2025326星期三 170316


描述

首次借助大型强子对撞机开展双荷子搜索,有什么收获。压力传感器压力变送器检测压力



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undefined概述:

           

      该系列压力变送器采用国际先进的高精度高稳定传感器,配以ASIS高性能放大电路,经过数千次疲劳冲击,高,低温循环老化及精密的数字温度补偿工艺,再经过不锈钢全封焊(激光焊接)精制而成。

    高质量的传感器,严格的校验工艺,及完善的装配工艺确保了该产品的优异品质。特别适合用于对液压、气压等介质的压力进行测量,甚至用于恶劣环境如污水、蒸汽、轻度腐蚀性、气体测量。

    砌底解决客户的各种需要。

 

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特点:

■不锈钢隔离膜片一体化结构,可适应恶劣环境

■小体积,高精度,高性价比,高稳定性

■0~0.5~100MPA

■多种标准信号输出选择,用户调试方便

■防雷击,抗电磁/射频干扰

■供电电源范围宽(5~40V)

■无灌充液体,受温度影响极小

 

典型应用:

 液压气压控制
 楼宇自控,恒压供水
 冶金,机械,环保
 技术性能医疗,真空设备
 石化管道测压
 自控系统和测试系统

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量             程 : 0~0.5~100MPa 任意可选

准     确      度 :±0.25%FS,±0.5%FS(包括非线性重复性迟滞性在内的综合误差)

输   出   信    号: 4~20mADC(两线制)、0~10mADC、0~20mADC、0.5~4.5VDC、

                                0~5VDC、1~5VDC、0~10VDC(三线制)

供   电   电    压: 5~40VDC(两线制),15~40VDC(三线制)

介   质   温    度: -20℃~85℃

环   境   温    度: -20℃~85℃

零 点 温 度 漂  移: ≤±0.02%FS℃

量 程 温 度 漂  移: ≤±0.02%FS℃

补   偿   温    度: 0~70℃

安   全   过    载: 150%FS

极   限   过    载: 200%FS

响   应   时    间: 5 mS(上升到90%FS)

振   动   影    响: 对频率为10~100KHZ,加速度为10g,全部影响小于±0.1%FS

测   试   介    质: 与17-4PH不锈钢兼容的各种液体,气体

外   壳   材    料: 304或 316不锈钢

长  期  稳  定  性: ≤±0.2%FS/年

压   力   连    接: M20*1.5  M22*1.5   M16*1.5 M1*1   NPT1/4    NTP1/2  NTP3/8  G1/8G1/2 G1/4 

                      G3/8  1/2-20UNF等,其它螺纹可依据客户要求设计

 电   气   连    接:密封端子直接引线,四芯航空接插件,赫斯曼3009连接器

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503尺寸

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微观世界有着很多隐藏的秘密等待人们去探寻,科学家们的脚步也从未停止过。2月18日消息, 据欧洲核子研究中心(CERN)官网17日报道,该中心MoEDAL合作组称,他们首次借助大型强子对撞机(LHC)搜索双荷子,结果未发现其“芳踪”,但缩小了其存在的参数空间。











双荷子是一种同时拥有磁荷和电荷的假想粒子,由诺贝尔奖获得者朱利安·史温格于1969年首次提出。





理论指出,磁单极子是拥有一个磁荷的理论粒子,给它一个电荷,它就会变成一个双荷子。粒子物理学诸多“大一统理论”都预言存在双荷子,但一直未有科学家在粒子加速器上开展搜索实验。





现在,旨在搜索磁单极子的MoEDAL合作组一马当先,使用该实验第2个子探测器系统搜索双荷子。这一子探测器由约2400条铝棒组成,总质量794千克。这些铝棒暴露于LHC从2015年至2017年期间产生的、质心对撞能量为13太电子伏特(TeV)的质子—质子对撞中,合作组随后使用特殊设备扫描铝棒并寻找双荷子,但未发现其“蛛丝马迹”。








欧洲核子研究中心





不过,这一实验使MoEDAL可以进一步压缩双荷子的搜寻范围。他们表示,如果双荷子质量介于830到3180吉电子伏特(Gev)之间,那么,双荷子的磁荷一定超过6倍基本磁荷、电荷超过200倍基本电荷。





MoEDAL合作组发言人詹姆斯·平福称:“史温格提出双荷子并用它建立了物质磁模型。令人惊讶的是,他使用该模型成功预测了J/ψ粒子的存在,而后者1974年才‘现身’。如今,很多粒子物理学理论都预言存在双荷子,但此前没有人在粒子加速器上搜寻这种粒子,MoEDAL拔得头筹。”





MoEDAL计划再接再厉,在LHC三期运行阶段(拟2021年开始)搜寻磁单极子和双荷子,以及其他奇异粒子。平福表示:“我们正计划扩展实验的灵敏度,寻找其他奇异粒子,包括电荷不足基本电荷千分之一的粒子,以及寿命极长的弱相互作用中性粒子等,这些粒子有望为我们揭示新物理。”





关于欧洲核子研究中心





1949年,第二次世界大战刚结束不久,在瑞士洛桑举行的一次由联合国教科文组织主办的国际会议上,欧洲原子能委员会宣告成立。1953年,欧洲原子能委员会决定联合建立一个研究中心,因为按照当时的国力,没有一个欧洲国家能单独建立起研究中心。1954年,欧洲12个国家联合在日内瓦近郊的瑞法边境地区建立起了“欧洲核子研究中心”,以欧洲原子能委员会的法文缩写CERN命名。





核子中心最初主要是从事原子核领域的研究,后来其功能和任务发生很大改变,但名称未再改动。经过半个多世纪的发展,“欧洲核子研究中心”已成为当今世界粒子物理前沿研究领域的领跑者,拥有质子同步回旋加速器、超级质子同步回旋加速器及目前世界上最高能量的大强子对撞机等全系列的粒子加速器系统。对人类的基础科学研究,推动新技术新发明及尖端人才培养做出了重要贡献,是目前唯一拥有联合国大会观察员资格的国际前沿基础研究组织。




原文链接:https://www.xianjichina.com/special/detail_440251.html
来源:贤集网
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