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线程方法在基于USB接口的激光粒度仪中的应用

1系统原理结构与数据采集卡 1.1系统原理与结构 系统原理结构图如图1所示。由激光器发出的光束经空间滤波器扩束成平行单色光。当该平行光照射在测量区中的颗粒群时便产生光的衍射现象。衍射散射光的强度分布与测量区中被照射的颗粒直径、颗粒数有关。衍射光被接收透镜聚焦在半圆多元光电探测器上。此探测器将含有颗粒直径和颗粒数信息的衍射光信号转换成相应的电信号,经信号前置处理电路及USB数据采集卡转换成数字信号送入PC机计算处理,得到颗粒的粒度分布和浓度情况。  ......阅读全文

工信部印发产业关键共性技术发展指南 包含色谱和传感器

  分析测试百科网讯 近日,工业和信息化部组织修订了《产业关键共性技术发展指南(2015年)》(以下简称指南),并印发。指南在仪器仪表类中对色谱类分析仪器的关键制造技术、工业控制巨磁电阻传感器微型化和集成化技术、硅基压力传感器无引线封装制造技术、DCS/PLC冗余设计关键技术等做出了技术内容指南,如

农业环境监测仪中多路图像采集系统的设计思路

近年来,随着计算机图像处理技术、人工智能方法、图像模式识别和多光谱识别等高新技术的发展,计算机图像处理技术也日臻成熟,已经广泛深入农业领域,其主 要应用集中于农作物种子资源检测、农产品分级、农业机器视觉、农产品长势检测、精细灌溉、农业环境监测仪等。 作为图像处理的前端,图像采集是一个重要的环节,它将

血细胞分析仪的检测技术及发展

  谈到血细胞计数仪的发展史,不得不提到在这个领域首开先河的人。他是1912 年出生在美国阿肯色州一个小城的人Wallance H. Coulter,最初是一位广播电台的电器工程师,后来做过X光机的销售员和维修工程师,在亚洲许多国家包括我国的上海工作过。1948年他在芝加哥一家公司工作时,在一间地下

血细胞分析仪50年发展历程和未来展望

1590 年荷兰人米德尔堡和詹森设计制造了最原始的显微镜,1610 年伽利略使用望远镜观察小的物体并将其放大,后来被列文霍克改进成为原始的显微镜。1658 年意大利人马尔皮基应用最原始的显微镜首先观察到了红细胞,他是第一个见到红细胞的人,开始进行红细胞计数则是200 年后的事情了。而设计并生产出第一

激光衍射技术在吸入制剂研究中的应用

1. 引言      通过吸入方式将药物直接输送到人体肺部,已是世界公认的哮喘和慢性阻塞性肺病的最好治疗方法。而肺部及呼吸道也可作为一个通道,递送的药物通过气道表面进入人体血液系统,然后再进入到身体其他器官,达到全身见效的目的。然而影响药物在肺部及呼吸道沉积的

长知识哦,实验员逃不过的104个问题!

  实验室人员经常为实验检测方法分类而头疼,掌握了这104条你就可以熟练成为一名实验经理人啦!  1 色谱分析法 :  色谱法是一种分离分析方法。它利用样品中各组分与流动相和固定相的作用力不同(吸附、分配、交换等性能上的差异),先将它们分离,后按一定顺序检测各组分及其含量的方法。

实验猿的苦恼你别猜!记住这些,你是真正的分析实验员

  分离分析法导论  1 色谱分析法 :  色谱法是一种分离分析方法。它利用样品中各组分与流动相和固定相的作用力不同(吸附、分配、交换等性能上的差异),先将它们分离,后按一定顺序检测各组分及其含量的方法。  2 色谱法的分离原理 :  当混合物随流动相流经色谱柱时,就会与柱中固定相发生作用(溶解、吸

血细胞分析仪50年的发展历史和展望

1590 年荷兰人米德尔堡和詹森设计制造了最原始的显微镜(图1),1610 年伽利略使用望远镜观察小的物体并将其放大,后来被列文霍克改进成为原始的显微镜。1658 年意大利人马尔皮基应用最原始的显微镜首先观察到了红细胞,他是第一个见到红细胞的人,开始进行红细胞计数则是200 年后的事情了。而设计并生

基于DSP和ARM的激光粒度仪关键电路设计

激光粒度仪是一种最先进的、最具有广泛发展前景的粒度测量仪器,它的测量原理基于米氏(Mie)散射理论。Mie散射理论是一个经典的光散射理论,它最大的特点是可用于任何尺寸段颗粒的测量,但它的计算相当复杂限制了数据处理速度及精度。DSP技术实现MIE散射算法有很多优点:它是专为算法计算而设计的专用CPU,

基于DSP和ARM的激光粒度仪关键电路设计

   激光粒度仪是一种最先进的、最具有广泛发展前景的粒度测量仪器,它的测量原理基于米氏(Mie)散射理论。Mie散射理论是一个经典的光散射理论,它最大的特点是可用于任何尺寸段颗粒的测量,但它的计算相当复杂限制了数据处理速度及精度。  DSP技术实现MIE散射算法有很多优点:它是专

八一农垦大学发布213万仪器采购中标公告 谁中了?

  近日,黑龙江八一农垦大学发布关于中央支持地方杂粮营养评价与功能性成分检测平台的设备采购公告。据了解,此次采购涉及原子吸收光谱仪、荧光光谱仪、制备液相色谱仪、纳米粒度及ZETA电位测定仪、电子天平、精密恒温水浴、高压微射流均质机等,中标金额共计213.9万元人民币。以下为摘要:公告信息:采购项目名

粒度测试及激光衍射粒度测试法在涂料工业中的应用

                              作者:黄宁,周湘玲,张永刚  (中化建常州涂料化工研究院) 

2018颗粒分析仪器盘点:百花齐放 各有所长

  分析测试百科网讯 在零部件全球化采购和相关技术壁垒已经消失的今天,颗粒分析仪器的同质化竞争愈发明显。因此,众多厂家也根据自身情况进行改进。 纵观2018年,众多仪器出现在颗粒分析市场上。有的厂家对产品进行了升级换代,有的厂家对多种仪器一体化进行了研发,有的厂家则在应用市场攻坚克难。整个颗粒分析市

矿浆粒度仪对药品质量以及制剂生产有重要的意义

    矿浆粒度仪适合于物料的微粉碎。一般球和粉碎物料总装量应占罐体积的50~60%。听说通过鉴定。矿浆粒度仪适合于贵重药品的粉碎、无菌粉碎、干法粉碎、湿法粉碎、间歇粉碎,Ⅰ型在线矿浆。后2位表示月。学会频谱分析仪。现用等价类划分法设计测试用例,“BPSM。一般筛分粒径不小于70

纳米材料的粒度分析

1. 粒度分析的概念    大部分固体材料均是由各种形状不同的颗粒构造而成,因此,细微颗粒材料的形状和大小对材料结构和性能具有重要的影响。尤其对于纳米材料,其颗粒大小和形状对材料的性能起着决定性的作用。因此,对纳米材料的颗粒大小、形状的表征和控制具有重要的意义

济南润之湿法激光粒度仪Rise-2002简介

Rise-2002型湿法激光粒度分析仪是由济南润之科技有限公司潜心研发生产的高精度、高性能激光粒度分析仪,本仪器采用全量程米氏散射理论,设计完全符合ISO国际技术标准,经过多年的不断深度开发和完善,业已成为行业中具性价比的粒度测试仪器之一。2002型湿法激光粒度分析仪理论上采用全量程米氏散射原理,结

粒度测试的基本知识和基本方法

    粒度测试是通过特定的仪器和方法对粉体粒度特性进行表征的一项实验工作。粉体在我们日常生活和工农业生产中的应用非常广泛。如面粉、水泥、塑料、造纸、橡胶、陶瓷、药品等等。在的不同应用领域中,对粉体特性的要求是各不相同的,在所有反映粉体特性的指标中,粒度分布是所有应用领域中最受关

智能型粒度测量--新型激光衍射分析仪拥有更多性能

近十年,激光衍射法有了长足的发展,成为众多工业及应用进行粒度测定的重要方法。以该技术为基础,仪器制造商研制出了可靠、简便的系统,满足科研、开发、生产及质量控制过程中对粒度测量的要求,这些系统可在广泛的测量范围内进行灵活、无损的全自动化分析。 激光衍射基础 现代激光衍射分析仪的基本元件如

超越SOPs:将严谨的QbD引入分析方法开发之中

由于QbD(质量源于设计)所蕴含的理念和技术逐渐成为制药行业的第二大基本原则,其应用领域也正日益扩展。而分析方法开发则是QbD当前的重点关注领域。分析方法的开发、验证和实施过程与产品开发极其相似,且可以从QbD所推崇的系统化的科学方法中获益。由于药物开发和制造离不开可靠的分析数据,这就迫切需要在分析

百特仪器持续领先的三大法宝:技术、质量和服务

  ——访丹东百特仪器有限公司总经理 董青云  2016年8月,在 “中国颗粒学会第九届学术年会暨海峡两岸颗粒技术研讨会”召开前夕,分析测试百科网访问了我国粒度分析仪市场占有率最高和规模最大的厂家——丹东百特仪器有限公司,采访了公司总经理董青云先生。相对于两年前的专访(丹东百特:一个志在走向世界的中

当代激光颗粒分析技术的进展与应用

当代激光颗粒分析技术的进展与应用任 中 京( 山东建材学院颗粒测试研究所, 济南 250022)摘 要:简要介绍了当代激光颗粒分析技术的最新主要的进展。内容涉及测试原理的发展、仪器结构的改进、数据处理技术的突破、多次散射的处理、样品分散系统的多样化、颗粒形状对测试的影响、颗粒散射模型、工业在线应用等

拉曼问题汇总:拉曼光谱百问解答总结!

拉曼光谱(Raman Spectra),是一种散射光谱。拉曼光谱分析法是基于印度科学家C.V.拉曼(Raman)所发现的拉曼散射效应,对与入射光频率不同的散射光谱进行分析以得到分子振动、转动方面信息,并应用于分子结构研究的一种分析方法。今天分享一些问答集锦,希望对你有帮助。一、测试了一些样品,得到的

激光粒度仪原理和技术趋势浅析

     在科学研究和工农业生产中的固体原料和制品, 很多都是以粉体形态存在的,颗粒粒度分布对这些产品的质量和性能起着重要的作用。例如,催化剂的粒度对催化效果有着重要的影响;水泥的粒度影响凝结时间及最终的强度;各种矿物填料的粒度影响着制品的质量与性能;涂料的粒度会影响涂

回首2016年移动医疗领域五大关键词

  自2014年以来,移动医疗这场大戏已经上演了三年。不论是“老牌”企业,还是雨后春笋般地新创企业,纷纷打出推助医改,优化就医流程以及改善医疗体系等口号,将诸多环节搬到线上。2016年是移动医疗变革年后的高歌猛进,亦是从移动医疗到智慧医疗的转型年。这一年注定是不平凡的一年,从风口到凡间,从形式上的移

“颗粒粒径分析方法”汇总大全

一、相关概念:       1、粒度与粒径:颗粒的大小称为粒度,一般颗粒的大小又以直径表示,故也称为粒径。       2、粒度分布:用一定方法反映出一系列不同粒径区间颗粒分别占试样总量的百分比称为粒度分布。 

【分享】激光粒度仪测量数据与筛分测量数据差异问题

  粒度分布的测量方法有很多种,如:筛分法、沉降法、图像法、激光散射法粒、库尔特法等。在实验室的应用中,筛分法和激光散射法是比较常用的两种粒径测量手段。但是一直以来,这两种方法测量的可比性存在较多问题。  1、筛分法原理及优缺点  筛分法是颗粒粒径测量中最为通用也最为直观的方法。  筛分的实现非常简

颗粒测试知多少之基础知识(六)

1.超声谱法可以测量纳米颗粒的粒度吗?高频率超声衰减谱法(简称超声谱法)是近年来新出现的纳米颗粒粒度测量方法。因超声具有强穿透力,该方法尤其适用于高浓度纳米颗粒的测量。它的基本原理是:不同频率的超声在纳米颗粒悬浮液中传播时,受到纳米颗粒的吸收和散射会产生衰减。不同大小的纳米颗粒对不同频率超声的衰减作

将严谨的QbD(质量源于设计)引入分析方法开发之中 二

AQbD:将QbD引入分析方法开发 FDA在有关AQbD应用的指南[1]中强调了这种方法的潜在好处。其观点认为AQbD可以开发出一种稳健的、适用于整个产品生命周期的方法。如同QbD一样,能够遵守AQbD都与一定程度上的监管灵活性相关联,让大家可以改变某一方法设计空间的参数,这被称为方法的可操作设计区

史上最全国外激光粒度仪品牌,您知道几种?

激光粒度测试仪是用物理的方法测试固体颗粒的大小和分布的一种比较通用的仪器,其特点是测量的动态范围宽、测量速度快、操作方便,尤其适合测量粒度分布范围宽的粉体和液体雾滴,因而在建筑、涂料、石油、医药、环保、食品等领域得到了广泛的应用。目前市场上激光粒度仪琳琅满目,下面小编就带领大家一览国内外的主要激光粒

金刚石微粉的粒度质量检验

金刚石微粉主要用于非金属硬脆材料的精磨、研磨和抛光。一般0-0.5um至6一12um用于抛光,5---10um至12-22um用于研磨,20-30um以粗用于精磨。金刚石微粉主要用于以下四个方面:1、直接使用,制成研磨膏。广泛用于硬质合金、高铝陶瓷、光学玻璃、仪表宝石、半导体等材料制成的刃具、量具、