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与天然环境相比,人工盐雾环境中的氯化物浓度,可以是一般天然环境盐雾含量的几倍或几十倍,腐蚀速度大大提高,对产品进行盐雾试验,得出结果的时间也大大缩短。如在天然暴露环境下对某产品样品进行试验,待其腐蚀可能要1年,而在人工模拟盐雾环境条件下试验,只要24小时,即可得到相似的结果。人工模拟盐雾试验包括中性盐雾试验、醋酸盐雾试验、铜盐加速醋酸盐雾试验、交变盐雾试验。中性盐雾试验是出现早目前应用领域广的一种加速腐蚀试验方法。一般情况下,它采用5%的氯化钠盐水溶液,溶液PH值调在中性范围(6.5~7.2)作为喷雾用的溶液。试验温度均取35℃,要求盐雾的沉降率在1~3ml/80cm2.h之间,沉降量一般都是1~2ml/80cm2.h之间。
醋酸盐雾试验是在中性盐雾试验的基础上发展起来的。它是在5%氯化钠溶液中加入一些冰醋酸,使溶液的PH值降为3左右,溶液变成酸性,后形成的盐雾也由中性盐雾变成酸性。它的腐蚀速度要比NSS试验快3倍左右。铜盐加速醋酸盐雾试验是国外新近发展起来的一种快速盐雾腐蚀试验,试验温度为50℃,盐溶液中加入少量铜盐—氯化铜,强烈诱发腐蚀。它的腐蚀速度大约是NSS试验的8倍。交变盐雾试验是一种综合盐雾试验,它实际上是中性盐雾试验加恒定湿热试验。它主要用于空腔型的整机产品,通过潮态环境的渗透,使盐雾腐蚀不但在产品表面产生,也在产品内部产生。它是将产品在盐雾和湿热两种环境条件下交替转换,后考核整机产品的电性能和机械性能有无变化。
温度和相对湿度影响盐雾的腐蚀作用。金属腐蚀的临界相对湿度大约为70%。当相对湿度达到或超过这个临界湿度时,盐将潮解而形成导电性能良好的电解液。当相对湿度降低,盐溶液浓度将增加直至析出结晶盐,腐蚀速度相应降低。试验温度越高盐雾腐蚀速度越快。标准指出:“温度每升高10℃,腐蚀速度提高2~3倍,电解质的导电率增加10~20%”。这是因为温度升高,分子运动加剧,化学反应速度加快的结果。对于中性盐雾试验,大多数学者认为试验温度选在35℃较为恰当。如果试验温度过高,盐雾腐蚀机理与实际情况差别较大。盐溶液的浓度盐溶液的浓度对腐蚀速度的影响与材料和覆盖层的种类有关。浓度在5%以下时钢、镍、黄铜的腐蚀速度随浓度的增加而增加;当浓度大于5%时,这些金属的腐蚀速度却随着浓度的增加而下降。
上述这种现象可以用盐溶液里的氧含量来解释,盐溶液里的氧含量与盐的浓度有关。在低浓度范围内,氧含量随盐浓度的增加而增加,但是,当盐浓度增加到5%时,氧含量达到相对的饱和,如果盐浓度继续增加,氧含量则相应下降。氧含量下降,氧的去极化能力也下降即腐蚀作用减弱。但对于锌、镉、铜等金属,腐蚀速度却始终随着盐溶液浓度的增加而增加。样品的放置角度样品的放置角度对盐雾试验的结果有明显影响。盐雾的沉降方向是接近垂直方向的,样品水平放置时,它的投影面积大,样品表面承受的盐雾量也多,因此腐蚀严重。研究结果表明:钢板与水平线成45度角时,每平方米的腐蚀失重量为250g,钢板平面与垂直线平行时,腐蚀失重量为每平方米140g。
GB/T2423.17-93标准规定“平板状样品的放置方法,应该使受试面与垂直方向成30度角。”盐溶液的pH值盐溶液的pH值是影响盐雾试验结果的主要因素之一。pH值越低,溶液中氢离子浓度越高,酸性越强腐蚀性也越强。以Fe/Zn、Fe/Cd、Fe/Cu/Ni/Cr等电镀件的盐雾试验表明,盐溶液的pH值为3.0的醋酸盐雾试验(ASS)的腐蚀性比pH值为6.5~7.2的中性盐雾试验(NSS)严酷1.5~2.0倍。由于受到环境因素的影响,盐溶液的pH值会发生变化。盐雾沉降量和喷雾方式盐雾颗粒越细,所形成的表面积越大,被吸附的氧量越多,腐蚀性也越强。自然界中90%以上盐雾颗粒的直径为1微米以下,研究成果表明:直径1微米的盐雾颗粒表面所吸附的氧量与颗粒内部溶解的氧量是相对平衡的。
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如对小信号测量,要提高灵敏度,对失真测量要调节衰减,同时要会判断频谱分析仪的工作状态等等。这在我们实际的工作中会遇到并要细心实践。自动生化分析仪是一种把生化分析中的取样加试剂去干扰物混合恒温反应自动监测数据处理以及实验后清洗等步骤进行自动化操作的仪器,它完全模仿并代替了手工操作,目前已经成为医疗机构进行临床诊断所必可不少的仪器之一。它的应用大大提高了生化检验的准确性精密度和工作效率,适应了临床医学发展对检验医学的要求,然而这一切不仅需要生化分析仪的技术基础,也需要仪器内每个项目都有一组优化的分析参数。
并且目前大多数生化分析仪为开放式,封闭式的仪器一般也会另外留一些检测项目的空白通道由用户自己设定分析参数,因此我们有必要了解生化分析仪各个分析参数的基本含义以及设置方法。试验名称常以项目的英文缩写来设置,如总蛋白设置为TP,白蛋白设置等。生化分析仪常用的方法有终点法连续监测法比浊法等,根据被检物质的检测原理等选择其中一种分析方法。又称为平衡法,是基于反应达到平衡时反应产物的吸收光谱特征及其对光吸收强度的大小对物质进行定量分析的一类方法,有一点终点法和两点终点法两类。
一点终点法的特点是使用一种或两种试剂,当待测物与试剂反应达到终点时,测定混合溶液的吸光度来计算待测物的浓度,该法常用的有总蛋白双缩脲法白蛋白溴甲酚绿法葡萄糖氧化酶法等,手工操作的大多数方法都是一点终点法。两点终点法也称固定时间法,如果是单试剂分析,当测定波长同干扰物质的吸收光谱有重叠时,通过选用两点终点法可样品空白引起的干扰,其分析过程是在样品与试剂混合后经过一段延滞期读取一个点A,一定时间后再读取A,然后比较标准和测定的值,求得待测物的浓度。
肌酐 法就是一个典型的单试剂两点法的例子。如果是双试剂分析,选用二点终点分析法除了可样品空白引起的干扰外,还可内源性干扰物质的干扰,其分析过程是加入试剂后读取加入试剂后读取相当于读出样品空白值,才是实际呈色反应,然后比较标准和测定的值,求得待测物的浓度。为了提高终点法检测的准确性,选择该法时应设置终点法零点读数样品空白等两个分析参数,前者是在反应前即开始读数,可以扣除反应前试剂和样品混合液的空白读数;后者是样品加空白试剂所得到的吸光度,反应需要占用一个比色杯。
详细设定非常复杂,上面提到的只是简单的基础设定。有时,做一些高级设定时会出现仪器表现异常的情况,此时可以按控制面板右上角的绿色键恢复基本设定状态,然后重新操作。频谱仪输入端口的功率比较小,一般高输入功率不超过,所以遇到像对讲机短波电台等大功率信号时,需要使用衰减器来将信号等比缩减后再输入频谱仪。容易损坏频谱仪的误操作就是将功率过大的信号直接输入频谱仪,导致频谱仪内部衰减器损坏。要知道中频谱仪价格昂贵,维修费用也非常高昂。
对将频谱仪用于对讲机和小型短波电台维修检测的用户,建议在频谱仪输入端口前串联一个功率型衰减器。为了有利于信号细节的显示和发现信号,尽量使用较小的扫描带宽和较高的分辨率。合理配置外部衰减器,使进入频谱仪的信号幅度适当,因为较大的信号进入频谱仪容易引起显示失真。善用数字频谱仪的功能和测量功能,自动测量的数据会比传统“数格子”得多,也得多。例如,检测对讲机的高次谐波就可以充分利用频谱仪的功能和功能。
对于测量快速跳变不稳定的信号,如TDMA类型的信号,可以充分利用频谱仪大值保持”功能捕捉出现的信号。此外,日本频谱仪性能也很不错。国内科研高端和主流商用选用多的频谱仪品牌,它们作为国际射频仪器厂商,都提供了丰富的产品线,既包括经济型的产品,也提供世界顶尖科技的杰作。提供了经济型轻便的频谱仪,适合生产线和教育机构批量使用以及移动使用。尽管是经济型产品,但其综合性能也达到了很高的水平,是大部分国货难以匹敌的。
提供中档频谱仪的性能,满足商用企业和产品开发的主流要求,而且对于这类用户价格并不是高不可攀。系列提供了高端频谱仪的卓越性能,很多指标可以与一些信号分析仪媲美,适合作为科研和国防航天等尖端领域应用。高端系列信号分析仪提供了无与伦比的性能,特别对热门的W信号提供针对性的测量软件支持。在手持频谱仪方面,以及先后都推出了手持频谱仪产品。目前,国内市场上系列和系列覆盖较多,广泛应用于流动性很强的现场检测和无线电监测领域。
实时频谱仪是频谱仪的新构架,其相对传统扫频式频谱仪有很多优势,几乎不会遗漏时间极短的瞬态信号,对快速跳变信号的显示与测量尤为适用,就在大力推广其实时频谱仪。实时频谱仪是一个技术发展新方向,也推出了自己的实时频谱仪实时带宽。频谱仪虽为日本产品,但同样提供了世界主流产品的性能,并在价格方面有一定优势。较早面世的手持式频谱仪,也曾经是应用广泛的现场检测手持设备。现在主打可以跻身国际手持频谱仪的行列。
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