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技术文章/ article
TOYOKOATSU东洋高压--超高压处理(HPP)可以做什么?TOYOKOATSU东洋高压--超高压处理(HPP)可以做什么?1.灭菌无需加热即可消毒高压灭菌可抑制微生物的生长。它对加工生牡蛎等新鲜农产品也很有效,并且主要用于调味料、果汁、果酱、调味汁和糖果等重视天然风味和香气的食品。2.衰老成熟期可显著缩短只需几个小时到几天的时间,就可以生产出与传统产品相当甚至更好的高附加值熟化产品,例如肉类、生鱼片、葡萄酒、味噌甚至香水。3.提取分解和提取“超高压酶水解”可大幅缩短生产...
超高静水压力高压处理(HPP)近年来,世界各地都在积极研究利用数十至数百MPa超高静水压的加工技术,高压加工食品也陆续推向市场。其发展热潮源于高度专业化且高价位设备的改进。本公司关联公司东洋高压株式会社开发的超高压加工装置“MarugotoExtract”,不仅作为食品加工领域的新技术开发手段,而且在医疗领域、有机无机材料化学领域等众多领域也备受瞩目。微生物灭菌并抑制其生长微生物在数百MPa的超高压下无法存活,可在无加热或中低温下进行灭菌。不会发生因加热而导致的细胞变性、成分...
什么是亚临界水、热压缩水?亚临界水是指温度和压力比水的临界点略低的区域,通过选择适当的条件,可以调节反应和分解的程度。与超临界水一样,离子积和电导率会随着温度和压力的变化而变化,从而使通常不会发生的反应得以进行。该方法可用于选择性分解植物材料、调整低分子量物质的分子量以及使有机和无机材料改性。参考文献:YasuhikoArai,主管,《超临界流体的一切》,2002年此外,通过在亚临界水条件下引入氧气,可以氧化和分解有机物。例如:将烧酒废液和鸡粪在水中氧化分解,将水和气体回归自...
什么是超临界流体?物质的状态会从固态变为液态,再变为气态,但如果压力和温度进一步升高,最终它们会变成兼具两者特性的“超临界流体”。超临界流体兼具液体的高溶解性和气体的高扩散性,通过控制压力和温度,可以促进通常不会发生的反应,溶解并分离不溶性物质。通过大限度地发挥二氧化碳、水和酒精等超临界流体的特性,人们期待它们能为食品、能源、环境和医疗等广泛领域做出贡献。超临界水Supercriticalwater(H2O)水的临界点为374℃和22.1MPa,这两个温度和压力都高。在这些温...
什么是气体传感器?一种用于测量人类五种感官无法察觉的无色无味气体的存在和浓度的装置。检测方法多种多样,具体方法取决于被测气体的种类和浓度。主要分类固态传感器电化学传感器红外传感器气体检测的工作原理通过电流保持高温的检测元件与气体发生反应(半导体型)而引起的电导率变化,或通过与气体接触而引起的元件温度变化(接触燃烧型/热传导型)的机构。在贵金属催化电极上以特定电位电解气体并测量所产生的电解电流的机制。根据气体红外吸收光谱的波长和吸收量的差异来识别气体种类并测量浓度的机制典型的气...
纳米粉碎机原理:微观世界的破碎奥秘纳米粉碎机在材料加工等领域有着至关重要的作用,它的原理涉及到复杂而精巧的微观过程。从本质上讲,这是一种利用外力将物质粉碎至纳米尺度的设备。其工作原理主要基于机械力的作用。当物料被送入粉碎机后,首先会面临*的冲击力。这种冲击力通常由高速旋转的部件产生,例如,在一些常见的粉碎机中,转子以高转速旋转。转子上往往配备有特殊的锤头或者撞击棒,当物料接触到这些高速运动的部件时,就如同一个小物体撞上快速行驶的汽车,瞬间受到巨大的力量,冲中击。这种强烈的冲击...
频谱分析仪的核心原理频谱分析仪的核心原理是将时域信号转换为频域信号进行分析,基于傅里叶变换理论——任何时域信号均可分解为不同频率、幅度和相位的正弦波组合。其主要实现技术分为两类:FFT(快速傅里叶变换)分析仪直接对时域信号采样,通过FFT算法计算频谱。优点:适合低频窄带宽信号分析,精度较高。局限:受ADC采样速率限制,高频信号处理能力弱。超外差式分析仪(主流方案)通过混频技术将高频信号降频处理,流程如下:中频滤波器提取目标分量,其带宽由分辨率带宽(RBW)控制:信...
半导体制造工艺及所需要的检测设备解析半导体制造工艺及所需要的检测设备解析由于半导体非常精确,因此有许多制造工艺。该过程大致分为两部分,称为“前端过程”和“后端过程”。如果想到半导体结构完成之前的前端工艺,而后处理直到最终的半导体产品完成,可能会更容易理解。前端流程1)电路和图案设计首先,我们设计制造什么样的半导体,即电路图案。由于所需的电路模式因半导体的应用而异,因此设计每次也会发生变化。由于模式复杂,似乎重复并完成操作测试。2)光掩模创建创建一个掩模,用于在半导体衬底上转移...
一次性膜过滤装置是现代实验室与工业生产中广泛应用的高效分离工具,其核心原理基于膜分离技术,通过物理筛分实现液体中不同成分的精准分离。该装置以预灭菌的膜组件为核心,结合支撑结构与密封设计,确保单次使用后直接废弃,彻d避免交叉污染风险,尤其适用于生物制药、食品检测及环境监测等对洁净度要求严苛的领域。其一次性装置采用薄层滤膜与微孔承托层复合结构,如砂芯滤器与玻璃漏斗的组合体,通过真空负压驱动实现高效分离。Nalgene的Rapid-Flow支撑柱设计显著提升流速,其0.45μmPE...
一次性膜过滤装置是现代实验室与工业生产中广泛应用的高效分离工具,其核心原理基于膜分离技术,通过物理筛分实现液体中不同成分的精准分离。该装置以预灭菌的膜组件为核心,结合支撑结构与密封设计,确保单次使用后直接废弃,彻d避免交叉污染风险,尤其适用于生物制药、食品检测及环境监测等对洁净度要求严苛的领域。其一次性装置采用薄层滤膜与微孔承托层复合结构,如砂芯滤器与玻璃漏斗的组合体,通过真空负压驱动实现高效分离。Nalgene的Rapid-Flow支撑柱设计显著提升流速,其0.45μmPE...
扭矩传感器标准电流输出的信号调理和纠正工业领域应用的扭矩传感器如今已经不再陌生。扭矩传感器传统的4~20mA校正,要求特殊的夹具固定,需要特别的激光或手动电阻器调整,而调整是相互影响的,需要一个测试、调整,再测试、再调整的过程,调整次数和范围有限。电子器件和扭矩传感器调整起来不够方便。如今数字化扭矩传感器4~20mA校正,它允许电子器件和扭矩传感器在封装之后进行调整;可通过计算机计算出校正系数来简化数值调整;可以有无限的调整次数,并且有很好的分辨率和较宽的调整范围;调整过程中...
池田屋周工---什么是氧气分析仪?氧气分析仪简介氧气分析仪是一种用于测量气体中氧气浓度(%O₂)或分压(ppm级)的精密仪器,其核心原理包括电化学传感、顺磁效应、激光吸收光谱(如TDLAS)或氧化锆技术。根据应用场景,可分为便携式、在线式和实验室级设备,具备高精度、快速响应和稳定性强的特点。二、主要应用行业医疗与健康:监测呼吸机、麻醉机中的氧气浓度,确保患者安全;用于制氧机和高原氧舱。工业过程控制:燃烧优化:锅炉、窑炉的燃烧效率监测,降低能耗。空分与气体生产:制氮、制氧流程的...
等管双盘分析天平是目前使用较普遍的一种,根据其机械加码部分的不同,分为半自动和全自动(部分机械加码和全部机械加码)两种。现以TG-328A型等臂双盘分析天平为例介绍其结构及使用方法。TG-;128A型等臂双盘分析天平是属子光电式的全自动光学读数天平(见表7-3)。其结构见图7-1.其使用方法如下:(1)称量前的准备零点调整称量前先将零点调整到投影屏的“0"处。开启天平后,投影屏的亮光应照出游动的微分标尺,标尺停稳时,应重合在投影屏的零位线上。否则,需调节平衡螺丝,使之重合。灵...
二氧化碳监测仪是一种用于检测环境中二氧化碳浓度的仪器,在多个领域发挥着重要作用。从工作原理来看,二氧化碳监测仪通常采用非分散红外(NDIR)传感器或电化学传感器。非分散红外传感器通过测量气体对特定波长红外线的吸收程度来定量分析二氧化碳浓度,二氧化碳对波长为4.2μm左右的红外线有强吸收作用,吸收强度与气体中二氧化碳分压有关。电化学传感器则是利用二氧化碳与电解质溶液中的离子反应产生电流来检测浓度。二氧化碳监测仪的定期保养:1、传感器维护传感器是二氧化碳监测仪的核心部件,需要重点...
压力传感器四个不可避免的初始误差压力传感器应用的领域是非常的广泛,一般选择压力传感器的时候我们要考虑他的综合精度,而压力传感器的精度受哪些方面的影响呢?或者说什么原因会造成传感器的误差呢?其实造成传感器误差的因素有很多,下面我们注意说四个无法避免的误差,这是传感器的初始误差。首先的偏移量误差:由于压力传感器在整个压力范围内垂直偏移保持恒定,因此变换器扩散和激光调节修正的变化将产生偏移量误差。其次是灵敏度误差:产生误差大小与压力成正比。如果设备的灵敏度高于典型值,灵敏度误差将是...
二氧化碳监测仪是一种用于检测环境中二氧化碳浓度的仪器,在多个领域发挥着重要作用。从工作原理来看,二氧化碳监测仪通常采用非分散红外(NDIR)传感器或电化学传感器。非分散红外传感器通过测量气体对特定波长红外线的吸收程度来定量分析二氧化碳浓度,二氧化碳对波长为4.2μm左右的红外线有强吸收作用,吸收强度与气体中二氧化碳分压有关。电化学传感器则是利用二氧化碳与电解质溶液中的离子反应产生电流来检测浓度。二氧化碳监测仪的工业领域:1、化工生产在化学合成过程中,许多反应对二氧化碳的浓度有...
NITTOSEIKO日东精工--如何选择卡尔费休水分仪?水分测定装置及试剂选择*11.选择待测样品及测定方法(库仑法或容量法)。(也可同时选择使用的卡尔费休试剂。)2.测定方法说明A.水分测定法(库仑滴定法)指导原则:估算水分含量为1%或更低B.水分测定法(容量滴定法)指导原则:估算水分含量为1%或更高3.选择装置(主机)(如果在1中选择了测定试剂,则以下①~⑫适用。)当样品的预期水分含量为1%或更低时,将液体或气体样品直接注入滴定瓶(样品溶解在卡尔费休试剂中)①一般样品,②...
NITTOSEIKO日东精工水分测定法(库仑滴定法)概述水分以固体、液体或气体中水含量的百分比表示。测量水分的方法有很多,包括卡尔·费休法、干燥法、红外吸收法和介电常数法。其中,卡尔·费休法和干燥法主要用于实验室。我们的设备采用卡尔·费休法。卡尔·费休法用于测量物质中的水分含量,利用滴定杯中以碘离子、二氧化硫和酒精为主要成分的电解液(卡尔·费休试剂(KF试剂))与水在甲醇存在下发生特定反应,从而定量测定物质中的水分含量。根据滴定方法,该方法又分为库仑法和容量法。库仑法检测灵敏...
NITTOSEIKO日东精工水分测定法(体积滴定法)概述水分以固体、液体或气体中水含量的百分比表示。测量水分的方法有很多种,包括卡尔费休法、干燥法、红外吸收法和介电常数法。其中,实验室主要使用卡尔费休法和干燥法。我们使用卡尔费休法。卡尔费休法使用卡尔费休试剂(以下简称KF试剂)来测量物质中的水分,该试剂含有碘、二氧化硫和吡啶,在甲醇存在下会与水发生特异性反应。根据滴定方式,该方法又分为容量法和库仑法。容量法理论上可以测量从几ppm到100%的H2O。原则容量滴定法是将滴定溶剂...
池田屋!!双法兰液位传感器的工作原理池田屋!!双法兰液位传感器的工作原理在液位测量中有一个传感器我们不得不说,那就是双法兰液位传感器。双法兰液位传感器是由测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,此线路检测叠加在4-20mA信号的数字信号,并通过回路传送所需信息。其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等,通过振荡和解调环节,转换成与压力成正比的信号。简单来说双法兰液位传感器就是把普通的差压传感器两个模盒用硅油作了延长并在终端又做...