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线膨胀系数测定仪 绝大多数物质都有“热胀冷缩"的特性,这是由于物质内部分子热运动加剧或减弱造成的。这个性质在工程结构的设计中,在机械和仪器的制造中,在材料的加工(如焊接)中,都应考虑到,否则,将影响结构的稳定性和仪表的精度。材料的线膨胀是材料受热膨胀时,在一维方向上的伸长。线胀系数是选用材料的一项重要指标。特别是研制新材料,少不了要对材料线胀系数作测定。
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应用领域 | 能源,电子,交通,汽车,电气 | 温控读数分辨率 | 0.1 ℃ |
线膨胀系数测定仪 型号;H10053
线膨胀系数测定仪 绝大多数物质都有“热胀冷缩"的特性,这是由于物质内部分子热运动加剧或减弱造成的。这个性质在工程结构的设计中,在机械和仪器的制造中,在材料的加工(如焊接)中,都应考虑到,否则,将影响结构的稳定性和仪表的精度。材料的线膨胀是材料受热膨胀时,在一维方向上的伸长。线胀系数是选用材料的一项重要指标。特别是研制新材料,少不了要对材料线胀系数作测定。
FD-LEA型是对固体线胀系数测量的一种直读式测定仪,在大专院校的普通物理实验教学中对物质的热胀冷缩的特性可做出定量考查,并可对金属的线膨胀系数做精确测量计算。该仪器采用电加热的方式,并采用高精度数字温度传感器控温,通过单片机控制,可以任意设定温度,这省去了采用蒸气加热的麻烦,对实验管理以及学生操作都带来了方便。样品微小伸长量采用千分表测量,测量精度高,调节方便。该仪器是高校基础物理热学实验中理想的教学仪器。
应用该仪器可以完成以下实验:
1.测量铁、铜、铝棒样品的线胀系数。
2.掌握千分表的使用方法。
3.学习高精度温度传感器控温的方法。
仪器主要技术参数:
1.温度控制范围 室温-80 ℃
2.温控读数分辨率 0.1 ℃
3.测温读数分辨率 0.1 ℃
4.伸长量读数精度 0.001mm
5.最大测量范围 1mm
2. 恒温控制温度传感器实验仪 型号;H10053
温度传感器的特性测量和定标是大学普通物理热学实验和电磁学实验中的一个基本内容,是新的全国理工科物理实验教学大纲中一个重要实验。为开设好此实验 新仪器与同类其它仪器相比,有以下四个优点: 1)传感器体积小;2)控温精度高;3)无污染及噪声(无水银污染且不用继电器);4)设定温度和测量温度均用数字显示。本实验仪器可用于各种温度传感器的特性测量和各种材料的电阻与温度关系特性测量实验,本仪器也可用于物理化学实验做恒温仪用,它是理工科大学普通物理实验的实验装置之一。
应用该仪器可以完成以下实验:
1.电流型集成温度传感器AD590的特性测量和应用
(1) 测量AD590输出电流和温度的关系,计算传感器灵敏度及0℃时传感器输出电流值。
(2) 用AD590传感器,电阻箱,数字电压表和直流电源等设计并安装数字式摄氏温度计。
(3) 测量集成温度传感器AD590在某恒定温度时的伏安特性曲线,求出AD590线性使用范围的最小电压。
2.测量半导体热敏电阻阻值与温度的关系,求该半导体热敏电阻的经验公式。
恒温控制温度传感器实验仪主要技术参数:
1.恒温控制温度范围 室温-80℃
2.控制显示分辨精度 0.1℃
3.直流稳压电源量程 2V-12V 连续可调
4.数字电压表量程 20V
5.数字电压表分辨率 0.001V
3. 液体比热容实验仪 型号;H10050
液体的比热容是一个重要的热学物理量。属于量热学的范围。量热学三基本概念和方法在许多领域中有广泛应用,特别是在新能源的开发和新材料的研制中,量热学的方法都是的。由于散热因素多而且不易控制和测量,量热实验的精度往往较低。为了做量热实验,常常需要分析产生各种误差的因素,考虑减少误差的方法。通过这些锻炼有利于实验能力的提高。用冷却法测液体比热容实验在国内许多综合性大学、工科大学作为基础热学实验开设。
H10050液体比热容实验仪具有以下优点:
1.设计了单片机控制的数字式精密温度测量仪,该温度测量仪可同时测量实验装置内杯和外杯温度,并有定时 测温 装置,有利于实验测量准确读数或查阅实验数据。
2.对待测液体量杯及外围恒温装置进行优化设计,使更好地满足待测液体自然冷却的规律,减小实验误差。
应用本仪器可以完成以下实验:
1.用实验方法考察 热学 系统冷却速率同系统与环境之间温差的关系。
2.用冷却法测量液体比热容。
仪器主要技术参数:
1.智能温度测量 量程: 0℃-100℃
测量分辩率: 0.1℃
每隔 1分钟报 时测温一次,延读 时间 2s
2.圆筒形铝质内杯 尺寸:内径2cm,高4.5cm
圆筒形铝质外杯 尺寸:内径6cm,高6.5cm(浸在冷水中)
3.冷却水筒 尺寸:内径29cm,高20cm
4. PN结物理特性测定仪(玻尔兹曼常数测定仪) 型号;H10047
PN结物理特性是普通物理、半导体物理和电子学教学的重要内容之一,玻尔兹曼常数是物理学中的一个基本常数。在物理实验教材中已经有电子电量、荷质比、普朗克常数等物理基本常数测量,但缺少对玻尔兹曼常数测量和玻尔兹曼分布规律研究的实验。由本公司生产的PN结物理特性测定仪,可以用于测量PN结的物理特性和玻尔兹曼常数,并可以学习弱电流测量的新方法。
H10047 型PN结物理特性测定仪是在FD-PN-2型的基础上,加装了干井变温恒温器和铂电阻测温电桥,测量PN结结电压与热力学温度的关系,求得该传感器的灵敏度,并近似求得0K时硅材料的禁带宽度。该仪器物理内容丰富、概念清晰、测量结果准确度高,非常适合大专院校普通物理实验教学。
应用该仪器可以完成以下实验:
1.测量PN结扩散电流与结电压关系,较精确地测量玻尔兹曼常数。
2.学习用运算放大器组成电流—电压转换电路测量弱电流。
3.测量PN结结电压与温度的关系,求出结电压随温度变化的灵敏度。
4.近似求得0K时半导体(硅)材料的禁带宽度。
5.学会用铂电阻测量温度的实验方法和直流电桥测电阻的方法。
仪器主要技术参数:
1.直流电源两组 量程分别为0-15V和0-1.5V 连续可调
2.数字电压表两组 三位半数字电压表 量程0-2V
四位半数字电压表 量程0-20V
3.恒温控制装置 控温范围 室温-80℃ 分辨率0.1℃
5. PN结物理特性测试实验仪 型号;H10046
PN结物理特性是普通物理、半导体物理和电子学教学的重要内容之一,玻尔兹曼常数是物理学中的一个基本常数。在物理实验教材中已经有电子电量、荷质比、普朗克常数等物理基本常数测量,但缺少对玻尔兹曼常数测量和玻尔兹曼分布规律研究的实验。由本公司生产的PN结物理特性测定仪,可以用于测量PN结的物理特性和玻尔兹曼常数,并可以学习弱电流测量的新方法。
H10046 型PN结物理特性测定仪是在DP-FD-PN-2型的基础上,加装了干井变温恒温器,测量PN结结电压与热力学温度的关系,求得该传感器的灵敏度,并近似求得0K时硅材料的禁带宽度。该仪器物理内容丰富、概念清晰、测量结果准确度高,非常适合大专院校普通物理实验教学。
应用该仪器可以完成以下实验内容:
1 .测量 PN 结扩散电流与结电压关系,较精确地测量玻尔兹曼常数。
2 .学习用运算放大器组成电流 - 电压转换电路测量弱电流。
3 .测量 PN 结结电压与温度的关系,求出结电压随温度变化的灵敏度。
4 .近似求得 0K 时半导体(硅)材料的禁带宽度。
仪器主要技术参数:
1 .直流电源 0-1.5V 可调直流电源一组;
1mA-3mA 可调直流电源一组。
2 .液晶测量显示模块
液晶屏分辨率: 128 × 64 像素
电压数显指示两组 量程: 0 — 4095mV ,分辨率: 1mV
量程: 0 — 40.95V ,分辨率: 0.01V
3 .恒温控制装置 控温范围:室温- 80 ℃ 分辨率: 0.1 ℃
以上参数资料与图片相对应