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上述这种现象可以用盐溶液里的氧含量来解释,盐溶液里的氧含量与盐的浓度有关,在低浓度范围内,氧含量随盐浓度的增加而增加,但是,当盐浓度增加到5%时,氧含量达到相对的饱和,如果盐浓度继续增加,氧含量则相应下降。氧含量下降,氧的去极化能力也下降即腐蚀作用减弱。但对于锌、镉、铜等金属,腐蚀速度却始终随着盐溶液浓度的增加而增加。样品的放置角度样品的放置角度对盐雾试验的结果有明显影响。盐雾的沉降方向是接近垂直方向的,样品水平放置时,它的投影面积大,样品表面承受的盐雾量也多,因此腐蚀严重。研究结果表明:钢板与水平线成45度角时,每平方米的腐蚀失重量为250g,钢板平面与垂直线平行时,腐蚀失重量为每平方米140g。
GB/T2423.17-93标准规定“平板状样品的放置方法,应该使受试面与垂直方向成30度角。”盐溶液的pH值盐溶液的pH值是影响盐雾试验结果的主要因素之一。pH值越低,溶液中氢离子浓度越高,酸性越强腐蚀性也越强。以Fe/Zn、Fe/Cd、Fe/Cu/Ni/Cr等电镀件的盐雾试验表明,盐溶液的pH值为3.0的醋酸盐雾试验(ASS)的腐蚀性比pH值为6.5~7.2的中性盐雾试验(NSS)严酷1.5~2.0倍。由于受到环境因素的影响,盐溶液的pH值会发生变化。为此国内外的盐雾试验标准对盐溶液的pH值范围都作了规定,并提出稳定试验过程中盐溶液pH值的办法,以提高盐雾试验结果的重现性。腐蚀给金属材料造成的直接损失巨大。
有人统计每年全世界腐蚀报废的金属约一亿吨,占年产量的20%~40%。而且随着工业化的进程,腐蚀问题日趋严重化,美国1949年腐蚀消耗(材料消耗和腐蚀)为50亿美元,1975年达700亿美元,到1985年高达1680亿美元,与1949年相比增加了80余倍。估计全世界每年因腐蚀报废的钢铁设备相当于年产量的30%。显然,金属构件的毁坏,其价值远比金属材料的价值大的多;发达每年因腐蚀造成的经济损失约占国民生产总值的2%~4%;美国每年因腐蚀要多消耗3.4%的能源;我国每年因腐蚀造成的经济损失至少达二百亿。腐蚀的巨大危害不仅体现在经济损失上,它还会带来惨重的人员伤亡、环境污染、资源浪费、阻碍新技术的发展、促进自然资源的损耗。
盐雾腐蚀背景及机理腐蚀是材料或其性能在环境的作用下引起的破坏或变质。大多数的腐蚀发生在大气环境中,大气中含有氧气、湿度、温度变化和污染物等腐蚀成分和腐蚀因素。盐雾腐蚀是一种常见和有破坏性的大气腐蚀。其中盐雾是指氯化物的大气,它的主要腐蚀成分是氯化钠。盐雾对金属材料表面的腐蚀是由于氯离子穿透金属表面的氧化层和防护层与内部金属发生电化学反应引起的。同时,氯离子含有一定的水合能,易被吸附在金属表面的孔隙、裂缝排挤并取代氯化层中的氧,把不溶性的氧化物变成可溶性的氯化物,使钝化态表面变成活泼表面,造成对产品极坏的不良反应。盐雾试验分为天然环境暴露试验和人工加速模拟环境试验,后者是利用盐雾试验箱,在其容积空间内用人工的方法,制造盐雾环境来对产品的耐盐雾腐蚀性能质量进行考核。
与天然环境相比,其盐雾环境的氯化物的盐浓度,可以是一般天然环境盐雾含量的几倍或几十倍,使腐蚀速度大大提高,对产品进行盐雾试验,得出结果的时间也大大缩短。如在天然暴露环境下对某产品样品进行试验,待其腐蚀可能要1年,而在人工模拟盐雾环境条件下试验,只要24小时,即可得到相似的结果。但人工加速模拟试验仍然与天然环境不同,因而也不能代替。温度和相对湿度影响盐雾的腐蚀作用。金属腐蚀的临界相对湿度大约为70%。当相对湿度达到或超过这个临界湿度时,盐将潮解而形成导电性能良好的电解液。当相对湿度降低,盐溶液浓度将增加直至析出结晶盐,腐蚀速度相应降低。试验温度越高盐雾腐蚀速度越快。对于中性盐雾试验,大多数学者认为试验温度选在35℃较为恰当。
光是一种电磁波,当光束前进过程中遇到颗粒时,将发生散射现象,散射光与光束初始传播方向形成一个夹角θ,散射角的大小与颗粒的粒径相关,颗粒越大,产生的散射光的θ角就越小;颗粒越小,产生的散射光的θ角就越大。这样,测量不同角度上的散射光的强度,就可以得到样品的粒度分布了。激光粒度分析仪就是利用光的散射原理测量粉颗粒大小的,是一种当前粒度测量领域应用广泛的的粒度仪。其特点是测量的动态范围宽、测量速度快、操作方便,尤其适合测量粒度分布范围宽的粉体和液体雾滴。激光粒度仪作为一种测试性能优异和适用领域极广的粒度测试仪器,已经在其它粉体加工与应用领域得到广泛的应用。本文所提的激光粒度仪是指基于静态散射光原理的激光粒度仪,请注意与动态散射光原理的纳米粒度仪区分开来。
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由于脂质血红蛋白胆红素在较宽的波长范围内有较强的光吸收,常常同测定波长有重叠,此时测得的吸光度包含待测物质的吸光度和干扰物质的吸光度,因此必须选用合适的辅助波长来干扰物质的吸光度。辅助波长的设置原则是根据测定波长选择辅助波长,要求干扰物质在测定波长同辅助波长有相同的吸光度。反应方向有正向反应和负向反应两种,反应过程中吸光度增加为正向反应,吸光度下降为负向反应。样品量与试剂量样品与试剂量的确定一般按照试剂说明书上的比例,并结合仪器的特性进行设置,亦可根据手工法按比例缩减或重新设计,但要考虑到检测灵敏度线性范围,尽可能将样品稀释倍数大些,以降低样品中其他成分的影响。
在样品与试剂量的设置过程中主要应注意以下几个方面稀释水量,添加样品稀释水的是为了洗出粘附在采样针内壁上的微量血清,减少加样误差,添加试剂稀释水是为了避免试剂间的交叉污染,两种稀释水的量应在复溶试剂时按比例扣除。如果采用液体试剂盒时因不再用水,无法扣除稀释水量,所以两种稀释水应尽量减少,以免试剂被过量稀释。小样品量,即分析仪进样针能在规定的误差范围内吸取的小样品量,随着技术的不断改进,仪器的小样品量逐渐减小,目前有少至μl的。
在样品含高浓度代谢产物或高活性酶浓度的情况下往往需采用分析仪的小样品量作为减量参数,从而使仪器的检测范围上限得以扩大。总反应容量,在不同的分析仪有一个不同的规定范围,在设置的时候样品量和试剂量之和不能超过这一范围。该值受仪器的光路系统所影响,直射式光路由于光束较宽,难于减少所测试反应液体积,集束式光路则是通过一个透镜使光束变窄,可检测低至μl的反应液混合体,近年来又出现了点光源技术,它的光束更小,照射到样品杯时仅为一个点,可使反应液的量降至μl。
为了保证仪器测温的精度稳定性和线性度等指标,在硬件上主要采取了个方面的措施。一方面是选择合适的温度,温度传感器的参数性能,是整机性能能否达到设计要求的关键。作为计量仪器不宜选用一般的PN结温度传感器,因为其测温精度稳定性线性度和一致性都相对较差,不能满足设计的要求。这里选用了集成温度传感器,其测温精度为.℃,测温分辨率为.℃,非线性度在~℃范围小于,其参数性能保证了现场采集的热源数据转换成电压信号后的数据精度稳定性和线性度均高于计量标准。
此外具有一致性较好特点,用户在仪器使用一定时间后,可方便地自行更换探头。另一方面,在信号选择传送放大和转换的过程中,不可避免地要引入一些干扰,使数据产生一定的误差。为了确保仪器整机性能指标符合计量标准要求,对仪器前向通道的结构,器件性能参数指标的选择上都提出了较高的要求,在软件设计上,采用了数字滤波与线性软件校正等手段。仪器设计要求测温分辨率为,测温范围为,放大器输出电压范围为~V。由于系统对测温参数性能要求很高,为了达到设计标准,放大器采取对信号进行差值放大,差值放大的增益越高,仪器测温输出结果的分辨率和灵敏度就越高,这里把的增益设定为倍。
把℃温度的测温电压值作为高性能基准电压源LM的基准电压值Vr接到仪器放大器AD的反相输入端,作为测温零刻度参考点零漂和失调电压均小于,仪器放大器同相端接实际现场测器输入电压变化为mV,输出电压变化为V;温度每变化.℃,仪器放大器输入电压变化为mV,输出电压变化为mV;温度每变化.℃,仪器放大器输入电压变化为.mV,输出电压变化为mV。作为一个高性能的计量仪器,对放大器增益的稳定性失调电压零漂和非线性失真等参数要求极高,不宜于选用一般精度的运放作为放大器,否则可能由于运放对信号放大这一环节带来的误差,使仪器的参数指标性能下降,达不到计量标准。
本仪器选用了高性能参数的AD作为仪器放大器,AD的零漂失调电压和非线性失真等参数指标值极小,使AD在放大信号过程中产生的误差,在本仪器所要求性能参数的数量级上可忽略不计。系统使用转换器,把输出的~V电压,转换成~kHz频率的脉冲信号,送入单片机的T口。测量温度数据与V/F转换后的脉冲信号频率成线性正比关系,温度越高,仪器放大器输出的电压越高,转换器输出的频率值越高。温度为℃时,仪器放大器输出的电压为转换后的频率值为;温度为时,仪器放大器输出的电压为转换后的频率值。
配备恒温器的空气型直流标准电阻器空气型直流标消电阻器的优势在于方便携带和使用,但是,尽管采用等低温度系数电阻材料,其环境温度影响对于稳定性要求高的量值传递过程还是需要进行温章基础知识度修正或是寻求柜温手出的具备内恺恒温装置的空气型直流标准电阻器图-),只要具备电游就可以使标准电阻器恒温体保持高稳定性的恒温以及极大的热容,性能接近或超过汕槽的散热作用,环境温度范围内,温度系数为土。
校准不确定度以及年稳定度与国际同类空气型直流标准电阳器具有相同的准确度等级。系列配备恒溫器的空气型直流标准电阻器二直流电阻箱直流电阻箱简介直流电阻箱是一种可以调节电阻大小并且能够显示出电阻阻值的可变电阻量具,由若个阻值巳知的电阻线厮按一定形式连接在一起组合而成。直流电阻箱能够表示出接入电路中的阻伯大小,但阻值变化是间隔渐进式的。直流电阻箱在直流电鼠的测世中使川非常广泛,直流电桥绝缘电阻表电子式绝缘电阻表高绝缘电阻测址仪高阻计接地电阳表自流低电阻表回路电阻测试仪接地导通电阻测试仪等项目的主标准器都可以认为是各种类型的直流电阻箱,只是测址范围额定功率准确度等级等有所不同。
直流电阻箱按其电阻值调节方式可以分为接线式插头式和开关式-三类。目前,各计址技术机构广泛使用的是开关式电阻箱。开关式电阻箱义称旋臂式电阻箱或十进转盘电阻箱,它是依靠电刷旋转来实现电阻调节的。其优点是操作方便,缺点是接触电阻较大,且稳定性较差图I-为上海电工仪器厂生产的ZX型开关式电阻箱,图生产的型斤关式屯阻箱。直流电阻箱的准确度等级在参考条件下,直流电阻箱的句个卜进制盘都有各自图型开关式电阻箱相应的准确度等级。
因此川户在购罚和后续送检中,应注意确认直流电阻箱的检定训书或校准,以免出现不符合检定规程或测械要求的清况。电磺计量器具逞标指南图型开关式电阻箱以下为某直流电阻箱检定的数据页检定结果各盘电阻实际值单位点等级l由此可以看出,直流电阳箱每个进制盘有各自不同的准确度等级,使用中一定要注意u三绝缘电阻表绝缘电阻测试仪绝缘电阻测量仪表的分类绝缘电阻表电子式绝缘屯阻表均主要用千测掀设备或材料的绝缘电阻。
传统的绝缘笫一章基础知识电阻表和电子式绝缘电阻农的使川方法及用途基本一致,两者之间仅在其供电方式和电子器件构造等方面有所不同;手摇式的绝缘电阻表的供电方式是内附的手摇发电机,需要人工外力驱动才能作,在使川过程中要求将刻度调零,只有单一的额定电压;电子式绝缘电阻表的供电方式以干电池为主,-般具有两个或两个以上的额定电压掀程,因此在抗干扰防止反击和自动放电等方面具有优势,方便现场携带使用。电子式绝缘电阻测试仪与传统手摇式绝缘电阻表的区别见表-。
表-电子式绝缘电阻测试仪与手摇式绝缘电阻表的区别项绝缘电阻表个电子式绝缘电阻测试仪额定电压个或个以上输出电压稳定性速人产生一个额定电压,输出电月在转速相对稳定时才能稳定自身产生预笠的额定电压,电池电扯充足条件下输出电压稳定操作自动化人下操作自动测址显示测址极化指数测吸收比约,测极化指数约需摇测各种绝缘参数吸收比极化指数时很方便功能不具备短路测试测试品电流反击自动放电等功能可对被测试品进行短路电流反击自动放电等测试绝缘电阻表的准确度等级如无特。
绝缘电阻表ZC型绝缘电阻表的技术指标见表电哦计量器具建标指南表型绝缘电阻表的技术指标-图-为美国福禄克FLUKE公司生产的型电子式绝缘电阻测试仪,其技术指标见表-图I利电子式绝缘电阻测试仪章基础知识表型电子式绝缘电阻测试仪的技术指标测址范围测试电压测试电压准确度短路测试电流,标称值自动放电当C=lμF或更小时,放电时间小于带电电路检测功能在进行测试初始化之前如。
需要特别提示的是,传统的绝缘电阻表采川手摇方式,额定电压单一,满足实际需要可能要配备若干绝缘电阻表;电子式绝缘电阻表则有多个电压扯程,测批范围较宽,准确度等级相对较高,一两台就可以满足作的需要。绝缘电阻表举例图-为和型绝缘电阻表。耐电压测试仪是对各种低压电器设备和器具的绝缘部位和绝缘结构的抗电性能进行检测和试验的仪器。耐电压测试仪的工作原理和工作方式耐电压测试仪的基本原理是把一个高于正常工作的电压加在被测设备的绝缘体上,并持续一段规定的时间,如果其间的绝缘性足够好,加在上面的电压就只会产生很小的漏电流。
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