字超处理器

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字超处理器相关的厂商

  • 东莞市华仕威水处理器材有限公司是一家专业从事代理销售世界水处理行业著名品牌配件及耗材的专业性水处理器材公司,我公司是美国GE公司(现为法国苏伊士SUEZ)中国区官方授权指定战略合作伙伴,并荣获GE公司2017年中国区最佳分销商大奖,我们负责运营美国GE药剂、滤芯及反渗透RO膜元件等在中国华南区的销售业务,双方经过深入合作在中国区域不断开辟新市场,为更多用户提供更加专业性服务。另外我公司也是美国KANADON公司中国区唯一官方指定合作单位。美国KANADON公司专业服务于全球空气及水处理净化专用紫外线杀菌领域,拥有行业最权威和最齐全的专业技术。同时我公司也向众多国内知名大型太阳能光伏、电子、电镀及食品行业提供美国陶氏DOW、美国罗门哈斯、德国朗盛、日本积水、美国KADIND、美国WONDER、美国Aquafine、荷兰飞利浦PHILIPS等国际知名产品及配件。经过多年的不断发展壮大,华仕威公司形成了自己强大的客户群和销售体系,公司代理销售的产品遍布全国各个领域,深受用户的一致好评。
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  • 佛山市普天宇信水处理设备有限公司是一家专业从事水质处理,液体灌装及配套产品的设计制造,销售安装及相关工程技术服务的高科技企业。公司一直致力将膜分离技术、化工分离新工艺等最尖端、最前沿的水处理技术应用于工业超纯水制造,民用直饮水处理及中水回用、污水处理等相关产品上。  公司现主要产品包括:超滤、微滤、纳滤装置,反渗透设备,离子交换设备,电去离子(EDI)设备,沙、炭过滤设备,软水装置,小型水质处理器(反渗透纯水机,中央净水器,直饮机),灌装设备及相关配套产品。  公司经过多年在行业内的发展,培育并拥有一批在工程方案设计,设备安装调试上实践工作经验丰富的工程技术人员。能够根据用户的实际使用要求,提供性价比最佳的解决方案。  公司一直奉行“技术创新以科技为中心,设备生产以质量为中心,售后服务以用户为中心”的宗旨。努力为广大顾客提供性价比更佳,质量更优,服务更全的产品,去提高顾客的生产力和竞争力
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  • 深圳市华南高科水处理设备有限公司是一家专业从事水质处理,液体灌装及配套产品的设计制造,销售安装及相关工程技术服务的高科技企业。公司一直致力将膜分离技术、化工分离新工艺等最尖端、最前沿的水处理技术应用于工业超纯水制造,民用直饮水处理及中水回用、污水处理等相关产品上。  公司现主要产品包括:超滤、微滤、纳滤装置,反渗透设备,离子交换设备,电去离子(EDI)设备,沙、炭过滤设备,软水装置,小型水质处理器(反渗透纯水机,中央净水器,直饮机),灌装设备及相关配套产品。可广泛应用于电镀、光学、电阻电容、电池、PCB、LED、化工、半导体、化妆品、食品、饮料、热电厂、冶金、轻工、汽车制造、制药、医疗卫生等工业用纯水、超纯水的生产上。也可应用于工厂、学校、楼宇、社区、办公场所、家庭等直饮水,纯净水的制备上。灌装设备可广泛应用于各矿泉水厂,纯净水厂,饮料厂等液体生产企业的产品灌装上,公司可提供从方案设计,设备安装,设备调试到生产一整套工程服务。  公司经过多年在行业内的发展,培育并拥有一批在工程方案设计,设备安装调试上实践工作经验丰富的工程技术人员。能够根据用户的实际使用要求,提供性价比最佳的解决方案。  公司设有专门的售后服务部门,24小时有专职售后服务人员接听用户的故障申报电话,力争以最短的时间,最快的速度了解并排除故障。  公司一直奉行“技术创新以科技为中心,设备生产以质量为中心,售后服务以用户为中心”的宗旨。努力为广大顾客提供性价比更佳,质量更优,服务更全的产品,去提高顾客的生产力和竞争力。
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字超处理器相关的仪器

  • 主要特点:814自动样品处理器适用于12-48个(以75mL样品杯计)少量或中等数量的样品样品体积范围:75-250mL自动识别可换式样品盘,带光学样品杯识别探头单工作塔,可选配一或二个输液泵可安置单移动臂(左向或右向)和单外置滴定位液体处理、定量吸液、定量移液、自动卡氏微量水份测定功能预置方法程序,可随意编程和储存999个方法每个方法含开始、样品测定和结束三个程序,每个程序可编制99个操作步骤USB通用接口,3XMSB专用接口配套Titrando系列滴定仪,并由Titrando滴定仪主机控制815机器人样品处理器适用于28-141个(以75mL样品杯计)中等数量或大量的样品样品体积范围:11-250mL自动识别可换式样品盘,带光学样品杯识别探头单或双工作塔,可选配二或四个输液泵可安置双移动臂(左向或右向)和双外置滴定位液体处理、定量吸液、定量移液、自动卡氏微量水份测定功能预置方法程序,可随意编程和储存999个方法每个方法含开始、样品测定和结束三个程序,每个程序可编制99个操作步骤USB通用接口,3XMSB专用接口配套Titrando系列滴定仪,并由Titrando滴定仪主机控制
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  • 超声波液体处理器 400-860-5168转2222
    超声波液体处理器超声波液体处理器工作原理介绍:超声波发生器降普通电能输送到高效换能器,通过压电陶瓷效应产生高频振动从而发出不同频率的声波,声波通过液体产生空穴效应,从而 达到超声波的破碎及分散效果。汗诺超声波液体处理器的应用:适用于实验室或小量生产包括 细胞破碎、蛋白质提取、脂质体制备、生物制药、中药萃取、液体脱气、碳纳米分散、均质、乳化、高分子材料混合等。超声波液体处理器的主要配置:超声波信号发生器一台、高效换能器一支、钛合金高振幅探头一个、带夹套的处理腔一台(可定制)、食品级硅胶管2米、PC控制软件一套。型号HNCX-1500(小试)HNCX-3000(中试)HNCX-4000(生产)最大功率1500W3000W4000W最大频率20KHz20KHz20KHz电源电压220V/50Hz(可定制110V)220V/50Hz(可定制110V)220V/50Hz(可定制110V)温度控制有冷却夹套的处理容器,可选配冷却水浴控制样品温度容器材质不锈钢或高硼硅玻璃可定制不锈钢或高硼硅玻璃可定制不锈钢或高硼硅玻璃可定制振幅调节范围10-100%10-100%10-100%报警功能超温报警和故障报警超温报警和故障报警超温报警和故障报警显示屏触摸屏控制触摸屏控制触摸屏控制处理量10-1000ml200-2000ml500-5000ml高振幅探头Φ10Φ15Φ20可选Φ20Φ25Φ28可选Φ30Φ35可选探头材质钛合金钛合金钛合金隔音装置隔音箱或支架可选隔音箱或支架可选隔音箱或支架可选通讯装置RS485-RS232RS485-RS232RS485-RS232PC端软件有有有价格458006980089800
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  • 手持式超声波处理器 400-860-5168转3993
    手持式超声波处理器产品应用主要应用于复合材料制备(纳米材料分散)、生命科学领域(细胞破壁萃取和粉碎)、制药(中草药和植物萃取)、环境科学(土壤有机物的萃取)、污水处理(降解COD)、均质混匀(加速溶解、化学反应合成、油水乳化)等等。 手持式超声波处理器产品特点• 手持式超声波处理器是基于简单、可靠的设计理念下研制成的一款便携式超声波仪器;• 探头与主机一体化设计,小体积,大处理量,结构紧凑,主要由可调开关电源(电源适配器12-24V/DC与85-260V/AC)和超声波振动系统组成,超声波振动系统包括功率放大器、超声波换能器、以及变幅杆构成,超声波振动系统一体化的设计有着高效、节能、便携等优点;• 变幅杆采用钛合金材料制作,具有强度高、声速高,耐蚀性好、耐热性高等特点,从而延长仪器的使用寿命;• 产品电路采用贴片工艺制作,具有频率自动跟踪,振幅自动补偿,负载稳定,电声转换效率高,过温保护等特点;• 既可以手动控制超声,也可以架子固定超声,特别适合微量或少量的样品处理(如:EP管、微量离心管等容器);• 工作电压提供了直流电压与交流电压,还附带车载工作线缆,方便用户在户外使用。标配清单整机一套电源一个电源线一套说明书一份合格证一份可选铁架台一套技术参数型号标称频率标称功率适用容量标配变幅杆可增配变幅杆MLT-50Y30KHz50W0.1~5mlΦ1.5Φ2MLT-100Y30KHz100W0.1~10mlΦ2Φ1.5,Φ3MLT-150Y30KHz150W0.1~100mlΦ3Φ1.5,Φ2,Φ3MLT-200Y30KHz200W0.1~200mlΦ6Φ1.5,Φ2,Φ3,MLT-300Y30KHz300W0.1~300mlΦ8Φ1.5,Φ2,Φ3,Φ6
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  • 首个使用偏振的超快光处理器面世
    科技日报北京6月19日电 (记者张梦然)据近日发表在《科学进展》上的一篇论文,英国牛津大学研究人员开发了一种使用光的偏振来实现最大化信息存储密度的设备。新研究使用多个偏振通道展开了并行处理,计算密度比传统电子芯片提高了几个数量级。自1958年第一块集成电路发明以来,将更多晶体管封装到特定尺寸的电子芯片中,一直是实现最大化计算密度的首选方法。然而,人工智能和机器学习需要专门的硬件突破现有计算的界限,因此电子工程领域面临的主要问题是:如何将更多功能打包到单个晶体管中?科学家已知不同波长的光不会相互影响,同样,不同偏振的光也不会相互影响。因此,每个极化都可作为一个独立的信息通道,使更多信息可存储在多个通道中,这就大大提高了信息密度。而光子学相对于电子学的优势在于,光在大带宽上速度更快,功能也更强大。新研究的目标就是充分利用光子学与可调谐材料相结合的这些优势,实现更快、更密集的信息处理。鉴于此,十多年来,牛津大学研究人员一直致力于使用光作为计算手段。团队此次开发了一种HAD(混合活性电介质)纳米线,该纳米线使用一种混合玻璃材料,该材料在光脉冲照射时具有可切换的特性,每条纳米线都显示出对特定偏振方向的选择性响应,因此可使用不同方向的多个偏振同时处理信息。利用这个概念,研究人员开发出第一个利用光偏振的光子计算处理器。光子计算通过多个偏振通道进行,纳米线则由纳秒光脉冲调制,与传统电子芯片相比,其计算速度更快,计算密度因此提高了几个数量级。研究人员表示,对于人们希望看到的未来愿景来说,现在仅仅是个开始,这种偏振光子计算处理器结合了电子、非线性材料和复杂计算,已经是一个超级令人兴奋的想法。总编辑圈点   随着传统电子芯片尺寸越来越小,芯片上的晶体管数量接近极限,摩尔定律也日益逼近“天花板”。这些年,科学家和工程师们开始为芯片发展寻找新的“增长点”,利用光子计算便是思路之一。例如,2015年美国科学家研发出用光处理信息的光电子芯片,它依旧使用电子来计算,但是可以直接使用光来处理信息。上述成果则利用了光的偏振特性。这些研究都为芯片迭代升级提供了更多可能。
  • 量子处理器上首次造出任意子
    据《自然》网站9日报道,美国Quantinum量子计算公司研究人员称,他们首次在量子处理器上“制造出”了任意子(Anyons),这一成果有望促进容错量子计算机的研发。相关报告已经提交论文预印本网站。  组成物质世界的基本粒子通常根据其携带的自旋分为两类:自旋为整数的玻色子(如光子)和自旋为半整数的费米子(如电子),但1977年两位挪威科学家提出一个令人惊讶的新理论:在二维空间中存在某种粒子,其行为服从介于玻色统计和费米统计之间的新的分数统计。美国物理学家、诺贝尔物理学奖得主维尔泽克将这类准粒子命名为任意子。  物理学家预测,当任意子交换位置或相互循环(编织)时,准粒子的量子态就会改变。编织某些类型的任意子可能是构建更好量子计算机的有用技术。当前的量子计算机极易出错,而编织过的任意子在存储信息上可更好地不受错误干扰,这使其有助科学家开发更具容错能力的量子计算机。  在最新研究中,研究人员使用了名为H2的新型量子处理器,该处理器使用镱和钡离子通过磁场和激光捕获来创造量子比特。研究团队将这些量子比特编织成笼目图案(一个由交错的三角形组成的网络),得到量子比特的量子力学特性与预测的任意子相同。  普渡大学实验物理学家米歇尔曼夫拉认为,尽管最新研究结果令人印象深刻,但并没有真正产生任意子,只是模拟了它们的一些性质。不过,研究人员表示,粒子的行为符合定义,它们仍然可成为量子计算的基础。
  • 电阻为零的超导微处理器问世 能效高出半导体同类产品八十倍
    根据最近的一项估计,目前数据中心的耗能已高达全球电力的2%,这一数字在10年内有望攀升到8%。为逆转这种趋势,科学家们正考虑以全新的方式简化数据中心的微处理器。日本研究人员将这一想法发挥到了极致,创建了一种电阻为零的超导微处理器。基于AQFP的MANA微处理器。图片来源:IEEE频谱网站《IEEE固态电路》杂志报道,这种超导微处理器可为更高能效的计算能力提供潜在的解决方案,但新设计目前需要低于10开尔文(或—263℃)的超冷温度。研究人员创建的这种绝热超导微处理器,从原理上讲,在计算过程中不会从系统中获得或损失能量。这个新的微处理器原型称为MANA(单绝热集成体系结构),是世界上第一个绝热超导体微处理器。它由超导铌组成,并依赖于称为绝热量子通量参量电子(AQFP)的硬件组件。每个AQFP由几个快速作用的约瑟夫森结开关组成,这些结开关只需很少的能量即可支持超导体电子设备。MANA微处理器总共由2万多个约瑟夫森结(或1万多个AQFP)组成。研究人员解释说,用于构建微处理器的AQFP已经过优化,可以绝热运行,从而可在相对低的时钟频率(高达10GHz左右)下恢复从电源中汲取的能量。与传统超导电子产品数百吉赫兹的运行频率相比,这个数字要低得多。但这并不意味着MANA达到了10GHz的速度。实验显示,MANA的数据处理部分可在高达2.5GHz的时钟频率下运行,这使其与当今的计算技术相当。这种铌基微处理器的入门价格取决于低温和将系统冷却至超导温度的能源成本。不过,即使将冷却成本计算在内,与最先进的半导体电子设备(如7纳米鳍式场效应晶体管)相比,AQFP的能源效率仍然高出约80倍。由于MANA微处理器需要液氦水平的低温,因此它更适合于使用低温冷却系统的大规模计算基础架构,例如数据中心和超级计算机。

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  • 【原创】电子针头处理器---处理用完的针头

    《电子针头处理器》对用完的针头进行瞬间处理。消除针头血迹的扩散污染,根绝艾滋病毒等所有传染性病毒病菌的传染;减少医用垃圾处理的危险性,降低处理费用。咨询:159 4000 8578

  • 发反传统的便携式预处理器在超低排放的应用-气态除湿

    随着“超低排放”限值的实施,这种低浓度SO[sub]2[/sub]的排放现状对各级环境监测部门在执行适用性检测、技术验收以及比对监测过程中使用的现场监测系统的灵敏度、检测限、准确度等指标提出了更高要求。 各级环境监测部门使用的便携式烟气分析仪不断的更新换代,从早期定电位电解法便携式烟气分析仪到现在的非分散红外吸收法(NDIR)便携式烟气分析仪、非分散紫外吸收法(NDUV)便携式分析仪及差分光学吸收法(DOAS)便携式分析仪等。便携式分析仪的SO[sub]2[/sub]检测量程也从早期的0~1000PPM到0~200PPM,再到近年来0~50PPM乃至更低量程,目的都是为了能够在“超低排放”下更好、更稳定准确的测量出烟气中气态污染物的浓度。但常常会遇到在“高湿低硫”的烟气监测中,监测值几乎为0的情况,其主要原因则是监测系统中的便携式预处理器在除湿的过程中析出冷凝液,并与烟气接触,造成烟气中的SO[sub]2[/sub]组分被冷凝液吸收而引起。针对这个问题,我探讨了两种类型的便携式预处理器结构原理以及在“高湿低硫”烟气比对测试中的应用。 1. 便携式烟气预处理系统 烟气预处理系统的主要功能就是将烟气在不影响待测物浓度的情况下处理成接近标准气般的高品质气体,以满足分析仪的准确、稳定的分析要求,这主要就是指烟气的除尘和除湿。便携式烟气预处理系统一般包括过滤器、烟气“除湿”器、采样泵、蠕动泵和相关的控制部件,其中最为核心的就是“除湿”器。目前,最常见的就是冷凝器来对烟气除湿,采用的是冷却除湿法;冷凝器控制冷却温度位于2℃-5℃,将烟气中的水蒸气快速冷凝从而脱除水分,达到“除湿”的目的。另一种,独特技术的Nafion管进行烟气除湿,采用的是Nafion干燥法;Nafion管是以磺酸基的化学亲和力为基础,管内外的湿度差为驱动力进行水分子迁移,达到“除湿”的目的。1.1 基本原理 半导体制冷是由J.C.A.珀耳帖在1834年发现了热电致冷和致热现象-即[url=http://baike.baidu.com/view/2280842.htm][color=windowtext]温差电效应[/color][/url],由N、P型材料组成一对热电偶, 当热电偶通入直流电流后,因直流电通入的方向不同,将在电偶结点处产生吸热和放热现象,称这种现象为[url=http://baike.baidu.com/view/212653.htm][color=windowtext]珀尔帖效应[/color][/url]。通过改变电流的大小即可控制制冷温度,因此电子制冷器具有容易控温、无机械转动部件、无工作噪声、无制冷剂的腐蚀和污染、可小型化等特点应用在便携式烟气预处理器中。 将电子制冷器的冷端与圆柱形薄壁热交换器的外罩上紧密接触,通过制冷器来降低热交换器外壳的温度至设定值,烟气流经热交换器内时被迅速降温,烟气中的水蒸气冷凝,析出冷凝液存于热交换器内的内壁上,并逐渐从内壁上滑落,通过蠕动泵将冷凝液从排水口排出。烟气在通过热交换器后,去除存于烟气中的水蒸气而达到“除湿”的目的。电子冷凝器除湿后烟气的极限露点约为+2℃-+5℃。1.2应用分析 连接便携式采样探头,通电预热,设定冷却温度并待预处理稳定后,将采样探头放入烟道抽取烟气。烟气通过预处理内的取样泵进行抽取,流经采样探头与伴热管线后进入烟气预处理器进行“除湿”和“除尘”,输出干燥洁净的烟气至分析仪进行污染物的浓度分析。在“超低排放”的实际应用中,脱硫后的烟气露点约为45℃-65℃。烟气经过高温采样探头和高温伴热管线后进入便携式烟气预处理器,但由于伴热管线的后端至冷凝器入口端的管线没有任何的加温或者保温措施,烟气中的水蒸气会在此段管路内出现冷凝,造成SO[sub]2[/sub]组分被冷凝液吸收。其次,“高湿低硫”的烟气在热交换器内进行冷却除湿的过程中,同样会接触热交换器内壁上析出的冷凝液而引起SO[sub]2[/sub]组分的损失。研究发现,SO[sub]2[/sub]组分根据不同条件在电子冷凝器中的丢失率约为3%-10%,并随着烟气含水量的增大而增大;而在相同水分含量的烟气中,SO[sub]2[/sub]组分的丢失率随着SO[sub]2[/sub]浓度的降低而增大。 此外,由于电子冷凝器本身的局限性,制冷的效果将受到外部环境的影响。在室温环境25℃下,电子冷凝器可以处理含水量30%左右的烟气至出口露点约5℃~8℃左右,除湿率约为95%;当环境温度升高至35℃以上后,其制冷效率将直线降低,这将直接影响烟气的“除湿”效率,会将含有水蒸气的烟气送入分析仪,进而造成污染物浓度的偏差。因此,便携式电子冷凝预处理适用的烟气条件为“低湿低硫”或“高湿高硫”的情况下使用。2. 便携式烟气预处理器-Nafion干燥法2.1系统结构烟气Nafion干燥的方法主要运用Nafion管这个核心部件,Nafion管内外的湿度差为驱动力进行水分子迁移,进行气态除湿。2、基本原理 Nafion管的干燥原理完全不同于多微孔膜材料,没有物理意义上的小孔,且不会基于气体分子的大小来迁移气体。相反,Nafion管中气体的迁移是以其对磺酸基的化学亲和力为基础的。由于磺酸基具有很高的亲水性,所以Nafion管壁吸收气态水分子,会从一个磺酸基向另一个磺酸基传递,直到最终到达另外一侧的管壁,而气态水分子则会被干燥的反吹气带走。因此,Nafion管除湿的驱动力是管内外的湿度差,而非压力差或温度差。即使Nafion管内压力低于其周围的压力,Nafion管照样能对气体进行干燥。只要管内外湿度差存在,水分子的迁移就始终进行,因此Nafion的“除湿”过程,没有任何机械传动,无能量耗损,除湿反应快速等特点应用于便携式烟气预处理器中。便携式预处理采用了独特的设计方式,使用两根Nafion管来创建湿度差来进行烟气干燥。空气干燥管则是抽取环境空气进行干燥,将产生的干燥、洁净空气作为烟气干燥管的反吹气持续的对烟气进行干燥,将Nafion管内烟气里的水分子通过管壁迁移至管外,再由反吹气将水分子带走,进而达到“除湿”的目的。Nafion管除湿后烟气的露点突破了电子冷凝器的极限,到达0℃乃至-15℃烟气露点。2.3应用分析便携式Nafion干燥预处理器在“超低排放”的应用中,由于采用的是气态除湿将烟气内的水分子迁移走,需要杜绝烟气中水蒸气的冷凝的发生。便携式预处理器内则设立了一个独立的加温区域,通常设定至70℃-75℃,烟气干燥管的一半位于此区域,防止在水分子的迁移的过程中产生冷凝。在实际使用中,便携式的高温采样探头和高温伴热管线连接至预处理器的烟气入口,通电预热并稳定后,采样探头伸入烟道内抽取烟气。伴热管线的末端管线虽然没有加温或保温,但是连接在便携式烟气预处理的烟气入口上,位于预处理的独立加温区,这样就防止了此段管线内冷凝水的出现,同时减少了SO[sub]2[/sub]组分丢失率。另外,其独特的Nafion干燥技术在样气管路内不会产生冷凝水,再次大大降低了SO[sub]2[/sub]组分的丢失率。研究发现,SO[sub]2[/sub]组分根据不同条件在Nafion干燥管中的丢失率约为1%-2%,而且烟气含水量的变化及SO[sub]2[/sub]浓度的变化对此影响不大。便携式Nafion干燥预处理器可以处理含水量在40%左右烟气至出口露点约-5℃~0℃,除湿率约为98%~99%,并且外部环境温度对此影响较小,尤为适用于“高湿低硫”的烟气监测中。尽管Nafion便携式预处理器的除湿性能要优于冷凝便携式预处理器,但是Nafion材质的特性对其使用还有着些许限制。当Nafion管内附着大量颗粒污染物或油类聚集,将导致除湿性能的急速衰减;虽然Nafion可以快速的迁移水分子,但是对于液态水却无法迅速排出从而造成SO[sub]2[/sub]组分丢失; 使用Nafion预处理器的监测系统的监测结果相对于使用电子冷凝预处理器的监测系统更加的接近于CEMS的测量值。其中,二氧化硫的浓度差异相对于氮氧化物和氧含量来说则更加的明显,原因是电子冷凝预处理器在干燥烟气的过程中析出了大量的冷凝液,造成了二氧化硫组分的丢失,但氮氧化物和氧含量不会因冷凝液的产生而被吸收。

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