
- 2025-04-25 14:14:59氣浮隔振光學平臺
- 氣浮隔振光學平臺是一種高精度、高穩定性的實驗設備支撐平臺。它采用氣浮技術實現平臺的無摩擦運動,同時利用隔振裝置有效隔離外界振動干擾。該平臺具有優異的平面度和穩定性,能夠為光學實驗、精密測量等領域提供理想的實驗環境。其結構緊湊、操作簡便,適用于各種高精度科學實驗和測量任務,是現代光學實驗室不可或缺的重要設備之一。
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氣浮隔振光學平臺資訊
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- 精工“卓”匠—帶您了解光學平臺之氣浮隔振系列
- 北京卓立漢光儀器有限公司多年來,一直致力于精密光學儀器和精密機械運動與控制技術產品的研發與生產,為廣大光電行業從業者提供針對性的產品及解決方案。
氣浮隔振光學平臺產品
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- 氣浮隔振光學平臺
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- NAP系列氣浮隔振光學平臺
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- ZTB系列半膜片式薄型氣浮隔振光學平臺
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氣浮隔振光學平臺問答
- 2021-01-25 16:25:22水處理氣浮澄清設備哪家好?
- 水處理氣浮澄清設備哪家好?
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- 2021-08-09 12:00:14Minus K推出新型 CT-2 超薄桌面型隔振平臺
- Minus k新推出的CT-2型平臺采用了的突破性ZL技術,僅在68.6mm高的(457mm W x 508mm D x 68.6mm H)隔離平臺上就實現了市場上好的性能。該設備是Minus k公司CT-1的升級版,可提供更好的水平性能,為更重的儀器提供額外的有效載荷范圍(8.2kg – 114.3 kg)。這種完全被動的負剛度隔振性能是氣浮平臺的10-100倍。CT-2型隔振平臺非常容易使用,在使用過程中不需要空氣和電力就可以運行,并提供了0.5 Hz垂直固有頻率和1.5 Hz水平固有頻率。CT-2 適用于所有類型的臺式顯微鏡。這是迄今為止能夠提供這種性能的最薄、最便攜和最易操作的隔離器。水平頻率取決于重量,在較低的有效載荷重量時,水平頻率將增加;達到或接近有效載荷范圍的上限時可達到1.5HZ的水平固有頻率。在整個有效載荷范圍內,垂直頻率可調至 0.5 Hz。關于Minus KMinus k公司于1993年成立于美國洛杉磯,公司基于“負剛度”技術研發和制造出市場上性能好的Minus K“負剛度”技術提供了一種簡單、可靠、GX的振動隔離解決方案,適用于對低頻振動較為靈敏的儀器,例如建筑物和樓層振動、光學平臺晃動帶來的低頻振動,使用Minus K隔震平臺,可使其降至傳統隔離設備如氣墊隔振所未能達到的水平,從而使得對這些振動較為敏感的儀器或設備以無與倫比穩定的狀態運行。優異的隔振效果使其應用范圍非常廣泛,適用于所有需要進行GX隔振的實驗平臺,目前為止,已應廣泛用在包括納米技術、生物科學、半導體、材料研究、航天器零重力模擬以及高端音頻等領域。Minus K的客戶覆蓋超過52個國家的民間企業和超過300所大學或政府實驗室。
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- 2022-12-15 23:39:32北京振儀科技有限公司
- 主要生產銷售鋼結構檢測儀器,建筑節能檢測儀器,主體結構檢測儀器
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- 2023-08-01 15:59:27振弦式應變計有哪些類型
- 應變計是用于監測結構物因承受荷載、溫度變化而產生變形的監測傳感器。近年來越來越多的工程使用振弦式應變計,與傳統電阻應變計相比較,振弦式應變計具有很多較為突出的優點,例如其輸出的是頻率信號,可以長距離(電纜最長度可達1.5km)傳輸而不會受電纜電阻、接觸電阻受潮引起衰變,而且其靈敏度高、測量精度和長期穩定性好。振弦式應變計有哪些類型? 振弦式應變計:振弦式應變計由前后端座、不銹鋼護管、觀測電纜、振弦及激振電磁線圈等組成,振弦式應變計被固定在混凝土結構物中后,回填混凝土時在應變計附件剔除大于8cm的骨料,人工分層振搗密實。混凝土下料時距儀器1.5cm以上,振搗器距儀器大于半徑0.5m。 振弦式表面應變計: 表面應變計主要用于鋼結構、鋼筋混凝土表面的表面應變的測量,也可用于混凝土表面。表面應變計的特點在于安裝快捷,可在測試開始前再行安裝,避免前期施工造成的損壞,傳感器成活率高。 振弦式埋入式應變計: 埋入式應變計可在混凝土結構澆筑時,直接埋人混凝土中,用于地下工程的長期應變測量,埋入式應變計因完全埋入在混凝土中,不受外界施工的影響,穩定性、耐久性好,使用壽命長。 無應力應變計: 混凝土由于溫度、濕度以及水泥水化作用等原因產生“自由體積變形”,實測混凝土自由體積變形的儀器稱為無應力應變計,簡稱“無應力計”。量測的應變是由于溫度、濕度和自身原因引起的,而非應力作用的結果,或稱為自由應變。 以上就是南京峟思給大家介紹的關于振弦式應變計有哪些類型的相關內容,對于基坑工程,應變計主要用于量測支護結構的應變,然后通過鋼筋與混凝土共同工作、變形協調條件計算支護結構的內力。
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- 2025-04-18 18:00:17熱重分析儀需要載氣嗎
- 熱重分析儀需要載氣嗎? 熱重分析儀(TGA)作為一種常見的材料分析工具,廣泛應用于科研、質量控制以及材料研發等領域。它通過對樣品在加熱過程中質量變化的監測,幫助分析物質的熱穩定性、組成成分以及揮發物質的釋放特性等。盡管熱重分析儀功能強大,但在實驗操作過程中,是否需要使用載氣卻是一個值得探討的問題。本文將對熱重分析儀是否需要載氣進行詳細分析,解答這一問題,并探討載氣對實驗結果的影響及其使用注意事項。 熱重分析儀的基本原理 熱重分析儀通過精確測量樣品在加熱或冷卻過程中質量的變化,揭示樣品的熱穩定性和組成信息。其基本原理是在受控的溫度程序下,將樣品置于爐膛中,監測其質量隨溫度的變化情況。通過這種方式,熱重分析儀可以幫助用戶了解樣品的熱分解特性、揮發物的釋放、氣體的產生等。一般來說,熱重分析的過程中,樣品會經歷升溫、分解或揮發等現象,這些變化會直接影響質量的變化曲線。 載氣對熱重分析的影響 在熱重分析中,載氣是為了幫助樣品在加熱過程中維持穩定的環境,并且能夠引導氣體流動,防止反應物質與外界空氣中的氧氣發生不必要的反應。常用的載氣包括氮氣、氦氣、氬氣等。載氣的使用不僅可以優化熱重分析的環境條件,還可以有效地控制樣品與外界氧氣的反應,避免出現氧化或過度分解等現象,尤其在某些高溫下容易發生反應的材料中更為重要。 是否每次實驗都需要載氣? 雖然載氣的使用對于熱重分析結果的穩定性和準確性有著顯著作用,但并不是所有的熱重分析實驗都必須使用載氣。是否需要使用載氣,取決于實驗目的和樣品特性。如果實驗涉及到氧化反應、揮發性組分的釋放或樣品的熱解過程,那么載氣的使用可以有效提高實驗的可靠性,減少干擾因素。對于一些在空氣中不會發生劇烈反應的樣品,或者在常規條件下進行的分析,使用載氣的必要性就相對較低。 載氣的選擇與注意事項 在使用載氣時,選擇合適的氣體類型和流量至關重要。一般來說,氮氣作為惰性氣體,是熱重分析中常用的載氣,它能夠有效地隔絕氧氣,防止樣品的氧化反應。而氦氣和氬氣則常用于一些特殊的實驗,尤其是在需要精確控制樣品的熱解過程時。使用載氣時,還需要根據樣品的特性調整氣體的流速。過高或過低的氣體流速都可能影響實驗的精度和結果,因此合理設置流速是非常關鍵的。 專業總結 在熱重分析中,載氣的使用不僅僅是為了維持氣氛的穩定,也是確保樣品準確分析的關鍵因素。根據實驗需求和樣品特性,合理選擇載氣和流速,將直接影響實驗結果的準確性和可靠性。因此,理解載氣的作用與適用情況,并正確操作,能夠大大提升熱重分析儀的應用效果。
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