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2018-08-09
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+品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
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應用領域 | 石油 |
逆反射系數(shù)測量儀(標志)? 型號:XF-SMD-2001
XF-SMD-2001型逆反射系數(shù)測量儀屬于精密光學儀器。使用中,請按照以下步驟及要求進行。
一、操作步驟:
1. 用電源線將電池與儀器主機連接好,打開電池電源開關。這時儀器面板開始顯示工作。
2. 調零:用黑色遮光罩蓋住鏡頭,此時儀器顯示應為000.如果不是,請旋轉調零旋扭調整零點滿意為止。
3. 校準:儀器備有一套高強級、工程級標準樣板,當需要測試哪種顏色,哪種類型的反光膜時,先用標準板按給定的數(shù)據(jù)校準。校準滿意后,方可測量。
4. 測量時,儀器一定要垂直放在被測材料平面上。數(shù)據(jù)穩(wěn)定后,按下數(shù)據(jù)采樣保持按鈕,數(shù)據(jù)被采集。
5. 數(shù)據(jù)記錄后,一定要將采樣按鈕回零方可關機,或進行第二次測量。
逆反射系數(shù)測量儀(標志)?
二、注意事項:
1. 此儀器屬于精密光學儀器。一定要保護鏡頭的潔凈,并注意防熱、防塵 防 震動。
2. 儀器沒有顯示時,先檢查連線是否連好。
3. 當儀器的蜂明器發(fā)出叫聲時,表明電源電量不足。這時需要對電池充電。充電時,一定要將電池開關打開,方可充電。3~4小時即可。
4. 儀器上的兩根電纜一定不要接錯,否則儀器不能正常工作。(儀器手柄的電纜線永遠不要拔掉)。
5. 每次測量完畢后,儀器采樣保持按鈕一定要回零。否則下次不好使用。
6. 標準樣板一定要保存好,否則校準將不準確。
7. 儀器如果出現(xiàn)故障,千萬不要自己打開拆修。生產單位將有良好的服務。
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儀器技術指標:
測量范圍: | 0~1999 | 單位:cd/lx/m² |
不確定度: | <5% |
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觀察角: | 0.2° |
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入射角: | -4° |
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光源色溫: | 2856K |
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接受器: | Vƒ校正 |
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適用環(huán)境溫度: | -20°~ 50° |
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一次充電連續(xù)工作時間: | <10小時 |
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相對濕度: | 80% |
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外形尺寸: | 500Í420Í180 | 單位:mm |
重量: | 8Kg |
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依椐標準GB/T1833-2002《道路交通標志反光膜技術條件》交通行業(yè)標準JT/T279-2004《交通標志板技術條件》反光膜
產品名稱:實驗室COD測定儀 COD檢測儀 產品型號:CTL-12 |
實驗室COD測定儀 COD檢測儀型號: CTL-12
CTL-12型化學需氧量速測儀是“CTL-12型污水COD速測儀”的基礎上,以“催化CODcr快速法”為依據(jù),同時吸收了“密封催化法”的優(yōu)點。采用良好的冷光源,數(shù)字控制及數(shù)據(jù)處理技術而研制的用于測定各種水體化學需氧量(COD)的新一代智能儀器。
方法原理:
在強酸性條件中,復合催化劑存在下,于165℃恒溫消解水樣10分鐘,水體中還原性物質被重鉻酸鉀氧化,六價鉻離子還原成三價鉻離子,水體中還原性污染物生成的三價鉻與化學需氧量成正比,在波長610nm附近測定cr3+的吸光度,根據(jù)郎伯·比爾定律,在一定濃度范圍,溶液吸光度與水樣的COD值成線性關系,以溶液吸光度、濃度、計算出工作曲線,通過工作曲線得出被測水樣COD值。
技術參數(shù):
測量方法:
a、催化快速法 《水和廢水分析方法第三版補充篇》。
b、密封催化快速法 《水和廢水分析方法第三版補充篇》。
低檢出限:5mg/L COD
測量范圍:20-1200mg/L COD。
重現(xiàn)性:≤0.87%。
光學穩(wěn)定性:0.001A/5min
測量一次樣品時間:10分鐘,一批可12只水樣。
抗氯干擾:開管≤900mg/L cl-
密封≤10000mg/L cl-
適用范圍:各種場合,類型的化學需氧量的常規(guī)監(jiān)測,海洋,地表水及科研正交試驗。
可存儲9條工作曲線,以適應多種需要。
5位LED多功能顯示日期,時間,吸光度,濃度,斜率等。
結果打印曲線及原始數(shù)據(jù)等。
電源:220V 50HZ 200-700W。
特點:
快速:消解時間10分鐘,測定12只水樣總耗時15分鐘。
準確:重現(xiàn)性≤0.87% 準確性≤5%(同重鉻酸鉀法)。
直測范圍寬:地表水,海洋水,高濃度有機廢水均能滿足測量。
適應面廣:隨機光度計可完成各種化學需氧量cr3+的測量,外接輸入端子,可與通用分光度計聯(lián)機,利用內存9條工作曲線進行各種參數(shù)參量轉換。
費用低:測定COD值,每個樣品僅需0.60元,無需另行增加試劑。
操作簡便靈活,整機一體化。加熱、消解、比色、標定曲線,存儲及調用曲線測濃度,均在一體機中完成,避免了由于人為因素帶來的誤差,提高了精度與準確度。