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當前位置:北京亞歐德鵬科技有限公司>>專用儀器儀表>>其他專用儀器儀表>> DP-GXH-3011A1便攜式紅外線CO分析儀/紅外線氧化碳分析儀

便攜式紅外線CO分析儀/紅外線氧化碳分析儀

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具體成交價以合同協議為準

產品型號DP-GXH-3011A1

品       牌亞歐

廠商性質生產商

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所  在  地北京市

更新時間:2015-11-24 14:28:31瀏覽次數:659次

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便攜式紅外線CO分析儀/紅外線氧化碳分析儀 型號:DP-GXH-3011A1
本儀器可以增加O2和溫濕度的測量功能。可以定制成為能夠連續測量24小時、具有直接顯示日均值功能的儀器。

便攜式紅外線CO分析儀/紅外線氧化碳分析儀  型號:DP-GXH-3011A1

.便攜式紅外線CO分析儀/紅外線氧化碳分析儀  型號:DP-GXH-3011A1概述

       本儀器符合GB/T18204.23-2000《公共場所空氣中氧化碳檢驗方法》和GB/T9801-88《空氣質量氧化碳的測定非分散紅外法》的家標準;符合JJG635-1999《氧化碳、二氧化碳紅外線氣體分析器》的家計量檢定規程。

       本儀器的主要指標符合家二儀表的要求,可以取得中計量科學研究院的二檢定證書。

       本儀器內置式調零過濾器、六通閥切換調零與測量、操作簡便靈活;本儀器采用大屏幕液晶顯示、可以自動調零、可以顯示mg/m3、可以存儲測量數據、配有RS232接口和用數據傳輸軟件。

       本儀器可以增加O2和溫濕度的測量功能。可以定制成為能夠連續測量24小時、具有直接顯示日均值功能的儀器。

二.便攜式紅外線CO分析儀/紅外線氧化碳分析儀  型號:DP-GXH-3011A1主要指標

·       測量原理:不分光紅外線氣體分析法/非分散紅外法(NDIR)

·       采樣方式:內置泵吸式

·       測量范圍:0~50.0×10-6或0~200.0×10-6(可定制,Z大0~100.0%)

·       分 辨 率:0.1×10-6

·       線 性 度:≤±2% F·S

·       重 復 性:≤1% F·S

·       零點漂移:≤±2% F·S/4h

·       跨度漂移:≤±2% F·S/4h

·       輸出信號:RS232接口、配用軟件

·       存儲功能:≤5000組測量數據

·       顯示功能:10-6和mg/m3轉換

·       啟動時間: ≤30min

·       響應時間: ≤30S

·       抽氣流量:≤1.5L/min

·       標準配置:主機、采樣器、背帶、充電電池、充電器、小螺絲刀、軟盤、連接電纜、文件、鋁合金箱

·       供電電源:交直流兩用,220VAC或機內電池

·       外形尺寸:245mm×190mm×85mm

·       重    量:≤3kg

 

 

 

 

 

 

連續波核磁共振實驗儀     型號;DP-FD-CNMR-B
我公司的 DP-FD-CNMR-B 型核磁共振實驗儀由均勻度磁鐵、實驗主機以及外購頻率計、示波器等組成,它具有調節方便、信噪比、教學效果直觀等點。是大院校優良的近代物理實驗教學儀器。儀器具有以下點: 1 )實驗樣品種類多,調換方便, 2 )共振波形幅度大,示波器上易觀察, 3 )磁鐵經過殊加工,均勻度,共振信號尾波個數多, 4 )開放式磁鐵形態,可以清楚觀察磁鐵結構,了解調場線圈和掃場線圈的作用,可以自由調節樣品位置,了解磁場均勻性對共振信號的影響, 5 )振蕩器和檢波器經過精心,信噪比,頻率穩定性好, 6 )磁場可以連續調節,增加了測量數據點,可以測量原子核各參數, 7 )同種實驗樣品含有 H 和 F 兩種原子核,不用調換樣品即可用法測量 F 原子核的 g 因子、旋磁比等參數, 8) 增加了精度毫計,可以用核磁共振方法來校正毫計,學習核磁共振在磁場測量中的應用。 
  應用該儀器可以成以下實驗: 
•  觀察氫核的核磁共振現象,通過法測量氟核的旋磁比、朗德 G 因子以及核磁矩等參數; 
•  選擇不同樣品,觀察磁場均勻性對信號尾波的影響。 
•  通過核磁共振實驗,測量磁場,并學習用核磁共振方法校準毫計。 
  儀器主要參數: 
•  測量原子核 氫核和氟核 
•  信噪比 優于 46dB ( H ) 
•  振蕩頻率 范圍 17MHz - 23MHz ,連續可調 
•  磁鐵磁 直徑 100mm ,間隙 20mm 
•  信號幅度 H>5V,F>300mV 
•  磁鐵均勻度 優于 8ppm 
•  磁場調節 調節范圍 160Gs( 調場線圈 ) 
•  尾波個數 大于 15 個

 

 

 

脈沖核磁共振儀      型號;DP-FD-PNMR-I
早在 1946年,布洛赫(F.Bloch)就指出,在共振條件下施加短脈沖射頻場作用于核自旋系統,在射頻脈沖消失后,可以檢測到核感應信號。年輕的哈恩(E.L.Hahn)在當研究生時就致力于這研究,1950年他觀察到自由感應衰減信號(簡稱FID信號),并且發現了自旋回波。但是限于當時的條件,脈沖核磁共振早期發展非常緩慢,直到計算機和傅立葉變換迅速發展之后,恩斯(R.R.Ernst)于1966年了脈沖傅立葉變換核磁共振(PFT-PNMR),這將瞬態的FID信號轉變為穩態的NMR波譜,導致了核磁共振突飛猛的發展,目前廣泛應用于分析測試的NMR譜儀,醫學診斷中應用的NMR成像,都是PFT-NMR取得的成果,為此,恩斯榮獲1991年的諾貝爾化學獎。 
  應用我公司的 DP-FD-PNMR-I型脈沖核磁共振儀,可以步了解核磁共振的實際應用,學習脈沖核磁共振的基本概念和方法,通過觀察核磁矩對射頻脈沖的響應加深對馳豫過程的理解,而學會用基本脈沖序列來測量液體樣品的橫向和縱向馳豫時間。 
  應用該儀器可以成以下實驗: 
  1.學習脈沖核磁共振的基本原理。 
  2.觀察樣品的自由衰減信號( FID信號),了解磁場均勻性對共振信號的影響。 
  3.觀察自旋回波信號,測量樣品的橫向馳豫時間。 
  4.用反轉恢復法或飽和恢復法測量樣品的縱向馳豫時間。(選做) 
  儀器主要參數: 
  1.共振頻率: 20MHz 脈沖功率:0.3W 
  2.開關放大器增益 大于 20dB 鎖相放大器增益 大于40dB 
  3.配有含有氫核的樣品:水、丙三醇等

 

 

 

 

脈沖核磁共振儀        型號;DP-FD-PNMR-II
1950年哈恩(E.L.Hahn)觀察到自由感應衰減信號(簡稱FID信號),并且發現了自旋回波。但是限于當時的條件,脈沖核磁共振早期發展非常緩慢,直到計算機和傅立葉變換迅速發展之后,恩斯(R.R.Ernst)于1966年了脈沖傅立葉變換核磁共振(PFT-PNMR),這將瞬態的FID信號轉變為穩態的NMR波譜,導致了核磁共振突飛猛的發展,目前廣泛應用于分析測試的NMR譜儀,醫學診斷中應用的NMR成像,都是PFT-NMR取得的成果,為此,恩斯榮獲1991年的諾貝爾化學獎。 
我公司的 DP-FD-PNMR-II型脈沖核磁共振儀則是功能齊全的脈沖核磁共振實驗儀器,應用該儀器,可以步了解核磁共振的實際應用,學習脈沖核磁共振的基本概念和方法,通過觀察核磁矩對射頻脈沖的響應加深對馳豫過程的理解,而學會用基本脈沖序列來測量液體樣品的橫向和縱向馳豫時間,通過軟件測量樣品的化學位移。 
應用該儀器可以成以下實驗: 
1.觀察FID信號,估算表觀橫向馳豫時間,了解磁場均勻性對共振信號的影響。 
2.觀察自旋回波信號,測量樣品的橫向馳豫時間。 
3.用反轉回復法或者飽和恢復法測量樣品的縱向馳豫時間。 
4.測量二甲苯樣品的化學位移。 
儀器主要參數: 
1. 共振頻率: 20MHz 脈沖功率:0.3W 
2.開關放大器增益 大于20dB 鎖相放大器增益 大于40dB 
3.加勻場板后磁場均勻度 小于3ppm

 

 

 

脈沖核磁共振實驗儀       型號;DP-FD-PNMR-C
 脈沖傅立葉變換核磁共振采用脈沖射頻場作用到核系統上,觀察核系統對脈沖的響應,并利用快速傅立葉變換( FFT )將時域信號變換成頻域信號,這相當于多個單頻連續波核磁共振波譜儀在同時行激勵,因此在較大范圍內就可以觀察到核磁共振現象,并且信號幅值為連續波溥儀的兩倍,目前大部分核磁共振波譜儀采用脈沖法,而核磁共振成像儀則清色地采用脈沖法。 
  DP-FD-PNMR-C 該儀器采用 DDS 數字合成作脈沖發射源,磁鐵恒溫采用 PID 控制,實驗數據穩定可靠、測試方便、實驗內容豐富,可以用于等院校業物理課程的近代物理實驗以及性研究性實驗,也可以用于核磁共振基本參數測試使用。 
  指標 
  1.調場電源 Z大電流 0.5A 電壓調節 0-6.00V 
  2.勻場電源 Z大電流 0.5A 電壓調節 0-6.00V 
  3.共振頻率 20.000MHz 
  4.磁場強度 0.470T 左右 
  5.磁直徑 100mm 
  6.磁間隙 20mm 
  7.磁場均勻度 20ppm (10mm*10mm*10mm) 
  8.恒溫溫度 36.50 ℃ 
  9.磁場穩定度 磁體恒溫 4 小時磁場達到穩定,每分鐘拉莫爾頻率漂移小于 5Hz 
實驗項目 
  1.了解脈沖核磁共振的基本實驗裝置和基本物理思想,學會用經典矢量模型方法解釋脈沖核磁共振中的些物理現象。 
  2.學會用自由感應衰減( FID )信號和自旋回波( SE )信號測量表觀橫向弛豫時間 T2*和橫向弛豫時間 T2,分析磁場均勻度對信號的影響。 
  3.學習用反轉恢復法測量縱向弛豫時間 T1。 
  4.定性了解弛豫機制,通過實驗觀察順磁離子對核弛豫時間的影響。 
  5.測量不同濃度下硫酸銅溶液對應的橫向弛豫時間 T2,測定 T2隨 CuSO4濃度的變化關系。 
  6.測量二甲苯樣品的相對化學位移。

 

注:產品詳細介紹資料和上面顯示產品圖片是相對應的 

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