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7-23
超聲波探傷儀通常是對被測物體(比如工業(yè)材料、人體)發(fā)射超聲,然后利用其反射、多普勒效應、透射等來獲取被測物體內部的信息并處理成圖像。超聲波探傷儀其中多普勒效應法是利用超聲在遇到運動的物體時發(fā)生的多普勒頻移效應來得出該物體的運動方向和速度等特性;透射法則是通過分析超聲穿透過被測物體之后的變化而得出物體的內部特性的,其應用目前還處于研制階段;這里介紹的是目前應用最多的通過反射法來獲取物體內部特性信息的方法。反射法是基于超聲在通過不同聲阻抗組織界面時會發(fā)生較強反射的原理工作的,正如...
6-22
氮氣氣體發(fā)生器的工作原理是分離空氣,電解膜的負極側發(fā)生氧化反應,吃掉空氣中的氧化性氣體,在正極側還原,空氣流過電解池后就只剩下氮氣和惰性氣體,故國內發(fā)生器的純度大多標有“相對含氧量”,氮氣的純度和空氣流速,有效分解面的長度,電解電勢的強弱都有關系,這種分離方法也決定了氮氣的純度不可能做的很高。加入電解質的作用就是提高水的導電率,使電化學反應能順利進行。氮氣氣體發(fā)生器使用的注意事項:1、進氣口過濾器需定期清洗,周期視室內粉塵情況而定,可用超聲波清洗,以保持進氣通暢,否則易引起壓...
5-21
氮氣氣體發(fā)生器可以方便地進行無限制的連續(xù)供氣,突破了傳統預填氣罐/瓶供氣氣體會用完的瓶頸。除此之外,發(fā)生器使得分析者可以連續(xù)地制備氣體,因此無需將氣體儲存在容器中,由此也避免了發(fā)生泄露等安全隱患。依據于氣體種類的不同和所需氣體純度的高低,氣體發(fā)生器制備氣體的所采用的工藝也有所不同。多數情況下,發(fā)生器利用膜片和特定的吸附劑來制備高純度的氣體(99.999%)。氣體發(fā)生器主要包括氮氣發(fā)生器、氫氣發(fā)生器、TOC、零級空氣發(fā)生器、氧氣和臭氧發(fā)生器。氮氣氣體發(fā)生器的維護:問題描述:氣相...
2-18
當我們在放實驗室離心機的離心管的時候我們一定要對稱,這樣他才可以正常運轉起來,并且不會產生高位振動,離心機開啟前,我們要把離心機的門蓋蓋上,這是不能忘記的。不管是對離心機開還是關,我們都要對速度有一定的控制,讓他慢慢的加還或者是減速不要一下子調整幅度太大,以免影響機器使用效果及使用壽命。實驗室離心機在開機的時候我們要對他的轉速進行檢查看看是不是在與轉子對應轉速的范圍里,當然還要看看他的轉子件有沒有松動,線路連接的情況怎么樣,電源是否正常連接等開機前檢查工作。要是他有不正常的抖...
1-19
氮氣氣體發(fā)生器是一種氣體分離技術,以韓國進口膜分離空氣制取高純度的氮氣,空氣經壓縮機壓縮過濾后進入高分子膜過濾器,由于各種氣體在膜中溶解度和擴散系數不同,導致不同氣體在膜中相對滲透速率不同,在一定壓力條件下,利用氧和氮等不同性質的氣體在膜中具有不同的滲透速率來使氧和氮分離。和其它制氮設備相比它具有結構更為簡單、體積更小、無切換閥門、維護量更少、產氣更快(≤3分鐘)、增容方便等優(yōu)點。氮氣氣體發(fā)生器的使用注意事項:1、啟動前的準備加氫氧化鉀電解液(稱取KOH100g溶解于1L的高...
12-22
無損檢測設備在儀器檢測和校準過程中起著非常重要的作用。無損檢測是建立在現代科學技術基礎上的一門技術。它在不損壞被檢測物體內部結構的前提下,應用物理方法,檢測物體內部或表面的結構、狀態(tài)和性能,檢査物質內部是否存在缺陷,從而判斷被檢測物體是否合格,并評價其適用性。無損檢測的目的在于:定量掌握構件內缺陷與強度的關系,評價其安全性;檢測各種設備或工業(yè)系統在制造、安裝、使用過程中存在的不完整性及缺陷情況,以利改進這些設備、工業(yè)系統的制造工藝,提髙產品質貴.及時發(fā)現故障,保證它們安全、高...
11-17
超聲波掃描顯微鏡的特點在于能夠的反映出聲波和微小樣品的彈性介質之間的相互作用,并對從樣品內部反饋回來的信號進行分析!圖像上(C-Scan)的每一個象素對應著從樣品內某一特定深度的一個二維空間坐標點上的信號反饋,具有良好聚焦功能的Z.A傳感器同時能夠發(fā)射和接收聲波信號。一副完整的圖像就是這樣逐點逐行對樣品掃描而成的。反射回來的超聲波被附加了一個正的或負的振幅,這樣就可以用信號傳輸的時間反映樣品的深度。用戶屏幕上的數字波形展示出接收到的反饋信息(A-Scan)。設置相應的門電路,...
10-24
實驗室離心機具有外型美觀、含量大、體積小、重量輕、噪聲低、振動小、定時控制等優(yōu)點??晒┭獫{、血清、尿素及疫苗制造等離心沉淀分離用。實驗室離心機的離心原理:實驗室離心機通過旋轉運動,使物質產生較大的離心力,依靠這一離心力可實現對物質的分離、制備、濃縮、提純。當含有細小顆粒的懸浮液靜置不動時,由于重力場的作用使得懸浮的顆粒逐漸下沉。粒子越重,下沉越快,反之密度比液體小的粒子就會上浮。微粒在重力場下移動的速度與微粒的大小、形態(tài)和密度有關,并且又與重力場的強度及液體的粘度有關。象紅血...
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