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技術文章/ Technical Articles
產品分類 / PRODUCT
色差儀是一種用于測量和評估物體表面顏色差異的儀器,廣泛應用于多個行業的色彩管理與質量控制環節。以下是關于它的詳細介紹:工作原理色差儀基于CIE(國際照明委員會)定義的三維坐標顏色空間,通過標準化光源照射樣品,分光系統捕獲光譜,光電轉換生成三刺激值,再映射至CIELAB色度空間,最終計算出ΔE值來量化顏色差異。具體過程為:光源照射樣品,反射或透射光經分光系統分解為連續光譜,光電探測器將光信號轉換為電信號,經處理后轉換為三刺激值(X,Y,Z),再進一步轉換為CIELAB色度參數L...
高壓脫泡機的核心工作原理是利用高壓環境壓縮氣泡體積,配合真空、溫控等輔助手段,促使材料內部的微小氣泡排出或破裂溶解,最終實現材料無泡化處理,廣泛應用于電子漿料、膠粘劑、顯示面板貼合、電池材料等領域。其工作過程可拆解為四個核心階段,不同品牌設備會根據應用場景調整參數組合(如壓力范圍、溫控精度、真空度):進料與密封階段將含有氣泡的材料(或貼合組件,如OCA膠+玻璃面板)放入密閉腔體,通過液壓或機械結構完成腔體密封,確保后續高壓環境的穩定性。對于液態材料(如導電膠、電池漿料),部分...
吸收光型余氯傳感器的工作原理是基于物質的選擇性光吸收特性(朗伯-比爾定律),通過檢測特定波長光線穿過水樣后的衰減程度,計算水中余氯的濃度,具體工作流程和技術細節如下:一、核心原理:朗伯-比爾定律該定律的核心是:當一束平行單色光穿過均勻的溶液時,光線的吸光度與溶液中吸光物質的濃度、光程長度成正比,公式表達為:A=log10ItI0=k?c?LA:吸光度I0:入射光強度It:透射光強度k:吸光系數(與物質種類、光線波長相關)c:目標物質濃度(此處為余氯濃度)L:光程長度(光線穿過...
光學型水質傳感器的核心工作原理是利用水體中目標物質對特定波長光線的散射、吸收、熒光淬滅等光學特性,將光信號的變化量轉化為電信號,進而反推目標水質參數的濃度或含量。其基本工作流程為:傳感器內置光源發射固定波長的光線(常見紅外光、藍光、紫外光);光線穿透或照射水樣時,與水中目標物質發生光學作用,導致光的強度、波長、相位或衰減時間發生改變;光電探測器接收作用后的光信號,并將其轉化為可測量的電信號;信號處理模塊對電信號進行放大、校準、計算,最終輸出與目標水質參數對應的數值。根據光學作...
水質傳感器的核心工作原理是“待測水質參數→敏感元件特異性響應→信號轉換→數據輸出”,即通過特定敏感元件捕捉水體中目標指標的物理、化學或生物特性變化,再將其轉化為可測量的電信號,經處理后輸出直觀的水質數據。不同類型的水質傳感器,因監測指標的差異,工作原理側重點不同,具體可分為以下三大類:電化學型水質傳感器這類傳感器是水質監測中zui常用的類型,核心是利用電化學反應實現參數檢測,常見于pH、溶解氧、氨氮、余氯等指標的監測。pH傳感器:核心部件是玻璃電極和參比電極。玻璃電極膜對水中...
典型應用場景市政水處理:自來水廠實時監測原水濁度、pH、余氯;污水處理廠監測COD、氨氮、溶解氧,保障出水達標。工業生產:化工、電子行業監測工藝用水的電導率、重金屬含量;食品飲料行業監測生產用水的微生物指標。環境監測:河道、湖泊、海洋的水質自動監測站,長期監測濁度、氨氮、溶解氧,預警水體污染和富營養化。水產養殖:實時監測養殖塘的溶解氧、pH、氨氮,自動調控增氧機、投餌機,保障養殖環境穩定。四、關鍵性能參數測量范圍:如pH傳感器常見范圍0-14,溶解氧傳感器常見范圍0-20mg...
核心分類(按監測指標類型)水質傳感器的分類維度以待測水質參數為核心,常見類型及功能如下:物理指標類傳感器濁度傳感器:通過測量水體對光線的散射程度,判斷水中懸浮顆粒物的含量,常見于自來水廠、污水處理廠的水質檢測。電導率傳感器:監測水體中離子濃度,反映水的純凈度(如純水電導率極低,污水電導率較高),適用于工業純水制備、海水鹽度檢測。溫度傳感器:水體溫度是影響其他水質指標(如溶解氧溶解度)的基礎參數,幾乎所有水質監測系統都會配備。化學指標類傳感器pH傳感器:測量水體的酸堿度(pH值...
陶瓷球在新能源汽車領域核心用于驅動電機軸承、氫燃料電池空壓機、車載傳感器及鋰電池材料制備,依托其電絕緣、耐磨損、低密度、耐高溫等特性,適配高壓/高速/強腐蝕等嚴苛工況,顯著提升部件壽命與系統效率。以下是分場景的詳細應用與價值:一、驅動電機軸承(核心應用)主流材質:氮化硅(Si?N?)陶瓷球,適配800V高壓平臺與SiC逆變器系統。核心痛點與價值:解決軸電流電腐蝕:氮化硅天然絕緣,阻斷軸承滾道放電,避免鋼軸承坑蝕,壽命延長至傳統的3倍以上。適配高轉速:密度僅為鋼的40%,高速離...
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