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气垫弹簧振子 型号:WSC-J2201-80
一、概述
WSC-J2201-80型 气垫弹簧振子 是专供中学物理力学教学演示用仪器,主要用于研究简谐振动的基本规律,简谐振动的固有振动频率及振动周期与振动物体质量的关系,阻尼振动的基本规律;研究弹簧振子的基本属性,以及说明物体的动能和势能(位能)相互转化的关系,从而说明机械能守恒的物理规律。
气垫弹簧振子
二、主要技术性能
2-1、弹簧长度:8厘米 刚度大小各1根。
2-2、导轨长度:300±10mm。
2-3、滑行器质量:20±1克。
2-4、滑行器夹角:90°。
2-5、配重块质量:20±1克。
2-6、刚度大弹簧振动周期:0.8~1.5秒。
2-7、工作气压:>980Pa。
2-8、外形尺寸:350×65×110mm3。
气垫弹簧振子
气垫弹簧振子
气垫弹簧振子
智能颗粒强度测定仪 型号:DL-5 DL-5型智能颗粒强度测定仪是一种具有智能化的测量仪器,广泛应用于化工、医药、石油等行业中的催化剂、分子筛、吸附剂等小颗粒刚性物料破碎强度的测定。它是微机技术、电子技术和机械技术相结合的综合产物,采用单片微型计算机作为整个仪器的控制,采用高力传感器作为检力元件,精密运算放大器保证了模拟信号的线性处理。该仪器高,功能全,操作简单,具有较高的性能价格比。仪器具有数据存贮、数据重复显示和计算的功能,没有计算误差,保证了计算结果的准确。 测试完毕还可以连接打印机,打印出《强度测试》。 主要技术指标
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产品名称:涂层测厚仪 两用膜厚仪 产品型号:TC81-II |
涂层测厚仪 两用膜厚仪 型号:TC81-II
TC81-II涂层测厚仪是具有广泛使用范围的磁性和非磁性及两用仪器。其技术参数完全符合标准。
本仪器是磁性、涡流一体的便携式覆层测厚仪,它能快速、无损伤、精密地进行涂、镀层厚度的测量。既可用于实验室,也可用于工程现场。本仪器能广泛地应用在制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。是材料保护必备的仪器。
Fe质探针可检测所有非磁性涂层厚度,例如涂在钢、铁上的漆、粉末涂层、塑料、瓷、铬、铜、锌等。
NFe质探针检测所有缘涂层厚度,例如漆、塑料、瓷等。这些涂层须涂在诸如铝、铜、黄铜或不锈钢等非磁性金属基体上。
功能:
●采用了磁性和涡流两种测厚方法,既可测量磁性金属基体上非磁性覆盖层的厚度又可测量非磁性金属基体上非导电覆盖层的厚度;
●能快速自动识别铁基体与非铁基体;
●可采用单点校准和两点校准两种方法对仪器进行校准;
●可采用基本校准修正法对测头系统误差进行更新修正,保证仪器在测量过程中的准确性;
●负数显示功能,保证仪器零位点校准的准确性,提高测试;
●操作过程有蜂鸣声提示;
●两种关机方式:手动关机方式和自动关机方式;
●电池电压指示:低电压提示;
●微功耗设计,在待机装态不到10微安的电流;
●测量方法:F 磁感应 NF 涡流。技术参数:
测量范围:0~1250um (其他量程可订制)
分辨率:0.1/1
zui小曲面: 凸 5mm/ 凹 5mm
zui小测量面积:10×10mm
zui薄基底:0.4mm
使用环境:温度:0-40℃ 湿度:10-85%RH
测量准误差:零点校准 ±(1+3%H);二点校准±【(1%~3%H)】H+1.5
公制/英制:可转换 机身尺寸:102mm x 66mm x24mm
电源:2节5号电池
重量:99g(含电池)
附件:
标准片5片:50μm、100μm、250μm、500μm、1000μm(选配:12μm、25μm)
基体2块(铁基体、铝基体)
说明书1份
电池2节
保修卡1张
产品名称:气体采样泵 产品型号:CYB-301 |
气体采样泵 型号:CYB-301为了解决广大用户在负压状态下,气体采样难的困扰,我公司设计了CYB-301型专用气体采样泵,配套气体分析仪表及气体需要气体采样的 |
仪表使用。 |
1、带流量控制,流量计量程可选 | 2、外置泵,易于维修更换 |
3、比内置泵寿命长,不易损坏 | 4、抽力强于内置泵 |
5、声音小,易于安装 | 6、可用于各种气体采样所用 |
压力:0.01Mpa | 流量:2000ml/分 |
电压:220V | 功率:约3W |
保险丝:3A | 流量计:40ml-400ml/分 N2/气 (可选200ml-2000ml/分 N2/气) |
外形尺寸:145×125×200(宽×高×深) | |
重量:约2KG |
产品名称:瞬态平面热源法导热仪 产品型号:DR-5 |
瞬态平面热源法导热仪型号:DR-5
测试对象
金属、陶瓷、合金、矿石、聚合物、复合材料、纸、织物、泡沫塑料(表面平整的隔热材料、板材)、矿物棉、水泥墙体、玻璃增强复合板CRC、水泥聚苯板、夹心混凝土、玻璃钢面板复合板材、纸蜂窝板等等,测试对象广泛。
工作原理
瞬态平面热源技术(TPS)是用于测量导热系数的一种新型的方法,由瑞典Chalmer 理工大学的 Silas Gustafsson 教授在热线法的基础上发展起来的。它测定材料热物性的原理是基于无限大介质中阶跃加热的圆盘形热源产生的瞬态温度响应。利用热阻性材料做成一个平面的探头,同时作为热源和温度传感器。合金的热阻系数一温度和电阻的关系呈线性关系,即通过了解电阻的变化可以知道热量的损失,从而反映了样品的导热性能。该方法的探头即是采用导电合金经刻蚀处理后形成的连续双螺旋结构薄片,外层为双层的缘保护层,厚度很薄,它令探头具有一定的机械强度并保持与样品之间的电缘性。在测试过程中,探头被放置于样品中间进行测试。电流通过探头时, 产生一定的温度上升,产生的热量同时向探头两侧的样品进行扩散,热扩散的速度依赖于材料的热传导特性。通过记录温度与探头的响应时间,由数学模型可以直接得到导热系数。
利用瞬态平面热源技术(TPS)开发的导热系数测试仪,可用于各种不同类型材料的热传导性能的测试。