技术文章/ ARTICLE

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  • 2025

    9-8
    立式低温耐折试验机的工作原理是什么 立式低温耐折试验机是一种用于评估材料在低温环境下抗弯折性能的设备,其核心工作原理可归纳为以下四个协同作用的技术模块:一、低温环境营造系统1、制冷技术采用液循环+机械压缩复合制冷,内置效率SWEP冷媒交换器(环保R404A冷媒),配合风冷式散热与鳍片式冷凝器,可实现:快速降温:常温下50分钟内降至-30℃(部分机型支持-40℃低温)精准控温:PID算法配合高精度传感器,温度波动控制在±0.3℃以内,均匀度±2℃节能设计:自动冷媒流量调节,平衡制冷效率...
  • 2025

    9-6
    电磁振动台的振幅如何调节 电磁振动台的振幅调节是控制振动强度的关键操作,直接影响测试作用和设备安全。振幅调节需结合设备参数、测试需求及物理原理,通过电气和机械手段协同实现。以下是详细的调节方法及注意事项:一、振幅调节的基本原理振幅(A)与振动系统的加速度(a)、频率(f)存在以下关系:a=(2πf)的平方*A即振幅与加速度成正比,与频率的平方成反比。因此,调节振幅时需同步考虑频率和加速度的匹配。二、振幅调节方法1.电气调节(变频器控制)原理:通过改变输入信号的电压或频率,调整电磁激振器的输出力,从而改...
  • 2025

    9-5
    快速温变试验箱升温缓慢如何解决 快速温变试验箱升温缓慢可能由多种原因导致,以下从不同方面为你介绍解决方法:温度设定与传感器问题1、检查温度设定值确认设定的目标温度是否合理。如果目标温度设定过低,与当前环境温度差距不大,升温过程可能不显,会让人误以为升温缓慢。比如当前环境温度为25℃,若将目标温度设定为30℃,升温幅度小,速度自然看起来较慢,此时只需根据实际试验需求合理调整目标温度。2、校准或更换温度传感器温度传感器负责检测试验箱内的温度,并将信号反馈给控制系统。如果传感器出现故障或精度偏差,可能导致控制系统...
  • 2025

    9-4
    耐黄变测试仪时间对照是怎样的 耐黄变测试仪的时间对照主要涉及测试时间与样品在自然环境中的耐黄变作用之间的关系,以及不同测试标准或实际应用中可能采用的测试时间。以下是对耐黄变测试仪时间对照的详细解释:一、测试时间与自然环境作用的对照1、大致对应关系:在耐黄变测试仪中,通常认为在50°C下测试9小时,理论上相当于样品暴露在大气中6个月的时间。也有说法认为,在70°C下测试一天,理论上相当于样品暴露在大气中6个月的时间。2、注意事项:这种对应关系是基于一定的假设和实验数据得出的,实际应用中可能因样品类型、测试条...
  • 2025

    9-3
    氮气防潮柜可以调节温度吗? 氮气防潮柜的核心功能是通过充入氮气维持内部低湿度、低氧环境,其主要设计目标是控制湿度和氧气含量,通常不具备主动调节温度的功能,内部温度一般与周围环境温度保持一致,或因设备运行(如风扇、阀门动作)产生微小波动(通常温差在±2℃以内)。具体来说:湿度与氧气控制:氮气防潮柜通过持续充入干燥氮气置换内部空气,降低湿度(可低至1%RH以下)并隔绝氧气,防止物品受潮、氧化。部分型号可通过调节氮气充入量来控制湿度高低。温度特性:绝大多数氮气防潮柜没有加热或制冷模块,无法主动升...
  • 2025

    9-2
    美能达分光测色仪的用途、工作原理与维护技巧 美能达分光测色仪(KonicaMinoltaSpectrophotometer)是一种高精度的测色工具,广泛应用于工业、印刷、纺织、化工等领域,用于精确测量颜色。它能够帮助用户在生产和质量控制过程中保持色彩的一致性和稳定性。接下来,我们将详细介绍美能达分光测色仪的用途、工作原理以及使用与维护注意事项。用途美能达分光测色仪的主要用途是进行色彩测量,确保产品在制造过程中的色彩标准符合要求。它广泛应用于以下几个领域:1.印刷行业:用于检测印刷品的色彩一致性,帮助印刷厂控制色差,保证...
  • 2025

    9-2
    氮气柜的应用行业有哪些? 氮气柜凭借其惰性气体防护特性,在多个行业发挥关键作用。一、电子与半导体制造‌1.芯片封装保护‌在半导体封装环节,氮气柜(氧含量‌2.精密元件存储‌用于存放ICBGA、印刷电路板等敏感器件,通过99.99%高纯氮气防氧化,湿度控制达1%RH以下,显著延长电子元件寿命‌。二、食品与医药行业‌1.食品保鲜‌氮气柜通过低氧环境(氧含量‌2.药品防护‌制药过程中用于填充活性成分,置换氧气防止氧化,确保疫苗瓶内惰性环境,符合GMP标准‌。三、化工与材料领域‌1.催化剂存储‌化工行业用氮气...
  • 2025

    9-1
    干燥柜 静电产生的原理及对电子产品的危害 静电是日常生活和工业场景中常见的物理现象,其产生与物质微观结构密切相关,而对电子产品的危害则源于静电放电(ESD)的瞬时能量冲击。一、静电产生的核心原理:电荷转移与分离静电的本质是物体表面正负电荷的不平衡——当物体失去或获得电子时,表面会积累多余的正电荷或负电荷,从而呈现“带电”状态。其产生的核心机制是两种不同物质相互接触、摩擦或分离时的“接触起电”(又称摩擦起电),具体过程可拆解为3步:1.接触时的电子转移不同物质的原子对电子的“束缚能力”不同(用“电负性”衡量):当两种物...
  • 2025

    8-30
    防潮箱除湿变慢了是原因 电子防潮箱除湿变慢,通常是除湿核心部件老化、环境因素干扰或使用维护不当导致,可从除湿系统、环境条件、使用维护、箱体密封性四个维度排查具体原因。一、核心原因:除湿系统部件老化或故障(最常见)电子防潮箱的除湿能力依赖核心组件,部件性能衰减是除湿变慢的主要根源,不同除湿技术的故障点略有差异(主流为吸附式除湿和半导体除湿)。二、环境因素:外部温湿度超出防潮箱设计负荷防潮箱的除湿能力有“额定环境范围”(如温度5-40℃、湿度≤85%RH),若外部环境过于潮湿或温度异常,会导致除湿速度跟...
  • 2025

    8-29
    为什么地震会导致天平读数不稳定呢? 地震引起天平读数“跳动”的原因有哪些?机械振动干扰地震产生的地壳运动,形成机械振动会导致天平底座、称盘和传感器部件发生微小震动,从而破坏力的平衡,使传感器误判为质量变化,导致读数漂移。磁场变化地震也会导致暂时性的磁场变化,而高精度的电子天平都采用了电磁力原理的称重传感器,因此磁场的变化必然会引起称重示值短时间内无法稳定的情况。电源不稳地震可能引发供电不稳,天平内部电路(如传感器激励电压、AD转换模块)受干扰,输出信号异常。天平调平失效地震可能使天平的水平状态改变(如底座倾斜)...
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