电源 AC 220V(-15% 至 +10%),50Hz/60Hz(±3Hz);AC 110V(-15% 至 +10%),50Hz/60Hz(±3Hz);噪音等级 < 60 dB 工作温度 / 湿度 5 °C 至 50 °C / 5 % 至 95 %(无凝结) 存储温度 / 湿度 -20 °C 至 70 °C / 5 % 至 95 %(无凝结) 重量 600 Kg
电子纺织品[5] 柔性触摸界面[6] 软机器人[7] 医疗监测[8] 和能量收集。[9] 智能材料在这些应用中占有重要地位。它们可以被描述为对外部刺激(以化学或物理刺激的形式)做出反应的材料,从而导致材料特性发生特定变化。如今,已经开发出多种智能聚合物材料,用于电容式或电阻式压力传感器以及湿度检测等应用。相对湿度是从农业生产到医疗监测等不同领域需要考虑的重要参数。[10,11] 人们提出了各种湿度传感器,它们具有多种传感技术,例如电容式、电阻式、电磁式、重量法和光学读数。[12,13] 电容式湿度传感器由夹在两个电极之间的活性传感材料制成。对于这种类型的传感器,人们实施了不同的方法来提高其灵敏度。第一个重要因素是传感材料的物理性质。许多研究人员对金属有机骨架 (MOF) 的使用很感兴趣,因为它们具有高孔隙率和高比表面积,可用于
描述了一种通过光电检查 9,440 埃单位的水蒸气吸收带来测量微小绝对湿度变化的仪器。该仪器由一个小光源组成,该光源将其辐射通过不到一米半的空气路径发送到分散系统。然后,将得到的光谱落在两个真空光电管上;一个位于 9,400 埃单位的水蒸气吸收带中心,另一个位于 8,000 埃单位,不存在水蒸气吸收带。随着空气路径中的绝对湿度发生变化,带区域中的光电管会受到影响;而参考光电管则不受影响。光电管布置在放大电路中,以放大变化湿度的影响。该仪器使用便携式微安表代替所有以前光谱湿度计的灵敏电流计。可以测量 143 厘米空气路径上 2 至 8 X 10~5 厘米可降水路径的湿度变化。对仪器的小灵敏范围进行了调查,结果表明,在目前可用的设备下,该装置仅限于在小湿度范围内使用。T
• 低交叉敏感性:(推荐的标准测量模式)在此测量模式下,湿度、温度、压力和氧气对 CO 2 测量的影响显著降低。因此,在大多数情况下建议使用低交叉敏感性模式。它提供高达 7Hz 的采样频率,对气体变化的物理响应时间与低噪声模式相同。• 低噪声:低噪声测量模式的优势在于采样率稍快(10Hz)且测量噪声较低,但对湿度、温度、压力和氧气表现出明显的交叉敏感性,因此不推荐用于大多数用例。此模式的通信接口与前代传感器 STC31(NRND Mai 2024)保持相同,以实现向后兼容。无论测量模式如何,都需要将压力、湿度(和温度)作为输入提供给 STC31-C,以实现指定的浓度测量精度。
本博士项目的动机是深入了解湿度和污染对腐蚀相关问题和电子设备整体可靠性的影响。目前可用的信息有限且不连贯,因此研究子主题的方向在很大程度上受到电子公司目前面临的气候可靠性问题的指导。本论文的研究重点是工艺相关污染、湿度、电位偏差和 PCBA 设计相关方面的协同效应,同时尝试了适用于电气测量的各种测试方法,并与标准化测试方法进行了比较。重点还放在 PCBA 布局的腐蚀预测方法上,目的是分析易腐蚀区域或模拟湿度对电路设计的可能影响,假设由于 PCBA 表面形成水层而导致寄生电路。
正在维护环境参数(即温度、湿度、水质等)。2. 每个陆生动物房间都应放置最小/最大温度计和湿度计,并每天记录温度和湿度读数。有关特定物种的环境参数要求,请参阅指南、AWA 或农业指南,或联系 OCV。3. 对于啮齿动物,研究人员应注意低相对湿度和缓解措施的影响。有关更多信息,请参阅 WSU IACUC SOP #12。4. 根据需要至少每 3 年测量一次室内住房区域的通风率。水生物种住房通常不包括在监测范围内5. 饲养在谷仓、牧场和其他室外住房位置的牲畜和野生动物不需要记录环境监测,但必须按照农业指南提供足够的通风和住房。
:12分钟:上面的2小时干燥时间基于温度28 - 32°C,湿度为70 - 80%和5%的稀释度,用Nippon Paint通用稀释剂稀薄。重新涂抹时间:上面的至少8小时重新涂抹时间基于温度28 - 32°C,湿度70 - 80% - 80%和5%的稀释时间,用Nippon Paint通用稀释剂稀薄。*重要说明:干燥时间和重新陶瓷时间强烈,具体取决于环境通风,油漆厚度,环境温度,环境湿度,施加的涂层数量,用于稀释产品和重新涂料材料的较薄。因此,提供的干燥时间和所提供的重新涂抹时间仅适用于指南。干膜厚度:每层涂层约50-60 µm(基于底物条件)编号外套:1层理论覆盖量固体保质期
俄勒冈大学最近发表的一项研究表明,通风、过滤和湿度可有效减少空气中的 SARS-CoV- 2 病毒颗粒。11 名 COVID 阳性受试者在环境控制室中分别进行了三天不同的活动。在研究期间,通风、空气过滤和湿度水平各不相同,并监测了空气中和表面上的病毒颗粒数量。研究人员发现,增加通风和过滤可显著减少空气和表面上的 SARS-CoV-2 病毒颗粒数量。当湿度增加时,空气中的病毒颗粒减少了一半,导致表面上的病毒颗粒增加。Condair 北欧销售集群负责人 Tony Fleming 评论道:“这项研究确实意义重大,因为它是第一项展示空气处理策略如何影响 COVID 在物理环境中的空气传播的研究,而不是通过计算机建模。结果证明了当局强调增加通风的合理性,但也凸显了对公共建筑加湿的必要性。官方对加湿的建议一直非常缺乏。最近更新的建筑法规 F 部分完全忽略了室内湿度低的问题以及