各种仪器的结构原理图

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测振仪

测振仪

2 测振仪一.测振系统振动特征参数:有振幅,振动速度,振动加速度,振动频率、相位,结构的振型、阻尼,激振力,动应力等等。

振动测量系统的组成: 通常由传感器、信号处理和放大、记录、显示和数据处理设备组成。

振动测量系统的分类:机械测量、电测和光学测量系统。

电测系统: 灵敏度高,频率范围和动态线性范围宽,便于分析与控制。

下面是其系统框图:二.测振仪分类:机械式,惯性式,电动式测振仪。

常用电动式。

1.电磁式测振仪(速度传感器)结构:永久磁铁,线圈框架,片状弹簧,结构原理图如下:感应电动势e:式中:B—线圈处磁感应强度L—线圈中的导线长度dx*/dt—线圈和磁铁间的相对速度2.电感式测振仪(位移传感器)结构原理: 外壳的铁芯上绕有电磁线圈,通以高频交流电,由软弹簧支撑的大惯性质量与铁芯间有δ间隙.振动时,δ变化→线圈周围的磁通变化→电动势变化对调制波形滤波后可得δ(近似于外壳位移)的变化曲线。

3.电容式测振仪(位移传感器)结构原理: 平弹簧与定片构成电容的两极,惯性质量与平弹簧相连,定片随基座,见下图:电容变化量:式中:ε- 空气的介电常数S –电极相对面积δ 、δ0–振动与静止时的电极间距特点: 可测10 – 500Hz的振动位移灵敏度高,结构简单温湿度对测量影响大.4.压电式测振仪(加速度传感器)结构原理: 惯性块,片簧,压电晶体(钛酸钡,镐钛酸铅,石英),压紧旋盖,电极压电晶体预压紧力的控制。

特点: 量程大,灵敏度高,体积小,质量轻,受温湿度影响较大,需和高阻抗的前置放大器配用。

便携式测振仪型号:CN60M/M183484库号:M183484便携式测振仪CN60M/M183484更多信息>>>CN60M/M183484,便携式测振仪可以同时显示位移、速度、加速度,测振仪采用压电式加速度传感器,测振仪把振动信号转换成电信号,通过对输入信号的处理分析,便携式测振仪显示出振动的加速度、速度、位移值,测振仪并可用打印机打印出相应的测量值。

大坝安全监测-2(仪器原理)课件

大坝安全监测-2(仪器原理)课件
n 功能型光纤传感器是利用光纤本身的特性把光 纤作为敏感元件,所以也称传感型光纤传感器, 或全光纤传感器。
n 非功能型光纤传感器是利用其它敏感元件感受 被测量的变化,光纤仅作为传输介质,传输来 自远处或难以接近场所的光信号.所以也称为 传光型传感器.或混合型传感器。
n 光纤传感器与传统的各类传感器相比有一系列独特的优 点,如灵敏度高,抗电磁干扰、耐腐蚀、电绝缘性好, 防爆,光路有可挠曲性,便于与计算机联接,结构简单, 体积小,重量轻,耗电少等。
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第二章 大坝安全监测仪器的 基本原理和特点
n 思考题 u 1.大坝安全监测仪器的基本要求。 u 2.大坝安全监测系统的基本构成。 u 3.简述差阻式、振弦式仪器工作原理 及优缺点。 u 4.电阻应变片式传感器的基本原理及 测量过程。
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第二章 大坝安全监测仪器的 基本原理和特点
n §1大坝安全监测仪器的基本要求
u 仪器性能长期稳定。 u 仪器要具备一定的观测精度。 u 仪器的防潮密封性能良好。 u 仪器结构牢固。 u 易于安装、能够遥测、费用合适。
1
n §2大坝安全监测系统的基本构成 u 一个监测系统主要由现场的监测 仪器、导线、采集测控单元(集线 箱)、接受仪表(二次仪表)、通 讯装置、计算机及其相应的监测软 件等构成。 u下图为监测系统的基本结构图。
u 优点:1.结构简单可靠 2.传感器设计、制造、安装简便 3.钢弦蠕变极小、零点稳定
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钢弦式仪器原理图
10
钢弦式应变计
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钢弦式点焊应变计(钢板计)
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钢弦式钢筋计
13பைடு நூலகம்
钢弦式渗压计
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钢弦式测缝计
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钢弦式钢索计

(光学测量技术)第2章常用光学测量仪器及基本部件

(光学测量技术)第2章常用光学测量仪器及基本部件
一、 平行光管的光学原理图 图 2.1 所示为典型的平行光管光学原理图。
图 2.1 典型的平行光管光学原理图
第2章 用光学测量仪器及基本部件 二、 平行光管的基本结构及主要组成部分 图 2.2 所示为国内常用的 CPG — 550 型平行光管光路
结构示意图,并附有高斯目镜和可调式平面反射镜。
图 2.2 CPG — 550 型平行光管结构示意图
第2章 用光学测量仪器及基本部件
1. 物镜 物镜是平行光管中起折光作用的元件。它把自分划板上 的物点发出的发散光束变成平行光束射出,从而给出无限远 的“点”目标,即把有限远的物转化为无限远的目标。
第2章 用光学测量仪器及基本部件
根据使用要求的不同,物镜有多种形式,例如:孔径较 小,要求不太高时,使用一般的双胶合物镜;当孔径较大时, 胶合很困难,一般用双分离的形式,即两片互相分离的镜片 构成物镜;在某些应用场合,希望能调节(改变)物镜的焦距, 就要设计可调焦距物镜;对于要求较高的物镜,同时要求复 消色差,这时使用复消色差物镜;当要求大视场时,则可使 用照相物镜作为平行光管的物镜;在某些要求特大孔径、长 焦距的情况下,透射式常难于实现,就可采用反射面作为物 镜,即所谓的反射物镜。
第2章 用光学测量仪器及基本部件
1. 自准直法的调校原理 用自准直法调校平行光管,是将平行光管的分划板配上 带有分划板照明装置的目镜构成所谓自准直目镜(见 2.2 节), 该自准直目镜和平行光管物镜就构成了自准直前置镜。将 该准直前置镜对向一个标准平面反射镜,并用分划板的分划 对反射像调焦,实现自准直,从而达到校正的目的。其原理 见图 2.4 。 调焦完毕,就认为平行光管已调校好。
自准直法有较高的精度,并且除了标准平面反射镜外, 不需要其它标准设备,而在通常的孔径下,标准平面反射镜 也是不难找到的,因此自准直法是平行光管调校中的重要方 法。

技术10种浮子液位计的结构图,看看你都认全了吗

技术10种浮子液位计的结构图,看看你都认全了吗

技术10种浮子液位计的结构图,看看你都认全了吗浮子液位计是一种常用的液位测量仪器,是利用浮力中恒浮力原理工作的,通过漂浮在液面上的浮子来实现测量。

产品具有性能稳定、使用灵活、可靠性高、维护简便等优点。

今天小七主要来介绍一下浮子液位计的结构形式,希望可以帮助广大七友们更好的了解和应用该类液位计。

1.平衡式利用滑轮和索具将一个处于容器外部的平衡力,如配重或发条,与处于容器内部的浮子连接起来。

当浮子随液面做上下运动时带动索具、滑轮或配重或发条一起运动,通过检测这种运动中的位移或转动来在容器外部读取液位。

浮标液位计这类液位计在大型储罐上应用较多,常见有:浮标液位计、钢带液位计等。

2.杠杆式设置一个杠杆并将支点设置在容器壁上,将浮子固定在杠杆位于容器内侧的一端,当浮子随液面做上下运动时带动杠杆位于容器外的另一端运动,或者带动支点转动,通过检测这种运动中的位移或转角可以容器外部读取液位。

这类液位计由于其结构特性导致抗外力能力较强和具有高可靠性,所以常用在移动容器上或制作成液位开关。

常见有:船用液位计、浮球开关等。

浮球开关3.连杆式在浮球上部设一连杆,当浮球上下运动时带动连杆同步上下运动,并在连杆上端读出液位。

这类液位计适用于液面低于人员操作高度(如地下水池)的液位测量。

4.导杆式将浮子做成环形套在一根导杆上,浮子随液位变化沿导杆做上下运动。

在浮子内部置一永久磁性物体,同时在导杆内部设置磁敏元件,由磁敏元件检出浮子位置并转为与其相对应的代表液位高低的电信号输出。

这类液位计在容器内介质存在剧烈运动时表现较好,在仅需远传信号不需要现场液位标尺式指示的时候具有结构简单的特点。

同时是目前在命名上采用“浮子液位计”较多的类型。

5.连通管式在容器外侧设一垂直管道,上下通过管道与容器相连,根据连通管原理当容器内存有液体时,液体会进入垂直管道,并与容器内的液面等高。

这时在管道内置一浮子,则浮子的位置可以反映容器内液面。

这类液位计由于浮子设置在容器外面,不受容器内液体水平移动的影响。

生化分析仪基本原理与结构

生化分析仪基本原理与结构

图1-4
玻璃板相对的两面刻有对称的槽,由边缘向中心呈螺旋状环绕。两块板合拢时,上下槽合成一圆形孔道,液体可从一端流入而从另一端流出。透析时,在两块板之间夹一层透析薄膜,则在膜上下各形成一个管道。图1-4中的样品和第一试剂从上侧管道通过,而第二试剂则从下侧管道通过。此时小分子物质透过膜进入下侧管道与第二试剂反应,而样品中的蛋白质则作为废液从上侧管道流出。
02
系统自动识别样品架及样品编号,识别试剂、校准品及其批号、失效期,有的还可识别校验校准曲线等信息。
01
反应系统: 反应盘:装载一系列反应比色杯(cuvettes),多为转盘形式。反应测定过程中按固定程序,在加样臂、加液臂、搅拌棒、光路和清洗装置之间转动。有的仪器在反应杯中完成反应后再吸入比色杯比色,现在更常见的是反应和检测同在比色杯中进行,效率更高,尤其适用于连续监测法。比色杯多采用硬质石英玻璃、硬质玻璃、无紫外光吸收的丙烯酸塑料等,
01
生化分析仪的种类较多,可从不同的角度进行分类:
02
按反应装置的结构可分为连续流动式、分立式和离心式3类。
03
按自动化程度可分为全自动、半自动和手工型3类。
04
按同时可测定项目可分为单通道和多通道两类。单通道每次只能检测一个项目,但项目可以更换。多通道每次同时可以测多个项目。
按仪器的复杂程度及功能可分为小型、中型和大型3类。小型一般为单通道、半自动及专用分析仪;中型为单通道(可更换几十个项目)或多通道,常同时可测2~10个项目;大型均为多通道仪器,同时可测10个以上项目,分析项目可自选或组合,不仅能进行临床生化检验,而且可进行药物监测及进行免疫球蛋白的测定。
这类仪器中,样品和样品之间可以用空气来隔离,也可以用空白试剂或缓冲液来隔离。用空气分隔的叫空气分段式系统,用空白试剂或缓冲液分隔的叫非分段式系统。

楔形流量计结构和原理

楔形流量计结构和原理

楔形流量计结构和原理流量计是一种用于测量流体流量的仪器。

在工业生产中,流量计广泛应用于石油、化工、食品、医药等领域。

楔形流量计是一种常见的流量计,具有结构简单、使用方便、精度高等特点,被广泛应用于各种流量测量场合。

一、楔形流量计的结构楔形流量计主要由测量管、楔形件、传感器、显示部分等组成。

测量管是流量计的主体部分,用来引导流体流动。

楔形件是流量计的核心部件,其结构如图1所示:图1 楔形流量计楔形件结构示意图楔形件主要由楔形板和楔形角度组成。

楔形板与测量管内壁呈一定的角度,使流体流过楔形板时发生偏转,形成压力差,压力差与流量成正比。

楔形角度是指楔形板与水流方向的夹角,通常为20度或30度。

传感器是用来检测楔形件所产生的压力差的。

传感器一般采用压电传感器或电阻式传感器。

压电传感器的原理是当压力作用于传感器上时,会产生电荷,产生的电荷与压力成正比。

电阻式传感器的原理是当压力作用于传感器上时,传感器内部的电阻值发生变化,变化的电阻值与压力成正比。

显示部分是用来显示流量大小的。

显示部分一般采用数字式显示器或指针式指示器。

数字式显示器可以直接显示流量大小,精度高,易于读取;指针式指示器则需要进行校准,精度相对较低。

二、楔形流量计的工作原理楔形流量计的工作原理是利用楔形板与水流的相互作用,测量流体的流量。

当流体流过楔形板时,会发生偏转,形成压力差。

压力差与流量成正比,通过传感器检测压力差,再经过计算,即可得到流量大小。

楔形流量计的流量计算公式如下:Q=k×C×A×(2gΔP)1/2其中,Q为流量,k为流量系数,C为修正系数,A为测量截面积,ΔP为楔形件两侧的压力差,g为重力加速度。

流量系数k是楔形流量计的重要参数,它与楔形角度、楔形板的长度和宽度、流体的密度和粘度等因素有关。

修正系数C是用来修正流体在管道中流动时的影响因素的,如流体的雷诺数、流体的黏度、管道的壁面粗糙度等。

三、楔形流量计的优缺点楔形流量计具有以下优点:1. 结构简单,操作方便,易于维护。

压力测量仪表原理及结构

压力测量仪表原理及结构

压力表工作原理及结构用来测量气体或液体压力的工业自动化仪表,又称压力表或压力计。

垂直均匀地作用于单位面积上的力称为压力,又称压强.压力表可以指示、记录压力值并可附加报警或控制装置.仪表所测压力包括绝对压力、大气压力、正压力(习惯上称表压)、负压(习惯上称真空)和差压。

图1各种压力间的关系表示各种压力间的关系。

工程技术上所测量的多为表压。

压力的国际单位为帕(Pa)。

压力的其他单位还有:工程大气压(kgf/cm2)、巴(bar)、毫米水柱(mmH2O)、毫米汞柱(mmHg)(即托)等。

压力是工业生产中的重要参数。

如高压容器的压力超过额定值时便是不安全的,必须进行测量和控制。

在某些工业生产过程中,压力还直接影响产品的质量和生产效率,如生产合成氨时,氮和氢不仅须在一定的压力下合成,而且压力的大小直接影响产量高低。

此外,在一定的条件下,测量压力还可间接得出温度、流量和液位等参数。

弹性式压力测量仪表利用各种不同形状的弹性元件在压力下产生变形的原理制成的压力测量仪表.弹性式压力测量仪表按采用的弹性元件不同分为弹簧管压力表、膜片压力表、膜盒压力表和波纹管压力表等;按功能不同分为指示式压力表、电接点压力表和远传压力表等。

这类仪表的特点是结构简单,结实耐用,测量范围宽(—0。

1~1500兆帕),是压力测量仪表中应用最多的一种。

一、压力表1。

1、压力表的工作原理弹簧管压力表又称为波登管压力表。

压力表中的弹簧的自由端是封闭的,它通过拉杆带动扇形齿轮转动。

测压时,弹簧管在被测压力作用下产生变形,因而弹簧管自由端产生位移,位移量与被测压力的大小成正比,使指针偏转,在度盘上指示出压力值。

如果表壳内通有大气,压力表测出的压力为正压或负压;如果将表壳密封并抽真空,压力表测出的压力就是绝对压力。

弹簧管压力表带有隔离装置时,尚可测量温度较高或腐蚀性、粘稠状、易结晶和粉尘状介质的压力.在精确度较高(如0。

25级以上)的弹性式压力测量仪表中,弹性元件多用恒弹性合金以至石英玻璃制成。

AFS系列电原理图简介精讲

AFS系列电原理图简介精讲
• 注射泵进样的优缺点
优点: * 消除了蠕动泵进样的缺陷,改善了仪器的检出
限和精密度 * 自动配置标准曲线和稀释高浓度样品,提高
了仪器的自动化程度 * 自动去除还原剂产生的气泡 * 省气、省试剂 缺点:
结构复杂,成本较高
二、AFS-800系列、AFS-900系列仪器结构-氢化反应系统
• 蠕动泵进样精度测试
一、氢化物发生—原子荧光的方法原理
*氢化物发生—原子荧光的方法特点
(1)灵敏度高、检出限低,目前常被测定的11个元素的 检出限可达到10-10~10-13水平。
(2)精密度好,一般RSD<1%。 (3)线性范围宽,可达到3~4个数量级。 (4)分析元素与基体有效分离,光谱和化学干扰少。 (5)可以进行多元素同时测定。 (6)易于和HPLC、GC、FIA等技术联用,实现在线和
他二者的检出限低些 分析线若在400nm以上时,则原子发射光谱
法的检出限比其他二者低些
原子荧光光谱仪器的结构原理
• 原子荧光光谱分析的优点
(1)灵敏度(相对荧光强度)较高,检出限低 (2)谱线比较简单,光谱干扰少,采用日盲光电
倍增管,可制作非色散原子荧光分析仪 (3)可同时进行多元素测定 (4)分析曲线的线性较好,线性范围较宽
原子荧光光谱仪器的结构原理
• 原子吸收—荧光—发射之间的关系
原子荧光光谱仪器的结构原理
• 原子吸收—荧光—发射之间的关系
原子荧光光谱仪器的结构原理
• 原子吸收—荧光—发射之间的关系
一般情况下 分析线在300~400nm之间,这三种方法的检
出限大致相似 分析线若在300nm以下,原子荧光光谱比其
二、AFS-800系列、AFS-900系列仪器结构-氢化反应系统

维修电工第1章上电工常用仪器仪表ppt课件

维修电工第1章上电工常用仪器仪表ppt课件

指针式万用表使用方法
用指针式万用表判断基极b和三极管的类型:
如果两次测得的电阻值都很大,则假设的基 极是正确的,且被测三极管为 PNP 型管。如果两 次测得的电阻值是一大一小,则原来假设的基极是 错误的,这时必须重新假设另一电极为"基极",再 重复上述测试。
指针式万用表使用方法
判断集电极c和发射极e:
(2) 由于一次绕组工作电压较高,
二次绕组与铁心必须接地。
第二节 模拟式万用表 2.1 MF500型
MF500型万用表具有二十三档量程 MF500型指针万用表的外形结构
MF500型万用表表头刻度盘
MF500型指针式万用表技术规范
• 功能
量程
灵敏度
标度尺
• 直流电流 0~1~10~100~500mA 第二条刻度线
例:44C2--A 磁电式电流表 T62--V 电磁式电压表 DD28 电动式电能表
表 电工仪表的型号
常用电工仪表
一、常用电工仪表概述 (四)电工仪表的选择 1.仪表类型的选择
۞ 测量直流时,可使用磁电式、电磁式或电动式仪表, 由于磁电式的灵敏度和准确度最高,所以使用最为 普遍。
۞ 测量交流时,可使用电磁式、电动式或感应式等仪 表,其中电磁式应用较多。
转换装置通常由选择(转换)开关、接线 柱、按钮、插孔等组成。
2.3 指针式万用表的特点
万用表的重要性能之一是灵敏度,表头的灵敏度是指 表头指针由零刻度偏转到满刻度时,动圈中通过的电 流值。
例如,作100V量程的直流电压测量时,指针满度值的 电流为50μA,则该万用表的内阻Ri为
Ri 100V 2M
量,晶体管主要直流参数的测量等。
指针式万用表的正确使用

质谱的原理和仪器构造ppt课件

质谱的原理和仪器构造ppt课件

质谱分类
目前质谱在药检领域的应用迅速 增加,原因是许多保健品、中药 制剂、食品等非法添加化学成分, 需要做出鉴定,虽是中国国情使 然,却也为仪器供应链创造了商 机。
一、有机质谱的基本原理:
质谱仪原理的示意图:
进样系统 离子源 (电离和加速,形成各 种离子) 质量分析器 (把不同质荷比的 离子分开) 检测器 (检测各种质荷比的 离子) 数据处理系统。
6.真空系统
为了保证离子源中灯丝的正常工作,保 证离子在离子源和分析器正常运行,消 减不必要的离子碰撞,散射效应,复合 反应和离子-分子反应,减小本底与记忆 效应, 质谱仪的离子源和分析器一般真空 度都要求在 10-5-10-8 Torr 才能工作。
真空系统由机械真空泵和扩散泵或涡轮 分子泵组成。通常用机械泵预抽真空, 然后用扩散泵或涡轮分子泵连续地抽气。
声的比值,就是信/噪比值,用 S/N 表
示。噪声指基线的强度。
4. 质量精度
利用质谱仪定性分析时,质量精度是一 个很重要的性能指标。在低分辨质谱仪 中,仪器的质量指示标尺精度不应低于 ±0.4质量数。高分辨率质谱仪给出离子 的精确质量,相对精度一般在1-10ppm。
四、质量分析器:
介绍五种不同的分析器
5.计算机、数据处理系统
在计算机未问世前,用反射式电流计,即 被检测的每个 m/e 值的离子电流作用于电流 计上,电流计的发射镜就把光束反射到光敏纸 上,从而实行记录。
计算机系统的功能是对质谱仪进行控制, 包括对质谱数据的采集、处理和打印。现有电 子轰击源 (EI) 的质谱仪的均有 NIST 标准谱 库,谱库中有十几万张标准谱图及用于环保、 农药、兴奋剂, 代谢产物等专用谱库。可进行 谱库检索。高分辨质谱仪其数据系统的软件则 更丰富,还能给出分子离子和其他碎片离子的 元素组成及理论计算值、偏差值 (百万分之 一), 饱和度等其他有关信息。

AFS系列电原理图简介

AFS系列电原理图简介

• 主控制板
• • 主要功能:
除了前置放大和AFS-830的自动进样器控 制功能外,整台仪器的其它所有控制功能都在 这块线路板上,主要有: * 单片机系统 * 与系统机通讯的RS-232C标准串口 * 双泵或单泵断续流动系统控制 * 数据采集系统控制 * 自动进样器位置控制 * 双道灯电源系统控制 * 气路系统控制
三、各线路板电原理简介—主控制板
• 主控制板图
三、各线路板电原理简介—主控制板
• 主控制板安装图
三、各线路板电原理简介—自动进样器控制板
• AFS-830 自动进样器控制板
主要功能:
• * 与主控制板中的主单片机通讯; * 控制自动进样器XYZ三轴电机。
三、各线路板电原理简介—自动进样器控制板
二、AFS-800系列、AFS-900系列仪器结构
• 顺序注射进样的优缺点
优点: * 消除了蠕动泵进样的缺陷,改善了仪器的检 出限和精密度 * 自动配置标准曲线和稀释高浓度样品,提高 了仪器的自动化程度 * 自动去除还原剂产生的气泡 * 省气、省试剂 缺点: 结构复杂,成本较高
二、AFS-800系列、AFS-900系列仪器结构 • AFS-830 仪器外观图
原子化器
膜 水蒸气出 混合气入
二、AFS-800系列、AFS-900系列仪器结构
• 顺序注射系统
AFS-900 系列仪器结构
顺序注射工作流程:
AFS-900 系列仪器结构
顺序注射工作第一步:
AFS-900 系列仪器结构
• 顺序注射工作第二步:
AFS-900 系列仪器结构
• 顺序注射工作第三步:

在顺序注射厢体内
三、各线路板电原理简介 • 电路功能框图

XRF光谱仪基本原理及结构资料

XRF光谱仪基本原理及结构资料
大型X-荧光能谱仪:采用SI(LI)探测器技术,很高的稳定性,很高的灵敏度, 准确度和重现性,可同时分析NA-U的各种元素,分析的浓度从100%--PPM级。
微区X-荧光能谱仪:从事材料的平均成份分析,可对微区选择的分析,价格较高。
1.2 X射线荧光光谱仪的种类(按原理分):
类型
WDRXRF:波长X 线荧光光谱仪
所以存在一定的光谱干扰
WDXRF可以很好的降低 样品分析时的背景值
EDXRF通过使用滤光片 或二次靶来降低样品的背 景值
1.4 XRF仪器品牌: SeiKo (日本精工):台式 Horiba(日本掘场):台式 Skyray(中国天瑞):台式 Niton (美国尼通):手持式 Innov(美国伊洛维):手持式 Shimadzu(日本岛津):台式 1.5 XRF测试的优势:
wdxrfwdxrfedxrfedxrf解析度解析度取决于仪器中的分光晶体取决于仪器中的分光晶体和光学设计与和光学设计与edxrfedxrf相比相比wdxrfwdxrf解析度非解析度非常好有较少的光谱干扰常好有较少的光谱干扰和较低的背景值和较低的背景值仪器采用的侦测器的种类仪器采用的侦测器的种类决定了决定了edxrfedxrf的解析度的解析度光谱干扰光谱干扰wdxrfwdxrf是对光谱进行扫是对光谱进行扫描分析在大多数情况下描分析在大多数情况下无需对光谱进行修正每无需对光谱进行修正每种元素即可得到很好的信种元素即可得到很好的信edxrfedxrf的设计是对多元的设计是对多元素同时进行分析仪器需素同时进行分析仪器需要采用要采用数学模型数学模型对光谱进对光谱进行修正这种数学模型很行修正这种数学模型很可能导致成倍的误差产生可能导致成倍的误差产生所以存在一定的光谱干扰所以存在一定的光谱干扰背景值背景值wdxrfwdxrf可以很好的降低可以很好的降低样品分析时的背景值样品分析时的背景值edxrfedxrf通过使用滤光片通过使用滤光片或二次靶来降低样品的背或二次靶来降低样品的背14xrf仪器品牌

高中化学实验装置图汇总(带图示)

高中化学实验装置图汇总(带图示)

人教版高中化学实验装置图汇总(必修一)章节名称实验名称实验原理实验装置仪器药品清单备注第一章第一节:化学实验基本方法过滤固体与液体混合物的分离仪器:漏斗、烧杯、玻璃板、铁架台(带铁圈)、滤纸药品:固液混合物操作要点:“一贴二低三靠”蒸发分离溶剂中的溶质仪器:蒸发皿、酒精灯、玻璃棒、铁架台药品:食盐水溶液注意:蒸发过程中要不断搅拌,在加热至有大量固体析出时要用余温加热蒸馏混合物中各组分的沸点不同仪器:蒸馏烧瓶、酒精灯、铁架台、冷凝管、锥形瓶药品:液体混合物加热前一定要检验装置的气密性萃取物质在互不相容的溶剂里的溶解度不同,用一种溶剂把物质从它与另一种溶剂所组成的溶液里提取出来分液漏斗、烧杯、铁架台(带铁圈)进行分液操作之前一定要进行检漏第一章第二节:化学计量在实验中的应用配制一定量浓度的溶液C=n/V仪器:容量瓶、量筒、烧杯、玻璃棒、胶头滴管、托盘天平药品:氯化钠固体、蒸馏水容量瓶在使用之前一定要检漏第二章第一节:物质的分类丁达尔效应当一束光线透过胶体,从入射光的垂直方向可以观察到胶体里出现的一条光亮的“通路”仪器:激光笔、烧杯药品:某种胶体第三章第一节:金属的化学性质加热金属钠钠受热后,与氧气剧烈反应,发出黄色火焰,生成一种淡黄色固体,过氧化钠仪器:小刀、铁架台(带铁圈)、酒精灯药品:金属钠注意安全金属钠和水的反应活泼金属和水的剧烈反应仪器:小刀、烧杯药品:蒸馏水、金属钠、酚酞注意观察实验现象铝与盐酸和氢氧化钠溶液的反应铝是两性金属,既能和酸反应又能和碱反应仪器:试管、架子药品:盐酸溶液、氢氧化钠溶液注意检查生成的气体第三章第二节:几种重要的金属化合物过氧化钠和水的反应过氧化钠可以与水反应生成氧气仪器:试管、火柴药品:过氧化钠、蒸馏水、注意检验生成的气体鉴别碳酸钠与碳酸氢钠酸式碳酸盐和正盐的通过加热来鉴别仪器:大试管、铁架台、试管、酒精灯药品:碳酸钠粉末、碳酸氢钠粉末、澄清石灰水注意试管在加热之前要保持干燥,否则要炸裂焰色反应很多金属或他们的化合物在灼烧时都会使火焰呈现特殊的颜色仪器:酒精灯、铂丝药品:盐酸、各种溶液三价铁离子的检验含有三价铁离子的盐溶液遇到硫氰化钾时变成红色仪器:试管、胶头滴管、药品:氯化铁溶液、氯化亚铁溶液、硫氰化钾溶液在滴硫氰化钾到氯化亚铁中时要迅速,防止氧化第四章第二节:富集在海水中的元素—氯氢气在氯气中燃烧氢气能和氯气又快又好的反应仪器:集气瓶、玻璃棒药品:纯净氯气、纯净氢气第四章第三节:硫和氮的氧化物二氧化硫溶于水二氧化硫具有漂白性仪器:试管、试管夹、酒精灯药品:二氧化硫、品红溶液、蒸馏水最后一步要加热褪色的品红溶液,观看实验现象第四章第四节:氨硝酸硫酸氨溶于水的喷泉实验氨气极易溶于水,1体积水大约可溶解700体积氨气仪器:圆底烧瓶、铁架台、烧杯、胶头滴管药品:蒸馏水、酚酞溶液、氨气氨与氯化氢的反应氨气与氯化氢反应生成氯化铵,反应剧烈仪器:玻璃棒药品:纯净氨气、纯净氯化氢加热氯化铵和氢氧化钙的混合物制取氨气2NH4Cl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O+2NH3仪器:试管、铁架台、棉花、酒精灯药品:氯化铵粉末、氢氧化钙粉末注意加热前保证试管干燥蔗糖与浓硫酸的反应浓硫酸具有氧化性和脱水性仪器:烧杯、玻璃棒药品:蔗糖、浓硫酸注意用量,保护环境,注意安全浓硫酸与铜的反应浓硫酸具有氧化性,氧化铜仪器:酒精灯、铁架台、试管、试管夹、药品:铜粉、浓硫酸、品红溶液注意检验生成的气体人教版高中化学实验装置图汇总(必修二)章节名称实验名称实验原理实验装置仪器药品清单备注第一章物质结构元素周期律元素性质与原子结构钾在空气重燃烧钾是一种活泼的金属,易与O2反应,在空气中燃烧钾可直接生成超氧化钾(K2O2)仪器:坩埚、酒精灯、三角架、泥三角药品:钾第一章化学键钠和氯气反应钠是活泼金属,常温下和氯气反应生成氯化钠仪器:铁架台、石棉网、集气瓶药品:钠、氯气第二章化学反应与能量化学能与热能铝和盐酸的反应2Al+6HCl=2AlCl3+3H2↑仪器:试管、砂纸、温度计、药品:盐酸、铝条第二章化学能与热能氢氧化钡晶体与氯化铵晶体的反应Ba(OH)2·8H2O+2NH4Cl=2NH3↑+BaCl2+10H2O仪器:小木片、烧杯、玻璃棒、药品:Ba(OH)2·8H2O、NH4Cl第二章化学能与热能中和热测定反应NaOH+HCl=NaCl+H2O仪器:量筒、烧杯、玻璃棒、温度计药品:盐酸、NaOH第二章化学能与电能原电池原电池仪器:铜片、烧杯、导线、电流表药品:锌片、铜片、稀硫酸第二章化学能与电能氢氧燃料电池负极:2H2—4e-=4H+正极:O2+2H2O+4e-=4OH-第三章第一节甲烷与氯气的反应CH4+Cl2=CH3Cl+HCL仪器:铁架台、量筒、水槽药品:饱和食盐水、甲烷、氯气第三章第二节石蜡油分解实验石蜡油分解的产物中含有烯烃和烷烃仪器:铁架台、试管,塞子、导管、酒精灯、木块药品:石蜡油、石棉、碎瓷片第三章第三节乙醇与金属钠的反应2CH3CH2OH+2Na=2CH3CH2ONa+H2↑仪器:铁架台、试管、塞子、注射针头、烧杯药品:钠、乙醇第三章第三节酯化反应CH3CH2OH+CH3COOH=CH3COOC2H5+H2O仪器:铁架台、酒精灯、试管、塞子、导管药品:乙醇、乙酸、饱和碳酸钠△浓硫酸光照GZn Cu第三章第四节糖类、油质、蛋白质的水解反应C12H22O11+H2O C6H12O6(葡萄糖)+C6H12O6(果糖)(C6H10O5)n+nH2OnC6H12O6(葡萄糖)仪器:铁架台、石棉网、试管、烧杯、滴管、酒精灯、药品:蔗糖、稀硫酸、新制氢氧化铜、氢氧化钠第四章第一节铝热反应2Al2O3(熔融)4Al+3O2↑仪器:铁架台、滤纸、蒸发皿、砂纸、药品:镁带、氯酸钾、氧化铁、铝粉、砂子第四章第一节海水蒸馏原理示意图仪器:铁架台、石棉网、酒精灯、烧瓶、冷凝管、尾接管、锥形瓶、玻璃导管、药品:海水第四章第一节从海带灰中提取碘5I-+IO32-+6H+=3I2+3H2O2I-+H202+2H+=I2+2H2O仪器:铁架台、酒精灯、石棉网、坩埚、玻璃棒、烧杯、滴管、药品:干海带、酒精、蒸馏水、稀硝酸、双氧水、淀粉溶液催化剂催化剂电解冰晶石人教版高中化学实验装置图汇总(选修一、二、三)章节名称实验名称实验原理实验装置仪器药品清单备注选修一生命的基础能源糖类蔗糖的还原性CH2OH-CHOH-CHOH-CHOH-CHOH-CHO+2[Ag(NH3)2]OH→CH2OH-CHOH-CHOH-CHOH-CHOH-COONH4+2Ag↓+3NH3↑+H2O葡萄糖、氨水、AgNO3酒精灯、试管夹、试管淀粉的水解(C6H10O5)+nH2O→nC6H12O6淀粉、硫酸、水、碘溶液、试管、滴管生命的基础——蛋白质蛋白质的性质——盐析与变性蛋白质在某些物理和化学因素作用下其特定的空间构象被破坏,导致其理化性质的改变和生物活性的丧失。

第八章_临床检验仪器图

第八章_临床检验仪器图

第八章临床检验仪器图8-1 血气分析仪方框图1.引线2.紧固帽3.外套4.参比电极5.玻璃电极6.敏感膜7.形环8.透气膜9.尼龙网 10.电极帽11.内充液 12.气泡 13.外冲液 14.止液套图8-2二氧化碳分压电极图8-3氧电极工作原理图8-4紫外分光光度计结构框图图8-5离心式分析仪原理结构示意图 图8-6 转头上的一次性容器图8-7 连续流动自动分析仪原理结构光源单色器样品室检测器放大线路结果显示器氢灯汞灯碘钨灯滤光片棱镜单色器光栅单色器参考样品待测样品吸收架光电池光电管光电倍增管光电二极管矩阵电子管晶体管微处理机电流表记录表数字显示和打印屏幕显示和打印(1)(2)(3)(4)(5)(6)图8-8分立式生化分析仪结构图图8-9加样系统图8-10后分光原理图样品传感器标准液A参比液废液图8-11电解质分析仪管路系统图图8-12火焰光度计工作原理方框图单色器 光电换能器 放大器 显示器 样品液打印机原子化器图8-13火焰光度计气路系统图图8-14电路系统方框图图8-15酶标仪工作原理框图图8-16酶标仪光路系统示意图图8-17RIA 标准曲线光源 聚光灯 光栅 聚光灯 反射镜比色液滤光片光电管图8-18全自动γ免疫计数器结构示意图图8-19液体闪烁计数器结构示意图图8-20TRFIA测定原理示意图图8-21 DELFIA1230型时间分辨荧光免疫测量仪结构图图8-22毛细血管黏度计图8-23旋转式黏度计图8-24全自动血凝仪器示意图图8-25 尿液分析仪结构示意图图8-26血培养检测系统原理示意图图8-27厌氧菌手套箱气路示意图。

MS-基本原理与仪器结构(2)

MS-基本原理与仪器结构(2)

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质谱分析法-基本原理及仪器结构
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质谱分析法-基本原理及仪器结构
例:要鉴别N+2(m/z为28.006)和CO+(m/z为 27.995)两个峰,仪器的分辨率至少是多少? 在某质谱 仪上测得一质谱峰中心位置为245u,峰高5%处的峰宽为
0.52u,可否满足上述要求?
线射入质量分析器。离子加速电压值因质量分析
器不同而不同。
离子化的方法下面进一步介绍。
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质谱分析法-基本原理及仪器结构
离子化的方法
电子轰击电离 Electron Impact Ionization, EI
化学离子化 Chemical Ionization, CI
场电离,场解吸 Field Ionization FD, Field Desorption FD 快原子轰击 Fast Atom Bombardment, FAB
质谱计框图
进样系统
真空系统
加速区
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计算机数据 处理系统
离子源 质量分析器
产生气相离子
按离子的质量与 电荷比分离离子
检测器
离子转换成电信号
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质谱分析法-基本原理及仪器结构
1、进样 化合物通过汽化引入离子化室;
2、离子化
在离子化室,组分分子被一束加速电子碰 撞(能量约70eV),撞击使分子电离形 成正离子;
5、加速离子进入一个强度为H的磁场,发
生偏转,半径为:
r mv
(2)
zH
将(1)(2)合并:
m H 2r2
(3)
Z 2V
当 r 为仪器设置不变时,改变加速电压或磁

光栅光谱仪的原理结构示意图

光栅光谱仪的原理结构示意图

光谱仪是指利用折射或衍射产生色散的一类光谱测量仪器。

光栅光谱仪是光谱测量中最常用的仪器。

下面就来介绍它的原理以及光栅光谱仪典型应用系统。

一、光栅光谱仪原理示意图当一束复合光线进入单色仪的入射狭缝,首先由光学准直镜汇聚成平行光,再通过衍射光栅色散为分开的波长(颜色)。

利用每个波长离开光栅的角度不同,由聚焦反射镜再成像出射狭缝。

通过电脑控制可精确地改变出射波长。

1、基本结构如图所示。

它由入射狭缝S1、准直球面反射镜M1、光栅G、聚焦球面反射镜M2,物镜M3以及输出狭缝S2构成。

M1反射镜、M2准光镜、M3物镜、G平面衍射光栅S1入射狭缝、S2光电倍增管接收、S3 CCD接收。

复色入射光进入狭缝S1后,经M2变成复色平行光照射到光栅G上,经光栅色散后,形成不同波长的平行光束并以不同的衍射角度出射,M2将照射到它上面的某一波长的光聚焦在出射狭缝S2上,再由S2后面的电光探测器记录该波长的光强度。

2、如图所示为光栅光谱仪内部结构示意图。

光栅光谱仪的色散元件为闪耀光栅。

3、光栅G安装在一个转台上,当光栅旋转时,就将不同波长的光信号依次聚焦到出射狭缝上,光电探测器记录不同光栅旋转角度(不同的角度代表不同的波长)时的输出光信号强度,即记录了光谱。

这种光谱仪通过输出狭缝选择特定的波长进行记录,称为光栅单色仪。

二、光栅光谱仪典型应用系统介绍1. 发射光谱系统(光源特性测试)2. 光学元件的透射率光谱,反射率光谱系统(完成透射率/反射率的光谱测试)3. 荧光光谱测试(应用荧光检测技术)4. 激光拉曼光谱系统1、实验原理图(1)透射/反射光谱光度系统(2)荧光光谱系统。

仪器分析作业:荧光、紫外、红外

仪器分析作业:荧光、紫外、红外

傅立叶变换红外光谱仪曹文芳 1014061420一、仪器结构傅立叶变换红外光谱仪的工作原理图固定平面镜、分光器和可调凹面镜组成傅立叶变换红外光谱仪的核心部件-迈克尔干涉仪。

由光源发出的红外光经过固定平面镜反射镜后,由分光器分为两束:50%的光透射到可调凹面镜,另外50%的光反射到固定平面镜。

可调凹面镜移动至两束光光程差为半波长的偶数倍时,这两束光发生相长干涉,干涉图由红外检测器获得,经过计算机傅立叶变换处理后得到红外光谱图。

IRPresting-21型傅立叶变换红外光谱仪具300入射迈克尔逊密闭型干涉仪,单光束光学系统,空冷陶瓷光源,镀锗KBr基片分束器,温度可调的DLATGS 检测器,波数范围7,800~350cm-1,S/N大于40,000∶1(4 cm-1,1分钟,2,100 cm-1附近,P—P),具有自诊断功能和状态监控器。

可收集中红外、近红外、远红外范围光谱。

二、实验原理原理概述:红外吸收光谱分析方法主要是依据分子内部原子间的相对振动和分子转动等信息进行测定。

一束具有连续波长的红外光通过物质,物质分子中某个基团的振动频率或转动频率和红外光的频率一样时,分子就吸收能量由原来的基态振(转)动能级跃迁到能量较高的振(转)动能级,分子吸收红外辐射后发生振动和转动能级的跃迁,该处波长的光就被物质吸收。

所以,红外光谱法实质上是一种根据分子内部原子间的相对振动和分子转动等信息来确定物质分子结构和鉴别化合物的分析方法。

将分子吸收红外光的情况用仪器记录下来,就得到红外光谱图。

红外光谱图通常用波长(λ)或波数(σ)为横坐标,表示吸收峰的位置,用透光率(T%)或者吸光度(A)为纵坐标,表示吸收强度。

三、操作步骤1 、开机前准备开机前检查实验室电源、温度和湿度等环境条件,当电压稳定,室温为21±5℃左右,湿度≤65%时才能开机。

2、开机始终保持红外光谱仪右下侧黄色灯亮(除湿器指示灯);开机时,首先打开右下侧仪器电源开关,此时绿灯亮,稳定半小时,使得仪器能量达到最佳状态。

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弹簧压力表资料收集:
弹簧管压力表一端是固定的,一端是封闭的。

被测压力有接头上方扩张。

自由端的弹性变形位移通过2
的刻度标尺上显示出被测压力的数值。

活塞式压力计资料收集:
工作原理
活塞式压力计是一种标准压力测量仪器,也是一种压力发生器。

作为压力发生器使用时,则用阀切断测量部分通路,在b阀上端接被检验的工业用压力表,在
变工作液压力,比较两只压力表上的指示值,进行压力表的检验。

标准孔板流量计资料收集:
工作原理
充满管道的单相流,当它流经管道中的节流件时,流束将在节流处形成局部收缩,部分流体的压力位能转变为动能,使得流速加快,静压力降低,于是在节流的上下游产生了压力差。

通过检测流体
CW-430型双波纹差压计资料收集模板
旋进旋涡流量计资料收集:
工作原理
在壳体中有一轴流式叶轮,当气体流经流量计时驱动叶轮旋转,其转速与流量成正比,叶轮转动的次数通过机械传动机构传送到计数器,计数器把叶轮转速累计成对应的气体工况体积流量直接显示出来。

容积式流量计资料收集:
工作原理
超声流量计资料收集:
工作原理
两个能发射和接收声脉冲的探头安装在管道一侧或两侧,其中一个探头发射超声波脉冲被另一个探头接收。

这样,两个探头构成了声道。

在几毫秒内两个探头轮流发射和接收超声波脉冲,沿顺流方向的声道传播的超声波脉冲和气流速度分量叠加,声速越大,沿逆流方向声道上的超声波脉冲的速度要减去一个气体流速的速度分量,声速越小,这样就形成了顺流方向和逆流方向传输时间的时间差,根据时间差就可以计算。

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