水质监测设备生产企业如雨后春笋般迅速发展起来,利用衍射原理测量细线的直径

水质监测是监视和测定水体中污染物的种类、各类污染物的浓度及变化趋势,评价水质状况的过程,可以为评价江河和海洋水质状况提供依据。其监测范围十分广泛,包括未被污染和已受污染的天然水(江、河、湖、海和地下水)以及各种各样的工业排水等。
当前,水质监测技术主要采用理化监测技术、生物监测技术与遥感监测技术。其中,国内外水质常规监测中还是以理化检测技术为主,包括离子选择电极法、重量法、容量滴定法、分光光度法等。
市场需求扩大
随着工业化进程的加速推进和人口数量膨胀,我国经济发展和人民生活对水资源的需求逐渐增加。我国的水资源一方面存在匮乏的问题,另一方面水污染的情况也愈加严重,水质恶化问题日益突出。为保障我国居民、企业用水安全,国家相关部门对水质监测行业提出了要求,并给予大力支持。
作为测量水生态环境质量的标尺,水质监测设备产业正加快以新的经营方式、新的经营技术、新的经营手段创造出新的产业形态,助推水质监测行业走向前沿。有专家预计,水质监测行业至“十三五”末期或将达到98亿元的市场规模。
国产仪器冲刺市场
我国的水质监测行业起步较晚,在进入21世纪之前,我国使用的仪器设备基本上都是从国外进口而来,国产仪器发展相对较弱。随着市场需求的扩大以及相关政策的支持,水质监测设备生产企业如雨后春笋般迅速发展起来,其中有少数规模大、实力强拥有自主研发能力的的运营企业企业壮大起来,比如聚光科技、天瑞仪器、雪迪龙等国产水质监测设备生产企业,逐渐成为运营市场的主力军,能够与国外知名品牌相抗衡。
总体而言,我国的水质监测行业正处于一个迅速发展的阶段。纵观我国的水质监测体系建设,历经多年的发展,已经初步建成了具有我国特色的环境连续自动监测管理和技术体系,并已逐渐形成网络。
水质监测设备智能转型
生态环境部2018年印发的《生态环境监测质量监督检查三年行动计划(2018—2020年)》中提出,到2020年,我国基本实现健全的生态环境监测数据质量保障责任体系。在水质监测领域,计划2019年将重点检查10个省的生态环境监测机构、汾渭平原重点排污单位和全国10%的环境地表水自动监测站点运维质量。可以看到,我国水质检测行业在未来的发展潜力巨大,且向更加全面的监测体系进步。
如今,新一代信息技术的发展给水质监测行业注入了一股新动力,两者的融合发展势不可挡。水质监测行业逐渐从高速发展转向高质量发展阶段,其中,设备仪器智能化是转型的主要方向。未来,水质监测设备必将迎来一个新的跨越式发展。
水质监测工作好坏关系到人民的生活和国家经济发展,所以这项工作永远不会止步。相信随着科技水平的提高,水质监测设备会更加高效,水质监测体系会更加完善!

近日,国家科技部、四川省人民政府联合下发《关于批准建设省部共建环境友好能源材料国家重点实验室的通知》(国科发基〔2018〕32号),批准依托西南科技大学建设省部共建环境友好能源材料国家重点实验室。该国家重点实验室的获批建设,实现了我省省部共建国家重点实验室建设零的突破。
环境友好能源材料国家重点实验室聚焦以材料促进能源与环境协同发展,开展前沿基础研究、应用基础研究和技术攻关。以能源材料的研发和应用促进能源资源安全、利用。通过机制创新、资源整合,加强材料、环境和核科学与技术等的学科交叉和集成。
建设运行期内,四川省人民政府、绵阳市人民政府提供专项经费用于实验室建设运行、人才引进等工作,科技部将统筹技术创新引导专项和基地人才专项等国家科技计划支持实验室科研能力和科研基础条件建设,协助实验室建立业务对口的国家重点实验室等高水平国家科研基地的学术交流和合作关系,提升实验室研究能力和水平;四川省科技厅将在每年的省级科技计划项目申报中,优先支持实验室申报的原始创新与成果转化项目,优先支持实验室团队建设、人才引进、领军人才培养工作,重点保障实验到的仪器设备完善和更新需求;学校将为实验室建设提供实验用房、科研仪器设施、科研经费等必要的基础条件,并在人才引进和人才培养等方面给予重点支持,将重点实验室打造为学校的学术高地。
实验室的建设将为国家核能安全材料、新能源材料、节能材料的开发利用和产业化提供有力的科技支撑,为打造国内、国际领先的科研基地和国内重要的安全核能产业工业基地做出重要贡献。
编辑点评
据了解,省部共建环境友好能源材料国家重点实验室聚焦以材料促进能源与环境协同发展,开展前沿基础研究、应用基础研究和技术攻关,以能源材料的研发和应用促进能源资源安全、利用。同时,通过机制创新、资源整合,加强材料、环境和核科学与技术等的学科交叉和集成。该实验室的建设将为国家核能安全材料、新能源材料、节能材料的开发利用和产业化提供有力的科技支撑,为打造国内、国际领先的科研基地和国内重要的安全核能产业工业基地做出重要贡献。

激光测径仪热卖中分类测径仪大至分激光扫描测径仪,CCD投影测径仪,激光衍射测径仪,其中前两者都属光学的几何原理,后者为利用光学的波动原理。CCD投影测量径仪,由于电机速度毕竟有限,而且扫描的平行光带不太容易保证,再加上现在平行光管与CCD的技术的发展,现在很多企业开始采用CCD成像法测量直径,其光源采用波长较长的红外光,抗干扰较强,由于少了许多机械件,所以设备较稳定可靠,但CCD成像受相素的制约,在精度上不太容易拓展,特别是大直径的物体测量,但又不能太细,太细会有扫描测径仪相同的问题。激光衍射测径仪,利用衍射原理测量细线的直径,此技术与前两项刚好相反,只适用于测小直径的细丝,而且越细越好,因为此技术是利用衍射原理,理论只有当波长与被测物相近或大于被测长物时衍射最明显。其产品在测量5um到300um的细丝是没问题的,根据其广告宣传最大可以测量到500um。其精度由于限于标准样件和测试环境的影响,现在只有0.2um左右,但其重复精度相当高,这是细丝测径仪的一个发展方向。在大直径测量方面,
据广告资料显示,现在市场上明锐做的测径仪最大已经可以测量400mm,而真尚有测径仪通过多传感器协同工作也可测直径高达500mm,上海共久电气有限公司测径仪通过双光路边缘测量原理,已经实现1600mm最大外径测量,并以在大型管道行业投入应用。大直径测量主要有两个方向,一个是通过双镜头实现,但这样会牺牲一些小直径的测量范围,另一种是通过单镜片实现,但这样对镜头的加工难度和质量保证及成本控制上提出较大要求。工作原理测量原理目前,国内比较常用的两种非接触测量方法,一种是基于CCD器件接收光信号的测量方法,另一种是激光扫描测量方法。两种方法各有各的优势以及劣势,下面让我们来看看他们的基本工作原理。##种测量原理:CCD尺寸测量CCD尺寸测量系统基本都由CCD像传感器、光学系统、微机数据采集和处理系统组成,我们先来看一下采用CCD测量的基本原理:线阵CCD平行光法进行非接触测量的基本原理:将线阵CCD置于平行光路,被测物放于CCD前方光路中,射向CCD的光就被物体挡住一部分,因此CCD输出的信号就有一个凹口。显然,凹口的宽度与物体的尺寸有一一对应的关系,我们利用数字电路设计和计算机处理就很容易的得到凹口对应的CCD像元数,从而计算出被测物体的尺寸。但是我们也很容易的发现一个问题:这种测量方法要求CCD光敏区的长度大于被测物体的尺寸,而大尺寸的CCD特别昂贵,所以必须通过其他方法来实现光的接收。CCD尺寸测量基本原理显然CCD接收法它具有一些独特的一般机械式、光学式、电磁式测量仪无法比拟的优点,这与CCD本身的自扫描高分辨率高灵敏度结构紧凑位置准确的特性密切相关,其中关键的技术就是光学系统的设计和CCD输出视频信号的采集与处理,但是也存在着很多常见的问题,诸如结构复杂、成本高等缺点。下面让我们来看一下,CCD测量的方法有哪些缺点:采用CCD接收然后转换成数字信号的方法,测量的精度受限于CCD像元的大小澳门新葡亰平台官网,!我们知道CCD像元不管哪个部位接收到光,都会将接收到的光信号转化成电信号,从而制约了CCD测量方法的测量精度。当然我们也可以采用尽量小的CCD像元,使它的测量误差尽量减小。但我们也知道,CCD的像元越小,CCD的成本就越高,这是一个没办法回避的矛。同时,由于我们知道,CCD光敏区一般为28mm,这就直接限制了被测物体的大小,系统的型号受限。衍射,我们知道衍射在精密测量中是无法回避的问题。而在这里我们的CCD像元不是连续的,是一个一个像元互相紧密排列组成的,而由于衍射造成的光的传播不是直线的,结果就很容易出现很大的误差。澳门新葡亰网站注册,第二种测量原理:激光扫描测量激光扫描测径仪系统采用激光器发出的光束通过多面体扫描转镜和扫描光学系统后,形成与光轴平行的连续高速扫描光束,对被置于测量区域的的工件进行高速扫描,并由放在工件对面的光电接收器接收,投射到光电光电接收器上的光线在光束扫描工件时被遮断,所以通过分析光电接受器输出的信号,可获得与工件直径有关系的数据。为保证测量的高精度以及可靠性,光扫描计量系统必须满足以下三点基本要求:激光束应垂直照射被测物体表面;光束必须对物体表面做匀速直线扫描运动;扫描时间必须测的很准确。而在现实情况下,扫描速度并不是常数,而是随扫描转镜的角位移的变化而变化,这样就会产生原理误差。综上所述,我们可以看出,使用CCD进行测量的这种方法有它的优点,但同时也有它自己无法克服的缺点。再看利用激光扫描测量直径的方法,虽然会出现如扫描速度达不到均匀而产生的原理误差,但是我们可以利用算法的不同降低这部分误差。本公司主营
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