测量显微镜的技术参数
1、镜筒:粗动:调节范围 90毫米,微动:调节范围2毫米,高(Z)测量:范围1毫米,最小读数0.001毫米(比较测量),镜筒:双目镜筒 俯角45度;测量显微镜2、工作台:左右(X轴):移动范围25毫米,前后(Y轴):移动范围25毫米,分辨率:1微米,旋转:360度;3、照明系统:光源:透射照明,8V12W 蓝、绿色滤光片,反射照明,8V12W 磨沙灯泡、绿色滤光片,斜 照 明,8V12W绿色滤光片,电源:AC220±22V 50/60Hz;4、光学系统:目镜:BWF 10X;物镜:4X、工作距离17.5、焦距28.8,10X、工作距离11.6、焦距15.4,40X、工作距离0.66、焦距4.4;5、X---Y轴测量范围:50×13mm;6、测微器分度值:0.01mm;7、圆工作台角度测量范围:0°/360°;8、仪器测量准确度:仪器示值误差±(5+L/15);9、放大倍数 25×/100×......阅读全文
孔隙率测量仪技术参数简述
样品数量:同时进行2个样品分析和2个样品脱气处理; 压力测量:采用压力分段测量的进口双压力传感器,显著提高低 P/Po点下测试精度,0-1000Torr(0-133Kpa),0-10Torr(0-1.33Kpa); 压力精度:进口硅薄膜压力传感器,精度达实际读数的0.15%,优于全量程的0.
测量显微镜的主要用途
主要使用与电子工业、五金行业、以及一些精密工程,在塑胶行业和医疗业,生物物医学、公安系统等等有广泛的应用,特别是在电子工业比如观察电路板的构造,观察零件直接的精确距离,是不可缺少的精密仪器。
测量显微镜的基本原理
与STM类似,在AFM中,使用对微弱力非常敏感的弹性悬臂上的针尖对样品表面作光栅式扫描。当针尖和样品表面的距离非常接近时,针尖尖端的原子与样品表面的原子之间存在极微弱的作用力(10-12~10-6N),此时,微悬臂就会发生微小的弹性形变。针尖与样品之间的力F与微悬臂的形变之间遵循虎克定律:F=-k*
测量显微镜的功能原理及应用
测量显微镜是采用用透、反射的方式对工件长度和角度作精密测量。特别适用于录像磁头、大规模集成电路线宽以及其它精密零件的测试仪器。广泛地适用于计量室、生产作业线及科学研究等部门。工作台除作X、Y坐标的移动外,还可以作360度的旋转,亦可以进行高度方向做Z坐标的测量;采用双筒目镜观察。照明系统除作透、反射
测量显微镜的主要功能
具体功能:● 自动寻边测量功能可根据取点范围,自动识别线、圆、弧,具有极强的去毛边的功能,并极大地提高线距、线夹角、圆半径、弧半径测量精度,避免人工误差。● 几何测量功能线、圆、矩形、多边形、角度等测量工具,对图像上两点距离、线段长度、线距、圆半径直径、面积、角度、矩形、折线、多边形、点线、平行线距
光学测量显微镜的功能与特点
采用透、反射的方式对工件长度和角度作精密测量。主要运用于录像磁头、大规模集成电路线宽以及其它精密零件的测试。广泛地适用于计量室、生产作业线及科学研究等部门。主要优点:工作台除作X、Y坐标的移动外,还可以作360度的旋转,是一种理想的固定场所小型精密测量仪器。
测量显微镜的基本原理
与STM类似,在AFM中,使用对微弱力非常敏感的弹性悬臂上的针尖对样品表面作光栅式扫描。当针尖和样品表面的距离非常接近时,针尖尖端的原子与样品表面的原子之间存在极微弱的作用力(N),此时,微悬臂就会发生微小的弹性形变。针尖与样品之间的力F与微悬臂的形变之间遵循虎克定律:F=-k*x ,其中,k为微悬
测量显微镜的主要用途
主要使用与电子工业、五金行业、以及一些精密工程,在塑胶行业和医疗业,生物物医学、公安系统等等有广泛的应用,特别是在电子工业比如观察电路板的构造,观察零件直接的精确距离,是不可缺少的精密仪器。
测量显微镜的基本原理
与STM类似,在AFM中,使用对微弱力非常敏感的弹性悬臂上的针尖对样品表面作光栅式扫描。当针尖和样品表面的距离非常接近时,针尖尖端的原子与样品表面的原子之间存在极微弱的作用力(N),此时,微悬臂就会发生微小的弹性形变。针尖与样品之间的力F与微悬臂的形变之间遵循虎克定律:F=-k*x ,其中,k为微悬
测量显微镜的用途和使用技巧
测量显微镜是光学计量仪器之一种,是指配有瞄准显微镜和坐标工作台的用于二维坐标尺寸测量的光学计量仪器。测量显微镜采用透、反射的方式对工件长度和角度作精密测量。特别适用于录象磁头、大规模集成电路线宽以及其它精密零件的测试,是一种理想的多用途的小型精密测量仪器。测量显微镜的功能主要有以下几点:1、直角坐标
RECMIII-氡析出测量仪的技术参数
1、对239Pu α面源的探测效率:35%(2π) 2、计数容量99999999 3、测量范围:氡析出5×10-5~102Bq/(m2·s),氡浓度3~106Bq/m3 4、测量时间:方式2为氡析出率测量,测量时间间隔在1~120分内据其氡析出率高低自行设置,方式1为氡浓度连续测量,可保存
铁素体测量仪的特点和技术参数
铁素体测量仪特点: 1.无损测量,简单易用。 2.单触点探头可以测量更小区域内的δ铁素体含量,分析铁素体局部偏析情况。 3.菜单式结构,便于用户操作。 4.同屏显示测量值及统计结果,如最大值X、最小值N、平均值M、标准差S 等。 5.两种测量单位可选,FN 为铁素体数, Fe%为铁素体
全自动界面张力仪的技术参数与测量方式
全自动界面张力仪采用圆环法在非平衡的条件下,测量各种液体表面张力(液—气相界面)及矿物油与水的界面张力(液—液相界面)。该仪器采用了微处理机技术,自动化程度高,操作简单,工作可靠,被测样品注入样品杯后,只要按动启动键,仪器便可自动完成对试样的测量,并能自动根据输入的具体参数计算出被测试样的张力值。
悬浮藻类测量室的应用领域和技术参数
应用领域 1、测量微藻等样品的光合作用相关参数,包括:净光合速率A、实际光化学量子效率ΦPSII、非光化学淬灭NPQ、光系统II反应中心受体侧关闭程度1-qL等 2、探索藻类悬浮液、珊瑚、苔藓、地衣等任何小型水生生物的生理活动 技术参数 样品腔室 润湿材料:316不锈钢,浮法玻璃,Vi
盆栽植物数字性状测量系统的主要技术参数
植物大小:1m、1.5m、2m或更大 箱体大小:根据植物大小定制化设计 成像相机:顶部和侧面,侧面相机角度可根据需要调节 有效像素:2000万像素 像元尺寸:2.4 μm × 2.4 μm 花盆最大重量:40 kg 工作温度:0~50 °C 储藏温度:-20 ~ 60 °C
SF6气体泄漏测量仪的技术参数
1、恢复时间:
电脑版叶面积测量仪的技术参数
主要技术参数: 测量参数:叶片面积、周长,叶长、叶宽,矩形度,凹凸比,球状性,形状系数,虫洞数量,虫洞面积等 适用范围:各种完整或者含有虫洞的常见叶片 测量范围:1-600平方厘米 叶片长度:0-290mm 大叶宽:0-210mm 可测虫洞范围:不小于0.1平方厘米 测量精度:0.
超声波声强测量仪的技术参数介绍
超声波在液体声扬中产生空化效应的超声波强度(声功率)仪、超声波声强测量仪是超声波系统一个主要的指标。 超声波声强测量仪基本配置 超声波声功率(声强)测量仪包括毫伏表一台,探头一根,无选配件。 超声波声强测量仪技术参数 可测声强范围:0~150W/cm2
活体叶面积测量仪的技术参数简介
活体叶面积测量仪技术参数: (1)面积单位:cm2 (2)分辨率:0.01cm2 (3)测量误差:
关于溶解氧测量仪的技术参数介绍
溶解氧测量仪是氧透过隔膜被工作电极还原,产生与氧浓度成正比的扩散电流,通过测量此电流,得到水中溶解氧的浓度的测定水中溶解氧的设备。根据浓度不同,隔膜电极分为极谱式和原电池式两种类型。 测量范围:0~1000ug/L;0~20.00mg/L(自动切换);0~60℃; 分 辨 度:0.1ug/L
高通量小型植物光合表型测量系统的技术参数
成像面积:24 cm x 24 cm 光照面积:30 cm x 30 cm 相机传感器类型:CCD 相机分辨率:600万像素,即2440 x 2440像素 光谱范围:350-950 nm 镜头类型:高质量百万像素镜头 光纤滤光片轮:6种高质量光学干涉滤光片,步进电机驱动 直角坐标机
SF6微水测量仪的技术参数
(1)、 响应时间: 露点达到 -35℃ ~ -60℃时 , ≤ 5min (2)、 单 位: 露点℃、PPMV、温度、压力、流量同屏显示 (3)、 工作电源: 交直流两用,锂电池可连续工作8小时,过充保护 (4)、 操作环境: 温 度: -20℃~+60℃ 压 力: ≤1.5 Mpa(
手持活体叶面积测量仪的技术参数
传感器:定制接触式图像传感器 测量参数 测量单位:毫米,平方毫米 最大扫描长度:2000mm以上 最大有效扫描宽度:213mm 扫描速度:150mm/s 面积测量精度:小于±2%(矩形样品面积大于10cm2) 面积分辨率:0.1mm2 长度分辨率:1mm 宽度分辨率:0.1mm
全自动界面张力仪的技术参数与测量方式
全自动界面张力仪的产品简介 全自动界面张力仪采用圆环法在非平衡的条件下,测量各种液体表面张力(液—气相界面)及矿物油与水的界面张力(液—液相界面)。该仪器采用了微处理机技术,自动化程度高,操作简单,工作可靠,被测样品注入样品杯后,只要按动启动键,仪器便可自动完成对试样的测量,并能自动根据输入的具体参
什么是测量方法测量方法有哪些测量显微镜常识
什么是测量方法?测量方法有哪些?测量显微镜常识 所谓测量方法,是指测量过程中所用的量具或计量仪器和测量条件的总和,包括比较的方式(测量原理)等。具休包括以下几点:①具有一定精度指标的量具和计zui仪器;②被测零件的特性及其参数特点;⑧标准件;④测员基面及其定位形式;⑤瞄准形式;⑥测量力和接触形
如何测量显微镜下的标本大小/怎样测量/计算方法?
使用显微镜时,由于影像放大的缘故,往往对被观察标本的实际大小无法立刻看出。 大概只能推估放大的倍率而己;那么如何度量显微镜下的标本大小呢? 当你要度量一个标本的长度时,最简单的方法是:拿把尺直接量,但标本在玻片上, 显然无法把尺直接迭在上面测量,而且使用的物镜不同,放大的倍
如何测量显微镜下的标本大小/怎样测量/计算方法?
使用显微镜时,由于影像放大的缘故,往往对被观察标本的实际大小无法立刻看出。 大概只能推估放大的倍率而己;那么如何度量显微镜下的标本大小呢? 当你要度量一个标本的长度时,最简单的方法是:拿把尺直接量,但标本在玻片上, 显然无法把尺直接迭在上面测量,而且使用的物镜不同,放大的倍率
如何测量显微镜下的标本大小/怎样测量/计算方法?
使用显微镜时,由于影像放大的缘故,往往对被观察标本的实际大小无法立刻看出。大概只能推估放大的倍率而己;那么如何度量显微镜下的标本大小呢?当你要度量一个标本的长度时,最简单的方法是:拿把尺直接量,但标本在玻片上,显然无法把尺直接迭在上面测量,而且使用的物镜不同,放大的倍率也有差异,这些都说明了在显微
工业显微镜应用3D测量显微镜汇聚共聚焦与干涉测量技术
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