<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"><channel><title>行情_仪器总汇网</title><link>https://www.yiqivip.com/quote/</link><pubDate>2026-04-17 07:20:10</pubDate><item id="595"><title><![CDATA[1-8月医疗仪器设备及仪器仪表制造业投资增长4.9%]]></title><link>https://www.yiqivip.com/quote/show-595.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[近日，国家统计局投资司首席统计师丁勇对2020年1-8月份投资数据进行了解读。随着统筹推进疫情防控和稳投资各项政策措施落实落地]]></description><content><![CDATA[<span style="font-size:16px;">近日，国家统计局投资司首席统计师丁勇对2020年1-8月份投资数据进行了解读。随着统筹推进疫情防控和稳投资各项政策措施落实落地，投资降幅进一步收窄，继续保持回升态势，1—8月份，全国固定资产投资(不含农户)同比下降0.3%，降幅比1—7月份、上半年和一季度分别收窄1.3、2.8和15.8个百分点。1—8月份固定资产投资呈现以下特点：</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 一、基础设施投资基本恢复至上年同期水平</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 1—8月份，基础设施投资同比下降0.3%，降幅比1—7月份收窄0.7个百分点。其中，信息传输业投资增长18.4%，增速比1—7月份加快1.8个百分点；铁路运输业投资增长6.4%，增速加快0.7个百分点；道路运输业投资增长2.9%，增速加快0.5个百分点；公共设施管理业、生态保护和环境治理业投资降幅分别收窄1.3和0.3个百分点。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 二、制造业投资稳步恢复</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 1—8月份，制造业投资同比下降8.1%，降幅比1—7月份收窄2.1个百分点。其中，黑色金属冶炼和压延加工业投资增长23.5%，增速比1—7月份加快10.8个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业投资增长5.7%，增速加快1.7个百分点；装备制造业和消费品制造业投资降幅分别收窄1.3和2.8个百分点。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 三、房地产开发投资平稳增长</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 1—8月份，房地产开发投资同比增长4.6%，增速比1—7月份加快1.2个百分点。其中，住宅投资增长5.3%，增速加快1.2个百分点。房地产开发企业到位资金增长3.0%，增速加快2.2个百分点。房地产开发企业房屋新开工面积下降3.6%，降幅收窄0.9个百分点。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 四、高技术产业投资增速加快</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 1—8月份，高技术产业投资同比增长8.2%，增速比1—7月份加快0.2个百分点，自1-5月份转正后，增速逐月加快。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 高技术制造业投资同比增长8.8%，增速比1—7月份加快1.4个百分点。其中，医药制造业投资增长18.3%，电子及通信设备制造业投资增长7.8%，医疗仪器设备及仪器仪表制造业投资增长4.9%。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 高技术服务业投资同比增长7.2%，增速比1—7月份有所回落。其中，电子商务服务业投资增长29.7%，科技成果转化服务业投资增长18.2%，信息服务业投资增长15.2%。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 五、民生领域投资增势较好</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 1—8月份，农林牧渔业投资同比增长12.7%，增速比1—7月份加快3.5个百分点。其中，畜牧业投资增长68.9%，增速加快9.7个百分点；农林牧渔服务业投资增长20.3%，增速加快1.5个百分点。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资同比增长18.4%，增速比1—7月份加快0.4个百分点。其中，电力生产业投资增长19.8%，增速加快0.8个百分点；水的生产和供应业投资增长21.2%，增速加快1.4个百分点。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 社会领域投资同比增长8.1%，增速比1—7月份小幅回落0.6个百分点。其中，教育投资增长11.8%，卫生投资增长17.7%。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 六、民间投资降幅明显收窄</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 1—8月份，民间投资同比下降2.8%，降幅比1—7月份收窄2.9个百分点。其中，农林牧渔业民间投资增长7.3%，增速比1—7月份加快3.4个百分点；制造业和基础设施民间投资降幅分别收窄2.1和0.5个百分点。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 七、投资先行指标继续向好</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 1—8月份，新开工项目计划总投资同比增长12.1%，快速增长态势不减。投资到位资金增长3.7%，增速比1—7月份加快1.6个百分点，其中国家预算资金增速高达28.5%。</span><br />]]></content><pubDate>2020-09-21 09:46:34</pubDate></item><item id="594"><title><![CDATA[告别人工抄表 福建湄洲岛实现HPLC智能电表全覆盖]]></title><link>https://www.yiqivip.com/quote/show-594.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[如今，智能电能表作为传统电能表的替代者，已经逐渐走入寻常百姓家。从2010年起，我国开始全面推进智能电能表安装应用，按照国家]]></description><content><![CDATA[<span style="font-size:16px;">如今，智能电能表作为传统电能表的替代者，已经逐渐走入寻常百姓家。从2010年起，我国开始全面推进智能电能表安装应用，按照国家“十三五”规划，到2020年我国将全面实现智能电表100%覆盖。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 为进一步深化“互联网+”服务民生应用，给用户提供方便、快捷的供电服务，近日，记者从国网湄洲岛供电公司了解到，湄洲岛全岛1.35万户低压用户已于日前全部完成HPLC(高速载波模块)智能电表的轮换改造，全岛高速载波覆盖率达到100%。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 为全力推进智能电网全覆盖全采集工作，湄洲岛供电公司统筹规划，细致分析轮换改造对线损合格率、采集成功率的影响，根据台区实际情况，合理安排轮换计划，倒排工作进度；轮换前，供电人员提前与客户进行沟通解释，旧表拆回后及时进行信息录入、调试及归档工作，保证新表数据及时采集。经过11个月的努力，该公司顺利完成了全岛低压智能电表HPLC轮换，实现快速对全岛低压用户的远程自动抄表的功能。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 传统电能表采取的是窄宽低频电力线载波的通信方式，因受电力线负载特性的影响，导致通信信道具有不稳定且实时性差的弊端，不能实现双向快速通信。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 相比之下，HPLC智能电表利用高速宽带电力线载波，具有高采集率、高实时性和低功耗特点，能够实现传统智能电表无法实现的非计量数据传输、事件实时上报等功能，可以主动研判停电故障范围和原因，向最近的抢修点派发抢修工单，大大减少了抢修时间，第一时间修复故障，为用户复电。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 下一步，国网湄洲岛供电公司将基于HPLC技术，结合智能配变终端应用，深入开展智能台区建设，实现台区分路开关状态实时监测、远程遥控，表箱停电事件主动上报、快速响应，构建低压网格调度新模式，全面提升供电服务水平，推进湄洲岛“智能电气化岛”建设。</span><br />
<p>
	<br />
</p>
<p>
	来源：仪表网
</p>]]></content><pubDate>2020-09-21 09:45:42</pubDate></item><item id="593"><title><![CDATA[新算法助力自动驾驶安全 仪器人浅谈背后的技术联合]]></title><link>https://www.yiqivip.com/quote/show-593.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[自动驾驶汽车一直是近年来热议的话题，而如何保证自动驾驶中安全以及突发情况的处理工作也成为了该领域需要解决的技术难题之一。]]></description><content><![CDATA[<span style="font-size:16px;">自动驾驶汽车一直是近年来热议的话题，而如何保证自动驾驶中安全以及突发情况的处理工作也成为了该领域需要解决的技术难题之一。就在最近，一项新的研究成果针对这个难题作出了部分的解答，相关报道中提到，德国科学团队描述了一种新的算法，这种算法可以在突发事件中计算出能紧急求助的安全规划，有助于保障自动驾驶汽车行驶中的安全。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 当然，并不是说这种方法就绝对可行了，事实上交通过程中存在着各种各样的意外可能，而其中甚至还有些牵涉到了道德伦理。因此，绝大多数情况下，如果缺乏全方面的技术保障，那么想要普及自动驾驶是非常困难的。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 不过换个角度来说，这种算法确实也是在解决安全驾驶问题上迈出了一大步，而如果从技术的角度来看，这种算法的成功，背后涉及到的或许众多仪器与技术的联合。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 首先，我们要知道，目前自动驾驶汽车的思路，主要还是建立在现有的交通规划上的。换言之，让系统在没有人类主动的操作下自动安全地驾驶，其基本的要求就是能够学习各个国家现有的交通法规。而这一点牵涉到的自然就是人工智能了。不仅如此，在自动驾驶这方面，人工智能除了要学习正常驾驶规范，还要学习突发情况的应对措施，而事实上，应对突发情况恰恰也是目前该方面技术的盲点以及主要发展方向。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 此外，和自动驾驶有着密切联系的另一项技术便是定位。简单的说，要想保证自动驾驶的安全，全局规划是一个不能避免的环节。而想要从全局考虑自动驾驶的安全性，定位以及道路规划相关技术就起到了至关重要的作用。在进一步的说便是卫星雷达以及定位导航系统。而换个角度来说，这类技术的发展还直接影响未来自动驾驶普及后，宏观调控交通，确保道路通畅。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 最后我们要提的是监控仪器在自动驾驶中的配合。尽管自动驾驶不会面临人类驾驶可能出现的注意力涣散与疲劳问题，但是遇到紧急求助或者突发状况，有些时候还是需要人为的介入驾驶。而监控仪器的投入，很大程度上能够提醒驾驶员及时发现问题切换手动驾驶，减少意外的产生。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<p>
	<span style="font-size:16px;"> 从技术的发展来看，随着技术的不断进步，自动驾驶的普及或许只是一个时间问题。而反观这些技术，他们就像一针一线，在编制着自动驾驶的网。如今，技术依旧在发展，道路规划依旧在进行，或许等到管理体系完善，技术成熟的哪一天，我们也能体会到自动驾驶的便利。</span>
</p>
<p>
	<span style="font-size:16px;">来源：仪器网</span>
</p>
<span style="font-size:16px;"></span>]]></content><pubDate>2020-09-21 09:44:30</pubDate></item><item id="585"><title><![CDATA[铝合金气动隔膜泵保养措施]]></title><link>https://www.yiqivip.com/quote/show-585.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[铝合金气动隔膜泵具有质量可靠、使用寿命长、噪音底、震动小、永不死机、做工精细等六大优点，即能抽送流动的液体，又能输送一些]]></description><content><![CDATA[<span style="font-size:16px;">铝合金气动隔膜泵具有质量可靠、使用寿命长、噪音底、震动小、永不死机、做工精细等六大优点，即能抽送流动的液体，又能输送一些不易流动的介质，具有自吸泵、潜水泵、屏蔽泵、泥浆泵和杂质泵等输送机械的许多优点。虽然泵本身性能优良，但在实际应用中的维护保养是非常重要的，这直接关乎泵的寿命长短，不容忽视。下面让我们一起来看一下铝合金气动隔膜泵维护保养的主要措施：</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 1、铝合金气动隔膜泵是以压缩空气为动力，适当的润滑可以使泵的运行更稳定并能延长泵的使用寿命。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 2、保证压缩空气的洁净，不洁的气体容易磨损气阀，建议加装气动三联件。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 3、开关机需慢开慢关，以减小对管路和隔膜的冲击，开机前检查管路联接有无松动。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 4、输送危性液体时请把铝合金气动隔膜泵的排气接到安全的地方，以免隔膜损坏时产生危险。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 5、输送易干结液体后请及时清洗，以免下次起动损坏隔膜或无法起动。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 6、管路较长时，要固定好管路，不可用泵来承受管路的重量和振动。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 7、根据实际使用情况，定期保养铝合金气动隔膜泵，清理遗留下的一些废渣，保证密封性。</span><br />
<span style="font-size:16px;"></span>]]></content><pubDate>2020-09-21 09:34:59</pubDate></item><item id="581"><title><![CDATA[电子测量仪器市场前景广阔]]></title><link>https://www.yiqivip.com/quote/show-581.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[电子仪器是对物质世界的信息进行测量与控制的基本手段。它融合了微电子技术、计算机技术、通信技术、网络技术、新元器件新材料技]]></description><content><![CDATA[<span style="font-size:16px;">电子仪器是对物质世界的信息进行测量与控制的基本手段。它融合了微电子技术、计算机技术、通信技术、网络技术、新元器件新材料技术、现代测试技术、现代设计制造技术和现代工艺技术等，是现代工业产品中新技术应用最多、最快的产品之一。近年来，我国电子测量仪器行业在经过一段沉寂后，慢慢开始复苏。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">生产与销售大幅增长</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;　　据中国电子仪器行业协会统计分析，2003年电子测量仪器工业总产值43亿元，比2002年增长了18%；总销售额43.5亿元，比2002年增长了20%。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;　　上述产品的大幅增长主要有两个原因，一是市场的巨大需求，特别是通信、广播电视市场的巨大发展，引发了电子测量仪器市场的迅速增长，二是电子测量仪器行业近几年迅速向数字化、智能化方向发展，推出了部分数字化产品，因而在若干个门类品种上取得了较快增长。值得指出的是，示波器等一些市场较大的产品门类，由于国内在数字化、智能化水平上跟不上市场的要求，因而国内市场大量被国外产品所占据。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">科研与新产品层出不穷</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 据中国电子仪器行业协会不完全统计，2003年电子测量仪器行业完成新产品鉴定36项，新产品继续向数字化、软件化、智能化、宽带化、集成化、多功能化、电路专用化、误差分析模型化、测试系统模块化、高精度、高稳定性方向发展。 　　&nbsp; &nbsp; 中国电子科技集团公司第四十一研究所开发的VXI总线数字存储示波器模块，最大带宽达500MHz，4通道，采样速率100MSa/s；射频捷变频信号发生器，频率范围252KHz～2060KHz，频率分辨率0.01Hz，稳幅功率(-110～+13)dBm，具有4种调制方式；超宽带合成扫频信号发生器，频率范围10MHz-40GHz(带低频插件可扩展至1Hz～10MHz)，频率分辨率0.1Hz，稳幅输出功率(-20～+8)dBm，扫描时间10ms～100ms。 　　成都前锋电子仪器厂开发的QF6610型VXI总线2GHz合成信号源模块，频率范围0.1MHz～2100MHz，输出幅度(-127～+16)dBm，频谱纯度(谐波)&lt;-30dBc；QF4943型数字移动无线发射机测试仪，频谱分析范围100Hz-8.5GHz，GSMK测量频率：10MHz～3GHz，GSM测量频率10MHz～2.1GHz，CDMA可进行频率测量、平均功率测量、所占带宽测量、I/Q信号测量等；QF3912型测试接收机，射频输入150KHz～1300MHz，频偏测量0～±400KHz，调幅测量0～99%，调相测量0～400rad，射频频率100KHz～2600MHz，调谐射频电平精度(-127～0)dBm，音频分析20Hz～250KHz。 　　上海新建仪器设备有限公司研制成功的XJ4832型数字存储大功率半导体管特性图示仪，是一种数字化新产品，具有数据存储功能和测试预置功能，仪器本身有集电极扫描信号、基极阶梯信号以及彩色LCD显示。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;　　北京凯弘电子仪器有限公司研制的KH4136型系列全自动数字低失真度测量仪(平衡、不平衡式)KH1603型、06C型、55C型、56C型系列数字合成(DDS)信号发生器等产品，深受用户欢迎，并已转入小批量生产。 </span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">重大工程与重点项目取得进展</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;　　2003年4月，设在中国电子科技集团公司第四十一研究所的华东电子测量仪器光电计量校准中心一次性通过了国家实验室认可评审组的全面评审。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;　　成都前锋电子仪器公司的数字电视信号发生器系列产业化项目已被列入国家数字电视专项。项目总投资6000万元，将在企业现有条件基础上引进关键仪器设备，完善开发和生产环境，重点开发数字电视信号发生器系列和数字电视生产专用调试测试设备。项目建成后，形成年产数字电视信号发生器和测试解码器1000台的生产能力。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;　　川嘉电子有限公司的数字电视信号发生器及测试仪器产业化项目也已被列入国家数字电视专项。项目总投资4000万元，用于提高集中信号源系统、数字电视信号分析仪系统综合研发和生产能力。项目建成后，将形成年产数字电视集中信号源系统255套的能力、数字电视信号分析仪25套的能力。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;　　北京自动测试技术研究所在集成电路检测生产线国产化工程中，共为无锡华润华晶微电子有限公司等国内集成电路生产骨干企业安装了该所自行研制生产的BC3196大规模数/模混合集成电路测试系统100多台，开创了国产测试系统装备整条集成电路检测生产线的先河，节约投资近1.5亿元。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;　　国际合作与对外贸易纷纷展开 　　2003年不少企业都将开展国际合作列入了企业的工作重点，积极地与国际行业组织及有关企业进行联系和沟通，探寻合资或合作的可能性，有的已经进入合作的实质洽谈阶段。在对外贸易方面，宁波中策电子有限公司保持了近几年出口一直在4000万元以上的水平，2003年出口4700万元，比2002年增长了18%；成都前锋电子仪器厂2003年成功地打通了东南亚的出口渠道，向印度出口了多种电子测量仪器。其他不少企业在出口方面也都有不同程度的增长。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;　　2003年电子测量仪器的进口仍然呈高速增长态势，例如在税则号列90.30内的电子测量仪器，2003年进口额12.2亿美元，比2002年增长了28%，进口数量2.68万台，比2002年增长了27.8%，我国已成为国际电子测量仪器市场的重要组成部分。 　　&nbsp; &nbsp; &nbsp;2003年3月，美国泰克公司投资3000万美元建设的“泰克科技(中国)有限公司”在上海金桥开发区开业，泰克公司是国际著名的电子测量仪器生产厂商，其示波器产品在全球的市场占有率位居首位，“泰克科技(中国)有限公司”成立后，将在中国生产数字示波器等电子测量仪器产品并销往国内外市场。 </span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">市场前景依然看好</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;　　据测算，2003年电子测量仪器的国内市场比2002年增长了26%，我国电子测量仪器市场已经成为世界上最具有潜力的电子测量仪器市场之一。展望未来几年，由于我国经济发展形成的巨大需求，电子测量仪器的国内市场仍将呈高速发展的趋势，特别是数字电视和通信市场的高速发展，使我国电子测量仪器行业面临着巨大的挑战和机遇。据预测，“十一五”我国数字电视的市场将达到1000亿～1500亿元/年，将对电子测量仪器产生较大的需求；与此同时，通信市场的发展速度仍然比较强劲，而国产通信电子测量仪器的市场占有率很低，因此，加快国产通信电子测量仪器的开发和商品化已经成为本行业的迫切任务。 　　面对我国高速发展的电子测量仪器市场，电子测量仪器有关企业将加快技术进步和市场开发的步伐，努力做好国内外市场的开拓工作，真正把中国的电子测量仪器产业做强做大，将更多、更好、更新的电子测量仪器产品提供给广大用户 。&nbsp;</span><br />]]></content><pubDate>2020-09-21 09:32:06</pubDate></item><item id="578"><title><![CDATA[pH缓冲溶液的保存、使用及用途]]></title><link>https://www.yiqivip.com/quote/show-578.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[1、什么是pH标准缓冲溶液？它有哪些特点？ pH缓冲溶液是一种能使pH值保持稳定的溶液。如果向这种溶液中加入少量的酸或碱，或者在]]></description><content><![CDATA[<span style="font-size:16px;"> 1、什么是pH标准缓冲溶液？它有哪些特点？</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> pH缓冲溶液是一种能使pH值保持稳定的溶液。如果向这种溶液中加入少量的酸或碱，或者在溶液中的化学反应产生少量的酸或碱，以及将溶液适当稀释，这个溶液的pH值基本上稳定不变，这种能对抗少量酸或碱或稀释，而使pH值不易发生变化的溶液就称为pH缓冲溶液。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> pH标准缓冲溶液具有以下特点：</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> (1)标准溶液的pH值是已知的，并达到规定的准确度</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> (2)标准溶液的pH值有良好的复现性和稳定性，具有较大的缓冲容量，较小的稀释值和较小的温度系数。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> (3)溶液的制备方法简单</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 2、如何配制pH缓冲溶液？</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 对于一般的pH测量，可使用成套的pH缓冲试剂(可配制250ml)，配制溶液时，应使用去离子水，并预先煮沸15——30分钟，以除去溶解的二氧化碳。剪开塑料袋将试剂倒入烧杯中，用适量去离子水使之溶解，并冲洗包装袋，再倒入250ml容量瓶中，稀释至刻度，充分摇匀即可。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 3、如何正确保存和使用pH缓冲溶液</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 缓冲溶液配制后，应装在玻璃瓶或聚乙烯瓶中(碱性的pH缓冲液如pH9.18、pH10.01、pH12.46等，应装在聚乙烯瓶中)瓶盖严密盖紧，在冰箱中低温(5——10℃)保存，一般可使用二个月左右，如发现有混浊、发霉或沉淀等现象，不能继续使用。使用时，应准备几个50ml的聚乙烯小瓶，将大瓶中的缓冲溶液倒入小瓶中，并在环境温度下放置1——2小时，等温度平衡后再使用。使用后不得再倒回大瓶中，以免污染，小瓶中的缓冲溶液在&gt;10℃的环境条件下可以使用2——3天，一般pH7.00、pH6.86及pH4.00三种溶液使用时间可以长一些，pH9.18和pH10.01溶液由于吸收空气中的CO2，其pH值比较容易变化。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 4、pH缓冲溶液有何用途？</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> ⑴pH测量前标定校准pH计</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> ⑵用以检定pH计的准确性，例如用pH6.86和pH4.00标定pH计后，将pH电极插入pH9.18溶液中，检查仪器显示值和标准溶液的pHs值是否一致。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> ⑶在一般精度测量时检查pH计是否需要重新标定。pH计标定并使用后也许会产生漂移或变化，因此在测试前将电极插入与被测溶液比较接近的标准缓冲液中，根据误差大小确定是否需要重新标定。</span><br />
<span style="font-size:16px;"></span>]]></content><pubDate>2020-09-21 09:29:37</pubDate></item><item id="573"><title><![CDATA[国内团队在致密储能的超级电容器研究方面取得进展]]></title><link>https://www.yiqivip.com/quote/show-573.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[近期，中科院合肥研究院固体所纳米材料与器件技术研究部韩方明研究员与美国特拉华大学魏秉庆教授合作，在致密储能的超级电容器研]]></description><content><![CDATA[<span style="font-size:16px;">近期，中科院合肥研究院固体所纳米材料与器件技术研究部韩方明研究员与美国特拉华大学魏秉庆教授合作，在致密储能的超级电容器研究方面取得进展。通过合理的电极和器件结构设计，制备了一种由交替堆叠的高导电Ti3C2Tx薄膜作为自支撑电极、凝胶电解液作为离子载体及隔膜的超级电容器，解决了增加电极质量负载时通常出现的电阻增大、离子扩散受阻以及性能退化等问题，提升了超级电容器的体积能量密度。相关研究成果以“Alternately Stacked Thin Film Electrodes for High-Performance Compact Energy Storage”为题发表在Nano Energy 上。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 随着电子器件及产品朝着小型化发展的趋势，开发高体积能量密度、结构合理的电极材料和致密电化学储能器件具有非常重要的意义。在前期发现高致密性二维薄膜材料能有效提升超级电容器体积能量密度的基础上，采用真空抽滤的高导电Ti3C2Tx薄膜为自支撑电极，通过交替堆叠成功制备了高致密的堆叠构型的超级电容器。这种结构设计从器件尺度上解决了电化学电能存储器件中，由于电极活性材料负载增加而导致的离子输运与扩散路径变长、电荷转移动力学差以及离子可触及面积比例减小等问题，提升了超级电容器的体积能量密度。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 此外，该电极结构设计还具有以下几方面独特优势：(1)无需集流体与隔膜，以凝胶电解液作为离子载体及隔膜，提升了活性材料在器件中的比例；(2)在不增加单个电极活性材料负载的前提下，增加了整个器件中活性材料的负载量(108.8 mg cm-2)；(3)增加器件中活性材料负载量的同时控制离子在电极中输运及扩散的距离，在保证功率密度的基础上提高了面积比电容(10.8 F cm-2)和体积能量密度(10.4 mWh cm-3)；(4)与单个常规电容器(单个电极负载1.7 mg cm-2)及其简单叠加(多个常规电容器叠加)相比，该薄膜堆叠构型中电极结构致密且集成紧密，导电性能更好，电化学性能更为优异。本研究将为合理设计和构建致密的高体积能量密度的电化学储能器件提供一种新方法，对致密电化学储能器件的研发具有重要的指导意义。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 该研究工作得到了国家自然科学基金委重大项目和面上项目基金的支持。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> (原标题：韩方明等合作团队在致密储能的超级电容器研究方面取得进展)</span><br />
<span style="font-size:16px;"></span>]]></content><pubDate>2020-09-18 11:38:22</pubDate></item><item id="571"><title><![CDATA[水表行业发展动态]]></title><link>https://www.yiqivip.com/quote/show-571.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[水表革命——非接触式射频卡技术 非接触式IC卡（射频卡）采用专利技术，填补了《行业标准》空白，以无线感应方式交换数据，其优]]></description><content><![CDATA[<span style="font-size:16px;color:#000000;">水表革命——非接触式射频卡技术</span><br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;非接触式IC卡（射频卡）采用专利技术，填补了《行业标准》空白，以无线感应方式交换数据，其优点在于：①没有任何机械触点，因此没有磨损和腐蚀问题。②电路全密封，彻底解决了防潮、防水的问题。③无任何外露电极，因此有效的抗击外部的强电干扰，这是产品的独特设计之处。④使用时没有方向性，可以任意方向掠过感应表面刷卡，避免了接触式IC卡只能按一个方向插入使用的问题，也避免了接触式IC卡由于卡座插口狭小而难以把卡插入的操作因难。⑤在数据加密性能、安全性能方面的先进性更加突出，极难破译、复制。此卡在采用双向验证机制，读写器验证IC卡的合法性，同时验证读写器合法性，而多数普遍的接触式IC卡均为单向验证，很容易复制，甚至出现“黑市卡”，给管理部门带来了巨大的经济损失。⑥每只卡均有唯一的序号，在产品出厂前已将序列号固化，不可再更改，该序列号的唯一性，所以极难破解。正是由于上述诸多优点，非接触式IC卡被广泛应用于居民第二代身份、城市公交一卡通等关键领域。因此射频卡技术应用于水表将是对智能水表带来的一次巨大革命。</span><br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">&nbsp;新式水表灵敏度提高100倍</span><br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;一种以“滴水计量水表”与“摄像直读式远传收费系统”相结合的高科技水表，使水表始动流量的计量灵敏度提高了100倍，每秒一滴水都能如实记录。这种由国家科技部支持的高灵敏度水表，是中美合资北京北保电器有限公司开发完成的，目前已获得国家专利技术发明一等奖，并已在国内部分省市投入使用。它的特点是将水表始动流量计量从平均10升/小时提高到0.1升/小时，计量灵敏提高了100倍，而且安装的“电子眼”将用户表号、用水时间、用水数值等数据摄像远传，实现彻底的直读，读数准确率达到100%。据了解，目前我国市面出售的水表的始动流量计量多为8至12升/小时。也就是说，每小时滴水漏水不超过8至12升，水表就“视而不见”，不会走字。针对以往水表计量灵敏度低、读表易出错以及抄表对表扰民等问题，国家建设部科技发展促进中心此前专门向全国各城市推广这种高科技水表，并把“摄像直读式远传抄表系统”已列入建设部部颁标准，同时该公司同步开发的高科技电表、气表和热力表也被国家建设部列入小康住宅部品产品。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">最新高精度无滴漏水表已实验成功</span><br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 该表的特征是：①该水表是由普通水表与机械式阀门组合而成，水表未作任何改动。②机械式阀门与磁性阀门的性能完全一样，但却没有磁性阀门的缺点。③实践证明即使在水龙头处于滴水的状态下，水表的指针仍能作出相应的反应，表现为间断性的跳动，如实的记录出滴水的数量。④机械式阀门性能稳定、寿命长、结构非常简单、易制造、成本低、体积小与水表组合后其总长度仍在水表标准长度之内。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">国内外水表的三个发展方向</span><br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;当前国内外水表的技术、工艺都在不断更新，逐步向下面几个方面发展——1.远传户外抄读和计算机物业管理相结合。远传水表、集中抄读系统和二次仪表相配套的水表有广阔的发展前景。2.IC卡、TM卡（智能卡式）水表和代码式水表将成为主流产品。这类水表适用于“先付费后用水”条件下的管理系统。我国当前水费收费难，不少地区和城市水费欠账的现象很多，为了改变这个局面，自来水公司都欢迎采用这种结构的水表，所以国内有数十家企业在试制这种水表。3.特种水表的发展，如热量表（或热能表）、污水表、特大流量计量水表（1米以上）的使用也是当今国内外水表的发展趋势。热量表是热水表的升级，用热量表计量替代热水表计量更为科学、合理。现在工业发达国空已批量生产，而大多数国家尚在研制中。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">远程抄表，自动缴费——沈阳20万块水表将出户</span><br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;从沈阳市自来水总公司获悉，该市水表出户工程拉开序幕，沈阳总计百万余块水表即将从居民家中“步出”室外，据自来水总公司相关负责人介绍说，市自来水公司将在全市推广GPRS管网智能测控系统，到2006年，全市将取消抄表员，实现远程监控抄水表。GPRS管网智能测控系统，是指在城市主干管网以及居民区安装类似手机基站的设备，利用移动GPRS网络，可以远程监控自来水管网的流量、流速、压力、水质等等。除了监控自来水管网的用水、用量，该系统还可以及时发现偷水、漏水以及管网事故，还可以用于监控污水排放。</span><br />
<div>
	<br />
</div>]]></content><pubDate>2020-09-18 11:36:43</pubDate></item><item id="564"><title><![CDATA[冰川融化 温室效应背后不能逃避的问题]]></title><link>https://www.yiqivip.com/quote/show-564.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[法新社最近发布了一篇报道，其中提到经过研究发现，位于阿拉斯加与俄罗斯之间的北太平洋白令海的冬季冰层面积如今正处于5500年来]]></description><content><![CDATA[<span style="font-size:16px;">法新社最近发布了一篇报道，其中提到经过研究发现，位于阿拉斯加与俄罗斯之间的北太平洋白令海的冬季冰层面积如今正处于5500年来的最低水平，并且，这种变化在2018年与2019年尤为明显。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 报道的详细内容大家可以去查阅更加权威的机构公开的文章，我们今天想和大家聊的是这背后的问题。事实上，关于冰层、冰川融化的报道这些年并不占少数，虽然大多数情况会考虑季节性气候变化的影响，但是通过大量数据的堆砌与分析，许多时候温室效应确实是与其联系密切的原因。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 尽管，目前也有不少自媒体打折“专家”“辟谣”的标签，针对类似的事件进行科普，但是说是无论是站在杞人忧天角度分析的，还是站在确有其事角度评论的，最终都很难摆脱一个话题——温室效应的治理。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 就目前的情况来看，温室效应的治理刻不容缓，因为温室效率所带来的的连锁反应不仅仅是冰雪消融那么简单。像是温室效应会导致陆面温度升高，从而造成海陆温差变化，间接导致空气的流通问题，引起大气自净能力下降，进而进一步增加雾霾发生几率以及严重程度。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 并且温室效应所威胁到的也不仅仅是人类，而是一整个自然生态圈，根据NASA的数据，由于温室效应导致冰川面积融化，过去40年中北极夏季海冰面积减少了近一半，如果这个状况持续加剧，那么在某些极端情况下，北极熊会因为生存土地变小、食物获取难度增加等原因，迎来灭绝。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 当然，大家不可能没有意识到这个问题的严重性，《巴黎协定》的出现，以及多个国家的陆续加入，便是一个很好的例子。而针对温室效应的治理方法，涉及到的技术丰富且复杂。其中，温度的监测与海平面的检测算是一种长期监视温室效应影响的重要手段。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 一方面，小到常见的水银温度计、酒精温度计，大到复杂的辐射温度计、光测温度计，甚至还有针对区域环境的大型在线温度检测系统，从简单的物理现象，到精密的半导体技术，温度计的发展已经为环境温度数据统计，提供了物质基础；另一方面，验潮仪的发展实地海平面的检测工作得到了简化，消波器的出现更让检测的过程事半功倍。总的来说，技术层面想要实现温度的监测与海平面的检测已经拿捏自如了。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 除了监测，剩下的就是碳收集技术的发展。如今碳收集技术的发展方向非常广阔，像是以纳米陶瓷材料的新材料技术，或是针对重工业废气排放出现的尾气收集处理技术。除此之外，低碳理念的推广也一定程度上降低了碳排放。从理念推广到技术发展，总体上来说，面对温室效应难题，人类并没有选择逃避，而未来还要奋斗多久，或许就要看技术的发展了吧。</span><br />
<p>
	<br />
</p>
<p>
	来源：仪器网
</p>]]></content><pubDate>2020-09-18 11:29:51</pubDate></item><item id="557"><title><![CDATA[西门子携手华润水泥打造流程工业智能制造新标杆]]></title><link>https://www.yiqivip.com/quote/show-557.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[西门子与华润水泥控股有限公司(华润水泥)在华润水泥田阳基地联手打造的智能制造一期试点项目已于近日成功上线。基于西门子数字化]]></description><content><![CDATA[<span style="font-size:16px;">西门子与华润水泥控股有限公司(华润水泥)在华润水泥田阳基地联手打造的智能制造一期试点项目已于近日成功上线。基于西门子数字化企业平台，该项目应用了西门子先进的人工智能、大数据分析、“数字化双胞胎”和工业网络信息安全等技术，是双方在推动中国流程工业数字化转型规模化发展、打造中德合作“工业4.0”标杆项目的重要里程碑。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> “西门子与华润水泥合作打造的田阳试点项目完整地体现了西门子‘数字化企业’理念，通过前沿科技释放工业潜能。”西门子(中国)有限公司数字化工业集团副总裁兼过程自动化部总经理姚峻表示，“中国流程工业面临着数字化转型升级和实现高质量发展的时代要求，西门子与华润水泥的合作将为中国流程工业发展带来强大助力，以成功实践引领行业创新。”</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 华润水泥控股有限公司执行董事兼总裁纪友红表示：“作为行业战略转型先行者的华润水泥与作为数字化领军企业的西门子此次强强联合，共同将田阳基地打造成业内数字化和智能化生产企业，不仅为我们在集团层面推进企业战略转型树立了典范，也引领着水泥行业的转型升级。”</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 在一期试点项目中，华润水泥田阳基地按照西门子为其量身定制的从设计到实施的完整数字化转型蓝图进行升级改造。田阳基地在工厂、生产和性能三个层面都应用了西门子虚实结合的“数字化双胞胎”技术，实现了工厂运维数字化，生产管理标准化、流程化和移动化，以及现场数据透明化。借助工业大数据软件 SiePA，田阳基地不仅能够预测生产运营中的潜在故障，还能及时获得诊断报告和设备维修维护建议，从而有效控制风险、降本增效。西门子基于态势感知的工业网络信息安全解决方案为田阳基地建立起“可感知、可控制、可管理”的防御机制，有效保障生产安全。西门子还在项目中应用了多项前沿技术，已经部署了5G网络，设备及电气状态在线监控等，另外根据项目总体规划，智能视频、工程车辆在线监测、物料成分分析和颗粒级配在线分析等也正在部署过程中。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 2018 年6月，西门子与华润水泥在北京签署《西门子华润水泥智能制造 I4.0 战略合作协议》，开启了双方在数字化时代合作的新篇章。同年9月，双方在苏州签署《华润水泥智能制造田阳试点项目》，向智能制造迈出坚实的一步。未来，双方将基于田阳一期试点项目的成功上线，在华润水泥集团层面开展进一步合作。</span><br />
<span style="font-size:16px;"></span>]]></content><pubDate>2020-09-18 11:21:40</pubDate></item><item id="554"><title><![CDATA[我国仪器仪表行业将发生新变化]]></title><link>https://www.yiqivip.com/quote/show-554.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[随着科学技术的飞速发展和自动化程度的不断提高，我国仪器仪表行业也将发生新的变化并获得新的发展。 仪器仪表产品的高科技化，]]></description><content><![CDATA[<span style="font-size:16px;">随着科学技术的飞速发展和自动化程度的不断提高，我国仪器仪表行业也将发生新的变化并获得新的发展。&nbsp;</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 仪器仪表产品的高科技化，必将成为日后仪器仪表科技与产业的发展主流。&nbsp;</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 世界近20年来，微电子技术、计算机技术、精密机械技术、高密封技术、特种加工技术、集成技术、薄膜技术、网络技术、纳米技术、激光技术、超导技术和生物技术等高新技术得到了迅猛发展。这一背景和形势，不断地向仪器仪表提出了更高、更新、更多的要求，如要求速度更快、灵敏度更高、稳定性更好、样品量更少、检测微损甚至无损、遥感遥测更远距、使用更方便、成本更低廉、无污染等，同时也为仪器仪表科技与产业的发展提供了强大的推动力，并成了仪器仪表进一步发展的物质、知识和技术基础。&nbsp;</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 尤其需要指出的是：近10年来，由于包括纳米级的精密机械研究成果、分子层次的现代化学研究成果、基因层次的生物学研究成果，以及高精密超性能特种功能材料研究成果和全球网络技术推广应用成果等在内的一大批当代最新技术成果的竞相问世，使得仪器仪表领域发生了根本性的变革。通过分析可以看出，高科技化不但是现代仪器仪表的主要特征，而且是振兴仪表工业的必由之路，也是新世纪仪器仪表及其产业的发展主流。&nbsp;</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 伴随现场总线的问世，过程测控仪表发展历程出现了重大转折和难得机遇。&nbsp;</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 目前现场总线已成为全球自动化技术的热点。现场总线是用于现场智能化仪表与控制室之间的一种开放、全数字化、双向、多站的通信系统。它的产生，既是广大用户的实际需求和制造厂商间技术竞争的结果，也是计算机技术、通信技术和控制技术在工业控制领域相结合的产物和产品升级，以及为实现进一步的高精度、高性能（特别是多参数在线实时测控与自动测控）、高稳定、高可靠、高适应性，多功能、低消耗等提供了巨大动力和发展空间。&nbsp;</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 应用领域，特别是非传统应用领域的进一步拓展，为仪器仪表工业的持续发展注入了新活力、新动力。&nbsp;</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 仪器仪表产品的总体发展趋势是“六高一长”和“二十化”。纵观历史，剖析现状，展望未来，可以提出如下结论：日后，传统的仪器仪表将仍然朝着高性能、高精度、高灵敏、高稳定、高可靠、高环保和长寿命的“六高一长”的方向发展。新型的仪器仪表与元器件将朝着小型化（微型化）、集成化、成套化、电子化、数字化、多功能化、智能化、网络化、计算机化、综合自动化、光机电一体化；在服务上专门化、简捷化、家庭化、个人化、无维护化以及组装生产自动化、无尘（或超净）化、专业化、规模化的“二十化”的方向发展。在这“二十化”中，占主导地位、起核心或关键的作用是微型化、智能化和网络化。&nbsp;&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"></span>]]></content><pubDate>2020-09-18 11:17:13</pubDate></item><item id="545"><title><![CDATA[HYDAC传感器工作原理及应用技术指导]]></title><link>https://www.yiqivip.com/quote/show-545.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[适用范围用于对人体有创血压如动脉压、中心静脉压、肺动脉压、左冠状动脉压多种压力进行监测，直接获得血压这一生理参数，为临床]]></description><content><![CDATA[<span style="font-size:16px;">适用范围</span><br />
<span style="font-size:16px;">用于对人体有创血压如动脉压、中心静脉压、肺动脉压、左冠状动脉压多种压力进行监测，直接获得血压这一生理参数，为临床对疾病的诊断、治疗和预后估计提供客观依据。</span><br />
<span style="font-size:16px;">结构规格</span><br />
<span style="font-size:16px;">选用医用级聚碳酸脂、聚氯乙烯作为传感器主体及测压连接管的材料。</span><br />
<span style="font-size:16px;">包装规格为CH-DPT-248、CH-DPT-248Ⅱ、CH-DPT-248Ⅲ。</span><br />
<span style="font-size:16px;">安装程序</span><br />
<span style="font-size:16px;">连接压力传感器系统前打开监护仪&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;">采用消毒措施打开包装，确认所有的接口安全密封以及三通阀等辅件工作状态良好。</span><br />
<span style="font-size:16px;">注意：连接接头时，不要拧得太紧。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;旋塞阀的所有通口都应盖有孔的保护帽，直到传感器系统内注满肝素生理盐水溶液和排尽气泡后，才更换成无孔的保护帽。</span><br />
<span style="font-size:16px;">把压力传感器连接到监护仪上，按照监护仪说明把监护仪调零&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;">注意：a）如无法调零，请更换传感器重新调零；如果调零不成功，请检查电缆连线、监护仪等是否正常。b）在安装DPT-248Ⅱ、CH-DPT-248Ⅲ传感器时，要用颜色编码来鉴别血压类型：红色---动脉压；蓝色---中心静脉压；黄色---肺动脉压；绿色---左冠状动脉压；白色---其他。</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 5） 用肝素生理盐水冲洗管路，并排尽管路中的空气。</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 注意：管路不得有气泡残留。</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 6） 待所有管路中填充肝素生理盐水后，将传感器系统连接到人体。</span><br />
<span style="font-size:16px;">药液填充</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 1） 遵照医师说明，在一个密闭的输液袋中准备肝素生理盐水（通常是0.9%的生理盐水加一定体积的水成肝磷脂）。</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 2） 打开已消毒好的传感器包，核实所有的接头均是安全的且所有的三通阀旋纽均是在所期望的位置。&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 3） 将输液器插头插入输液袋中，打开流量调节器（滚动止流夹），轻轻挤压输液袋，同时挤压传感器冲洗阀，直到将所有空气都排出输液器及所有管路。</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 4） 关闭流量调节器（滚动止流夹），将输液器放入压力护套中并悬挂在距离病人约2英尺高的挂杆上。</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 注意：此时不要给输液袋加压。</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 5） 仔细检查系统中所有充入液体的部分，确认所有的气泡均已被排出。</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 6） 将输液袋加压到300mmHg，如果仍有气泡残留在系统中，挤压冲洗阀除去系统中所有的空气。</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 7） 将系统中三通阀的所有未使用的通道上的保护帽全部换成无孔保护帽。</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 8） 将传感器系统连接到病人身上，再次冲洗系统以便除去管路中的血液。</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 为避免冲洗时气泡或管路中的血液凝血回到患者，要确保管路中冲入液体并且允许少量血液通过导管回流的现象。</span><br />
<span style="font-size:16px;">调零校准</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 1） 建议将压力传感器及其三通阀置于腋中线水平，这个三通是用来通气和传感器调零的。</span><br />
<span style="font-size:16px;">核准三通阀上的保护帽为有孔的，将传感器与监护仪连接起来，并按照监护仪说明，将传感器在大气条件下调零。</span><br />
<span style="font-size:16px;">监护仪调零后，关闭三通阀与空气连通口，并盖上无孔保护帽。</span><br />
<span style="font-size:16px;">4） 用方波检测系统的动力反应。动力反应测试应在冲洗管路、排尽气泡并与患者相连接调零和校准等一系列操作后实施。</span><br />
<span style="font-size:16px;">注意：系统需要大约一分钟的平衡过程，然后施行小滴量检查冲洗阀是否良好，用肉眼观察是否有泄露。安装30分钟后要定期检查，确保输液袋压力正常、流量正常并无泄露。因任何小的泄露可能导致监护仪读数错误。</span><br />
<span style="font-size:16px;">系统调零校准正常后，按需要进行动态监测。</span><br />
<span style="font-size:16px;">使用禁忌</span><br />
<span style="font-size:16px;">对已知出血性疾病者应特别注意。</span><br />
<span style="font-size:16px;">连续使用不得超过7天。</span><br />
<span style="font-size:16px;">编辑本段</span><br />
<span style="font-size:16px;">工业压力传感器</span><br />
<span style="font-size:16px;">实际应用 </span><br />
<span style="font-size:16px;">力学传感器的种类繁多，如电阻应变片压力传感器、半导体应变片压力传感器、压阻式压力传感器、电感式压力传感器、电容式压力传感器、谐振式压力传感器及电容式加速度传感器等。但应用zui为广泛的是压阻式压力传感器，它具有极低的价格和较高的精度以及较好的线性特性。下面我们主要介绍这类传感器。[1]</span><br />
<span style="font-size:16px;">在了解压阻式力传感器时，我们先认识一下电阻应变片这种元件。电阻应变片是一种将被测件上的应变变化转换成为一种电信号的敏感器件。它是压阻式应变传感器的主要组成部分之一。电阻应变片应用zui多的是金属电阻应变片和半导体应变片两种。金属电阻应变片又有丝状应变片和金属箔状应变片两种。通常是将应变片通过特殊的粘和剂紧密的粘合在产生力学应变基体上，当基体受力发生应力变化时，电阻应变片也一起产生形变，使应变片的阻值发生改变，从而使加在电阻上的电压发生变化。这种应变片在受力时产生的阻值变化通常较小，一般这种应变片都组成应变电桥，并通过后续的仪表放大器进行放大，再传输给处理电路（通常是A/D 转换和CPU ）显示或执行机构。</span><br />
<span style="font-size:16px;">医学常用的压力参数有：血压、颅内压、眼内压、肠内压、肺泡压等，其中zui常规的测量内容是血压（Blood Pressure ,BP）。医学上测量的血压有动脉压、静脉压和心内压（包括心室压、心房压）等，每种压力信号又包括：收缩压、舒张压、平均压。</span><br />
<span style="font-size:16px;">血管内的血液在血管壁单位面积上垂直作用的力，称为血压。当人的心脏收缩时，动脉内的压力zui高，此时内壁的压力称为收缩压，亦称高压；心室舒张时，主动脉压下降，在心舒末期动脉血压的zui低值称为舒张压，也称为低压。血压的测量，就是采用某种方法检测和记录血压的收缩压、舒张压等数e 以及测量血压的动态变化。血压的数值一舱表示为压力与大气压之差。血压测量的压力范围为 0 ～ 300mmHg。皿压测量的频串范围通常为 0 ～20Hz。在常规的临床检查中，常常采用人工方式，使用由气袖、压力计和听诊5B等部分组成肋脉K 计，间接测量人体的收缩压和舒张压。与此同时在心血管功能检查、病人监护、生理实验、以及体格检查中，广泛使用带有各种血压传感器的电血压计，尽管这种仪器十分的准确，技术十分成熟，但是仍存在诸如携带不方便，读数困难，患者基本不能自测等弊病。德的赫曼腕式血压计，通过大规模集成电路，通过往腕带中充气加压，再通过传感器使得压力信号转化成为电信号，这样不仅大大缩小了总体积，还配上一个脉搏传感器，就可以在测量血压的同时完成测量心跳，单位换算等诸多功能，十分方便，为患者自行诊断提供了可能。</span><br />
<span style="font-size:16px;">电阻应变片的工作原理</span><br />
<span style="font-size:16px;">金属电阻应变片的工作原理是吸附在基体材料上应变电阻随机械形变而产生阻值变化的现象，俗称为电阻应变效应。金属导体的电阻值可用下式表示：</span><br />
<span style="font-size:16px;">式中：ρ——金属导体的电阻率（Ω。cm2/m ）</span><br />
<span style="font-size:16px;">S ——导体的截面积（cm2 ）</span><br />
<span style="font-size:16px;">L ——导体的长度（m ）</span><br />
<span style="font-size:16px;">我们以金属丝应变电阻为例，当金属丝受外力作用时，其长度和截面积都会发生变化，</span><br />
<span style="font-size:16px;">从上式中可很容易看出，其电阻值即会发生改变，假如金属丝受外力作用而伸长时，其长度</span><br />
<span style="font-size:16px;">增加，而截面积减少，电阻值便会增大。当金属丝受外力作用而压缩时，长度减小而截面增</span><br />
<span style="font-size:16px;">加，电阻值则会减小。只要测出加在电阻的变化（通常是测量电阻两端的电压），即可获得</span><br />
<span style="font-size:16px;">应变金属丝的应变情</span><br />
<span style="font-size:16px;">陶瓷压力传感器原理及应用</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 抗腐蚀的陶瓷压力传感器没有液体的传递，压力直接作</span><br />
<span style="font-size:16px;">用在陶瓷膜片的前表面，使膜片产生微小的形变，厚膜电阻印刷在陶瓷膜片的背面，连接成一个惠斯通电桥（闭桥），由于压敏电阻的压阻效应，使电桥产生一个与压力成正比的高度线性、与激励电压也成正比的电压信号，标准的信号根据压力量程的不同标定为2.0 / 3.0 / 3.3 mV/V等，可以和应变式传感器相兼容。通过激光标定，传感器具有很高的温度稳定性和时间稳定性，传感器自带温度补偿0 ～70℃，并可以和绝大多数介质直接接触。</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 陶瓷是一种公认的高弹性、抗腐蚀、抗磨损、抗冲击和振动的材料。陶瓷的热稳定特性及它的厚膜电阻可以使它的工作温度范围高达-40 ～135 ℃，而且具有测量的高精度、高稳定性。电气绝缘程度&gt;2kV，输出信号强，长期稳定性好。高特性，格的陶瓷传感器将是压力传感器的发展方向，在欧美家有全面替代其它类型传感器的趋势，在特点也越来越多的用户使用陶瓷传感器替代扩散硅压力传感器。</span><br />
<span style="font-size:16px;">扩散硅压力传感器原理及应用</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 工作原理被测介质的压力直接作用于传感器的膜片上（不锈钢或陶瓷），使膜片产生与</span><br />
<span style="font-size:16px;">介质压力成正比的微位移，使传感器的电阻值发生变化，和用电子线路检测这一变化，并转换输出一个对应于这一压力的标准测量信号。&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 原理图</span><br />
<span style="font-size:16px;">蓝宝石压力传感器原理与应用</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 利用应变电阻式工作原理，采用硅- 蓝宝石作为半导体敏感元件，具有的计特性。</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 蓝宝石系由单晶体绝缘体元素组成，不会发生滞后、疲劳和蠕变现象；蓝宝石比硅要坚固，硬度更高，不怕形变；蓝宝石有着非常好的弹性和绝缘特性（1000 OC 以内），因此，利用硅- 蓝宝石制造的半导体敏感元件，对温度变化不敏感，即使在高温条件下，也有着很好的工作特性；蓝宝石的抗辐射特性极强；另外，硅- 蓝宝石半导体敏感元件，无p-n 漂移，因此，从根本上简化了制造工艺，提高了重复性，确保了高成品率。</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 用硅- 蓝宝石半导体敏感元件制造的压力传感器和变送器，可在zui恶劣的工作条件下正常工作，并且可靠性高、精度好、温度误差极小、性价比高。</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 表压压压力传感器和变送器由双膜片构成：钛合金测量膜片和钛合金接收膜片。印刷有异质外延性应变灵敏电桥电路的蓝宝石薄片，被焊接在钛合金测量膜片上。被测压力传送到接收膜片上（接收膜片与测量膜片之间用拉杆坚固的连接在一起）。在压力的作用下，钛合金接收膜片产生形变，该形变被硅- 蓝宝石敏感元件感知后，其电桥输出会发生变化，变化的幅度与被测压力成正比。</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 传感器的电路能够保证应变电桥电路的供电，并将应变电桥的失衡信号转换为统一的电信号输出（0-5 ，4-20mA或0-5V）。在绝压压力传感器和变送器中，蓝宝石薄片，与陶瓷基极玻璃焊料连接在一起，起到了弹性元件的作用，将被测压力转换为应变片形变，从而达到压力测量的目的。</span><br />
<span style="font-size:16px;">压电压力传感器原理与应用</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 压电传感器中主要使用的压电材料包括有石英、酒石酸钾钠和磷酸二氢胺。其中石英（二氧化硅）是一种天然晶体，压电效应就是在这种晶体中发现的，在一定的温度范围之内，压电性质一直存在，但温度超过这个范围之后，压电性质完全消失（这个高温就是所谓的“居里点”）。由于随着应力的变化电场变化微小（也就说压电系数比较低），所以石英逐</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;">渐被其他的压电晶体所替代。而酒石酸钾钠具有很大的压电灵敏度和压电系数，但是它只能在室温和湿度比较低的环境下才能够应用。磷酸二氢胺属于人造晶体，能够承受高温和相当高的湿度，所以已经得到了广泛的应用。&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;">现在压电效应也应用在多晶体上，比如现在的压电陶瓷，包括钛酸钡压电陶瓷、PZT 、铌酸盐系压电陶瓷、铌镁酸铅压电陶瓷等等。</span><br />
<span style="font-size:16px;">压电效应是压电传感器的主要工作原理，压电传感器不能用于静态测量，因为经过外力作用后的电荷，只有在回路具有无限大的输入阻抗时才得到保存。实际的情况不是这样的，所以这决定了压电传感器只能够测量动态的应力。HYDAC传感器工作原理及应用技术指导/39529829/39529839</span><br />
<span style="font-size:16px;">压电传感器主要应用在加速度、压力和力等的测量中。压电式加速度传感器是一种常用的加速度计。它具有结构简单、体积小、重量轻、使用寿命长等优异的特点。压电式加速度传感器在飞机、汽车、船舶、桥梁和建筑的振动和冲击测量中已经得到了广泛的应用，特别是航空和宇航领域中更有它的特殊地位。压电式传感器也可以用来测量发动机内部燃烧压力的测量与真空度的测量。也可以用于军事工业，例如用它来测量枪炮子弹在膛中击发的一瞬间的膛压的变化和炮口的冲击波压力。它既可以用来测量大的压力，也可以用来测量微小的压力。</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 压电式传感器也广泛应用在生物医学测量中，比如说心室导管式微音器就是由压电传感器制成的，因为测量动态压力是如此普遍，所以压电传感器的应用就非常广泛。</span><br />
<span style="font-size:16px;">结构</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 金属电阻应变片的内部结构</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 如图1 所示，是电阻应变片的结构示意图，它由基体材料、金属应变丝或应变箔、绝缘保护片和引出线等部分组成。根据不同的用途，电阻应变片的阻值可以由设计者设计，但电</span><br />
<span style="font-size:16px;">阻的取值范围应注意：阻值太小，所需的驱动电流太大，同时应变片的发热致使本身的温度过高，不同的环境中使用，使应变片的阻值变化太大，输出零点漂移明显，调零电路过于复杂。而电阻太大，阻抗太高，抗外界的电磁干扰能力较差。一般均为几十欧几十千欧左右。</span><br />
<span style="font-size:16px;">原则</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 现代传感器在原理与结构上千差万别，如何根据具体的测量目的、测量对象以及测量环境合理地选用传感器，是在进行某个量的测量时先要解决的问题。当传感器确定之后，与之相配套的测量方法和测量设备也就可以确定了。测量结果的成败，在很大程度上取决于传感器的选用是否合理。</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 1、根据测量对象与测量环境确定传感器的类型</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 要进行—个具体的测量工作，先要考虑采用何种原理的传感器，这需要分析多方面的因素之后才能确定。因为，即使是测量同一物理量，也有多种原理的传感器可供选用，哪一种原理的传感器更为合适，则需要根据被测量的特点和传感器的使用条件考虑以下一些具体问题：量程的大小；被测位置对传感器体积的要求；测量方式为接触式还是非接触式；信号的引出方法，有线或是非接触测量；传感器的来源，产还是进口，价格能否承受，还是自行研制。</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 在考虑上述问题之后就能确定选用何种类型的传感器，然后再考虑传感器的具体性能指标。</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 2、灵敏度的选择</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 通常，在传感器的线性范围内，希望传感器的灵敏度越高越好。因为只有灵敏度高时，与被测量变化对应的输出信号的值才比较大，有利于信号处理。但要注意的是，传感器的灵敏度高，与被测量无关的外界噪声也容易混入，也会被放大系统放大，影响测量精度。因此，要求传感器本身应具有较高的信噪比，尽量减少从外界引入的厂扰信号。</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 传感器的灵敏度是有方向性的。当被测量是单向量，而且对其方向性要求较高，则应选择其它方向灵敏度小的传感器；如果被测量是多维向量，则要求传感器的交叉灵敏度越小越好。</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 3、频率响应特性</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 传感器的频率响应特性决定了被测量的频率范围，必须在允许频率范围内保持不失真的测量条件，实际上传感器的响应总有—定延迟，希望延迟时间越短越好。</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 传感器的频率响应高，可测的信号频率范围就宽，而由于受到结构特性的影响，机械系统的惯性较大，因有频率低的传感器可测信号的频率较低。</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 在动态测量中，应根据信号的特点（稳态、瞬态、随机等）响应特性，以免产生过火的误差。</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 4、线性范围</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 传感器的线</span><br />
<span style="font-size:16px;">形范围是指输出与输入成正比的范围。以理论上讲，在此范围内，灵敏度保持定值。传感器的线性范围越宽，则其量程越大，并且能保证一定的测量精度。在选择传感器时，当传感器的种类确定以后先要看其量程是否满足要求。</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 但实际上，任何传感器都不能保证的线性，其线性度也是相对的。当所要求测量精度比较低时，在一定的范围内，可将非线性误差较小的传感器近似看作线性的，这会给测量带来极大的方便。</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 5、稳定性</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 传感器使用一段时间后，其性能保持不变化的能力称为稳定性。影响传感器长期稳定性的因素除传感器本身结构外，主要是传感器的使用环境。因此，要使传感器具有良好的稳定性，传感器必须要有较强的环境适应能力。</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 在选择传感器之前，应对其使用环境进行调查，并根据具体的使用环境选择合适的传感器，或采取适当的措施，减小环境的影响。</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 传感器的稳定性有定量指标，在超过使用期后，在使用前应重新进行标定，以确定传感器的性能是否发生变化。</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 在某些要求传感器能长期使用而又不能轻易更换或标定的场合，所选用的传感器稳定性要求更严格，要能够经受住长时间的考验。</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 6、精度</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 精度是传感器的一个重要的性能指标，它是关系到整个测量系统测量精度的一个重要环节。传感器的精度越高，其价格越昂贵，因此，传感器的精度只要满足整个测量系统的精度要求就可以，不必选得过高。这样就可以在满足同一测量目的的诸多传感器中选择比较便宜和简单的传感器。</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 如果测量目的是定性分析的，选用重复精度高的传感器即可，不宜选用量值精度高的；如果是为了定量分析，必须获得的测量值，就需选用精度等级能满足要求的传感器。</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 对某些特殊使用场合，无法选到合适的传感器，则需自行设计制造传感器。自制传感器的性能应满足使用要求。</span><br />
<span style="font-size:16px;">市场</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 咨询公司INTECHNOCONSULTING的传感器市场报告显示，2008年全球传感器市场容量为506亿美元，预计2010年全球传感器市场可达600亿美元以上。调查显示，东欧、亚太区和加拿大成为传感器市场增长zui快的地区，而美、德、日本依旧是传感器市场分布zui大的地区。就世界范围而言，传感器市场上增长zui快的依旧是汽车市场，占位的是过程控制市场，看好通讯市场前景。</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 一些传感器市场比如压力传感器、温度传感器、流量传感器、水平传感器已表现出成熟市场的特征。流量传感器、压力传感器、温度传感器的市场规模zui大，分别占到整个传感器市场的21%、19%和14%。传感器市场的主要增长来自于无线传感器、MEMS（Micro-Electro-MechanicalSystems，微机电系统）传感器、生物传感器等新兴传感器。其中，无线传感器在2007-2010年复合年增长率预计会超过25%。</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 目前，全球的传感器市场在不断变化的创新之中呈现出快速增长的趋势。有关专家指出，传感器领域的主要技术将在现有基础上予以延伸和提高，各将竞相加速新一代传感器的开发和产业化，竞争也将日益激烈。新技术的发展将重新定义未来的传感器市场，比如无线传感器、光纤传感器、智能传感器和金属氧化传感器等新型传感器的出现与市场份额的扩大。HYDAC贺德克压力继电器,德贺德克温度传感器,HYADC压力传感器</span><br />
<span style="font-size:16px;">温度传感器价格 , 发表于2010-08-11 11:50</span><br />
<span style="font-size:16px;">温度值可由测得的电阻值直接求出</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 温度传感器 型号:CY21-H&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 一、温度测量方法&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 根据温度传感器的使用方式，通常分为接触法与非接触法两类&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> （A） 接触法&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 由热平衡原理</span><br />
<span style="font-size:16px;">cmos传感器丨温度传感器价格/我找到了温度传感器的价格 cmos传感器丨温度传感器基础知识介绍 ,温度传感器价格 贺德克流量传感器,HYDAC传感器,德贺德克压力传感器,德HYDAC&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;">一、温度测量的基本概念&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 1、温度定义：&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 温度是表征物体冷热程度的物理量。温度只能通过物体随温度变化的某些特性来间接测量，而用来量度物体温度数值的标尺叫温标。它规定了温度的&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;">位移传感器丨2010-2015年特点温度传感器行业市场运行及投资前…</span><br />
<span style="font-size:16px;">位移传感器丨温度传感器 、温度传感器价格</span><br />
<span style="font-size:16px;">温度传感器是检测温度的器件，其种类zui多，应用zui广，发展zui快。众所周知，日常使用的材料及电子元件大部分特性都随温度而变化，在此我们暂时介绍zui常用的热电阻和热电偶两类产品。 1.热电偶的工作原理&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;">压力传感器丨DS18B20数字温度传感器测温原理 ~温度传感器价格位移传感器丨工业测量温度传感器的选用 ,温度传感器价格</span><br />
<span style="font-size:16px;">在各种各样的测量技术中，温度的测量可能是zui为常见的一种，因为任何的应用领域，掌握温度的确切数值，了解温度与实际状态之间的差异等，都具有极为重要的意义。就以测量为例，在力的测量，压力，流量，位&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;">cmos传感器丨温度传感器价格数字温度传感器详解 光电传感器丨温度传感器的发展旅程 ?温度传感器价压力传感器丨温度传感器价格温度传感器种类及其原理&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;">它具有双报警输出：a<em></em>lert和OVERT</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 温度传感器是检测温度的器件，其种类zui多，应用zui广，发展zui快众所周知，日常使用的材料及电子元件大部分特性都随温度而变化，在此我们暂时介绍zui常用的热电阻和热电偶两类&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"></span>]]></content><pubDate>2020-09-16 10:27:26</pubDate></item><item id="537"><title><![CDATA[关于净水器的那些事 滤芯多久换一次]]></title><link>https://www.yiqivip.com/quote/show-537.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[现在很多消费者纠结于是否安装净水器，安了净水器又不知道多久需要更换滤芯……各种各样关于净水器使用的问题困扰着消费者。今天]]></description><content><![CDATA[<span style="color:#000000;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;">现在很多消费者纠结于是否安装净水器，安了净水器又不知道多久需要更换滤芯……各种各样关于净水器使用的问题困扰着消费者。今天就和大家聊聊那些关于净水器的事，关于净水器你想知道的，这全都有。</span><br />
<br />
<span style="color:#333333;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;"> </span><strong><span style="color:#000000;font-size:16px;">净水器滤芯多久换?</span></strong><br />
<br />
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="color:#000000;font-size:16px;">首先要告诉大家的是，安上了净水器并不是一劳永逸了，如果不按时更换滤芯，不但起不到净水的作用还可能会造成水源的二次污染，这样就得不偿失了。要想净水器更好的发挥其作用滤芯更换必须要按时更换。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<br />
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;text-align:center;">
	<img src="http://img03.hc360.com/js/201508/201508311030283674.jpg" /><span style="color:#000000;font-size:16px;"></span>
</p>
<br />
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="color:#000000;font-size:16px;">首先先给大家算一笔净水器更换滤芯的成本：</span>
</p>
<br />
<div style="margin:0px;padding:0px;color:#333333;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;text-align:center;">
	<span style="line-height:1.5;color:#000000;font-size:16px;"> 滤芯使用成本统计</span><span style="line-height:1.5;"></span>
</div>
<br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;"> 这么算下来，可能有些消费者觉得净水机一点也便宜，还不如喝桶装水呢，那咱们再聊算算桶装水的账：</span><br />
<br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;"> 目前桶装水售价在20元左右每桶，一般三口之家仅饮用平均每周一桶水，如此算来使用桶装水每年用水成本20*52=1040元。如果按照净水器净水用法做饭煲汤都用桶装水那么用水量会提高50%左右，那么一年用桶装水的成本就要1560以上。</span><br />
<br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;"> 不算不知道，一算吓一跳，桶装水一年成本最少也要1000元以上，净水器成本也要300多元!苍天啊!大地啊!喝个水都这么贵，还让不让人活了。</span><br />
<br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;"> 从成本角度分析，净水器的使用成本其实已经远远低于桶装水了。有人说我就不换净水器滤芯，我就要装一个净水器用一辈子，如果真有这样顽固想法的人我劝你还是把净水器拆了吧，别在那侮辱净水器了。下面老编就给大家介绍介绍净水器不更换的危害。首先先请大家看看滤芯使用前后的对比。</span><br />
<br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;"> 光从表面上看，该换不换的净水器滤芯就够吓人的了，如果PP棉滤芯和活性炭滤芯不按时更换会减少后方RO膜使用寿命，RO膜失效后净水器实质上就是去了净化作用，不仅如此PP棉滤芯和活性炭滤芯里拦截的物质还会持续不断的对水进行二次污染。</span><span style="color:#000000;font-size:16px;"></span>]]></content><pubDate>2020-09-16 10:18:55</pubDate></item><item id="532"><title><![CDATA[工业除尘工艺怎么赶上日趋严格的环保排放标准？]]></title><link>https://www.yiqivip.com/quote/show-532.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[扬尘治理是大气污染治理的主要板块之一，不过道路扬尘、施工扬尘和工业扬尘还是存在一些治理差别的。 工业粉尘剥离一般都会采用]]></description><content><![CDATA[<span style="font-size:16px;">扬尘治理是大气污染治理的主要板块之一，不过道路扬尘、施工扬尘和工业扬尘还是存在一些治理差别的。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 工业粉尘剥离一般都会采用工业除尘器或者其他工业除尘设备，以及在废气处理环节加入除尘工序，以此来达到环保标准。目前主流的一些工业除尘技术包括生物纳膜抑尘、云雾抑尘、湿式收尘、布袋除尘、静电除尘等。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 就行业来看，以钢铁厂为例，其废气排放中的粉尘占比颇高，大约能达到钢铁产品产量的10%，甚至12%左右。各大钢铁厂比较常采用的是静电除尘器，处理烟气量大、除尘效率高，在转炉煤气一次除尘、热电厂以及烧结等工序上应用广泛。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 不过业界专家也曾指出，目前钢铁厂采用的除尘器亟须更新换代，以适应日趋严格的环保排放标准。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 就技术本身而言，湿式除尘、布袋除尘、静电除尘方式使用较多，近年来也在不断优化。如高压脉冲除尘器，就是为了解决传统电除尘器存在的电晕电压低和反电晕现象等问题而出现的新一代解决方案，并且提高了除尘效率，降低了能耗。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 高压脉冲除尘器，相较恒压供电粉尘排出率能减少9成左右，能耗降低约80%，所以工业应用推广价值很高。这种新型除尘技术，由于体积小、效果好，费用低，能耗小，开始在越来越多的领域替代老式除尘器。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 说到节能，工业除尘系统能耗优化也是该领域热门的研究方向。系统风量、系统阻力大小是除尘系统设备选型的关键参数，同时也是主要节能优化点。从实际应用的角度看，可以以合理的卸料方式、减少物料扬程量、控制粉尘流动速度、密封与阀门选择等方式达到优化目的。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 而这，也很考验设计和创新能力。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 除了节能，工业除尘系统优化方向还有很多，新型设备也层出不穷。比如上述高压脉冲除尘器，以及环形喷吹袋式除塵器、顺气流喷吹袋式除尘器、气陀螺工业除尘器、卸储煤机械除尘设备等，各有千秋。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 工业除尘的关键，还是量体裁衣，包括对除尘设备的选择，废气处理工艺的组合，以及智能化的管控，以此来提高除尘效率，实现达标排放。</span><br />
<span style="font-size:16px;"></span>]]></content><pubDate>2020-09-14 16:34:25</pubDate></item><item id="531"><title><![CDATA[2020年国家网络安全宣传周：网络安全从我做起]]></title><link>https://www.yiqivip.com/quote/show-531.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[9月10日，从市委网信办获悉，按照全国、全省统一安排，我市将于9月14日至20日开展以“网络安全为人民，网络安全靠人民”为主题的]]></description><content><![CDATA[<span style="font-size:16px;">9月10日，从市委网信办获悉，按照全国、全省统一安排，我市将于9月14日至20日开展以“网络安全为人民，网络安全靠人民”为主题的2020年国家网络安全宣传周活动，深入开展网络安全相关法律法规及知识技能的宣传普及。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 2020年国家网络安全宣传周的主要活动包括开幕式、网络安全博览会、网络安全技术高峰论坛等。其中，网络安全博览会是网络安全领域重大成就、新产品和技术成果的展示体验平台，广大群众可以参与互动，体验虚拟现实、增强现实和人工智能等新技术。同期，网络安全宣传周还将举办校园日、电信日、法治日、金融日、青少年日、个人信息保护日等系列主题日活动。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 伴随着信息技术革命的浪潮，网上办公、交易、交友、教育已成为常态。可以说互联网早已植根于当代社会发展的方方面面，正有力推动着人类社会的发展进程，深刻改变着人们的生产方式、生活方式，甚至是思考方式。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 作为一个信息大平台、文化大熔炉，互联网的传播优势和舆论功能，为推动信息交流、促进文化繁荣、凝聚社会共识提供了全新的渠道和手段。然，网络并非世外桃源，网络谣言、网络诈骗、个人隐私泄漏、网络暴力、网络陷阱等屡见不鲜，并成为了影响公共安全、国家安全的突出问题，诸多网民特别是青少年就深受其害。加强网络正面宣传，培育积极健康、向上向善的网络文化，强化网络建设与管理迫在眉睫，刻不容缓。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 此次国家网络安全宣传周以“网络安全为人民，网络安全靠人民”为主题，旨在强调人民是网络安全参与者与建设者，同时也是网络安全建设的受益者。网络安全人人有责，网络安全人人受益，那作为个体，我们应该怎样参与到网络安全建设中去呢？</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 1.电脑安装好杀毒软件和防火墙，定期杀毒，及时给系统打好补丁。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 2.养成良好的上网习惯，不去点击不良网站和陌生邮件。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 4.学习网络安全知识，远离黑客工具。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 5.密码设置不要太简单容易被破解的，最好有数字加字母还有大小写。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 6.网上注册时尽可能少的暴露个人信息。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 7.尽量远离社交平台所涉及的互动类活动。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 8.尽量不要连接公共场合的未知WIFI账号。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 9.警惕提示账号异常、系统升级、中奖、修改密码等信息等陌生短信、电话。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 10.妥善处理带有个人信息的单据，如快递单。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 11.网上贷款选择正规机构，不要轻信广告标语。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 12.若是发现被骗，要及时报警、冻结账户，配合调查取证。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> ……</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 互联网时代网络无处不在，我们在享受其带来的便利的同时，也面临着巨大的威胁。或许我们不能为网络安全建设做出多大建树，但聚沙成塔，集腋成裘，若每个人都为网络安全做出一点小改变，那也将推动网络文明建设向前一大步！</span><br />
<div>
	<br />
</div>]]></content><pubDate>2020-09-14 16:32:52</pubDate></item><item id="517"><title><![CDATA[全天候呼吸阀维护与保养]]></title><link>https://www.yiqivip.com/quote/show-517.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[全天候呼吸阀采用浇铸铝合金外壳，重量轻防锈性能好，其结构正负阀均采用重量控制，保证了负压力的可靠性，安装方便易检修，其结]]></description><content><![CDATA[<span style="font-size:16px;">全天候呼吸阀采用浇铸铝合金外壳，重量轻防锈性能好，其结构正负阀均采用重量控制，保证了负压力的可靠性，安装方便易检修，其结合面采用金属铜和特殊薄膜贴面，密封性好，又能低温防冻，能适应于全天候环境使用。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">全天候呼吸阀维护与保养</span><br />
<span style="font-size:16px;">1、DN80～250全天候呼吸阀在使用过程中，需定期进行检查，清洗和保养，（时间一年左右），检查压力阀盘和真空阀盘的动作是否灵活，导杆及密封环接触面是否有损，重新安装时应保证结合面严密，导杆升降灵活。&nbsp;</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">2、为了全天候呼吸阀使用安全，在使用前先检查导杆和阀盘是否灵活。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">3、全天候呼吸阀要定期（6个月内）检查通气口正、负阀盘是否灵活，阀盘接触面有无损坏，如有损坏应立即检修。 检修完毕后，一切正常可重新使用。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">4、存放：以上产品在运达工地后，若暂时不安装或以后工厂大修、检修，应存放在有防雨设施的仓库中；</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">5、紧急放空人孔系列产品在运输时不得倒置。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">6、维护：a、对呼吸阀系列产品，工作人员应每月上罐顶检查一次，检查阀盘、阀座、阀杆、阀套等部位是否有灰尘、污垢，若有，应清理干静；每半年，给阀套、阀杆擦拭一遍变压器油。b、呼吸阀壳体内外表面的油漆应每年重新涂刷一遍。</span><br />
<span style="font-size:16px;"></span>]]></content><pubDate>2020-09-14 16:19:15</pubDate></item><item id="513"><title><![CDATA[超声波测厚仪的使用技术]]></title><link>https://www.yiqivip.com/quote/show-513.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[超声波测厚仪是根据超声波脉冲反射原理来进行厚度测量的，当探头发射的超声波脉冲通过被测物体到达材料分界面时，脉冲被反射回探]]></description><content><![CDATA[<span style="font-size:16px;">超声波测厚仪是根据超声波脉冲反射原理来进行厚度测量的，当探头发射的超声波脉冲通过被测物体到达材料分界面时，脉冲被反射回探头通过精确测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 超声波测厚仪是根据波脉冲反射原理来进行厚度测量的，当探头发射的超声波脉冲通过被测物体到达材料分界面时，脉冲被反射回探头通过精确测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。凡能使超声波以一恒定速度在其内部传播的各种材料均可采用此原理测量。(仪器仪表世界网提供) 超声波测厚仪是采用最新的高性能、低功耗微处理器技术，基于超声波测量原理，可以测量金属及其它多种材料的厚度，并可以对材料的声速进行测量。可以对生产设备中各种管道和压力容器进行厚度测量，监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度，也可以对各种板材和各种加工零件作精确测量 。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 按超声波脉冲反射原理设计的测厚仪可对各种板材和各种加工零件作精确测量，也可以对生产设备中各种管道和压力容器进行监测，监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度。可广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各个领域。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 使用超声波测厚仪进行测量的技术</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 一、清洁表面</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 测量前应清除被测物体表面所有的灰尘、污垢及锈蚀物，铲除油漆等复盖物。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 二、提高粗糙度要求</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 过份粗糙的表面会引起测量误差，甚至仪器无读数。测量前应尽量使被测材料表面光滑，可使用磨、抛、锉等方法使其光滑，还可使用高粘度耦合剂，选用粗晶探头SZ2.5P。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 三、粗机加工表面</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 粗机加工表面(如车床或刨床)所造成的有规则的细槽也会引起测量误差，弥补方法同2，另外调整探头串音隔层板(穿过探头底面中心的薄层)与被测材料细槽之间的夹角，</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 使隔层板与细槽相互垂直或平行，取读数中的最小值作为测量厚度，可取得较好效果。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 四、测量圆柱型表面</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 测量圆柱型材料，如管子、油桶等，选择探头串音隔层板与被测材料轴线之间的夹角至关重要。简单地说，将探头与被测材料耦合，探头串音隔层板与被测材料轴线平行或垂直，沿与被测材料轴线方向垂直地缓慢摇动探头，屏幕上的读数将有规则地变化，选择读数中的最小值，作为材料的准确厚度。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 选择探头串音隔层板与被测材料轴线交角方向的标准取决于材料的曲率，直径较大的管材，选择探头串音隔层板与管子轴线垂直，直径较小的管材，则选择与管子轴线平行和垂直两种测量方法，取读数中的最小值作为测量厚度。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 五、复合外形</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 当测量复合外形的材料(如管子弯头处)时可采用7.4介绍的方法，所不同的是要进行二次测量，分别读取探头串音隔层板与轴线垂直与平行的两个数值，其较小的一个数作为该材料在测量点处的厚度。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 六、材料的温度影响</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 材料的厚度与超声波传播速度均受温度的影响，若对测量精度要求较高时，可用相同材料的试块在相同温度条件下分别测量，计算出温度对该材料的测量误差，提供参数去校正它,对于钢铁来说,高温将引起较大的误差，可用此法来补偿校正。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 七、不平行表面</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 为了得到一个令人满意的超声响应，被测材料的另一表面必须与被测面平行或同轴，否则将引起测量误差或根本无读数显示。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 以上的内容就是使用超声波测厚仪进行测量的技术，按超声波脉冲反射原理设计的测厚仪可对各种板材和各种加工零件作精确测量，也可以对生产设备中各种管道和压力容器进行监测，监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 1、一般测量方法：</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> (1)在一点处用探头进行两次测厚，在两次测量中探头的分割面要互为90°，取较小值为被测工件厚度值。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> (2)30mm多点测量法：当测量值不稳定时，以一个测定点为中心，在直径约为30mm的圆内进行多次测量，取最小值为被测工件厚度值。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 2、精确测量法：在规定的测量点周围增加测量数目，厚度变化用等厚线表示。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 3、连续测量法：用单点测量法沿指定路线连续测量，间隔不大于5mm。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 4、网格测量法：在指定区域划上网格，按点测厚记录。此方法在高压设备、不锈钢衬里腐蚀监测中广泛使用。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 5、影响超声波测厚仪示值的因素：</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> (1)工件表面粗糙度过大，造成探头与接触面耦合效果差，反射回波低，甚至无法接收到回波信号。对于表面锈蚀，耦合效果极差的在役设备、管道等可通过砂、磨、挫等方法对表面进行处理，降低粗糙度，同时也可以将氧化物及油漆层去掉，露出金属光泽，使探头与被检物通过耦合剂能达到很好的耦合效果。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> (2)工件曲率半径太小，尤其是小径管测厚时，因常用探头表面为平面，与曲面接触为点接触或线接触，声强透射率低(耦合不好)。可选用小管径专用探头(6mm),能较精确的测量管道等曲面材料。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> (3)检测面与底面不平行，声波遇到底面产生散射，探头无法接受到底波信号。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> (4)铸件、奥氏体钢因组织不均匀或晶粒粗大，超声波在其中穿过时产生严重的散射衰减，被散射的超声波沿着复杂的路径传播，有可能使回波湮没，造成不显示。可选用频率较低的粗晶专用探头(2.5MHz)。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> (5)探头接触面有一定磨损。常用测厚探头表面为丙烯树脂，长期使用会使其表面粗糙度增加，导致灵敏度下降，从而造成显示不正确。可选用500#砂纸打磨，使其平滑并保证平行度。如仍不稳定，则考虑更换探头。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> (6)被测物背面有大量腐蚀坑。由于被测物另一面有锈斑、腐蚀凹坑，造成声波衰减，导致读数无规则变化，在极端情况下甚至无读数。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> (7)被测物体(如管道)内有沉积物，当沉积物与工件声阻抗相差不大时，测厚仪显示值为壁厚加沉积物厚度。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> (8)当材料内部存在缺陷(如夹杂、夹层等)时，显示值约为公称厚度的70%，此时可用超声波探伤仪进一步进行缺陷检测。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> (9)温度的影响。一般固体材料中的声速随其温度升高而降低，有试验数据表明，热态材料每增加100°C，声速下降1%。对于高温在役设备常常碰到这种情况。应选用高温专用探头(300-600°C)，切勿使用普通探头。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> (10)层叠材料、复合(非均质)材料。要测量未经耦合的层叠材料是不可能的，因超声波无法穿透未经耦合的空间，而且不能在复合(非均质)材料中匀速传播。对于由多层材料包扎制成的设备(像尿素高压设备)，测厚时要特别注意，测厚仪的示值仅表示与探头接触的那层材料厚度。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> (12)耦合剂的影响。耦合剂是用来排除探头和被测物体之间的空气，使超声波能有效地穿入工件达到检测目的。如果选择种类或使用方法不当，将造成误差或耦合标志闪烁，无法测量。因根据使用情况选择合适的种类，当使用在光滑材料表面时，可以使用低粘度的耦合剂;当使用在粗糙表面、垂直表面及顶表面时，应使用粘度高的耦合剂。高温工件应选用高温耦合剂。其次，耦合剂应适量使用，涂抹均匀，一般应将耦合剂涂在被测材料的表面，但当测量温度较高时，耦合剂应涂在探头上。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> (13)声速选择错误。测量工件前，根据材料种类预置其声速或根据标准块反测出声速。当用一种材料校正仪器后(常用试块为钢)又去测量另一种材料时，将产生错误的结果。要求在测量前一定要正确识别材料，选择合适声速。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> (14)应力的影响。在役设备、管道大部分有应力存在，固体材料的应力状况对声速有一定的影响，当应力方向与传播方向一致时，若应力为压应力，则应力作用使工件弹性增加，声速加快;反之，若应力为拉应力，则声速减慢。当应力与波的传播方向不一至时，波动过程中质点振动轨迹受应力干扰，波的传播方向产生偏离。根据资料表明，一般应力增加，声速缓慢增加。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> (15)超声波测厚仪金属表面氧化物或油漆覆盖层的影响。金属表面产生的致密氧化物或油漆防腐层，虽与基体材料结合紧密，无明显界面，但声速在两种物质中的传播速度是不同的，从而造成误差，且随覆盖物厚度不同，误差大小也不同 。</span><br />
<span style="font-size:16px;"></span>]]></content><pubDate>2020-09-14 16:15:48</pubDate></item><item id="512"><title><![CDATA[茶叶中有害元素超标 科学仪器来排除隐患]]></title><link>https://www.yiqivip.com/quote/show-512.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[茶在中国生活中起着非常重要的作用。中国人开门的七样东西是日用品、酱油和醋茶，包括茶。茶也是中国文化十大瑰宝之一。显然，茶]]></description><content><![CDATA[<span style="font-size:16px;">茶在中国生活中起着非常重要的作用。中国人开门的七样东西是日用品、酱油和醋茶，包括茶。茶也是中国文化十大瑰宝之一。显然，茶不仅在物质生活中占有一席之地，而且在我们的精神生活中散发出浓郁的香</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp; 茶有生津止渴、提神醒脑之效。中国人好饮茶，除了研究饮茶的各种讲究外，还研制出了砖茶。砖茶，顾名思义，就是外形像砖一样的茶叶，是以茶叶、茶茎，有时还配以茶末压制而成的块状茶，根据原料和制作工艺的不同，还可分为青砖茶、米砖茶、花砖茶、茯砖茶等。砖茶除了香气纯正、滋味醇厚外，还能有效促进调节人体新陈代谢，对人体起着一定的保健和病理预防作用，因此，砖茶不仅是西北各族人民的生活必需品，还深受日本、俄罗斯、英国等国家和地区的喜爱。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp; 数百年来，砖茶因其独特的作用和功效被誉为“中国古丝绸之路上神秘之茶、西北少数民族生命之茶”，为了有计划地组织砖茶的生产与边销，我国不仅建立了边销茶生产基地以落实定点企业组织生产，国家和各地政府对于负责砖茶经营的供销社还会给予融资政策方面的扶持。被多加“照顾”，无需担忧仓储、进货等方面问题的砖茶，本应无需担忧其质量问题，但事与愿违。近日，福建省厦门市市场监督管理局发布了2019年第11期食品安全监督抽检信息，其中标称雅安茶厂股份有限公司生产的康砖牌康砖茶的氟检出值为993mg/kg，湖南省白沙溪牌安化黑茶茯砖的氟检出值为560mg/kg，而按标准规定，砖茶中氟检出值须≤300mg/kg。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp; 据了解，氟是一种非金属化学元素，吸入不同量的氟可能会产生厌食、恶心、胃溃疡、抽筋出血等各种病症，若大量氟化物进入体内，会引起急性中毒，继而影响到中枢神经、内分泌和生殖等多个系统，甚至存有死亡威胁。但目前国际上对于每人每日安全摄氟量的统一标准尚未制定，而美国推荐标准中则限制少儿每日总氟摄入量不得超过2.5mg，成人每日总摄氟量为1.5-4.0mg。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp; 事实上，茶叶的含氟量与茶园生态环境、大气环境关系密切。若在茶园施用了含氟磷，茶叶的含氟量会加快上升，而在茶叶制成砖茶的这一加工过程中并不会造成氟量的增加，因此，厂商可以通过科学仪器来检测茶叶中氟的含量以确保砖茶合格，同样的，检测人员也可以使用检测仪器来规范砖茶的销售与流通。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp; 检测氟元素的仪器有很多，而根据被测样品基本成分的不同，其测定方法也不尽相同，而茶叶中氟化物的检测方法主要有离子选择性电极法、比色法、离子色谱法、液相色谱法和气相色谱法。其中，氟离子选择电极法是测定氟离子较为典型的方法，只需将氟标准液由低到高进行校正后，将氟电极和磁棒一起放入处理好的茶汤中就能显示、记录和储存数据结果，虽然该方法具有选择性好、操作便捷、结果可靠等优点，但其不适应进行长期、大量的检测工作。另一种常用的方法为液相色谱法，该方法的氟检出限值较低，相对标准偏差也控制在2.1%左右，回收率则达到了97%-98%，高灵敏度和选择性的有点令其在实验室的科研和质监部门中得到了广泛的应用。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp; 如今，为了更简单快捷地检测茶叶中的氟含量，研究者们仍在进行研究和实验。相信在科研人员的努力下，操作更方便、检测更准确的检测仪器大规模投入使用将不是梦想。小编也深信，在仪器的作用下，砖茶的合格率会大幅提高，“宁可一日无食，不可一日无茶”的边疆人民也能在仪器的护航下安心饮茶。</span><br />
<p>
	<span style="font-size:16px;"></span>
</p>
<p>
	<span style="font-size:16px;">来源：化工仪器网</span>
</p>]]></content><pubDate>2020-09-10 11:03:47</pubDate></item><item id="511"><title><![CDATA[160亿前景向水质监测招手 设备和运营服务唱主场]]></title><link>https://www.yiqivip.com/quote/show-511.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[2020年8月10日，青岛市城市黑臭水体7月水质监测公报对外发布，14处水体全部达标； 生态环境部制定《水质监测用无人艇技术要求(试]]></description><content><![CDATA[<span style="font-size:16px;">2020年8月10日，青岛市城市黑臭水体7月水质监测公报对外发布，14处水体全部达标；</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 生态环境部制定《水质监测用无人艇技术要求(试行)》国家环境保护标准；</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 水利部信息中心2020年黑龙江省国家地下水监测工程(水利部分)监测系统运行维护和地下水水质监测项目中标公示；</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 2020年山西省国家地下水监测工程(水利部分)监测系统运行维护和地下水水质监测项目公开招标；</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 亳州启动2020年农田灌溉水质监测工作......</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 无论是江河湖海，还是饮用水水源地，水质监测已经成为必不可少的环节。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 剖析水质监测整个产业链，上游基本上是河流、湖泊、城市河道、水利工程、企业排污废水等检测对象，中游是相关的水质监测设备和运营服务，下游则是环保部门、水利部门、供排水公司、各污染源企业等。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 总体来看，我国水资源分布不均问题比较严重，地表水污染经过多年治理情况明显好转。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 我国对水环境改善的重视无须赘述，水质标准的严苛从近两年污水处理厂提标改造的热度就能窥见一二。排污“一证式”管理，以及水质监测网络越扩越大，都为水质提升奠定了坚实的基础，再加上雨污分流和中水回用两大主题的升温，用水效率正在稳步上扬。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 这些数据都需要从水质监测方面入手，以大数据联网实现分析和共享，进一步指导更科学的水环境综合治理和更精细化的长效管理。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 据业界预测，我国水质监测系统市场规模在2020年或将达到百亿左右，到2022年超过120亿元，到2025年超过160亿元。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 经分析，水质监测中游市场前景可观。2018年，我国水质监测设备销量已经突破20000套，占环境监测设备市场总份额的3成以上，同比增长6.6%。2019年，销售数据直接近3万套，占比也再次上升到近4成。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<p>
	<span style="font-size:16px;"> 随着河长制+湖长制+滩长制+湾长制体系的壮大，环保税和排污许可证制度的收紧，水质监测市场的需求将进一步释放，没有悬念。</span>
</p>
<p>
	<span style="font-size:16px;">来源：环保在线整理</span>
</p>
<span style="font-size:16px;"></span>]]></content><pubDate>2020-09-10 11:02:14</pubDate></item><item id="509"><title><![CDATA[气动隔膜泵工作原理]]></title><link>https://www.yiqivip.com/quote/show-509.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[气动隔膜泵工作原理 1、压缩空气为动力。 2、是一种由膜片往复变形造成容积变化的容积泵，其工作原理近似于柱塞泵，由于隔膜泵工]]></description><content><![CDATA[<span style="font-size:16px;">气动隔膜泵工作原理</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 1、压缩空气为动力。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 2、是一种由膜片往复变形造成容积变化的容积泵，其工作原理近似于柱塞泵，由于隔膜泵工作原理的特点，因此隔膜泵具有以下特点:</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> （1）泵不会过热：压缩空气作动力，在排气时是一个膨胀吸热的过程，气动泵工作时温度是降低的，无有害气体排出。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> （2）不会产生电火花：气动隔膜泵不用电力作动力，接地后又防止了静电火花</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> （3）可以通过含颗粒液体：因为容积式工作且进口为球阀，所以不容易被堵。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> （4）对物料的剪切力极低：工作时是怎么吸进怎么吐出，所以对物料的搅动最小，适用于不稳定物质的输送。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> （5）流量可调节，可以在物料出口处加装节流阀来调节流量。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> （6）具有自吸的功能。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> （7）可以空运行，而不会有危险。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> （8）可以潜水工作。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> （9）可以输送的流体极为广泛，从低粘度的到高粘度的， 从腐蚀性得到粘稠的。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> （10）没有复杂的控制系统，没有电缆、保险丝等。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> （11）体积小、重量轻，便于移动。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> （12）无需润滑所以维修简便，不会由于滴漏污染工作环境。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> （13）泵始终能保持高效，不会因为磨损而降低。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> （14）百分之百的能量利用，当关闭出口，泵自动停机，设备移动、磨损、过载、发热</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> （15）没有动密封，维修简便避免了泄漏。工作时无死点。</span><br />
<span style="font-size:16px;"></span>]]></content><pubDate>2020-09-10 11:00:03</pubDate></item><item id="507"><title><![CDATA[从单项尖端技术走向系统集成]]></title><link>https://www.yiqivip.com/quote/show-507.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[基因技术的突破使生命科学发展进入了知识爆炸时代，许多新概念和新技术让人眼花缭乱。几年前人们听到的是“基因组”、“蛋白质组]]></description><content><![CDATA[<span style="font-size:16px;">基因技术的突破使生命科学发展进入了知识爆炸时代，许多新概念和新技术让人眼花缭乱。几年前人们听到的是“基因组”、“蛋白质组”、“生物工程”等名词，现在科学家在谈论“生命模块”、“人工电路基因”、“纳米粒子智能导弹”……生命科学究竟沿着怎样的路线在前进?带着这个问题，记者最近走进了中科院生物物理所几个实验室。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> “联通”产效率</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 2009年最后一个月的最后几天里，一个类似齿轮的灰色金属圆形物，摆放在中科院生物物理所研究员杨福全办公室的茶几上。这是他自己设计、委托企业加工完成的一件最新“作品”，工厂送来刚拆封，等着他验收。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> “这是我新研制的逆流色谱仪的核心部分—— 一种新型逆流色谱柱。我准备把它用于膜蛋白质的富集和亚细胞器的分离，进而用于膜蛋白质组学研究。”巧遇《科学时报》请他谈生物技术目前的发展态势，他顺便告诉记者。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> “国际上目前有这样的仪器吗?”记者问。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> “还没有，不过这个现在还需要保密。我还是给你看看另外一样东西。”</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 说话间，杨福全从柜子里拿出一个已经组装好的“作品”。“这是毛细管液相色谱—电喷雾质谱接口平台，是我们在中科院仪器研制和改造项目支持下，通过学习、消化和吸收，在国内设计加工的，使仪器能够适合于各种复杂程度的蛋白质样品分析。这个准备安装在新进的一套二维液相色谱—高分辨质谱系统上。”</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 据杨福全介绍，蛋白质组学是目前生命科学研究的热点之一。蛋白质组学技术发展很快，蛋白质组学研究竞争也异常激烈。有了基本硬件设备而又能让设备高效地工作，才能做出高水平工作。其中，现代色谱分离技术和生物质谱技术构成了蛋白质组学技术的主体。色谱—质谱系统连接的好坏直接影响整个系统的灵敏度和效率。这个接口平台就是针对商用仪器的不足而设计加工的，它与自制的毛细管液相色谱柱联合使用，不仅降低了整体设备的运行成本，更重要的是大大提高仪器系统的通量、灵敏度和效率。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 2004年从美国国家卫生研究院（NIH）国立心、肺和血液研究所回国的杨福全博士，目前担任中科院生物物理研究所质谱首席技术专家，主要从事蛋白质组学新技术新方法的研究与应用。对现有仪器进行改造、研制生命科学研究领域中的新仪器设备是他目前重要的任务之一。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 杨福全介绍，生物质谱技术和双向电泳、高效液相色谱（HPLC）、毛细管电泳等现代分离技术的结合，实现了多肽、蛋白质和核酸等生物大分子的高通量分析和鉴定;这些技术通过与荧光标记技术、稳定同位素标记等技术的结合，又实现了生物大分子高通量的定量分析，从而推动了蛋白质组学技术的发展，促进蛋白质组学技术在生命科学中的应用。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> “实验室的仪器装备改造后，技术水平是否取得较大的提高?”记者追问。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 杨福全并未直接回答记者的问题，而是打开不久前新当选的中科院院士、北京大学教授尚永丰给他写的一封电子邮件，上面写道：“过去两年我实验室的学生和工作人员在你实验室做了很多的质谱分析。这些分析对我们的研究起到了很大的作用，2009年我们发表的文章，包括在Cell、PNAS和The Embo Journal杂志上的文章，都用了你实验室的质谱分析结果。所以，在此我想向你和你实验室的相关人员表示真挚的感谢。我几次在不同的场合说过：国内好多单位都有质谱仪，但真正能用到科研上的不多。很高兴北京有你这一家，为我和其他实验室的研究工作提供了很好的技术支持。我们实验室主要从事基因表达调控的表观遗传机制研究，今后肯定还需要你的支持和帮助。希望我们找个时间聊聊，探讨一下合作研究的可能性。”</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 杨福全介绍，蛋白质组学技术目前的发展趋势主要包括3个方面：高分辨、高质量精度和快速的质谱仪器的开发;高效、高选择性的样品富集技术的开发;由生物质谱技术、现代分离技术和稳定同位素标记技术等技术集成的高通量的定量蛋白质组学技术开发。因为随着蛋白质组学技术在生命科学和蛋白质科学研究中的不断深入应用，全面系统分析细胞、组织或生物体中蛋白质量的动态变化规律或绝对量的分析，已成为蛋白质组学研究的必然趋势。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> “衔接”出速度</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 中科院生物物理所研究员刘志杰从另一个角度解说了生命科学发展对新设备的需求。这位曾参与美国东南结构基因组研究中心工作的研究员2006年回国，一直致力于改进中国生命科学的研究设备。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 他说，10年前，研究人员解析一个蛋白质三维结构大约需要1～2年时间，随着新技术、新方法的发展，截至2009年12月底，全世界已解析了7万多个蛋白质分子的三维结构。这些高效率的自动化方法，主要包括高通量克隆、高速度表达纯化、蛋白质自动化结晶、自动化衍射数据收集和结构解析等。如果研究人员继续采用原有的老方式，美国于2000年启动的“结构基因组计划”根本不可能按时完成，甚至做不出其中的1/10。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 目前，刘志杰在中科院生物物理研究所的蛋白质科学研究平台构建了一套高通量的从基因克隆到蛋白质结构解析的流水线。这一流水线由几个模块组成，每个模块都力争实现自动化。如第一个模块即是自动化克隆和小规模可溶性表达筛选，使用该模块可自动筛选出可溶性表达的蛋白质。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> “如果使用传统方法，只能一个个地进行手工试验，不但费时费力还容易出错。现在可以一次筛选96个目标基因，很快了解哪些蛋白质在哪种条件下是可溶的。也就是说，过去需要几个月或几年完成的工作，如今一个人几天就能完成。”他说。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 他介绍，现代分子生物学等相关学科的发展为蛋白质晶体学提供了许多先进的技术和方法，极大地提高了蛋白质晶体学的研究效率。由于蛋白质晶体学的研究对象在很大程度上是一个自然的选择过程，构象稳定和容易结晶的蛋白质成为研究人员进行结构分析的首选目标。这就意味着遗留下的蛋白质分子的结构解析难度将越来越大。同时，随着人类对生命现象认识的深入，对健康、环境和能源方面的关注，蛋白质晶体学的研究对象越来越多地定位于与人类疾病以及工农业密切相关的重要目标蛋白上。其中，很多目标蛋白来自真核生物的蛋白质复合体和膜蛋白，而真核生物的可溶蛋白质和膜蛋白的获得，是目前各国晶体学家面临的共同难题。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 此外，生物大分子的结晶也是晶体学家们亟待解决的问题。虽然人们投入了大量精力研究蛋白质结晶的理论和实验方法，但由于蛋白质结晶过程的多参数、随机性过大，未知因素过多，目前蛋白质结晶在理论上没有取得任何突破性进展。人们所期待的根据蛋白质一级序列预测其结晶条件的情景还只是梦想。研究人员不得不继续采取“盲人摸象”的大规模筛选方法寻找蛋白质分子的结晶条件。因此，高纯度、高均一性和高稳定性的蛋白质样品的获得，以及蛋白质分子的结晶，成为目前限制蛋白质晶体学发展的主要瓶颈。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 为筛选最佳的结晶条件，研制出自动化、高速度、高精确度制备出纳米级蛋白质和结晶溶液混合液滴的机器人，成为迫切需要解决的技术问题。因为结晶机器人用很少量的蛋白质样品就能筛选大量的结晶条件。目前，发达国家已开发出多款结晶机器人，能够一次筛选几百到上千个蛋白质的结晶条件;另一种结晶观测机器人甚至能根据时间拍摄结晶过程的照片，并自动放在网上，研究人员不论在家还是在其他地方都可以了解到实验的情况。如果没有这样的自动化设备，学生们就不得不呆在冷室里一个一个地观测了。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 刘志杰告诉记者，他新构建的从基因到结构的流水线，各种零件都是现有的，但如何将它们整合在一起工作，大部分是他按照实验的需求自己设计而成的，其中一部分是他与美国的合作者共同探讨研究而成的。如果与美国同行的设备比，生物物理所这套设备的自动化程度更高。如，小规模细胞培养，美国合作者依然使用手工，而他的这套设备已实现了自动化。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 全新的自动化装备给刘志杰研究小组带来了预期的喜悦。他的课题组使用这条流水线所开展的癌症研究取得突破性进展。其论文《通过N10取代的叶酸类似物抑制人源5，10-次甲基四氢叶酸合成酶的结构基础》于2009年9月被《癌症研究》以封面文章的形式给予报道，受到同行高度关注。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 在此流水线基础上，刘志杰打算在2010年实施新的改进，对膜蛋白处理进行自动化改造。即在保持设备原有功能基础上，找出使膜蛋白可溶的条件。这种设备的改进，只要进入研究阶段，成果在国际上必定领先。因为，目前世界上尚未有这类设备。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 据悉，中科院将建基于同步辐射线站的高通量衍射数据收集和解析模块。中科院生物物理所引进的“千人计划”研究员张荣光，将在上海光源上建造新设施。刘志杰说：“我们将是他最大的用户。”</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 各领域不期而遇</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 中科院生物物理所杨福全和刘志杰课题组开展的设备研制，使人们不难看出，生命科学研究技术目前正从发展单项尖端技术转向系统集成研究，而且这种趋势不仅体现在结构生物学领域，在脑认知研究中也有相似表现。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 在生物物理所脑认知国家重点实验室，薛蓉研究员先让记者参观了实验室最新制造的“头盔”。这个特殊的“头盔”内插满了线路，接受实验的人戴在头上，推进脑成像装置便可给大脑拍照，并探测到脑部神经系统的一些活动情况。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 薛蓉曾在美国纽约大学医学院放射系生物医学成像中心任工程师职位。她介绍，这个“头盔”是她正在研制的一种新的并行成像设备与技术，以改进人体超高场磁共振成像系统的性能，提高成像速度和质量。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 薛蓉解释说：“核磁共振中，质子共振频率接近300MHz，在人体内其波长仅约11厘米，RF射频场将与人体产生‘介电共振效应’，导致净磁化矢量在发射和接收上产生严重的不均匀性。除此之外，共振频率的提高还会引起人体组织对电磁能量的吸收率（SAR）的增加，带来类似微波炉加热式的安全隐患。解决这些高频信号问题的最有效方法，就是研制多通道的发射/接收射频线圈，结合并行成像技术，以期获得超高场成像系统中高分辨率的灰度均匀的人脑结构和功能图像。”</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 薛蓉介绍，随着交叉学科的不断发展，磁共振技术在诸多领域中都得到了重要应用，无论是生物学、临床医学、分子影像学，还是脑与认知科学等国家重要学科领域的研究，对磁共振技术的发展都有着越来越高的要求。国际上在这方面的投入相当可观，目前，国际上7特拉斯（T）人体磁共振成像系统已装机30余台。国外磁共振领域著名的生产厂家Siemens、GE和Philips等公司，以及美国哈佛医学院、纽约大学医学院，德国Freiburg大学等已装备了7T磁共振超高场成像系统。在亚洲区域，韩国也早于我国购买了相关设备。为了不滞后于国际前沿的科学研究，生物物理所脑成像中心2009年底引进了国内第一台7T超高场磁共振系统。这是基于这一团队已具备了自主开展磁共振成像系统软硬件研发能力而着手的工作。该系统目前正在紧张装机。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 国际上的主要研究机构正积极在7T及以上超高场系统上研制与此项目类似的高场发射与接收系统及相关线圈。由于研发进度以及技术保密等原因，各家都不披露完整的技术资料。竞争点大多在于这个“头盔”上。同时，这个“头盔”如何与脑成像进行连接，也是核心技术之一。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 薛蓉说：“实验室脑成像中心2010年的一个重点研究目标，即是在西门子7T超高场全身磁共振扫描仪上研制多通道发射与接收头线圈，及其与7T成像系统的射频接口，实现多通道的并行发射与数据的并行采集，克服超高场成像系统中射频场发射的不均匀性，有效提高功能磁共振成像的速度和质量，特别是大脑特定区域，如前颞叶和海马区磁共振图像的信噪比和对比度，减小磁敏感性伪影，帮助检测认知科学实验中功能磁共振信号的变化。”</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 对新进口的设备进行创造性“联通”、“衔接”和“整合”，是生物物理所几个实验室都在进行的工作，一旦成功便能获得很好的研究结果。特别值得注意的是，这类工作也是国际上许多实验室都在进行的研究。虽然中国生命科学曾一度落后于发达国家，但在这里，人们可看到中国有可能迎头赶上甚至超越的希望。</span><br />
<span style="font-size:16px;"></span>]]></content><pubDate>2020-09-10 10:58:17</pubDate></item><item id="499"><title><![CDATA[测定仪器助力污水治理 为环境监测提供保障]]></title><link>https://www.yiqivip.com/quote/show-499.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[污水处理厂一般选用的是浸入式安装酸碱值测定仪，如该污水处理厂的酸碱值测定仪安装在氧化沟的出口溢流槽内，此处的pH值较具有代]]></description><content><![CDATA[<span style="font-size:16px;">&nbsp; &nbsp; 污水处理厂一般选用的是浸入式安装酸碱值测定仪，如该污水处理厂的酸碱值测定仪安装在氧化沟的出口溢流槽内，此处的pH值较具有代表性，且水流平稳，对酸碱值测定仪不会造成大的冲击。定期的维护有助于仪表的准确测量和延长仪表的使用寿命。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp; &nbsp; 酸碱值测定仪使用应当注意传感器和变送器之间的专用电缆不能受潮，否则电极的高阻低压信号将无法传送至变送器。若电极不测量时，应将黄色保护套管套上，它能使电极处于湿润状态，有利于延长电极的使用寿命。每隔一个月左右，应对电极进行清洗，先用柔和的水流喷洗附着物，再将电极浸泡于清洗液中一段时间，而后用清水洗净。传感器支架也应清洗。每次清洗之后，要用缓冲剂溶液进行标定，目前国产的pH标定液中，pH=4的还可以，pH=7的不够准确，将会影响标定结果。所以最好使用生产厂家的标定液，生产厂家一般提供两瓶标准溶液，一瓶pH值等于7，用于标定仪表零点；一瓶pH等于4，用于标定仪表的信号输出斜率。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp; &nbsp; 环境污染的问题也日趋严重，对污水处理所需的电位滴定仪、酸碱值测定仪等测试仪器设备的需求也越来越多，随着我国对水处理设备研究开发力度的不断加大，目前我国生产的水处理设备不管是在产品种类上还是在数量上都呈逐年递增状态，在设备上为我国水处理工程建设的良好发展提供了保障。</span><br />
<span style="font-size:16px;"></span>]]></content><pubDate>2020-09-10 10:49:47</pubDate></item><item id="496"><title><![CDATA[氢电池改变能源环境 新技术促使其廉价化发展]]></title><link>https://www.yiqivip.com/quote/show-496.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[从1780年意大利解破学家伽伐尼发现生物电，到1799年意大利物学家伏特发明“伏特电堆”，再到1836年英国科学家丹尼尔改造出蓄电池]]></description><content><![CDATA[<span style="font-size:16px;">从1780年意大利解破学家伽伐尼发现生物电，到1799年意大利物学家伏特发明“伏特电堆”，再到1836年英国科学家丹尼尔改造出蓄电池，最终经过一代代科学家不断的发现技术、更新技术，各式各样的电池不断诞生并进入到我们的生活中，而电子产品的多元化飞速发展更是让电池成为了我们生活中重要能源载体之一。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 尽管电池如今已经非常普及，可并非百利而无一害。事实上，由于电池使用量的巨大以及回收上的问题，导致了在电池这个环节，有大量的资源被使用并被遗弃，电池成为资源浪费诱因之一的同时，也成为了环境污染的诱因之一。不过这个问题实际上是在逐渐被解决的，因为越来越多的无污染电池被开发出来，氢燃料电池便是其中之一。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 作为绿色燃料的代表之一，氢燃料电池具有无污染、无噪音、高效率的优点，并且因为使用的是电解水的逆反应原理，因此在资源的使用上也相对环保，但是早期的氢燃料电池面对一个普及道路上的巨大难题——价格。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 事实上，氢燃料电池早在上世纪60年代就已经被运用到航天领域了，并且如今也是新能源交通工具的发展历史中，也起着举足轻重的作用。但是，传统的氢燃料电池使用的是白金作为催化剂，尽管这种催化剂效果很好，但是其昂贵的价格使得这项技术难以真正的民用化。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 不过这种情况不远的未来可能能解决，因为最近氢燃料电池有了新的进展。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 根据科技日报近日报道，中俄研究人员计划合作开发了一种廉价氢能源电池，这种电池将在保证效果的情况，研发更加廉价的催化剂与阴离子交换膜，从而减少电池成本。据悉，他们考虑在2—4纳米细孔材料上建立催化剂载体，并在化合物载体中将掺入可改善催化性能的廉价元素，以此来代替昂贵的白金催化剂。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 尽管客观的来说，该技术还处于发展阶段，但是我们可以相信一下， 如果氢燃料电池能够像目前的锂电池一样普及，那么首先，新能源汽车等一系列电动交通工具都可以获得更加清洁高效的能源载体，而这一方面可以降低这些交通工具的售价，另一方面也能更好的推进这些商品的发展。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 其次，氢能源电池的普及还会影响工业产业的发展，如今许多外配仪器设备需要电池来支持其工作，而氢能源电池无疑可以让它们的工作效率有显著提升，并且同时还可降低相关设备在电源上的资金开销，从而促进仪器设备往更加利民的方向发展。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 总的来说，廉价氢能电池的发展方向，是值得期待的。</span><br />
<p>
	<br />
</p>
<p>
	来源：仪器网
</p>
<span style="font-size:16px;"></span><br />]]></content><pubDate>2020-09-10 10:30:53</pubDate></item><item id="493"><title><![CDATA[应对电力供应短缺 越南继续推进燃煤发电项目建设]]></title><link>https://www.yiqivip.com/quote/show-493.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[尽管可再生能源的增长，燃煤发电仍将是越南未来几十年的主要能源。越南国民议会副主席Phung Quoc Hien周一在议会经济委员会与工]]></description><content><![CDATA[<span style="font-size:16px;">尽管可再生能源的增长，燃煤发电仍将是越南未来几十年的主要能源。越南国民议会副主席Phung Quoc Hien周一在议会经济委员会与工业和贸易部长Tran Tuan Anh举行的会议上说，如果没有燃煤发电，越南将不得不面对能源不安全问题。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> Phung Quoc Hien说，在近年来包括太阳能和风能在内的可再生能源的快速发展中，许多地方已经停止接受新的燃煤发电项目，这导致了电力供应短缺。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 越南能源协会(VEA)的数据显示，包括太阳能，风能和小型水力发电厂在内的可再生能源去年占越南能源供应的15.8%，相比之下，燃煤发电占36.1%，水力发电占30.8%。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 但是，越南需要在未来几年中确保电力安全，而煤电在实现该目标方面仍将发挥重要作用。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 工贸部长同时表示，在该部为2021-2030年期间起草的新能源发展计划中，煤电仍将占总电力供应的36-37%。他说，“煤炭能源不是必须放弃的。”</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 该部编制的一份报告显示，越南过去五年的电力供应增长已放缓至年均8%左右，而2011-2015年期间为13%。在这两个时期之间，水电供应增长从15%降至5%，火电(主要是燃煤)的增长从27%降至10%。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 燃煤电厂的建设仅达到了2016-2020年目标的60%。计划在此期间运行十个主要的燃煤发电项目，总容量为7,000兆瓦，但所有这些都将无法在今年的最后期限之前完成。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 报告强调，随着2021-2030年期间的电力需求将以每年8%的速度增长，新燃煤项目的延迟将对确保未来五年的充足电力供应构成挑战。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> Anh部长说，为确保电力安全，该部将努力完成近几年被推迟的现有燃煤项目的开发。</span><br />
<p>
	<span style="font-size:16px;"></span>
</p>
<p>
	<span style="font-size:16px;">来源：电缆网</span>
</p>]]></content><pubDate>2020-09-10 10:27:46</pubDate></item><item id="487"><title><![CDATA[广东电网在国内首次实现变电站内多机协同全自动巡检]]></title><link>https://www.yiqivip.com/quote/show-487.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[近日，烈日下的广东韶关220千伏芙蓉变电站，两台多旋翼无人机如同飞鸟般穿梭于管线网缝隙之中，精准巡查每一处设备。“现在正值]]></description><content><![CDATA[<div style="margin:0px;padding:0px;background-color:#FFFFFF;color:rgba(0, 0, 0, 0.65);font-family:-apple-system, Bl<em></em>inkMacSystemFont, &quot;font-size:14px;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">近日，烈日下的广东韶关220千伏芙蓉变电站，两台多旋翼无人机如同飞鸟般穿梭于管线网缝隙之中，精准巡查每一处设备。“现在正值迎峰度夏时期，我们利用自主研发的‘区域巡检无人机系统’，在国内首次实现变电站内多机协同全自动巡检，与地面机器人巡检形成互补，有力保障了供电安全可靠供电。”南方电网广东电网能源技术公司机器人事业部总经理吴昊介绍。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">&nbsp; &nbsp; 巡检、防山火无人机“飞”无止境</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">&nbsp; &nbsp; 变电站可以飞无人机吗？此前这是一个近乎天方夜谭的想法。由于变电站对安全要求非常高，长久以来，“无人机站内巡视”即便敢想也不敢做。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">&nbsp; &nbsp; 作为国家“科改示范行动”企业，广东电网能源技术公司攻关团队经过专项创新攻关，让梦想成真。在韶关220千伏芙蓉变电站巡检现场，短短20分钟，两台无人机已经完成了220千伏区域2个开关间隔、1台主变等主要设备的表计、分合闸状态、外观等内容的巡检，即使夜幕降临，也丝毫不会影响飞行和红外检测工作的开展，巡检数据在飞行结束后立即传送至后台，智能分析出具报表并供技术人员查验。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">&nbsp; &nbsp; “为了确保巡检的绝对安全，我们在变电站三维模型的基础上，进行了无人机三维航线的精确规划，并使用高精度RTK（realtimekinematic）差分定位，让定位精度缩小至厘米级，保证无人机不跑飞。”广东电网能源技术公司技术人员易琳称，攻关团队还在三维路径规划中设计了“空气墙”，确保无人机不越过禁飞区。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">&nbsp; &nbsp; “我们让无人机可以完全做到‘人能做到的’，同时也做到‘人做不到的’。”吴昊表示，目前该公司“无人机方阵”包括了激光雷达无人机、红外双光无人机、夜视无人机、清障无人机等多款机型，涵盖了三维激光扫描、高精度测温、电力设备高精度定位全自主巡检、无人机电池智能库房管理、线路清障、夜间特巡等功能，可做到全自主、高精度、立体化、无人化智慧巡检，在偏远线路巡检、防山火、勘灾应急等领域发挥出不可替代的作用。目前，该公司扩大无人机应用范围，积极协助交通执法部门，开展空中巡逻和交通事故处理等。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">&nbsp; &nbsp; 可保电、可防疫机器人多面担当</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">&nbsp; &nbsp; 除了天上飞的无人机，地面跑的智能机器人也是广东电网保障电力可靠供应的利器，两者共同开启了电力系统厂站立体巡检的新时代。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">&nbsp; &nbsp; 在云浮500千伏卧龙变电站里，巡检人员足不出户，在电脑屏幕前就可掌握设备运行状况。“广东电网能源技术公司研发的智能巡检机器人可自动识别开关位置、表计显示是否处于正常运行状态、电气设备是否有异常信号，实时将各项数据传输至后台。运维人员在终端收取机器人传输的图片和数据加以判定，非常高效。”500千伏卧龙巡维中心副站长翁钰荃表示。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">&nbsp; &nbsp; 今年6月，广东省科学技术厅正式认定广东电网能源技术公司为“广东省特殊行业特种机器人工程技术研究中心”。目前，该公司已研发出智能巡检机器人系列产品，包括标准式室外轮式巡检机器人、室内轮式巡检机器人及室内轨道巡检机器人等，具有设备状态识别、异常温升检测、室内外环境监控及局放检测等功能，可实现变电站全天候、全方位、全自主智能巡检。其中由标准式室外轮式巡检机器人改造而成的防疫巡检机器人具备人脸识别、口罩测试、高精度人体测温等多项功能，内置电池可续航8小时，能自动回仓充电，在广州市内社区应用过程中，可实现远程监控、可视化指挥。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">&nbsp; &nbsp; “巡检机器人系列已实现批量生产，并在广东电网大规模投入应用，为变电站提供全方位的安全保障。”吴昊介绍，标准式室外轮式巡检机器人和室内轮式巡检机器人也颇受市场欢迎，已与中航集团、三峡集团等开展合作，应用于疫情防控和新能源智能巡检等工作。</span><br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;"></span><span style="font-size:16px;color:#000000;"></span><br />
</div>]]></content><pubDate>2020-09-08 22:12:55</pubDate></item><item id="486"><title><![CDATA[浅谈3D打印在科研仪器发展方向]]></title><link>https://www.yiqivip.com/quote/show-486.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[如果你想要了解一个领域的前沿成果，那么参加相关的大型展会一般不会错，因为在展会现场你可以见到领域内各式各样的新老厂家，同]]></description><content><![CDATA[<span style="font-size:16px;">如果你想要了解一个领域的前沿成果，那么参加相关的大型展会一般不会错，因为在展会现场你可以见到领域内各式各样的新老厂家，同时可以接触到或是全新或是热门的相关产品。而小编作为仪器人，自然也没有错过之前在南京举办的科仪展。而在科仪展上，给小编留下深刻印象的，并非传统实验室科研中必不可少的实验分析仪器，而是近几年在各个领域都有所活跃的3D打印设备。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">事实上，在近期大大小小的数个科仪展上，3D打印相关仪器设备的出场率并不在少数，虽然大部分展会都将其分到了科教相关科研仪器设备的位置，但是，其工作时的匪夷所思，还是能轻松的吸引大量参展观众的目光，同时也吸引了不少精密仪器企业前来交流在相关的仪器制造、元器件及耗材生产上，3D打印的可行性。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">对于大多数了解过3D打印的人来说，可能会觉得这种想法目前开看是天方夜谭，因为在材料的限制以及工艺精度的制约下，3D打印想要制作科研仪器使用的精密部件仍然存在很大的问题。但是，如果你真的深入去认识这个技术，也许会有完全不同的看法。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">首先是材料问题，自然，就目前而言我们不会指望3D打印能完美的复制或者生产科研仪器的每一个部分，但是，在材料允许的范围内，引用3D技术却也未尝不可，比如橡胶材料。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">其实早在今年2月份，美国每日科学网站就刊登了一则题为《3D打印橡胶材料可自我修复》的文章。文章介绍了一种特殊的3D打印橡胶材料，这种材料由美国南加州大学维泰尔比工学院的研究人员研发，一方面可利用光聚合作用——即3D打印技术塑造成想要的形状和几何结构，另一方面，依托于材料生产时加入的氧化剂，使得橡胶材料的主要成分——二硫化物基团能够在破裂时重组实现自我修复。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;">而根据研究人员的相关报告，已经证实了这种产品在电子传感器、符合材料、传统橡胶制品中具备一定的可行性，换言之未来批量投入使用并非妄想。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">至于3D打印的精度问题，就更好说明了。事实上，3D打印和传统打印一样，也分精度等级，我们一般看到的存在明显分层问题的3D打印机，其实多用于文创或者教学，相对打印塑性速度快、成本低、便携性强，而用于科研生产、研究模型复制的3D打印机，虽然体积会大许多，工作的速度也会有所减慢，但是打印的过程精度很高，适当打磨之后，打印产品不但精细，而且与预期模型不会产生明显差异。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;">举个简单的例子，说起精度，我想器官打印足够说明问题了，早在去年年末，俄罗斯宇航员就曾借助无重环境打印出鼠的甲状腺，而最近美媒还有报道称以色列特拉维夫大学的研究人员利用患者的细胞和生物材料首次实现了心脏3D打印，并且完全血管化，虽然由于大小的原因，无法用于人工移植手术，但是，却从多方面证明3D打印的精度，及相关领域的可行性。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">而与之前提过的打印耗材的研发状况一起讨论的话，3D打印在仪器制造、元器件及耗材生产上的运用，前景还是很广阔的。相信随着技术的发展与成熟，未来的3D打印会带给我们不一样的惊喜。</span><br />
<div>
	<br />
</div>]]></content><pubDate>2020-09-08 22:11:45</pubDate></item><item id="473"><title><![CDATA[步进驱动和伺服驱动的区别]]></title><link>https://www.yiqivip.com/quote/show-473.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[步进电机主要是依相数来做分类，而其中又以二相、五相步进电机为目前市场上所广泛采用。二相步进电机每转最细可分割为400等分，]]></description><content><![CDATA[<span style="font-size:16px;">步进电机主要是依相数来做分类，而其中又以二相、五相步进电机为目前市场上所广泛采用。二相步进电机每转最细可分割为400等分，五相则可分割为1000等分，所以表现出来的特性以五相步进电机较佳、加减速时间较短、动态惯性较低。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">随着全数字式交流伺服系统的出现，交流伺服电机也越来越多地应用于数字控制系统中。为了适应数字控制的发展趋势，运动控制系统中大多采用步进电机或全数字式交流伺服电机作为执行电动机。虽然两者在控制方式上相似（脉冲串和方向信号），但在使用性能和应用场合上存在着较大的差异。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">现就二者的使用性能作一比较。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">一、控制精度不同</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">两相混合式步进电机步距角一般为3.6度、1.8度，五相混合式步进电机步距角一般为0.72度、0.36度。也有一些高性能的步进电机步距角更小。如四通公司生产的一种用于慢走丝机床的步进电机，其步距角为0.09度；德国百格拉公司（bergerlahr）生产的三相混合式步进电机其步距角可通过拨码开关设置为1.8、0.9、0.72、0.36、0.18、0.09、0.072、0.036，兼容了两相和五相混合式步进电机的步距角。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">交流伺服电机的控制精度由电机轴后端的旋转编码器保证。以松下全数字式交流伺服电机为例，对于带标准2500线编码器的电机而言，由于驱动器内部采用了四倍频技术，其脉冲当量为360度/10000=0.036度。对于带17位编码器的电机而言，驱动器每接收217=131072个脉冲电机转一圈，即其脉冲当量为360度/131072=9.89秒。是步距角为1.8度的步进电机的脉冲当量的1/655。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">二：低频特性不同</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">步进电机在低速时易出现低频振动现象。振动频率与负载情况和驱动器性能有关，一般认为振动频率为电机空载起跳频率的一半。这种由步进电机的工作原理所决定的低频振动现象对于机器的正常运转非常不利。当步进电机工作在低速时，一般应采用阻尼技术来克服低频振动现象，比如在电机上加阻尼器，或驱动器上采用细分技术等。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">交流伺服电机运转非常平稳，即使在低速时也不会出现振动现象。交流伺服系统具有共振抑制功能，可涵盖机械的刚性不足，并且系统内部具有频率解析机能（fft），可检测出机械的共振点，便于系统调整。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">三：矩频特性不同</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">步进电机的输出力矩随转速升高而下降，且在较高转速时会急剧下降，所以其最高工作转速一般在300～600rpm。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">交流伺服电机为恒力矩输出，即在其额定转速（一般为2000rpm或3000rpm）以内，都能输出额定转矩，在额定转速以上为恒功率输出。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">四：过载能力不同</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">步进电机一般不具有过载能力。交流伺服电机具有较强的过载能力。以松下交流伺服系统为例，它具有速度过载和转矩过载能力。其最大转矩为额定转矩的三倍，可用于克服惯性负载在启动瞬间的惯性力矩。步进电机因为没有这种过载能力，在选型时为了克服这种惯性力矩，往往需要选取较大转矩的电机，而机器在正常工作期间又不需要那么大的转矩，便出现了力矩浪费的现象。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">五：运行性能不同</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">步进电机的控制为开环控制，启动频率过高或负载过大易出现丢步或堵转的现象，停止时转速过高易出现过冲的现象，所以为保证其控制精度，应处理好升、降速问题。交流伺服驱动系统为闭环控制，驱动器可直接对电机编码器反馈信号进行采样，内部构成位置环和速度环，一般不会出现步进电机的丢步或过冲的现象，控制性能更为可靠。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">六：速度影响性能不同</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">步进电机从静止加速到工作转速（一般为每分钟几百转）需要200～400毫秒。交流伺服系统的加速性能较好，以松下msma400w交流伺服电机为例，从静止加速到其额定转速3000rpm仅需几毫秒，可用于要求快速启停的控制场合。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">步进驱动和伺服驱动的区别</span><br />
<span style="font-size:16px;">如何选型？</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">1、如何正确选择伺服电机和步进电机</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">主要视具体应用情况而定，简单地说要确定：负载的性质（如水平还是垂直负载等），转矩、惯量、转速、精度、加减速等要求，上位控制要求（如对端口界面和通讯方面的要求），主要控制方式是位置、转矩还是速度方式。供电电源是直流还是交流电源，或电池供电，电压范围。据此以确定电机和配用驱动器或控制器的型号。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">2、如何配用步进电机驱动器？</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">根据电机的电流，配用大于或等于此电流的驱动器。如果需要低振动或高精度时，可配用细分型驱动器。对于大转矩电机，尽可能用高电压型驱动器，以获得良好的高速性能。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">3、2相和5相步进电机有何区别，如何选择？</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">2相电机成本低，但在低速时的震动较大，高速时的力矩下降快。5相电机则振动较小，高速性能好，比2相电机的速度高30~50%，可在部分场合取代伺服电机。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">4、何时选用直流伺服系统，它和交流伺服有何区别？</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">直流伺服电机分为有刷和无刷电机。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">有刷电机成本低，结构简单，启动转矩大，调速范围宽，控制容易，需要维护，但维护方便（换碳刷），产生电磁干扰，对环境有要求。因此它可以用于对成本敏感的普通工业和民用场合。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">无刷电机体积小，重量轻，出力大，响应快，速度高，惯量小，转动平滑，力矩稳定。控制复杂，容易实现智能化，其电子换相方式灵活，可以方波换相或正弦波换相。电机免维护，效率很高，运行温度低，电磁辐射很小，长寿命，可用于各种环境。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">交流伺服电机也是无刷电机，分为同步和异步电机，目前运动控制中一般都用同步电机，它的功率范围大，可以做到很大的功率。大惯量，最高转动速度低，且随着功率增大而快速降低。因而适合做低速平稳运行的应用。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">5、使用电机时要注意的问题</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">上电运行前要作如下检查：</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">1）电源电压是否合适（过压很可能造成驱动模块的损坏）；对于直流输入的+/-极性一定不能接错，驱动控制器上的电机型号或电流设定值是否合适（开始时不要太大）；</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">2）控制信号线接牢靠，工业现场最好要考虑屏蔽问题（如采用双绞线）；</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">3）不要开始时就把需要接的线全接上，只连成最基本的系统，运行良好后，再逐步连接。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">4）一定要搞清楚接地方法，还是采用浮空不接。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">5）开始运行的半小时内要密切观察电机的状态，如运动是否正常，声音和温升情况，发现问题立即停机调整。</span><br />
<span style="font-size:16px;"></span>]]></content><pubDate>2020-09-08 21:57:07</pubDate></item><item id="456"><title><![CDATA[聚氨酯现场发泡成型技术（FIPFG）在密封行业的应用]]></title><link>https://www.yiqivip.com/quote/show-456.html</link><thumb>http://www.yiqivip.com/file/upload/202009/07/101252241.jpg</thumb><description><![CDATA[在近20年中，聚氨酯现场发泡密封技术经过不断地发展，已成为一种成熟的工业化的工艺，不断的应用于机柜、包装物、电子行业、汽车]]></description><content><![CDATA[<p style="font-size:16px;color:#636462;font-family:&quot;text-indent:0px;background:white;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">在近20年中，聚氨酯现场发泡密封技术经过不断地发展，已成为一种成熟的工业化的工艺，不断的应用于机柜、包装物、电子行业、汽车行业的密封。随着工业自 动化的飞速发展，现场密封技术在汽车工业及其配套厂家的生产中发挥了越来越重要的作用，并且逐步取代了成型密封件（即冲压成型件或条状橡胶密封件）。目前 这一设备已经广泛应用于发达国家的工业和机械生产，在国内已经进入了部分先进的机柜、汽车、航天和电子企业，聚氨酯现场发泡密封技术以其无可替代的巨大优势逐步占领密封市场，具有庞大的市场前景。</span><span></span>
</p>
<p style="font-size:16px;color:#636462;font-family:&quot;text-indent:0px;background:white;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">聚氨酯发泡</span><span style="font-size:16px;color:#000000;">现场密封优点突出</span><span></span>
</p>
<p style="font-size:16px;color:#636462;font-family:&quot;text-indent:0px;background:white;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">优点一：密封效果好。表皮质密、无接缝、透气、透水性低。弹性体内部泡孔结构均匀、压缩回弹性能好，所需安装力低。</span><br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">优点二：密封材料与部件结合成一体，系统拥有##的长期使用稳定性，长年使用后仍然保持有近100 % 的回弹性。</span><br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">优点三：加工设备操作灵活便捷，可随时应对各种需密封的部件，使小批量生产变得有利可图。</span><br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">优点四：可实现连续化生产、效率高、生产成本低，密封系统可在室温下 2 -20 分钟即达到表面干燥的效果。节省安装时和运输费用。</span><br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">优点五：提高企业竞争优势 ，提高产品质量和档次，带来更好的经济效益。&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">聚氨酯发泡密封技术在国内的应用，始于国内电控行业。众多的电气及电控柜生产厂家在仿制德国威图柜的过程中，发现了这一技术。zui初的部分企业主要是购买进口设备，但是进口设备存在的主要问题是单价高、维护成本高和生产成本高等问题。2006年，大连华工创新科技股份有限公司，在进行深入调研和自主研发的基 础上，实现了自动密封涂胶机械的国产化。在近几年的发展中，该公司不断地开拓创新，现已成功的将该项目应用于机柜、三防灯具、汽车配件等领域！目前产 品已经分布国内各地，并出口到美洲、亚洲、中东、非洲等地！</span>
</p>
<p style="font-size:16px;color:#636462;font-family:&quot;text-indent:0px;background:white;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;"><br />
</span>
</p>
<p style="font-size:16px;color:#636462;font-family:&quot;text-indent:0px;background:white;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;"><span style="color:#000000;">来源：</span><span style="color:#000000;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;">大连华工</span><span style="color:#000000;"></span><span style="color:#000000;"></span></span>
</p>]]></content><pubDate>2020-09-07 10:10:13</pubDate></item><item id="450"><title><![CDATA[生物相容性是什么?]]></title><link>https://www.yiqivip.com/quote/show-450.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[在生物材料文献中，我们经常遇到“生物相容性”这个术语。然而，关于什么是生物相容性的定义有些含糊不清。那么，生物相容性是如]]></description><content><![CDATA[<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;text-indent:36px;background:white;">
	<span style="line-height:2em;"><span style="font-size:16px;color:#000000;">在生物材料文献中，我们经常遇到</span><span style="line-height:2em;font-size:16px;color:#000000;">“</span><span style="font-size:16px;color:#000000;">生物相容性</span><span style="line-height:2em;font-size:16px;color:#000000;">”</span><span style="font-size:16px;color:#000000;">这个术语。然而，关于什么是生物相容性的定义有些含糊不清。那么，生物相容性是如何定义的，这种特性又意味着什么呢</span><span style="line-height:2em;font-size:16px;color:#000000;">?</span></span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;font-size:16px;background:white;">
	<span style="line-height:2em;font-size:16px;color:#000000;">生物相容性指的是环境宿主反应</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;text-indent:36px;background:white;">
	<span style="line-height:2em;"><span style="font-size:16px;color:#000000;">早在生物材料研究的早期，就有人试图定义一种材料的生物相容性。如今，Z常用的定义是</span><span style="line-height:2em;font-size:16px;color:#000000;">“</span><span style="font-size:16px;color:#000000;">材料在特定应用中具有适当的宿主响应能力</span><span style="line-height:2em;font-size:16px;color:#000000;">” [1]</span><span style="font-size:16px;color:#000000;">。</span></span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;text-indent:36px;background:white;">
	<span style="line-height:2em;color:#000000;font-size:16px;">仔细研究这个定义，“适当的宿主反应”意味着，作为Zdi要求该材料不会在放置该材料的组织中引起任何有害的反应，例如毒性反应。</span><span style="font-size:16px;color:#000000;">&nbsp;</span><span style="line-height:2em;color:#000000;font-size:16px;">但是，</span><span style="line-height:2em;font-size:16px;color:#000000;">“</span><span style="line-height:2em;color:#000000;font-size:16px;">适当的</span><span style="line-height:2em;font-size:16px;color:#000000;">”</span><span style="line-height:2em;color:#000000;font-size:16px;">也可能表示希望获得一些积极的反应，例如促进愈合的过程并减少材料或器械起作用所需的时间。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;text-indent:36px;background:white;">
	<span style="line-height:2em;color:#000000;font-size:16px;">上述的定义还涉及“特定的应用”，这意味着生物相容性是与环境相关的。</span><span style="font-size:16px;color:#000000;">&nbsp;</span><span style="line-height:2em;color:#000000;font-size:16px;">例如，生物材料可以在骨骼中具有生物相容性，但在血液中却不具有生物相容性，反之亦然；或者对于特定组织，短时间的使用可以具有生物相容性，但在同一组织中的长期使用则不具有生物相容性。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;font-size:16px;background:white;">
	<span style="line-height:2em;font-size:16px;color:#000000;">材料的生物相容性如何？</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;text-indent:36px;background:white;">
	<span style="line-height:2em;color:#000000;font-size:16px;">值得注意的是，“具有生物相容性”的质量可能是一个灰色区域，在这里不一定是非此即彼的问题。</span><span style="font-size:16px;color:#000000;">&nbsp;</span><span style="line-height:2em;color:#000000;font-size:16px;">在特定的应用中，一种材料可能比另一种材料具有更好的生物相容性，但是这两种材料都可以被归类为生物相容性材料。</span><span style="font-size:16px;color:#000000;">&nbsp;</span><span style="line-height:2em;color:#000000;font-size:16px;">例如，如果两种特定的材料作为骨锚定材料一样的运作良好，但是其中一种比另一种能更快地愈合到功能状态，我们可以说后一种具有更高的生物相容性。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;font-size:16px;background:white;">
	<span style="line-height:2em;font-size:16px;color:#000000;">医疗器械</span><span style="line-height:2em;font-size:16px;color:#000000;">的生物相容性</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;text-indent:36px;background:white;">
	<span style="line-height:2em;color:#000000;font-size:16px;">以上的讨论仅涉及了单个（生物）材料。</span><span style="font-size:16px;color:#000000;">&nbsp;</span><span style="line-height:2em;color:#000000;font-size:16px;">生物相容性的概念也适用于扩展到包括诸如植入物、起搏器、药物释放装置等由多种材料构成的医疗器械，并讨论这些器械的生物相容性。</span><span style="font-size:16px;color:#000000;">&nbsp;</span><span style="line-height:2em;color:#000000;font-size:16px;">例如，在一个由两种材料组成的装置中，两种材料都必须同时在放置它们的组织中具有生物相容性。</span><span style="font-size:16px;color:#000000;">&nbsp;</span><span style="line-height:2em;color:#000000;font-size:16px;">同样，在材料或它们引起的组织反应之间不得存在任何负面串扰。</span><span style="font-size:16px;color:#000000;">&nbsp;</span><span style="line-height:2em;color:#000000;font-size:16px;">然后我们可以认定它是一种生物相容性的装置。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;font-size:16px;background:white;">
	<span style="line-height:2em;font-size:16px;color:#000000;">组织工程和其他领域中的生物相容性</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;text-indent:36px;background:white;">
	<span style="line-height:2em;color:#000000;font-size:16px;">通常，当我们谈论生物相容性时，我们会本能想到用于人类医学用途的材料或设备。</span><span style="font-size:16px;color:#000000;">&nbsp;</span><span style="line-height:2em;color:#000000;font-size:16px;">但是上面的定义和讨论也可以扩展到其他领域，例如兽医医学或组织工程的模板和支架。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;font-size:16px;background:white;">
	<span style="line-height:2em;font-size:16px;color:#000000;">随着发展，生物相容性的定义可能会更清晰或者修正</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;text-indent:36px;background:white;">
	<span style="line-height:2em;color:#000000;font-size:16px;">随着我们越来越了解活体生物组织对（生物）材料的生物反应，一些歧义将渐渐得到解决，生物相容性的定义将变得更加清晰。我们迫切需要能够在体外进行生物相容性测试，然后从这些数据中预测实际应用中的体内生物相容性。</span><span style="font-size:16px;color:#000000;">&nbsp;</span><span style="line-height:2em;color:#000000;font-size:16px;">但是，事实并非如此。</span>
</p>]]></content><pubDate>2020-09-05 12:20:33</pubDate></item><item id="445"><title><![CDATA[各种拉力试验机的保养方法]]></title><link>https://www.yiqivip.com/quote/show-445.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[拉力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]]></description><content><![CDATA[<span style="font-size:16px;color:#000000;">拉力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。&nbsp;</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">拉力试验机保养方法</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">&nbsp;</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">一、拉力试验机安装应注意的细节：</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">(一)、拉力试验机安装</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">拉力试验机的主体及测力计，应安装在混凝土的基础上，基础尺寸根据外形及地基图规定，留出地脚螺钉和下钳口丝杆用孔及其它电线安装管道等装置。基础的上平面应平整，用水準尺找正，待基础乾燥后，再装上试验机。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">(二)、拉力试验机精度找正</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">经过以上对试验机的初步精度找正后，接通油管、电源及灌油后进行初步运转试车，经试车情况良好时，再进行对试验机精度找正。用方形水平仪器靠在工作平台上，找正油缸铅垂度，调整或增减其机座下麵的垫铁，使误差不得大于0.10/1000。试验机精度找好后，用水泥浆将机座下面的全部空隙填死，保持机座与水泥基础良好结合，防止在使用过程中因受震动而造成试验机的不水準。地脚螺母浇固后，在水泥未乾燥前，不准紧固地脚螺母和开动试验机。(水泥乾燥时间一般不少于10-15天)待水泥完全乾燥后，紧固好运脚螺母，对试验机的安装精度进行復查，是否与找正精度相符合。如不符合应重新找正。拉力试验机在使用过程中，由于试验时的震动容易产生鬆动现象，所以拉力试验机使用一段时间后，应将有关零件加以紧固。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">(三)、拉力试验机接管</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">在安装主体与测力计相通的油管时，应首先将油管内部用煤油洗净，保证油路中的清洁。应注意接处垫圈是否完整，以防高压时渗油。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">(四)、油的规格选用</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">在液压转动中，可採用n68精密机床液压油，亦可採用其他近似规格的油液其运动粘度为(100℃)11-14厘沲。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">(五)、拉力试验机灌油与排油</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">打开油箱上的空气滤清器，灌油注入油箱内，一次注入的油量约24公斤，所用之油类规格可参看油的规格介绍。放油时打开测力计左侧底部之油嘴即可，关于油的使用期限根据各地气候而决定，如发现油开始变质或污秽不能用时应换新油。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">(六)、接电</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">拉力试验机的电器装置在测力计内，供电为叁相四线制，主体和测力计之间的电路採用插头连接，通电前应将电器箱内的灰尘和其他杂质清扫乾净，在引入电源线后，按动测力计臺面板上的“电源”按钮指示灯亮证明已开始供电，这时可按油泵启动按钮，观察电机转动方向，再按下钳口座升降按钮，检查下钳口座的升降动作是否与按钮上所示的文字相符，同时检查各限为开关是否起作用。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">(七)、拉力试验机润滑</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">可在下钳口丝杆上浇注润滑油，使丝杆与丝杆螺母得到润滑，机座上带有注油孔，是向油沲内注入机油润滑蜗杆之间，油沲内油液的刻度可用测油针测出，其油沲的Z高油位以下不超过测油针的下部扁部即可。测油针的下端部为油沲内油的Zdi油位。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">&nbsp;</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;WDW-D系列电子wan能试验机为单臂式结构，采用交流伺服电机作为动力源，圆弧同步带减速，滚珠丝杠加载。采用高精度负荷传感器、旋转式光电编码器和电子引伸计分别对试验力、位移和变形进行测量，通过电子wan能机专用控制器可对三参数进行闭环控制，并且可以实现三种控制方式之间的平滑切换，具有控制精度高，适应性强，长期稳定性好等特点。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">单臂式电子wan能试验机</span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">拉力试验机保养存在的细节如下：</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">1、拉力试验机的传动系统</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">现在，市面上的拉力试验机传动系统要不采用减速机要不采用普通皮带，但是这两种方式都有这缺点：前者需要定期加润滑油，而后者保证不了传动的同步性从而影响试验结果。因此，在选购拉力试验机时要注意权衡选择。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">2、驱动传感器运动的部件滚珠丝杠</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">如果丝杆有间隙的话，那么将来做出来的试验数据，都将直接影响到试验的Zda变形和断后伸长率。现在市面上的拉力试验机有的丝杆采用的是T形的普通丝杆，而这样的普通丝杆间隙比较大，摩擦力也大，那么就会导致寿命断。因此，一定要选用高品质的丝杆。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">3、拉力试验机的力值传感器</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">液压wan能试验机保养</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;一个拉力试验机的传感器的好坏直接决定了试验拉力试验机的精度和测力稳定性。而现在市面上的拉力试验机所用的传感器小力值的一般用S型传感器，大力值则用轮辐式传感器，传感器内部通常是电阻应变片式，假如应变片精度不高或固定应变片用的胶抗老化能力不好则将影响传感器的精度和使用寿命。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;综上所述，就是拉力试验机安装时应注意的问题与保养细节，看似简单的问题，但是在实际过程中是无法顾及，导致测试的结果不准确。为什么在测量试样的时候要多次进行测量呢?就是要保证数据的准确性。如果不经过多次测量，得出的结论一定不是准确的数据。希望上述的简单介绍能够为大家带来帮助。</span><br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;"></span>]]></content><pubDate>2020-09-05 12:14:40</pubDate></item><item id="435"><title><![CDATA[电磁辐射分析仪]]></title><link>https://www.yiqivip.com/quote/show-435.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[宽频电磁辐射分析仪能极其准确地测量非电离辐射。探头覆盖了从长波到微波辐射的所有频率，通过配备不同类型的探头可以测量电场、]]></description><content><![CDATA[<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">宽频电磁辐射分析仪能极其准确地测量非电离辐射。探头覆盖了从长波到微波辐射的所有频率，通过配备不同类型的探头可以测量电场、磁场强度，同时配备有普通探头和其他基于人体安全标准的计权类型探头，这些探头均通过独立校准，并且使用非挥发性存储器存储探头参数和校准参数。因此，探头可以用于任何一款该系列仪器上而不会对校准准确度有任何损失。</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">产品特点：</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">宽频测量仪适合于现场使用。即使在困难的操作条件下，仍能确保显示结果准确简明快速，其特点如下：</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">显示和操作</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">&nbsp; 图形化用户界面</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">&nbsp; 多语言选择</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">&nbsp; 单色液晶背景，可选照明时间，在强光下仍能轻松读取</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">结果显示与评估</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">&nbsp; 5种结果显示方式：</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">即时值(Actual)；最小值(Min)；最大值保持(Max Hold)；</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">平均值(Average)；最大平均值(Max Avg)</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">&nbsp; 历史记忆模式可连续存储8小时的测量结果和结果时域图</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">&nbsp; 单位选择：</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">当使用非计权探头时显示V/M、A/m、mW/cm2、W/m2；当使用计权探头时显示限值百分比%</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">&nbsp; 内置公众安全标准限值，在确知频率的情况下，测量结果可直接显示为“百分比标准”</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">自动调零，校准数据的应用</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">&nbsp; 该探头类型的自动识别以及校准参数的使用</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">&nbsp; 可选时间间隔的全自动调零</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">&nbsp; 校准提醒功能可让用户选择适当时机进行校准</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">特殊评估</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">&nbsp; 时间平均，最多30分钟的周期设置</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">&nbsp; 离散或连续的空间平均</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">&nbsp; 最多24个场所的空间平均</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">报警功能</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">&nbsp; 可听声报警功能，用户可自定义报警限值</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">&nbsp; 可听声敏感点报警搜寻功能</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">操作</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">&nbsp; 用户自定义设置便于仪器的使用和设置读取</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">&nbsp; 用户可选择自动关机功能以节省电量</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">&nbsp; 保持按钮可以“冻结”显示结果，便于用户读取</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">&nbsp; 锁键盘功能防止意外操作</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">远程操作</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">&nbsp; PC软件可以对测量进行远程操作</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">&nbsp; 通过USB接口或光纤连接PC</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">&nbsp; 使用光纤连接探头可以使测量更加方便自由。把NBM-520当作探头延伸柄使用，NBM-550可远程操作进行测量，而光纤的使用避免了使用金属线缆对测量的影响</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">结果存储和评估</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">&nbsp; 可存储5000个数据</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">&nbsp; 可存储外部输入数据 (例如连接里程表)</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">&nbsp; 定时存储数据 (例如长期监测)</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">&nbsp; 屏幕截图以bitmap方式下载</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">&nbsp; 使用该软件方便地进行数据管理和进行评估</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">技术参数：</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">显示</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">显示类型：单色液晶</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">显示尺寸：10 cm (4?, 240 x 320点</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">背 景 光：白色，照明时间可选 (关闭, 5s, 10s, 30s, 60s, 持续)</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">更新速率：图表200 ms, 数据400 ms</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">测量功能</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">单&nbsp;&nbsp;&nbsp; 位：mW/cm2, W/m2, V/m, A/m, % (标准的)</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">显示范围：0.0001~9999，4位数字，可选择可变或固定模式</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">&nbsp;&nbsp; 可变 0.01 V/m to 100 kV/m 0.027 mA/m to 265.3 A/m 0.265 μW/m2 to 26.53 MW/m2 0.027 nW/cm2 to 2.653 kW/cm2 0.0001 % to 9999 %</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 固定 0.01 to 9999 V/m 0.0001 to 265.3 A/m 0.0001 to 9999 W/m2 0.000 1 to 9999 mW/cm2 0.0001 to 9999 %</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">结果类型：(三维全向, RSS) &nbsp;即时值, 最大值, 最小值, 平均值,最大平均值</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">结果类型：(X-Y-Z型) 实时X值, 实时Y值, 实时Z值 (要求探头具有独立轴向的探头)</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">时间平均：选择平均时间, 4 s to 30 min (2 s 间隔)</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">空间平均：离散或连续</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">多位置空间平均：最多24个场所的空间平均,存储每个点或总值</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">历史纪录模式：图形化显示结果所对应的时间 (2 分钟 － 8 小时)</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">修正频率：1 kHz－100 GHz或关闭 (直接输入频率或在两校准点间内插)</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">敏感区域搜寻：可听声场强渐增或渐小过程 (结果类型即时或最大)</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">报警功能：2 kHz纯音报警 (4 Hz 重复频率), 可调整限值</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">定时：预设开始时间: 最多24小时或立即开始 持续时间：最多100 h 间隔时间：1s ~ 6 min (11种步长选择)</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">结果存储</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">物理存储：12 MB闪存记录测量结果和音频文件</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">存储容量：最多5000个数据 (包括仪器设置, 时间和GPS数据) INTERFACES 接口</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">远程控制：－USB －光纤 &nbsp;通过USB或光纤RS232接口（可选） 串行,全双工,460800波特(虚拟串口),多针连接器 串行,全双工,460800波特,无奇偶，1启1停bit</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">耳&nbsp;&nbsp;&nbsp; 机：3.5 mm TRS, 16 欧姆（单声道）, 只适用于音频录制</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">外部仪器：(用于结果存储)利用多针连接器.接口连接器BNC电缆</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">GPS接收器：利用多针连接器; GPS接收机可提供一个选择接口电缆</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">探&nbsp;&nbsp;&nbsp; 头：即插即用自动检测,使用所有NBM系列探头</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">可选功能：条件记录</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">记录条件 &nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">可选：</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">超过限值: 当测量超出可调限值时存储结果</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">在界定值外:&nbsp; 测量结果在上、下限阈值范围外时存储结果</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">测量范围 &nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">可选： （当测量条件可信）存储所有数据，例如以5Hz的速率存储第一和最后一个数据</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">音频记录</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">麦 克 风：麦克风位于仪器顶部附近narda标识处</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">记录条件：记录时必须确定监测条件</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">记录时间：每个声音文档最多存储30 s。音频文档可记录和结果相关的数据</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">记录格式：8-bit PCM, WAV 格式存储(约240 kbyte/ 30 s)</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">输&nbsp;&nbsp;&nbsp; 出;耳机输出(可调整音量大小)或通过NBM-TS PC软件</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">GPS定位</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">接收类型:12个卫星频道追踪， DGPS 接收, WAAS/ EGNOS 兼容</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">位置数据显示:纬度(Lat)和经度(Long)，单位选择： DMS(度数, 分钟, 秒)/ MinDec (十进制分钟)/ DegDec (十进制度数)</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">测量系统:WGS84/ NAD83</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">位置精确性:&lt; 3 m (DGPS, WAAS), &lt;15 m (SPS), NBM-550可显示高精度模式</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">更新速率:1s</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">接收器尺寸/重量:直径61 mmx 高度19.5 mm / 62 g</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">接收器安装:可在仪器下部安装三脚架</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">通用说明</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">推荐校准周期:24个月</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">电&nbsp;&nbsp;&nbsp; 池:镍氢可充电电池, 4 x AA尺寸 (Mignon), 2500 mAh,</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">运行时间:20小时 (关闭背景光, 没有GPS)</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12小时 (常开背景光，没有GPS)</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10小时 (连接GPS接收器, 关闭背景光</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">充电时间:2小时</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">电量显示:100%, 80%, 60%, 40%, 20%, 10%, low level (&lt; 5%)</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">温度范围</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">操作</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">保存:-10 °C ～ +50 °C</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -30 °C to +70°C</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">温&nbsp;&nbsp;&nbsp; 度:5 to 95%,无冷凝 ≤29 g/m3绝对湿度 (IEC 60721 -3-2 class 7K2)</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">尺&nbsp;&nbsp;&nbsp; 寸:(高x宽x直径) &nbsp;45 x 98 x 280 mm (无探头和GPS接收器)</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">重&nbsp;&nbsp;&nbsp; 量:550 g (无探头和GPS接收器)</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">系统组成：</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">&nbsp; 主机 (2401/01)</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">&nbsp; 硬质箱, 可放置主机和4个探头 (2400/90.06)</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">&nbsp; 充电器, 9VDC, 100V-240VAC, 万能连接头 (2259/92.06)</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">&nbsp; 肩带, 1 m (2244/90.49)</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">&nbsp; 微型三脚架, 0.16m,绝缘 (2244/90.32)</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">&nbsp; 电缆, USB接口, 2 m (2400/90.05)</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">&nbsp; 软件, PC传输 (2400/93.01)</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">&nbsp; 操作手册</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">&nbsp; 校准证书</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">选配件：</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">不包括探头</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">可选配置: GPS,音频录制器, 条件记录器</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">包括: GPS接收器, GPS安装件, 耳机, 选择键2401/40</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">探头</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">探头 EF0391,电场, 100 kHz – 3 GHz, 三维全向2402/01</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">探头 EF1 891,电场, 3 MHz – 18 GHz, 三维全向2402/02</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">探头EF5091,电场, 热偶极子, 300 MHz – 50 GHz, 三维全向2402/03</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">探头EF6091,电场, 27 MHz – 60 GHz, 三维全向2402/04</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">探头HF3061, 磁场, 300 kHz - 30 MHz, 三维全向2402/05</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">探头HF0191, 磁场, 27 MHz – 1 GHz, 三维全向2402/06</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">探头EA5091, 计权电场探头, FCC for NBM, 300 kHz - 50 GHz, 三维全向2402/07</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">探头EB5091, 计权电场探头, IEEE for NBM, 300 kHz - 50 GHz, 三维全向2402/08</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">探头EC5091, 计权电场探头, SC6 Canada for NBM, 300 kHz - 50 GHz, 三维全向2402/09</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">探头ED5091, 计权电场探头, ICNIRP for NBM, 300 kHz - 50 GHz, 三维全向2402/10</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">附件</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">测试信号发生器, 27 MHz, 手持2244/90.38</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">三脚架, 无感应, 1.65 m，背包2244/90.31</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">三脚架延伸杆, 0.50 m, 无感应 (2244/90.31)2244/90.45</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">手柄, 无感应, 0.42 m2250/92.02</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">同轴线缆, 多针/ BNC for NBM-550, external trigger, 2 m2400/90.04</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">双工光纤 (1000 m), RP-02, 2 m2260/91.02</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">双工光纤 (1000 m) ,RP-02, 20 m2260/91.03</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">双工光纤 F-SMA to RP-02, 0.3 m2260/91.01</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">光/电 转接头, RS232, RP-02 / DB92260/90.06</span><br />
<span style="color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">线缆适配头, USB 2.0 - RS232, 0.8 m2260/90.53</span><span style="font-size:16px;color:#000000;"></span>]]></content><pubDate>2020-09-04 16:04:45</pubDate></item><item id="428"><title><![CDATA[在未来，智能电表居然会有这方面的变化]]></title><link>https://www.yiqivip.com/quote/show-428.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[在家庭应用中，安装智能电表，这些进步促使能源实现民主化，让消费者成为既是生产者又是能源消耗者。随着技术不断变化，下一个发]]></description><content><![CDATA[<p style="font-family:宋体;color:#555555;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-family:simsun;font-size:16px;color:#000000;">&nbsp;</span><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;color:#000000;"><span style="font-size:16px;color:#000000;"><span style="color:#000000;font-size:16px;">在家庭应用中，安装智能电表，这些进步促使能源实现民主化，让消费者成为既是生产者又是能源消耗者。随着技术不断变化，下一个发展将会发生在哪里？</span></span></span>
</p>
<p style="font-family:宋体;color:#555555;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;color:#000000;"><span style="font-size:16px;color:#000000;"><span style="color:#000000;font-size:16px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 随着大量的可再生能源引入电网，保持高质量电力的稳定供应正成为一个更大的全球性挑战。高品质的电力在电压和频率方面都是很稳定的，这也是电源必不可少的特性。而采用新能源配套使用的储能系统克服这一挑战的需求正在上升。日立欧洲公司社会创新业务数字官兼商务官Ram Ramachander日前阐述了日立公司如何开发新电池储能解决方案、扩展智能电表和电动汽车计划的努力，并对能源的未来发展进行了展望。</span></span></span>
</p>
<p style="font-family:宋体;color:#555555;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;color:#000000;"><span style="font-size:16px;color:#000000;"><span style="color:#000000;font-size:16px;"> 网络连通性和的数据量正在使许多行业发生革命性改变，能源也不例外。数字化正在改变人们生产、分配和管理能源的方式。人工智能和机器学习可实现整个能源网络的预测性维护，而电池储能技术则可实现可再生能源的集成。在家庭应用中，安装智能电表，计划购买电动汽车。这些进步促使能源实现民主化，让消费者成为既是生产者又是能源消耗者。随着技术不断变化，下一个发展将会发生在哪里？日立公司与咨询机构弗若斯特沙利文(Frost &amp; Sullivan)公司合作撰写的新白pi书探讨了这些问题。这个调查研究强调了创新快速发展的三个领域：电池储能的蓬勃发展，智能电表的广泛应用，以及进入电动汽车的时代。</span></span></span>
</p>
<p style="font-family:宋体;color:#555555;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;color:#000000;"><span style="font-size:16px;color:#000000;"><span style="color:#000000;font-size:16px;"> 电池储能的繁荣发展</span></span></span>
</p>
<p style="font-family:宋体;color:#555555;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;color:#000000;"><span style="font-size:16px;color:#000000;"><span style="color:#000000;font-size:16px;"> 电池储能是将可再生能源成功整合到电网的关键。其存储能量的能力可以为电网提供平滑、拥塞管理和频率调节服务，这对电源的有效整合至关重要。这些进步取决于电池技术的发展。新的锂离子电池延长了产品寿命，提高了储能容量，缩减了体积，而先进的电池管理系统通过关税价格跟踪和套利服务大限度地节省了成本。</span></span></span>
</p>
<p style="font-family:宋体;color:#555555;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;color:#000000;"><span style="font-size:16px;color:#000000;"><span style="color:#000000;font-size:16px;"> 在未来，一旦降低前期成本，安装自己的储能系统的消费者将看到显著的成本节约，以及通过基于云计算的社区销售回电网来创造收入的能力。这些社区不仅可以接入家庭，还可以接入电动汽车(EV)，从而允许采用电网充电点进行廉价和绿色的充电。区块链技术目前正在用于试点项目，为已安装和连接太阳能电池板、储能系统、电动车的消费者提供互联网对等能源交易所需的信任层。</span></span></span>
</p>
<p style="font-family:宋体;color:#555555;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;color:#000000;"><span style="font-size:16px;color:#000000;"><span style="color:#000000;font-size:16px;"> 报告指出，“为什么电池储能对未来的能源路线图如此重要？它有双重用途。首先，它促进了间歇性可再生能源的整合，同时可以创造收入。电池储能推动2020年以后住宅储能系统的大规模市场采用。到2025年，我们预计住宅储能将成为所有可再生能源项目的一个综合和必不可少的组成部分。”</span></span></span>
</p>
<p style="font-family:宋体;color:#555555;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;color:#000000;"><span style="font-size:16px;color:#000000;"><span style="color:#000000;font-size:16px;"> 智能电表的应用日益广泛</span></span></span>
</p>
<p style="font-family:宋体;color:#555555;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;color:#000000;"><span style="font-size:16px;color:#000000;"><span style="color:#000000;font-size:16px;"> 智能电表是智能电网和数字能源的基石之一，因为它们产生了大量的数据。随着越来越多的用户通过智能仪表连接，系统可用的数据量也随之增加。智能电表的重要性在于其简单性。与电池储能和电动汽车相比，其进入门槛较低(前期成本通常由能源供应商承担)，这意味着它们有可能对普通消费者产生直接的影响。在欧洲，欧盟对智能电表安装有着强力的监管，瑞典、意大利和芬兰等国家已经接近100%的智能电表普及率，并在客户参与和积极的能源管理举措方面受益。</span></span></span>
</p>
<p style="font-family:宋体;color:#555555;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;color:#000000;"><span style="font-size:16px;color:#000000;"><span style="color:#000000;font-size:16px;"> 随着越来越多的智能电表的安装，向数字零售服务开放的大门，例如关税优化、客户参与和物联网(物联网)技术。在这些优势中，物联网技术可能是令人兴奋的：智能电表在消费层面提供网关服务，如对商业和工业客户的需求响应、远程楼宇控制、家庭能源管理和能源优化。创造效率的机会是巨大的。</span></span></span>
</p>]]></content><pubDate>2020-09-04 15:48:57</pubDate></item><item id="425"><title><![CDATA[旋片真空泵的原理、结构、使用与维修]]></title><link>https://www.yiqivip.com/quote/show-425.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[一、旋片真空泵的使用1、使用前，应仔细新闻记者产品使用说明书，开箱后应检查装运质量。收好备品备件和技术文件，拆除排气品防]]></description><content><![CDATA[<span style="color:#000000;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;">一、旋片真空泵的使用&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1、使用前，应仔细新闻记者产品使用说明书，开箱后应检查装运质量。收好备品备件和技术文件，拆除排气品防护件。按要求安装，接线，试转向。水泠泵接水。&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2、为防止因返油与反转而喷油，应先开启泵口，按规定转向把泵内存油用手盘到油箱中。同时查看油位，应在油标中心以上，但不要满油标，多了要放出。&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3、判断转向的辅助方法。把护套倒放在泵口上，如开泵后被吸住，是正向，被吹落，是反向。声音正常是正向，声音异常是反向。&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4、如在泵口配装带充气电磁阀，一般应横装，并与泵同时动作。&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5、相对湿度较高或被抽气体中含水汽等可凝性蒸汽时，应使用气镇阀。&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6、按说明书推荐选用真空泵油。注意酯类真空泵油不可与矿物油型真空泵油和其他油类混用，必须严格清洗后才能换入酯类真空泵油。&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7、检查泵的极限压力以压缩式水银真空计为准。全压力计应注意做好计与规管的配对校准和备用比对规管。建议在规管与被测泵之间装一球阀。不测时关阀，可延长规管使用时间。&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;二、旋片真空泵的维修&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1、首先要了解泵的类型、特点、现在状况。了解使用要求，确定修理目标。在进行维修之前，准备好检测手段。&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2、判断故障，确诊故障。判断准，可省事。确诊要验证。&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3、排除故障，先简后繁，先易后难。无须拆卸的不拆。以减少由于缺少专用工具和操作不当引起新的损伤，减少位置变化和跑合运转时间。一般的说，拼接式转子是不可拆卸的，否则形位公差就不保，转子就报废了。&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4、有毒有害，有腐蚀性的泵，应请用户先行清洗，关告知必要的防护措施，以保障维修人员的健康。&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5、故障分类：&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;建议把故障分为运转故障和性能故障。&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;运转故障可包括泵不转，泵温太高，漏油，漏水，zui大功率超标等。&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;性能故障可包括极限压力、极限全压力、抽气效率、噪声、喷油，气镇性能等不达标或不能满足要求。&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;三、故障判断与诊断例举&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1、泵不转。情况不明不能先开泵，以免加重故障。用手能盘动和不能盘动。&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A、泵能盘动而不转。原因可以是联轴器故障；皮带打滑；电机接线有误；电机损坏；电源没电等。&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B、不能盘动或盘起来很重的，原因可以是因为起动泵温太低，泵油粘度太高；设计制造原因的停泵返油太多。油位太高引起的停泵返油太多（加油太多，或有水汽在泵中凝结，或在排气管中凝结的水流回泵中）；有异物在泵内（进气管中的焊渣、氧化物；旋片弹簧等泵零件的碎屑）；旋片变形卡住；发生了咬合（铜套、转子、中壁、泵盖、定子、轴承）。&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2、泵温太高。指低级排气阀附近测得的zui高油温超过使用说明书规定值。由于泵温升高会使泵油粘度大幅下降，并使用权泵油的饱和蒸汽压升高，使泵的极限压力升高和抽气效率下降；使橡胶件容易老化；热膨胀使运转的可靠性。泵温太高的原因可以是泵环境温度太高，进气温度太高，进气冷却装置失效，泵长期连续运转入中压力太高；水冷泵冷却水量不足，循环水设计效果不佳；温控水量调节阀失效等。&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3、漏油。可以发生在轴封，油箱与泵零部件的密封面，放油塞、油标、油孔闷头、定子部件与支座的通孔连接处，气镇阀（例如2X-8）等部位。可由密封件老化，安装不当，损坏失效，表面不平整、有杂质、粗糙和铸件疏松等引起。如果停泵后返油，油会进入气镇阀，不关气镇阀可能会漏油。&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;自制橡胶垫时，一定要用耐油橡胶，要按照原设计形状，密封面太大时压不紧会漏油。&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4、漏水。可以发生在水管头，水套闷盖平面，放水孔螺塞，放水阀等处，水套钻穿，铸件缺陷，冻裂，也可能导致漏水。&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5、zui大功率超标。可由长期连续工作入口压力太高、排气压力太高、杂物进入发生咬合、泵温太高、旋片等配合间隙太小、电压太高、泵液返入泵内太多等引起，会使电机损坏。应尽量避免在zui大功率附近长期连续运转。如果表面有沉积物，要定期拆开清除。&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6、极限压力不过标。可由外漏、内漏、油孔堵塞、泵油质量不良或污染变质、有水汽等到可凝性物质、仪器仪表失真、泵运转不正常等引起。&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;外漏较多时、排气口可看白色蒸汽。油标处有较多气泡，手在排气口上感到排气压力。低级排气阀处油面有较多气泡。功率会有所增加。这时，首先应检查气镇阀是否已关好。由于新泵出厂每台都在泵口测极限压力，所以如有外漏现象，应对泵口及管道、阀门、容器逐一检查。外轴封失效、油杯无油、油孔闷头漏气也可造成外漏。内漏可由泵内的运动间隙、排气阀等平面、排气阀的密封面、内轴封、泵盖平面、进气管、气镇阀密封件等引起磨损、腐蚀、咬合会使运转间隙加大。油孔阻塞时，打开加油孔听，泵的噪声会较轻，在油箱密封良好的情况下，如果手在排气口上有被吸的感觉，排气阀可能失效。&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果泵油清洁，长期存放未用，可开气镇阀净化泵内水汽。若无效，要检查仪表。若泵油发黄发白已乳化，可全开气镇，调大气镇量净化运转，必要时可在泵口放入适量气体运转，可加快净化过程。若抽入其他挥发性气体或液体，要及时换油，必要时请洗油箱。有些泵，在级间气道里会沉积泵液，为取得好的换油效果，要设法把沉积泵液排出。&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;极限压力是用座式压缩式水银真空计测量的。用经校准的热偶真空计等全压力计测量时，测得值会增加。注意热偶真空计的规管要配对校准。建议备用一只同时校准的规管，以备怀疑规管污染失真时进行对比。&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;极限压力升高会使高真空时段的抽气效率下降，也会使极限全压力升高。可以参照上述介绍来判断、检查、处理抽气效率下降和极限全压力升高的故障。&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7、噪声。泵的结构设计，电机与泵轴承的噪声，旋片等运动件是否滑畅、进油量太多、风扇、传动件产生的噪声、进气量大，开气镇运转、挡油板等泵内零件松动，安装不平等引起振动，都会影响泵的噪声。&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8、喷油。防止喷油用的油盒回油孔的大小、位置、密封状况，挡油板的设计、安装，排气口部分的减雾器、挡油帽、油气分离器，油位的高低，进油量的大小，都会影响泵的喷油，泵口敞开油大气时，直联泵排气口的气流速度可以高达30M/S，吹开油面时，泵内的循环油和气流带出的油就将考验防止喷油的各项措施。&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;四、其他，有些泵有油泵，有油分离器，有油路上的单向阀，有消雾器，有入口过滤器（防油蒸汽返流用），有入口灰尘过滤器等部件或附件，也要进行检查。油泵失效将使泵的润滑和密封失效，消雾器失效，有可能使排气压力升高，功率加大，损坏电机，入口过滤失效可使进气阻力增大，抽速下降，抽气效率下降。&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;五、清洗。不宜浸洗，以免洗液进入拼接转子内部，不易排出。&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;六、拆装。要按照使用说明书推荐和规定有序进行，记好位置，合理摆放，以免错装。</span><span style="font-size:16px;color:#000000;"></span>]]></content><pubDate>2020-09-03 14:04:02</pubDate></item><item id="418"><title><![CDATA[上海市举办验光仪计量检定技能竞赛]]></title><link>https://www.yiqivip.com/quote/show-418.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[随着眼镜行业日新月异的发展，各式各样的验光仪迅速占领眼镜市场。验光仪是用于检查人眼屈光状态的仪器，可以给出被检查者配镜所]]></description><content><![CDATA[<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">随着眼镜行业日新月异的发展，各式各样的验光仪迅速占领眼镜市场。验光仪是用于检查人眼屈光状态的仪器，可以给出被检查者配镜所需验光处方的参考球镜度、柱镜度、柱镜轴位等，其量值的准确与否影响人民视力健康，被列为强制检定的计量器具。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 国内外广泛使用的验光仪主要是客观式验光仪。针对客观式验光仪，国际上制定了验光仪国际标准 ISO10342“Eye Refractometers”，对验光仪的球镜度、柱镜度、柱镜轴位等均有相关要求。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 随着技术发展以及角膜接触镜(俗称隐形眼镜)的临床验配和眼科临床屈光手术的需要，越来越多的验光仪增加了测量人眼角膜的曲率半径、角膜屈光度和角膜轴位的功能，给出的测量结果可用于指导接触镜的临床验配和眼科屈光手术前后的角膜形态比较，因此给出的角膜参数测量结果准确与否至关重要，直接关系到受试者的视力健康和屈光矫正效果。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 近日，为进一步提升上海市区级法定计量检定机构技术服务和保障能力，提高计量检定人员的专业技术技能水平，落实《上海市市场监督管理局关于开展“优化营商环境 建功新时代--加快建设现代化市场体系主题立功竞赛活动”的通知》精神，上海市计量行政主管部门将验光仪计量检定列为2020年本市计量检定人员技能竞赛项目，由上海计量院牵头负责本次竞赛活动的组织实施。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 据悉，本次技能竞赛分理论知识笔试和现场技能操作两个阶段进行。8月27日，来自上海市8家区级计量质量检测所共30名持有验光仪检定员证的技术人员参加了技能竞赛的第一阶段--理论知识笔试。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 最后，小编想说，从仪器发展的历史上和名称的改变上可以发现，验光仪不仅可以用于屈光不正检查，还具有检查眼外肌的功能，作为眼科视觉工作者的基本检查工具，其作用无可替代。我，我国是近视高发国家，患病率超过50%，近10年患病率逐年上升，发病年龄明显提前。针对中国学生的近视高发现状，国家领导表明全社会都要行动起来，共同呵护好孩子的眼睛，让他们拥有一个光明的未来。因此，对验光仪进行计量检定较为重要。</span><br />
<p>
	<br />
</p>
<p style="text-align:right;">
	来源：仪表网
</p>]]></content><pubDate>2020-09-03 13:57:35</pubDate></item><item id="417"><title><![CDATA[威胜控股2020年上半年净利润1.16亿元]]></title><link>https://www.yiqivip.com/quote/show-417.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[8月28日，威胜控股公布了截至2020年6月30日的业绩报告，上半年公司实现营业额16.88亿元；毛利5.43亿元；公司拥有人应占纯利1.16]]></description><content><![CDATA[<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">8月28日，威胜控股公布了截至2020年6月30日的业绩报告，上半年公司实现营业额16.88亿元；毛利5.43亿元；公司拥有人应占纯利1.16亿元。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 报告内，集团整体毛利率为32%(2019年上半年30%)，较去年同期上升2个百分点，上升的原因是集团于今年上半年通过研发切换平台、智能制造提升效率等持续加大降成本的举措，以及优化产品结构以提升高毛利产品的占比。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 集团坚持研发驱动、科技创新，紧随市场导向与客户需求，顺应智能能源、智能制造、能源互联网等发展大势，积极推动技术创新。报告期内，公司共获得授权专利41件，授权软件著作权52件，令有效新产品及能效服务专利和软件著作权分别达到1325和1156项。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 报告期内，集团针对R46标准及新国家标准，成功研发了国网多芯物联智能电能表和南网多模块化智能电能表。另一方面，集团基于物联网NB-IoT通信技术，研发并推出NB-IoT的智能计量云平台系统及NB-IoT智能电能表，可广泛运用於医院、高校、机场、非电力公司等民用市场。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 智慧水务和智慧燃气是智慧城市建设的重要组成部分。远程抄表在NB-IoT等物联网新技术的推动下迅速发展。集团将针对老旧小区改造的庞大需求重点开发NB-IoT水表、燃气表等以争取更大的市场份额。报告期内，集团的线损模块获得国网计量中心的检测合格报告，站所终端(DTU)、馈线终端(FTU)、配变终端(TTU)故障指示器全部通过国网公司招标资格预审。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 另外，针对国家电网的数字化需求，集团研发了新一代智慧塑壳断路器，并在重庆、山东等地挂网试运行。同时，针对国网提出物联网新费控体系，集团于六月成功研发了蓝牙微断新产品并已通过测试。集团亦推出了面向配用电行业用户的数字化、智能化需求的智能化产品及解决方案，以挖掘更多的垂直行业应用机会。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 针对国际预付费市场，集团倾力打造了新一代以FM33A0新平台的智能预付费系列产品，实现了平台的统一升级和产品的成本控制，并成功推广到南非、科特迪瓦、马达加斯加、乌干达、埃及等亚非拉市场。针对智能表市场，以FM33A0新平台为基础的新一代智能表已全面更新换代，并相继在沙特和巴西等市场获得合同订单。UC3、500mT强磁和5NM等技术极大提升了集团智能电表产品的全球竞争力。与此同时，集团正在进行的REACH认证将为高端市场注入新的活力，进一步完善集团的全球化布局。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 威胜控股是一家投资控股公司，主要从事智能计量解决方案业务。公司通过三个业务部门运营。智能电表部从事标准化智能电表产品到电网的开发、制造及销售业务。智能计量解决方案部从事非标准化智能计量产品的开发、制造及销售以及提供系统解决方案及通讯终端方案服务业务。智能配用电系统及解决方案部从事智能配电设备的制造及销售以及提供智能配电解决方案及能源效益解决方案服务业务。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 资料来源：威胜控股公告</span><br />
<p style="text-align:right;">
</p>
<p style="text-align:right;">
	来源：仪表网
</p>]]></content><pubDate>2020-09-03 13:56:06</pubDate></item><item id="413"><title><![CDATA[天津工博会9月1日开幕 京津冀工业首展促进行业交流交易]]></title><link>https://www.yiqivip.com/quote/show-413.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[迎接2020京津冀工业首展 2020年9月1日，由中华人民共和国商务部批准，由振威展览股份、中国机械工业联合会、中国国际贸易促进委]]></description><content><![CDATA[<p style="text-indent:0px;font-family:&quot;text-align:justify;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-family:宋体;font-size:16px;font-weight:700;">迎接2020京津冀工业首展</span><strike></strike>
</p>
<p style="text-indent:0px;font-family:&quot;text-align:justify;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;">&nbsp;&nbsp; 2020年9月1日，由中华人民共和国商务部批准，由振威展览股份、中国机械工业联合会、中国国际贸易促进委员会机械行业分会共同主办的第十六届天津工博会今日在天津梅江会展中心召开。</span>
</p>
<p style="text-indent:0px;font-family:&quot;text-align:justify;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;">&nbsp;&nbsp; 作为2020年京津冀地区首个开展的工业制造领域的专业盛会，天津工博会服务工业制造全产业链，运用线上加线下双轨平台，加快推动京津冀和北方工业制造业产业链的正常高效运转，畅通上下游供需对接，实现各环节企业以较快的速度恢复交流交易，现场有来自于航空航天、轨道交通、汽车装备、新能源新材料、医疗器械等近20个应用领域的买家到场，高效的合作、交易、促成订单，是本届展会的突出特点。</span>
</p>
<p style="text-indent:0px;font-family:&quot;text-align:justify;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;">&nbsp;&nbsp; 在京津冀一体化战略布局下，天津将高效承接非首都功能疏解，协同北京、河北，联合打造京津冀世界级先进制造产业集群。天津工博会也是落实北京《“智造100”工程实施方案》、《天津市关于进一步支持发展智能制造的政策措施》以及《河北省加快智能制造发展行动方案》等政策的重要展示和推动平台。</span>
</p>
<p style="text-indent:0px;font-family:&quot;text-align:justify;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;">&nbsp;&nbsp; 2020年第十六届天津工博会邀请到松下、新松、天津航天、新代科技、迪格重工、天津大学、泰华易而速、亚太智能、艾普斯工业、奥特威德、大族激光、奔腾激光、纽威数控等一批智能制造领域代表企业到场，展示新一代人工智能、工业互联网及智能制造集成等技术，促进京津冀及北方地区智能制造产业的向外引进与内部优化。</span>
</p>
<p style="text-indent:0px;font-family:&quot;text-align:justify;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;">纽威数控作为工业母机领域的代表品牌，本次展会现场携带了五轴加工中心、龙门加工中心及立式数控机床到场展出，高度匹配天津作为中国名列前茅的电瓶车生产基地、 &nbsp; 汽车装备制造基地的市场需求，为促进京津冀制造产业的发展提供高端设备支持。</span>
</p>
<p style="text-indent:0px;font-family:&quot;text-align:justify;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;">随着疫情形势的推进，智能制造、人工智能、智慧工业等智能领域技术和设备受到社会各界的高度关注，天津派克威包装设备有限公司作为自动化无人物流运输解决方案的研发企业，明显感受到了疫情催生的制造业对无人化生产解决方案需求的提升。</span>
</p>
<p style="text-indent:0px;font-family:&quot;text-align:justify;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;">&nbsp;&nbsp; 派克威是致力于无人自动化物流运输解决方案研发的企业，据派克威负责人介绍，无人自动化物流解决方案已经投入市场多年，在企业解决生产成本、生产安全、招工难等方面有突出优势，随着电商产业和物流产业突飞猛进的发展，机器替代人工已成为未来社会发展的必然趋势，智能制造在智慧物流领域的应用将快速扩大。</span>
</p>
<p style="text-indent:0px;font-family:&quot;text-align:justify;background-color:#FFFFFF;">
	<br />
<b><span style="font-size:16px;">千余企业采购需求首展现场发布</span></b><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp; &nbsp; 来自前瞻产业研究院数据显示，2020年中国人工智能行业区域市场现状与竞争格局分析：京津冀智能领跑全国，京津冀共有14家人工智能技术层企业，76家人工智能技术层企业和248家人工智能应用层企业。数据显示京津冀智能领域企业无论技术层还是应用层企业数据均远超长三角和珠三角，将成为未来国内智能制造产业发展的新高地。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;&nbsp; 第十六届天津工博会通过上半年对京津冀和北方市场的积累和调研，在展前面向1000余合作采购单位进行采购需求调研，根据需求方的采购周期、采购品类、采购量等特性进行分类安排，并对参展企业的展品、参数、应用领域进行分类，统筹供需双方对接点，构架高度精准对接平台，提升制造行业全产业链的供需合作效率。来自展会现场参展企业的信息反馈：高端数控机床、机器人生产线、机器解决方案、工业自动化设备、激光加工生产线等领域设备和技术受到现场买家的关注，以上领域的设备在开展第一天收到了良好的销售效果。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp; &nbsp; 天津工博会厚积行业十五年，直接及间接服务过的工业制造企业超万家，设有机床、机器人、工业自动化、汽车装备、塑料及包装、智慧物流等专业展区，服务工业制造全产业链。战疫之始，天津工博会迅速调整，搭建线上展览、线上论坛、云端采购对接等线上平台，为国内工业企业建立上下游交流平台、构架智能化云端供需匹配机制，助力行业打通疫情中产业链的痛点。</span>
</p>
<p style="text-indent:0px;font-family:&quot;text-align:justify;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;">&nbsp;&nbsp; 标签明确、匹配精准、在线沟通、预约交流、信息确认及大数据分析构成了天津工博会“线上供需平台”的独特服务优势。目前，天津工博会已整合数据资源，精准信息配对，打造了数个“云端供需匹配节”。通过天津工博会线上供需平台、激光产品线上推介会、机械制造行业龙头企业“直播带货”等服务行业客户。</span>
</p>
<p style="text-indent:0px;font-family:&quot;text-align:justify;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;">线上、线下双驱动，第十六届天津工博会现场举办“采购供需对接会”及线上小程序端“采购供需对接活动”。通过天津工博会50万买家数据及战略采购商重点邀约等形式，邀请到航空机电、博通五金、长城汽车、长芦海晶、长征火箭、汉肯科技、中海油能源、奥普鑫自动化、太重、海鸥表业、康师傅、诺和诺德等航空航天、汽车制造、精密制造、五金加工、食品饮料、医疗器械等领域的采购团到场，以高端数控机床、工业自动化、自动化生产线、激光切割生产线、智能制造解决方案等作为主要采购方向，以此为主的精准采购对接会在天津工博会现场N2展馆举办。明天还将举行金属加工液如何助力企业实现高效加工、工业物联网智能控制技术研究以及资本助力工业企业腾飞等多场工业领域相关论坛，为中国北方制造业全产业链的合作提供更多交流。</span>
</p>
<p style="text-indent:0px;font-family:&quot;text-align:justify;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;">磨砺偏爱勇毅者。</span>
</p>
<p style="text-indent:0px;font-family:&quot;text-align:justify;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;">&nbsp; &nbsp; 2020是不平凡的一年，疫情的影响带给各个行业洗牌式调整，在各种外力的冲击下，第十六届天津工博会始终坚定初衷，运用线上、线下双驱平台，加大服务力度，帮助工业行业及制造业企业达成合作与交易。（郭宇）</span>
</p>
<p style="text-indent:0px;font-family:&quot;text-align:justify;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;"><br />
</span>
</p>
<p style="text-align:justify;text-indent:0px;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;">来源：中国工业新闻网<br />
</span>
</p>]]></content><pubDate>2020-09-02 19:54:41</pubDate></item><item id="411"><title><![CDATA[全球最大AV140轴流压缩机组在陕鼓试车成功]]></title><link>https://www.yiqivip.com/quote/show-411.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[9月1日，记者从陕西鼓风机（集团）有限公司（以下简称“陕鼓”）获悉，一套拥有陕鼓自主知识产权、全球最大的AV140轴流压缩机组]]></description><content><![CDATA[<div class="detail_content" style="margin:0px;padding:25px 0px 0px;border:0px;text-align:justify;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;">
	<div class="TRS_Editor" style="margin:0px;padding:0px;border:0px;">
		<div class="Custom_Unio<em></em>&#110;Style" style="margin:0px;padding:0px;border:0px;">
			<div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;">
				<p style="text-indent:0em;">
					<span style="font-size:16px;color:#000000;">9月1日，记者从陕西鼓风机（集团）有限公司（以下简称“陕鼓”）获悉，一套拥有陕鼓自主知识产权、全球最大的AV140轴流压缩机组在厂内试车成功，各项性能指标代表了目前全球工业压缩机领域的全新高度，达到了国际先进水平。</span>
				</p>
				<p style="text-indent:0em;">
					<span style="font-size:16px;color:#000000;">陕鼓国务院特殊津贴专家、全国劳模、轴流压缩机专业技术总监王仪田告诉记者，该机组为超大型轴流压缩机组，机组运行风量为每分钟20000～25000立方米、压比为8～9，均为目前全球工业用轴流压缩机领域之最。该机组整机总长度为11.5米，宽5.7米，高4.5米；总重量达400多吨；其中核心部件空心转子长度近11米，重量近70吨，转子内径为1.4米。该机组新型高效叶型和空心转子的全新设计开发，确保了装置整体运行更加稳定和高效节能。</span>
				</p>
				<p style="text-indent:0em;">
					<span style="font-size:16px;color:#000000;">此次在陕鼓试车成功的AV140超大型轴流压缩机组应用于我国航空发动机高空试验台位的抽气系统领域。陕鼓同类型大型轴流压缩机机组已在我国航空航天连续式跨声速风洞试验、冶金特大型高炉、催化裂化、大型空分、制药、硝酸、硫磺制酸、远程气体输送、压缩储能等多领域应用。</span>
				</p>
				<p style="text-indent:0em;">
					<span style="font-size:16px;color:#000000;">记者了解到，一直以来，航空航天高空试验台、连续式跨声速风洞用大型轴流式压缩机技术都被国外垄断，西方发达国家不仅在技术上对我国严密封锁，而且产品也不允许出口。从１９９９年起，陕鼓轴流压缩机专业研发团队开始研制我国连续式跨声速风洞、航空航天领域超大型轴流压缩机组，陆续攻克了低雷诺数、大流量、高压比、高排气温度、高转速下高性能优化设计，大型空心轴开发，大型焊接件质量控制、超低负压下的防漏油、长轴系转子动力学，以及多台压缩机之间各种串并联的控制技术等一系列技术难题，打破了国外对该领域的技术垄断，填补了一项项国内空白。</span>
				</p>
				<p style="text-indent:0em;">
					<span style="font-size:16px;color:#000000;">与此同时，为推进大型高端装备国产化，近年来，陕鼓还在持续创新中寻求技术的再升级、再突破，并在对国内外前沿技术广泛调研基础上，博采众长，建成了高效率、高性能、高可靠性的轴流压缩机基本级性能实验研究平台，创新研究实验方法，对CFD（计算流体动力学）流体仿真计算结果进行验证，为国产大型高端装备技术提升提供了有力支撑。</span>
				</p>
				<p style="text-indent:0em;">
					<span style="font-size:16px;color:#000000;">“如今，按照国家战略部署，陕鼓集团正联合西安交大全力攻克 某“两机专项”（发动机、燃气轮机）的缩比压气机关键技术，同时，正在研制连续式超声速风洞压缩机，让中国装备在世界舞台上挺起脊梁。”王仪田说。</span>
				</p>
				<p style="text-indent:0em;">
					<span style="font-size:16px;color:#000000;">作为全球最大的轴流压缩机和工业流程能量回收发电装置的制造商和服务商，陕鼓整合全球资源，构建了陕鼓工研院、院士专家工作站、博士后科研工作站、陕鼓欧洲研发中心、陕鼓布尔诺研发中心、分布式能源技术装备创新中心等一系列科技创新“智囊”及国际资源创新平台，打造了全球研发创新体系，能量转换领域技术领跑全球。目前，陕鼓已有国家科技进步奖6项；十三五期间，陕鼓研发投入占销售订货额达10%以上。</span>
				</p>
			</div>
		</div>
	</div>
</div>
<p style="text-align:right;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">编辑 : 经晓萃</span>
</p>
<p style="text-align:right;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">来源：中国工业新闻网</span>
</p>]]></content><pubDate>2020-09-02 19:52:44</pubDate></item><item id="407"><title><![CDATA[碳钢闸阀出现泄漏是什么原因]]></title><link>https://www.yiqivip.com/quote/show-407.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[碳钢闸阀是一种工业阀门，在石油、化工、电站等行业中被广泛的应用。具有自动化、容易操作、使用寿命长等优势，但是在使用过程中]]></description><content><![CDATA[<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">碳钢闸阀是一种工业阀门，在石油、化工、电站等行业中被广泛的应用。具有自动化、容易操作、使用寿命长等优势，但是在使用过程中因为自身或者外界因素的影响，碳钢闸阀会出现泄漏的情况。那么，到底是什么原因导致碳钢闸阀泄漏呢？主要有以下几点常见的原因。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">1、楔形密封环加工精度低导致碳钢闸阀发生内漏，只要选择大品牌的闸阀，那么一般零配件质量都是比较好的，这样也不会出现密封环加工精度低的情况。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">2、生产操作工况不稳定导致闸阀内漏，闸阀对工作环境的要求是比较高的，如果压力和温度环境不稳定，变化幅度太大的话，那么密封环要承受的冲击压力大，这样很容易出现变形的情况，到头来就导致阀门泄漏。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">3、阀门检修质量差导致闸阀内漏，有些工作人员在检修阀门的时候，没有把密封环密封面清理干净，杂质的存在影响阀门的运行，长此以往会划伤密封面，这样就导致阀门泄漏。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">4、介质腐蚀楔形密封环导致闸阀泄漏，阀门长期运行，在介质的影响下，密封环容易受腐蚀，腐蚀到一定程度，密封环就受损了，这样闸阀就出现泄漏的情况。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">5、阀体有缺陷，阀体如果存在气孔、夹渣、裂纹、砂眼等问题的话，那么闸阀使用过程中就容易出现外漏情况。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">总之，碳钢闸阀泄漏是比较常见的一种问题，如果出现泄漏情况，那么会危及设备以及工作人员的安全，所以要及时找出原因并解决问题。碳钢阀门没有耐腐蚀性，只能用于蒸汽、油品、水等没有腐蚀性的介质管道，而碳钢阀门的成本比不锈钢成本低非常多，所以一般没有腐蚀性蒸汽等管道都采用了碳钢，而有腐蚀性都采用了不锈钢阀门及其他材料。</span>
</p>]]></content><pubDate>2020-08-31 13:10:05</pubDate></item><item id="404"><title><![CDATA[今日就带你好好认识何为重锤料位计！]]></title><link>https://www.yiqivip.com/quote/show-404.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[重锤料位计是用于监测料斗、筒仓和其他类型容器内粉末、颗粒和液体的传感器。重锤料位计直接测量顶部无料空间距离，间接测量料仓]]></description><content><![CDATA[<span style="font-size:16px;color:#000000;">重锤料位计</span><span style="color:#000000;font-family:宋体;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">是用于监测料斗、筒仓和其他类型容器内粉末、颗粒和液体的传感器。重锤料位计直接测量顶部无料空间距离，间接测量料仓内的物料高度。</span>
<div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#717271;font-family:宋体;font-size:12px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">重锤料位计的先进电子器件采用智能电机控制。每个测量周期均以测锤/钢缆组件降至容器内部的方式启动。钢缆下降/提升的量等于在W55安装点下方自测量起始点至物料表面之间的无料空间距离。 该距离使用霍尔效应探测技术和微控制器计时器电路进行测量，测量分辨率在0.045"之内。在探测与物料表面接触时还采用了磁技术。测量数据刷新后，电机反向运行，测锤/钢缆返回至初始位置。达到介质可视化，过程自动化的目的。在上升过程中对距离进行测量和校验。</span>
</div>
<div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#717271;font-family:宋体;font-size:12px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">在实际使用当中，</span><span style="font-size:16px;color:#000000;">重锤料位计</span><span style="font-size:16px;color:#000000;">采用了光学双传感器设计理念,从根本上避免了埋锤、断缆现象，由于光学传感器在接收到探测命令时，电机正向运转，经滑轮、杠杆减速后带动齿轮轴和绕线筒转动，使缆绳下放，从而带动重锤下降：</span>
</div>
<div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#717271;font-family:宋体;font-size:12px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">1)、重锤在下降过程中，只要有障碍物碰到它，光学传感器接收到该信号立即发出电机反转命令，由缆绳带动重锤上升返回。从而避免了停留时间长所导致的埋锤现象。</span>
</div>
<div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#717271;font-family:宋体;font-size:12px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">2)、优异的驱动电机及重载的不锈钢钢缆提供了强大的抗拉伸负荷能力。可承受强有力的拉伸强度。因而避免了缆绳的断裂现象。</span>
</div>
<div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#717271;font-family:宋体;font-size:12px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">3)、光学传感器的隔离密封还避免了粉尘污染内部电路，使机械部分和光学电路完全隔离。并且通过光学放大回路提高了信噪比。</span>
</div>
<div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#717271;font-family:宋体;font-size:12px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">4)、由于特殊原因出现埋锤现象后，设备主板会给电机发出命令，分三次进行试提升，如果仍然无效，则停止提升以防止发生设备损坏，并输出埋锤报警信号，等待远程或就地复位信号。</span>
</div>]]></content><pubDate>2020-08-31 13:03:36</pubDate></item><item id="400"><title><![CDATA[浅谈智能母线在数据中心低压配电中的应用与选型]]></title><link>https://www.yiqivip.com/quote/show-400.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[1 引 言数据中心作为电力行业的信息中心枢纽 ，承载着关系电力行业核心信息的服务器 ，是一整套复杂的综合设施 。它不仅仅包括计]]></description><content><![CDATA[<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<strong><span style="color:#000000;">1&nbsp; 引 言</span></strong>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="color:#000000;">数据中心作为电力行业的信息中心枢纽 ，承载着关系电力行业核心信息的服务器 ，是一整套复杂的综合设施 。它不仅仅包括计算机系统和其他与 之配套的设备 ，还包含配电系统 、 空调系统、环境监控系统 、消防系统等 。配电系统作为数据中心的关键环节之一 ， 在某种程度上决定了数据中心运营的安全和可用性 。 断电或低质量供电是造成数据中心服务器宕机的主要因素之一 。 因此 ，保证数据中心电力持续而稳定的供应是工作的重中之重， 对 比传统列柜配电方案，母线槽技术更先进 、可靠性更高 ，近几年在数据中心末端配电中得到广泛应用 。&nbsp;</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="color:#000000;">&nbsp;</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<strong><span style="color:#000000;">2&nbsp; 数据中心末端配电的界定</span></strong>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="color:#000000;">数据中心配电系统存在３个层次。&nbsp;</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="color:#000000;">主配电区 ：中压配电柜、变压器、备用发电机、低压配电柜 。&nbsp;</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="color:#000000;">干线配电区：UPS(不间断电源）、低压二级配电柜 。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="color:#000000;">终端配电区：列头柜、机架、IT设备。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="color:#000000;">数据中心末端配电范围是指从ups输出柜引出 至机柜内部PDU（ 电源分配单元），主要供电对象为IT设备。 由于机房内物理跨度在10-50M, 这一区域是数据中心配电系统的核心环节, 称为”最后50M”。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="color:#000000;">&nbsp;</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<strong><span style="color:#000000;">3&nbsp; 传统配电方案</span></strong>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="color:#000000;">机房传统配电系统一般采用2回10KV市电接 入， 经过变压器、低压配电柜分别接入两组UPS电源设备 ，再经过UPS输出柜连接至各个列头柜， 从列头柜敷设 电缆接入机柜内PDU 。 传统配电方式技术成熟、单根电缆故障影响范围小 。但是，列头柜占用机柜空间大、 电缆电能损耗较大、施工复杂、隐患排查和末端配电扩展困难 。机房传统配电方如 图1所示</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="color:#000000;">&nbsp;</span><strong><span style="color:#000000;">4&nbsp; 智能母线配电方案</span></strong><span style="color:#000000;">&nbsp;</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="color:#000000;">4.1 概念</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="color:#000000;">智能母线系统是一种取代传统电缆的数据中心末端配电解决方案，由始端箱、 干线单元、转接单元、插接箱、连餅和綱组成，具有主路和支路电压、电流、频率、 开关状态、 母排温度检测等功能。 母线 槽由 保护外壳 （ 钢板或铝板） 、 导电排、 绝缘材料及 有关附件组成 智 能母线组成部件如图 2所示 。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="color:#000000;">&nbsp;4.2 技术特点&nbsp;</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="color:#000000;">（1） 安全可靠母线槽采用铜或铝作为导电体， 电流容量大 电气和机械性能好。同 时 ， 使用金属槽作为保护外壳， 不会燃烧 。通过紧密接触的金属外壳散发热量 ，散热性能好。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="color:#000000;">（2）安装便捷 母线 槽配有标准 的 安装支架， 无需单独桥架支 撑， 采用 插接方式把主干线 电源分接至支线 ， 结 构 紧凑， 插拔方便 。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="color:#000000;">（3）维护方便 母线 槽 日 常维护通常仅需测量外壳、 穿心螺栓 和接头温升， 维护量少 。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="color:#000000;">（4）各个功能单元为模块化定制， 灵活应对功率变化 ，并且可 以 随需扩容</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="color:#000000;">（5）智 能监控 终端箱及插接箱均采用智 能化设计 ， 可实现集 成监控 ， 监测整个数据中 心的 运行状况&nbsp;</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="color:#000000;">4.3智能母线配电方式&nbsp;</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="color:#000000;">智能母线在数据中心末端配电中连接方式如图3所示。 干线母线槽接自二级配电柜 ，通过终端箱分接至次级母线槽 ，机柜采用双路PDU供电,分别接入不同次级母线槽插接箱</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="color:#000000;">4.4 智能监控</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="color:#000000;">智能母线的数据采集 点分散于整个机房供配电系统的每个机柜插接箱 ，采集每个机柜的每一回路的用电信息 ，包含负载的电压 、电流 、功率等 ；每一路母线干线的电能参数 ，包含电流 、电压 、功率 ,干线能耗 、谐波畸变率及功率因数等 。通过开放式通信协议将数据传输至后台监控系统 ，集中监控显示 ，便于运维人员获取数据</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="color:#000000;">&nbsp;同时 ，智能母线监控系 统还能通过数据采集实现母线槽温度 、湿度和水浸智能化实时显示和控制 ，预警由安装、维护不当，表面积水或水渗入内部引起的母线故障 ，提升智能母线的安全性，实现全生命周期管理 。智能母线系统监控网络拓扑如图４所示</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="color:#000000;">4.5 性能比较数据中心末端配电传统方式与智能母线配电方式性能比较见表１&nbsp;</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="color:#000000;">&nbsp;</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="color:#000000;">表1末端配电传统方式与智能母线配电方式性能比较</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<br />
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<strong><span style="color:#000000;">5 系统方案&nbsp;</span></strong>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="color:#000000;">5.1 项目介绍</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="color:#000000;">江宁数据中心建设项目主要完成机房基础环境建设 ，包括土建装修、电源系统、空调系统、动环监控系统、消防系统 、数据配套等 。按照国网公司机房建设标准，将江宁机房建成符合模块化 、虚拟化、智能化、绿色节能 、安全可靠的数据中心 。 其中，电源系统是整体数据中心机房髙可用性的后盾 。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="color:#000000;">5.2 设计方案</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="color:#000000;">采用智能母线取代传统电缆的数据中心配电解决方案，IT设备由UPS供电 ，制冷机组、末端空调 、照明等其他负荷由市电直供。经核算 ，3层中密度机房可安装机架208架 ，新增两套独立的800KV UPS系统 ，共配置４台400KVA UPS主机，每台主机配置 1组 480/1000AH蓄电池组 。采用2N双母线配电架构，每个机柜安装双路PDU，分别由两条独立母线上的插接箱供电 ，其中，UPS配电柜至始端箱智能母线采用 1250A规格，始端箱至封闭冷通道各机柜智能母线采用160A规格 。中密度机房末端配电方式如 图5所示。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="color:#000000;">&nbsp;</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<strong><span style="color:#000000;">6 安科瑞列头柜及监测产品介绍</span></strong>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="color:#000000;">随着数据中心的迅猛发展，数据中心能耗问题也越来越突出，高效可靠的数据中心配电系统方案，是提高数据中心电能使用效率，降低设备能耗的有效方式。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="color:#000000;">AMC系列数据中心精密配电系统是针对数据机房末端设计的，能够综合采集所有能源数据的智能系统，为交直流电源配电柜提供电参量信息，并可通过通讯将数据上传到动环监控系统，实现对整个数据机房的实时监控和有效管理，为实现绿色IDC提供可靠保证。&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="color:#000000;">6.1精密配电管理解决方案</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="color:#000000;">6.1.1交流系统</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="color:#000000;">1）功能要求：</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="color:#000000;">遥测：输入分路的三相电压、三相电流、有功功率、有功电度；输出分路的单相电压、单相电流、有功功率、有功电度；</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="color:#000000;">遥信：输入分路的过压/欠压，缺相,过流，输入分路和输出分路的开关状态,具备电流、功率需用量分析和统计，实现电压、电流、功率等参数的越限报警功能。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="color:#000000;">2）配置方案-示意图</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="color:#000000;">配置方案&nbsp;</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="color:#000000;">多功能仪表&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;PZ72L-E4</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="color:#000000;">电流互感器&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;AKH-0.66-30I-XXA/5A</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="color:#000000;">6.1.2直流系统</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="color:#000000;">1) 功能要求</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="color:#000000;">遥测：输入分路的电压、电流、功率、电度；</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="color:#000000;">遥信：输入分路的过压/欠压，输入分路的熔丝状态,具备电流、功率需用量分析和统计，实现电压、电流、功率等参数的越限功能。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="color:#000000;">配置方案</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="color:#000000;">多功能仪表&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; PZ72L-DE</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="color:#000000;">&nbsp;霍尔传感器&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; AHKC-F-&nbsp; XXA/5V</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="color:#000000;">&nbsp;开关电源&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; SBD-30&nbsp; （48V）</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="color:#000000;">&nbsp;</span><strong><span style="color:#000000;">7&nbsp; 安科瑞母线槽监测产品介绍</span></strong>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="color:#000000;">7.1 概述</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="color:#000000;">数据中心小母线系统是数据中心末端母线供配电系统的俗称。近年来，随着数据中心建设的快速发展和更高需求，智能小母线系统逐渐被应用于机房的末端配电中，具有电流小、插接方便、智能化程度高等特点，即插式插接箱给各个机柜内的PDU分配电。始端箱和插接箱内可设置监测模块，将数据上传至动环监控中心。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="color:#000000;">7.2&nbsp; AMB智能小母线管理系统</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="color:#000000;">1）交流系统功能：</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="color:#000000;">遥测：三相电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、有功电能、无功电能、电缆温度，系统频率、零序电流、零地电压、漏电流、机柜温度、机柜湿度、开关状态、电压/电流谐波含量、电流/功率；</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="color:#000000;">遥信：过电流2段阀值越限、过/欠压、过功率告警、缺相、过频率、欠频率越限、零地电压、零线电流、温/湿度告警，开关状态、开关跳闸；&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="color:#000000;">2）直流系统功能：</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="color:#000000;">遥测：电压、电流、功率、电能、电缆温度、漏电流、机柜温度、机柜湿度、开关状态、电流/功率；</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="color:#000000;">遥信：过电流2段阀值越限、过/欠压、过功率告警、缺相、温/湿度告警，开关状态、开关跳闸；&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<strong><span style="color:#000000;">8 结束语&nbsp;</span></strong>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="color:#000000;">&nbsp;</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="color:#000000;">江宁数据中心建设项目在末端配电中采用智能母线系统方案取代传统列头柜＋电缆方案 ，可靠性髙、易于安装维护，提高了数据中心配电系统的可用性、节能性、经济性以及灵活性，确保了服务器、计算机等设备的稳定运行。</span>
</p>
<p style="text-align:right;color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="color:#000000;">来源：安科瑞电子商务（上海）有限公司<br />
</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="color:#000000;"><br />
</span>
</p>]]></content><pubDate>2020-08-28 10:26:05</pubDate></item><item id="398"><title><![CDATA[手摇式兆欧表技术规格及操作规程]]></title><link>https://www.yiqivip.com/quote/show-398.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[手摇式兆欧表技术规格：1.型号 额定电压 测量范围（MΩ） 准确度等级 （V） 允差ZC25-1 100 ±10% 0～100 10（相当于弧长的1级）]]></description><content><![CDATA[<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">手摇式兆欧表技术规格：</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">1.型号 额定电压 测量范围（MΩ） 准确度等级 （V） 允差</span><br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">ZC25-1 100 ±10% 0～100 10（相当于弧长的1级）</span><br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">ZC25-2 250 ±10% 0～250</span><br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">ZC25-3 500 ±10% 0～500</span><br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">ZC25-4 1000 ±10% 0～1000</span><br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">2.使用条件: 温度-25～+40℃,相对湿度不大于80%</span><br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">3.摇柄额定转速: 120r/min</span><br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">4.外形尺寸: 205mm×120mm×145mm</span><br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">5.重量: 约2kg</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">手摇式兆欧表操作规程：</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">1、绝缘电阻表在不使用时应放于固定的橱内，环境气温不宜太冷或太热，切忌放于污秽，潮湿的地面上，并避免置于含腐蚀作用的空气（如酸、碱等蒸汽）之中。</span><br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">2、应尽量避免剧烈、长期的震动，使表头轴尖和宝石受损而影响刻度指示。</span><br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">3、接线柱与被测物间连接之导线不能用绞线，应分开单独连接，不致因绞线绝缘不良而影响读数。</span><br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">4、在进行测量前后对被测物一定要进行充分放电，以保障设备及人身安全。</span><br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">5、在雷电或邻近带高压导体的设备时，禁止用绝缘电阻表进行测量，只有在设备不带电又不可能受其他电源感应而带电时才能进行。</span><br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">6、转动摇手柄时由慢渐快，如发现指针指零时不许继续用力摇动，以防线圈损坏。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;"><br />
</span>
</p>
<p style="text-align:right;color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;"><span style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:28px;font-weight:700;background-color:#FFFFFF;">来源：扬州泰宜电力设备有限公司</span><br />
</span>
</p>]]></content><pubDate>2020-08-28 10:23:35</pubDate></item><item id="396"><title><![CDATA[三川智慧2020年上半年净利润7949.76万元]]></title><link>https://www.yiqivip.com/quote/show-396.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[8月21日，三川智慧发布2020年上半年业绩报告，公司2020年上半年营业收入338,251,961.95元，同比减少1.39%；归属于上市公司股东的]]></description><content><![CDATA[<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">8月21日，三川智慧发布2020年上半年业绩报告，公司2020年上半年营业收入338,251,961.95元，同比减少1.39%；归属于上市公司股东的净利润79,497,555.61元，同比增长36.17%。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">本报告期末，公司总资产为2,153,793,224.98元，比上年度末下滑1.59%；归属于上市公司股东的净资产1,795,712,538.47元，比上年度末增长1.56%；财务费用-1,909,532.03元，上年同期-3,700,917.83元，主要是利息收入减少所致；经营活动产生的现金流量净额-49,885,830.20元，上年同期-39,779,809.98元主要是报告期采购商品、支付员工薪酬及缴纳税费同比增长所致；其他收益同比增长32.53%，主要是报告期收到的软件产品增值税退税款增加所致。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 报告期内，由于国家推进新型城镇化、智慧城市与节水城市建设，实施阶梯水价、加强民用“三表”管理以及加快5G、物联网等新型基础设施建设与应用等多重政策叠加，推动了智能水表需求快速增长。报告期内，公司积极把握物联网及NB-IoT窄带物联网的发展机遇，充分利用在行业内研发、生产、销售NB-IoT物联网水表的优势和大规模商用的示范效应，大力拓展NB-IoT物联网智能表的应用，促进了公司业绩增长。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 报告期内，公司立足于水务行业发展需求，持续加大研发投入，不断完善智慧水务管理系统与平台功能，进一步提升智慧水务产品的技术含量和附加值。与此同时，以“杭州水务控股集团智慧水务项目”为典型案例，加大宣传推广力度，积极推进智慧水务项目的实施，在协助水务公司规范内部管理、提升企业经济效益的同时，突出和显现社会效益。报告期内，公司智慧水务业务取得较好进展，发展势头良好。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 三川智慧表示，将紧紧围绕水做文章，以科学用水、健康饮水为使命，以涉水的相关产业链为发展目标，以物联网和大数据技术为载体，构建综合性的智慧水务数据云平台，为供水企业乃至整个城市提供包括用水计量、管网监控、产销差管理、水资源监测、水质检测在内的水务运营整体解决方案，致力成为世界领先的水计量功能服务商、智慧水务整体解决方案提供商和行业领先的物联网数据服务型企业。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 资料显示，三川智慧的主要业务包括以智能水表特别是物联网水表为核心产品的各类水表、水务管理应用系统、水务投资运营、供水企业产销差与DMA分区计量管理、健康饮水服务、智慧水务数据云平台建设等。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 资料来源：三川智慧公告</span><br />
<p>
	<br />
</p>
<p>
	<span style="background-color:#FFFFFF;"><span style="font-size:16px;">来源：仪表网</span></span>
</p>]]></content><pubDate>2020-08-24 15:57:23</pubDate></item><item id="394"><title><![CDATA[三川智慧将三川国德19.5%股权授予核心管理与技术人员]]></title><link>https://www.yiqivip.com/quote/show-394.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[8月23日，三川智慧发布公告称，公司于2020年8月21日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于对三川国德核心人员实行股权激]]></description><content><![CDATA[<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">8月23日，三川智慧发布公告称，公司于2020年8月21日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于对三川国德核心人员实行股权激励的议案》。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">三川国德系三川智慧控股子公司，是一家以软件开发为主，为供水行业的信息化建设提供产品与服务的高新技术企业。基于三川国德近年来的良好发展态势，为充分调动其核心管理人员和技术人员的积极性与创造性，公司决定将所持有的三川国德 19.5%的股权以人民币35万元的对价授予给三川国德的核心管理与技术人员。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 2013年10月，公司以募集资金370万元向三川国德增资，增资完成后公司持有三川国德51%的股权。2016年4月，公司以自有资金70万元人民币受让原股东李郁丰所持有的三川国德19.5%的股权，股权转让完成后，公司持有三川国德的股权由51%增至70.5%。现公司决定将受让原股东李郁丰所持有的三川国德19.5%的股权，以人民币35万元的对价授予给三川国德的核心管理与技术人员。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 被授予对象须承诺，自股权变更登记手续办理完毕之日起，其持续在三川国德或公司所属机构工作不少于5年，并且在三川国德有关问题的决策上以及三川国德董事会、股东会就所审议事项作出决议时与公司保持一致。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 公告显示，被授予对象须承诺，自股权变更登记手续办理完毕之日起，其持续在三川国德或公司所属机构工作不少于5年，并且在三川国德有关问题的决策上以及三川国德董事会、股东会就所审议事项作出决议时与公司保持一致。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 在承诺有效期内，被授予对象不得以任何方式处分所受让的股权，包括股权转让、抵押、以股权出资等。如被授予对象违反上述承诺，公司有权要求其将本次受让的股权按原受让价转让给公司或公司指定的第三方。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 资料来源：三川智慧公告</span><br />
<p>
	<br />
</p>
<p>
	<span style="background-color:#FFFFFF;"><span style="font-size:16px;">来源：仪表网</span></span>
</p>]]></content><pubDate>2020-08-24 15:55:13</pubDate></item><item id="382"><title><![CDATA[榆林高新区：打造西部能源化工装备智造基地]]></title><link>https://www.yiqivip.com/quote/show-382.html</link><thumb>http://www.yiqivip.com/file/upload/202008/22/165529691.jpg</thumb><description><![CDATA[矿产资源丰富，是陕西省榆林市的显著标签。榆林市境内有煤、油、气、盐等8大类48种矿产资源，是国家重要的能源战略支撑地。榆林]]></description><content><![CDATA[<div class="detail_content" style="margin:0px;padding:25px 0px 0px;border:0px;text-align:justify;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;">
	<div class="TRS_Editor" style="margin:0px;padding:0px;border:0px;">
		<div class="Custom_Unio<em></em>&#110;Style" style="margin:0px;padding:0px;border:0px;">
			<p style="text-indent:0em;">
				<span style="font-size:16px;">矿产资源丰富，是陕西省榆林市的显著标签。榆林市境内有煤、油、气、盐等8大类48种矿产资源，是国家重要的能源战略支撑地。榆林市近年来加快资源转化，致力打造世界一流高端能源化工基地，与新疆准东、内蒙古鄂尔多斯、宁夏宁东一起被列为国家四大现代煤化工基地。因此，榆林市每年都有大量能源化工设备采购及维修保运需求。作为榆林国家能源化工基地的重要承载区，榆林高新区把“建设中国西部能源化工装备智造产业基地”列为了下一步发展目标。</span>
			</p>
			<p style="text-indent:0em;">
				<br />
			</p>
			<p style="text-indent:0em;">
				<strong><span style="font-size:16px;">能源化工基地发展势头好</span></strong>
			</p>
			<p style="text-indent:0em;">
				<span style="font-size:16px;">榆林位于陕甘宁蒙晋交界，是全国第二煤炭产能大市，2019年榆林煤炭产量为4.64亿吨，占全国总开采量的12.1%。此外，榆林还有非煤矿山263家，油气井6万余口，化工企业195家，油气输送管道2.95万公里。</span>
			</p>
			<p style="text-indent:0em;">
				<span style="font-size:16px;">榆林高新区管委会有关领导介绍，在中煤榆林、延长石油、未来能源、兰州石化等龙头企业的带动下，榆林高新区目前有入区企业4000家左右，产业项目400多个，投资总额1500多亿元，初步形成了以能源化工、装备制造、新材料、轻工纺织、现代服务业为主的产业格局。</span>
			</p>
			<p style="text-indent:0em;">
				<span style="font-size:16px;">榆林高新区现已形成五大产业体系：以中煤60万吨聚烯烃、未来能源100万吨煤制油、延长煤制芳烃示范项目为代表的能化主导产业；以中煤煤机、天地煤机为主的装备制造业；以鼎盛170兆瓦光伏发电、西京1500吨单晶硅为主的新能源产业；以货达物流、煤炭交易中心、扬州地理信息产业园为主的现代服务业；以羊老大制衣、广济堂制药为代表的传统特色产业。</span>
			</p>
			<p style="text-indent:0em;">
				<span style="font-size:16px;">其中，中煤60万吨聚烯烃项目2016年被工信部认定为全国唯一一家煤化工领域智能制造示范企业，发展方向和下游产品为树脂、橡胶、纤维等；未来能源100万吨煤制油项目的煤间接液化高温费托合成技术国际领先，发展方向为液体石蜡、稳定轻烃等；兰州石化80万吨乙烷制乙烯项目为全国第一套拥有自主知识产权的乙烷裂解乙烯示范装置。</span>
			</p>
			<p style="text-indent:0em;">
				<strong><span style="font-size:16px;">发力装备智造与再制造</span></strong>
			</p>
			<p style="text-indent:0em;">
				<span style="font-size:16px;">得益于榆林及周边能源化工产业的发展，榆林高新区发展装备智造业及维修再制造有着巨大市场。榆林高新区管委会表示，榆林及周边大量新上马企业希望就近低成本一站式完成采购，众多矿山和能化企业的通用设备需要技术改造、更新换代、开车保运。</span>
			</p>
			<p style="text-indent:0em;">
				<span style="font-size:16px;">同时，榆林高新区管委会经过调研了解到，国际石油市场波动和价格走低在一个时期内将继续对煤化工行业造成冲击，产品竞争力、销售渠道和盈利能力将受到很大影响，榆林金属镁、电石、兰炭、煤焦油等产品价格下降，部分煤化工企业出现产品积压。复杂的国际形势造成诸多进口设备的购买、维修、服务等方面的时间成本和资金成本将显著增加，面临产品不好出、设备不好回、服务跟不上等问题。很多榆林企业在降低运行成本、替代进口设备、提升数字化监测、工业节能改造等方面有迫切的需求。</span>
			</p>
			<p style="text-indent:0em;">
				<span style="font-size:16px;">正是看好这样的需求和机遇，榆林高新区提出，开拓以成套装备、特种装备、智能装备为主的装备智造产业和以增材制造、激光熔覆为主的再制造现代服务业，实现制造业与服务业有机融合，形成新型能源化工产业配套体系。</span>
			</p>
			<p style="text-indent:0em;">
				<span style="font-size:16px;">在引进能源化工装备制造企业的同时，由中国石油和化学工业联合会牵头，陕西嘉和工业设备有限公司、西门子（中国）、东方电气等在榆林共同发起成立“能源化工装备全生命周期管理产业联盟”，整合能化装置设备智造及再制造行业龙头企业，助力中国西部能源化工装备智造产业基地建设。</span>
			</p>
			<p style="text-indent:0em;">
				<span style="font-size:16px;">9月9日，在第十五届中国榆林国际煤炭暨能化装备技术博览会期间，榆林市将举办中国（榆林）能化装备制造产业发展高峰论坛，论坛将邀请政府部门、协会、专家，以及国内外能化装备制造企业，与国内能源化工产业界进行交流、洽谈，共同谋划、推动中国西部能源化工装备智造及再制造产业基地的建设。能源化工装备全生命周期管理产业联盟也将在论坛上宣布正式成立。</span>
			</p>
			<p style="text-indent:0em;">
				<strong><span style="font-size:16px;">“三中心”“四平台”支撑基地建设</span></strong>
			</p>
			<p style="text-indent:0em;">
				<br />
			</p>
			<p style="text-indent:0em;">
				<span style="font-size:16px;">榆林高新区提出，要积极引进能化装置设备制造及再制造的行业龙头企业，以“生产基地”为基础，“三个中心”、“四个平台”为支撑，采用先进技术和现代化生产管理，形成制造业和现代服务业相融合的产业体系。</span>
			</p>
			<p style="text-indent:0em;">
				<span style="font-size:16px;">生产基地基于昆明嘉和、青岛昊宇、德国DRD、河北乾顺等落地的重点制造业项目，围绕煤炭、石油、化工等产业需求，打造中国西部能源化工装备智能和再制造产业基地，形成完善的产业生态体系，实现生产和综合服务本地化。</span>
			</p>
			<p style="text-indent:0em;">
				<span style="font-size:16px;">三个中心即检验检测中心、工程技术研发中心、能化装备智能制造和再制造服务认证与产品认证中心。</span>
			</p>
			<p style="text-indent:0em;">
				<span style="font-size:16px;">其中，由中国石油和化学工业联合会引进国家级质量检验检测中心建设榆林分中心，提供特殊性材料理化分析、射线检测、超声检测、磁粉检测、强度试验、阀门压力试验、检测器具校验等领域的第三方权威报告。</span>
			</p>
			<p style="text-indent:0em;">
				<span style="font-size:16px;">工程技术研发中心基于高新区与中科院大连化物所、浙江大学、西北工业大学等科研机构的合作，引进产业联盟企业的技术资源，为制造企业提供技术支持和科研成果转换服务。</span>
			</p>
			<p style="text-indent:0em;">
				<span style="font-size:16px;">能化装备智能制造和再制造服务认证与产品认证中心负责制造及再制造企业产品资格认证、企业产品认证资料的初步审核，企业产品认证的现场认证审核。</span>
			</p>
			<p style="text-indent:0em;">
				<span style="font-size:16px;">四个平台即制造业投融资服务平台、智造及再制造大数据服务平台、备品备件云平台、劳动力资源服务平台。</span>
			</p>
			<p style="text-indent:0em;">
				<span style="font-size:16px;">制造业投融资服务平台由榆林市煤炭转化基金和高新区产业引导基金共同发起，广泛募集社会资本，成立智造及再制造产业发展基金，主要服务于在榆投资的智造及再制造产业项目。</span>
			</p>
			<p style="text-indent:0em;">
				<span style="font-size:16px;">智造及再制造大数据服务平台立足用户企业对装备和综合服务的需求，通过工业物联网在线监测，实时梳理所需服务信息，实现装备设备动态管理和全生命周期服务，融入榆林能源大数据中心的信息体系。</span>
			</p>
			<p style="text-indent:0em;">
				<span style="font-size:16px;">备品备件云平台立足备品备件中心仓，建立能源和化工行业、装备制造行业的零配件、标准件、易损件等备品备件网上交易平台，降低企业的储存管理成本。</span>
			</p>
			<p style="text-indent:0em;">
				<span style="font-size:16px;">在搭建劳动力资源服务平台方面，榆横实业集团已成立人力资源平台，与榆林学院、职业技术学院、能源化工技术学院签订培训合作协议，嫁接全国优质人力资源平台，引进和培养能源化工和装备制造领域专业人才和技术工人，满足相关企业的用人需求。</span>
			</p>
		</div>
	</div>
</div>
<p style="font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;text-align:right;">
	<span style="font-size:16px;">编辑 : 杨靖</span>
</p>
<p style="font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;text-align:right;">
	<span style="font-size:16px;"><br />
</span>
</p>
<p style="font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;text-align:right;">
	<span style="font-size:16px;">来源：中国工业报</span>
</p>]]></content><pubDate>2020-08-22 16:48:36</pubDate></item><item id="376"><title><![CDATA[磁性浮子液位计生产商带你了解它的安装方法步骤]]></title><link>https://www.yiqivip.com/quote/show-376.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[磁性浮子液位计生产商是以磁性浮子为感应元件，并通过磁性浮子与显示色条中磁性体的耦合作用，反映被测液位或界面的测量仪表。利]]></description><content><![CDATA[<span style="color:#000000;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;">&nbsp;磁性浮子液位计生产商是以磁性浮子为感应元件，并通过磁性浮子与显示色条中磁性体的耦合作用，反映被测液位或界面的测量仪表。利用浮力原理和磁耦合技术，将液位的变化线性地传递到指示器上，清晰地指示出液位的高度。它既能现场指示，又能信号远传，是一机多能的液位测量仪表。如在该仪表上配套安装液位报警开关和远传变送器还可实现远距离控制、自动检测和记录。</span>
<div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">&nbsp;</span>
</div>
<div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">磁性浮子液位计生产商</span><span style="font-size:16px;color:#000000;">安装方法步骤：</span>
</div>
<div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">&nbsp;</span>
</div>
<div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">首先是安装环境。因为液位计是利用磁性工作的仪器所以在组装过程中一定要避免导磁物体，以免发生磁性的变化；</span>
</div>
<div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">&nbsp;</span>
</div>
<div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">第二是材料的选择。在组装固定中不能使用铁丝固定，因为这直接影响液位计的正常工作，在管路的选择中根据介质温度的不同选择不同的非导磁材料如不锈钢管、铜管等；</span>
</div>
<div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">&nbsp;</span>
</div>
<div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">第三是测量环境。液位计在介质选择中不能选择与仪器发生化学反应的材料，同时在介质中不能含有磁性物质，这样测量容易对浮子造成阻碍，也会对测量结果产生影响。</span>
</div>
<div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">&nbsp;</span>
</div>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">第四是安装中要便于以后的清洗。在磁性浮子液位计生产商的使用中与介质物的接触在所难免，而我们每一次使用也不能保证是针对同一种介质物，所以我们在组装中也要为以后的清洗留有余地。后在在应对液位计超出的情况中我们要增加法兰来提高测量时的稳定性，从而克服自身重量过高而带来的负面影响。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;"><br />
</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;"><br />
</span>
</p>]]></content><pubDate>2020-08-20 20:36:58</pubDate></item><item id="374"><title><![CDATA[电磁流量计优点]]></title><link>https://www.yiqivip.com/quote/show-374.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[（2）和其他大部分流量仪表进行对比，电磁流量计测量管内无阻碍流动部件，前置直管段要求相对较低。（5）可测量赃污、腐蚀性及悬]]></description><content><![CDATA[<p style="color:#333333;font-family:" text-indent:0px;background-color:#ffffff;"=""> <span style="font-size:16px;color:#000000;">（1）电磁流量计的输出只与被测介质的平均流速成正比，而与对称分布下的流动状态（层流或湍流）无关，因此电磁流量计的量程范围极宽，其测量范围度可达100：1，有的甚至达1000：1的可运行流量范围。</span> 
	</p>
<p style="color:#333333;font-family:" text-indent:0px;background-color:#ffffff;"=""> <span style="font-size:16px;color:#000000;">（2）和其他大部分流量仪表进行对比，电磁流量计测量管内无阻碍流动部件，前置直管段要求相对较低。</span> 
</p>
<p style="color:#333333;font-family:" text-indent:0px;background-color:#ffffff;"=""> <span style="font-size:16px;color:#000000;">（3）电磁流量计的传感器结构简单，测量管内没有，也没有任何阻碍流体流动的节流部件。所以当流体通过流量计时不会引起任何附加的压力损失，是流量计中运行能耗最低的流量仪表之一。</span><br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">（4）电磁流量计没有机械惯性，有着较为灵敏的反应度，可以测量瞬时脉动流量，也可测量正反两方向的流量。</span> 
	</p>
<p style="color:#333333;font-family:" text-indent:0px;background-color:#ffffff;"=""> <span style="font-size:16px;color:#000000;">（5）可测量赃污、腐蚀性及悬浊性液固两相流的流量介质。这是由于仪表测量管内部无阻碍流动部件，只有测量管内衬和电极这两种地方接触被测流量。因为别测量的流量不同，它们所需的材料也有不同的性能要求（可以参考前文“电磁流量计衬里材料的选择”）。</span> 
</p>
<p style="color:#333333;font-family:" text-indent:0px;background-color:#ffffff;"=""> <span style="font-size:16px;color:#000000;">（6）电磁流量计是一种体积流量测量仪表，在测量过程中，它不受被测介质的温度、粘度、密度以电导率（在一定范围）的影响。因此，电磁流量计只需经水标定后，就能安心的测量其它导电性液体的流量。</span> 
	</p>
<p style="color:#333333;font-family:" text-indent:0px;background-color:#ffffff;"=""> <span style="font-size:16px;color:#000000;"><br />
</span> 
</p>
<p style="color:#333333;font-family:" text-indent:0px;background-color:#ffffff;"=""> <span style="font-size:16px;color:#000000;">来源：潍坊亚峰化工仪表有限公司</span> 
	</p>]]></content><pubDate>2020-08-20 20:35:33</pubDate></item><item id="368"><title><![CDATA[智能电表计数严把关 可减少窃电损失]]></title><link>https://www.yiqivip.com/quote/show-368.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[OFweek仪器仪表网讯：近日，广东东莞供电局“计量公众开放日”科普活动在东莞供电局计量中心举行，活动就市民关心的电能表相关问]]></description><content><![CDATA[<span style="color:#333333;font-family:Verdana, Arial;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;">&nbsp;OFweek仪器仪表网讯：近日，广东东莞供电局“计量公众开放日”科普活动在东莞供电局计量中心举行，活动就市民关心的电能表相关问题及智能电表的普及工作做了生动的现场解说。</span><br />
<span style="color:#333333;font-family:Verdana, Arial;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;">据悉，东莞市从今年起开始普及安装智能电表，至2018年底拟免费为市民安装约150万台智能电表。届时，客户可以根据当前的电价高低、近几个月的电量使用情况来自行制订用电计划。电费的查询和缴纳也将更为方便、简单、快捷。</span><br />
<span style="color:#333333;font-family:Verdana, Arial;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;">免费更换约150万台智能电表</span><br />
<span style="color:#333333;font-family:Verdana, Arial;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;">活动当天，东莞供电局向前来参观的市民表示欢迎，并希望借助“计量公众开放日”科普活动，让广大市民了解供电工作，科学认识电能表。</span><br />
<span style="color:#333333;font-family:Verdana, Arial;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;">“我们的工作是检定电能表准确度是否符合国家要求，整个检定过程不可以打开电能表的出厂封印，更不能对电能表进行调整。”在东莞供电局计量中心单相电能表实验室里，检定二班班长周龙龙向市民讲解了电能表的检定流程。“拿到需要检定的电表后，我们会根据规程规定的要求首先进行外观检查，如有破损、铭牌参数或零配件的缺损等问题都会被直接判定为不合格；外观检查合格后的电能表要使用专业电能表检定装置进行计量性能自动化检定。”专业而详细的解说得到了参观市民的认可。</span><br />
<br />
<span style="color:#333333;font-family:Verdana, Arial;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;">记者在活动现场了解到，电能表的发展主要经历了三个阶段：依次是机械表阶段、电子式电表阶段和智能电表阶段。机械表又叫感应式电能表，已有一百多年的历史，与人类有电的历史几乎是一样长。第二阶段的电子式电表部分具有远程抄表功能，第三阶段的智能电表具有远程操控及费控功能，通过电脑和集抄器可以远程抄读到客户数据，能有效提高工作效率。</span><br />
<span style="color:#333333;font-family:Verdana, Arial;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;">周龙龙介绍，东莞市目前要普及的智能电表除了具备计量电量的功能以外，为了适应智能电网和新能源的使用，它还具有用电信息存储、多种费率计量、防窃电等智能化的功能。</span><br />
<span style="color:#333333;font-family:Verdana, Arial;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;">据悉，东莞市目前共有约150万台机械表需要更换成智能电表，预计到2018年底全部免费更换完成。</span><br />
<span style="color:#333333;font-family:Verdana, Arial;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;">智能电表计数精确把关严格</span><br />
<span style="color:#333333;font-family:Verdana, Arial;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;">在全国其他已经更换智能电能表的地区，有用电客户反映在安装了智能电表后，电表走得很快，用电量也增加了很多。为此，周龙龙表示，这可能与智能电表灵敏度高及客户用电时的不良习惯有关。</span><br />
<span style="color:#333333;font-family:Verdana, Arial;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;">“机械表与智能电表都符合国家及质量技术监督局的计量标准，但智能电表灵敏度高于机械电表，以往机械电表可能无法计量到电器待机状态的微耗电，现在智能电表可以计量到全部用电量。我们建议安装了智能电表的客户，记得关闭自家电器的待机状态，改变用电习惯。”相关工作人员通过播放视频资料对智能电表的工作原理进行了说明，并普及了日常生活中节约用电的方法。</span><br />
<span style="color:#333333;font-family:Verdana, Arial;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;">为让本次活动更有教育意义和乐趣，东莞供电局以亲子家庭为对象，让父母和孩子同乐，一起了解电力计量的科普知识。记者在活动现场看到，此次参加活动的市民，不但有多个三口之家，甚至有的是老少三代都来参加开放日的科普活动。</span><br />
<span style="color:#333333;font-family:Verdana, Arial;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;">智能电表可减少窃电损失</span><br />
<span style="color:#333333;font-family:Verdana, Arial;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;">1度电是功率为一千瓦（kw）的电器，在使用一小时后所消耗的能量，相当于一支40瓦的灯管连续使用25个小时所用的电量。记者观察到，智能电表精准计量电量的强大能力让参与活动的市民纷纷表示，以后一定注意节约用电。</span><br />
<span style="color:#333333;font-family:Verdana, Arial;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;">按照东莞市2016年6月执行的电价表，住宅用电主要分成一户一表用电以及合表用电。一户一表的一档电价是0.61元。如果一台电视机电源插头没有拔掉，每天待机20小时，一周大约要耗电1度，一年大约耗电48度。如果按照全国近4亿个家庭、电费0.61元/度来计算，一年需要缴交电费117.12亿元。</span><br />
<span style="color:#333333;font-family:Verdana, Arial;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;">工作人员介绍，除电器待机耗电外，电表走得快还有可能是遭遇“窃电风云”，据介绍，像电能表这样的电力计量装置均有计量封印封锁，电表和电表箱都设有封印，发现缺失封印了或是损坏了，就有可能遭遇窃电，应该及时通知当地供电部门。供电部门对检举、查获窃电及盗窃电力设施的单位和人员有奖励制度，鼓励大家举报窃电，维护供电秩序。</span><br />
<p>
	<span style="color:#333333;font-family:Verdana, Arial;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;">使用智能电表后，广大市民可以根据具体用电情况，调整用电时间达到节省电费成本的效益。同时，采用智能电表可省去人工抄表的成本，并且减少市民遭遇窃电的损失。</span><span style="font-size:16px;"></span>
</p>
<p>
	<span style="font-size:16px;"><br />
</span>
</p>
<p>
	<span style="font-size:16px;"><span style="color:#333333;font-family:Verdana, Arial;font-size:12px;background-color:#FFFFFF;">来源：东莞时间网&nbsp;&nbsp;</span><br />
</span>
</p>]]></content><pubDate>2020-08-19 15:06:01</pubDate></item><item id="367"><title><![CDATA[塑料灰分测定仪操作规程]]></title><link>https://www.yiqivip.com/quote/show-367.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[一、塑料灰分测定仪主要用于塑料灰分的测定，配合分析天平使用。二、使用条件：（1） 环境温度在-10～60℃之间。（2） 周围环境]]></description><content><![CDATA[<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span><span style="font-family:宋体;">一、塑料灰分测定仪主要用于塑料灰分的测定，配合分析天平使用。<br />
<br />
二、使用条件：<br />
（1） 环境温度在-10～60℃之间。<br />
（2） 周围环境的相对湿度不超过 90%。<br />
（3） 炉子周围没有导电尘埃，爆炸性气体及严重破坏金属和绝缘材料的腐蚀性气体。<br />
（4） 没有明显的倾斜﹑振动和颠簸。<br />
<br />
三、设备操作<br />
1. 线路连接完毕，检查线路是否对；<br />
2. 开启空气开关；<br />
3. 旋转电源开关，看控温仪表的是否显示；<br />
4. 把物料放入炉膛内，用坩埚钳把物料放到正中间的位置；（放置前称重）<br />
5. 塞好炉门砖，关好炉门；<br />
6. 设置仪表（参照仪表说明书，仪表的其他参数出厂前已经设置好，用户只需设置需要的温度升温、恒温、降温程序曲线，具体温度参照GB/T9345.1-2008）。（实验完毕称重）<br />
<br />
四、设备保养及维护注意事项</span></span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span><span style="font-family:宋体;">1、炉子首次使用或长时间不用后，要烘炉后使用（1200度箱式高温炉：1) 0－600℃&nbsp; &nbsp;2小时； 600℃保温&nbsp; &nbsp;3小时，后自然降温。），以免造成炉膛开裂。炉温尽量不要超过额定温度，以免损坏加热元件及炉衬。禁止向炉膛内直接灌注各种液体及溶解金属，保持炉内的清洁。<br />
2、冷炉使用时，由于炉膛是冷的，须大量吸热，所以低温段升温速率不易过快，各温度段的升温速率差别不易太大，设置升温速率时应充分考虑所烧结材料的物理化学性质，以免出现喷料现象，污染炉膛。<br />
3、定期检查温度控制系统的电器连接部分的接触是否良好，应特别注意加热元件的各连接点的连接是否紧固。经常保持清洁，定期检查电炉接线是否接触良好。<br />
4、炉子在工作过程中，一般在300℃左右若控制偏差还不能消除，出现温度显示值与程序给定值不符或摆动过大，请检查仪表“U值”设置是否准确。<br />
<br />
五、注意事项：<br />
&nbsp; 1、连接地线，以防触电。<br />
&nbsp; 2、注意高温，小心灼伤</span></span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span><span style="font-family:宋体;"><br />
</span></span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span><span style="font-family:宋体;">来源：扬州宜思瑞仪器设备有限公司</span></span>
</p>]]></content><pubDate>2020-08-18 15:44:08</pubDate></item><item id="366"><title><![CDATA[自动凡士林锥入度测定解决方案]]></title><link>https://www.yiqivip.com/quote/show-366.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[自动凡士林锥入度测定解决方案凡士林是一种烷系烃或饱和烃类半液态的混合物，也叫矿脂，由石油分馏后制得。其状态在常温时介于固]]></description><content><![CDATA[<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	&nbsp;<span style="font-family:宋体;font-size:12pt;">自动凡士林锥入度测定解决方案</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:12pt;"><span style="font-family:宋体;">凡士林是一种烷系烃或饱和烃类半液态的混合物，也叫矿脂，由石油分馏后制得。其状态在常温时介于固体及液体之间，因不同用途而有棕、黄、白三种颜色&nbsp;[1]&nbsp;&nbsp;。</span></span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:12pt;"><span style="font-family:宋体;">天然凡士林取自烷属烃重油等石油残油浓缩物；人造凡士林则取自用纯地蜡或石蜡、石蜡脂使矿物油稠化的混合物。凡士林有矿物油气味，而没有煤油气味。可用作药品和化妆品原料，凡士林的锥入度测定采用</span></span><span style="font-size:12pt;"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:宋体;">药典0983锥入度测定法来测定。</span></span></span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:12pt;"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:宋体;">锥入度测定法适用于软膏剂、眼膏剂及其常用基质材料（如凡士林、羊毛脂、蜂蜡）等半固体物质，以控制其软硬度和黏稠度等性质，避免影响药物的涂布延展性。</span></span></span>
</p>
<p style="margin-left:21pt;color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:12pt;"><span style="font-family:宋体;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;凡士林锥入度仪测量原理：</span></span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;text-align:justify;">
	<span style="font-size:12pt;"><span style="font-family:宋体;">锥入度系指利用自由落体运动，在25℃下，将一定质量的锥体由锥入度仪向下释放，测定锥体释放后5秒内剌入供试品的深度。</span></span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:12pt;"><span style="font-family:宋体;">SH017 自动恒温药典锥入度仪（山东盛泰仪器有限公司研发生产）就是采用的药典0983锥入度测定法设计制作的，</span></span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;text-align:justify;">
	<span style="font-size:12pt;"><span style="font-family:宋体;">&nbsp;&nbsp;实验所需仪器</span></span>
</p>
<ul style="color:#333333;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;">
	<li style="text-align:justify;">
		<span style="font-size:12pt;"><span style="font-family:宋体;">SH017，山东盛泰仪器有限公司研发生产。</span></span>
	</li>
	<li style="text-align:justify;">
		<span style="font-size:12pt;"><span style="font-family:宋体;">符合0983药典锥入度测定法。</span></span>
	</li>
	<li style="text-align:justify;">
		<span style="font-size:12pt;"><span style="font-family:宋体;">检测样品：药用凡士林</span></span>
	</li>
</ul>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;text-align:justify;">
	<span style="font-size:12pt;"><span style="font-family:宋体;">4.试验结果：160</span></span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:12pt;"><span style="font-family:宋体;">使用操作步骤</span></span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:12pt;"><span style="font-family:宋体;">（一）试验前的准备</span></span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:12pt;"><span style="font-family:宋体;">1、使用仪器前请仔细阅读使用说明书，更多帮助可进入触摸屏的“帮助文档”查看；</span></span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:12pt;"><span style="font-family:宋体;">2、仔细阅读中华人民共和国标准</span></span><span style="font-size:12pt;"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:宋体;">药典0983锥入度测定法</span></span></span><span style="font-size:12pt;"><span style="font-family:宋体;">，了解并熟悉标准所阐述的试验方法、试验步骤和试验要求；</span></span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:12pt;"><span style="font-family:宋体;">3、按标准所规定的要求，准备好试验用的各种试验器具、材料等；</span></span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:12pt;"><span style="font-family:宋体;">4、检查本仪器的工作状态，使其符合说明书所规定的工作环境和工作条件；</span></span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:12pt;"><span style="font-family:宋体;">5、检查仪器的外壳应处于良好的接地状态；外接电源线必须有良好的接地端。</span></span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:12pt;"><span style="font-family:宋体;">（二）仪器安装</span></span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:12pt;"><span style="font-family:宋体;">仪器开箱后，请仔细清点配件，如有缺失请及时与本公司联系；</span></span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:12pt;"><span style="font-family:宋体;">观察针入度仪台面上的水平检测装置，调节针入度仪的水平调节垫脚；</span></span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:12pt;"><span style="font-family:宋体;">仪器台面上放置水浴</span></span><span style="font-size:12pt;"><span style="font-family:宋体;">装置</span></span><span style="font-size:12pt;"><span style="font-family:宋体;">，</span></span><span style="font-size:12pt;"><span style="font-family:宋体;">装置</span></span><span style="font-size:12pt;"><span style="font-family:宋体;">下面垫隔热硅胶垫，用硅胶管将水浴</span></span><span style="font-size:12pt;"><span style="font-family:宋体;">装置</span></span><span style="font-size:12pt;"><span style="font-family:宋体;">进出水口和主机后侧的进出水口连接起来，将水浴盆传感器插头插入主机后面的传感器插座；插入电源线；</span></span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	&nbsp;
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<strong><span style="font-size:12pt;"><span style="font-family:宋体;">二、主要技术参数及指标</span></span></strong>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:12pt;"><span style="font-family:宋体;">1、测量范围：&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0～6</span></span><span style="font-size:12pt;"><span style="font-family:宋体;">8</span></span><span style="font-size:12pt;"><span style="font-family:宋体;">0锥入度（数显表显示0-60mm）；</span></span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:12pt;"><span style="font-family:宋体;">2、锥入时控装置：&nbsp;；时间可以根据自己的需求任意设置，时间误差小于±0.1秒</span></span><strong><span style="font-size:12pt;"><span style="font-family:宋体;">；</span></span></strong>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:12pt;"><span style="font-family:宋体;">3、分辨率&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01㎜；</span></span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:12pt;"><span style="font-family:宋体;">4、针入精度：&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;±1锥入度；</span></span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:12pt;"><span style="font-family:宋体;">5、测温范围：&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="font-size:12pt;"><span style="font-family:宋体;">10</span></span><span style="font-size:12pt;"><span style="font-family:宋体;">～</span></span><span style="font-size:12pt;"><span style="font-family:宋体;">5</span></span><span style="font-size:12pt;"><span style="font-family:宋体;">0度（配</span></span><span style="font-size:12pt;"><span style="font-family:宋体;">半导体</span></span><span style="font-size:12pt;"><span style="font-family:宋体;">冷循环装置，可加热或制冷）；</span></span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:12pt;"><span style="font-family:宋体;">6、控温精度：&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25±0.1℃；</span></span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:12pt;"><span style="font-family:宋体;">7、控温方式：&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 高精度数字温控仪,</span></span><span style="font-size:12pt;"><span style="font-family:宋体;">可恒温到标准要求</span></span><span style="font-size:12pt;"><span style="font-family:宋体;">25度</span></span><span style="font-size:12pt;"><span style="font-family:宋体;">；</span></span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:12pt;"><span style="font-family:宋体;">8、</span></span><span style="font-size:12pt;"><span style="font-family:宋体;">1号</span></span><span style="font-size:12pt;"><span style="font-family:宋体;">锥体：&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="font-size:12pt;"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:宋体;">Ⅰ号锥体质量为102.5g±0.05g，配套锥杆质量为47.5g±0.05g</span></span></span><span style="font-size:12pt;"><span style="font-family:宋体;">；</span></span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:12pt;"><span style="font-family:宋体;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;2号锥体： &nbsp;</span></span><span style="font-size:12pt;"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:宋体;">Ⅱ号锥体质量为22.5g±0.025g，配套锥杆质量为15g±0.025g</span></span></span><span style="font-size:12pt;"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:宋体;">（选配）</span></span></span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:12pt;"><span style="font-family:宋体;">&nbsp;&nbsp;3号锥体： &nbsp;&nbsp;</span></span><span style="font-size:12pt;"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:宋体;">Ⅲ号锥体及锥杆总质量为9.38g±0.025g</span></span></span><span style="font-size:12pt;"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:宋体;">&nbsp;（选配）</span></span></span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:12pt;"><span style="font-family:宋体;">9、升降支架：&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 粗调、细调双重升降调节机构,便于针尖对准试样平面；</span></span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:12pt;"><span style="font-family:宋体;">10、其它：&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 配有冷光源，方便使用和操作。</span></span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:12pt;"><span style="font-family:宋体;"><br />
</span></span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:12pt;"><span style="font-family:宋体;">来源：<span style="color:#333333;font-family:宋体;font-size:16px;">山东盛泰仪器有限公司</span></span></span>
</p>]]></content><pubDate>2020-08-18 15:42:46</pubDate></item><item id="362"><title><![CDATA[分享电动铸钢闸阀是如何实现阀门的开启与关闭]]></title><link>https://www.yiqivip.com/quote/show-362.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[电动铸钢闸阀是一个启闭件闸板，是由电动执行器与优质铸钢闸阀阀体组合而成，采用楔式弹性闸板结构，中大口径设置滚动轴承，启闭]]></description><content><![CDATA[<span style="color:#000000;font-family:宋体;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">电动铸钢闸阀是一个启闭件闸板，是由电动执行器与优质铸钢闸阀阀体组合而成，采用楔式弹性闸板结构，中大口径设置滚动轴承，启闭轻松。阀杆经调质和表面氮化处理,有良好的搞腐蚀性和抗擦伤性。</span>
<div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#717271;font-family:宋体;font-size:12px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">闸板的运动方向与流体方向相垂直，闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。闸阀通过阀座和闸板接触进行密封，通常密封面会堆焊金属材料以增加耐磨性，如堆焊1Cr13、STL6、不锈钢等。闸板有刚性闸板和弹性闸板，根据闸板的不同，闸阀分为刚性闸阀和弹性闸阀。</span>
</div>
<div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#717271;font-family:宋体;font-size:12px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">电动铸钢闸阀的闸板有两个密封面，常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异，通常为5°，介质温度不高时为2°52'。楔式闸阀的闸板可以做成一个整体，叫做刚性闸板;也可以做成能产生微量变形的闸板，以改善其工艺性，弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差，这种闸板叫做弹性闸板。</span>
</div>
<div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#717271;font-family:宋体;font-size:12px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">闸阀关闭时，密封面可以只依靠介质压力来密封，即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封，这就是自密封。</span>
</div>
<div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#717271;font-family:宋体;font-size:12px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">大部分闸阀是采用强制密封的，即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座，以保证密封面的密封性。闸阀的闸板随阀杆一起作直线运动的，叫升降杆闸阀，亦叫明杆闸阀。通常在升降杆上有梯形螺纹，通过阀门顶端的螺母以及阀体上的导槽，将旋转运动变为直线运动，也就是将操作转矩变为操作推力。</span>
</div>
<div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#717271;font-family:宋体;font-size:12px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">开启阀门时，当闸板提升高度等于阀门通径的1：1倍时，流体的通道完全畅通，但在运行时，此位置是无法监视的。</span>
</div>
<div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#717271;font-family:宋体;font-size:12px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">实际使用时，是以阀杆的顶点作为标志，即开不动的位置，作为它的全开位置。为考虑温度变化出现锁死现象，通常在开到顶点位置上，再倒回1/2-1圈，作为全开阀门的位置。</span>
</div>
<div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#717271;font-family:宋体;font-size:12px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">因此阀门的全开位置，按闸板的位置即行程来确定。有的闸阀，阀杆螺母设在闸板上，手轮转动带动阀杆转动，而使闸板提升，这种阀门叫做旋转杆闸阀，或叫暗杆闸阀。</span>
</div>]]></content><pubDate>2020-08-18 15:37:34</pubDate></item></channel></rss>