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实时报道:工具校验中心中心,可申请检测

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在低剪切速率方面,颜料的絮凝,各种助剂的存在,所形成的结构使粘度变化很大。高低剪切速率下的粘度配合,使涂料有一个符合储存和施工所需的流变性能。在各个涂料粘度测量标准中,使用旋转粘度计的占多数。旋转粘度计的粘度测量原理是通过浸入被测液中的转子的持续旋转形成的扭矩来测量粘度值,扭矩与浸入样品中的转子被粘性拖拉形成的阻力成比例,因而与粘度也成比例。常见的旋转粘度计的工作原理是同步电机经变速齿轮带动刻度盘游丝指针转子做恒速旋转,仪器没有外筒,被测液体装在其他适当的容器中。
  自从年,台表盘式旋转粘度计诞生于Brookfield,多年来,旋转粘度计不断发展,已经从表盘式发展到数显式,再发展到现在的可编程式,应用范围不断扩大,已被广泛应用于各种领域,Brookfield作为世界上出色的旋转粘度计制造商,也推出了一系列针对涂料生产和科研用的粘度计/流变仪,主要包括以下几种通用的型旋转粘度计,这个机型的转子是比较常见的是圆盘式转子,也可以根据用户需求配合其它转子,数字显示,可以与电脑连接,通过人性化的软件来进行测量。
  液体作用在转子上的黏性力矩使游丝发生扭转,转子及指针滞后于刻度盘一角度而与其同速旋转。指针在刻度盘上指示的读数,乘以转子的系数即得到液体的粘度。在涂料中可以用来测量涂料的原料的粘度半成品的粘度成品的粘度涂料的触变性等等,在生产中做为质量控制和研发中做配方设计中应用很多。针对不同客户的需求,还推出了小量样品适配器超低粘度适配器螺旋适配器升降支架桨式转子等附件,在一些生产或者研发过程中使用这些附件可以使测量粘度的范围大大扩大,测量准确度也有很大提高。
  吕少华[]等人用DVⅡPro型旋转粘度计做出了乳胶漆的流变曲线以及储存时间温度增稠剂等因素对流变曲线的影响进行了研究,对乳胶漆的流变性质在实际生产和应用提供了很好的建议。此类旋转粘度计的基本机构见图。涂料中常用的是斯托默粘度计,它是由Krebs颜料公司实验室现颜料分部研制的,并经多次改进。此仪器的初发展是模仿漆工用桨叶搅拌涂料,视其阻力大小来判断该漆的稠度,以表示。这些单位是在研究内用平光墙漆的稠度时创立的,合适的刷涂稠度约单位。



它主要用于部份新药研发中药物作用的分子活性基团的识别。)固定化酶生物传感分析仪。固定化酶生物传感分析仪是早出现且精度高的生物传感器。固定化酶生物传感器重要服务对象包括:临床食品分析发酵工业控制环境监测防卫检测等领域。)血糖-乳酸生物传感自动分析仪。具有自动识别试管位置功能的样品盘自动定量吸入样品的取样系统和相应的生物传感敏感膜。组装成整机,能实现微量取样快速响应高精度,操作完全自动化的有竞争力的新生物传感器。
  )高精度血糖分析仪。高精度血糖分析仪是采用固定化酶的生物传感分析仪。其分精度可以达到~%,比家用保健类生物传感器几乎高一个数量级,比目前医用生化分析仪的精度也高~个百分点。这在血糖分析领域是非常重要的,它们可以用作血糖分析的标准方法。尤其是在市场销售的手掌型血糖分析仪出现质量事故时,需要另一种有说服力的分析方法证明其分析结果时,固定化酶葡萄糖生物传感分析仪可以作为一种理想的仲裁工具。它们既可作为医用类型的分析仪,还可用作生物技术产业的过程监控食品分析和科研工具。
  多种酶传感器研究开发比较成熟,已形成商品手掌型血糖分析器:糖尿病人可以自测的手掌型血糖分析器已经达到大规模应用的程度。在上世纪年代血糖自我监测仪器就已问市,使血糖的检验由医院延伸到家中。上个世纪年代,新一代血糖及操作技术简单化,使得自我监测血糖的准确度提高了。这是研究者初沿着干化学试剂条测定尿糖浓度的思路,采用酶法葡萄糖分析技术,并结合丝网印刷和微电子技术制作的电极,以及智能化仪器的读出装置,三者完美地组合成微型化的血糖分析仪。
  频谱分析仪是当前频谱分析的主要工具,尤其是扫频外差式频谱分析仪是当今频谱仪的主流,应用扫频测量技术,通过扫频信号源得到外差信号进行频域动态分析。接收机是进行EMC测试的主要工具,以点频法为基础,应用本振调谐的原理测试相应频点的电平值。接收机的扫描模式应当是以步进点频调谐的方式得到的根据工作原理,频谱分析仪和接收机可分为模拟式和数字式两大类。外差式分析是当前使用为广泛的接收和分析方法。下面就外差式频谱分析仪与接收机之间的主要差别作一分析。




目前已有两千余种化学测量标准。大多数化学标准在使用过程中将发生物理或化学变化,属于消耗性物质,不能重复使用,因此要求能批量制备和复制。昆山仪器校准化学测量标准实用性强,适用性广,既可用于校准仪器、评价测量方法准确度,又可作为测量过程的质量保证、实验室工作标准和计量仲裁标准;(3)从量值传递方式看,化学计量标准原则上分为一级和二级两个等级。一级和二级标准均可直接交给用户自行使用。准确一致的测量系统原则上适用于所有化学计量标准的量值传递。标准物质、标准方法和测量的质量保证三者相辅相成,昆山仪器校准以保证测量系统的一致性。化学计量工作的主要内容包括科研、法定技术工作和技术咨询服务等方面。具体而言,科研工作包括复现物质的量的单位,建立计量基准、标准装置,研究基准、标准方法及准确可靠的分析技术,研究标准物质及相关理论和技术,研究标准方法和数据,发展化学计量理论和技术等;法定计量工作包括制定化学测量仪器的检定系统表、检定规程,开展计量检定,保证量值溯源,制定标准物质技术规范,进行技术鉴定和统一管理,开展化学计量器具新产品的定型鉴定和性能评价,昆山仪器校准针对向社会出具公正数据的分析检测机构进行计量认证等;技术服务包括测量服务、技术咨询,技术培训和考核,标准物质信息服务,产品质量监督和检验服务等。
pH值是表征溶液中氢离子活度大小的无量纲量,昆山仪器校准其理论定义为氢离子活度的对数的相反数。pH值的电测量原理如下:将一支对氢离子可逆的测量电极(指示电极)和一支参比电极浸入被测溶液中,组成可逆电池,昆山仪器校准通过测量电池电动势来确定被测溶液的pH值。pH计是日常测量pH值的仪器,它是以玻璃电极作为测量电极而设计的一种专用毫伏计。玻璃电极有着较高的内阻,因此为了保证测量误差小于1%,pH的输入阻抗要求达到1011Ω以上,在pH测量的闭合回路中的电流很小,一般小于10-11A。由于溶液的pH值和电动势受温度影响,因此昆山仪器校准pH计上设置了温度补偿器,以适应不同温度下pH值的测量。玻璃电极在长期使用后,其斜率将低于理论值,因此精密pH计上常设有电极斜率调节器。
pH计的测量电极对氢离子具有选择性,响应符合能斯特公式。常用的pH测量电极包括玻璃电极、氢电极和锑电极等。如图13.7所示即为玻璃电极的结构。常用的参比电极为甘汞电极,它由汞和难溶的氯化亚汞混合物及氯化钾溶液组成,电极电动势取决于氯离子的浓度。pH基准由pH基准装置和pH基准物质组成。pH基准装置由氢气源、精密恒温槽、pH测量电池和电动势测量装置组成。pH基准测量电池是由氢电极和银-氯化银电极构成的无液接界电池。pH标准装置则是根据pH值的操作定义建立的,昆山仪器校准它采用氢电极-饱和甘汞电极组成有液接界电池,以测定pH标准溶液的pH值。pH标准物质又称pH标准缓冲溶液,具有良好的重现性和稳定性,缓冲容量大,稀释值小,温度系数小。
我国pH标准物质分为一级和二级两级,包括特定浓度的四草酸氢钾溶液、25℃饱和酒石酸氢钾溶液、邻苯二甲酸氢钾溶液、磷酸氢二钠/磷酸二氢钾混合磷酸盐溶液、硼砂溶液和25℃饱和氢氧化钙溶液等。从18世纪中期到末期,出现了以蒸汽机的广泛使用为标志的次技术革命。随着蒸汽机的研制和改进,热力(机)学得到了充分发展。经典力学和热力学成为了科技发展的理论基础,计量学中的力学、热工、温度、几何量计量随之发展起来。到19世纪,便进入了以电的应用为标志的第二次技术革命时期。随着电磁理论的建立、深入和广泛应用,电磁计量、无线电计量得到了迅速推动。同时,在19世纪,热机研究也进一步发展,并终形成了专门研究能量关系的学科——热力学。




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汞由于具有高温容易气化的特点,会造成除尘器的脱除效率较低,排水中的汞含量尽管可以满足二类指标,但仍然应该得到重视。从表可见,除去汞和铅满足二类海水水质标准外,其它重金属浓度本底值与增量之和基本符合一类标准。年月达标投产的深圳西部电厂号机组海水烟气脱硫工程是我国个投运的海水法示范项目。根据前电力公司和环保总局的要求,在工程建设前和投产后,中国水利水电科学研究院和深圳市环境保护监测站承担了该项目脱硫排水对海域水质的影响监测,进行了次跟踪监测;中科院南海海洋研究所承担了该项目排水对海洋生物及表层沉积物的影响监测,进行了次跟踪监测,完成了《深圳西部电厂号机组海水烟气脱硫工艺排水对环境影响跟踪监测总报告》,该报告于年月日通过了环保总局的评审。
  评审结论认为多次监测结果表明,运转前后,排放口附近海域没有水质类别上的变化,初步说明该项目对海域水质指标浓度增量的影响是小的,从叶绿素和初级生产力浮游植物的多样性指数及均匀度底栖生物的多样性和均匀度底栖生物体内重金属含量的变化表层沉积物的重金属含量等的监测结果表明,脱硫系统运转前后,海洋生态及表层沉积物的变化均在测量误差范围之内,无明显增加。海水脱硫工艺排水目前对排水口附近海洋生态及表层沉积物没有不良影响。
  为判断脱硫排水对海洋生物的影响,年美国在关岛电厂设立了中试装置,利用该装置的排水进行了为期个月的各类海洋生物试验,就脱硫中试厂曝气池排水对海洋生物如鱼类海藻浮游生物和蜗牛等的急性和慢性作用进行了研究。试验由海洋生物学家领导,关岛大学实施,美国EPA监督。研究结论认为生物积累试验表明,没有一种生物的体内从脱硫工艺的排水中积累了钒和镍,海水脱硫工艺在火电厂的应用是可行的,无害的。海水脱硫工艺带来的主要的水质变化是排水口附近水域pH值的微弱降低,没有一种痕量金属会导致海水水质超标,其排放量也不会产生明显的生态影响。




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