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产品简介
DMA™ 35 是一款便携式数字密度计,用于测量密度、比重和浓度。它采用 U 型管振荡原理,体现了安东帕作为密度和浓度测量领
域者和市场 50 多年的经验。安东帕不断寻求进步,实现蓬勃发展。这是鞭策我们前进的动力,在攻克各种难关后,我们
不断成长,我们的产品亦是如此。加入我们,一起携手同行…
迈入数字时代–数字密度测量的优势DMA™ 35 数字密度计……
取代了您工作场所的所有玻璃比重计
DMA™ 35 包含多个不同的浓度单位和产品特定参数,而每个单位将涵盖与您的应用相关的整个测量范围。
…快速得出结果
直接在储存容器中进行测量,无需将样品倒入量筒或采样到实验室。DMA™35 仅需数秒时间即可显示浓度或温度补偿后的密度结果。
…不浪费任何样品
测量只需 2 毫升的样品。特别是对于为了避免污染,不能倒回存储罐的样品来说,可以节约大量样品。
…确保测量结果可追溯
测量结果和样品名称相关联,保存并打印或导出到计算机上。在记录测量结果时绝不会出现错误。
简而言之,DMA™ 35 能取代传统的测量方法,并且只需按下按钮就能得到您需要的测量结果,既省时又省力。
如此简单
由于其智能设计,DMA™ 35 既可以作为台式仪器使用,也可以作为手持式仪器使用。
坚固的外壳 –使用寿命长
仪器的防护等级为 IPX4,可以承受工业和现场应用的恶劣环境。仪器通过电容式按键操作,无论是否佩戴手套均可操作,显示屏面板是坚固的硬质玻璃。测量池可以增加额外的橡胶保护。不过,如果仪器的测量池不幸破裂,也可以轻松更换。
出色的可追溯性 –用于全面的数据控制
特别是在处理多个不同样品时,通过 RFID 自动识别样品可以极大提高测量过程的效率。从 RFID 标签上可以轻松读取下一次测量要使用的样品 ID 和测量方法。仪器的存储器中存储 1000 多个数据,包括时间和样品 ID。一台仪器 –适用于种类繁多的样品
您可以使用同一台仪器测量不同类型的样品:从发酵啤酒和葡萄酒到奶油或酸。各种预安装的浓度单位和产品特定参数,可以确保测量结果以您想要的形式呈现。
的实用性 –适用于快速测量程序
装填高粘度或昂贵样品时,将仪器放在桌面的平稳位置上,并用注射器从上方填充。泵的锁定功能可预防样品或洗液残留泵内,显示屏根据仪器位置自动旋转。体验手持式设备如何转变为迷你台式仪器。更重要的是:粘度对密度结果的影响是自动修正的。
现场测量 –适用于快速反应
可利用内置泵直接从容器中吸入样品。惯用左手或右手的用户都可轻松操作。由于测量池中的气泡会影响测量结果,您可通过观察窗口快速检查填充后的样品中是否含有气泡。输入温度补偿系数后,DMA™ 35 可提供您选定的参考温度下样品的密度。数秒内即可给出测量结
果。
一台仪器 –适用于种类繁多的样品
您可以使用同一台仪器测量不同类型的样品:从发酵啤酒和葡萄酒到奶油或酸。各种预安装的浓度单位和产品特定参数,可以确保测量结果以您想要的形式呈现。
的实用性 –适用于快速测量程序
装填高粘度或昂贵样品时,将仪器放在桌面的平稳位置上,并用注射器从上方填充。泵的锁定功能可预防样品或洗液残留泵内,显示屏根据仪器位置自动旋转。体验手持式设备如何转变为迷你台式仪器。更重要的是:粘度对密度结果的影响是自动修正的。
现场测量 –适用于快速反应
可利用内置泵直接从容器中吸入样品。惯用左手或右手的用户都可轻松操作。由于测量池中的气泡会影响测量结果,您可通过观察窗口快速检查填充后的样品中是否含有气泡。输入温度补偿系数后,DMA™ 35 可提供您选定的参考温度下样品的密度。数秒内即可给出测量结
果。
应用
食品及饮料行业
DMA™ 35 除了可以测定麦汁中的浸出物含量或葡萄汁中的糖含量以外,还可以用于监测啤酒和葡萄酒的发酵过程。
可用于测量,例如:
- 果汁、糖浆、软饮料中的糖含量
- 烈酒中的酒精含量
- 牛奶和乳制品的密度
- 存储液的密度或浓度
制药及化妆品行业
拥有一台 DMA™ 35 在手,可以确保运送的原材料符合预期的质量和类型,中间产品的质量直接在生产线上得到快速检查。
典型样品包括:
- 输液
- 血清
- 个人护理产品
- 乙醇
化工及机械生产
在化工生产中,本仪器可测量当前溶液的混合比例。如它可确定铅酸蓄电池中使用的硫酸浓度是否准确,并可快速检查蓄电池酸液的浓度,便于及时维护。
它也可用于其它测量,例如:
- 电子器件生产中所用蚀刻液的浓度
- 涂料的密度
- 制冷剂的浓度等
环境
对于某些标本,需要妥善保存在充满特定浓度酒精的容器中,并且在任何时候都可以进一步分析和研究。为避免标本的,定期用 DMA™ 35 对容器罐中的酒精浓度进行检测。
本仪器还可用于测量以下样品的密度:
- 杀虫剂
- 下水道淤泥
- 污水
振动 – 一种可靠的测量原理
DMA™ 35 根据 U 型管振荡原理来测量密度。测量池是一个 U 型硼硅酸盐玻璃管,在充满样品后,因电子激发而在其特征频率下产生振荡。振荡频率根据填充的样品而有所不同,基于这一原理,即可测量密度。高频率对应于低密度,反之亦然。