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为了改进传统氢气检测系统的不足,开发了一套基于虚拟技术的氢气传感器检测系统.在该系统中采用了一种新型的半导体氢气传感器结构,并利用LabVIEW平台将传统的电路和仪器集成于计算机中,实现了在计算机中对采集到的数据进行处理和存储.实验表明该检测系统对杂质气体的抗干扰能力较强,系统响应时间约为15 s. 相似文献
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由于SIMS具有高的杂质检测灵敏度,并能进行全元素分析,所以在微电子、冶金、地质等领域得到广泛应用。近年来,随着SIMS图像数字化处理系统的开发,进一步开拓了SIMS的三维微分析功能[1]。通过一次实验即可完成杂质元素的线分布、面分布和微区深度分布的三维分析。本文通过马口铁抗腐蚀性能分析结果,简要介绍CCD-SIMS图像数字系统的原理和有关功能。 相似文献
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本文基于转向系统的案例对清洁度颗粒杂质的检测过程的改进进行了论述,通过寻找出需要改进的关键点加以改进,最终提升清洁度检测过程的可靠性。对于检测过程的研究分为杂质颗粒的收集与检测两部分,并结合对案例中清洁度检测实际情况的分析去发现问题,并制定改善措施。在这个过程中,主要运用了实验设计(DOE)的方法确定改进方案,运用过程能力统计(CPK)和测量系统分析(MSA)这些工具分析和评价过程稳定性和测量设备的稳定性,最终完成系统性的提升。在整个研究过程中,发现了未知杂质对测量分析过程的影响,并总结出取样过程的判稳公式,通过该判稳公式,可以合理的确定取样参数,以获得较为精确的取样结果,提升了检测真实性。 相似文献
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介绍了一种基于串行总线和虚拟仪器技术的柴油机参数检测与测功系统。系统由完成数据的上位机和完成测控功能的智能检测节点构成,智能检测节点通过485串行总线与上位计算机相连,构成一种基于串行总线的分散式高精度内燃机参数检测与功率测量系统。上位机主要负责人机交互、数据记录、状态监测、功率测量与计算和系统管理的任务,由智能检测节点构成的下位机接收上位机的指令,控制柴油机的转速、测功机的功率控制和整个系统的状态参数的检测与数据上传工作。完成了以ATmega128单片机为核心的下位机的硬软件系统设计、参数检测电路与通信模块电路的设计,利用图形化的虚拟仪器开发平台LabVIEW开发了上位机的软件应用程序。该系统已开发完成并应用于柴油机的实验过程中,其成果对其它总线类型工程装备检测系统的研制具有较强的参考意义。 相似文献
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渗碳检测机器人测控系统设计 总被引:1,自引:0,他引:1
根据渗碳检测机器人的设计要求,开发出渗碳检测机器人测控系统,并完成系统的硬件配置.该系统包括机器人系统和控制台系统两大部分,机器人与控制台之间采用无线通信进行数据传输.根据系统总体测控思想和策略,提出了对机器人运动的控制方法和3种检测模式,使机器人能较好地适应现场工作环境. 相似文献
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为了满足酒类、饮料等生产线对产品质量检测环节提出的更高要求,文中针对于异形瓶装溶液内杂质,研制了一种机器视觉在线检测系统,详细阐述了系统的组成原理和硬件结构方案,介绍了关键算法与软件工作流程. 相似文献
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研发了一种型号为UVHg-1000的紫外光化学发生测汞仪,用于自来水、地表水、地下水中痕量汞的检测。水中的痕量汞经C18固相萃取小柱(SPE)富集,洗脱进入紫外发生装置产生汞原子,汞原子被导入原子荧光检测器进行检测。本方法首次将固相萃取富集-光化学发生法串联系统应用到测汞领域,提高了检测灵敏度,同时也便于野外采样,样品保存以及样品运输。可通过增加进样环的方式实现自动配制标准曲线;可不经消解,直接测量水样中的有机汞。本方法对水中汞总量的检出限为0.0005μg/L,线性范围0.5~1000 ng/L,相对标准偏差(RSD)为5%以内,线性相关系数(R)>0.995,实际样品回收率为85%-110%。 相似文献
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生物传感器在有机磷农药检测中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
采用生物传感器、ARM单片机结合微弱信号检测技术的方式,设计了基于酶电极的有机磷农药检测系统。该系统可以检测被测溶液中有机磷农药的残留量。通过RS232与上位机进行通讯.上位机对接收到的数据进行存储、分析,并绘制出相应的图形。 相似文献
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基体酸化分离-电感耦合等离子体质谱法测定高纯硒中Al、Fe、Sn、Te、Sb、Ti、Ga、Pb、Ge 总被引:1,自引:0,他引:1
建立了硒酸化分离-电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)测定高纯硒中Al、Fe、Sn、Te、Sb、Ti、Ga、Pb、Ge等9种痕量杂质元素的方法。利用基体硒酸化生成硒酸具有低沸点的特性分离基体,有效克服了基体对待测元素的干扰和对仪器进样系统的污染。还研究了酸的加入量对分离效果的影响;测定不同基体74Se和76Se残留下74Ge(丰度R=36.28%)和76Ge(丰度R=7.61%)的值;将该方法与挥发二氧化硒分离基体法、阳离子交换分离富集法进行对照,比较了方法的有效性。结果表明,在硫酸高温冒烟下,酸的加入量为4 mL时,可以实现基体99.99%分离;基体对74Ge和76Ge的干扰可以完全消除。挥发二氧化硒分离基体法及阳离子交换分离富集法的对照实验表明,在选定的实验条件下,方法检出限(3σ)介于0.01~0.02 μg/g,相对标准偏差(RSD)为2.5%~5.3%,加标回收率为90%~110%。此方法快速、简便、准确可靠,能够满足纯度为5N(99.999%)的高纯硒中9种杂质元素的测定。 相似文献