熱電偶Seebeck電壓如果直接連到測量系統(tǒng)上連接到測量系統(tǒng)上會產(chǎn)生附加溫差電路,因此不能通過簡單地同電壓表或者其他測量系統(tǒng)連接而進行測量。
2011-02-09 10:41:36
5829 溫差測量電路 根據(jù)機械通風的要求,實際上我們并不關心糧庫內外的實際溫度,而是更關心庫內外的溫差。為了簡化測量電路,降低成本,本設計沒有采用傳統(tǒng)測量庫內外溫度再求其差的方法。如圖2所示。直接采用一對
2009-12-14 14:23:08
A、B兩種不同材質的金屬材料,當兩種材料交界處,有溫度差時,使之連成閉合回路,這時回路里就有電流了。與此同時,金屬材料的兩端也會出現(xiàn)電動勢,這種現(xiàn)象被稱為Seebeck效應。所謂溫差發(fā)電,是根據(jù)
2023-10-24 17:18:01
DN257- 利用LTC2402解決極小的溫差
2019-07-01 15:45:53
原理半導體溫差發(fā)電片是利用塞貝克效應(Seebeckeffect)又稱作第一熱電效應,通過溫差發(fā)電,或者通過電流產(chǎn)生溫差(即制冷片,是一種東西)的器件,多用在飲水機制冷、電子器件冷卻,現(xiàn)在也開始用在
2021-06-30 06:12:34
半導體溫差發(fā)電是一種將溫差能(熱能)轉化成電能的固體狀態(tài)能量轉化方式。發(fā)電裝置無化學反應和機械運動,無噪聲、無污染、無磨損、壽命長。它的核心部件是半導體溫差電偶模塊(因多用于制冷,亦稱半導體致冷
2021-05-11 07:53:24
半導體溫差發(fā)電是一種將溫差能(熱能)轉化成電能的固體狀態(tài)能量轉化方式。發(fā)電裝置無化學反應和機械運動,無噪聲、無污染、無磨損、壽命長。它的核心部件是半導體溫差電偶模塊(因多用于制冷,亦稱半導體致冷
2021-05-12 07:38:49
發(fā)射端的系統(tǒng)架構,如下圖1所示。 由圖1可知,微型溫差發(fā)電器供電的無線傳感器網(wǎng)絡節(jié)點的發(fā)射端結構由溫差電能收集器、具有MPPT功能的升壓電路、能量緩沖器和系統(tǒng)負載(無線傳感器節(jié)點)組成。溫差電能收集器
2018-11-12 16:02:51
怎么labview編程自動測量固定溫差下,熱電器件(也叫溫差發(fā)電片)的輸出電壓 功率??采集裝置是Aglient 34970A 。我想求問這這個東西該怎么做,有多少步,過程是怎么樣的?求各位大佬幫忙#(乖) 有誰有這方面的程序嗎,求大佬幫忙。
2019-03-15 16:29:19
最近想DIY一個溫差發(fā)電風機有哪位燒友能給我普及一下半導體溫差發(fā)電片的知識和發(fā)電機的知識不知道如何去買一片半導體溫差發(fā)電可發(fā)出多大的電呢?
2016-04-22 16:24:04
遠程溫差循環(huán)控制器的工作原理是什么?基于ATmega16的遠程溫差循環(huán)控制器該如何去設計?
2021-06-04 06:57:15
有沒有大神做過溫差發(fā)電相關的項目?可以分享一下嗎?
2016-12-05 17:01:32
溫度測量儀是測溫儀器類型的其中之一。根據(jù)所用測溫物質的不同和測溫范圍的不同,有煤油溫度計、酒精溫度計、水銀溫度計、氣體溫度計、電阻溫度計、溫差電偶溫度計、輻射溫度計和光測溫度計、雙金屬溫度計等。
2019-10-25 09:11:29
;溫度為100℃時,VO=197.8mV。AD581是高精度集成穩(wěn)壓器,輸入電壓最大為40V,輸出10V。3、溫差測量電路及其應用(1). 電路與原理分析<![endif]>
2009-06-14 00:28:58
濕度測量電路片7556構成測量電路。如圖3所示。左邊1/2(7556)組成自激多諧振蕩器,右邊1/2(7556)組成單穩(wěn)態(tài)延時電路。v01,v02邏輯異或后濾波得到直流電壓vd,經(jīng)分析可得: 顯示并
2009-12-14 14:23:00
示波器怎么能測量出電路的噪聲,示波器本身就存在一定的本底噪聲,在測量電路的噪聲時都疊加在一起了,這個問題怎么解決?
2015-07-12 23:39:22
溫差發(fā)電是利用熱電轉換材料將熱能轉化為電能的全靜態(tài)直接發(fā)電方式, 具有設備結構緊湊、性能可靠、運行時無噪聲、無磨損、無泄漏、移動靈活等優(yōu)點, 有微小溫差存在的情況
2009-03-06 11:49:09
90 1 電子電路測量的基本方法
1.1靜態(tài)測量和動態(tài)測量
靜態(tài)測量和動態(tài)測量是根據(jù)測量過程中被測量是否隨時間變化來區(qū)分的。前者是指測量時,被測電路不加輸入信號或
2009-03-08 10:37:12
36 溫差式熱膜空氣質量流量傳感器:論述了熱膜式空氣質量流量計的基本工作原理, 通過對傳感器單元的傳熱分析設計了一種溫差式熱膜空氣質量流量傳感器, 試驗結果表明, 計算值和
2009-06-02 17:34:15
38 儀器介紹: 高溫差熱分析是在程序控制溫度下,測量物質與參比物之間的溫度差與溫度關系的一種技術。差熱分析曲線是描述樣品與參比物之間的溫度(△T)隨溫度或時間的變化
2023-02-07 14:55:36
介紹了兼容I2C串行接口的16 位逐次逼近型A/D 轉換器MAX1169的特點和引腳功能;給出了MAX1169在溫差控制系統(tǒng)中的應用實例,并提供了相應的硬件電路及其C51 源程序。MAX1169具有接口電路
2010-12-20 09:51:34
25 電阻測量電路
2007-12-21 20:57:57
1210 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/48/wKgZomUMM3yAZPqMAABOo2ipcOE065.gif)
基本的RTD溫度測量電路
2008-02-27 22:23:39
872 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/50/wKgZomUMM6aAd8jqAALkeVXZZtw990.jpg)
LM135溫差測量電路用于測量兩個溫度傳感器的溫度差.
2008-03-12 00:34:12
1072 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/51/wKgZomUMM6qAMO_zAABYQX-bUhg934.jpg)
微電流測量電路
微電流測量電路
2008-05-01 01:34:00
1720 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/56/wKgZomUMM8OAdxr_AAH2ma8wIMQ199.jpg)
輸入波RMS值的測量電路
2008-05-15 09:52:01
1350 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/58/wKgZomUMM8mALFmcAAE5VMSXSCI734.jpg)
三相電路功率的測量
一.實驗目的1.學會用功率表測量三相電路功率的方法;2.掌握功率表的接線和使用方法。?
2008-09-22 16:16:32
31189 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/65/wKgZomUMNAaABHQfAAAFLhSrTvE627.jpg)
低亮度測量電路圖
2008-12-24 22:01:11
497 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/83/wKgZomUMNIiAENzvAABeMQ1B1RE845.jpg)
頻率測量電路
2009-02-09 13:58:57
1408 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/90/wKgZomUMNMOAMibuAADXJLbgVSw658.jpg)
數(shù)字壓力測量電路
2009-02-09 13:59:42
588 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/90/wKgZomUMNMOAOeekAAElDj0Wulw453.jpg)
微振動信號測量電路
2009-02-09 14:02:17
979 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/90/wKgZomUMNMSANWSWAACr-UnouYQ602.jpg)
壓力測量電路
2009-02-09 14:02:47
1050 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/90/wKgZomUMNMSAYRz9AADS9K8juww251.jpg)
壓力測量電路
2009-02-09 16:19:09
1059 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/91/wKgZomUMNMaAOg9yAAENHfCtwTI341.jpg)
壓力測量放大電路
2009-02-09 16:19:27
814 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/91/wKgZomUMNMaAUjDfAACWlbxuU7U300.jpg)
壓力測量接口電路
2009-02-09 16:19:52
446 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/91/wKgZomUMNMaAFYtUAAHYKxTtG2c294.jpg)
樟狀物體圓周測量電路
2009-02-09 16:22:16
556 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/91/wKgZomUMNMaAED9zAAE6G5o0cLA821.jpg)
智能壓力測量電路
2009-02-09 16:22:57
689 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/91/wKgZomUMNMaANjogAAFUcXMWzyY681.jpg)
轉角測量電路
2009-02-09 16:23:25
679 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/91/wKgZomUMNMaAOQjKAAGGdjiqox8437.jpg)
溶液電導值測量電路
2009-02-12 07:50:36
918 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/92/wKgZomUMNMuAXJEYAADb4nMmAaE512.jpg)
溫差測量電路
2009-02-12 07:51:49
930 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/92/wKgZomUMNMuAPew2AACtj63RVCk248.jpg)
溫度測量電路
2009-02-12 07:52:07
751 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/92/wKgZomUMNMuAOgeCAADB_EcxCAU034.jpg)
微功耗溫度測量電路
2009-02-19 22:20:23
1774 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/96/wKgZomUMNN-AFzWYAADq_GtibL0082.jpg)
溫度測量電路
2009-02-19 22:21:53
2161 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/96/wKgZomUMNN-AeWLrAADgFM869xY155.jpg)
磁場測量電路
2009-02-22 11:22:08
1281 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/98/wKgZomUMNOOAf4X7AADjCAobzj0505.jpg)
低頻磁場測量電路
2009-02-22 11:26:18
674 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/98/wKgZomUMNOSAIdFlAAEsVx1T-6g701.jpg)
電容值測量電路
2009-02-22 11:30:07
5147 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/98/wKgZomUMNOSAU-3qAAGrW4wk9sw558.jpg)
真空度測量電路
2009-02-24 22:34:26
659 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/99/wKgZomUMNOmAO4RoAAFLO9TOAs0210.jpg)
測量電容電路
2009-03-01 10:53:24
1322 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/9B/wKgZomUMNPKAIq7AAAEahelqaI8811.jpg)
數(shù)字電導測量電路
2009-03-01 19:48:20
538 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/9B/wKgZomUMNPOADUN-AAD1FZiwohE771.jpg)
數(shù)字高阻測量電路
2009-03-01 19:50:26
586 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/9B/wKgZomUMNPOAXXdBAAELh7ZWGLw790.jpg)
溫差發(fā)電的原理熱電轉換材料具有3個基本效應, 即Peltier效應、Seebeck效應和Thomson效應, 這3個效應奠定了熱力學中熱電理論的基礎, 也為熱電轉換材料的實際應
2009-03-06 22:43:55
38274 溫差電技術的應用
最早的溫差發(fā)電機于1942年由前蘇聯(lián)研制成功, 發(fā)電效率為1.5%~2%. 之后一些特殊領域對電源的需求大大刺激了溫差電技術
2009-03-06 22:47:12
4172 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/9E/wKgZomUMNP-AKc1zAABjnojAvhU449.jpg)
功率測量及顯示電路
功率測量及顯示電路由真有效值轉換電路和單片機系統(tǒng)組成。
⑴ 真有效值轉換器
2009-03-09 16:29:31
6419 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/9F/wKgZomUMNQKAHPbFAAAt3p8UELk935.jpg)
絕對值測量電路
2009-04-09 10:23:38
902 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/B8/wKgZomUMNWmAQKknAAA-3zeA6LE094.jpg)
頻率測量電路圖
2009-04-09 22:50:11
751 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/B9/wKgZomUMNW2AB837AADF1N9vBak746.jpg)
頻率測量電路圖
2009-04-10 16:40:32
685 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/BA/wKgZomUMNXCAAqleAADF1N9vBak708.jpg)
頻率測量電路圖
2009-04-11 11:28:45
4450 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/BB/wKgZomUMNXWAagbwAADF1N9vBak182.jpg)
RLC測量電路圖
2009-04-11 13:44:11
1739 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/BC/wKgZomUMNXiAZB5GAAD2khj-vmo659.jpg)
電阻測量電路圖
2009-04-11 13:45:45
3109 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/BC/wKgZomUMNXiAbRTdAADwnPtreNw856.jpg)
高溫測量電路圖
2009-04-14 10:14:15
475 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C0/wKgZomUMNYqAamQ2AADeyNXVzWU776.jpg)
高阻測量電路圖
2009-04-14 10:15:26
908 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C0/wKgZomUMNYqAfd5_AADcaGzw5dY218.jpg)
0~100度溫度測量電路
2009-04-27 21:59:34
3371 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D1/wKgZomUMNdKACGhLAADWjJmtcCc794.jpg)
溫度差測量電路
2009-04-30 21:54:57
613 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D5/wKgZomUMNeKAWNuRAADwy_IvbUM234.jpg)
溫差直讀計電路圖
2009-06-06 09:53:41
380 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/FC/wKgZomUMNnOAffgGAABEatHdRn8146.jpg)
繼電器輸出的溫差報警電路圖
2009-06-10 09:04:53
1681 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/01/wKgZomUMNoSAcJSPAABO2sOhbAM480.jpg)
γ射線測量電路圖
2009-07-03 13:45:16
408 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/19/wKgZomUMNuqADuvIAAAkG-JNfbU171.jpg)
測量電路圖
2009-07-06 13:21:29
665 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/1B/wKgZomUMNvSAGY-XAAIK_bazrBg633.jpg)
溫差電池簡介 近年來,PDA、數(shù)碼相機、手機、可攜式音訊設備等越來越多的產(chǎn)品采用
2009-11-14 15:30:08
804 熱電偶電路
熱電偶是什么意思 熱電偶也叫溫差電偶,是最早出現(xiàn)的一種熱電探測器件。其工作原理是溫差電效應。例如
2010-02-27 09:51:06
4464 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7A/wKgZomUMOJuAXywbAAGVgiNHcfs049.jpg)
功率信號測量電路
2010-06-03 14:27:25
1317 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/9C/wKgZomUMOTmADtp6AAAcLwpSr54655.jpg)
該設計使用AVR單片機,運用RS 485技術以及NTC熱敏傳感器技術,研制開發(fā)了該遠程溫差循環(huán)控制器。1 系統(tǒng)結構和工作原理遠程溫差循環(huán)控制器主要用于測量
2010-07-09 14:34:35
1154 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/A4/wKgZomUMOV6ARLjdAAAnVRXDtBA101.jpg)
帶材跑偏檢測器測量電路
2010-11-04 22:51:12
1319 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/C3/wKgZomUMOfqAHJ_tAAA9EfyPMa0093.jpg)
太陽能與建筑一體化是城市建筑發(fā)展的必然趨勢,分體承壓太陽能熱水器是太陽能發(fā)展的基本方向。由于分體式太陽能熱水系統(tǒng)的集熱部分與儲熱水箱相互分離,二者由管道連接,需要配套溫差循環(huán)換熱控制裝置才能工作。目前,市場上使用的溫差循環(huán)換熱裝置基本都是單
2011-01-20 22:41:57
932 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/D6/wKgZomUMOlqAaqcHAAASL_jkIA0022.jpg)
本文為定頻調幅測量電路。
2011-03-16 22:58:11
3048 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/DC/wKgZomUMOnqAEbOrAAAOLtS7sow039.JPG)
太陽能光伏發(fā)電需要有陽光和開闊的朝陽空間,風力發(fā)電需要持續(xù)的風力和安裝場地。半導體溫差發(fā)電不受天氣、場地的制約,日益激發(fā)著人們新的綠色欲望。筆者以蜂窩煤熱水爐的進
2012-05-24 11:13:18
33334 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/3A/wKgZomUMPGGAMdxbAAAQ1jv6JJE262.jpg)
對電壓測量電路的基本要求是其應具有高輸入阻抗,文章設計了幾種實用的電壓測量電路,即場效應管差分式電路、高阻型集成運放構成的電路、高穩(wěn)定度與高增益集成運放構成的電路
2013-02-22 15:17:28
111 邏輯分析測量電路,邏輯分析測量電路,邏輯分析測量電路
2015-12-02 10:24:43
3 傳感器綜合實驗--熱電偶溫差計的設計與制作
2016-12-11 23:05:56
1 集成運放溫度測量電路
2017-03-29 15:59:09
5 。半導體溫差發(fā)電器是基于塞貝克效應的一種可以將熱能直接轉換成電能的裝置。半導體溫差發(fā)電器作為一種特殊的能量轉化方式,有其獨特的優(yōu)點,特別適合用于對低溫差能量的回收利用。 本文對半導體溫差發(fā)電器的工作過程進行了火
2018-01-18 01:32:50
290 如何自制一個利用熱能發(fā)電作為能源的風扇?也就是通過溫差發(fā)電機原理制程,本文提供簡易的教程,不用花費很長時間,只需要有個周末就能完成。一個反向安裝的半導體制冷片通過溫差發(fā)電給風扇供應能源。也就是說,只要把它放在溫暖的爐子上頭,它就會吸收熱能驅動風扇轉動。
2018-01-24 16:23:24
64661 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/53/pIYBAFpoRB6ATk4tAABHxur9F50997.png)
太陽能光伏發(fā)電需要有陽光和開闊的朝陽空間,風力發(fā)電需要持續(xù)的風力和安裝場地。半導體溫差發(fā)電不受天氣、場地的制約,日益激發(fā)著人們新的綠色欲望。筆者以蜂窩煤熱水爐的進出水為溫差源,制作了一臺半導體溫差發(fā)電裝置,原理框圖見上圖。
2019-02-08 10:59:00
17645 半導體溫差發(fā)電是一種將溫差能(熱能)轉化成電能的固體狀態(tài)能量轉化方式。發(fā)電裝置無化學反應和機械運動,無噪聲、無污染、無磨損、壽命長。它的核心部件是半導體溫差電偶模塊(因多用于制冷,亦稱半導體致冷
2019-02-08 10:18:00
4212 溫差電池,就是利用溫度差異,使熱能直接轉化為電能的裝置。溫差電池的材料一般有金屬和半導體兩種。
2019-08-23 10:48:58
8038 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A4/22/o4YBAF1fVNmAX59zAACLZaT38JI448.jpg)
溫差熱發(fā)電技術是一種利用高、低溫熱源之間的溫差,采用低沸點工作流體作為循環(huán)工質,在朗肯循環(huán)( Rankine Cycle,RC) 基礎上,用高溫熱源加熱并蒸發(fā)循環(huán)工質產(chǎn)生的蒸汽推動透平發(fā)電的技術,其主要組件包括蒸發(fā)器、冷凝器、渦輪機以及工作流體泵。
2019-09-03 09:00:13
34073 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A5/13/o4YBAF1tuyKAbDJRAAGo1JUmLDw018.png)
在低級熱利用方面,溫差發(fā)電器也很有前途。低級熱,包括工業(yè)廢熱、垃圾燃燒熱、汽車排氣管的余熱、太陽熱、地熱、海洋熱能等,熱源的溫度范圍寬廣。
2019-09-03 09:10:38
1890 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A5/13/o4YBAF1tvK6AULZsAACTi2Owjgc968.png)
溫差發(fā)電器是利用塞貝克效應,將熱能直接轉換成電能的一種發(fā)電器件。將一個p型溫差電元件和一個n型溫差電元件在熱端用金屬導體電極連接起來,在其冷端分別連接冷端電極,就構成一個溫差電單體或單偶。
2019-09-03 09:15:29
9376 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A5/68/pIYBAF1tvm6AZuLpAACXRurJO1U457.png)
NEDT(噪聲等效溫差)是評價中波 (MWIR)和長波(LWIR)紅外熱像儀的關鍵參數(shù)。它是一個代表溫差的信噪比的數(shù)值,這個溫差信號等同于熱像儀的瞬時噪聲。因此,它近似代表熱像儀可以分辨的最小溫差。它是由瞬時噪聲除以響應度,通常由mK表示。這個值是熱像儀的光圈數(shù)、積分時間和測量時的具體溫度的函數(shù)。
2020-07-15 11:52:36
5195 電感式傳感器的常見測量電路有交流電橋式測量電路、變壓器式測量電路、諧振式測量電路、差動整流電路、相敏檢波電路等。
2020-08-10 09:20:58
18062 本文檔的主要內容詳細介紹的是溫差電的基本理論學習課件說明包括了:傳熱學基礎,溫差電效應,溫差發(fā)電,溫差電致冷,熱電輸運理論
2020-10-10 08:00:00
2 DN257-使用LTC2402解決極小的溫差問題
2021-05-15 19:29:45
3 半導體溫差發(fā)電器的輸出功率講解。
2021-05-27 15:31:11
32 無鉛回流焊的溫度遠高于有鉛回流焊的溫度,而且無鉛回流焊的溫度設定很難調整,尤其是因為無鉛焊接的回流焊工藝窗口很小,所以橫向溫差的控制非常重要。回流焊橫向溫差大會造成批次缺陷,那么如何減少無鉛回流焊橫向溫差才能達到理想的無鉛回流焊焊錫效果呢?下面晉力達來給大家分享一下。
2022-06-08 11:59:38
647 然而,這一類電池所需要的溫差需要與熱源(如人體)緊密接觸,從而產(chǎn)生電極兩端的溫度差。這一特征限制了這種溫差電池的非接觸應用。而在另一方面,理想的準固體溫差電池所需要的是高輸出功率密度和優(yōu)良的機械性能。
2023-01-30 11:51:27
795 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《溫差恒溫器開源硬件.zip》資料免費下載
2023-02-01 09:21:23
0 過去,使用差壓方式監(jiān)測液化氣罐中的液位一直是一項難題。這是因為儲罐制造商必須建立自己的測量系統(tǒng)來記錄儲罐的液位和相應氣體的工作壓力。威卡(WIKA)的創(chuàng)新型低溫差壓表為他們提供了一種緊湊的多合一解決方案,幫助他們節(jié)省了成本和時間。
2023-06-07 15:36:39
645 中國電科九所采購南京大展高溫差示掃描量熱儀,并已完成安裝調試。
2023-05-15 14:38:52
307 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C4/wKgZomRhyNKAJ2u-AABpqXa7mWM136.png)
量熱儀。高溫差示掃描量熱儀是我司新推出的一款高溫熱分析儀,它采用了差示掃描量熱技術,能夠在高溫環(huán)境下對材料的熱性質進行精確測量。該儀器廣泛應用于材料研究、化學反應動力學
2023-12-06 15:34:49
157 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6E/A8/poYBAGNCMPWACQh-AABR-BFFknI451.png)
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