Fugtmålere erstatter traditionelle fugtighedsmålingsmetoder
I instrumentudviklingens historie har mennesker kontinuerligt udforsket fra traditionelle manuelle instrumenter til moderne videnskabelige instrumenter. Metoderne til måling af fugtighedsindholdet i genstande forbedres konstant, og det ser ud til, at der ikke var noget som et fugtmålingsinstrument i de tidlige dage. Den indledende fugtighedsmåling blev udført ved tørring og derefter manuelt beregning af fugtighedsindholdet baseret på formlen for vægttabsmetoden: [Fugtindhold=[Massen af objektet før vægttab - Massen af objektet efter vægttab)/masse af objektets vægttab]. Imidlertid er fugtighedsindholdet beregnet ved denne metode meget unøjagtigt, og måleresultaterne påvirkes let af forskellige faktorer, hvilket resulterer i ustabile måledata.
Drevet af industriel teknologisk innovation, efter midten af -20 th århundrede, med fremkomsten af automatisk kontrolteori og modenheden af automatisk kontrolteknologi, udviklede digitale fugtighedsmålere baseret på A/D (digital/analog konvertering) links hurtigt. Med den hurtige udvikling af computere, kommunikation, software, nye materialer og teknologier, moden kunstig intelligens og online måling er blevet mulig, førende fugtmålingsinstrumenter til intelligens, digitalisering og automatisering. Fugtmålere er blevet vidt brugt i forskellige brancher i de senere år, og traditionelle fugtighedsmålingsinstrumenter og metoder med store målefejl indfases gradvist.
Fugtighedsmålere kan bruges i vid udstrækning i alle brancher, der kræver hurtig bestemmelse af fugt, såsom lægemidler, korn, foder, frø, raps, dehydreret grøntsager, tobak, kemisk industri, te, mad, kød, tekstil, landbrug og skovbrug, papirfremstilling, gummi, plastik, tekstiler og andre industrier i laboratorier og produktionsprocesser, samtidig Faststoffer, partikler, pulvere, gelatinøse kroppe og væsker.
I processen med at bruge en fugtighedsanalysator er vi nødt til at være opmærksomme på det faktum, at titreringsresultaterne kan indtastes og output i et bestemt krævet format, og fugtighedsanalysatoren kan automatisk udføre relevante statistikker og analyse, så vores fugtighedsanalysator kan opnå relevante data på en rettighed. Når vi bruger en hurtig fugtighedsanalysator, skal vi ikke kun kende dens tekniske egenskaber, men der er også mange ting at være opmærksomme på, så titreringshastigheden skal være hurtig og nøjagtig.
Fugtmålere bør undgå direkte sollys, vibrationer og andre situationer så meget som muligt. Der skal heller ikke være nogen temperaturinterferens eller effektudsving. Der skal efterlades tilstrækkelig plads omkring instrumentet til varmeafledning til at forhindre unøjagtig måling forårsaget af varmekildeakkumulering. Afstanden mellem instrumentet og det testede stof skal opretholdes. Under brug skal det bemærkes, at ventilationsåbningen af instrumentet ikke skal dækkes eller fyldes med andre genstande, da dette er meget farligt. Når man begynder at varme op, bør brandfarlige materialer ikke placeres omkring instrumentet for at undgå skader på operatøren. Derudover bør vægten af den målte materialeprøve minimeres så meget som muligt, hvilket hjælper med at forbedre nøjagtigheden af detektionsresultaterne.






