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  • 20255-7
    便携式油品检测仪能检测哪些油品指标?

    便携式油品检测仪通常能够检测以下多种油品指标:粘度:反映油品的内摩擦力,是油品流动性的重要指标。闪点:用于评估油品在特定条件下发生闪燃的最-低温度,是衡量油品火灾危险性的关键参数。水分含量:了解油品中水分的存在量,水分过多可能导致油品性能下降和设备腐蚀。酸值:表示油品中酸性物质的含量,可反映油品的氧化和老化程度。碱值:对于含有碱性添加剂的油品,检测碱值以评估添加剂的剩余量和油品的中和能力。密度:有助于判断油品的成分和纯度。介电常数:用于检测油品的纯度和污染程度。氧化安定性:评...

  • 20255-7
    总氮水质在线自动监测仪有哪些关键技术参数?

    总氮水质在线自动监测仪的关键技术参数主要包括以下几个方面:测量范围:例如0-2mg/L、0-10mg/L、0-50mg/L甚至更高,以适应不同水质的监测需求。检测下限:常见的如0.01mg/L、0.05mg/L等,下限越低,对微量总氮的检测能力越强。测量精度:一般表示为相对误差,如±3%、±5%等,精度越高,测量结果越可靠。重复性:通常以相对标准偏差(RSD)来表示,如≤2%、≤5%,重复性好意味着多次测量同一水样结果的一致性高。响应时间:从水样进...

  • 20255-7
    水质铬检测仪的检测精度能达到多少?

    水质铬检测仪的检测精度会因仪器型号、生产厂家、检测方法等因素而有所不同。一般来说,这类仪器的检测精度可以达到微克/升(μg/L)级别。例如,某些水质铬检测仪的测量精度误差≤±5%,还有一些高精度的仪器在标准浓度范围内的测量误差可以控制在更小的范围内,如±3%甚至更低。在具体产品方面,如青岛路博建业环保科技有限公司的LB-205H总铬测定仪,其检测下限为0.01mg/L,测定误差≤±5%;华长(吉林)科技有限公司的手持式六价铬水质测定分...

  • 20255-7
    蓝景水中叶绿素 a 浓度的变化反映了什么?

    水中叶绿素a浓度的变化反映了以下几个重要方面:水体富营养化程度:叶绿素a是藻类等浮游植物的重要色素。当水中叶绿素a浓度升高时,通常表明水体中营养物质(如氮、磷等)丰富,导致藻类大量繁殖,这可能是水体富营养化的信号。例如,在一些受农业面源污染或生活污水排放影响的湖泊中,叶绿素a浓度可能会显著增加。藻类生长状况:其浓度的波动直接反映了藻类的生长和消亡情况。浓度上升意味着藻类生长旺盛,可能是适宜的环境条件(如温度、光照、营养)促进了藻类的繁殖;反之,浓度下降则可能表示藻类受到了抑制...

  • 20255-7
    手持式溶解氧分析仪使用意义体现在以下几个方面

    手持式溶解氧分析仪是一种便携式仪器,用于现场测量水体中的溶解氧浓度。此外,在选择溶解氧分析仪时,应考虑其测量原理、维护需求、抗干扰性、精度和稳定性等因素,以确保选购的设备适合特定应用需求。手持式溶解氧分析仪使用意义体现在以下几个方面:1.监测水质:溶解氧分析仪能够实时监测水质,确保水体保持稳定且健康的状态。它有助于及时发现溶解氧的潜在变化,从而在生态系统遭到破坏之前采取预防措施。2.应用广泛:这种分析仪在水治理、水产养殖、环保行业以及食品行业等领域都有着广泛的应用。它可以帮助...

  • 20255-7
    多参数水质检测仪检测原理是什么?

    多参数水质检测仪的检测原理会因检测的具体参数不同而有所差异,以下是一些常见参数的检测原理:pH值:基于玻尔-布里恩酸碱理论。通过内置的pH传感器测量溶液中的氢离子浓度来确定pH值,其原理是基于电化学传感技术。传感器中的玻尔-布里恩电极会与溶液中的氢离子发生反应,产生电位差,通过量化这个电位差,就可以测量出溶液的pH值。溶解氧:采用膜型溶解氧传感器技术。传感膜会与水中的氧气反应,通过测量反应产生的电流,就可以准确地测量出溶解氧的含量。其溶解度取决于水的温度、总压和分压以及溶解在...

  • 20255-7
    蓝景硅酸根离子分析仪的工作原理是什么?

    硅酸根分析仪目前普遍采用钼蓝法测量水中微量硅的含量。其工作原理如下:在酸性溶液中,水样中的硅会与显色剂钼酸盐发生显色反应,生成硅钼黄。然后加入还原剂,硅钼黄会被还原成蓝色的硅钼蓝。溶液蓝色的深浅程度与试剂水中硅的含量有关,通过光电比色或分光光度法测定吸光度,再依据朗伯-比尔定律,即可求得待测试样水中的硅含量。具体分析过程一般可分为三个阶段:显色:在加有硫酸的酸性溶液中,使水中硅转变成可溶性正硅酸盐(H4SiO4),然后与钼酸盐在微酸性溶液中进行显色反应,生成黄色硅钼杂多酸,即...

  • 20255-7
    便携式 X、γ剂量率仪的工作原理是什么?

    便携式X、γ剂量率仪通常利用探测器来测量周围环境中的辐射剂量率。其常见的工作原理如下:探测器一般采用固态闪烁体材料,例如塑料闪烁体、碘-化-钠等。当X射线或γ射线穿过闪烁体时,会与闪烁体发生相互作用,使其吸收射线能量而导致原子、分子的电离和激发。受激的原子、分子在退激时会发射荧光光子。通过反射物和光导,这些荧光光子会被尽可能多地收集到光电倍增管的光阴极上。由于光电效应,光子会在光阴极上击出光电子。光电子在光电倍增管中得到倍增,从而在阳极负载上产生电信号。然后,仪器内部的电子电...

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