闪烁体探测器是采用α闪烁物质和β闪烁物质复合闪烁体作为发光元件。由于α粒子的射程短,当粒子进入α闪烁物质时,将全部能量损失在ZnS(Ag)材料上,引起闪烁发光,光电倍增管产生α信号。β粒子由于穿透能力较强,β粒子穿过ZnS(Ag)材料进入β闪烁物质,产生闪烁光,进入光电倍增管产生β信号。PIPS探测...
华图S580-EX温湿度记录仪采用低功耗设计,内置大容量锂电池,可以保证长时间的使用需求。同时,仪器还具有自动休眠和唤醒功能,有效延长电池寿命。在环保方面,该仪器外壳采用可回收材料制造,符合环保标准。此外,仪器还具有防水防尘功能,可以在恶劣环境下稳定工作。 华图S580-EX温湿度记录仪适用于各种需要进行环境参数监测的领域。例如,在食品工业中,它可以用于监测食品储存仓库的温度和湿度,以确保食品的安全和品质;在医药行业中,它可以用于监测药品生产和储存环境的温湿度,以保证药品的质量和安全;在农业领域中,它可以用于监测温室或大棚的环境参数,以帮助农民进行科学种植和管理。温湿度表仪表的小巧尺寸使其便于携带和安装。中山华图S580-TH温湿度表怎么用
医药冷链温湿度监测方案主要由冷链运输特用保温箱和环境监测云平台构成,冷链运输特用保温箱RS-BWX-*-Q,在传统保温箱的基础上,增加了GSM-GPRS(GPS可选)模块。通过GPRS网络,直接将冷藏箱内温湿度数据传到监测服务器上。保温箱采用液晶显示,每分钟更新一次数据(CFDA要求至少1分钟),运输过程中每隔1--60分钟(可设置,默认5分钟)上传数据(CFDA要求至少每隔5分钟)。当监测的温湿度值超出范围时,设备自动将数据记录间隔调整为每分钟记录一次。适用于疾控、连锁药店、医院、医药批发企业等运输应急药品、血液、试剂、冷藏药品等。华图S300-TH温湿度表介绍深圳市明普及科技有限公司始终坚持以用户需求为导向,不断创新和提升产品质量和服务水平。
有纸温湿度记录仪随着计算机的普及和多应用,温湿度无纸记录仪产生,并因为其更准确地数据记录、更方便的数据存储、更便捷的数据分析功能,所占市场份额逐年猛增;带有USB接口的无纸温湿度记录仪更是极大的方便了数据的下载和保存。无纸温湿度记录仪:采用微处理器、显示屏和存储器。是所有电子类温度记录仪的很早称谓或统称。通过存储器保存数据。显示方式可以是数字或图形,显示屏幕可以是黑白、蓝屏或彩色。也可以不带显示屏幕,如纽扣温度记录仪或一次性U盘温度记录仪。
华图S580-EX温湿度记录仪采用紧凑型设计,体积轻巧,方便携带。仪器外壳采用优质塑料制造,表面经过磨砂处理,不仅手感舒适,而且防滑、防尘。仪器正面配备一块大屏幕液晶显示屏,可直观显示当前测量的温度和湿度数据。同时,按键部分布局合理,操作简单易懂。 高精度测量:华图S580-EX温湿度记录仪采用先进的传感器技术,可以实现对温度和湿度的高精度测量。在温度测量范围上,该仪器可以覆盖-40℃~85℃的宽广区间,而湿度测量范围则为0%~100%RH。值得一提的是,仪器的温度测量精度为±0.2℃,湿度测量精度为±2%RH,在同类产品中具有突出水平。我们是深圳市明普及科技有限公司,专注于科技领域,为您带来创新的解决方案。
GPRS型无线车载主机具有数据存储的功能,当车辆到达后,司机也可通过连接蓝牙打印机将全程运输温湿度情况用小票打印出来,一起交给收货方。在物流业的快速发展的当下,配送、运输等部门都有一个相对完整的系统,而食品冷链物流的概念在公共场合很少出现,随着人们生活水平的不断提高,人们的消费习惯也在发生着变化,在生活条件好的这一前提下,人们对健康也逐渐重视,尤其对奶制品、冷鲜肉、水产品、果蔬等食品方面的质量,追求营养、科学、新鲜、保鲜就成了保证食品质量的很重要一环,温湿度记录仪的普及,得食品冷链运输更加的规范和系统。深圳市明普及科技有限公司,为您打造智能化的生活和工作环境。梅州华图S300-EX温湿度表怎么用
温湿度表仪表的简洁设计使其易于操作和读取数据。中山华图S580-TH温湿度表怎么用
温湿度记录仪在运送业的运用在远程或远洋运送进程中,货仓中的温湿度过高或过低都会直接或间接影响所运货品的质量,特別是冷链运输时为重要。承运方与邮寄方往往由于运送货质量量改变等疑问难认为出哪方的职责发生争议。防止这种争议,需运送前在货仓中放入温湿度记录仪并放开记载,在货品抵达目的地后读取运送时间货仓的温湿度值,PC软件主动生成(JPG、TXT、Excel)三种图文表格方式,成果一望而知,当然也就职责清晰。电子温湿度记载仪简化你的操作作业,而且不受过多的人为因素的抗扰,客观真实得反映记载进程。也是处理这方面争议的有力依据。冷链监测–使用tempmate.®-S1温度数据记录仪更容易中山华图S580-TH温湿度表怎么用
闪烁体探测器是采用α闪烁物质和β闪烁物质复合闪烁体作为发光元件。由于α粒子的射程短,当粒子进入α闪烁物质时,将全部能量损失在ZnS(Ag)材料上,引起闪烁发光,光电倍增管产生α信号。β粒子由于穿透能力较强,β粒子穿过ZnS(Ag)材料进入β闪烁物质,产生闪烁光,进入光电倍增管产生β信号。PIPS探测...
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