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環(huán)球君業(yè)(北京)科技有限公司

15
  • 2025

    08-19

    油膜厚度測定儀的工作原理及光學/電學測量方法對比

    油膜厚度測定儀通過光學或電學原理實現(xiàn)非接觸式測量,其核心原理及方法對比如下:光學測量方法光干涉法利用光在油膜上下表面反射產(chǎn)生的干涉條紋變化計算厚度。當入射光穿透透明基底(如玻璃盤)后,在油膜與金屬表面反射的兩束光發(fā)生干涉,條紋間距或移動量與油膜厚度成反比。例如,英國PCS公司的EHD2測定儀基于超薄膜光干涉原理,可實現(xiàn)1-1000nm級精度測量,并同步獲取牽引力系數(shù)。該方法分辨率高、可視化強,但需透光基底,對環(huán)境振動敏感,多用于實驗室研究。紅外吸收法基于油類物質(zhì)對特定波長紅外線的吸收特性。紅外光
  • 2025

    08-12

    柴油潤滑性測定儀在發(fā)動機測試中的關鍵作用

    柴油潤滑性是影響發(fā)動機性能和壽命的核心指標之一。柴油潤滑性測定儀通過模擬發(fā)動機工作環(huán)境,精準評估柴油的潤滑性能,為發(fā)動機可靠運行提供重要保障。??1、精準評估燃油潤滑性能??柴油潤滑性測定儀通過模擬活塞環(huán)與缸套等關鍵摩擦副的工作狀態(tài),測量柴油在特定條件下的抗磨損性能。這種精準的測試方法能夠直接反映柴油在實際發(fā)動機中的潤滑效果,幫助研究人員和工程師判斷燃油是否滿足發(fā)動機運行要求。??2、預防發(fā)動機磨損故障??柴油潤滑性不足會導致發(fā)動機部件異常磨損,縮短設備壽命。能夠在燃油投入使用前評估其潤滑性能,
  • 2025

    08-05

    摩擦磨損試驗機對金屬材料耐磨性的分析

    金屬材料在工業(yè)應用中常面臨磨損問題,其耐磨性直接影響設備壽命和運行效率。摩擦磨損試驗機作為評估材料耐磨性能的專業(yè)設備,通過模擬實際工況中的摩擦條件,為金屬材料的耐磨性分析提供了科學依據(jù)。??1.耐磨性測試的基本原理??摩擦磨損試驗機通過控制載荷、速度、溫度等參數(shù),使金屬材料試樣與對磨材料在特定條件下發(fā)生相對運動,測量材料因摩擦作用產(chǎn)生的質(zhì)量損失或表面形貌變化。這種測試能夠真實反映材料在滑動、滾動或沖擊等工況下的耐磨性能,為材料選擇與工藝優(yōu)化提供數(shù)據(jù)支持。??2.材料性能的關鍵影響因素??試驗機測
  • 2025

    07-18

    油膜厚度測定儀的工作原理與關鍵技術解析

    油膜厚度測定儀是摩擦學研究和工業(yè)潤滑監(jiān)測的核心設備,其工作原理與關鍵技術圍繞非接觸測量、多物理場耦合及高精度信號處理展開,主要分為光學、電學和聲學三大技術路徑,并衍生出多種工程化實現(xiàn)方案。光學原理以紅外濾光技術為核心,通過檢測油膜分子對特定波長紅外光的吸收衰減差異實現(xiàn)測量。當紅外光源以1550nm波長穿透油膜時,油膜中的C-H鍵振動導致能量衰減,儀器通過光電探測器捕捉反射光強度變化,結(jié)合標定曲線計算厚度。該技術具有非接觸、無損、響應速度快(電學原理以電渦流傳感器為代表,基于電磁感應原理實現(xiàn)動態(tài)監(jiān)
  • 2025

    07-11

    反應量熱儀在化學反應動力學研究中的關鍵作用

    反應量熱儀作為一種動態(tài)監(jiān)測化學反應熱效應的儀器,在化學反應動力學研究中發(fā)揮著重要的作用。它通過實時測量反應過程中的熱量變化,為理解反應機理、優(yōu)化反應條件提供關鍵數(shù)據(jù)支撐。??1.實時捕捉反應動力學信息??核心優(yōu)勢在于能夠原位、實時監(jiān)測化學反應的熱流變化。這種直接的熱力學測量方式,可以反映反應速率、反應進程以及中間產(chǎn)物的生成與消耗情況。通過分析熱流曲線的變化趨勢,研究人員能夠直觀地了解反應動力學特征。這種實時監(jiān)測能力是其他分析手段難以替代的。??2.揭示反應機理與路徑??化學反應往往伴隨著復雜的能
  • 2025

    07-04

    循環(huán)伏安在能源存儲設備中的應用

    循環(huán)伏安作為一種重要的電化學表征技術,在能源存儲設備的研究與開發(fā)中發(fā)揮著關鍵作用。其通過控制電極電勢以三角波形式掃描,并記錄電流響應,能夠深入揭示能源存儲材料的氧化還原特性、電荷存儲機制及反應動力學特征,為優(yōu)化電池和超級電容器的性能提供重要指導。??1.電極材料性能評估??可直接評估能源存儲電極材料的電化學活性。通過掃描電壓范圍內(nèi)的電流響應,可識別材料的氧化還原峰,判斷其儲能機理是電容性還是電池型。超級電容器則通過明顯的氧化還原峰或電容性電流特征,判斷其儲能機制是以雙電層電容為主還是贗電容為主。
  • 2025

    06-23

    基于激光干涉的油膜厚度測量技術原理與應用

    基于激光干涉的油膜厚度測量技術是一種非接觸式、高精度的測量方法,其核心原理在于利用激光束在油膜上下表面反射后產(chǎn)生的干涉現(xiàn)象來推算油膜厚度。當激光束照射到油膜表面時,一部分光在油膜上表面反射,另一部分光則穿透油膜,在下表面反射后再穿透油膜返回。這兩束反射光在相遇時會產(chǎn)生干涉,形成明暗相間的干涉條紋。干涉條紋的間距和分布與油膜的厚度密切相關,通過分析干涉條紋,可以精確計算出油膜的厚度。在應用方面,基于激光干涉的油膜厚度測量技術具有廣泛的應用前景。在工業(yè)潤滑系統(tǒng)中,該技術可以實時監(jiān)測油膜厚度,確保潤滑
  • 2025

    06-17

    板材成型試驗機的維護保養(yǎng)技巧與操作規(guī)范

    板材成型試驗機是材料測試領域的重要設備,用于模擬板材在加工過程中的成型行為,評估其性能和質(zhì)量。為確保試驗數(shù)據(jù)的準確性和設備的使用壽命,科學的維護保養(yǎng)與規(guī)范的操作流程至關重要。一、維護保養(yǎng)技巧??1.定期清潔與檢查??在長期使用中,模具和測試平臺容易殘留金屬碎屑或油污,需定期清潔以避免污染試樣或影響測試精度。同時,檢查各部件的緊固情況,防止因震動或長時間使用導致螺絲松動,影響設備穩(wěn)定性。??2.潤滑與磨損管理??關鍵運動部件需定期添加潤滑劑,以減少摩擦損耗,確保運動順暢。同時,注意觀察模具和夾具的
  • 2025

    06-10

    超臨界萃取儀的工作原理與系統(tǒng)組成解析

    超臨界萃取技術是一種新型高效的綠色分離技術,利用物質(zhì)在超臨界狀態(tài)下的特殊性質(zhì)實現(xiàn)高效萃取。這項技術因其環(huán)保、選擇性強、萃取效率高等特點,在食品、醫(yī)藥、化工等領域廣泛應用。一、工作原理:超臨界流體的性質(zhì)核心在于利用物質(zhì)在超臨界狀態(tài)下的特殊物理化學性質(zhì)。當溫度和壓力達到物質(zhì)的臨界點以上時,氣體和液體的界限消失,形成超臨界流體。這種流體兼具氣體的高擴散性和液體的高溶解能力,能夠高效滲透目標物質(zhì)并選擇性溶解目標成分。在萃取過程中,超臨界流體作為溶劑,通過調(diào)節(jié)溫度和壓力改變其溶解能力,從而實現(xiàn)對目標成分的
  • 2025

    05-27

    太陽光模擬器中光譜偏移對降解機制的影響分析

    太陽光模擬器中光譜偏移對降解機制的影響分析如下:太陽光模擬器作為實驗室中模擬太陽光環(huán)境的關鍵設備,其光譜偏移現(xiàn)象對降解機制具有顯著影響。光譜偏移是指模擬器輸出的光譜與實際太陽光譜之間的差異,這種差異可能源于光源特性、光學元件設計或環(huán)境因素等。在光催化降解等實驗中,光譜偏移會直接影響反應速率和降解效率。一方面,不同波長的光對光催化劑的活性具有選擇性,光譜偏移可能導致催化劑無法吸收到最佳波長的光,從而降低其活性,影響降解速率。另一方面,光譜偏移還可能改變反應體系中的能量分布,導致反應路徑發(fā)生變化,進
  • 2025

    05-07

    單電池或電堆的EIS——根據(jù)您的需求,量身定制

    單電池或電堆的EIS——根據(jù)您的需求,量身定制。Zahner提供可定制的電化學工作站,適用于單電池或電堆的EIS測量。?輕松集成——適配您的測試臺?遠程控制——支持Python或C++編程?全球信賴——眾多高校及研發(fā)實驗室的選擇德國札納電化學公司是世界著名的電化學工作站技術專業(yè)研發(fā)機構(gòu)和生產(chǎn)廠商,其在電化學領域有近40多年的設計制造經(jīng)驗,是電化學和光電化學測試技術的比較優(yōu)秀的。札納公司的每一臺儀器都經(jīng)過精心的裝配,調(diào)試和校準。札納公司以德國人的嚴謹和認真精神,為廣大電化學工作者提供了高性能的電化
  • 2025

    04-27

    阻抗譜數(shù)據(jù)存在偽影(artifacts)干擾?

    阻抗譜數(shù)據(jù)存在偽影(artifacts)干擾?Z-HIT——您的?鍵式解決方案Zahner研發(fā)的Z-HIT工具不僅能智能識別阻抗譜中的偽影,更能?鍵重構(gòu)純凈無干擾的頻譜數(shù)據(jù)——所有操作均集成于ZahnerAnalysis軟件,無需復雜步驟。立即使用Z-HIT,為您的阻抗測量數(shù)據(jù)提供雙重保障:?數(shù)據(jù)驗證-自動檢測異常信號?重構(gòu)數(shù)據(jù)-還原真實電化學響應德國札納電化學公司是世界著名的電化學工作站技術專業(yè)研發(fā)機構(gòu)和生產(chǎn)廠商,其在電化學領域有近40多年的設計制造經(jīng)驗。札納公司的每一臺儀器都經(jīng)過精心的裝配,
  • 2023

    12-05

    真空離心濃縮儀的工作原理和用途

    真空離心濃縮儀是一種先進的儀器,主要用于將液體溶液中的溶劑通過離心力和真空吸附減壓的方法進行快速濃縮。以下是關于真空離心濃縮儀的詳細介紹:工作原理:在真空狀態(tài)下,將液體溶液靜置再進行離心分離。通過調(diào)節(jié)離心時間和離心速度,可以將不同密度的液體分離。此時,將液體溶液中的溶劑蒸發(fā)出去,使殘留物的質(zhì)量增加,從而實現(xiàn)溶液的濃縮。結(jié)構(gòu)與組成:真空離心濃縮儀主要由離心分離系統(tǒng)、真空系統(tǒng)、加熱器、壓力計、溫度計等組成。離心分離系統(tǒng):由離心機和容器組成,能夠根據(jù)離心力將不同密度的液體分離開。真空系統(tǒng):主要由真空泵
  • 2023

    10-23

    電化學工作站還有什么其他功能嗎?

    電化學工作站除了基本的電化學測量和分析功能之外,還具備其他擴展功能,以下是可能的擴展功能:數(shù)據(jù)庫和數(shù)據(jù)管理系統(tǒng):電化學工作站可以配備大型數(shù)據(jù)庫和數(shù)據(jù)管理系統(tǒng),能夠記錄和存儲大量的實驗數(shù)據(jù),包括電流-電壓曲線、電化學阻抗譜、循環(huán)伏安曲線等。這些數(shù)據(jù)可以通過軟件進行自動處理和分析,方便用戶進行數(shù)據(jù)管理和數(shù)據(jù)處理。自動化和機器人技術:電化學工作站可以與自動化和機器人技術相結(jié)合,實現(xiàn)自動化測量和數(shù)據(jù)處理。這種自動化功能可以提高測量效率,減少人為誤差,并降低實驗操作成本。高級控制算法:電化學工作站可以支持
  • 2023

    08-11

    超臨界萃取技術在植物油脂和色素領域的應用

    超臨界萃取技術在植物油脂和色素領域的應用超臨界流體萃取技術在萃取和精餾過程中有著許多潛在的應用前景,在近幾十年中,其發(fā)展速度十分迅速,已在醫(yī)藥、化工、食品、輕工和環(huán)保等領域獲得了普遍應用。該技術還可以用于啤酒花萃取,植物中香精油等風味物質(zhì)的萃取,從動物油中萃取各種脂肪酸,從天然產(chǎn)物中萃取藥用成分,從土壤里面提取總烴,從土壤里面提取有機物,提取植物油脂和色素等等。超臨界CO2萃取對植物油脂的應用比較廣泛成熟,植物種子富含油脂,傳統(tǒng)的提取采用壓榨法或溶劑萃取法。用壓榨法提取,油脂得率低;用有機溶劑提
  • 2023

    06-14

    大電流電解水制氫過程中的交流阻抗測試

    氫作為未來的燃料正在迅速普及,氫能作為綠色能源已經(jīng)應用于發(fā)電和燃料電池電動汽車(FCEV)。而綠色的制氫途徑是使用電和水通過電解的方法產(chǎn)生氫,電解是將電流通過電解質(zhì)溶液或熔融態(tài)電解質(zhì)時在陰極和陽極上發(fā)生氧化還原反應的過程。目前主要有以下幾種電解水的實驗方法:近幾年來,隨著科研人員對電解水制氫過程研究的深入,特別是在大電流密度的固態(tài)氧化物電解(SOEC)技術研究中,對交流阻抗測試的需求也越來越多。在進行交流阻抗測試時,通常大家可能會想到采用方案一的方法(下圖左側(cè)),即直接把電化學工作站和電解電流源
  • 2022

    12-08

    如何準確測量真實的IPCE

    1引言入射光子轉(zhuǎn)換為電流的效率(IPCE)是表征太陽能電池和光電極的一個重要技術指標。傳統(tǒng)方法是用太陽能模擬器通過斬光器來進行IPCE測量。太陽模擬器照射待測太陽能電池,斬光器用于關斷或打開對太陽能電池的光照,從而光電流的響應表現(xiàn)為一連串的方波(見圖1)。由此可以測量到暗電流和光生電流,并根據(jù)絕對光電流的大小和照射光的強度來計算IPCE。機械斬光器有頻率限制,不能在較高的頻率下運轉(zhuǎn)。在IPCE測量中,需要使用特定波長的光來照射太陽能電池,為了獲得波長分布較窄的照射光,傳統(tǒng)的IPCE裝置需要單色儀
  • 2022

    11-16

    Admiral設備在電池測試中的應用

    鋰電池大致可分為兩類:鋰金屬電池和鋰離子電池。鋰電池是一類由鋰金屬或鋰合金為正/負極材料、使用非水電解質(zhì)溶液的電池。1912年鋰金屬電池最早由GilbertN.Lewis提出并研究。20世紀70年代時,M.S.Whittingham提出并開始研究鋰離子電池。隨著不斷地研究和改良,鋰電池的性能得到很大的提高,已經(jīng)成為了儲能領域的主流,應用到我們生活的方方面面。而隨著應用領域的擴展人們對鋰電池性能的要求也越來越高,因此我們需要對鋰電池的能量密度、循環(huán)次數(shù)、充電速度以及安全性方面繼續(xù)改進。目前主流的鋰
  • 2022

    08-19

    從Nyquist圖中準確地識別歐姆電阻

    電池的內(nèi)阻包括歐姆電阻和極化電阻。在溫度恒定的條件下,歐姆電阻基本穩(wěn)定不變,而極化電阻會隨著影響極化水平的因素變動。歐姆電阻主要由電極材料、電解液、隔膜電阻及集流體、極耳的連接等各部分零件的接觸電阻組成,與電池的尺寸、結(jié)構(gòu)、連接方式等有關。我們都知道歐姆電阻可以通過交流阻抗EIS方法測得,但怎樣才能從EIS數(shù)據(jù)中得到準確的歐姆電阻呢?很多人認為是Nyquist圖跟橫軸的交點,但其實這樣讀到的歐姆電阻并不準確。我們可以用分析軟件做個模擬電路或者用電子元件搭建一個簡單的電路進行分析。以上的Nyqui
  • 2022

    06-27

    Tafel極化曲線雙向掃描的好處

    實驗問題當我們對材料做Tafel極化曲線測試時會不會有這樣的疑問:為什么極化曲線測出來的腐蝕電位跟開路電位偏差大,以至于陽極部分與陰極部分不一樣寬?問題原因這都是由于在電位掃描時樣品表面的雙電層充放電造成的,掃描開始時樣品表面的雙電層迅速集聚電荷使樣品極化,集聚的電荷會在掃描過程中釋放,但其速度跟不上電位掃描速度,以至于腐蝕電位會偏向于起始掃描電位一側(cè),并且掃描速率越高這種偏移越大。此外,雙電層的充放電電流會增大實驗誤差。解決辦法解決辦法是做極化曲線雙向掃描,把雙向電流做平均,由于雙電層的充放電
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