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91 2018年07月24日  星期二  

显微硬度计主要用途和适用范围

显微硬度计主要用于测量微小、薄型试件、脆硬件的测试,通过选用各种附件或者升级各种结构可广泛的用于各种金属(黑色金属、有色金属、铸件、合金材料等)、金属组织、金属表面加工层、电镀层、硬化层(氧化、各种渗层、涂镀层)、热处理试件、碳化试件、淬火试件、相夹杂点的微小部分,玻璃、玛瑙、人造宝石、陶瓷等脆硬非金属材料的测试,在细微部分进行精密定位的多点测量,压痕的深层测试与分析,渗镀层测试与分析,硬度梯度的测试,金相组织结构的观察与研究,涂镀层厚度的测量与分析等。是实验室质检部门、计量院所质量控制、材料研究的必备检测仪器。主要功能和特点:**光学工程师设计的光学系统不仅图像清晰,还可作为简单的显微镜使用,亮度可调,视觉舒服,长时间操作不容易疲劳;工业显示屏上可直观显示硬度值,换算硬度,试验方法,试验力,保荷时间,测量次数,试验过程直观明了;铸铝壳体一次成型,结构稳定不变形,纯白汽车烤漆档次高,抗划伤能力强,使用多年依然光亮如新;HV-1000Z机型可实现:观察—测试—测量的位置切换由自动转塔完成显微硬度计主要用途和适用范围:钢铁,有色金属,金属箔,硬质合金,金属薄板,微观组织渗碳,渗氮和脱碳层,

粉末流动测试仪的三种测试法

粉体流动性测试在粉末冶金、食品、制药、金属、化工、农业等金属类及非金属类散装物料等生产过程中,广泛涉及到颗粒物流动,如筒仓卸料、传输、混合、流化和固/气分离等,分析颗粒物料的流动特性,对于防止发生粉体堵塞、控制颗粒成分的均匀性和一致性都具有至关重要的意义。粉体流动表征的分析方法主要有传统的定量方法,屈服强度法,转鼓法,剪切法等。其中传统定量法是目前*常用,*直观的方法,它主要是居于卡尔指数对粉体的综合评定。测量项目包括振实密度、松装密度、堆积密度、安息角(休止角)、抹刀角(平板角)、崩溃角、差角、质量流速、体积流速、分散性、空隙率等项目测量通过卡尔指数,豪斯纳比指数综合评定物料流动性状况。粉末流动测试仪屈服强度法是通过对粉体施加屈服强度变形所需的主应力,来分析粉体的体积变化与压力关系即(主应力与粉体密度的变化关系),时间与屈服强度变化关系,屈服强度与压缩高度变化关系。转鼓法,即将粉体颗粒填充转鼓中让其缓慢转动,测定固定转速下每旋转一圈颗粒发生坍塌的次数,次数越大,流动性越好;反之越小,流动性越差。此方法反映了颗粒流动的稳定性、临界转变及坍塌规模、质量流率。转鼓法满足了欧洲药典要求。然而

磁粉探伤检测分干法和湿法两种

磁粉探伤的基本原理: 外加磁场对工件(只能是铁磁性材料)进行磁化,被磁化后的工件上若不存在缺陷,则它各部位的磁特性基本一致,而存在裂纹、气孔或非金属物夹渣等缺陷时,由于它们会在工件上造成气隙或不导磁的间隙,使缺陷部位的磁阻大大增加,工件内磁力线的正常传播遭到阻隔,根据磁连续性原理,这时磁化场的磁力线就被迫改变路径而逸出工件,并在工件表面形成漏磁场。漏磁场的强度主要取决磁化场的强度和缺陷对于磁化场垂直截面的影响程度。利用磁粉就可以将漏磁场给予显示或测量出来,从而分析判断出缺陷的存在与否及其位置和大小。将铁磁性材料的粉未撒在工件上,在有漏磁场的位置磁粉就被吸附,从而形成显示缺陷形状的磁痕,能比较直观地检出缺陷。这种方法是应用*早、*广的一种无损检测方法。磁粉一般用工业纯铁或氧化铁制作,通常用四氧化三铁(Fe3O4)制成细微颗粒的粉末作为磁粉。磁粉可分为荧光磁粉和非荧光磁粉两大类,荧光磁粉是在普通磁粉的颗粒外表面涂上了一层荧光物质,使它在紫外线的照射下能发出荧光,主要的作用是提高了对比度,便于观察。磁粉探伤检测分干法和湿法两种:干法将磁粉直接撒在被测工件表面。为便于磁粉颗粒向漏磁场滚

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92 2018年07月23日  星期一  

Zeta电位仪开机、停机等操作步骤

Zeta电位仪融合了先进的现代通讯技术、高频开关技术和数控技术,管理维护方便,综合性能突出,是外加电流阴极保护电源的发展方向。随着我国各类油气管道和站场的建设,外加电流阴极保护技术取得了长足进步,作为电源的Zeta电位仪也得到了快速的发展,并逐渐向低压大电流、高动态性能、输出电压多元化、热切换、高可靠性、智能化以及远程控制的方向发展。进而出现了高频开关式恒电位仪。高频开关恒电位仪多采用功率半导体器件作为开关元件,然后通过周期性通断��关、控制开关元件占空比来调整输出电压的称为开关电源。高频开关恒电位仪电源是通过交流输入直接整流,然后经过由功率开关器件构成的逆变电路,将高压直流变换成高频方波。高频方波经高频变压器降压得到低压的高频方波,再经整流滤波得到电压稳定的直流输出,实现阴极保护的目的。开机将Zeta电位仪上的“手动给定”按键旋钮,“自动给定”按键旋钮逆时针调到底,然后将“手动/自动”的开关扳到“自动”的位置,将“测量选择”开关扳到“给定”的位置。接通总电源,设备电源开关扳到“开机”的位置,此时恒电位仪顺利接通电源。将“停止/运行”旋钮转到“运行”处,这时恒电位仪电源表示接通。慢慢的调

熟悉物性测试仪的介绍

拉力试验机拉力试验机又名万能材料试验机。万能试验机是用来针对各种材料进行仪器设备静载、拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离等力学性能试验用的机械加力的试验机,适用于塑料板材、管材、异型材,塑料薄膜及橡胶、电线电缆、钢材、玻纤维等材料的各种物理机械性能测试为材料开发,为物性试验、教学研究、质量控制等不可缺少的检测设备,拉力机夹具作为仪器的重要组成部分,不同的材料需要不同的夹具,也是试验能否顺利进行及试验结果准确度高低的一个重要因素。万能试验机万能试验机,集拉伸、弯曲、压缩、剪切等功能于一体的材料试验机,主要用于金属、非金属材料力学性能试验,是工矿企业、科研单位、大专院校、工程质量监督站等部门的理想检测设备。万能试验机也叫万能材料试验机,或拉力机,双丝杆系列,控制、测量、操作一体化结构,融当代先进技术于一体,具有精度高、调速范围宽、结构紧凑、操作方便、性能稳定等优点。适用于塑料、防水材料、纺织品、纸制品和橡胶等材料试样及制品的拉伸、压缩、弯曲、蠕变试验并配有大压盘可直接进行管材扁平压缩(压缩复原)、环刚度(抗外负荷)、蠕变比率、环抗拉强度等试验。纳米压痕仪纳米压痕仪主要用于测量纳米尺度的硬度

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93 2018年07月23日  星期一  

光学显微镜常用观察方法

光学显微镜是用光线作光源,放大并观察用肉眼看不见的微小结构的一种光学仪器。*早的显微镜是眼镜商于1604年制造的。在过去的二十年里,科学家们发现光学显微镜可以用来探测、跟踪和成像物体,它们比传统的可见光波长的一半小,或者几百纳米。由于光学显微镜在传统上还没有被用于研究纳米级,因此它们通常缺少与标准的校准比较,以检查结果是否正确,以获得在该尺度下准确的信息。显微镜可以**地、一致地指示单个分子或纳米颗粒的相同位置。然而,同时,它可以是高度不准确的,由显微镜所识别的物体在第十亿米以内的位置,实际上可能是百万分之一米,因为不存在错误。光学显微镜在实验室仪器中是很常见的,可以很容易地放大不同的样品,从精致的生物样品到电气和机械设备。同样,光学显微镜正变得越来越有能力和经济性,因为它们将智能手机中的灯光和摄像机的科学版本结合起来。光学显微镜常用观察方法微分干涉(DIC)观察方法原理 通过特制的棱镜将偏振光分解相互垂直,强度相等的光束,光束在极近的两点(小于显微镜的分辨率)上通过被检物体,从而在相位上略有差别,使图象呈现出立体三维感觉。特点 可以使被检物体产生三维立体感觉观察效果更直观。无须特殊物

原子吸收分光光谱仪分类都有哪些?

原子吸收分光光谱仪测定法由于其本身所具有的许多优点,已经在冶金、地质、化工、农业、医药、环保等各个领域获得了广泛的应用。尽管预处理的方法因试样性质不同而不同,但无论试样是固体还是液体,是无机物还是有机物,都不妨碍用原子吸收分光光度法来进行测定。元素周期表上的大多数元素都可以用原子吸收分光光度法来进行测定。原子吸收分光光谱仪分类有多种。按入射光束数可分:实验室单光束原子吸收光谱仪和实验室双光束原子吸收光谱仪。按原子化方式可分:实验室火焰原子吸收光谱仪和实验室石墨炉原子吸收光谱仪等。按背景扣除方法可分:实验室氘灯扣背景原子吸收光谱仪和实验室塞曼扣背景原子吸收光谱仪等。按分析对象的属性可分:实验室无机物原子吸收光谱仪和实验室有机物原子吸收光谱仪。按应用范围可分:专用型实验室原子吸收光谱仪和通用型实验室原子吸收光谱仪。按用途可分:生物原子吸收光谱仪、制药原子吸收光谱仪、化工原子吸收光谱仪、食品原子吸收光谱仪、蛋白质原子吸收光谱仪、酶原子吸收光谱仪、医用原子吸收光谱仪、土壤原子吸收光谱仪和粉尘原子吸收光谱仪等。原子吸收分光光谱仪的特点:灵敏度高:火焰原子吸收分光光度法测定大多数金属元素的相对灵敏

离子探针是怎么进行运作的?

电离电极(离子探针):多用于燃气燃烧器上。程控器给电离电极供电,如果没有火焰,电极上的供电将停止,如果有火焰,燃气被其自身的高温电离,离子电流在电极、火焰和燃烧头之间流动,离子电流被整流成直流,并通过接地的燃烧器外壳到达火焰继电器使之工作,以保证燃烧器后序工作顺利进行。如果电离电极发生接地现象,那么产生的电流是交流而非直流的,火焰继电器将不工作,程控器锁定。另外,电离区火焰不稳定也会引起火焰还存在时燃烧器断路,可能是因为空气燃气比不合适,可以通过调节空气量或燃气量来解决,也可能是燃烧头上空气燃气分布不均匀,可以通过调节燃烧头的位置来解决。燃烧器离子探针及点火电极紫外线UV电眼(通常叫光电管):一般用于油气两用燃烧器上,该电眼只能感受到火焰中的紫外线(光谱范围190~270纳米),UV管不会对炉膛内闪烁的耐火材料日光、普通光线或炉内辉光物质作出反应,UV管的寿命在不超过50℃的环境温度下约为10000小时,环境温度过高对其寿命有很大影响。如果它接受到足够量的紫外线,它就能产生电流,并经过适当放大,机或火焰继电器,使它闭合。如果的UV管电量耗尽了,即使不存在紫外线,它仍会表现出接收到了紫外

光学仪器都有哪些仪器?

光学仪器是由单个或多个光学器件组合构成。光学仪器主要分为两大类,一类是成实像的光学仪器,如幻灯机、照相机等;另一类是成虚像的光学仪器,如望远镜、显微镜、放大镜等。光学仪器是仪器仪表行业中非常重要的组成类别,是工农业生产、资源勘探、空间探索、科学实验、国防建设以及社会生活各个领域不可缺少的观察、测试、分析、控制、记录和传递的工具。特别是现代光学仪器的功能已成为人脑神经功能的延伸和拓展。荧光显微镜广泛存在于一些化学室、研究室里面,经常用于研究化学物质,以及细胞内的物质。它是以紫外线为光源,以照射被检物体,让其发出荧光色,然后在显微镜下显示的仪器。荧光显微镜是一个新兴行业,在其发展的初期阶段很受市场限制,发展前景也不被人们所看好。相比显微镜行业,荧光显微镜在光学显微镜领域显得微不足道。光谱仪光谱仪又称分光仪,广泛为认知的为直读光谱仪。以光电倍增管等光探测器测量谱线不同波长位置强度的装置。它由一个入射狭缝,一个色散系统,一个成像系统和一个或多个出射狭缝组成。以色散元件将辐射源的电磁辐射分离出所需要的波长或波长区域,并在选定的波长上(或扫描某一波段)进行强度测定。分为单色仪和多色仪两种。防潮:应

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94 2018年07月20日  星期五  

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95 2018年07月20日  星期五  

露点仪是用来测量什么的?

露点仪适合工业应用,诸如空气干燥设备、塑料注塑设备、手套箱干燥设备、锂电池水分检测、氢气、二氧化碳、水份检测等。该传感器芯片是用一种特殊的材质制造,表面覆盖特氟龙层,能在较长时间内抵抗化学物质及有害物质,该产品还具有自动校准功能,当露点低于-60℃ Td以下,会自动启动自校功能,以确保产品的准确性。露点仪原理是一种经典的测量方法。让所测样气流经某一干燥剂,其所含水分**燥剂吸收,**称取干燥剂吸收的水分含量,与样气体积之比即为样气的湿度。该方法的优点是精度高,*大允许误差可达0.1%;缺点是具体操作比较困难,尤其是必须得到足够量的吸收水质量(一般不小于0.6克),这对于低湿度气体尤其困难,必须加大样气流量,结果会导致测量时间和误差增大(测得的湿度不是瞬时值)。因而该方法只适合于测量露点-32℃以上的气体,可以说市场上纯粹利用该方法测湿度的仪器较少。在日常生活中我们可以看到,到夜间空气温度降低时,空气中的水分会有一部分析出,形成露水或霜。这说明在水蒸气含量不变的情况下,由于温度的降低,能够使空气中原来未达饱和的水蒸气可变成饱和蒸气,多余的水分就会析出。使水蒸气达到饱和时的温度就叫作“露点

液质联用推荐使用的流动相和添加剂

理论上液质联用禁止使用任何不挥发性的缓冲盐,如果需要尽量使用诸如乙酸氨等挥发性盐,浓度不要超过20mmol/l。对于不挥发性的缓冲盐,如果你的仪器有吹扫捕集的话也可使用,但一定要小心。万不得已也不要用,首先有不挥发盐是得不到好的离子流的,其次盐留在质谱中很难除掉,除非停机清洗,不然一直会影响其他样品的分析。可以找质谱友好的条件来做液质联机,例如色谱条件为20mM磷酸盐的水/乙腈流动相,做液质联机的时候就可以用醋酸铵代替,然后用醋酸调节pH值与磷酸盐的一致即可。除了难挥发的盐,三乙胺、表面活性剂、还有高浓度(>0.5%)的TFA,都对质谱不好,液质联用的流动相中应该避免。质谱的基线其实跟液相的紫外检测器和荧光检测器一样,基线高的原因不外乎内部和外部的原因。你选择的流动相在质谱的响应比较高,比如水相比较多的时候,噪音比较大些;还有如果盐含量比较大的时候,噪音更大些。检测器的灵敏度越高的时候,噪音应该越高。如果质谱的污染比较严重时,基线肯定比较高。比如离子阱检测器,用得久了,阱中的离子就会增多,一方面降低了质谱的灵敏度,另一方面增加了基线噪音。质谱的基线很多时候还跟你选择的离子宽度有关。比如

同位素质谱仪的质量数范围

同位素质谱仪包括:进行轻元素(H、C、S)同位素分析的小型低分辨率同位素质谱仪和进行重元素(U、Pu、Pb)同位素分析的具有较高分辨率的大型同位素质谱仪。质谱技术是一种与光谱并列的谱学方法,通常意义上是指广泛应用于各个学科领域中通过制备、分离、检测气相离子来鉴定化合物的一种专门技术。随着我们国家科技发展的进步质谱技术取得了长足的发展,国内质谱生产厂商队伍在不断的壮大,仪器设备也不断的更新,出现了很多批量化的产品,特别是环境、生命、健康等相关领域的测量监测等。同位素质谱仪正是质谱分析仪器的一类,是各领域进行分析检测的重要工具。同位素质谱仪是用于同位素分析的质谱仪器。主要分析对象是:锂、硼、镁、钾、钙、铷、锶、钐、钕、铅、铀和钚,用于核工业、核地质学研究,环境保护和同位素医学等。经过近百年的发展,从*早的简单同位素质谱测量技术发展到现在的高精度、高灵敏度、高通量的无机及同位素质谱学科。同位素质谱法已经广泛用于各类检测对象中元素含量及其形态、同位素组成的分析,以及成像分析等,另外,很多质谱分析方法已经实现了标准化。到目前,其检测对象已经涵盖核工业、地矿、环境、农业食品、生命科学、国土**等诸

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96 2018年07月19日  星期四  

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