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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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温度计是可以准确的判断和测量温度的工具,分为指针温度计和数字温度计。
工作原理:
根据使用目的的区别,已设计制造出多种温度计。其设计的依据有:利用固体、液体、气体受温度的影响而热胀冷缩的现象;在定容条件下,气体(或蒸气压强因区别温度而变换;热电效应的作用;电阻随温度的变换而变换;热辐射的影响等。
使用方法:
在使用温度计测量液体的温度时,正确的方法如下:
1、先观察量程,分度值和0点,所测液体温度不能超过量程;
2、温度计的玻璃泡全部浸入被测的液体中,不要碰到容器底或容器壁;
3、温度计玻璃泡浸入被测液体后要稍等一会,待温度计的示数稳定后再读数;
4、读数时温度计的玻璃泡要继续留在液体中,视线要与温度计中液柱的上表面相平。
注意:在测温前千万不要甩。

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双金属温度计的优点在于响应速度快、 体积小、线性度好、较稳定,国外有些产品还具备高温工作性能。
双金属温度计的热电势大小仅与热电极材质的热电性质和两端温度差有关。
采用同一种匀质导体或半导体构成回路,都不会产生热电势。
热电偶两个接点温度T,T0,若T=T0,热电偶的热电势为零。 中间温度定律为制定热电偶分度表奠定了基础。
许多年来,科学家们试图研究能否用函数关系式甚 至用分段函数来表达热电偶的热端(测量端)温度与 热电偶回路所产生的热电势之间的关系,终没能成 功。
若两种导体A,B分别与第三导体组成热电有较宽的测温范围,长期使用的物理化学性能稳定
电导率高,电阻温度系数小; ※配置的热电势灵敏度高,热电势与温度之间成线性,易于复制,工艺简单,价格便宜。
但错用了配套镍铬-镍 硅的补偿电桥,其补偿电桥的平衡点0º C。当冷端温度为30º C,温度表指示温度 900º C,则加热炉的实际温度为多少?以用标准电极定律来确定随温度变化的元件。
一般双金属温度计用在低温,热电偶用在高温。 如果温度超过 500 度的话那么双金属温度计的阻值会非常大,可能会影响测量结果,甚至会出现 不能出来测量结果的情况发生。

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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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金相学主要指借助光学(金相)显微镜和体视显微镜等对材料显微组织、低倍组织和断口组织等进行分析研究和表征的材料学科分支,既包含材料显微组织的成像及其定性、定量表征,亦包含必要的样品制备、准备和取样方法。其主要反映和表征构成材料的相和组织组成物、晶粒(亦包括可能存在的亚晶)、非金属夹杂物乃至某些晶体缺陷(例如位错)的数量、形貌、大小、分布、取向、空间排布状态等。
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。
广州天准检测科技有限公司
A D D :广州市天河区中山大道中得悦街2、4、6、8号201之A63
联系人:曾志坚 TEL/FAX:
手 机:
E-mail:

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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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1.产品概述
PHB-4型水质PH值测试仪是由微处理器控制的智能化pH计,选用高可靠进口集成元件并经严格筛选精制而成,性能稳定、可靠,操作简单。适用于实验室及水质现场精密测量溶液的酸度(pH值)和电极电位(mV,需另购配套ORP电极),外观时尚,性能,同时显示PH值和温度值,PH精度0.01,可加测ORP,性价比(标配不含ORP电极)。广泛用于轻工、化工、制药、食品、防疫、环保及教育科研部门的电化学分析。

2.测量原理
水溶液pH值的测量一般用玻璃电极作为指示电极,甘汞电极作为参比电极,当溶液中氢离子浓度(严格说是活度)即溶液的pH值发生变化时,玻璃电极和甘汞电极之间产生的电势也随着发生变化,而电势变化关系符合下列公式:
△E ?= -58.16×△pH×(273+t℃)/293(mV)
△E :表示电势的变化,以毫伏为单位。(mV)
△pH:表示溶液pH值的变化。
t :表示被测溶液的温度(℃)。
常用的指示电极有玻璃电极、锑电极、氟电极,银电极等等,其中玻璃电极使用广。pH玻璃电极头部是由的敏感薄膜制成,它对氢离子有敏感作用,当它插入被测溶液内,其电位随被测液中氢离子的浓度和温度而改变。在溶液温度为25℃时,每变化1个pH,电极电位就改变59.16mV。这就是常说的电极的理论斜率系数。
常用的参比电极为甘汞电极,其电位不随被测液中氢离子浓度而改变。
pH值测量的实质就是测量两电极间的电位差。当一对电极在溶液中产生的电位差等于零时,被测溶液的pH值即为零电位pH值,它与玻璃电极内溶液有关。本仪器配用的是由玻璃电极和Ag-Agcl电极组成一体的复合电极,其零点位pH值在7±0.25pH。

3.性能参数一览
测量参数 PH值 OPR值 温度值
测量范围 0.00-14.00ph ±1999mV 0~60℃
分辨率 0.01ph 1mv 1℃
准确度 ±0.01ph ±5mv ±1℃
温度补偿 0~60℃ 手动/自动补偿
基本配置 E201-C-W塑壳PH 温度电极 PH标准校准试样 7号DC1.5V 电池4节
重复性 3% 3%
仪器电源 1.5V电池/4节
环境条件 0-40℃ ≤85%无冷凝
尺寸重量 180×80×30mm(长×宽×高) 0.5Kg
消耗功率 2w零点漂移≤0.01pH±1个字/2小时
输入阻抗 ≥1×1012Ω条件要求无显著的振动、除地球磁场外无外磁场干扰

4.功能特点
携带方便,配箱子仅重0.5kg
结果准确,采用国际、国标通用方法
无需试剂,仪器采用电极法?
大屏幕显示
带背光功能,方便光线较暗处读取数据
校正方便,采用一键校准功能,无需手调

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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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把微量水分测定仪的电解池轻轻晃动几下,使池瓶内壁上的水分被电解液充分吸收,然后把电解池放入夹持器中,打开搅拌开关,调整搅拌速度,使液面形成一个小的漩涡;把测量电极插头和电解电极插头插入主机的相应插座上,并使其接触良好,打开电解开关。说明:在过的状态下,测量信号指示灯、电解信号指示灯的绿色灯是全部熄灭的,只分别亮一个红灯,并且数字显示器不计数。
如果电解池还是处于深度状态,用50ul微量进样器每次抽取10ul的蒸馏水,用滤纸擦拭一下针头,按一下启动键,通过进样旋塞中间的孔分多次注入到电解池液面以下,随时注入随时观察电解液的颜色变化,直到电解液变成淡,测量信号灯和电解信号灯绿灯有指示,计数器开始计数为止。(用新鲜的电解液,并且池瓶是干燥的情况下,大约需要注入30~50ul的水。)待计数停止,再停止搅拌,拿起电解池轻轻晃动几下,再次使池瓶内壁上的水分被吸收,终点报警后即可进行标定。(刚换上的电解液有时不太稳定,这时可再注入大约2~3ul的蒸馏水,使其计2000~3000ug的数字,这样便于更快稳定。)
电解液稳定以后,用0.5ul微量进样器抽取0.3ul蒸馏水,用滤纸擦拭针头,按一下启动键,注入到液面以下,仪器开始计数,达到终点,显示300±30ug水,连续标定2~3次,计数值都在该要求范围内,说明仪器是准确的。(说明:快速水分测定仪本身的误差不大于±0.3%,但是考虑到微量进样器有一个±5%的容量误差和人为操作误差,所以用蒸馏水()标定时,允许误差在±10%以内。)

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