
- 2025-01-13 18:33:59儲能電介質充放電測試系統
- 儲能電介質充放電測試系統是一種專門用于測試儲能電介質材料充放電性能的設備。它模擬電場條件,精確測量電介質材料的電荷積累、消散等過程,評估其儲能性能。該系統具有高精度、自動化測試、操作簡便等特點,廣泛應用于儲能技術、電氣絕緣材料的研發(fā)與質量控制。通過測試,可優(yōu)化儲能電介質材料的設計,提高儲能設備的性能與安全性。
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- 華測儲能電介質充放電測試系統/電聲脈沖法空間電荷測量
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- 華測儲能電介質充放電測試系統/充放電儲能密度測試
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儲能電介質充放電測試系統問答
- 2023-07-07 11:24:21安泰測試Agitek-9812DX低頻噪聲測試系統產品介紹
- 9812DX作為單一完整的低頻噪聲測試系統,支持多種半導體器件類型在各種工作條件下(如200V高壓、10pA極低電流等)的高精度噪聲測試。通過低頻噪聲測試,可以幫助芯片制造廠檢測和排除工藝制造缺陷,確保芯片質量符合預期,提高芯片穩(wěn)定性。晶圓級噪聲測試精度和高測試帶寬,最低測試噪聲的電流精度低至10-27A2/Hz。典型噪聲測試速度提高至一個偏置條件僅需20s、最高測試電壓提高到200V。通過并行測試架構解決方案以及協同FS-Pro半導體參數測試系統等方式大幅度提高測試效率和吞吐量。用于28/14/10/7/5/3nm等各工藝節(jié)點的先進工藝研發(fā)和高端集成電路設計。內置功能強大的NoiseProPlus軟件,支持1/f噪聲、RTN噪聲測試和數據分析。產品亮點:行業(yè)黃金標準:半導體行業(yè)低頻噪聲測試“黃金標準”系統廣泛采用:已被眾多行業(yè)領先半導體公司所采用的標準測試系統并行測試:經頭部客戶驗證的高精度、高測試吞吐率并行測試能力寬量程:晶圓級高精度和測試帶寬寬電壓、寬電流、寬阻抗測量范圍系統架構:系統體系架構經行業(yè)認可并不斷完善兼具高精度和可靠性覆蓋廣泛:同時覆蓋從10Ω到10MΩ的高阻抗器件和低阻抗器件測試能力技術參數:寬量程: 最大器件端電壓和電流 : 200V, 200mA高精度: 最高 DC 電流精度 : 10pA、 系統噪聲電流精度 :
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- 2024-12-24 17:45:14儲氫高溫高壓吸附儀怎么用
- 儲氫高溫高壓吸附儀怎么用 儲氫高溫高壓吸附儀作為一種高科技設備,廣泛應用于氫氣的儲存與運輸中。其核心原理基于高溫高壓環(huán)境下,通過吸附材料吸附氫氣分子,從而實現氫氣的高效儲存。本文將詳細介紹儲氫高溫高壓吸附儀的使用方法,包括操作步驟、注意事項及其在實際應用中的表現。通過深入了解這一設備的使用方式,您將能夠更好地掌握其操作要領,并有效提升實驗或工業(yè)應用的安全性和效率。 儲氫高溫高壓吸附儀的使用步驟 準備工作 在使用儲氫高溫高壓吸附儀之前,首先需要確保設備處于良好的工作狀態(tài)。檢查儀器的各項功能,確保氣體管道連接穩(wěn)固,壓力表和溫度傳感器正常工作。確認吸附材料是否充足并符合使用要求。 設備連接 連接氫氣氣源與吸附儀的進氣口。此時要注意壓力調節(jié)器的設置,確保氫氣的壓力不會超過設備的大承受范圍。接通電源后,設置溫度和壓力參數,以滿足氫氣吸附的理想條件。 啟動吸附過程 啟動設備后,系統將根據設定的溫度和壓力條件開始吸附氫氣。在此過程中,吸附材料會逐漸吸收氫氣分子,直至達到預定的吸附量。在吸附過程中,設備會實時監(jiān)測壓力和溫度的變化,并根據設定程序進行自動調節(jié)。 完成后處理 吸附完成后,系統會自動切換到解吸模式,以釋放吸附的氫氣。在解吸過程中,溫度和壓力會逐步降低,氫氣被釋放并準備好用于下游應用。此時,操作人員需要確保設備的穩(wěn)定運行,并監(jiān)控解吸過程中的任何異常情況。 安全操作與維護 在使用儲氫高溫高壓吸附儀的過程中,安全是首要考慮的因素。操作人員應時刻保持警覺,確保設備在高溫高壓條件下不會發(fā)生故障。定期檢查設備的密封性,確保吸附材料的有效性,并根據使用頻率對設備進行必要的清潔和維護,以確保其長期穩(wěn)定運行。 注意事項 在操作過程中,務必嚴格遵守設備的操作規(guī)程,確保氫氣儲存和釋放的安全。 對于高溫高壓吸附儀的吸附材料,應根據具體使用要求選擇合適的類型,避免材料性能下降或過度消耗。 在進行設備調試時,需特別注意壓力表和溫度控制器的準確性,避免出現誤差導致儲氫效率降低。 總結 儲氫高溫高壓吸附儀在氫氣儲存和運輸中的重要性不言而喻。正確的使用方法不僅可以提高設備的工作效率,還能確保操作過程的安全性。通過全面了解其工作原理和操作步驟,您將能夠充分發(fā)揮該設備的優(yōu)勢,在各類高溫高壓應用場合中取得更好的結果。
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- 2023-07-07 11:25:23FS-Pro 半導體參數測試系統產品介紹-安泰測Agitek
- S-Pro 半導體參數測試系統是一款功能全面、配置靈活的半導體器件電學特性分析設備,在一個系統中實現了電流電壓 (IV) 測試、電容電壓 (CV) 測試、脈沖式 IV 測試、任意線性波形發(fā)生與測量、高速時域信號釆集以及低頻噪聲測試能力。幾乎所有半導體器件的低頻特性表征都可以在 FS-Pro 測試系統中完成。其全面而強大的參數測試分析能力極大地加速了半導體器件與工藝的研發(fā)和評估進程,并可與概倫 9812 系列噪聲測試系統無縫集成,其快速 DC 測試能力進一步提升了 9812 系列產品的噪聲測試效率。FS-Pro 釆用工業(yè)通用的 PXI 模塊化硬件架構,系統擴展性強, 還支持多通道并行測試,可進一步提升測試效率。系統內置專業(yè)測試軟件 LabExpress 為用戶提供了豐富的測試預設和強大的測試功能,可實現非常友好的用戶即插即用體驗。FS-Pro 可廣泛應用于各種半導體器件、LED 材料、二維材料器 件、金屬材料、新型先進材料與器件測試等?;谠诋a線測試與科研應用方面的優(yōu)異表現,FS-Pro 不僅被眾 多芯片設計公司和代工廠、IDM 公司釆用,其全面的測試能力更在科研學術界受到了廣泛關注和認可,目前已被數十所國內外高校及科學研究機構所選用。應用范圍:被半導體工業(yè)界和眾多知名大學及科研機構釆用作為標準測試儀器集成功能:高速高精度 IV/CV測試能力脈沖式 IV測試能力任意線性波形發(fā)生與測量能力高速時域信號釆集能力與 9812 對準的低頻噪聲測試能力使用方式:通過內置專業(yè)軟件 LabExpress 的豐富功能實現測試操作簡單靈活,無需編程即可實現自由的波形發(fā)生或電壓同步與跟隨系統架構:PXI標準機箱,可擴展架構,支持通過多機箱擴展SMU卡數量支持并行測試:內置功能強大的測試算法支持多通道并行測試成倍提升測試效率硬件規(guī)格:寬量程:200V 電壓,1A 直流電流高精度:30fA 精度,0.1fA 靈敏度噪聲測試帶寬:高精度最高 100kHz,超低頻最高 40Hz噪聲測試速度:
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- 2022-05-12 13:26:26便攜式太陽輻射測量系統屋頂測試分析!
- 系統采用進口航空拉桿便攜箱,集成數據采集器、供電系統、液晶顯示電腦以及KIPPZONEN輻射傳感器(1-2塊)。該套設備可以直接空運,機箱帶有滑輪,方便攜帶。該套系統需提供220V交流電進行供電,在箱子兩側需要進行開孔,220V電源線采用航插設計。數采供電由開關電源直接供電。平板電腦使用220V交流電進行充電。如用直流供員則需配備電池及太陽能板(攜帶不是很方便)。數據存儲在數據采集器CR300中,平板電腦可以使用USB線直連數據采集器實時查看,下載數據。系統配有與太陽能板組件相連接的安裝支架,輻射表與太陽能板相同安裝角度進行測量。
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- 2022-05-23 23:04:12儲層物性指什么?低場核磁共振如何用于儲層物性分析
- 儲層物性指什么?低場核磁共振如何用于儲層物性分析儲層物性是油氣儲集層的物理性質。廣義上還包括儲集層巖石的骨架性質、孔隙性、滲透性、含流體性、熱學性質、導電性、聲學性質、放射性及各種敏感性等。狹義的一般指儲層巖石的孔隙率和滲透率。低場核磁共振如何用于儲層物性分析:低場核磁共振儲層物性分析是利用氫原子核在外加磁場的作用下形成核磁共振現象的這一特性,測量同一樣品在不同處理階段的核磁共振信號,從而求取儲層的孔隙度、滲透率、含油飽和度、可動流體飽和度等地質參數的一項新技術。該技術克服了常規(guī)巖心分析方法成本高、測試周期長的缺點,具有用量少、速度快、成本低、獲取參數多、準確性高等優(yōu)點。在儲層物性方面采用核磁共振技術研究并應用,能夠為石油勘探提供可靠且及時的數據,對于油田開發(fā)有著重要的實際意義。儲層物性評價是儲層評價和油氣資源評價的重要內容。許多石油院校、科研院所、油田單位在積極探索室內巖石物性準確測定,低場核磁共振技術不斷發(fā)展起來而且日趨完善。低場核磁共振技術分析樣品由測試巖心擴展到了巖屑以及井壁取心,且不受形狀的限制,具獲取參數多、分析速度快、精度高、可隨鉆分析、耗資低等特點,并使得在現場快速分析儲層物性得以實現,形成了一項特色的快速評價儲層物性的核磁共振技術。低場核磁共振馳豫機理固體表面對流體分子的作用力強弱決定了弛豫時間的大小即弛豫速度的快慢??偟膩碚f,弛豫時間快慢由三個方面決定:巖樣固體的表面性質;巖樣內的孔隙大小;巖樣中飽和流體的流體性質和流體類型。巖石孔隙中,三種馳豫機制控制著核磁馳豫過程,分別是表面弛豫、體積弛豫和擴散弛豫。這三種機制同時存在,若滿足快擴散條件,單個馳豫機制引起的馳豫速率的和就是總的馳豫速率。巖石孔隙中的流體,存在于類似較大孔隙這種不受限空間時,流體內部會產生自由衰減過程,稱之為體積弛豫,也叫自由馳豫。由于孔隙空間不受限,故體積馳豫與孔隙壁無關,與溫度、流體粘度、巖石潤濕性有關,主要影響因素是孔隙中流體的性質。巖石顆粒表面潤濕流體后,流體的擴散運動使得分子與巖石顆粒表面發(fā)生頻繁碰撞,分子與巖石表面碰撞時,分子會把核自旋的能量傳給巖石顆粒表面,于是會因自旋運動重新取向于原來磁場方向,引起縱向弛豫T1;同時,自旋相位發(fā)生不可恢復的相散,導致橫向弛豫T2的加速。這個過程就是巖石表面馳豫的作用機制。巖石表面馳豫機制與巖石膠結物的性質以及顆粒表面有關。進而反映出巖石的儲層物性參數。
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