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不论是磁翻板液位计、热电偶、热电阻、氧化锆氧气含量剖析仪、液位计等仪表。都邑呈现经常见的测量误差。办法误差:是指因为运用的测量办法不完美,理论根据不紧密,对某些经典测量办法做了不恰当的修正简化所发生的误差,即但凡在测量后果的表达式中没有获得反映的要素,而实践上这些要素又起效果时所惹起的误差,我们又称为理论误差。比方:用通俗万用表测量电路中高阻值电阻两头的电压时,因为万用表电压挡内阻不高而构成分流,就会惹起测量误差。
质谱分析是一种测量离子质荷比(质量-电荷比)的分析方法,其基本原理 是使试样中各组分在离子源中发生电离,生成不同荷质比的带电荷的离子,经加速电场的作用,形成离子束,进入质量分析器。在质量分析器中,再利用电场和磁场使发生相反的速度色散,将它们分别聚焦而得到质谱图,
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ISWD型卧式单级低转速离心泵的产品概述:ISWD型卧式单级低转速离心泵根据*技术而设计制造的*结构组合设计,并严格按照准和新的国家管道离心泵标准JB/T5358-93进行设计制造的节能产品。ISW型卧式离心泵采用*水力模型优化设计而成。同时根据使用温度、介质等不同在ISW型基础上派生出热水泵、高温泵、化工泵、油泵等,是目前国家标准定型推广产品。离心泵一般由电动机带动,在启动泵前,泵体及吸入管路内充满液体。
种类
质谱仪种类非常多,工作原理和应用范围也有很大的不同。从应用角度,质谱仪可以分为下面几类:
有机质谱仪:由于应用特点不同又分为:
气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)
在这类仪器中,由于质谱仪工作原理不同,又有气相色谱-四极质谱仪,气相色谱 -飞行时间质谱仪,气相色谱-离子阱质谱仪等。
液相色谱-质谱联用仪(LC-MS)
同样,有液相色谱-四器极质谱仪,液相色谱-离子阱质谱仪,液相色谱-飞行时间质谱仪,以及各种各样的液相色谱-质谱-质谱联用仪。
其他有机质谱仪,主要有:
基质辅助激光解吸飞行时间质谱仪(MALDI-TOFMS),傅里叶变换质谱仪(FT-MS)
无机质谱仪,包括:火花源双聚焦质谱仪。
感应耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)。
二次离子质谱仪(SIMS)
WLG系列往复式流化床干燥/冷却器系统的重要特点是节省能耗以及设备效率高,依靠*的设备性能、的控制工艺实现能耗低的目标,比其它的流化床都节省能耗2%以上,设备效率提高到了97%以上。特殊的空气分布板,有针对性的空气分布形式,使物料有效的在不同的气流速度和模式下流化干燥,热质交换效率高;对物料的处理非常温和,不破坏产品外观;停车后物料不下漏,床板的喷气孔永远不会堵塞。WLG系列往复式流化床*的CIP(CleanInPlac自清理设计,内部消除缝隙、沟坎,保证设备非常清洁,所有固体、液体残余物料都能自动排清;热风室设计有自动排料管,将轻微粉末排出,无需人工操作;整体式床板能很方便的取出。
但以上的分类并不十分严谨。因为有些仪器带有不同附件,具有不同功能。例如,一台气相色谱-双聚焦质谱仪,如果改用快原子轰击电离源,就不再是气相色谱-质谱联用仪,而称为快原子轰击质谱仪(FAB MS)。另外,有的质谱仪既可以和气相色谱相连,又可以和液相色谱相连,因此也不好归于某一类。在以上各类质谱仪中,数量多,用途广的是有机质谱仪。
除上述分类外,还可以从质谱仪所用的质量分析器的不同,把质谱仪分为双聚焦质谱仪,四极杆质谱仪,飞行时间质谱仪,离子阱质谱仪,傅立叶变换质谱仪等。
V锥流量计也有一些缺点,:需要标定、售价较高等。街流量计2.1涡街流量计特点涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,重复性好,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。涡街流量计是应用流体振荡原理来测量流量的,流体在管道中经过涡街流量变送器时,在三角柱的旋涡发生体后上下交替产生正比于流速的两列旋涡,旋涡的释放频率与流过旋涡发生体的流体平均速度及旋涡发生体特征宽度有关,可用下式表示:f=(Stv)/d式中:f―旋涡的释放频率,Hz;v―流过旋涡发生体的流体平均速度,m/s;d―旋涡发生体特征宽度,m;St―斯特罗哈数,无量纲,它的数值范围为114~127。