來源:中國產業經濟信息網 高端計量儀器已成為衡量國家科技實力與工業水平的關鍵要素。質譜儀通過分析物質的帶電粒子,能夠精準確定物質的成分及含量;而超高精度放大鏡儀器,可精準測量至0.001納米顆粒,這些儀器的技術突破,代表著國家在微觀檢測與計量領域的能力提升,更代表了我國高端儀器儀表行業的水平。 近日,中國工業報記者從市場監管總局獲悉,在2024-2025年高端計量儀器測評中,首批參與測評的高端儀器裝備表現卓越,成功達到國際先進水平。 我國儀器儀表行業創新成果顯著 中國計量科學研究院、同濟大學團隊、福光股份、富吉瑞等儀器儀表企業、單位憑借技術實力的提升,不僅增強了核心競爭力,也轉化為市場上的優勢地位,有力推動了國產儀器儀表市場的蓬勃發展。 首批參評企業產品包括了中國計量科學研究院研發的超靈敏質譜計量測試評價標準裝置,該儀器能夠檢測出0.3飛克極低含量物質,相當于準確測量出一滴水中低至百萬億分之一的物質成分,其性能水平足以覆蓋市面上超七成質譜儀的測評需求,有效填補了我國質譜檢測評價體系空白,目前已在藥品、代謝物、蛋白質等多領域得到應用,為相關領域的科研和生產提供了關鍵支持。 同濟大學團隊提出角度量值溯源的新理念,建成我國首個納米角度一級標志物,可用于原子力顯微鏡和電子顯微鏡的畸變校準,使納米制造和測試更加精確,在長度和角度方面分別達到0.001納米和0.001度...
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北京精誠瑞博儀表有限公司銷售熱線:400-6616-819公司總機:010-53108568總部傳真:010-53108566總部地址:北京市昌平區科技園區創新路27號3號樓2層下面一起看一看江西化工項目現場圖片
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由于固體物料(如沙石、煤炭等)的料面都有一定的安息角,固體料面的測量基本上是利用雷達波在粗糙表面的漫反射。微波在粗糙的固體表面(包括顆粒狀物料表面)上的反射狀況與微波波長表面粗糙度(顆粒狀物料的粒徑)有關。當表面粗糙度與微波波長接近或大于波長時,微波會產生漫反射,類似光波在毛玻璃上的反射。由于漫反射的作用,微波的大部分能量都散射了,返回的只是一小部分能量。經常會因此導致失波的現象,故測量固體料面時,會選擇比測量同樣距離的液面發射更強(大一倍或更大量程)的微波能量。漫反射的強度與物料大小成正比,與波長成反比,形成漫反射的條件近似于:固體顆粒直徑1/6波長。波長λ與頻率f的關系為:c=λf③公式③中:c-電磁波的傳播速度,c=3×108m/s;λ-雷達波的波長,mm;f-雷達波的頻率,GHz。通過公式③可以算出采用K波段頻率為26GHz的雷達物位計時,其波長約為8.6mm,對顆粒直徑為2mm以上的物料都可形成良好的漫反射;而當c為光速3×108m/s,采用X波段頻率為6.3GHz的雷達物位計時,由式③可得波長約為52mm,對于粒徑較小的顆粒狀物位,漫反射效果差,回波信號干擾嚴重。為改善雷達物位計測量性能,可提高發射信號的頻率,雷達物位計在測量散裝料位時,大部份散裝料直徑遠遠小于50mm,這就是目前26GHz雷達是測量散裝料物位最佳選擇的原因。對于粉狀物料,特別是氣動...
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民以食為天,吃不但要講究好吃,更要講究安全。隨著社會的不斷發展,如今我們可以吃的美食越來越多,但是食品安全問題卻始終是個老生常談的話題,不過如果進一步追究,如今的食品安全問題和以前的,其實有很大的區別。 早些年,食品安全問題主要還是集中在食品變質、腐敗產生的食品安全問題,但是如今的食品安全問題更多的是因為添加劑的違規使用或者是化學物質的殘留導致的。而產生這種變化的原因,一定程度上與科學技術的發展有著聯系。 科研試一把雙刃劍,其成果的好壞大多時候是取決于怎么使用它。隨著科學技術進步,越來越多的農藥、肥料、殺蟲劑、食品添加劑、工業添加劑被研發出來,它們原本有各自的工作領域,履行著各自的職責,但是,在一些唯利是圖的人手中,他們卻成為了破壞食品安全的誘因。 目前,市面上大多數的食品安全問題,其發生的原因大多和食材污染掛鉤,但是具體到細節可以分為違規使用添加劑、農藥殘留、重金屬及其他有害物質超標……而這些問題的產生,直接聯系就是化學物質的濫用。舉個簡單的例子,2008年的三聚氰胺事件,其原因就是部分制奶廠為了蛋白質含量造假,在乳制品中違規添加化工原料三聚氰胺,并因此爆發了巨大的食品安全問題,并且一度讓我國的乳制品行業陷入了信任危機。 那么食品安全問題真的沒有辦法保障嗎,自然也不是。解鈴還須系鈴人,能夠解決這類食品安全問題的方法,自然也是科研技術與科學儀器。像前文中提到的三聚氰胺事件,...
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雷達物位計是借助電磁波技術進行非接觸式液位測量的儀表,雷達物位計當中的主要功能單元分為了信號發射和接收器、信號處理器、天線裝置以及信號顯示器等。雷達物位計具有非接觸式的操作特點,在測量的過程中不需要接觸到測量物質便可以對其進行科學準確地測量,所以在化工生產領域當中具有較為廣闊的應用范圍。與超聲波液位計相比,雷達物位計信號發射器當中發射出的信號為電磁波信號,電磁波在傳輸的過程中不需要任何傳播介質,所以在真空的狀態下也可以使用雷達物位計。那么,雷達物位計在化工行業選型應用中的注意事項有哪些呢?在進行雷達物位計的選型工作時需要注意以下幾點: 第一、被測量介質的介電常數會對雷達物位計的電磁波傳輸工作造成一定的影響,且介電常數越大,電磁波的反射效果越明顯,對于測量結果的準確性便越有利。例如,我國某地區的化工生產企業在選擇液位計時,確保介電常數在1.4以上的情況下,才會選擇雷達物位計,若低于1.4,便會選擇導波雷達物位計;第二、針對儲存原料為瀝青、成品油、原油、液化石油氣以及液化天然氣等大型的球罐和拱頂罐,我國某地區的化工單位選擇了天線式的雷達物位計,對于帶有攪拌器、內浮頂罐、外浮頂罐等存儲罐的液位測量工作,我國某地區的化工單位選擇了導波雷達物位計,此種選擇方式有利于在保護測量儀器的情況下提升測量結果的準確度。化工領域當中的化工裝置液位測量工作情況較為復雜,且在實際工作過程中涉及到...
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溫濕度傳感器多以溫濕度一體式的探頭作為測溫元件,將溫度和濕度信號采集出來,經過穩壓濾波、運算放大、非線性校正、V/I轉換、恒流及反向保護等電路處理后,轉換成與溫度和濕度成線性關系的電流信號或電壓信號輸出,也可以直接通過主控芯片進行485或232等接口輸出。 另外,溫濕度傳感器是一種裝有濕敏和熱敏元件,能夠用來測量溫度和濕度的傳感器裝置,有的帶有現場顯示,有的不帶有現場顯示。溫濕度傳感器由于體積小,性能穩定等特點,被廣泛應用在生產生活的各個領域。 據悉,濕度測量技術來由已久。隨著電子技術的發展,近代測量技術也有了飛速的發展。濕度測量從原理上劃分二、三十種之多。對濕度的表示方法有絕對濕度、相對濕度、露點、濕氣與干氣的比值(重量或體積)等等。但濕度測量始終是世界計量領域中著名的難題之一。一個看似簡單的量值,深究起來,涉及相當復雜的物理-化學理論分析和計算,初涉者可能會忽略在濕度測量中必需注意的許多因素,因而影響的合理使用。 溫濕度傳感器,一個主要用于監測環境溫度、濕度的儀器。目前,已經廣泛應用與醫藥化工、電子通訊、氣象、食品、倉儲、農業以及文物保護等領域。 進入21世紀后,溫度傳感器正朝著高精度、多功能、總線標準化、高可靠性及安全性、開發虛擬傳感器和網絡傳感器、研制單片測溫系統等高科技的方向迅速發展。隨著新基建、智慧城市、5G等多種項目推進,未來5年溫濕度傳感器全球市場將保持8%...
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雷達物位計和超聲波物位計是測量物位的兩種重要儀表,廣泛用于化工廠、食品加工廠、建材廠、原料廠等工廠內各種罐體、料倉、水池的連續物位測量中,對工業過程進行監控。因二者功能相似,常被相互替換。事實上,二者在應用場合的界限劃分并不明確。為幫助用戶對二者更好地區分,本文就雷達物位計和超聲波物位計的不同原理與選用介紹如下。一、兩種物位計的不同原理1、雷達物位計 按工作方式劃分,雷達物位計主要分為脈沖式和連續調頻式兩種。 脈沖式雷達物位計采用微波的原理(發射→反射→接收),由天線發射出的電磁波信號,并在被測物料表面產生反射,反射的回波信號被雷達物位計接收,再計算出發射至接收的行程時間。 連續調頻式雷達物位計的工作原理與脈沖式不同,電磁波信號被液面反射后,被同一天線接收,再基于快速傅里葉(FFT)變換的技術原理,將時域中不同頻率的信號轉變成頻域中的頻譜,根據發射信號和回波信號之間的頻率差與到介質表面的距離成正比,計算出天線到物料表面的距離。2、超聲波物位計 與脈沖式雷達物位計類似,超聲波物位計也是利用回波的反射原理,來測量物位的高度,二者的唯一區別為雷達物位計采用的是電磁波,無需傳播介質,但是超聲波物位計采用的是機械波,其必須借助一定介質才能進行傳播,所以當介質的壓力、溫度、密度、濕度等條件恒定時,超聲波在介質中的傳播速度是一個常數。二、兩種物位計的選擇應用 超聲波物位計因其聲波的傳播...
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