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液晶投影儀(LCD):光源:投影儀中的光源發出光線,這通常是一個高亮度的燈泡或LED。液晶面板:光線通過三塊液晶面板(紅色、綠
溫度控制:反應釜通過外殼的加熱和冷卻系統來控制反應溫度。加熱方法可以是電加熱、蒸汽加熱、熱油循環等,而冷卻方法常用水或冷
微波加熱:微波合成儀通過發射微波輻射來加熱樣品。微波是一種電磁波,其頻率一般在300 MHz至300 GHz之間。家用微波爐的頻率大約
變形檢測:應變儀通常使用應變片或者應變計來測量材料的應變,這些傳感器可以附著在被測物體表面或嵌入其中。電阻變化:當應變片
加載:被測試材料將被置于夾具中,測試機施加力或扭矩來拉伸、壓縮、彎曲或剪切樣品,產生力學變形。力學參數測量:測試儀器測量
工作原理:應用:介質損耗測試儀的工作原理及應用串聯法:利用串聯電容和電阻,測定材料的介質損耗。并聯法:通過并聯電容和電阻
置換法:最常見的密度計測量原理是置換法。在這種情況下,被測試物質浸沒在一個已知體積的液體中,被測試物質的體積就會被液體擠
燃燒條件模擬:在測試儀中,樣品通常被加熱以模擬火災條件,并且燃燒過程會產生煙氣。煙氣收集:測試儀器會收集并測量燃燒過程中
氧指數定義:氧指數是指在標準化條件下,材料在氧氣環境中能夠維持自燃的最低氧氣濃度百分比。在測試過程中,通常在一個標準尺寸
可燃性測定:在控制的環境中,將待測材料置于燃燒試驗箱中,然后對其施加熱源,例如火焰或者加熱絲。火焰觀測:觀察和記錄材料在
磁性感應法/Magnetic Induction Method:X射線熒光/X-ray Fluorescence或β后向散射法/β Backscattering Method:應用:不同的
光學干涉技術:應用:薄膜測厚儀利用干涉技術能夠高精度地測量薄膜的厚度,用途廣泛,包括在科研、制造業和其他需要對薄膜層進行
超聲波傳播:超聲波是一種高頻聲波,傳播速度在給定材料中基本保持不變。當超聲波通過材料傳播時,它會在不同介質之間發生反射,
干涉現象:當白光照射到薄膜表面時,其中的不同波長的光會在薄膜上發生多次反射和折射,形成大小不一的光程差,這些光程差會導致
電磁感應原理:電磁測厚儀的工作原理基于法拉第電磁感應定律。當電流通過線圈時,會在周圍產生一個交變磁場。當這個線圈靠近導電
工作原理:應用:射線式測厚儀的工作原理和應用:射線式測厚儀利用X射線或伽馬射線的穿透能力來測量材料的厚度。它可以通過測量