- 2025-01-10 10:53:35实验用隧道式烘箱
- 实验用隧道式烘箱是一种专为实验室设计的烘干设备,采用隧道式结构,可实现物料的连续烘干。它具有烘干效率高、温度控制精确、操作简便等特点,适用于多种实验物料的烘干需求。通过多个加热区,物料在隧道内均匀受热,快速达到烘干效果。同时,实验用隧道式烘箱还具备良好的密封性和保温性能,确保烘干过程的稳定性和安全性,是实验室中不可或缺的烘干工具。
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实验用隧道式烘箱问答
- 2025-05-16 11:15:24透射式偏心仪怎么用
- 透射式偏心仪怎么用:全面解析及操作指南 透射式偏心仪是一种在机械加工和检测中广泛使用的工具,主要用于检测物体的偏心程度,确保其加工精度。随着现代制造业对精度要求的不断提高,透射式偏心仪的应用变得越来越重要。本文将详细介绍透射式偏心仪的基本原理、操作步骤以及如何通过正确使用该设备提高检测效率和度。无论是初学者还是有一定经验的工程师,都能从中获取实用的操作技巧与专业建议。 我们需要了解透射式偏心仪的工作原理。这种仪器的核心在于利用光学原理,通过透射光的变化来判断被测物体的偏心度。偏心是指物体的旋转中心与其几何中心不重合,这在机械加工中是一个常见的问题。如果偏心度过大,可能会导致设备运转不稳定,影响生产效率和产品质量。因此,使用透射式偏心仪对这些偏心现象进行检测和调整,对于提高机械设备的稳定性至关重要。 透射式偏心仪的基本构造 透射式偏心仪通常由光源、透射镜、接收器及调节装置等部分组成。其工作原理是通过光源投射到被测物体上,当物体发生偏心时,透过物体的光线发生偏移,进而被接收器感知并显示为偏心量。该仪器一般具有较高的精度,能够快速、直观地反映出物体的偏心状况。 透射式偏心仪的使用步骤 准备工作 在开始操作透射式偏心仪之前,需要确保仪器的清洁状态,特别是光源和接收器部分。脏污会影响测量的准确性。 安装被测物体 将被测物体准确地固定在仪器的测量平台上,确保其处于正确的位置。此时应避免任何震动或干扰,以确保测量结果的可靠性。 调整光源和接收器 根据被测物体的尺寸和形状,调整光源和接收器的位置。确保透射光线通过物体,且接收器能够正确感应到偏移后的光线。 读取测量结果 启动透射式偏心仪,观察偏心度显示。一般来说,仪器会通过数字或指示灯显示物体的偏心值。若检测到偏心超出设定范围,应采取相应的调整措施。 记录和分析数据 操作完成后,记录下测量数据,并进行分析。这些数据将为后续的调整提供参考依据。 如何确保偏心仪的精确度 为了确保透射式偏心仪的测量精度,操作人员需要定期对仪器进行校准,并检查光源和接收器的工作状态。定期维护仪器,不仅能提高其使用寿命,还能保证每次测量结果的稳定性和准确性。 总结 透射式偏心仪的正确使用不仅能有效提高生产过程中检测精度,还能避免因偏心导致的设备故障或质量问题。通过掌握其操作步骤和维护技巧,可以大大提升工作效率。作为专业的检测工具,透射式偏心仪在现代机械加工中发挥着不可替代的作用,对于提高整体生产质量具有重要意义。
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- 2023-07-03 11:44:39nmr核磁共振仪实验用设备
- nmr核磁共振仪(Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer,NMR Spectrometer)是一种用于进行核磁共振实验用的科学仪器。它通过应用强磁场和射频脉冲,对物质中的核自旋进行激发和检测,从而获取样品的核磁共振谱图。nmr核磁共振仪实验用通常由以下主要组件组成:1.磁体(Magnet):磁体是核磁共振仪的核心部件,产生强大的恒定磁场。高场核磁共振仪通常使用超导磁体,而低场核磁共振仪可能使用永磁体或传统磁体。2.射频系统(RF System):射频系统产生射频脉冲,并将其传输到样品中,用于激发和探测样品中的核自旋。它包括射频发生器、射频放大器、射频探头等。3.梯度线圈(Gradient Coils):梯度线圈用于在空间中创建非均匀磁场,从而实现空间定位和成像功能。梯度线圈通常是用于核磁共振成像(MRI)的核磁共振仪的关键组件。4.控制系统(Control System):控制系统用于控制和操作核磁共振仪的各个组件,包括磁场控制、射频脉冲控制、数据采集和处理等。5.计算机系统(Computer System):计算机系统用于数据采集、处理和分析,以及仪器控制和实验参数设置。它通常与核磁共振仪的控制系统紧密集成。nmr核磁共振技术的优点是具有高灵敏度、无需对样品进行处理、可检测水油含量等,因此在食品、农业、生命科学等领域得到了广泛的应用。不同类型的核磁共振仪具有不同的规格和功能,可根据实验需求和研究领域选择适合的仪器。
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- 2023-05-17 10:33:33热风烘箱使用油温机一次搞定
- 热风烘箱主要是用于干燥各种物料的设备比如干燥剂等物料,烘箱的原理也很简单,就跟烤箱差不多,用加热管控制温度但是温度一般也就是100左右,并且没有降温功能,所以比较受限。成都珞石的油温机搭配烘箱可以一次搞定高温加热与降温的问题,你来看看我们的方案介绍!热风烘箱加热用油温机温度可以到300℃,还带冷却功能。可以用于高温烘干,比如干燥剂烘干。油温机系统满足客户设备保养需求支持系统使用时间累积功能、支持系统运行时间累积功能,可复位时间、支持系统过滤器时间累积功能,可复位时间、支持系统接触器时间累积功能,可复位时间、支持系统油箱液位杆时间累积功能,可复位时间、支持系统加热管时间累积功能,可复位时间、支持系统泵浦时间累积功能,可复位时间;具有使用检测功能:支持加热失效检测功能、支持加热失效检测功能、支持定时开关机功能、支持延时关机功能;支持配方工艺,客户可以实时存储多种生产工艺,不同生产工艺采用不同配方工艺;系统采用循环加热控制方式,加热管采用依次轮询加热方式,避免长时间局部加热加热管表面形成结碳现象,有效提高设备使用能源效率。珞石机械(成都)有限公司(LSTONE-MACHINERY )是一家从事模温机、水(油)循环温度控制机、冷热一体机、压铸模温机、防爆导热油炉、有机热载体炉、工业冷水机组等安全·智能加热制冷温控设备的研发、生产、销售以及服务的企业。
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- 2022-04-28 10:56:52烘箱有毒吗
- 烘箱有毒吗?相信问这个问题的人不少,作为从事烘箱设备制造行业的人来说,肯定知道烘箱是没有任何毒的,也不会发出对人体有害的辐射,但是在非从业人的认知中,他们却不了解,在发生了烘箱引发的安全事故后,他们会认为是烘箱是一种有毒,有辐射,会爆炸的仪器,烘箱真的有上面这些危险吗?今天就来科普一下烘箱是否有这些危险。首先说一个故事,之前抖音上看到一个短视频,说的是一个大学里面的实验室,里面有一个男研究生,他是化工类的专业,每天的工作有一部分是做化学类的实验,而实验中需要用到很多的试管、烧瓶、烧杯之类的玻璃容器,很多时候的早上,这个学生都会买包子之类的早餐带到实验室,有时候包子冷了,他会把包子放在烘箱里面,开启烘箱设置85度,加热包子,吃完包子,他就开始做实验,做完实验用水清洗容器,在把湿容器放置在烘箱里面高温烘干,断断续续一直这样。直到有一天,他鼻子流血倒在了实验室,送到医院抢救。发生这样的事后,一段时间内,学校里面的学生都说烘箱有毒,说这个学生经常用烘箱加热包子,导致中毒。在后来的专业人士化验中,在烘箱的内壁和隔板,加热管上都发现了少量的化学残留物,而这些化学残留物就是平时烘烤玻璃容器高温挥发后附着在这些器物上面的,当烘箱内部温度降到常温后,这么化学物就沾在了烘箱内的各个器物上。后面这个学生拿烘箱加热包子,这时烘箱内部的残留附着物因为高温就又挥发出来了,漂浮在烘箱内,经由烘箱内部循环风机吹到了包子的表面,当这个学生吃掉包子后,也把这个化学物吃到肚子里面,长此以往,毒素累积,最后这个学生倒在了实验室。故事看完了,我们发现,毒是被烘干物体产生的,而不是烘箱产生的,烘箱在任何时候都不能混合烘干不同的东西,特别是食品,因为烘干的东西虽然拿出来,但是很多东西在高温下都会挥发或者氧化、老化产生很多混合物残留在烘箱内部,当下次开启高温时,这些混合物就会挥发出来,在烘箱内部循环,虽然烘箱不是密闭的,它有平衡压力口和进气口,但是也会存在残留物。所以,烘箱自身是没有毒的,而且自身也不会产生毒,也没有辐射,也不会爆炸。制作烘箱的所有材料都是市面上常规的标准材料,它与家用的烤箱,冰箱之类的家用电器本质上没有什么区别。当烘箱发生上面这些危险时,可以肯定的说是烘箱里面的被烘干物品在高温的情况下发生了危险,因为不是任何东西都能放在烘箱里面高温烘烤的。如果想安全的使用烘箱,一定要先看说明书,严禁混用,严格按照标准程序操作。
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- 2025-04-17 16:30:16光栅光谱仪实验如何做?
- 光栅光谱仪实验:应用与原理解析 光栅光谱仪是一种常用于分析光的组成与特性的重要仪器,它通过光栅衍射的原理,将入射光谱分解成不同波长的光,广泛应用于物理、化学、生物等多个学科领域。本文将详细探讨光栅光谱仪的工作原理、实验过程、以及其在科研与工业中的重要作用,旨在为广大科研人员及学者提供相关的实践与理论指导。 光栅光谱仪的工作原理基于光的衍射效应。光栅通常由众多平行的细线条构成,每条线条之间的间隔非常微小。当光线照射到光栅表面时,由于光的衍射效应,光线会按照一定的规律发生偏折,并在不同的角度上出现衍射光谱。根据光栅的设计,光谱中每一条光线的角度与入射光的波长成一定的关系。通过测量光线的衍射角度,可以准确推算出光的波长和频率,这一过程即为光谱分析。 在光栅光谱仪实验中,首先需要选用合适的光源,通常使用激光或其他连续光源,确保光源的波长稳定性和适合衍射光谱分析的特性。实验中,光源通过准直透镜使得光线平行,接着光线通过光栅,并在光栅的衍射作用下产生一系列光谱。实验者通过设定适当的角度位置,使用探测器或光电二极管接收不同波长的衍射光,从而分析出光谱数据。 实验的另一关键环节是光栅的选择和光学系统的调校。光栅的周期性结构和光栅常数(即光栅上条纹之间的间距)对衍射角度的精度有着至关重要的影响。为确保实验的准确性,必须选择合适的光栅,并且对仪器进行精密调节,使得光谱的测量范围和灵敏度达到佳状态。仪器的探测系统和光电元件的性能也对实验结果产生影响。 在实际应用中,光栅光谱仪被广泛用于各种科学实验中。例如,在天文学中,科学家利用光栅光谱仪分析天体发出的光谱,进而推算出天体的化学成分、温度、运动速度等信息。在化学分析中,光栅光谱仪可用于检测物质的分子特征,通过光谱线的精确测量,推断物质的浓度和纯度。光栅光谱仪还广泛应用于光通信、激光技术以及材料科学等领域。 总结来说,光栅光谱仪是一种高精度的光谱分析工具,能够通过衍射原理将光分解成不同波长的光线,广泛应用于科学研究和工业生产中。了解其工作原理和实验操作过程,对于提高实验的准确性和拓展其应用领域具有重要意义。无论是在天文学的星际物质分析,还是在化学反应监测中的定量分析,光栅光谱仪都发挥着不可替代的作用,为科研和技术创新提供了重要的支持。
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