Xenon Pulse Light Source |
with Beam ConditionerAM1.5G Filter |
脉冲氙灯光源, 包括AM1.5G滤镜 |
Digital Pulse Sequencer Power Supply |
数据脉冲程序装置电源 |
PC Control Computer with Custom Control |
Software |
PC计算机控制, 含用户操作软件 |
6”×6” High Quality Special UV Filter |
6”×6”高品质特制紫外滤镜 |
Current-Voltage Measurement System for |
Pulse Solar Simulators |
I-V曲线测试系统, 用于脉冲太阳模拟器 |
Solar Cell Testing Workstation |
太阳模拟器工作站试验室 |
Air Mass Filters, 3 pieces. 2”×2”. |
Index: AM0, AM1.0AM2.0 |
AM空气质量比系列滤镜, 含AM0,AM1.0和AM2.0三种 |
applicationsthe primary use of this pulse generator is to simulate actual operating conditions without requiring a live source and detector combination. such parameters as frequency response, linearity, and discrimination levels may easily be measured without the inconvenience of dim oscilloscope display or long accumulation times. proper operation of baseline restorer circuits may be quickly verified. scalers and ratemeters may be checked for satisfactory pulse recognition under random pulse conditions.
the negligible amplitude shift with frequency of the pulser makes the standard frequency test using a live source and a low rate precision pulse generator unnecessary.
although most test applications will find the pulser connected to the test input of a charge sensitive preamplifier, it is possible to simulate the preamp itself with the pulse generator. the pulser is connected directly to the main amplifier and the preamp decay time constant is matched by proper se-lection of the pulser fall time. set up of a system containing an inaccessible preamp can then be accomplished with ease.
for accurate simulation of detector pulse shapes, the rise time control should be adjusted to match 2.2 times the detector decay time constant. for example, if a pulse shape analyzer working with csi-nai phoswich is to be tested, the pulse generator rise time should be set to 0.5 μsec rise time for the nai signal, and 2 μsec for the csi signal. intermediate signals are best obtained by mixing the outputs from two synchronized generators, 2 μsec rise time. by varying the amplitude ratio of the two generators, intermediate values of rise time are generated.
solid state and plastic detectors have decay constants far shorter than the adjustment range of this generator. however, the shaping time constants used in virtually all systems are greater than the 100 nsec minimum rise time. the ballistic deficit formula predicts the reduction in amplitude, b. d., for a shaping system containing identical time constants for all shaping.
b.d. = (4)
where n = the number of integrations with time, constant =rc, and tr is the rise time of the preamp output. the preamp output rise time may be calculated from:
(5)
where tp is the pulser rise time and ti is the rise time of the preamp in response to a unit step of zero rise time. the ballistic deficit for a preamplifier with a ti of 10 nsec used with a shaping amplifier6 with 1 μsec time constants would be only 0.02% when used with this pulse generator. therefore, the ballistic deficit caused by this pulser may be ignored for most applications.
the external reference allows remote programming of the amplitude of the pulser, and the external trigger permits control of the output pulse rate. the latter provision is especially convenient if the average random rate needs to be controlled and an external random clock is unavailable. by placing the pulser in the random mode, a periodic waveform at the external trigger input will control the average random rate.
D-4检测器利用稳定低压直流电流在氦气中脉冲放电作为电离源,尾吹放电氦气在流经放电区域时被激发为亚稳态氦。目标样品从色谱柱洗脱后被载气带入检测器,样品分子或原子被亚稳态氦分子碰撞电离产生电子。放射的电子在偏压极电场的作用下被收集极捕获形成电压信号,这个信号经过放大处理后即为该样品的色谱峰。
在电子捕获模式,PDD为选择检测器来监控高电子亲和力的化合物如氟里昂、含氯杀虫剂和其他卤素化合物。对于此类化合物,检测限(MDQ)为“femtogram”(10-5)或皮克(10-12)级。PDD与常规放射ECD的灵敏度和响应特征相类似,且可在高达400℃的温度下操作。在此模式下工作,He和CH4从柱出口刚好逆流引入。
在氦气光化电离模式,PDD为通用的、非破坏性的、高灵敏度检测器。对无机和有机化合物均在很宽的范围内呈线性,对fixed气体的反应为正电(稳定电流增加),检测限MDQ低至ppb级。
在氦气光化电离模式下的PDD为石油化学或炼油厂环境的火焰离子检测器一个极好的替代产品,而它火焰和氢气的使用存在问题。另外,当氦气放电气体与适当的惰性气体如氩、氪或氙(决定于期望的截止点)混合时,PDD可作为特殊光化电离检测器用于脂肪族化合物、芳香族、胺以及其他物质选择检测。
D4检测器本质上是高灵敏度的非破坏性检测器(0.01-0.1%电离)。检测器对有机物的响应线性范围高达105,最小检测限低至10-12g。对特定气体的响应高(驻流增加),最小检测浓度达ppbv。
D4检测器是通用型检测器,除氖气(电离能21.6eV)外所有物质均有响应。由于氖气的电离能接近亚稳态He*原子的电离能(19.8eV)而远大于双原子氦He2光谱中的光子能,氖的电离效率比较低,因此检测器响应十分有限。
在氦气中掺杂一些其他气体,比如检测有机物质时加氩、检测不饱和成分时加氪、检测多环芳香烃时加入氙等,D4检测器就可以选择性光电离检测器的模式工作。
PDD D-4型—氦气光化电离
描述
在氢气光化电离模式下痕量分析检测器
检测器专门用于 110VAC货号 230VAC货号
HP 5890 | | |
Shimadzu GC 14* | | |
Shimadzu GC 14* | | |
Thermo Trace GC* | | |
Varian 3800* | | |
*使用已有的GC FID静电计 | | |
用于所有其他GC | | |
主要参数
1.试样大小:¢30mm
2.试样厚度:0.02-10mm
3.导热系数范围:
0.001-500W/MK,
4.式样形状可以是颗粒,片状等。
5.可同时测1-5个样品。
6.加热方式:激光或脉冲电流。
7.精度:±2%
8.测试环境工况:
常温-1600℃,-100℃---600℃(可选)DMF-Z型电磁脉冲阀的详细资料: |
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SLPM型磁保持脉冲电磁阀
规格型号 | SLPM-10 | SLPM-15 | SLPM-20 | SLPM-25 | SLPM-35 | SLPM-40 | SLPM-50 |
长(A) | 66.5 | 66.5 | 75 | 96 | 131 | 131 | 165 |
宽(B) | 48 | 48 | 58 | 70 | 96 | 96 | 120 |
高(C) | 82.5 | 82.5 | 88 | 101 | 116 | 116 | 142 |
接管螺纹(D) | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" |
注: 具体技术参数请电函联系
SLPM型磁保持脉冲电磁阀结构规格参数
规格型号 | SLPM-10 | SLPM-15 | SLPM-20 | SLPM-25 | SLPM-35 | SLPM-40 | SLPM-50 |
接管口径 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" |
使用流体 | 水、过滤空气(给油或不给油)、液体、轻油 | ||||||
动作方式 | 先导式 | ||||||
型式 | 常闭式 | ||||||
流量孔径 | 13mm | 13mm | 20mm | 25mm | 35mm | 40mm | 50mm |
CV值 | 4.5 | 4.5 | 7.6 | 12 | 22 | 30 | 48 |
使用压力 | 0.5~10kgf/cm2 | ||||||
最大压力 | 15kgf/cm2 | ||||||
膜片形式 | 标准:NBR 选购:VITON,EPDM | ||||||
温度范围 | 0℃~60℃ | ||||||
使用电压范围 | 脉冲6~24V DC 其它电压可定制 | ||||||
脉宽 | 60~80ms | ||||||
本体本质 | 锻钢 |
产品在大型项目中应用示例 | 青藏铁路 GPT-7000i系列革命性的在全站仪上安装了数码相机,实现了全站仪测量和数字摄影测量的结合,在青藏铁路建设项目中得到了很好的应用。 |
GPT-7000I技术指标 |
仪器型号 | GPT-7001i | GPT-7002i | GPT-7003i | GPT-7005i | 仪器型号 | GPT-7001i | GPT-7002i | GPT-7003i | GPT-7005i |
望远镜 | 计算机单元 | ||||||||
长度 | 150mm | 操作系统 | Microsoft@ Windows@CE.NET 4.2 | ||||||
物镜孔径 | 45mm(EDM50mm) | 微处理器 | Intel PXA255 400MHz | ||||||
放大倍率 | 30× | 存储器 | |||||||
成像 | 正像 | RAM | 128MB | ||||||
视场角 | 1°30′ | ROM | 256MB(Flash Disk)一部分内存用于预装程序和数据管理功能 | ||||||
分辨率 | 2.8″ | 显示屏 | 320×240(QVGA)点阵图形LCD TFT彩屏 含背景光和触摸屏功能 | ||||||
最小视距 | 2.0m | 双面 | 单面 | ||||||
距离测量 | 存储卡系统 | 小型通用存储卡Compact Flash (Tm)Card (Ⅰ/Ⅱ型) | |||||||
测程 无棱镜模式 | (目标:白色表面) 1.5m~250m | 接口 | |||||||
在低亮度且无阳光 | I/O | RS-232C(6针)串口 USB(B型)适用于ActiveSync | |||||||
照耀在目标上 | 其他 | ||||||||
有棱镜模式 | 3,000m | 仪器高度 | 182mm | ||||||
单棱镜(条件1) | 水准器灵敏度 | ||||||||
条件1:薄雾、能见度约20km,有直射阳光 | 圆水准器 | 10′/2mm | |||||||
测量精度 无棱镜模式 | (漫反射表面) | 长水准器 | 30″/2mm | ||||||
1.5m以上 | ±(5mm)m.s.e. | 光学对中器 | |||||||
有棱镜模式 | 放大倍率 | 3X | |||||||
25m以上 | ±(2mm+2ppm×D﹡)m.s.e. | 调焦范围 | 0.5m~∞ | ||||||
最小读数 | 成像 | 正像 | |||||||
超精测模式 | 0.2mm | 定线点引导光 | 有 | ||||||
精测模式 | 1mm | 仪器尺寸 | |||||||
粗测模式 | 1mm | GPT-7001i/GPT-7002i/GPT-7003i/GPT-7005i | 343mm(高)×245mm(宽)×219mm(长) | ||||||
跟踪模式 | 10mm | 343mm(高)×245mm(宽)×199mm(长) | |||||||
测距显示 | 11位,最大显示范围±9999999.9999 | 重量仪器(带电池) | |||||||
测量时间 | 耐用性 | ||||||||
超精测模式 | 0.2mm:约3.0秒(4.0秒) | 防尘/防水等级 | IP54(基于IEC60529标准) | ||||||
精测模式 | 1mm:约1.2秒(3.0秒) | 工作环境温度 | -20℃~+50℃ | ||||||
粗测模式 | 1mm:约0.5秒(2.5秒) | 激光等级 | 1级 用于距离测量 | ||||||
跟踪模式 | 10mm:约0.3秒(2.5秒) | 2级 用于激光指向 | |||||||
气象改正范围 | -999.9ppm~+999.9ppm(步长0.1ppm) | 机载锂电池BT-61Q(该电池不含汞) | |||||||
棱镜常数改正范围 | -99.9ppm~+99.9ppm(步长0.1ppm) | 输出电压 | DC7.4V | ||||||
角度测量 | 容量 | 4400mAh | |||||||
方法 | 绝对法读数 | 在+20℃时最长使用时间 | |||||||
水平 | 对径 | 距离测量与角度测量 | 约35小时 | ||||||
垂直 | 对径 | 仅角度测量 | 约6小时 | ||||||
最小读数 | 0.5″/1″ | 1″/5″ | 重量 | 0.2Kg | |||||
精度﹡﹡ | 1″ | 2″ | 3″ | 5″ | 电池充电器BC-30 | ||||
度盘直径 | 71mm | 输入电压 | AC100~240V | ||||||
倾斜补偿器 | 频率 | 50/60Hz | |||||||
类型 | 双轴 | 充电时间(在+20℃时) | 4小时 | ||||||
方法 | 液体式 | 工, 作环境温度 | -10℃~+40℃ | ||||||
补偿范围 | ±4′ | 重量 | 0.15Kg | ||||||
改正单位 | 1″ |
数字式脉冲涡旋振荡器