宜春宜丰县仪器校验——第三方计量校准检测机构
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世通仪器检测在全国有多个实验室欢迎来电咨询:陈工(广东,江苏,陕西,河南,重庆,四川,福建,安徽,浙江,江西等等)均可上门检测,校准证书带CNAS,出证书快,证书可加急,(主要业务:仪器计量,仪器校准,仪器检测,仪器校验,仪器外校,仪器校正,仪器测量,仪器测试,仪器标定,仪表计量,仪表校准,仪表检测,仪表校验,仪表外校,仪表校正,仪表测量,仪表测试,仪表标定,量具计量,量具校准,量具检测,量具校验,量具外校,量具校正,量具测试,量具测量,量具标定,器具计量,器具校准,器具检测,器具校验,器具外校,器具校正,器具测量,器具测试,器具标定,设备计量,设备校准,设备检测,设备校验,设备外校,设备校正,设备测量,设备测试,设备标定)报价流程:发公司名称和仪器清单-收到清单开始报价-价格合适预排时间上门检测或者寄实验室检测-检测好1-5天出证书-寄回证书-付款。
织物密度镜用于测量各类棉、毛、丝、麻和混纺织物的经纬密度。目前市场上测试织物密度的仪器主要有Y511B织物密度镜,DW511B智能型织物密度测定仪两款。主要通过放大镜用人眼来观察,精度低,成本低;而DW511B则是一款智能型测试织物密度的仪器,采用显微镜配合电脑分析,价格更高。考虑到成本和精度,FYI研发出了DW512A数字式织物密度测试仪,结合了Y511B低成本和DW511B的特点,更符合消费者需求。设计单位两种操作界面:中文或英文;
织物图像经放大后由软件直接处理,解决传统织物密度测试由人眼直接观察而造成的视觉疲劳等难题;
便携式摄像头,带有USB接口,可直接连接电脑;
“自动识别”,“标识识别”,“人工识别”三种测试功能供选择,不同颜色花纹的织物均可测量;
软件具有定标记忆功能,方便用户对同一布匹的不同图片进行识别;
可根据织物的颜色更改测量线的颜色,避免测试时出现测试线与织物颜色相近而引起的误差;
定标后,软件自动显示出一条标准线,用来验证实验员的定标是否准确摄像头放大倍数: 20~400倍
测试试样种类: 机织物、针织物
测试方向: 垂直测量、水平测量
统计方式: 经向(纵向)、纬向(横向)
结果显示方式: 线数/10mm,线数/inch
结果存储方式: 文本文件(.txt)形式Y511B织物密度镜是一款简易的测试织物经纬密度的装置,主要通过放大镜用人眼来观察,精度低,成本低;而DW511B则是一款智能型测试织物密度的仪器,采用显微镜配合电脑分析,价格更高。考虑到成本和精度,FYI研发出了DW512A数字式织物密度测试仪,结合了Y511B低成本和DW511B的特点,更符合消费者需求。
世通仪器检测在全国有多个实验室欢迎来电咨询:陈工(广东,江苏,陕西,河南,重庆,四川,福建,安徽,浙江,江西等等)均可上门检测,校准证书带CNAS,出证书快,证书可加急,(主要业务:仪器计量,仪器校准,仪器检测,仪器校验,仪器外校,仪器校正,仪器测量,仪器测试,仪器标定,仪表计量,仪表校准,仪表检测,仪表校验,仪表外校,仪表校正,仪表测量,仪表测试,仪表标定,量具计量,量具校准,量具检测,量具校验,量具外校,量具校正,量具测试,量具测量,量具标定,器具计量,器具校准,器具检测,器具校验,器具外校,器具校正,器具测量,器具测试,器具标定,设备计量,设备校准,设备检测,设备校验,设备外校,设备校正,设备测量,设备测试,设备标定)报价流程:发公司名称和仪器清单-收到清单开始报价-价格合适预排时间上门检测或者寄实验室检测-检测好1-5天出证书-寄回证书-付款。
电容电感测试仪是不拆线检测补偿电容器的仪器。仪器输出高达 20A试验电流,电容量可以测量到 2200μF。仪器具有抗干扰能力,可以在现场强电干扰环境中使用。电力系统使用补偿电容器组提高功率因数。无功补偿电容的工作容量大,切换频繁。为设备的可靠性,需要定期进行检测。传统方法是将电容汇流排拆除,然后用电容表进行测量。这种方法不仅工作量大,也容易造成电容损坏。
电容电感测试仪,也是一台多功能阻抗测量仪器,能够自动识别并检测电容、电感或电阻型试品。仪器也可以单用于电流检测。
电容电感测试仪,采用 50mm钳型 CT检测电流,配合数字隔离的电压检测电路,性能稳定,测量精度高。仪器采用背光大屏幕液晶显示器,白天夜间均能清晰观察。使用中文菜单,操作非常简单。仪器可以存储 128组测量数据,并自带嵌入式热敏打印机打印测量数据。2.1电容测量
测量范围: 0.2μF~2200μF(基本量程2μF~2200μF)
准确度: ±(读数×1.5%+0.02μF)
小分辨率:0.001μF(4位数字显示)
2.2电感测量
测量范围: 0.2mH~50H(基本量程2mH-10H)
准确度: ±(读数×2%+2个字)
小分辨率:0.001mH(4位数字显示)
2.3 全自动电容电感综合检测仪/电容电感测量仪/电感测试仪电阻测量
测量范围: 0.1Ω~12.5kΩ(基本量程0.1Ω~1kΩ)
准 确 度: ±(读数×1%+2个字)
小分辨率:0.001Ω(4位数字显示)
2.4全自动电容电感综合检测仪/电容电感测量仪/电感测试仪电流测量
测量范围: 0~200mA~2A~20A-100A(基本量程200mA~100A)
准 确 度: ±(读数×1%+2个字)
2.5供电和试验电源
仪器供电电源: 交流 220V±10% 50Hz
仪器试验电源: 交流 25V±10%/20A 50Hz
交流 2V±10%/20A 50Hz
2.6工作条件
环境温度: -10℃~40℃
相对湿度: ≤90%
2.7输出方式 大屏幕液晶显示屏全汉字输出
面板式热敏打印机变压器输出 20V或 2V测试电压,通过测试线连接到电容组的两个汇流排上。汇流排电压,又经过测试线引入到仪器内部的电压检测电路上。经过 A/D转换器变为数字信号后,通过隔离器件,将信号送到 CPU。待测电容 Cx的电流,经过钳型 CT取样和程控放大后,通过 A/D转换器变为数字信号,送到 CPU。 CPU将收到的数字信号进行处理,并取得电压 U和电容电流 Ic ,然后按:Cx=Ic/ωU计算电容量,ω=2πf,f为频率。1是电流输入——电流信号输入端,测试电流信号电缆插在“电流输入”输入插头上,另一端连于钳形表上.
2是25V/20A交流输出端,测试电压电缆一端接到“电压输出”端子上,另一端的电缆夹分别夹在被测电容器组两极的连接母线上;3是2V/20A交流输出端,测试电抗器小于5mH或电阻小于1.25Ω时,接入2V电压输出端子上,电容器测试直接使用20V电压;
打印机——打印测试结果,使用宽度 58mm热敏打印纸。换纸时要打开打印机的纸仓盖板,放入纸卷并留少许部分在外面,然后关闭盖板;
电源插座——接220V市电,该插座内含保险丝,本仪器应安装5A保险丝管;
键盘——“↓”键 向下移动光标,或修改数字时减小数字;
“↑”键 向上移动光标,或修改数字时增加数字;
“→”键 向右移动光标;
“打印”键 按该键打印测试结果;
“确定”键 按此键确定操作;
“复位”键 按此键返回上菜单;
接地端子——工作时,将此端可靠接地;5.1测量电容器
1、测试电压电缆一端接到“电压输出”25V端子上,另一端的电缆夹分别夹在被测电容器组两极的连接母线上
2、测试电流信号电缆插在“电流输入”输入插头上,另一端连于钳形表上,注意钳形表钳口方向,电压线红夹子与钳形电流表前面板(有显示屏)为同极性,如果接反,测量电压和电流的相角的正负符号错误,也不能正确识别电容或电感试品;
4、配合使用“↑”、“↓”键,屏幕循环显示:自动、电容、电感、电阻,设置试品类型,通常情况下,采用默认方式:自动,仪器会根据测试电压和电流的相位差确定试品类型,有些情况下,因为试品电容量太小(低于仪器测量下限),仪器能准确读出电流有效值,但不能测出相角,无法判断试品类型,就需要用户人为设定试品类型;
设置好试品类型后,按“→”键,光标移动到“电压等级”,配合使用“↑”、“↓”键,屏幕循环显示:0.38/ kV、6.6kV、6.6/ kV、10kV、10/ kV、11kV、11/ kV、12kV、12/ kV、35kV、35/ kV,选择电压数,是为了计算电容的千乏数,不影响电容的量值;
设置好合适的电压等级,按“→”键,光标移动到“系统编号”,配合使用“↑”、“↓”键,按位修改好实际的系统编号,此作用为了打印和保存数据用;
5、设置好“试品类型”、“电压等级”,按“确定”键,进入测试,
仪器实时采集电压和电流信号,自动计算并显示电压有效值、电流有效值、电压频率、电压—电流的相角(+号为电流电压,为容性试品,对应-号为电流滞后电压,为感性试品),仪器经过多次采集数据后,自动计算出结果。
仪器根据电压—电流的相角判断出电容型试品,计算出电容量(单位μF)、阻抗(电容为容抗,电感为感抗)、无功功率(单位为kVar,对应设置的电压等级);
6、按“打印”键,仪器打印测试结
5.2测量电抗器或电阻器
仪器自动识别试品类型,按类型计算出结果,故测量电抗器或电阻器的方法同电容器。
注意:测试电抗器小于5mH或电阻小于1.25Ω时,电压线接入2V电压输出端子上。1、试验电压:不了解试品阻抗的情况下可以先用 2V试测,如果试验电流小于 1A可以改用 25V测量。
2、电流检测:钳形 CT夹到需要测量电流的部位。例如可以夹到连接电容的引线上而不一定是电容的套管。如果是测量总电流,也可以直接夹到电压引线上。
3、钳形 CT朝向:要求将电流钳的正面朝向红夹子(即 2V或20V)方向,此时仪器自动区分电容、电感或者电阻。
4、磁场干扰:建议钳型 CT远离仪器 1米以上。如果测量一个漏磁严重的电感,建议远离电感 1米以上。
5、低电感(感抗)和大电容:夹子应尽量靠近试品引出线端子。
6、测量过程:接线完毕启动测量电源。测量过程中,不要移动电压线,不要触摸或移动钳型 CT。
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智能型静电放电发生器EMS61000-2A是针对静电抗扰度试验的特点和要求而设计的高可靠性静电放电发生器,其性能符合新IEC(国际电工技术)标准IEC61000-4-2,欧洲电气标准EN61000-4-2,国家标准GB/T17626.2以及ISO10605的相关规定,适用于各类半导体器件、电子线路和电子设备的抗静电能力试验。人体对物体或两个物体之间产生的静电,可能引起电气,电子设备的电路发生故障,甚至被损坏。所以,模拟静电放电的测试在全世界范围内广泛地应用。静电放电发生器 (ESD Generator) 或叫静电放电模拟器(ESD Simulator),俗称静电放电枪(ESD gun)是电磁兼容测量与试验中静电放电抗扰度(ESD immunity)试验中的重要设备。目的是为了检验电子设备受到外来静电放电时能否正常工作,是国际电工标准IEC61000-4-2 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement techniques - Section 2: Electrostatic discharge immunity test. Basic EMC Publication,已同名等效转化为我国标准GB/T 17626.2-2006《电磁兼容试验和测试技术静电放电抗扰度试验》的试验设备。
静电放电发生器主要是应用于对系统级电子设备如手机、电脑的抗人体金属模型静电放电试验。包括静电发生器和静电放电枪。静电放电发生器中的静电发生器的输出即有正也有负,有的是正负可以转换,它们的电压双极性输出连续可调。同时适用于更多的应用领域以及未来新标准的要求。所以静电放电发生器可用于绝大多数电气与电子设备的静电放电试验。
静电放电发生器完全符合 IEC61000-4-2 和 GB/T17626.2新标准的要求,在为评定电气和电子设备经受静电放电时的性能制定一个共同的准则。具有性能稳定、使用方便等优点,根据试验要求灵活设定电压等级,方便客户选择。
分类编辑 语音
静电放电发生器根据自身放电电压不同可分类为:
一类放电电压为20KV,另一类放电电压为30KV
另外,按照不同行业EUT要求可对高放电电压进行定制。
引用标准编辑 语音
IEC/EN61000 -4-2 GB/T17626.2 IEC/EN61000-6-1/ -2 IEC/EN61326 IEC61340 ANSI C63.16 ITU -T K20GR1089 -CORE ENV 50141
放电模型编辑 语音
人体模型(HBM) :
人体静电是引起火炸药和电火工品发生意外爆炸的主要和经常的因素,因此国内外对电火工品的防静电危害要求都是以防人体静电为主,并建立了人体模型(Human Body Model - HBM),HMB是ESD模型中建立早和主要的模型之一。人体能贮存一定的电荷,所以人体明显地存在电容。人体也有电阻,这电阻依赖于人体肌肉的弹性、水份、接触电阻等因素。大部分研究人员认为电容器串一电阻是较为合理的电气模型,过去有许多研究试图确定典型人体的这些参数的适当取值。通常把电容器串联一电阻作为人体模型。早在1962年,美国国家矿务局测得22人次人体电容范围为95~398PF,平均电容值为240,100次试验测得手与手之间的平均电阻为4000Ω。
这些数据为建立了人体模型起了一个好的开端,做过一些修改之后,用在电子工业中建立早期的模拟电路。Kirk等人测得人体电容值的范围为132-190PF。人体电阻值为87-190Ω。为了求得一致,美国海军1980年提出了一个电容值为100PF,电阻为1.5kΩ的所谓“标准人体模型”。这一标准得到广泛采用,但在后来也遇到一些问题。
机器模型(MM) :
因在日本得到广泛应用,也叫日本模型。与家具模型不同的是它主要由200pf电容串非常低的电阻(<10Ω)代替通常串联的电阻构成。机器模型的典型代表如带电绝缘的机器人手臂、车辆、绝缘导体等。机器模型放电的波形与预料的家具模型波形相似,不同的是带电电容较大。典型的机器模型对小电阻(<10Ω)放电的波形, 峰值电流可达几百安培,持续时间(决定于放电通路的电感)为几百纳秒。
电场感应带电器件放电模型(F-CDM):
随着器件生产和装配的现代化,对器件的大部分操作都是由自动生产线完成,人体接触器件的机会相对减少。电子器件本身在加工、处理、运输等过程中可能会因与工作面及包装材料等接触、摩擦而带电,当带电的电子器件接近或接触接地导体(人体)时,便会产生静电放电。
研究表明静电敏感器件器件带电后对接地导体发生静电放电后对元件造成危害相当。因为带电器件模型描述的放电过程是器件本身带电而引起的,所以带电器件模型失效是造成电子器件损坏、失效的主要原因之一。
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旋光仪(Polarimeter)是测定旋光性物质旋光度的仪器。通过对样品旋光度的测量,可以分析确定物质的浓度、含量及纯度等。自然光通过起偏镜后产生平面偏振光,如果旋光管中盛装的为旋光性物质,当偏振光通过该物质溶液时,偏振光的角度会向左或向右旋转一定角度,这时,为了让旋转一定角度后的偏振光能通过检偏镜光栅,将检偏镜旋转一定角度,在目镜处才能看到明亮。这个所旋转的角度就是该待测物质溶液的旋光度 [1] 。
旋光仪广泛应用于制药、药检、制糖、食品、香料、味精以及化工、石油等工业生产,科研、教学部门,用于化验分析或过程质量控制 [2] 。
图一:1.光源2.毛玻璃3.聚光镜4.滤色镜5.起偏镜6.半波片7.试管8.检偏镜 9.物、目镜组10.调焦手轮11.读数放大镜12.度盘及游标13.度盘转动手轮
图一
图一
从光源(1)射出的光线,通过聚光镜(3)、滤色镜(4)经起偏镜(5)成为平面偏振光,在半波片(6)处产生三分视场。通过检偏镜(8)及物、目镜组(9)可以观察到如图二所示的三种情况。转动检偏镜,只有在零度时(旋光仪出厂前调整好)视场中三部分亮度一致(如图二b)。
图二 a.大于(或小于)零度的视场b.零度视场c.小于(或大于)零度视场
图二
图二
当放进存有被测溶液的试管后由于溶液具有旋光性,使平面偏振光旋转了一个角度,零度视场便发生了变化(如图二a或c)。转动检偏镜一定角度,能再次出现亮度一致的视场。这个转角就是溶液的旋光度,它的数值可通过放大镜(10)从度盘(11)上读出。
测得溶液的旋光度后,就可以求出物质的比旋度。根据比旋度的大小,就能确定该物质的纯度和皮含量了。
图三
图三
为便于操作,旋光仪的光学系统以倾斜20°安装在基座上。光源采用20瓦钠光灯(波长λ=5893A°)。钠光灯的限流器安装在基座底部,毋需外接限流器。旋光仪的偏振器均为聚乙烯醇人造偏振片。三分视界是采用劳伦特石英板装置(半波片)。转动起偏镜可调整三分视场的影荫角(旋光仪出厂时调整在3°左右)。旋光仪采用双游标读数,以消除度盘偏心差。度盘分360格,每格1°,游标分20格,等于度盘19格,用游标直接读数到0.05°(如图四)。度盘和检偏镜固为一体,借手轮(1)能作粗、细转动。游标窗前方装有两块4倍的放大镜,供读数时用。
图四
图四
使用方法编辑 语音
(1)将仪器电源插头插入220V交流电源,并将接地脚可靠接地。
(2)打开电源开关,这时钠光灯应启亮,需经5min钠光灯预热,使之发光稳定。
(3)打开电源开关(若光源开关打开后,钠光灯熄灭,则再将光源开关上下重复打开1到2次,使钠光灯在直流下点亮,为正常)。
(4)打开测量开关,这时数码管应有数字显示。
(5)将装有蒸馏水或其他空白溶剂的试管放入样品室,盖上箱盖,待示数稳定后,按清零按钮。试管中若有气泡,应先让气泡浮在凸颈处。通光面两端的雾状水滴,应用软布揩干。试管螺帽不宜旋得过紧,以免产生应为,影响读数。试管安放时应注意标记的位置和方向。
(6)取出试管,将待测样品注入试管,按相同的位置和方向放入样品室内,盖好箱盖。仪器数显窗将显示出该样品的旋光度。
(7)逐次按下复测按钮,重复读几次数,取平均值作为样品的测定结果。
(8)如样品超过测量范围,仪器在±45处来回振荡。此时,取出试管,打开箱盖按箱内回零按钮,仪器即自动转回零位。
(9)仪器使用完毕后,应依次关闭测量、光源、电源开关。
(10)钠灯在直流供电系统出现故障不能使用时,仪器也可在钠灯交流供电的情况下测试,但仪器的性能可能略有降低。
(11)当放入小角度样品(小于0.5°)时,示数可能变化,这时只要按复测按钮,就会出现新的数字。
仪器维护编辑 语音
(1)旋光仪应放在通风干燥和温度适宜的地方,以免受潮发霉。
(2)旋光仪连续使用时间不宜超过4小时。如果使用时间较长,中间应关熄10~15分钟,待钠光灯冷却后再继续使用,或用电风扇吹打,减少灯管受热程度,以免亮度下降和寿命降低。
(3)试管用后要及时将溶液倒出,用蒸馏水洗涤干净,揩干藏好。所有镜片均不能用手直接揩擦,应用柔软绒布揩擦。
(4)旋光仪停用时,应将塑料套套上。装箱时,应按固定位置放入箱内并压紧之。
影响因素编辑 语音
(1)溶剂
旋光物质的旋光度主要取决于物质本身的结构。另外,还与光线透过物质的厚度,测量时所用光的波长和温度有关。如果被测物质是溶液,影响因素还包括物质的浓度,溶剂也有一定的影响。因此旋光物质的旋光度,在不同的条件下,测定结果通常不一样。
(2)温度
温度升高会使旋光管膨胀而长度加长,从而导致待测液体的密度降低。另外,温度变化还会使待测物质分子间发生缔合或离解,使旋光度发生改变。不同物质的温度系数不同,一般在-(0.01~0.04)℃之间。为此在实验测定时恒温,旋光管上装有恒温夹套,与超级恒温槽连接。
(3)浓度和旋光管长度
在一定的实验条件下,常将旋光物质的旋光度与浓度视为成正比,因为将比旋光度作为常数。而旋光度和溶液浓度之间并不是严格地呈线性关系,因此严格讲比旋光度并非常数,旋光度与旋光管的长度成正比。旋光管通常有10cm、20cm、22cm三种规格。经常使用的有10cm长度的。但对旋光能力较弱或者较稀的溶液,为提高准确度,降低读数的相对误差,需用20cm或22cm长度的旋光管。
基本原理编辑 语音
众所周知,可见光是一种波长为380nm~780nm的电磁波,由于发光体发光的统计性质,电磁波的电矢量的振动方向可以取垂直于光传播方向上的任意方位,通常叫做自然光。利用某些器件(例如偏振器)可以使振动方向固定在垂直于光波传播方向的某一方位上,形成所谓平面偏振光,平面偏振光通过某种物质时,偏振光的振动方向会转过一个角度,这种物质叫做旋光物质,偏振光所转过的角度叫旋光度。如果平面偏振光通过某种纯的旋光物质,旋光度的大小与下述三个因素有关:
a)平面偏振光的波长λ,波长不同旋光度不一样。
b)旋光物质的温度t,不同的温度旋光度不一样。
c)旋光物质的种类,不同的旋光物质有不同的旋光度。
用一个叫做比旋度[α]tλ的量来表示某种物质的旋光能力。
[α]tλ的表示单位长度的某种旋光物质,温度为t℃时,对波长为λ的平面偏振光的旋光度。
旋光度与平面偏振光所经过的旋光物质的长度L有关,这样在温度为t℃时,长度为L,具有比旋光度为[α]tλ的旋光物质对波长为λ的平面偏振光的旋光度αtλ由下式表示:
αtλ=[α]tλ·L(1)
如果旋光物质溶于某种没有旋光性的溶剂中,浓度为C,则下式成立:
αtλ=[α]tλ·L·C(2)
注意:(1)(2)式中,式中[α]tλ与L的长度单位一致。
若波长一定在某一标准温度下例如20℃,事先已知测试物质的比旋度[α]tλ,测试溶液的长度一定,此时若用旋光仪测出旋光度αtλ,则可由(2)式计算出溶液中旋光物质的浓度C
C=αtλ/[α]tλ·L(3)
倘若溶质中除含有旋光物质外还含有非旋光物质,则可由配制溶液时的浓度和由(3)式求得的旋光物质的浓度C,算得旋光物质的含量或纯度。
圆盘旋光仪系用来测定含有旋光性的有机物质,如糖溶液、松节油、樟脑等。通过旋度的测定,可以分析被测物质的浓度、含量及纯度等。
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溶解氧测定仪是测定水中溶解氧的装置,工作原理是氧透过隔膜被工作电极还原,产生与氧浓度成正比的扩散电流,通过测量此电流,得到水中溶解氧的浓度。
中文名溶解氧测定仪外文名Dissolved oxygen meter测量范围0-20.00mg/L适用范围水处理、化工、电厂等输出功能4-20ma/RS485供电电压AC220V
目录
1 简介
2 产品介绍
3 产品特点
4 技术参数
简介编辑 语音
溶解氧测定仪
溶解氧测定仪
根据浓度不同,隔膜电极分为极谱式和原电池式两种类型。极谱式隔膜电极以银-氯化银作为对电极,电极内部电解液为氯化钾,电极外部为厚度25-50μm的聚乙烯和聚四氟乙烯薄膜,薄膜挡住了电极内外液体交流,使水中溶解氧渗入电极内部,两电极间的电压控制在0.5-0.8V,通过外部电路测得扩散电流可知溶解氧浓度。原电池式用银作阳电极,铅作阴电极。阳电极和银电极浸入氢氧化钾电解池中,形成两个半电池,外层同样用薄膜封住。溶解氧在阳极被还原,产生扩散电流,通过测定扩散电流可得溶解氧浓度。
产品介绍编辑 语音
防水型溶解氧测定仪是用于检测溶解氧的一款仪器,完全防水,甚至可以漂浮!
溶解氧检测是水质检测一项非常重要的指标。BDO-200A型溶氧仪应用包括水环境监测、渔业、污废水排放控制和实验室检测BOD等。仪器的大屏幕显示屏能够将检测结果以mg/l为单位或空气饱和度百分比形式显示出来,同时还显示温度。 由微处理器控制的仪器提供的溶解氧检测技术。待测样品中的氧气透过一片极薄的可穿透薄膜到达传感器,传感器含有一个玻璃泡铂电极和一个银丝制成的阳极。传感器还有一个内置的电热调节传感器,可以测量温度并作线性温度补偿。
只需要几分钟即可完成仪器的校准。全部操作已经被简化到只需要将传感器探头置于饱和空气中,并按单键进行操作即可。
随仪器还提供可替换探头薄膜和电解液,仪器随机提供一个便携软包和一根3m长的探测器电缆。
多功能LCD显示
按键灵敏,操作舒适方便
内置定时器,可定时校正,测试
自动确认电极,自动校正
内置记录器,RS232接口
防静电ABS塑胶外壳
自动温度补偿,自动读数,再现性好
自动关电,延长电池使用寿命
电源为电池或变压器
EMC防护
标准配置
主机,电极,烧杯,变压器,校正保养工具包,操作手册及手提箱。
产品特点编辑 语音
可测试pH/ORP、溶解氧携带方便,完全防水,使用方便;
功耗低,电池可连续工作2000小时;
功能,符合GLP要求
技术参数编辑 语音
PH:-2.00.....+16.00pH
mV:-1999.....+1999mV
准确度:
PH:±0.01
mV:±0.3mV(+15.....+35℃)温度:-5.0℃……+105.0℃
温度补偿:TFK325/Pt1000温度探头或手动补偿
显示:LCD显示,60×45mm,同时显示温度,PH值及其它字符,如电极性能、电极状态
电极测试:依校正结果判断电极性能,并显示在LCD上
校正报警:1--999天可调
自动读数:使再现性优于0.02PH
校正:MultiCal?自动校正,AutoCal:自动2或3点校正,用DIN标准液,AutoCal-TEC:自动2或3点校正,用WTW标准液,ConCal:普通2点校正,标准液可任选
校正协议:GLP校正协议,仪器储存近一次校正协议
O2浓度:0.00.....19..99mg/l
0.0.....90.0mg/l
饱和度:0.0.....199.9%
0.....600%
温度:-5.0.....+50.0℃
准确度:
溶解氧测定仪
溶氧:±0.5%测试值
饱和度:±0.5%测试值
温度:±0.1K
气压补偿:自动补偿,内置压力探头(500.....1100hPa)
盐度校正:自动,范围0.0.....70.0,完全可调
温度补偿:自动
显示:LCD显示,60×45mm,同时显示温度,溶氧及其它字符,如电极性能、电极状态
电极测试:依校正结果判断电极性能,并显示在LCD上
校正报警:1-99天可调
自动读数:使再现性优于0.05mg/l
校正:在OxiCal(r)校正套中进行,压力、温度恒定,校正准确可靠
数据储存:可存贮800组数据(溶氧,温度,日期/时间,样品号),存贮间隔5-60秒之间可调,数据存贮不容易丢失
数据存储:自动储存
输出:RS232接口
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的英国科学家牛顿在1666年用三棱镜观察光谱,可以说是早的光谱实验。此后不少科学家从事光谱学方面的研究。1800年,英国天文学家赫歇尔测量太阳光谱中各部分的热效应,在世界上发现了红外线。1801年里特发现了紫外线。1802年沃拉斯顿观察到太阳光谱的不连续性,发现中间有多条黑线,这本来是很重要的发现,他却误认为是颜色的分界线。1803年英国物理学家托马斯?杨进行了光的干涉的实验,次提供了测定波长的方法。
德国物理学家夫朗和费,重新发现和编绘的太阳光谱图,内有多条黑线(700多条),并对其中的重要黑线用从A到H等字母标记(人称“夫浪和费钱”),这些黑线后来成为比较不同玻璃材料色散率的标准。这些成果在1814年至1815年间陆续发表。夫琅和费还发明了衍射光栅。开始他用银丝缠在两根螺杆上,做成光栅。后来建造了刻纹机,用金钢石在玻璃上刻痕,做戍透射光栅。
光谱分析的应用研究是从基尔霍夫和本生开始的。本生是德国汉堡的化学教授,他发明了本生灯,对各种物质在高温火焰中发生的变化很有研究。基尔霍夫是汉堡的物理学教授,对光学仪器很熟悉。他们两位合作制成了台棱镜光谱仪(分光镜)。该仪器利用了牛顿1666年技术,使光通过三棱镜,展开成为一道彩虹光带(光谱)。他们用透镜把物质在本生灯燃烧时发出的光线集成一束平行光,通过一条窄缝,再通过三棱镜,用望远镜放大观察所成的光谱。
基尔霍夫和本现,每种化学元素燃烧时发出的火焰都有特的颜色,可以据此加以鉴别。1860年及1861年他们用光谱仪发现绝和林。此后借助光谱分析方法,克鲁克斯1861年发现了钻,里奇 1863年发现了锢,波依斯邦德朗 1875年发现了铸。他们还利用这种方法研究日光,发现地球上许多元素太阳上也有。1868年法国天文学家詹森和英国天文学家罗克耶分别用光谱法发现了当时地球上还没有发现的一种元素,他们认为这是太阳大气中特有的元素,取名氦,即“太阳”的意思。这样光谱方法也应用到了天文学方面。
光谱研究工作的发展,也出现了新的问题,主要问题之一是缺乏足够精度的波长标准,致使观测结果混乱,无法相互交流。
1868年,埃斯特朗发表“标准太阳光谱”图表,记有上千条夫浪和费线的小波长,以10-8厘米为单位,到6位数,为光谱工作者提供了极其有用的资料。为纪念他的功绩,10-8厘米后来就命名为埃斯特朗单位,简写作埃。十几年后被更为的罗兰数据表所代替。
应用领域编辑 语音
光谱仪广泛应用于冶金、地质、环境等各领域。