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二氧化碳培养箱结构特点与要求
1、内胆采用镜面不锈钢或拉丝板氩弧焊制作,四角半圆形易清洁。
2、微电脑温度控制器,温度波动小。
3、部分CO2培养箱提供灭菌功能,通过自动高温热空气杀菌或让空气循环通过紫外线腔体来灭菌。
4、立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,实验安全运行不发生意外。
5、采用门温控制可有效防止箱内玻璃门结露现象。
6、水套式配有微生物过滤器,能过滤培养箱内的空气,除去99.97%的0.3μm以上的颗粒。
7、配CO2减压阀。
8、通过增湿盘的蒸发作用产生湿气,用以维持很高的湿度。
9、二氧化碳浓度可以通过红外传感器(IR)或热导传感器(TC)进行测量。
10、CO2测量系统在使用一段时间后会产生漂移,培养箱需带有CO2测量系统自动校准功能。

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温度计用玻璃应具有良好的热稳定性:
用玻璃应具有良好的热稳定性:(耐热性)o玻璃耐热性是指玻璃经受温度变化而不破裂的性能j往往把造成玻璃破裂的急冷或急热的温度差,称为玻璃开裂温度差。这一要求十分重要,因为温度计在使用时,总是经历着急冷急热这样反复的过程。
玻璃的耐热性与玻璃的膨胀系数、导热系数、机械强度等因素有关,也与制品的厚度有关。玻璃是热的不良导体;导热系数很小,耶那160玻璃约为0.814W/(m..℃)。玻璃所能承受的伸张或压缩的能力,称为抗张强度或抗压强度。玻璃的抗张强度约大于抗压强度的几倍。因此,玻璃冷却比受热更易破裂。
根据上述分析,温度计插入高温油、盐、锡槽前,须先把温度计放到槽盖上仔细预热;从高温槽中拔出的温度计,要擦净油迹,放到导热性差的板或棉制品上。千万不能让刚从高温槽中拔出的温度计碰到水或金属制品上。
二、温度计用玻璃的化学稳定性
温度计用玻璃还应具有较高的化学稳定性。温度计在使用中与水接触多,其次是与酸碱等化学溶液接触。因此’,要求温度计用玻璃应具有抵抗这些化学溶液侵蚀的能力。玻璃的耐碱性能差,比耐水性、耐酸性小14~19倍。所以,左碱性环境中测温对玻璃温度计腐蚀性大。
三、温度计用玻璃的热后效
要求温度计玻璃的热后效要小。由于温度计感温泡加热冷却后,其容积不会立即恢复到原来的状态。冷却后感温泡的状态与冷却方法有关,这种现象称为热后效应。温度计玻璃的热后效,与玻璃的成分和热处理工艺以及热历史有关,直接影响温度计的示值,也是影响温度计质量的一个重要问题。由于玻璃内部组织的变化,经过一段时间之后,温泡体积会呈现一些缩小现象,这种收缩称为玻璃的自然变化。由于收缩,将使温度计零位升高。此外,当温度计受热后,膨胀了的温泡不能及时恢复到原来的容积,因而造成低降,即零点降低的现象。低降现象需要经过几个小时,有时甚至几天的时间方能。所以温度计用玻璃的热后效是玻璃温度计测量的误差主要来源之一。
为了缩短变化的过程,对于温度计的玻璃采用人工老化。人工老化的过程是将玻璃加热到接近软化温度,然后逐渐冷却,这样反复进行数次,以玻璃内部组织的应力,使之能较快地达到稳定状态。
还应考虑温度计用玻璃的软化点温度要高,在热加工过程中不失透明和不变得混浊,以及质地均匀,不含未熔化颗粒和大的气线、气泡等。

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金相显微镜特点:
1.采用世界上的无限远双重色彩校正及反差增强型(ICCS)光学系统,为用户提供锐利的图像。
2.采用5种上部部件和3种下部部件及两个立柱组合方式,可根据您对材料检测的要求和经济成本进行任意灵活的组合,可实现对透明材料、不透明材料以及荧光材料的分析,同时具有强大的升级空间,您未来的检测要求。
3.业界大式样高度可达到380毫米的,给您提供非凡的操作空间。
4. 贴近用户的灵活性,设备的部件升级无需人员,用户可自行操作完成。

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金相显微镜的改进主要有以下几点:
普遍采用无限远光学系统
物镜按照无限远象距进行设计而不是象常规物镜那样按照有限象距进行设计,这种光学系统称为无限远色差和象差校正的光学系统或简称无限远光学系统.使用这种光学系统时,当入射光从试样表面反射再次进入物镜后,并不收敛而是保持为平行光束,直到通过镜筒透镜后才收敛并形成中间象,即一次放大实象,然后才供目镜再次放大.无限远光学系统的优点是显微镜中的各种光学附件(如暗视场光束分离器、偏振光分离器、用于微差干涉衬度)的棱镜、检偏振镜,以及其它附加滤色镜等)都可以放置在物镜凸缘与镜简透镜之间平行光束的空间,由于成象光束没有受到上述光学附件的干扰,物象的质量不会受到损害,从而简化了物镜设计中色差和象差的校正.此外,在无限远光学系统中,镜筒长度系数保持为一,无论物镜与目镜之间的距离有多远,也不需要一个固定的中转透镜系统。德国、日本的公司生产的金相显微镜均已先后采用无限远光学系统设计.
同焦面性设计
在新型显微镜中,更换物镜及目镜后不须重新调焦,一般只需略微调节微调旋钮,就可以使物象准确聚焦.为此,物镜和目镜的光学机械尺寸应满足同焦面性的要求,即:①所有物镜的共轭距离(即从试样表面到物镜初次放大实象象面之间的距离)相等:②所有物镜初次放大实象到目镜镜筒口的距离不变;③所有目镜的焦面与物镜初次放大实象的象面重合.同焦面性并不是物镜或目镜的一个固有特性,而是在新型显微镜的设计中为了便于使用者的操作而采取的一种措施.
对显微镜有效放大倍数的再认识
显微镜的有效放大倍数(M)与物镜数值孔径(NA)的关系可以表示为:550NA;,长期以来,显微镜使用者一直遵循这一关系式.但是,VanderVoort在其所著《金相学——原理与实践》一书中指出,上式是在用理想的眼睛观察具有理想反差物象的条件下推导出的,因此不要当做教条来遵循.实际上,分辨率不仅与物镜的分辨率有关,而且还与物象的反差有关.此外,照明条件、放大倍数、物镜质量,以及观察条件都会影响物象的反差,因而也会影响分辨率.他指出,为了获得高分辨率,低有效放大倍数应当是佳条件下的4倍左右,即M≈2200NA;同时,使用4000×或更高放大倍数的显微照片也是完全合理的.
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【在线ph计】的构成部分主要是哪些
1、一个参比电;
2、一个玻璃电,其电位取决于周围溶液的pH;
3、一个电流计,该电流计能在电阻大的电路中测量出微小的电位差。
以下是分别说明各部件的主要功能:
1、参比电的基本功能是维持一个恒定的电位,作为测量各种偏离电位的对照。银-氧化银电是目前pH中常用的参比电。
2、玻璃电的功能是建立一个对所测量溶液的氢离子活度发生变化作出反应的电位差。把对pH敏感的电和参比电放在同一溶液中,就组成一个原电池,该电池的电位是玻璃电和参比电电位的代数和。E电池=E参比+E玻璃,如果温度恒定,这个电池的电位随待测溶液的pH变化而变化,而测量pH计中的电池产生的电位是困难的,因其电动势非常小,且电路的阻抗又非常大1-100MΩ;因此,把信号放大,使其足以推动标准毫伏表或毫安表。
3、电流计的功能就是将原电池的电位放大若干倍,放大了的信号通过电表显示出,电表指针偏转的程度表示其推动的信号的强度,为了使用上的需要,pH电流表的表盘刻有相应的pH数值;而数字式pH计则直接以数字显出pH值。

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在线固体水分仪 全新外观设计,进口原材料特殊配方一体成型,真正的耐高温,特的防风设计、抗电磁辐射设计,保护仪器称重系统稳定、,RS232串口,可扩展计算机通讯、打印机通讯、PLC及网络化管理,选用德国、美国原装进口传感器,稳定性更高,拒绝温度漂移,符合多项国家标准及美标,新平衡的电解液,池瓶为,电解电极内为深色,几小时后自然变成浅黄。电解电极和池瓶的液面不一样高没关系,正常使用几小时后自动变成一样高,待计数到终点,停止计数,终点灯亮,蜂鸣器响,则电解液平衡点找到,可进行正常样品测定。在正常测定样品前,为了确定仪器、电解池、电解液整个系统的正常和准确,用0.5微升进样器,进0.1微升水观察仪器准确性,显示在90—110微克之间,说明仪器正常,可以正常使用。

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