考虑测量范围和精度。不同类型的仪器在表面张力的测量范围和精度上可能存在差异。如果你的研究涉及高精度的表面张力测量,选择具有较高分辨率和低误差的设备非常重要。一般而言,优质的动态表面张力仪能够提供从几毫牛顿每米(mN/m)到数百毫牛顿每米的测量范围,同时保证高精度的结果。 仪器的稳定性和重复性是选择时不可忽视的要素。在长时间的实验过程中,仪器的稳定性直接影响到测量数据的可靠性和重复性。选择那些经过严格质量控制和具有良好口碑的品牌,可以大限度地减少设备故障和性能波动的风险。 在功能性方面,一些现代动态表面张力仪还具有自动化数据分析、温度控制、气氛控制等附加功能。这些功能可以进一步提升实验的便捷性和数据的准确性,尤其是在复杂的实验条件下。 考虑仪器的易用性和售后服务也是选择的重要因素。一个易于操作且界面友好的仪器可以大大节省实验人员的学习时间。良好的售后服务确保仪器在使用过程中的维护和技术支持,能有效延长设备的使用寿命。 选择合适的动态表面张力仪不仅需要了解其工作原理、测量范围、精度、稳定性等基本性能,还应考虑其附加功能以及后期的支持服务。通过综合考虑这些因素,科研人员和工程师能够根据自己的实际需求,做出更为合理和高效的选择。
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- 2020-10-28 14:24:59激光散射法扬尘在线监测仪的功能特点简述
- 扬尘在线监测仪主要面对建筑工地为对象。系统基本构成将是多点监测预警,集中汇总监控的方式。该仪器具有完全的自主知识产权,性能指标达到国际水平,并通过各种相关标准的认证要求,可进一步满足市场上对高品质、高精度、高稳定、高可靠环境空气连续自动监测系统的需求。 设备使用激光散射法测量扬尘浓度。用精密流量控制的真空泵吸入大气中的测试气体送至传感器测量组件。传感器测量组件是以Gustav Mie粒子光散射理论为基础,结合微光电探测技术而制作的一套完整的空气颗粒分布浓度测量系统。产品特点系统巧妙设计光敏感区作为粒子散射发生的场所,当粒子经过聚焦激光所形成的光敏感区后,粒子散射的光被探测窗口上的微光电探测器收集,微光电探测器把接收的光强度信号快速、准确的转化为等量电压信号,信号的密集度对应于粒子的单位浓度值,扬尘浓度值进行系数转换后通过数据接口实时输出。利用电子切割器的zl技术同时测量PM10和PM2.5两个参数,测量范围0-1000ug/m3。 产品特点 1)液晶显示:监测仪采用5.7寸大屏幕液晶显示,全中文菜单。2)数据存储:数据存储量可达百万个,数据保存时间长达20年。3)键盘输入:简易按键输入,人机对话模式,操作简便。4)监测仪独特的结构设计,采样与分析在同一通道,避免了走纸造成误差。5)监测仪能提供各种在线的运行参数,仪器控制的所有功能。6)采用质量流量计测量流量,恒定流量采样,保证了测量精度。7)内部故障自动诊断和报警提示,也可以通过远程诊断并修复错误。8)多种接口输出:模拟输出、电流输出、继电器输出,增强了系统兼容性。9)系统断电后来电自动重新启动,恢复正常工作。10)工作周期长,能够连续自动运行,安装简单,维护方便。11)开机时,滤纸自动移至空白区域待检测。 工作环境环境温度:20℃~50℃相对湿度:不大于80%大气压:86kPa~106kPa工作电源:电压AC220V±22V、频率50Hz±1Hz整机功率:大 设备运行时容易出现的问题及措施1、当风扇不转动时,检测电源线连接是否正常,确认电源线的连通 2、主控板“工作状态”指示灯不亮,检查主控板电源线连接是否正常,确认电源线的连通3、当服务器接收不到数据,检查天线是否接好,SIM卡是否安装4、当主板屏幕无显示可能有两种原因:1.主板供电是否有电,2.液晶显示器线是否连接正常5、当PM2.5/PM10数值恒定且恒小,可能是传感器故障6、当PM2.5/PM10数值有变化持续很大,可能是传感器内部污染,拆下传感器对其气路进行吹扫7、当噪声、风速、风向数据输出值为0,可能接线问题导致采集仪无法正确获取信息,检查接线是否连接正确8、当风速风向标旋转不灵,迟滞大,检查轴承是否有异物或者是润滑油用完
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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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