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新聞中心
  • 2025 9-2
    在線VOCs分析儀助力綠色建筑與健康生活

    在線VOCs分析儀的應用,不僅為綠色建筑的設計與施工提供了科學依據,也為居民創造了更加健康的生活環境。通過精準的VOCs監測,綠色建筑能夠更好地應對空氣污染問題,提升居民的生活質量,推動環保事業的進步。1.什么是VOCs及其危害VOCs,揮發性有機化合物,指的是在常溫下易揮發的有機化學物質。這些化合物廣泛存在于家居裝修、辦公環境、工業生產等多種場所的空氣中,常見的有甲醛、苯、甲苯、二甲苯等。這些物質不僅具有較強的刺激性氣味,還會對人體的呼吸系統、神經系統以及免疫系統造成嚴重影...

  • 2025 8-28
    在線VOCs分析儀在城市環境治理中的應用

    在線VOCs分析儀已深度融入城市環境治理的各個環節,成為守護城市藍天、保障居民健康的有力設備。隨著技術不斷進步,分析儀的監測精度、穩定性將持續提升,應用場景也將進一步拓展,在城市環境治理中發揮更為重要的作用,助力城市生態環境持續改善。在城市環境治理的復雜拼圖中,揮發性有機物(VOCs)的管控愈發凸顯其重要性。VOCs來源廣泛,涵蓋工業生產、交通運輸、建筑裝飾及日常生活等多個領域。工廠廢氣排放、汽車尾氣揮發、溶劑使用過程中的逸散,都是VOCs的主要源頭。其不僅會直接影響空氣質量...

  • 2025 8-26
    熱常數分析儀的校準與誤差修正方法

    熱常數分析儀通過測量材料在加熱或冷卻過程中的熱響應來分析其熱導率、比熱容等熱物理性質。然而,在使用時,儀器的準確性會受到多種因素的影響,因此,進行有效的校準和誤差修正是確保測量結果精確可靠的關鍵。一、工作原理熱常數分析儀通常基于熱響應法(如差示掃描量熱法、熱導率測試法等)工作。其基本原理是通過施加一定量的熱能,測量材料對熱的響應特性(如溫度變化),進而推導出材料的熱物理參數。常見的熱物理參數包括熱導率、比熱容、熱擴散率等,都是通過實驗得到的。二、校準方法熱常數分析儀的校準過程...

  • 2025 8-21
    二次離子質譜儀:靜態與動態的模式差異

    二次離子質譜儀(SIMS)作為高精度表面分析技術,因檢測原理和應用需求不同,分為靜態與動態兩種核心工作模式,二者在操作機制、性能表現和適用場景上存在顯著差異,明確其區別是精準選擇分析方案的關鍵。?從工作原理與核心參數看,靜態SIMS以“低離子劑量”為核心特征,其一次離子束劑量密度嚴格控制在1013ions/cm2以下,僅作用于樣品表層單原子層,避免對深層結構造成破壞。該模式下二次離子產額較低,但能保留樣品原始化學狀態,空間分辨率可達亞微米級別,適合獲取表層元素組成與分子結構信...

  • 2025 8-19
    VOCs分析儀:看不見的污染,看得見的守護

    VOCs分析儀讓無形的污染變得清晰可見,從工業排放到居家健康,它正以科技之力守護我們的呼吸安全。未來,隨著技術的進步,VOCs監測將更加精準、高效,為藍天保衛戰提供更強有力的支撐。VOCs:隱形的健康與環境威脅VOCs(VolatileOrganicCompounds)是指在常溫下易揮發的有機化合物,常見于工業生產、汽車尾氣、油漆、膠黏劑、印刷、制藥等行業。它們不僅會形成臭氧和PM2.5,加劇霧霾,還可能引發頭痛、過敏、呼吸道疾病,甚至致癌。然而,VOCs的監測具挑戰性:-濃...

  • 2025 8-14
    熱常數分析儀測量材料導熱系數的誤差來源與優化

    在材料熱性能研究中,導熱系數是衡量材料傳熱能力的核心參數,而熱常數分析儀作為測量該參數的關鍵設備,其測量精度直接影響研究結論與工程應用。然而,實際測量過程中誤差難以避免,深入分析誤差來源并制定優化策略,對提升數據可靠性具有重要意義。?材料本身的狀態是誤差的重要來源。材料的均勻性直接影響測量結果,若材料內部存在孔隙、雜質或成分梯度,熱傳導路徑會發生畸變,導致局部導熱系數差異被平均化,產生測量偏差。此外,材料的含水率與溫度狀態也會顯著干擾結果,水分的導熱系數遠高于多數固體材料,微...

  • 2025 8-11
    導熱系數測試儀:解鎖材料熱性能的 “密鑰”

    導熱系數測試儀作為材料熱性能研究的核心工具,將繼續在工業、科研和日常生活中發揮不可替代的作用。掌握這把“密鑰”,我們才能更好地設計和優化材料,推動科技發展。在現代工業生產和科學研究中,材料的熱性能是決定其應用范圍的關鍵因素之一。無論是電子設備的散熱材料、建筑保溫材料,還是航空航天領域的高溫合金,導熱性能的精確測量都至關重要。導熱系數:材料熱性能的核心指標導熱系數(ThermalConductivity,λ)是衡量材料導熱能力的物理量,單位為W/(m·K)。它表示在單位溫度梯度...

  • 2025 8-8
    提高熱管理能力,導熱系數測試儀助力電子設備設計

    現代導熱系數測試儀不僅具有高精度的測量能力,還具備多種功能,能夠滿足不同材料和不同工作環境的測試需求。常見的測試方法包括穩態法、瞬態法和激光脈沖法等,這些技術能夠精準測量材料在不同溫度、壓力下的熱導性。此外,它通常還配備了強大的數據處理和分析軟件,能夠生成詳細的熱傳導性能報告,幫助工程師快速做出決策。熱管理的挑戰現代電子設備的性能不斷提高,處理速度和功能也變得越來越強大,這意味著它們需要更高的功率來運行。然而,高功率的輸出往往伴隨著熱量的積聚。尤其是在處理器、功率電子元件和電...

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