電壓擊穿試驗儀
創新變革
隨著生產、生活和科學的發展,作為被分析的試樣,其外延擴大了,從單一的自然物發展為自然物和人工產物。試樣的內涵深化了,要求分析的內容不再局限于物質的定性組成,還要求分析各組分的含量。與此同時,試劑的種類越來越多,應用范圍也越來越廣。一種試樣可以用多種試劑進行分析,一種試劑也可用于分析多種試樣,同時還產生了類似于系統分析中組試劑的一般性試劑。
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在當代,被分析的試樣既有各類混合物,也有一些純凈的化合物,既要求進行元素分析,還要求進行結構分析、生物大分子的測定等等。試劑也有很大發展,應用于分析化學的試劑,有各種物理化學試劑、有機試劑和生化試劑,還研究和制備了一系列相對于某種分析方法的試劑、試劑和特殊試劑。
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在分析過程中,又產生了一種關系,這就是靈敏度和準確度的關系。靈敏度是被測組分濃度或含量改變一個單位所引起的測量信號的變化。若考慮分析時存在噪聲等因素,靈敏度實際上就是被測組分的zui低檢出限。準確度是測量值的可靠程度,實質上是測量值與真值的接近程度,一般用誤差來表示。在分析中,既要求分析方法具有一定的靈敏度,又要求具有一定的準確度。
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就具體的分析方法來說,靈敏和準確常常發生矛盾。有的分析方法有較高的準確度,卻不夠靈敏;有的分析方法靈敏度較高,但卻不夠準確。前者如重量分析法,后者如比色分析法。現代科學技術的發展,要求高準確度和高靈敏度,現代儀器分析正是適應這種要求而發展起來的。
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在分析化學發展的初期,人們只是在實踐中掌握了一些簡單的分析、檢驗方法,當時既沒有化學理論,也沒有分析方法的理論。隨著分析、檢驗實踐的進步和發展,各種分析和檢驗方法被應用于生產、生活和科學研究之中,并對這些方法進行了概括和總結,形成了分析化學理論,分析化學才真正成為一門科學。
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在儀器分析的發展中,理論和方法的相互作用,需要中介和橋梁,這就是技術。理論要起指導作用,要轉化為方法,需要特定的儀器、設備和試劑。而制作和使用儀器或工具,正是通常所說的技術的特點。例如,光譜學原理早在牛頓時期就已初步形成,到18世紀已經發展成熟,利用光譜線特征進行物質的鑒定的思想也已有人提出,但是,直到19世紀中期,才實現了光譜分析。其原因在于,到這個時候,才應用光譜學原理制作出了可用于分析的光譜儀。技術是實現和實施方法的保證,儀器分析方法尤其如此。
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技術要求:
01、輸入電壓: 交流 220 V
02、輸出電壓: 交流 0--50 KV ;
直流 0—50 KV
03、電器容量: 3KVA
04、高壓分級: 0-10KV,0--50KV,
05、升壓速率:
100V/S
200V/S
500 V/S
1000 V/S
2000V/S
3000V/S 等
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