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            技術支持

            • 2014

              07-08

              電子天平常見故障場景重現及排除故障的方法

              1.故障場景重現:顯示數據曾經隨稱重變化而正常變化,突然出現不再變化造成故障起因:  曾經使用大于校正砝碼值的物體用于天平校準,從而出現大于某一個顯示值后顯示不再增加解決故障方法:重新校準天平。  2.故障場景重現:按下“開機/關機”鍵后未出現…
            • 2014

              07-08

              紅外檢測儀分析技術的發展過程

              紅外譜區由Herschel于1800年發現,其波長范圍為700~2526nm。由于物質在該譜區的倍頻和合頻吸收信號較弱,譜帶重疊,解析比較復雜,并且受當時技術條件的限制,該技術在一個多世紀基本上沒有得到發展。直到20世紀50年代,隨著化學計量學和檢測分析結合心及研究…
            • 2014

              07-08

              CIE色彩管理與色彩控制

              CIEl931色度固有一千致命的缺陷,它是一千視覺非均勻的系統。我們把視力難以察覺的顏色變化的范圍稱為顏色的寬容量,可以用色度囤中橢圓區域表示某種顏色的寬容量,麥克亞當的試驗表明在CIEl931或CIEl964色度圖中(圖6),25種顏色的寬容量及橢圓長軸的方向均…
            • 2014

              07-08

              我國電子行業在國外發展趨勢

              國際電子行業發展極為迅速,近10幾年來國際電子行業發展的主要趨勢是:  數字技術的出現把模擬電子的精度、分辨力與測量速度提高了幾個量級,為實現測試自動化打下了良好的基礎。計算機的引入,使電子的功能發生了質的變化,從個別參量的測量轉變成測量整個…
            • 2014

              07-08

              光致發光的由來

              與白熾發光相對比,光致以光是由于原子、分子、聚合物和晶體的能級受到非熱激發而產生光輻射的發光現象。 光致發光材料可以劃分為如下幾大類“(1)芳香族分子,在氣相、液相和固相以及在流動的和靜止的溶液中的發光。它們組成一個大類,且廣泛于閃爍體、發光…
            • 2014

              07-08

              熒光光譜測量在分析化學和色彩科學中的差別

              熒光的首次科學研究是在1852年由斯托克克斯(G.G.Stokes)完成的。在今天的有機機化學、生物化學、藥物學、醫學及相關領域中,熒光測量儀作為一種分析手段正在發揮著重大作用。其主要目標是有機物的痕量分析,錢幣的鑒別或分子結構的研究。所有分析用的現代熒…
            • 2014

              07-08

              配色人員應用顏色配色時在計算機中的分色過程

              在修改過和圖案中,安按中鍵讓圖案處于閃爍狀態(或選擇F7),選取某色讓其閃爍,作為輸出單色稿的色彩,在“Edit Group(套色編輯)”對話窗中,用左鍵將顏色植入“Insert(插入)”,然后選“OK”退出對話窗,再選Group Save AS(存分色稿)功能鍵,分色系統即…
            • 2014

              07-08

              2010氟硅涂料年會在上海舉行

              2010氟硅涂料年會同期“世博會工程、其他相關工程項目集錦”展暨氟硅涂料應用新聞以布。旨在展示氟硅涂料的優異性能,推動中國氟硅涂料行業健康可持續發展。 目前我國市場上常見的氟碳涂料主要有3類:FEVE樹脂涂料、PVDF樹脂涂料、PTFE不粘涂料等。隨著2010年…
            • 2014

              07-08

              天友利對色燈箱產品列表

              天友利對色燈箱產品列表:Color-60(2合1)八光源P120特大型標準光源對色燈箱P60(6)六光源 標準光源對色燈箱T60(5)五光源 標準光源對色燈箱T-6聲控六光源標準光源對色燈箱T-5聲控五光源標準光源對色燈箱T-5聲控五光源標準光源對色燈箱T60(4)四光源標準光源對色…
            • 2014

              07-08

              光譜光度儀的光譜曲線的驗證

              用兩種方法驗證了所測光譜曲線的正確性。將所測化合物的校正激發全部與其吸收譜做了對比。吸收譜是用8100光譜儀測定的。這種比較方法的局限性是明顯的。所測光譜曲線的相似性間接表明,這里重復的校正激發譜在大于250nm的波長上的確沒有出現任何實質性誤差。…

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