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按三坐标测量仪结构可分为如下几类:
1.移动桥架型(Movingbridgetype)
移动桥架型,为常用的三坐标测量仪的结构,轴为主轴在垂直方向移动,厢形架导引主轴沿水平梁在方向移动,此水平梁垂直轴且被两支柱支撑于两端,梁与支柱形成“桥架”,桥架沿着两个在水平面上垂直和轴的导槽在轴方向移动。因为梁的两端被支柱支撑,所以可得到小的挠度,且比悬臂型有较高的精度。
2.床式桥架型(Bridgebedtype)
床式桥架型,轴为主轴在垂直方向移动,厢形架导引主轴沿着垂直轴的梁而移动,而梁沿着两水平导轨在轴方向移动,导轨位于支柱的上表面,而支柱固定在机械本体上。此型与移动桥架型一样,梁的两端被支撑,因此梁的挠度为少。此型比悬臂型的精度好,因为只有梁在轴方向移动,所以惯性比全部桥架移动时为小,手动操作时比移动桥架型较容易。
3.柱式桥架型(Gantrytype)
柱式桥架型,与床式桥架型式比较时,柱式桥架型其架是直接固定在地板上又称为门型,比床式桥架型有较大且更好的刚性,大部分用在较大型的三坐标测量仪上。各轴都以马达驱动,测量范围很大,操作者可以在桥架内工作。
4.固定桥架型(Fixedbridgetype)
固定桥架型,轴为主轴在垂直方向移动,厢形架导引主轴沿着垂直轴的水平横梁上做方向移动。桥架(支柱)被固定在机器本体上,测量台沿着水平平面的导轨作轴方向的移动,且垂直于和轴。每轴皆由马达来驱动,可确保位置精度,此机型不适合手动操作。
5.L形桥架型(L-Shpaedbridgetype)
L形桥架型,这个设计乃是为了使桥架在轴移动时有小的惯性而作的改变。它与移动桥架型相比较,移动组件的惯性较少,因此操作较容易,但刚性较差。
6.轴移动悬臂型(Fixedtablecantileverarmtype)
轴移动悬臂型,轴为主轴在垂直方向移动,厢形架导引主轴沿着垂直轴的水平悬臂梁在轴方向移动,悬臂梁沿着在水平面的导槽在轴方向移动,且垂直于轴和轴。此型为三边开放,容易装拆工件,且工件可以伸面即可容纳较大工件,但因悬臂会造成精度不高。
7.单支柱移动型(Movingtablecantileverarmtype)
单支柱移动型,轴为主轴在垂直方向移动,支柱整体沿着水平面的导槽在轴上移动,且垂直轴,而轴连接于支柱上。测量台沿着水平面的导槽在轴上移动,且垂直轴和轴。此型测量台面、支柱等具很好的刚性,因此变形少,且各轴的线性刻度尺与测量轴较接近,以符合阿贝定理。
8.单支柱测量台移动型(Singlecolumnxytabletype)
单支柱测量台移动型,轴为主轴在垂直方向移动,支柱上附有轴导槽,支柱被固定在测量仪本体上。测量时,测量台在水平面上沿着轴和轴方向作移动。
9.水平臂测量台移动型(Movingtablehorizontalarmtype)
水平臂测量台移动型,厢形架支撑水平臂沿着垂直的支柱在垂直(轴)的方向移动。探头装在水平方向的悬臂上,支柱沿着水平面的导槽在轴方向移动,且垂直轴,测量台沿着水平面的导槽在轴方向移动,且垂直于轴和轴。这是水平悬臂型的改良设计,为了消除水平臂在轴方向,因伸出或缩回所产生的挠度。
10.水平臂测量台固定型(Fixedtablehorizontalarmtype)
水平臂测量台固定型,其构造与测量台移动型相似。此型测量台固定,、轴均在导槽内移动,测量时支柱在轴的导槽移动,而轴滑动台面在垂直轴方向移动。
11.水平臂移动型(Movingramhorizotalarmtype)
水平臂移动型,轴悬臂在水平方向移动,支撑水平臂的厢形架沿着支柱在轴方向移动,而支柱垂直轴。支柱沿着水平面的导槽在轴方向移动,且垂直轴和轴,故不适合的测量。除非水平臂在伸出或回收时,对因重量而造成的误差有所补偿。大多数情况应用在车辆检验工作。
12.闭环桥架型(Ringbridgetype)
闭环桥架型,由于它的驱动方式在工作台中心,可减少因桥架移动所造成冲击,为所有三坐标测量仪中稳定的一种

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全自动稀土元素ICP光谱仪有如下特点:
1、分析速度快一分钟快分析15个元素以上
2、精密度高相对标准偏差RSD1.5%
3、稳定性好相对标准偏差RSD2.0%
4、检出限低g∕L
5、分析元素多可对70多种元素进行定量分析
6、操作便捷全新Windows运行环境功能
7、全自动点火气路智能控制,实现软件点火,更方便
8、有冷却水保护、氩气保护、灭弧保护更
采用多重屏蔽和良好的接地,使仪器辐射小于2V/m(JJG768-2005规定小于10V/m)。更好地操作者的。
一、应用范围(可分析周期表中所有金属元素和部分非金属元素)
1、钢铁及其合金的分析:包括碳素钢、铸铁、合金钢、高纯铁、铁合金等。
2、有色金属及其合金的分析:包括有色金属及其合金、稀有金属及其合金、贵金属、稀土元素及其化合物。
3、水质样品的分析:包括饮用水、地表水、矿泉水、高纯水及废水等。
4、环境样品的分析:包括固体废物、土壤、粉煤灰、大气飘尘等。
5、地矿样品的分析:包括地质样品、矿石及矿物等。
6、动植物及生化样品的分析:包括植物、及动物组织、生物化学样品等。
7、核工业产品的分析:包括核燃料、核材料等。
8、食品及饮料的分析:包括食品、饮料等。
9、化学化工产品的分析:包括化学试剂化工产品无机材料化妆品油类等。
二、主要技术参数
射频发生器(RF)
(1)电路类型:电感反馈式自激振荡电路,全自动点火,全自动化控制,所有功能实现电脑设置(点火、熄火、功率等参数设置);实时功率控制;自动匹配调谐;光室恒温;自动峰位校正;蠕动泵进样,泵速连续可调;针对不同样品有多种进样系统可以选择(普通进样系统、耐高盐进样系统、耐氢氟酸进样系统);防紫外线辐射、防高频辐射观察玻璃,使操作更。
同轴电缆输出,匹配调谐,取功率反馈,进行闭环自动控制。
(2)工作频率:40.68MHZ0.05%
(3)频率稳定性:0.1%
(4)输出功率:800-1200w
(5)输出功率稳定性:0.3%
(6)电磁场泄漏射强度:距机身30cm
电场强度E:2V/m,磁场强度H:0.2A
进样装置:
(1)输出工作线圈内径25mm,3匝
(2)炬管:三Fassel型,外径20mm的石英炬管
(3)同轴型喷雾器外径6mm
(4)双筒形雾室外径35mm
(5)氩气流计规格和载气压力表规格:
①、等离子体流量计(100-1000)L/h;(1.6-16L/min)
②、气流量计(10-100)L/h;(0.16-1.66L/min)
③、载气流量计(10-100)L/h;(0.16-1.66L/min)
④、载气稳压阀(0-0.4MPa)

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重金属含量检测用原子吸收分光光度计,产品简介:
原子吸收分光光度计突破了国产产品在氘灯扣背景技术上的瓶颈,为元素定量分析提供可靠。采用数据库信息系统工作站软件,提供快捷准确的检测信息和检测方法,降低了分析人员的工作难度。


重金属含量检测用原子吸收分光光度计,产品参数:
石墨炉原子化系统
特征量(Cd) 0.5×10-12g 
检出限(Cd) 1.0×10-12g
精密度 RSD≤1.5% 
加热温度范围 室温~3000℃
加热控温方式 干燥灰化阶段功率控制方式、原子化阶段采用光控大功率方式
控温精度 精度≤1%
升温速率 2000℃/秒
加热条件设定 多11个程序,斜坡升温,阶段升温,大功率升温
安全保护 具有氩气欠压指示,冷却水流量不足,过热,过流报警及自动保护功能
背景校正
氘灯背景校正 1A时≥50倍
数据处理
测量方式 空气-乙炔火焰法,氢化物发生器原子吸收法,石墨炉法
浓度计算方式 标准曲线法(1~3次曲线),标准加入法
重复测量次数 1~20次,重复测量计算平均值,自动给出标准偏差和相对标准偏差
结果打印 参数打印,数据结果打印,结果可导出为Excel文件,图形打印,汇总报告。


浅析饲料原子吸收光谱仪的操作注意事项
原子吸收光谱仪的主要用途:

原子吸收光谱仪可测定多种元素,火焰原子吸收光谱法可测到10-9g/mL数量级,石墨炉原子吸收法可测到10-13g/mL数量级。其氢化物发生器可对8种挥发性元素汞、砷、铅、硒、锡、碲、锑、锗等进行微痕量测定。


原子吸收光谱仪在日常使用中的需注意如下事项:
一、开机前:
1、检查各插头是否接触良好;
2、空心阴极灯使用前需要进行一定时间的预热; 
3、工作中防止毛细管折弯,小心不要损伤毛细管口或内壁;
4、日常分析完毕,在不灭火的情况下喷雾蒸馏水,对喷雾器、雾化室和燃烧器进行清洗;


二、单色器:

1、单色器严禁用手触摸和擅自调节;
2、用少量气体吹去其表面灰尘,不准用擦镜纸擦拭;
3、点火时,先开助燃气,后开燃气;
4、关闭时,先关燃气,后关助燃气;


三、石墨炉使用注意事项:
1、样品注入的位置要保持一致,减少误差;
2、工作时,冷却水的压力与惰性气流的流速应稳定;
3、使用石墨炉时,石墨炉电源要与主机电源不同相;
4、不能盲目进样,浓度太高会造成石墨管被污染,可能多次高温清烧也烧不干净,造成石墨管报废;

仪器计量仪器校准的优点与流程?仪器计量仪器校准利用光学成像原理进行观察、测量、记录和分析工作的计埴仪器,与其他机械、电子等仪 器相比较,其装配与调整(简称装调)工作具有如下特点:1.连接的牢固性机械零件和光学零件的连接庥具有足够的牢固性,同时又不致引起光学零件的变 形或产生内应力,以光学系统应有的成像质域。2.具有调节机构和调节的可能仪器的光学系统质W:、测tt机构精度以及仪器本身的工作精度,在现有条件下,只依靠 零件的制造精度是无法的,在装配过程中进行特殊的调节才能满足要求,
零件表面要求非常清洁,尤其是光学零件的表面。如果光学零件表面不清洁,则会影响 光学系统的透光性,减少通过仪器的光流,从而影响仪器的观察效果。若在成像面或成像面 附近有了污点,则会影响对H标的观察,甚至会造成错觉。

仪器装调的程序可以大致分为调整和试验两个方面。仪器计量调整就是将该系统所属的合格零部件安装到设计要求的位置上。它可以利用仪器设计 中预先设定的调整装置来实现,也可以采用零件的修配,或是更换零件,或是改变物理参数 等来满足技术要求。调整过程中的这种作用含有检验、校正和调节等意义。
调整这一术语也可以理解为在仪器使用过程中进行校正和调节等含义。试验指仪器直接在某一使用条件下,或在模拟这一使用条件的装置中,对仪器性能的 考验。

仪器计量对于测量仪器,尤其是基准、测量标准或某些实物量具,稳定性是重要的计量性能之一,示值的稳定是量值准确的基础。测量仪器产生不稳定的因素很多,主要原因是元器件的老化、零部件的磨损、以及使用、贮存、维护工作不仔细等所致。测量仪器进行的周期检定或校准,就是对其稳定性的一种考核。稳定性也是科学合理地确定检定周期的重要依据之一。
仪器校验与仪器检测有什么区别?仪器检测:在ISO/IEC指南2:1996对“仪器检测”的定义是“按照规定程序,由确定给定 产品的一种或多种特性进行处理或提供服务所组成的技术操作”。仪器检验:在ISO/IEC指南2:1996对“仪器检验”的定义是“通过观察和判断,必要时结合测量、试验所进行的符合性评价”。
仪器检验和仪器检测的不同主要体现在符合性方面。仪器校验检验通过将结果规定要求进行 比较对被检设备做出符合性判定。检测依据为双方认同的技术文件,仅提供检测 数据或对实际情况的描述,在没有明示要求时+必做出符合性判定。由上述定义可以看出,仪器校验/仪器检测与仪器检定/仪器校准的共同之处,都是在规定的条件下,按照相应标准、规范、规程要求的程序,进行一系列测试、试验、检查和处理的操作,并得出测量结果。而它们的不同之处主要表现在:仪器检验和仪器检定都要求将结果与规定要求进行比较,并得出合格或符合与否的结论,而仪器检测和仪器校准不要求判定合格或符合与否的结论。其次仪器检验和仪器检定往往带有法规色彩,从服务范闱、采用相应的标准、规范、规程、出具的报告/证书等,都是有一定限制的,而这一限制又同相应的法规相联系,因此,其报告/证书与结论具有法律效力。而仪器检测和仪器校准是一种市场的行为,并为客户与实验室之间的合作赋予更大的空间,这种服务的形式与内 容,一般是根据需要来确定的。

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