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杂质捕获仪
由振荡器向发射线圈供给一定频率的高频电流,发射线圈周围便产生高频可变磁场。两组付线圈采用极性相反的差动联接方式。正常情况下,两组线圈中感应电动势大小相等,极性相反,互相抵消,差动电势为零,探头没有信号输出。当被探测食品是以速度(>0.1米/秒)自左向右通过探头时,混杂在食品中的金属体便会使周
杂质捕获仪费用
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杂质捕获仪
由振荡器向发射线圈供给一定频率的高频电流,发射线圈周围便产生高频可变磁场。两组付线圈采用极性相反的差动联接方式。正常情况下,两组线圈中感应电动势大小相等,极性相反,互相抵消,差动电势为零,探头没有信号输出。当被探测食品是以速度(>0.1米/秒)自左向右通过探头时,混杂在食品中的金属体便会使周围的电磁场发生变化,并将这个微小金属引起的变化,变成电信号(差动电势)送至选频放大器,检波器和调制型直流放大器进行高倍放大,达到推动触发器翻转的目的,从而给出探测信号,并切断某些控制电路,实现探测过程的自动化。
杂志捕获仪
在矿业中,金属探测器的工作环境恶劣,除了存在功耗大、安装不方便、灵敏度低的缺点外,人机界面差也是一个非常重大的问题”。的人机界面可以防止探测器误报,提高金属探测器工作效率,传统矿用金属探测器人机界面直接将数据传送到每个显示芯片,并非作为一个单独的系统考虑。因此,容易受到影响,存在抗干扰能力差、容易误动作等缺点。
智能杂质捕获仪主要特点
1. 连续进料,杂质被留在系统内,而主成分则流出系统,所以杂质在与主成分获得分离的同时还被富集;
2.杂质可以是前杂,亦可是后杂;
3. 成功分离与富集有一定的前提条件: 流动相组成对分离组分保留影响较为显著,条件设计成功之后,原料连续加入,分离纯化过程,只有需要的杂质会被留在系统内,而其它成分则流出系统。
4.杂质会逐步积累,因而浓度增加,非常有利于蒸发回收。
5. 分离过程全自动,无需人工干预。
层析介质所在的纯化工艺中的步骤
在纯化的工艺开发过程中,一般采用三步法纯化工艺:捕获→中度纯化→精纯。
在三步纯化工艺中,不同的纯化步骤,其纯化工作的目的不同。
捕获步骤主要的目的是:从大量的杂质中捕获目标样品,缩小样品的体积,以便于后续的纯化工作。
所以此步骤的工作面临的是物料中有大量杂质。因此此步骤层析介质的清洗需要比较强烈的试剂,因而捕获步骤的层析介质的寿命相对较短。
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