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矩阵式采样器

仪器信息网矩阵式采样器专题为您提供2024年最新矩阵式采样器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括矩阵式采样器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的矩阵式采样器您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合矩阵式采样器相关的耗材配件、试剂标物,还有矩阵式采样器相关的最新资讯、资料,以及矩阵式采样器相关的解决方案。

矩阵式采样器相关的仪器

  • GTI620型风量罩 套帽式风量矩阵式风速仪 八爪风速计产品介绍GTI620型风量罩是集风量测试、风速测试、微差压测试于一体的智能型测试仪器,其广泛适用于空调、管道等场所的风速风量测试,并且可以进行高精度的微差压测试。产品特点4.3英寸LCD触摸液晶屏风量、风速、温度、湿度同时检测主机可拆卸,连接压差管可以作为压差计使用风速矩阵可拆卸,连接主机可以作为面风速仪使用进风、排风两种方式超大存储容量,高达8000组,可打印或传输到电脑具备背压补偿功能超大存储容量,高达8000组,可打印或传输到电脑蓝牙通讯,实现远程监控和数据传输 可连接蓝牙打印机,实时打印测试数据功耗低,电池供电可持续工作14小时,长时间无操作,可进入省电模式 超大真彩屏,应用便捷 风量、风速、温度、湿度、差压同时检测并显示。蓝牙通信、智能终端 安装APP程序,实现设置、 数据处理、同步测试。16点平均分布、背压补偿 16个压力测试孔均匀分布并具 有背压补偿、温度及大气压修 正功能,实现高精度测试。透明可视窗直接查看确认风罩与风口对接情况,确保测试 数据准确。多种风罩尺寸可供选择 除标准配置采用610×610mm风 罩外,还可选用或定制其他9种尺寸风罩满足测试需要。 拆卸容易、携带方便。 GTI620型风量罩 套帽式风量矩阵式风速仪 八爪风速计技术参数功 能规 格风量测试范围40~4300 m3 /h精度读数的 ±3%± 8m3 /h(>85m3 /h)分辨率1 m3 /h风速测试范围0.15~40 m/s(皮托管)、0.15~15 m/s(速度矩阵)精度读数的±3%±0.05m/s(>0.25m/s)分辨率0.01m/s差压测试范围-2500~2500Pa精度读数的±1.5% ±0.25Pa分辨率0.001Pa温度测试范围0~60℃精度±0.5℃分辨率0.1℃湿度测试范围0~100%RH精度±3%RH(10~90%RH)分辨率0.1%RH操作温度0~60℃(无结露)存储温度-20~70℃(无结露)电源4节5号电池(约14小时)或 DC5V适配器重量约3.6kgGTI620型风量罩 套帽式风量矩阵式风速仪 八爪风速计
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  • 产品优势&bull 可折叠安装框架技术&风罩&bull 量程35~4250m3/h&bull 快速简便的更换风罩&bull 标配移动应用软件SmartKap可读取和分析记录数据&bull 紧凑便携带设备工具箱&bull 标配风罩含整流器可用于测量各种类型出风口产品功能&bull 移动设备屏幕可同时显示四项主要参数,从以下选择:风量,相对湿度,气压,温度,压差,风速&bull 基于不同种类出风口的修正系数可以更精确的测量(通过APP)&bull ACR功能(换气次数)&bull 自动侦测气流方向(排风或送风)&bull 可自动平均计算和多点平均计算&bull Hold定格功能&bull 可拆卸风量仪测量单元(无显示屏)(具有微压差仪功能)&bull 蓝牙4.2无线连接距离远低耗电&bull DBM 620可折叠安装框架体积小,安装简便&bull 支杆采用碳纤维材料,让风量罩整体坚固耐用移动应用软件SmartKap可在Google Play和苹果App Store上获取技术规格参数精确度(1)量程分辨率风量(计算参数)±3%测量值±10m3/h35~4250m3/h1m3/h风速(计算参数)±3%测量值±0.04m/s0.2~10m/s0.01m/s(0.20~3.00m/s)0.1m/s(3.1~10.0m/s)温度(NTC)±0.2°C-20~70°C0.1°C相对湿度(电容式传感器)重复性,线性特征:±1.5%RH(2(10~80%RH和10~50°C)(3)迟滞性:0.8%RH,25°C偏移性:正常使用条件下(5~50°C,20~80%RH,不考虑室内空气污染时)每年0.5%RH0~100%RH0.1%RH大气压±3mbar700~1100mbar1mbar差压(4)±0.2%测量值±2Pa(5)-2500~+2500Pa0.001~0.1Pa(6)(1)本文件中的精确测量值是在实验室环境中所获得,因此实际测量值需要做必要的调整或者在实验室同等条件下进行测量。(2)相对湿度的精确度与温度相关:10°C以下和50°C以上需要± 2%RH(3)在正常要求的温度和湿度量程里使用,即5~60°C和20~80%RH,传感器测量效果会更好。在正常量程以外的条件下长时间操作使用,尤其是在高湿度环境下,会出现短暂的相对湿度测量值偏移现象(比如在相对湿度大于80%RH的环境中,60小时后湿度测量值会升高3%RH)。当重新回到正常的温度和湿度环境中,传感器也会逐渐自动回归到最初校准的状态。长时间的极端工作环境会促使传感加速老化。(4)超压承受值:344.73mbar,测试压力:500mbar;爆裂压力:750mbar(5)潜在偏差率:每一度测量值±0.04%/0~1Pa:0.001Pa/1~20Pa:0.01Pa/20~2500Pa:0.1Pa通用特性显示终端智能手机或平板电脑(1)智能手机或平板电脑标配托架可调尺寸标配托架可匹配智能手机或平板电脑的最大宽度10cm(4")压力端口工业塑料ABS,Ø 7x4mm最大工作气压500mbar储存能力测量结果数据集文件的标准大小:1MB机盒外壳耐撞击工业塑料ABS防护等级IP40按键机盒外壳有一个按键电源供应4节LR6 AA 1.5V电池(2)电池续航能力30小时蓝牙1级蓝牙4.2,蓝牙频率2.4GHz工作距离:30米(根据智能手机和平板电脑的信号强度)最低版本要求:安卓4.4,iOS 8.0,蓝牙4.0设备尺寸折叠:475 x 455 x 255mm 展开:610 x 610 x 980mm通用特性操作环境条件空气,无腐蚀性和可燃性气体温度:-5~+50°C,空气干燥且没有凝结现象湿度仪:没有凝结现象(80%RH)最高海拔:2000米存放环境温度-20~60°C自动关机0~60分钟可随意设置重量:-底座/测量单元/风罩/框架-标准型DBM 6202.9kg操作语言中文,英语,法语...多种语言可选择欧盟法规标准2011/65/UE RoHS II;2012/19/UE WEEE;2014/53/UE RED(1)不提供智能手机和平板电脑(2)我们建议使用Nx PCA9002型号电池随货提供DBM 620标准型:&bull 1个工厂校准证书&bull 1个底座包含测量矩阵和温湿度探头&bull 1个可拆卸式带蓝牙功能的测量主机和4个碱性电池LR6 AA 1.5V(5号电池)&bull 1个610 x 610mm尺寸的含整流风罩和可折叠安装框架&bull 1包含4根固定框架的碳纤维杆&bull 2条0.8米的硅胶软管&bull 框架连接件备件&bull 1个操作手册&bull 1个便携式工具箱其他规格风量罩DBM 620标准型风量仪随货配送有一个610 x 610mm尺寸的风罩。同时还有四款风罩可供选购:&bull 1020 x 1020mm&bull 720 x 720mm&bull 720 x 1320mm&bull 420 x 1520mm风罩气密性良好,朝向操作人员的一面有透明观察窗,以便使用人员观察到出风口,并确认风罩的安装位置是否准确。微差压测量仪主机的功能微差压测量仪主机单独使用时有以下功能:风速和风量&bull 可选择皮托管、DEBIMO翼型平均式测片、测量系数或矩阵式风速探头&bull 可选择测量截面&bull 可选择多种单位&bull 多点、自动或自动多点平均计算功能&bull 温度手动补偿,自动或手动气压补偿&bull 定格值、最小值和最大值&bull 标准风量,K系数差压&bull 自动归零或手动归零&bull 可选择多种单位&bull 压力稳定性(0~9)&bull 多点、自动或自动多点平均计算功能&bull 定格值,最小值和最大值风量仪测量矩阵测量矩阵固定在底盘部位,气流通过测量矩阵的24个不同点位进行测量,使用差压传感器测量且测量时自动补偿大气压和温度。微差压测量仪当测量主机卸下后可做微差压测量仪使用:&bull 连接皮托管,可测量管道内风速&bull 连接2根硅胶管,可检测过滤网的状态测量仪在楚风端口安装定位提示软件移动应用软件SmartKap可以帮助正确地将风罩定位在出风口:选择正确的出风口类型,或者如需要可创建客制化出风口请跟随提示步骤操作!详情请参阅操作使用说明书。其他附件用于DBM 620的矩阵式风速探头,型号:DBM-VMG专门为测量各种类型的顶部出风口和散流口风速和风量而设计;矩阵式风速探头通过计算24个点的平均值以确保可靠的测量;矩阵式风速探头固定在一个伸缩式延长杆上(伸展最大长度2.05米),探头角度可根据需要转动(0~90°),3种长度不同的定位支柱可以保证矩阵在测量工作面的准确定位。便携背包可以携带矩阵式风速探头以及其他附件设备(伸缩延长杆、角度可转的固定头、2条0.8米的硅胶管、长度不同的定位支柱和测量仪主机)。&bull 量程:0.2~10m/s&bull 精确度:±3%测量值±0.04m/s&bull 分辨率:0.01m/s(到3m/s),0.1m/s(3m/s以上)&bull 定位支柱长度:5cm/15cm/25cm可拆卸式测量主机,型号:DBM 620 A量程0~99,999m3/h/-2,500Pa~2,500Pa,主机具有微差压测量功能:搭配不同种类探头(皮托管或DEBIMO翼型平均式测片),测量管道内风速和风量,随货提供2根0.8米长度的硅胶管和工厂校准证书。三脚架,型号DBMT-4带脚轮的伸缩三脚架,高度为1.2米至4米,随货提供便携包,适用于DBM 620和矩阵风速探头。DBM 620专用便携箱。型号:DBM-TROLLEY风罩 610 x 610 mm*,型号:HO621风罩 720 x 720 mm*,型号:HO622风罩 720 x 1320 mm*,型号:HO623风罩 420 x 1520 mm*,型号:HO624风罩 1020 x 1020 mm*,型号:HO625* 每一个风罩均配有独立使用的便携包。维护保养我们建议客户对仪器产品每年进行一次维护检测。
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  • MappingLab公司由英国牛津大学和曼彻斯特大学经验丰富的世界顶级科学家合作建立。公司旨在为全球心脏电生理科研工作者提供最优质的电生理标测系统,解决心脏疾病机制基础研究、临床前药物心脏安全评价、诱导分化细胞等电生理检测面临的难题!系统简介:矩阵式256通道电生标测放大器及采集系统(MEA)EMS256-PXI-1001(微电极阵列)由272个通道的(256 +16)放大器和转换器组成。主要用于心脏和神经电生理学研究。它支持多种类型的电极记录细胞外电活动,也可以用于体表的心电图记录。系统特点:&bull 256通道电信号输入&bull 提供16个额外通道,可以对组织的温度、单向动作电位、灌注压力等其它信号进行同步监测&bull 单通道采样频率可达51.2KHz&bull 24位数据分辨率&bull 100至10000倍模拟信号放大&bull ±1mV~±100m V的电压输入范围&bull 提供一个+ 5V TTL电平输出接口,用来触发刺激器或其它信号记录设备&bull 12V DC电源&bull USB接口 CCD相机兼容性:软件:&bull EMapScope 3.0&bull Windows 7,8,10&bull 运行 Windows 的Intel Macintosh硬件附件:&bull 64到32*2通道转换盒&bull 32、36、64、32x2、128、64x 2或 256 多电极阵列MappingLab专注于心脏电生理科研我们的目标:世界一流的技术开发团队,为全球心脏电生理科研工作者提供最好的电生理标测系统。我们的服务:&bull 提供实验室培训,每个新客户可指派一位科研工作者去MappingLab合作实验室(中国)进行免费培训,保证客户掌握技术。&bull 提供24小时技术支持,中国区内MappingLab有电生理经验丰富的科研工作者全职为用户提供技术服务。
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  • MappingLab公司由英国牛津大学和曼彻斯特大学经验丰富的世界顶级科学家合作建立。公司旨在为全球心脏电生理科研工作者提供最优质的电生理标测系统,解决心脏疾病机制基础研究、临床前药物心脏安全评价、诱导分化细胞等电生理检测面临的难题!系统简介:矩阵式64通道电生理标测放大器及采集系统EMS64-USB-1003(微电极阵列)可满足在体心脏、离体心脏、心房组织、心室组织、窦房结、房室结、浦肯野纤维等心脏传导组织以及心肌切片、心肌细胞层的检测,配备不同规格的检测电极满足斑马鱼、小鼠、大鼠、豚鼠、兔子、犬、羊、猪、猴心电标测,也可用于脑片、肠胃组织、子宫等平滑肌多点电生理标测。系统特点:由70个通道的(64 + 6)放大器和A/D转换器组成,它支持多种类型的电极记录细胞外电活动。64通道电信号输入提供6个额外通道,监测场电信号同时可以对组织的温度、单向动作电位、灌注压力等其它信号进行同步监测,同步精度高于100 ms单通道采样频率可达10KHz16位数据分辨率100至1000 0倍模拟信号放大±1mV~±100m V电压输入范围提供一个+5V TTL电平输出接口,用来触发刺激器或其它信号记录设备12V DC电源USB接口 CCD相机兼容性:软件:EMapScope 5.0Windows 7,8,10运行 Windows 的Intel Macintosh硬件附件:64到32*2通道转换盒32、36、64通道电极MappingLab专注于心脏电生理科研我们的目标:世界一流的技术开发团队,为全球心脏电生理科研工作者提供最好的电生理标测系统。我们的服务:&bull 提供实验室培训,每个新客户可指派一位科研工作者去MappingLab合作实验室(中国)进行免费培训,保证客户掌握技术。&bull 提供24小时技术支持,中国区内MappingLab有电生理经验丰富的科研工作者全职为用户提供技术服务。
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  • GTI620-DP grid面风速仪 八爪风速仪 矩阵式风量计产品介绍面风速仪GTI620-DP grid是一款可以同时测量风速、风量、压差、温湿度的便携式测试仪器。面风速仪GTI620-DP grid采用16个点位同时测试,能够实时计算出平均数值并显示,适用于生物安全柜、高效出风口、洁净室检测等行业的风速测量。该仪器可测量空气速度范围为0.15到40米/秒,温度范围为0到60℃,湿度范围为0到100%,可实现多种测量模式切换以满足不同应用需求。面风速仪GTI620-DP grid配有触摸液晶屏,方便操作。此外,该产品还支持数据记录、存储和导出,可通过APP与计算机进行数据传输和分析,也可以连接蓝牙打印机进行实时数据打印,方便数据记录与存储。 产品应用生物安全柜出风口测试轴流风机性能测试洁净室认证测试及优化暖通空调系统HVAC系统维护及改善 超大真彩屏,应用便捷风量、风速、温度、湿度、同时检测并显示。 蓝牙通信、智能终端安装APP程序,实现设置、 数据处理、同步测试。 16点平均分布16个压力测试孔均匀分布,并自动计算出平均风速值。 无线打印,方便快捷可选购蓝牙打印机,实时打印测试数据,方便快捷 产品特点4.3英寸触摸液晶屏风速、风量、温湿度同时检测超大存储容量,高达8000组,可打印或传输到电脑蓝牙通讯,实现远程监控和数据传输 可连接蓝牙打印机,实时打印测试数据功耗低,电池供电可持续工作14小时,长时间无操作,可进入省电模式 GTI620-DP grid面风速仪 八爪风速仪 矩阵式风量计规格参数功 能规 格风速测试范围0.15~40 m/s(皮托管)、0.15~15 m/s(速度矩阵)精度读数的±3%±0.05m/s(>0.25m/s)分辨率0.01m/s风量测试范围40~4300 m3 /h精度读数的 ±3%± 8m3 /h(>85m3 /h)分辨率1 m3 /h差压测试范围-2500~2500Pa精度读数的±1.5% ±0.25Pa分辨率0.001Pa温度测试范围0~60℃精度±0.5℃分辨率0.1℃湿度测试范围0~100%RH精度±3%RH(10~90%RH)分辨率0.1%RH操作温度0~60℃(无结露)存储温度-20~70℃(无结露)电源4节5号电池(约14小时)或 DC5V适配器重量约3.6kg注:如遇产品设计、规格、参数变更、均以我公司提供的最新数据为准、恕不另行通知。 GTI620-DP grid面风速仪 八爪风速仪 矩阵式风量计面风速仪GTI620-DP grid出风口测试
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  • MappingLab公司由英国牛津大学和曼彻斯特大学经验丰富的世界顶级科学家合作建立。公司旨在为全球心脏电生理科研工作者提供最优质的电生理标测系统,解决心脏疾病机制基础研究、临床前药物心脏安全评价、诱导分化细胞等电生理检测面临的难题!系统简介:矩阵式128通道电生理标测放大器及采集系统(MEA)EMS128-PXI-1002(微电极阵列)由144个通道的(128 +16)放大器和A/D转换器组成。主要用于心脏和神经电生理学研究。它支持多种类型的电极记录细胞外电活动。系统特点:128通道电信号输入提供16个额外通道,可以对组织的温度、单向动作电位、灌注压力等其它信号进行同步监测单通道采样频率可达51.2KHz24位数据分辨率100至10000倍模拟信号放大±lmV~±100mV电压输入范围提供一个+5VTTL电平输出接口,用来触发刺激器或其它信号记录设备12V DC电源兼容性:软件:EMapScope 3.0Windows 7,8,10运行 Windows 的Intel Macintosh硬件附件:&bull 64到32*2通道转换盒&bull 32、36、64、32×2、128 或 64x 2多电极阵列MappingLab专注于心脏电生理科研我们的目标:世界一流的技术开发团队,为全球心脏电生理科研工作者提供最好的电生理标测系统。我们的服务:&bull 提供实验室培训,每个新客户可指派一位科研工作者去MappingLab合作实验室(中国)进行免费培训,保证客户掌握技术。&bull 提供24小时技术支持,中国区内MappingLab有电生理经验丰富的科研工作者全职为用户提供技术服务。
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  • MappingLab公司由英国牛津大学和曼彻斯特大学经验丰富的世界顶级科学家合作建立。公司旨在为全球心脏电生理科研工作者提供最优质的电生理标测系统,解决心脏疾病机制基础研究、临床前药物心脏安全评价、诱导分化细胞等电生理检测面临的难题!系统简介:矩阵式64通道电生理标测放大器及采集系统(MEA)EMS64-USB-1003CS(微电极阵列)心房组织、心室组织、窦房结、房室结、浦肯野纤维等心脏传导组织以及心肌切片、心肌细胞层的检测,也可用于脑片、肠胃组织、子宫等平滑肌多点电生理标测。系统特点:由64个通道的放大器和A/D转换器组成,它支持多种类型的电极记录细胞外电活动。64通道电信号输入单通道采样频率可达20KHz16位数据分辨率内置刺激器,可同时刺激记录100至10000倍模拟信号放大±1mV~±100m V电压输入范围提供一个+5V TTL电平输出接口,用来触发刺激器或其它信号记录设备12V DC电源USB接口 CCD相机兼容性:软件:EMapScope 5.0Windows 7,8,10运行 Windows 的Intel Macintosh硬件附件:32、36、64通道MEA电极MappingLab专注于心脏电生理科研我们的目标:世界一流的技术开发团队,为全球心脏电生理科研工作者提供最好的电生理标测系统。我们的服务:&bull 提供实验室培训,每个新客户可指派一位科研工作者去MappingLab合作实验室(中国)进行免费培训,保证客户掌握技术。&bull 提供24小时技术支持,中国区内MappingLab有电生理经验丰富的科研工作者全职为用户提供技术服务。
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  • MappingLab公司由英国牛津大学和曼彻斯特大学经验丰富的世界顶级科学家合作建立。公司旨在为全球心脏电生理科研工作者提供最优质的电生理标测系统,解决心脏疾病机制基础研究、临床前药物心脏安全评价、诱导分化细胞等电生理检测面临的难题!MappingLab矩阵式多通道电生理标测系统(微电极阵列)可从细胞、组织切片、组织不同层面、整体器官及整体动物等水平全面的研究心脏、神经及胃肠等的电生理功能,在同步记录多点电信号、研究细胞与细胞的电传导特性等应用中可以发挥重要功能。系统监测的参数: 动作电位活动频率、动作电位起搏点位置、传导方向、传导速度、传导离散度、复极离散度、QT间期离散度等,场电信号标测的同时可用来同步监测心室收缩压、冠状动脉灌注压力、单向动作电位、心肌牵张力、灌注温度等信息,同步监测可提供机械活动与高分辨率电活动的同步参数。系统适用的科研方向:可用于新药研究,评价其对心脏各参数的影响,以评估其心脏毒性开展关于各种心律失常研究,用于房颤、室颤、冲动传导或者起源异常等研究可用于抗心律失常药物效应的监测,用于中西药抗心律失常药物筛选可用于iPSC-CMs细胞层及心肌条检测若科研需要,该系统亦可通过电极置换,用于脑片、肠胃组织、子宫等平滑肌多点电生理标测系统适用的动物: 斑马鱼、小鼠、大鼠、豚鼠、兔子、犬、羊、猪、猴系统适用的标本: 在体心脏、离体心脏、心房组织、心室组织、窦房结、房室结、浦肯野纤维等心脏传导组织以及心肌切片、心肌细胞层。若科研需要,该系统亦可通过电极置换,用于在体大脑、脑切片、肠胃组织、子宫等平滑肌组织。细胞层、组织、器官等可兴奋组织电信号采集与记录Mapping技术与膜片钳技术的不同: 膜片钳技术是研究离子通道信号的“金标准”,在细胞与分子水平研究中发挥重要作用,也是心肌细胞离子通道研究不可或缺的工具,但其技术掌握之难度也是众所周知。而且心脏是一个高秩序、高协调性的器官,膜片钳记录专注于单个细胞的研究;传统心电的记录是长久临床记录的经验总结的结果,有非常好的功能检测能力,但在机理探索、空间分辨上明显欠缺。心脏电生理现象是由于多细胞、整体性配合的结果,因此全面深入的研究心脏功能,Mapping技术尤为重要,Mapping技术操作简单、出数据快、信息量大,可作为心脏电生理研究实验室的一项重要工具。Mapping多位点标测 膜片钳细胞检测Mapping技术与单通道ECG的不同: 心电图(ECG)在体或离体单通道ECG广泛应用于心脏电生理研究。心电图是整体心脏综合作用的结果,Mapping技术可用于整体心脏、心脏部分组织、等电信号标测。并能提供更多ECG所不能提供的重要信息。这些信息包括:动作电位起搏点位置、传导方向、传导速度、电传导离散度、复极离散度、QT间期离散度等,这些信息都是与心脏研究的重要参数。此外,Mapping还可用于部分心脏组织、 心脏切片、心肌细胞层的研究。ECG与多通道电极同步标测 ECG与多通道标测同步采集数据MappingLab专注于心脏电生理科研我们的目标:世界一流的技术开发团队,为全球心脏电生理科研工作者提供最好的电生理标测系统。我们的服务:&bull 提供实验室培训,每个新客户可指派一位科研工作者去MappingLab合作实验室(中国)进行免费培训,保证客户掌握技术。&bull 提供24小时技术支持,中国区内MappingLab有电生理经验丰富的科研工作者全职为用户提供技术服务。
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  • 便携式水质采样器 XY-IB便携式水质采样器 XY-IB的执行标准HJ/T372-2007《水质自动采样器技术要求及检测方法》HJ494-2009《水质采样技术导则》HJ495-2009《水质采样方案设计技术规定HJ91.1-2019《污水监测技术规范》HJ915-2017《地表水自动监测技术规范》便携式水质采样器 XY-IB的产品概述:XY-IB便携式水样采样器是一款集水样采集、自动分瓶、恒温冷藏一体的多功能水质采样器。可根据用户设定程序进行等比例、定时定量等多种方式采样,操作简便,采样量精准。可应用于地表水及污水采样,针对污染源排放口、小区污水排放口、江、河、湖泊等水样进行自动采集,主要适用于环境监测站、工业园区、院校、科研机构、污水排放企业、工厂、市政污水处理厂等。技术特点1:多级权限管理:仪器智能化程度高,采用5.4寸工业级彩色LCD液晶触摸屏,具有访客、操作员、管理员三种模式低温冷藏: 采用压缩机制冷技术进行低温控制,温度调节范围-20~20°C,底部设计排水口,利于内部清理排水移动便携:配有可调节伸缩高强度铝合金拉杆和大直径低噪音减震轮子,便于户外移动平行留样功能:将同步采集的水样分装在两个或两个以上不同的采样瓶中留样失败报警:当采集不到水样或采集量不够时导致留样失败,会自动报警并保存相关记录信息记录:具有采样记录、采样瓶状态记录、报警记录、故障记录、开关门记录.停电记录、上电记录、传感器状态记录等,每种记录最多可保存10000条采样瓶状态显示:包含有水样瓶、空瓶、异常瓶、无效瓶断电数据保护:设备具有断电自动保护功能,上电自动恢复工作,数据不丢失水电分离设计: 控制部分与取水部分完全分离,仪器安全性及稳定性更好电子门禁:门禁设置密码或刷卡,具备管理员和操作员两级权限,可自动记录并上传开关门信息供电形式:支持多种形式供电,自带电压平衡、过压保护、过充保护、过放保护、过流保护、短路保护、充电防逆等功能,内置可拆卸钾电池,可户外使用。支持车载充电,并带有汽车电瓶低压保护,太阳能供电(选配),UPS供电(选配)技术特点2:远程数据传输(选配):可通过平台进行远程状态查询、参数设置、数据上传、记录上传、远程采样、远程开关机等功能远程控制功能(选配):可通过平台进行远程状态查询、参数设置、数据上传、记录上传、远程采样、远程开关机等功能地理位置查询(选配):可对仪器当前位置和移动轨迹进行实时查询消息通知(选配):可通过手机短信等方式将仪器最新信息推送至用户。明渠流量计(选配):可配置流量计,适用于三角堰、矩阵堰、等宽堰、巴歇尔槽等工业污染源排放口的流量测量UPS断电保护(选配):可配备UPS,确保突然断电后设备能继续完成工作太阳能供电(选配):无市电场景下,可扩展太阳能供电系统主要参数1单次留样量:1~12000mL采样量误差:优于土5%采样时间间隔:1~9999分钟垂直采样高度:8m系统时钟时间控制误差:A1≤0.1%及A12通讯接口:RS232/RS485数字量输入:开关量绝缘阻抗50MQ外观尺寸:700*400*670mm工作电压:(220士15%)VAC或车载12-24VDC理电池续航:内置鲤电池,最大支持4小时连续工作,可选配最大支持48小时连续工作采样方式:支持定量、定时定量主要参数2留样瓶数:1000mL*16 (可根据需求定制)等比例采样量误差:优于土5%装瓶方式:单瓶、多瓶水平采样距离:50m机箱内温度控制误差:士2°C以内模拟量输入:4~20mAMTBF:3000h管路系统气密性:≤-0.05MPa仪器重量:25kg功耗:正常运行状态下≤100W
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  • 穆勒矩阵测量系统 400-860-5168转2831
    穆勒矩阵测量系统所属类别: ?光学检测设备所属品牌:美国Hinds Instruments公司 产品简介穆勒矩阵测量系统 高速高精度穆勒矩阵测量系统 150XT 型穆勒矩阵椭偏仪是Hinds公司研发的一款高速高精度穆勒矩阵测量系统,在不到一秒内即可实时测得穆勒矩阵16组参数或者其他样品完整偏振特性。由Hinds公司研发的这款产品对于科研研究,工业测量,光学组件偏振特性测量,制造业生产/质检等领域都有着广泛应用可能。整套系统报包含完整软件支持,可以直接绘制出各种各样光学、生物、化学样品的线性相位延迟,圆偏相位延迟(或旋光),线性二向色性偏振衰减,圆二向色性偏振衰减图样。 Hinds. Hinds Instruments 穆勒矩阵测量系统,穆勒矩阵测量,Exicor,Mueller Polarimeter ,150XT,穆勒椭偏仪 速高精度穆勒矩阵测量系统通过使用光弹调制器和相应偏振测量技术, 150XT 型穆勒矩阵椭偏仪在不到一秒内即可实时测得穆勒矩阵16组参数或者其他样品完整偏振特性。由Hinds公司研发的这款高速高精度穆勒矩阵测量系统对于科研研究,工业测量,光学组件偏振特性测量,制造业生产/质检等领域都有着广泛应用可能。这套穆勒矩阵测量系统报包含完整软件支持,可以直接绘制出各种各样光学、生物、化学样品的线性相位延迟,圆偏相位延迟(或旋光),线性二向色性偏振衰减,圆二向色性偏振衰减图样。产品特点? 前所未有的穆勒矩阵探测精度(全矩阵)? 穆勒矩阵16组参数同步测量? 样品所有光学偏振特性同步测量? 高重复精度? 高速测量? 系统光路固定(光路部分无移动组件,更稳定)? 对不同尺寸待测样品同样支持测量扫描? 光弹偏振测量技术? 简易,人性化操作软件界面 产品应用:科研/工业研发? 品控/质检测量? 如下各种样品的全偏振特性的精确测量:1. 科研级复杂内部结构光学组件2. 各种双折射/倍频晶体3. 复杂层级LCD4. 同晶晶体5. 各向异性晶体6. 化学和生物光学各向异性材料7. 由磁场/电场引起的各向异性样品 规格参数 穆勒矩阵 (不同参数,灵敏度不同) 约 3.533 mm 厚度 C切割石英板状样品沿X-Y轴15°旋转(0.5°步长)穆勒矩阵测量原始数据
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  • 二维矩阵电离室 400-860-5168转2786
    测量范围0.25-800Gy/min测量分辨率0.1 mGy ,0.1 Gy/min死时间0探测器显示周期100-800ms探测器类型平行板,通气型电离室探测器布局矩阵型,29x29排列探测器参考点深度表面向下7.5mm探测器尺寸 Φ:5mm—6mm,厚度:3mm最大射野范围27 cm x27 cm外壳尺寸300 mm x 467mm x52 mm电离室主体材料有机玻璃整体重量≤6kg
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  • HAS-100C狭缝式式空气采样器/浮游菌空气采样器简介:在诸多对洁净区域监控的要素中,空气中活体微生物限量是必不可少的。我公司按照国家标准GB/T18883-2002推荐的测量空气中菌落数检测方法的Anderson原理,设计制作了多款空气采样器。以为药厂、疾病监测中心提供各种不同场合的需要。HAS-100C狭缝台式空气采样器/浮游菌空气采样器主要特点:HAS-100C狭缝台式空气采样器/浮游菌空气采样器是一种小型台式采样器。可供医疗卫生、食品工业、发酵工业、制药工业和农牧业以及有关研究部门作空气微生物监测和实验研究的一种新型仪器。本仪器具有适用范围广、体积小、机动灵活、便携方便、操作简单等特点。 1. 参数显示采用点阵式液晶屏,操作直观方便; 2. 配置大容量镍氢电池,使用时间更长; 3. 采样头可灵活旋转,使用方便; 4. 在无外接电源情况下显示电池电量,可以提醒用户及时充电; 5. 在最后一次按键30s后关闭液晶屏背光,若在非采样状态5分钟后自动关机,节能电源。 6. 表面皿旋转速度可以根据需要调整,采样更均匀。 7. 便携式可卸下进行高温消毒HAS-100C狭缝式式空气采样器/浮游菌空气采样器技术参数 应用领域:应用于医院、药厂等环境采样
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  • 一、产品介绍JCH-120S型空气氟化物采样器(以下简称采样器)适用于采集空气中氟化物粒子。该仪器采用传感器、新材料等领域的高新技术,质量可靠、性能稳定、使用寿命长。适用于厂矿、环保、劳动、卫生、科研、气象等有关部门对大气进行常规监测和环境评价。 执行标准HJ 93-2013 《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技术要求及检测方法》HJ 194-2017 《环境空气质量手工监测技术规范》HJ/T 374-2007 《总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法》HJ 618-2011 《环境空气PM10和PM2.5测定 重量法》HJ 955-2018 《环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法》JJG 943-2011 《总悬浮颗粒物采样器》HJ 539-2015 《环境空气 铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 657-2013 《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 二、产品参数主要参数范围(氟化物)精度恒流流量16.7L/min、50.0L/min、100.0L/min优于±2%计前压力(-40~10)kPa优于±2.5%zui大采样体积99999.9L滤膜规格Φ47mm滤膜数量20张大气压(30~130)kPa带载能力克服滤膜阻力>40kPa采样时间1min~99h59min数据存储容量12个月(可通过U盘转存)PM10切割器Da50=(10±0.5)μm σg=(1.5±0.1)μmPM2.5切割器Da50=(2.5±0.2)μm σg=(1.2±0.1)μm工作电源AC220V±10%, 50Hz工作环境(-20~50)℃,(0~95)%RH仪器噪音<59dB(A)功耗≤200W 流量动力采样流量10~100L/min,氟化物采集流量为16.7L/min、50.0L/min、100.0L/min无刷高负压采样风机,50L/min流量下可以轻松克服20kPa阻力电子流量计,恒流采样软件系统具有实时时钟,可设置定时采样,间隔多次采样采样过程中,自动记忆当前采样状态,再来电时自动恢复之前的采样自动测量温度、气压,自动计算标况采样体积操作系统具有数据存储功能,并可选配数据导出、数据打印以及GPS定位功能等体积小、重量轻,携带方便大尺寸中文点阵式液晶屏,自动调节对比度,可在零下30摄氏度正常工作 三、产品特点氟化物采样头采用铝合金材质,抗静电吸附兼容TSP采样头,可以实现TSP/PM10/PM2.5以及重金属的100L/min采样选配JCD-5000移动电源箱可实现无交流电情况下正常采样可提供专业计量院出具的专业计量证书选配样品保存装置,方便氟化物/重金属/颗粒物样品采集以及保存
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  • HAS-100B便携式空气采样器/浮游菌空气采样器简介:在诸多对洁净区域监控的要素中,空气中活体微生物限量是必不可少的。我公司按照国家标准GB/T18883-2002推荐的测量空气中菌落数检测方法的Anderson原理,设计制作了多款空气采样器。以为药厂、疾病监测中心提供各种不同场合的需要。HAS-100B便携式空气采样器/浮游菌空气采样器主要特点:HAS-100B采样器是一种小型便携式采样器。可供医疗卫生、食品工业、发酵工业、制药工业和农牧业以及有关研究部门作空气微生物监测和实验研究的一种新型仪器。本仪器具有适用范围广、体积小、机动灵活、便携方便、操作简单等特点。 1. 参数显示采用点阵式液晶屏,操作直观方便; 2. 配置大容量镍氢电池,使用时间更长; 3. 采样头可灵活旋转,使用方便; 4. 在无外接电源情况下显示电池电量,可以提醒用户及时充电; 5. 在最后一次按键30s后关闭液晶屏背光,若在非采样状态5分钟后自动关机,节能电源。 6. 表面皿旋转速度可以根据需要调整,采样更均匀。 7. 便携式可卸下进行高温消毒HAS-100B便携式空气采样器/浮游菌空气采样器技术参数 应用领域:应用于医院、药厂等环境采样。0-300
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  • 蜂巢矩阵叶绿素荧光成像系统HEXAGON-IMAGING-PAM叶绿素荧光成像系统的“六边形战士”精度高,面积大,功能全,应用广,文献多,数据可视化!HEXAGON-IMAGING-PAM是德国WALZ公司最新推出的大型蜂巢矩阵叶绿素荧光成像系统。它凭借高精度的脉冲振幅调制(PAM)技术,可以对20×24cm的区域进行成像。分辨率高达1.2 MP(1000 x 1200 px, 2x2 binning技术,实际是2000×2400),像素尺寸3.45 x 3.45 µm。超高分辨率的基础是成像区域光场的均匀性,在设计过程中,光源阵列中LED的位置是经过精心布局的,以保证测量区域内无阴影,所有成像区域内的样品均匀照光,样品间的差异可以尽收眼底。大功率LED面板的冷却效果非常好,可以最大限度的延长LED的使用寿命。增加远红光(FR)LED 面板,可用于测量所研究样品的Fo' 值。HEXAGON-IMAGING-PAM采用蜂巢矩阵式LED面板拼接技术,单个六边形蜂巢矩阵单元之间LED的不平横可以独立补偿,初衷是为实现样品区域的理想照明提供最佳选择。尽管成像区域很大,但是它依然足够灵活,可以测量各种类型的样品,如盆栽植物,穴盘中培养的植物,培养皿上的植物或多孔板中的藻类悬浮液。滑动门设计,集成安全关闭功能,开门状态下,饱和脉冲的强度会被抑制以保护操作人员的眼睛。主要功能l 原位测量:活体植物叶绿素荧光成像,直观显示样品光合作用光能利用差异,可导出彩色图像。l 成像功能:对Ft、Fo、Fm、Fv/Fm、F、Fm’、Y(II)、Y(NO)、Y(NPQ)、NPQ、qN、qP、qL、PS/50=ETR、Inh等参数进行成像分析。测定调节性能量耗散Y(NPQ),反映植物光保护能力,测定非调节性能量耗散Y(NO),反映植物光损伤程度。l 程序测量功能:可自动程序测量荧光诱导曲线、快速光曲线和暗弛豫,也可手动测量;在测量过程中能自动分析所有荧光参数的变化趋势;可以预编程进行自定义实验流程,如模拟波动光。l AOI功能:可在测量前或测量后任意选择感兴趣的区域(AOI),程序将自动对选择的AOI的数据进行变化趋势分析,并在报告文件中显示相关AOI的数据。所有报告文件中显示的数据都可导出到EXCEL文件中。l 成像异质性分析功能:对任意参数任意时间的成像,可在图像上任意选取两点,软件自动对两点间的数据进行横向异质性分析,并可导出到EXCEL文件中。l 成像数据范围分析功能:对任意参数任意时间的成像,可分析任意两个荧光数值之间有多少个像素点,多少面积(cm2)。l 突变株筛选功能:可跟据成像结果快速筛选光合、产氢/油、抗逆(抗盐、抗旱、抗病等)等突变株。l 微藻毒理研究功能:可同时测量4块96孔板,即384个微藻样品(对照和处理组)的光合活性,软件自动给出处理组样品相对于对照组的光合抑制百分比。应用领域l 光合作用研究:可以在完全相同的条件下同时对大量样品进行成像l 植物病理学:病斑部位(包括肉眼不可见时)成像以及病斑扩散的时空动力学l 植物胁迫生理学:肉眼不可见生物/非生物胁迫损伤的早期检测l 遗传育种:出苗后大规模快速筛选高光合/抗旱/抗热/抗冻/抗病等植株l 突变株筛选:快速筛选模式植物的光合突变株、抗逆突变株、产氢微藻突变株等l 微藻毒理学:不同毒物浓度多个重复的样品一次测完,软件自动计算抑制比率l 其它多种扩展研究成像参数Fo, Fm, F, Ft, Fm' , Fv/Fm, Y(II), qL, qP, qN, NPQ, Y(NPQ), Y(NO), PS/50=ETR,Inh.等产地:德国WALZ参考文献数据来源:光合作用文献Endnote数据库,原始数据来源:Google Scholar。注:HEXAGON-IMAGING-PAM为最新产品,暂无文献发表,最新研究成果可参考M-IMAGING-PAM发表文章。Salguero-Linares, J., et al. (2022). "Robust transcriptional indicators of immune cell death revealed by spatio-temporal transcriptome analyses." Molecular Plant.Sandoval-Ibáñez, O., et al. (2022). "De-etiolation-induced protein 1 (DEIP1) mediates assembly of the cytochrome b6f complex in Arabidopsis." Nature communications 13(1): 4045.Gao, Y., et al. (2022). "Chloroplast translational regulation uncovers nonessential photosynthesis genes as key players in plant cold acclimation." The Plant Cell.Ma, L., et al. (2022). "SlRBP1 promotes translational efficiency via SleIF4A2 to maintain chloroplast function in tomato." The Plant Cell.Szechynska-Hebda, M., et al. (2022). "Aboveground Plant-to-Plant Electrical Signaling Mediates Network Acquired Acclimation." Plant Cell.Xing, J., et al. (2022). "The plastid-encoded protein Orf2971 is required for protein translocation and chloroplast quality control." The Plant Cell.Dahro, B., et al. (2022). "Two AT-Hook proteins regulate A/NINV7 expression to modulate sucrose catabolism for cold tolerance in Poncirus trifoliata." New Phytologist n/a(n/a).Ivanova, A., et al. (2022). "Mitochondrial activity and biogenesis during resurrection of Haberlea rhodopensis." New Phytologist n/a(n/a).Li, L., et al. (2022). "Genomes shed light on the evolution of Begonia, a mega-diverse genus." New Phytologist n/a(n/a).Moog, M. W., et al. (2022). "The epidermal bladder cell-free mutant of the salt tolerant quinoa challenges our understanding of halophyte crop salinity tolerance." New Phytologist n/a(n/a).Zhang, Y., et al. (2022). "CLE42 delays leaf senescence by antagonizing ethylene pathway in Arabidopsis." New Phytologist n/a(n/a).Ashok, A., et al. (2022). "Food-chain length determines the level of phenanthrene bioaccumulation in corals." Environmental Pollution: 118789.Cai, W., et al. (2022). "CaSWC4 regulates the immunity-thermotolerance tradeoff by recruiting CabZIP63/CaWRKY40 to target genes and activating chromatin in pepper." PLOS Genetics 18(2): e1010023.Castro, P. H., et al. (2022). "SUMO E3 Ligase SIZ1 connects sumoylation and reactive oxygen species homeostasis processes in Arabidopsis." Plant Physiology.Che, L., et al. (2022). "Rubredoxin 1 Is Required for Formation of the Functional Photosystem II Core Complex in Arabidopsis thaliana." Frontiers in Plant Science 13.Chen, Q., et al. (2022). "Strategies of carbon use and photosynthetic performance of the two seaweeds Gracilaria chouae and Gracilariopsis lemaneiformis under different conditions of the carbonate system." Algal Research 64: 102713.Gao, S., et al. (2022). "The growth and photosynthetic responses of white LEDs with supplemental blue light in green onion (Allium fistulosum L.) unveiled by Illumina and single-molecule real-time (SMRT) RNA-sequencing." Environmental and Experimental Botany: 104835.He, J., et al. (2022). "The trans-Golgi-localized protein BICAT3 regulates manganese allocation and matrix polysaccharide biosynthesis." Plant Physiology.Hsieh, W.-Y., et al. (2022). "THIAMIN REQUIRING2 is involved in thiamin diphosphate biosynthesis and homeostasis." The Plant Journal n/a(n/a).Kareem, H. A., et al. (2022). "Nanosized zinc oxide (n-ZnO) particles pretreatment to alfalfa seedlings alleviate heat-induced morpho-physiological and ultrastructural damages." Environmental Pollution 303: 119069.Li, J., et al. (2022). "Melatonin enhances the low-temperature combined low-light tolerance of pepper (Capsicum annuum L.) seedlings by regulating photosynthesis, carotenoid, and hormone metabolism." Environmental and Experimental Botany 199: 104868.Li, T., et al. (2022). "Environmental nitrogen and phosphorus nutrient variability triggers intracellular resource reallocation in Gracilariopsis lemaneiformis (Rhodophyta)." Algal Research 66: 102778.Lin, S., et al. (2022). "Exogenous melatonin improved photosynthetic efficiency of photosystem II by reversible phosphorylation of thylakoid proteins in wheat under osmotic stress." Frontiers in Plant Science 13.Liu, K., et al. (2022). "Melatonin delays leaf senescence and improves cucumber yield by modulating chlorophyll degradation and photoinhibition of PSII and PSI." Environmental and Experimental Botany 200: 104915.Liu, Y., et al. (2022). "Brassinosteroids promote starch synthesis and the implication in low-light stress tolerance in Solanum lycopersicum." Environmental and Experimental Botany 201: 104990.Lu, S., et al. (2022). "VvERF17 mediates chlorophyll degradation by transcriptional activation of chlorophyll catabolic genes in grape berry skin." Environmental and Experimental Botany 193: 104678.Lynch, T., et al. (2022). "ABI5 binding protein2 inhibits ABA responses during germination without ABA-INSENSITIVE5 degradation." Plant Physiology.Lynch, T., et al. (2022). "ABI5 interacting protein2 inhibits ABA responses during germination without ABA-INSENSITIVE5 degradation." Plant Physiology.Okereke, C. N., et al. (2022). "Impact of heat stress of varying severity on papaya (Carica papaya) leaves: major changes in stress volatile signatures, but surprisingly small enhancement of total emissions." Environmental and Experimental Botany: 104777.Om, K., et al. (2022). "Pyruvate, phosphate dikinase regulatory protein impacts light response of C4 photosynthesis in Setaria viridis." Plant Physiology.Pan, X., et al. (2022). "Transcriptional and physiological data revealed cold tolerance in a photo-thermo sensitive genic male sterile line Yu17S." BMC Plant Biology 22(1): 44.Pandey, K., et al. (2022). "Coordinated regulation of photosynthesis and sugar metabolism in guar increases tolerance to drought." Environmental and Experimental Botany 194: 104701.Roach, T., et al. (2022). "Acquisition of desiccation tolerance in Haematococcus pluvialis requires photosynthesis and coincides with lipid and astaxanthin accumulation." Algal Research 64: 102699.Rotasperti, L., et al. (2022). "The barley mutant happy under the sun 1 (hus1): An additional contribution to pale green crops." Environmental and Experimental Botany 196: 104795.Shindo, A., et al. (2022). "Interactive effects of temperature and irradiance including spectral light quality on the photosynthesis of a brown alga Saccharina japonica (Laminariales) from Hokkaido, Japan." Algal Research 66: 102777.Sohail, H., et al. (2022). "Genome-wide identification of plasma-membrane intrinsic proteins in pumpkin and functional characterization of CmoPIP1-4 under salinity stress." Environmental and Experimental Botany: 104995.Song, W., et al. (2022). "Functional characterization and comparison of lycopene epsilon-cyclase genes in Nicotiana tabacum." BMC Plant Biology 22(1): 252.Szádeczky-Kardoss, I., et al. (2022). "Elongation factor TFIIS is essential for heat stress adaptation in plants." Nucleic Acids Research.Trainin, T., et al. (2022). "Physiological characterization of the wild almond Prunus arabica stem photosynthetic capability." Frontiers in Plant Science 13.Xue, S., et al. (2022). "Effects of enhanced UV-B radiation on photosynthetic performance and non-photochemical quenching process of intertidal red macroalgae Neoporphyra haitanensis." Environmental and Experimental Botany: 104888.Yang, L., et al. (2022). "Salt interferences to metabolite accumulation, flavonoid biosynthesis and photosynthetic activity in Tetrastigma hemsleyanum." Environmental and Experimental Botany 194: 104765.Yang, L., et al. (2022). "Physiological Mechanism of Exogenous 5-Aminolevulinic Acid Improved the Tolerance of Chinese Cabbage (Brassica pekinensis L.) to Cadmium Stress." Frontiers in Plant Science 13.Zhang, J., et al. (2022). "Early evaluation of adjuvant effects on topramezone efficacy under different temperature conditions using chlorophyll fluorescence tests." Frontiers in Plant Science 13.Zhou, X., et al. (2022). "Physiological mechanism of strigolactone enhancing tolerance to low light stress in cucumber seedlings." BMC Plant Biology 22(1): 30.Zhu, S., et al. (2022). "Cold stress tolerance of the intertidal red alga Neoporphyra haitanensis." BMC Plant Biology 22(1): 114.
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  • 美国 Bioforce公司Nano eNabler™ 纳米分子微矩阵点样系统是一种全新的,适应性广泛的超微和纳米级别的液体输送技术。它可以将内含生物分子和其他材料的液体打印到1‐20微米特征尺寸的表面上的指定位置,也可用于超微纳米流体的输送打印。样本体积覆盖范围广,自阿升至毫微微升(10‐18到10‐15ul)的样本量均可完美打印。这项技术的超缩微性更大程度上降低了对样品量的需求。例如, NanoArrayer 纳米阵列可以创建一个诊断生物芯片,使用几个细胞或不到一滴血即可完成至关重要的生物医学分析。Nano eNabler™ 纳米分子点样仪的广泛适用性和广泛的材料兼容性创造了许多新的令人振奋的机会。下表是几种可打印材料及其应用的代表性案例。美国 Bioforce公司Nano eNabler™ 纳米分子微矩阵点样系统具备捕获鼠成纤维细胞粘附到一种蛋白质细胞外基质蛋白质的能力,左下图:由约翰霍普金斯大学医学院Jan Hoh博士拍摄; 中图:Sindex™ 芯片为Nano eNabler™ 纳米分子微矩阵点样系统提供了理想的打印表面。右图:使用 SPT™ (表面图谱打印工具)是纳米分子微矩阵点样系统的“墨盒”,内有样本存放池。 应用领域Nano eNabler™ 纳米分子微矩阵点样系统的特征非常适合那些利用小的空间,当前分析设计要求减少样本量等新的应用领域。常规应用领域包括:v 构建化学和生物传感器,包括 MEMS/NEMS设备;v 用分子在表面形成图案以研究细胞的生长;v 用≤1μl样本进行敏感分析(LCM,单细胞分析);v 在有限空间打印矩阵,如在微流通道内部进行打印。 可作为打印材料的介质 典型应用抗体和其它蛋白质生物传感器、生物医学设备、分子筛查、细胞生物学、纳米生物学核酸基因芯片,基因组学,生物传感器病毒生物传感器、诊断、纳米器件粘合剂MEMS, 纳米器件胶体粒子电子、纳米器件、材料研发量子点光学仪器、诊断、材料研发蚀刻剂,溶剂,催化剂MEMS, 电子、精密加工 “能限制 Nano eNabler™ 纳米分子微矩阵点样系统的应用的,只有人的想象力! —Jan Hoh, Ph.D.约翰霍普金斯大学医学院特性和优势Nano eNabler™ 纳米分子微矩阵点样系统独有特征包括:v 打印较小斑点的能力,斑点大小(1到 20微米)。v 在一个50×50毫米活动区域内打印的能力,分辨率20纳米。v 多路转换打印功能。v 直接打印生物分子至纳米粒子材料的能力。v 兼容的打印表面种类广泛。来自用户反馈的,受欢迎的重要优势,包括:Nano eNabler™ 纳米分子微矩阵点样系统可以在几乎所有表面打印或大或小的复杂图谱,因此使他们可以探索更全面的生物学问题。用户可以进行假设驱动性研究,而不受工具的限制。v Nano eNabler™ 纳米分子微矩阵点样系统的悬臂梁系统采用开放式通道架构,减少了喷墨打印经常遇到的堵塞问题。v Nano eNabler™ 纳米分子微矩阵点样系统将灵活性、功能尺寸、精度、分辨率、打印速度完美结合,其打印能力远非其它打印技术所能比,使用户可以实现一件设备多种应用。v Nano eNabler™ 纳米分子微矩阵点样系统相对于微触点打印技术更为灵活,更优越的多路复用打印模式,意味着用户可以花更少的时间等待新的光掩模和PDMS模具,从而将更多的精力用在实验上。v Nano eNabler™ 纳米分子微矩阵点样系统视频显微扫描技术使设备功能化光学校准变得更加容易,促进更佳的斑点测量。性能对比&差异Nano eNabler™ 纳米分子微矩阵点样系统Micro-contact Printer(微触打印机)Nanopitettes(纳米锥管打印机)AFM Nanolithography原子力显微镜微米刻蚀技术Ink-jet printing喷墨式打印速度+++‐‐+管路不堵塞+++‐+‐可靠性++‐‐++多路复用++‐‐‐+1‐20μm特征+++++‐生物兼容性++++‐+ 技术规格Nano eNabler纳米分子微矩阵点样系统主要规格v 由点和线组成的模式分子,直径1-60微米。v 兼容小分子、生物分子、纳米颗粒和许多反应液。v 同时打印单一化合物或多化合物图案。v 通过FEMTO(射流增强分子转移操作)实现快速沉积(100毫秒/点)。v 宽大高清的工作区(50毫米×50毫米,20纳米分辨率)。v 基于激光的力反馈技术,更大程度减少表面接触力。v 软件界面直观明了。Nano eNabler纳米分子微矩阵点样系统标准规格:v 基于激光的力反馈系统v XY轴镜台运动范围:50x50毫米;v XY轴镜台译码器分辨率:20纳米;v Z轴镜台范围:45毫米;v 湿度控制范围:25-80%相对湿度;v 电动光学显微镜:(100-700倍),具备通过高清USB相机进行视频采集功能;v 通过高分辨率的 USB 相机捕捉。Nano eNabler纳米分子微矩阵点样系统软件界面集成英特尔酷睿i7处理器,8GB RAM;集成DVD ROM (8x)/CD-RW(24x);4个USB端口;802.11g无线适配器;Windows 8.1 操作系统;24英寸高清液晶显示器;电源要求,AC240V/50 Hz,2.0A;控制器尺寸:77x65x65cm(长x宽x高);控制器重量:14kg lbs(31磅)。 Nano eNabler纳米分子微矩阵点样系统标准配置主机、控制器单元、环境控制系统、电动光学系统、带视频采集液晶显示器、操作软件、用户手册、Nano eNabler纳米分子微矩阵点样系统标配一个起始工具包,包括:1)表面图谱打印探针(15个):SPT-S-C10S(5)、SPT-S-C30S(5)、SPT-S-C30R(5);2)蛋白质斑点缓冲液套装,5支试剂x0.1毫升;3)可重复使用的Gel-Pak 打印探针固定器座垫;4)可重复使用的Gel-Pak样台垫。
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  • kanomax矩阵风量罩6715 400-860-5168转1798
    kanomax矩阵风量罩6715风量、风速、差压、温度、湿度同时检测测量范围宽:40-4300m3/h超大存储容量:8000 组具备3.5 英寸彩屏本体可进行30°旋转,便于读取数据手机App智能软件进行仪器操作,蓝牙数据传输功能 风量罩6715名 称Kanomax风量罩型 号6715风量范围40~4300m3/h精度读数的±3%±10m3/h风速范围0.15~40m/s(皮托管)0.15~15m/s(风速矩阵)精度读数的±3%±0.05m/s差压范围-2500~2500Pa精度读数的±0.25%±1Pa温度范围0~50℃精度±0.5℃湿度范围0~100%RH精度±3%RH(10~90%RH)本体仪器LCD3.5英寸彩屏(手动旋转)背压补偿功能具备透视窗具备其他功能时钟、电池电量显示、数据存储/删除、通讯输出(USB)、打印(RS232)、蓝牙功能数据存储8,000组电源4节5号电池(9小时),DC5V适配器供电风罩尺寸标准610×610mm备 选610×1220mm;305×1220mm;500×500mm;915×915mm;915×610mm;610×610;800×800;800×1100;1400×800;1220×1220整机重量3.6kg标准附件风罩610×610mm、手提箱、电池、操作说明书、通迅电缆及测试软件、手机APP安装包选 件伸缩杆、专用微型打印机及打印电缆、升降架(带风量罩测试时,整体高度≥3.4m)、电源适配器、仪表挂带、皮托管、风速矩阵、2根气管一长度为2m 风量罩6715、6710、6705名 称Kanomax风量罩型 号671567106705风量范围40~4300m3/h40~3800m3/h精度读数的±3%±10m3/h±2%FS风速范围0.15~40m/s(皮托管)0.15~15m/s(风速矩阵)--精度读数的±3%±0.05m/s--差压范围-2500~2500Pa--精度读数的±0.25%±1Pa--温度范围0~50℃0~60℃-精度±0.5℃-湿度范围0~100%RH精度±3%RH(10~90%RH)本体仪器LCD3.5英寸彩屏(手动旋转)3.5英寸彩屏(自动旋转)3.5英寸背光屏(手动旋转)背压补偿功能具备-透视窗具备-其他功能时钟、电池电量显示、数据存储/删除、通讯输出(USB)、打印(RS232)、蓝牙功能(6715)数据存储8,000组3,000组电源4节5号电池(9小时),DC5V适配器供电风罩尺寸标准610×610mm备 选610×1220mm;305×1220mm;500×500mm;915×915mm;915×610mm整机重量3.6kg约3.5kg约3.4kg标准附件610×610mm、手提箱、电池、操作说明书、通迅电缆及测试软件选 件伸缩杆、专用微型打印机及打印电缆、升降架(带风量罩测试时,整体高度≥3.4m)、电源适配器、仪表挂带、皮托管、风速矩阵、2根气管一长度为2m(仅6715) 加野MODEL 6715风量罩日本加野KANOMAX 6715风量罩,kanomax风量罩,风量测量仪,加野 kanomax,加野风量罩 沈阳加野科学仪器有限经营具热线式风速仪、多点风速计、风量罩、风速变送器、温湿度计、粉尘计、噪声计、尘埃粒子计数器、室内洁净监测系统、室内空气品质测试仪等数十种环境测试仪器产品。kanomax矩阵风量罩6715
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  • HAS-100A台式空气浮游菌采样器仪器介绍: 在室内外环境中,空气微生物的污染对人体健康可能造成直接或者间接的危害,为了控制空气微生物的污染,采取预防保护措施,必须对空气微生物进行采集。 HAS-100A空气微生物采样器是一种小型便携式采样器。可供医疗卫生、食品工业、发酵工业、制药工业和农牧业以及有关研究部门作空气微生物监测和实验研究的一种新型仪器。本仪器具有适用范围广、体积小、机动灵活、便携方便、操作简单等特点。HAS-100A台式空气浮游菌采样器主要特点:1. 参数显示采用点阵式液晶屏,操作直观方便;2. 配置大容量镍氢电池,使用时间更长;3. 采样头可灵活旋转,使用方便;4. 在无外接电源情况下显示电池电量,可以提醒用户及时充电;5. 在最后一次按键30s后关闭液晶屏背光,若在非采样状态5分钟后自动关机,节能电源;6. 表面皿旋转速度可以根据需要调整,采样更均匀。HAS-100A台式空气浮游菌采样器技术参数:采样速度:100L/min;采样量:0~1000L;采样延迟时间:0~30min;表面皿旋转速度:0~4rpm;交流电源:100V~240V, 50Hz~60Hz;电池使用时间: 8小时(充满后)
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  • 连续流光电化学反应器PER-10品牌 :EZONE 产地:中国型号:PER-10 特点:矩阵式LED光源,TEC准确控温 【产品简介】PER-100是通用型的实验室研发用光电化学流动反应器,矩阵式LED光源,TEC准确控温,确保光强和温度的一致性,简单,稳固,灵活,可用于制药、香精、及调味剂的化学合成和光电化学教学和研究。 主要特征: ●设有支架,便于拆装 ●兼容几微米到5mm厚度的任何电极材料 ●矩阵式LED光源,确保光强一致性 ●TEC精准控温,确保温度一致性 ●电极尺寸、流道类型方便更换,适于不同工艺要求 【工作原理】在光的照射下,光被金属或半导体电极材料吸收,或被电极附近溶液中的反应剂吸收,造成 能量积累或促使电极反应发生,体现为光能与电能和化学能的转换,连续流光电化学反应器PER-100将光化学与电化学方法合并使用,以研究分子或离子的基态或激发态的氧化还原反应现象。 【应用领域】可用于制药、香精、及调味剂的化学合成和光电化学教学和研究 【技术参数】● 电极距离:0.5 - 2 mm 可调节● 通量:0.1-10mL/min● 反应体积:1 - 5mL 可调节● 操作温度:-10℃至100℃● 操作压力:小于10Bar● 电池框架:PTFE● 电极:石墨(标配)、镍、铂、不锈钢
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  • 1.狭缝式式空气采样器/浮游菌空气采样器 型号:HAD/HAS-100B HAD/HAS-100B狭缝式式空气采样器/浮游菌空气采样器简介:在诸多对洁净区域监控的要素中,空气中活体微生物限量是必不可少的。我公司按照国家标准GB/T18883-2002推荐的测量空气中菌落数检测方法的Anderson原理,设计制作了多款空气采样器。以为药厂、疾病监测中心提供各种不同场合的需要。 HAD/HAS-100B主要特点:狭缝台式空气采样器/浮游菌空气采样器是一种小型台式采样器。可供医疗卫生、食品工业、发酵工业、制药工业和农牧业以及有关研究部门作空气微生物监测和实验研究的一种新型仪器。本仪器具有适用范围广、体积小、机动灵活、便携方便、操作简单等特点。 1. 参数显示采用点阵式液晶屏,操作直观方便; 2. 配置大容量镍氢电池,使用时间更长; 3. 采样头可灵活旋转,使用方便; 4. 在无外接电源情况下显示电池电量,可以提醒用户及时充电; 5. 在最后一次按键30s后关闭液晶屏背光,若在非采样状态5分钟后自动关机,节能电源。 6. 表面皿旋转速度可以根据需要调整,采样更均匀。 7. 便携式可卸下进行高温消毒 HAD/HAS-100B采样流速:100L/min采样体积:0-1000L延时时间 0-30min重量 2KG HAD/HAS-100A采样流速:100L/min采样体积:0-1000L延时时间 0-30min表面皿旋转速度 0-4rpm重量 3.5KG2. 半导体薄膜电阻率/方块电阻测试仪 型号:HAD-DB1 HAD-DB1本方阻测试新产品为薄膜测试提供机械、电气两方面的保护,在宽广的量程范围内,使各种电子薄膜能得到准确、无损的方块电阻测量结果。 HAD-DB1由于新型薄膜材料种类繁多,研制过程中样品性能变化较大,而且各种薄膜的机械强度,允许承受的电压、电流均不相同,因此KDB-1型测试仪可为用户量身定制各种特定探针压力及曲率半径的探针头,仪器的测试电流分7档,可由0.4μA增加到最大为1000mA,测试电压可由8V增加到80V,测试电压和测试电流均可连续调节,给薄膜、涂层的研制者提供了一个摸索最佳测试条件的宽阔空间。 由于仪器设有恒流源开关,并且所有电流档在探针与样品接触后均有电流延时接通的功能,充分保护了样品表面不会因为探针接触时产生的电火花而受到损坏。 HAD-DB1仪器性能 方阻测量范围:1×10-5~2×106Ω/□,最小分辨率1×10-5Ω/□; 电阻率测量范围:1×10-6~2×105Ωcm或1×10-8~2×103Ωm,最小分辨率1×10-6Ωcm或1×10-8Ωm; 探针压力:25g~250g; 探针曲率半径:25μm~450μm (注:探针压力及曲率半径可根据薄膜材料性能及用户需求定制); 测试电流分7档:1μA、10μA、100μA、1mA、10 mA、100 mA、1000 mA; 测试电压:(1μA~10 mA档)12~80V连续可调 (100mA档) 8~36V连续可调 (1000mA档) 8~15V连续可调; 测量方式:手动或自动(配置专用测试软件); 测量对象:导电薄膜、半导体薄膜、电力电容器铝箔、各种金属箔、银浆涂层、锂电池隔膜等各种新型电子薄膜;各种半导体材料的电阻率。 3.真菌毒素检测仪 谷物粮食呕吐毒素测定仪 型号:HAD-T102M HAD-T102M真菌毒素检测仪 呕吐毒素测定仪 产品介绍:真菌毒素检测仪,是一台测谷物粮食真菌毒素快速检测仪器。 能够快速、准确对谷物粮食中黄曲霉毒素、呕吐毒素、玉米赤霉烯酮、赭曲霉毒素、伏马毒素、和T2毒素(脱氧雪腐镰刀菌烯醇)等胶体金项目检测。}检测范围广:农药、兽药、抗生素、食品添加剂、非食品添加剂、真菌毒素、保健违禁品、水质理化指标等方面。} 检测技术广泛:该仪器应用到了酶联免疫法、光学影像法等检测技术,来对食品的理化指标进行准确分析。} 并配有专用的检测软件,该软件不仅可以检测出样品理化指标的数值,并且还能和食品国家卫生标准,进行自动比对比较判断是否合格。 HAD-T102M真菌毒素检测仪 呕吐毒素测定仪技术指标:检测下限:1000μg/kg(ppb)检测时间:约25分钟} 试剂组成:呕吐毒素免疫胶体金快速检测试剂(内含试剂板、金标微孔、滴管、干燥剂)15ml离心管10%甲醇溶液 4.石油产品密度测定仪 型号:HAD-L1884D标准GB/T 1884 一、HAD-L1884D概 述标准GB/T 1884《石油和液体石油产品密度测定法(密度计法)》所规定的要求设计制造的,适用于测定原油和液体石油产品的密度。 二、HAD-L1884D主要技术指标1、工作电源: AC220V±10% ,50Hz。2、浴缸容积: Ф260㎜×340mm。3、试管容量: 500ml。4、加热功率: 1000W。5、温度控制器:⑴ 控温范围: 15~100℃ (低于室温开制冷设备)⑵ 控温精度: ±0.1℃。⑶ 温度传感器: 工业铂电阻,其分度号为Pt100。6、温度计: 分度值为0.2℃的全浸水银温度计(做密度用)。7、制冷设备:新型风冷压缩机 5.混凝试验搅拌仪 型号:HAD-Y3000/6G彩色液晶屏 HAD-Y3000/6G主要性能:1、6寸超大彩色液晶屏,动态显示各种参数,数据更清晰2、微电脑控制,程序可储存14种,每种自动无级变速10次3、中英文双显系统,国内、国外用户均可使用4、仪器采用一体化设计,外型美观,操作方便,安全性能好5、6根搅拌轴既可以同步运行,也可以独立运行6、自动测温,自动计算显示G值和GT值7、自动加药:根据需要可设定多次自动加药8、自动升降:搅拌轴在程序完成后自动升起,沉淀结束时有语音信号提示9、搅拌轴垂直升降,更容易保护矾花的形成10、配送专用有机玻璃试验杯和试管11、试验杯底座配有照明光源,观察絮凝效果更清楚12、银白色烤漆机箱制造 HAD-Y3000/6G主要参数:①可设程序数量:14 种;每种自动无级变速10次②速度梯度G值:10 ~ 1000秒 -1③转速范围:10 ~ 1000转/分 ± 0.01%④时间范围:0 ~ 99分59秒 x10 ±0.01秒⑤测温范围:0 ~ 50℃ ±0.1℃⑥电压:~ 220V ±5% 6.实验室小型涂布机 型号:HAD-29640可自行无极变速设定 涂布精度 0.003MM(刮刀3μ)涂布速度 每分钟0-500厘米,可自行无极变速设定涂布长度 根据不同材质长度可自行设定涂布时间 数显显示,不同长度,不同速度,时间精度控制有效涂布尺寸 300*450MM涂布厚度 0.005~5MM(可以调整)机器体积 665*400*410(长*宽*高)机器重量 33KG(净重)涂布辊 长度400MM材质/不锈钢(可随意更换厚度)刮刀材质 不锈钢制造电 源 电压220V 50HZ功 率 48W 7.便携式硫酸二甲酯气体检测仪 型号:HAD-29638光报警提示功能 HAD-29638产品描述:HAD-29638便携式硫酸二甲酯气体检测仪配备电化学硫酸二甲酯传感器,是一款检测空气中硫酸二甲酯气体含量的便携式气体检测报警设备。它具有高清晰的液晶显示屏及声、光报警提示等功能,可保证在恶劣的工作环境下检测出硫酸二甲酯气体的含量,并及时提示操作人员进行预防。 HAD-29638产品特点采用国外进口传感器,检测灵敏度高小巧、轻便、坚固大屏幕液晶显示实时数据及气体名称开机时可以对显示、电池、传感器、声光报警功能进行自检大容量可充电式锂电池供电配备标准Mini USB充电接口出众的声、光报警提示功能可带数据存储(选配):1、大容量可存储数据空间,可存储26万条数据2、方便的连续、分段存储切换操作3、专业的可视化数据分析上位软件维护费用低 HAD-29638技术参数检测气体:硫酸二甲酯量程:0-100ppm基本误差:<±3%(F.S)最小读数: 1ppm响应时间:≤45秒传感器寿命:24个月传感器类型:电化学电池:3.7V锂离子充电电池电池工作时间:连续工作大概10小时左右显示:大屏幕液晶显示报警:声、光报警直接读数:瞬时值、峰值、电池电压、最小值防爆标志:Ex ibdIICT3防护等级:IP45工作温度:-10℃∽55℃工作湿度:5%RH -90%RH尺寸:130mm(长)×68mm(宽)×32mm(厚)重量:200g (净重) 680g(含充电器、包装箱) 8.智能空气微生物采样器 型号:HAD-2000C恒流采样 产品简介 HAD-2000系列智能空气微生物采样器是经精心研制的新型智能空气微生物采样器,主机配备不同的采样终端可以实现安德森采样、冲击式采样、过滤式采样等功能,做到一机多用,具有极高的性价比。该仪器可广泛应用于环保、医疗卫生、食品工业、发酵工业、制药工业、农牧业、工矿企业、劳动卫生以及其它相关研究部门。 标准Q/0212 ZRB004-2011 智能空气微生物采样器 HAD-2000技术特点电子流量计,恒流采样,流量控制精度高;交直流两用,内置高性能镍氢电池;大容量数据存储,微机通讯;OLED显示屏,宽温工作,显示丰富,可视角度宽; 可根据需要选配二级安德森(Andersen)采样头、六级安德森(Andersen)采样头和冲击式吸收瓶。 HAD-2000主要参数 参数范围 分辨率 准确度采样流量 (5~35)L/min 0.1L/min 优于±2.5%流量计前压力 (-30~0)kPa 0.01kPa 优于±2.5%环境大气压 (80~106)kPa 0.01kPa 优于±0.53kPa工作温度 (-20~50)℃数据存储能力 30组电池工作时间 2h(由采样泵负荷决定)主机尺寸W×D×H (300×130×190)mm仪器噪声 65dB(A)整机重量 约 5.5kg电源适配器 输入 AC100~240V 50/60Hz 输出 DC24V 5A功耗 120W 9.超声波测厚仪 型号:HAD-T160 1 概述HAD-T160仪器是智能型超声波测厚仪,采用新的高性能、低功耗微处理器技术,基于超声波测量原理,可以测量金属及其它多种材料的厚度,并可以对材料的声速进行测量。可以对生产设备中各种管道和压力容器进行厚度测量,监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度,也可以对板材和加工零件作精确测量。本仪器可广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各个领域。 HAD-T160技术参数显示方法:高对比度的段码液晶显示,高亮度EL背光;测量范围:0.75~300mm(钢中),公制与英制可选择;声速范围:1000~9999 m/s:分 辨 率:0.01mm示值精度: ±(0.5%H+0.04)mm H为被测物实际厚度测量周期:单点测量时4次/秒、扫描模式10次/秒;存储容量:可存储20组(每组最多99个测量值)厚度测量数据。工作电压:3V(2节AA尺寸碱性电池串联)持续工作时间:约100小时(不开背光时)外形尺寸:150×74×32 mm整机重量:245g 10数字式动态扭矩测试仪 型号:HAD-N200C HAD-N200C数显扭矩测试仪是为测试和检测各种动态扭矩而设计制造的一种智能化计量仪器。用于检测和校正各种电机、减速机的输出扭矩,广泛应用于各种电机、机构制造,科研机构等行业。 HAD-N200C数显扭矩测试仪主要特点高精度,稳定性高,高分辨率上下限偏差值自由设定,自动声报警及电平信号输出测试方向显示(逆时针+,顺时针-)段式液晶屏,绿色背光屏存储99组测试数据,并自动计算存储数据的平均 值、最大值、最小值三种单位N.m、kgf.cm、lbf.in自动互换峰值保持,峰值自动解除功能(0-99秒)重力加速度值可设定无操作自动关机(时间自由设定0-99分钟)采用外置智能充电器,可安全的充电,延长电池寿命串口输出(波特率9600)可打印测试数据和最大值、最小值、平均值连接上位机可进行对实时数据的读取、存储、分析、打印等操作 HAD-N200C数显扭矩测试仪技术参数 量程 200N.m分度值 0.1N.m连接轴尺寸 按量程规格选定传感器安装方式 传感器外置准确度 ±2% 以上参数资料与图片相对应
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  • LB-2070便携式空气氟化物采样器产品简介LB-2070型空气氟化物采样器适用于采集空气中氟化物粒子。该仪器采用传感器、新材料等领域的高新技术,质量可靠、性能稳定、使用寿命长。适用于厂矿、环保、劳动、卫生、科研、气象等有关部门对大气进行常规监测和环境评价。LB-2070便携式空气氟化物采样器采用标准HJ 955-2018 《环境空气 氟化物的测定 滤膜采样氟离子选择电极法》HJ/T 374-2007 《总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法》JJG 943-2011 《总悬浮颗粒物采样器》LB-2070便携式空气氟化物采样器技术特点*无刷高负压采样泵,50L/min流量下,可以克服20kPa阻力;*电子流量计,恒流采样;*具有实时时钟,可设置定时采样,间隔多次采样;*氟化物采样头采用铝合金材质,抗静电吸附;*自动测量温度、气压,自动计算标况采样体积;*体积小、重量轻,携带方便;*大尺寸中文点阵式液晶屏,自动调节对比度,可在零下30度正常工作;*掉电保护功能,来电自动采样;*采用防水结构设计,野外工作时,可防雨雪侵袭。*具有实时时钟,采样数据自动记忆,下次开机优先使用,实现一键采样。*自动存储监测数据,可外接打印机或U盘拷贝打印。技术参数主要参数参数范围分辨率准确度采样流量(10-100)L/min0.1L/min优于±2.5%流量稳定性优于±2.0%流量重复性优于±2.0%采样时间1min~99h59min1min不超过±0.2%计前压力(-20~0)kPa0.01kPa优于±2.5%环境大气压(70~130)kPa0.01kPa优于±2.5%定时开机24小时制等间隔采样时间99小时59分内任意设置等间隔采样次数1~99次噪声<59dB(A)整机尺寸(W×D×H)mm260×280×350重量8KG电源AC220V±10% 50HZ功耗<1000W主要配置清单:主机1台、氟化物双膜采样头1套、乙酸硝酸纤维微孔滤膜1盒(50张/盒)、铝合金箱1只、
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  • GTI矩阵风速风量罩GTI620GTI矩阵风速风量罩GTI620
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  • 产品简介:ME-L是一款科研级全自动高精度穆勒矩阵型椭偏仪,凝聚了科研团队在椭偏技术多年的投入,其采用行业前沿的创新技术,包括消色差补偿器、双旋转补偿器同步控制、穆勒矩阵数据分析等。可应用于半导体薄膜结构,半导体周期性纳米结构,新材料,新物理现象研究,平板显示,光伏太阳能,功能性涂料,生物和化学工程,块状材料分析以及各种各向同性/异性薄膜材料膜厚、光学纳米光栅常数以及一维/二维纳米光栅材料结构的表征分析。双旋转补偿器(DRC)配置一次测量全部穆勒矩阵16个元素;配置自动变角器、五维样件控制平台等优质硬件模块,软件交互式界面配合辅助向导式设计,易上手、操作便捷;丰富的数据库和几何结构模型库,保证强大数据分析能力。 产品型号ME-L全自动高精度穆勒矩阵型椭偏仪主要特点1、采用氘灯和卤素灯复合光源,光谱覆盖紫外到近红外范围 (193-2500nm)2、可实现穆勒矩阵数据处理,测量信息量更大,测量速度快、数据更加精准3、基于双旋转补偿器配置,可一次测量获得全部穆勒矩阵的16个元素,相对传统光谱椭偏仪可获取更加丰富全面的测量信息4、颐光专利技术确保在宽光谱范围内,提供优质稳定的各波段光谱5、数百种材料数据库、多种算法模型库,涵盖了目前绝大部分的光电材料6、集成对纳米光栅的分析,可同时测量分析纳米结构周期、线宽、线高、侧壁角、粗糙度等几何形貌信息技术参数1、应用:科研级/企业级2、基本功能:Psi/Delta、R/T、穆勒矩阵等光谱3、分析光谱:380-1000nm(支持扩展至210-1650nm)4、单次测量时间:1-8s5、重复性测量精度:0.005nm6、绝对精度(直通测量空气) 椭偏参数:ψ=45±0.05°△=0±0.1° 穆勒矩阵:对角元素m=1±0.005;非对角元素m=0±0.0057、光斑大小:大光斑2-3mm;微光斑200μm可选配置波段选择V:380-1000nmUV:245-1000nmXN:210-1650nmDN+:193-2500nm角度选择自动:45-90°手动:55-75°(5°步进),90°固定:65°其他选择Mapping选择:100×100mm(供参考,按需定制)温控台:室温一600C(供参考,按需定制)可选配件1温控台2Mapping扩展模块3真空泵4透射吸附组件
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  • 一、概述 ME-L 是一款科研级全自动高精度穆勒矩阵型椭偏仪,凝聚了颐光科研团队在椭偏技术多年的投入,具备 1 全穆勒矩阵测量技术, 2 双旋转补偿器同步控制技术,3 超级消色差补偿器设计技术,4 纳米光栅表征测量技术 等技术。可应用于各种各向同性/异性薄膜材料膜厚、光学纳米光栅常数以及一维/二维纳米光栅材料结构的表征分析。■ 双旋转补偿器(DRC)配置一次测量全部穆勒矩阵16个元素;■ 配置自动变角器、五维样件控制平台等优质硬件模块;■ 软件交互式界面配合辅助向导式设计,易上手、操作便捷;■ 丰富的数据库和几何结构模型库,保证强大数据分析能力二、产品特点■ 采用氘灯和卤素灯复合光源,光谱覆盖紫外到近红外范围 (193-2500nm);■ 可实现穆勒矩阵数据处理,测量信息量更大,测量速度快、数据更加精准;■ 基于双旋转补偿器设计,一次测量获得全穆勒矩阵16个元素,相对传统光谱椭偏仪可获取更加全面量测信息;■ 颐光核心技术确保在宽光谱范围内,提供优质稳定的各波段光谱;■ 数百种材料数据库、多种算法模型库,涵盖了目前绝大部分的光电材料;■ 集成对纳米光栅的分析,可同时测量分析纳米结构周期、线宽、线高、侧壁角、粗糙度等几何形貌信息。使用颐光科技椭偏仪系列产品,(部分)提及并标注“Eoptics Technology”文献信息:✽ "Atomic-level chemical reaction promoting external quantum efficiency of organic photomultiplication photodetector exceeding 108% for weak-light detection." Science Bulletin(2023).影响因子:18.9,单位:太原理工大学,通讯作者:崔艳霞 等✽ "La-doped PMN–PT transparent ceramics with ultra-high electro-optic effect and its application in optical devices." Journal of Advanced Ceramics(2023).影响因子:16.89,单位:华中科技大学集成电路学院,通讯作者:傅邱云 等✽ "Giant in-plane optical and electronic anisotropy in tellurene: a quantitative exploration." Nanoscale(2022).影响因子:7.79,单位:华中科技数字装备制造国家重点实验室,通讯作者:谷洪刚,刘世元 等✽ "Utilization of Trapped Optical Modes for White Perovskite Light-Emitting Diodes with Efficiency over 12%." Joule (2021).影响因子:39.8,单位:华南理工大学,通讯作者:彭俊彪,叶轩立 等✽ "Delocalization of exciton and electron wavefunction in non-fullerene acceptor molecules enables efficient organic solar cells."Nature Communications(2020).影响因子:17.7,单位:华南理工大学,通讯作者:叶轩立,曹镛 等✽ "Enhanced light emission of quantum dot films by scattering of poly(zinc methacrylate) coating CdZnSeS/ZnS quantum dots and high refractive index BaTiO3 nanoparticles." ACS Nano (2020).影响因子:18.9,单位:南方科技大学,通讯作者:孙小卫 等✽ "24.1% External Quantum Efficiency of Flexible Quantum Dot Light-Emitting Diodes by Light Extraction of Silver Nanowire Transparent Electrodes." Advance Optical Materials (2018).影响因子:10.5,单位:武汉光电国家研究中心,通讯作者:胡彬,王磊 等✽ "Heat-Insulating Multifunctional Semitransparent Polymer Solar Cells." Joule (2018).影响因子:39.8,单位:华南理工大学发光材料与器件国家重点实验室,通讯作者:叶轩立,黄飞 等✽ "Layer-Dependent Dielectric Function of Wafer-Scale 2D MoS2." Advance Optical Materials (2018).影响因子:10.5,单位:华中科技数字装备制造国家重点实验室,通讯作者:刘世元 等✽ "Ellipsometric study of the complex optical constants of a CsPbBr3 perovskite thin film." Journal of Materials Chemistry C(2017).影响因子:8.06,单位:山东大学,通讯作者:连洁 等✽ "High-Performance Polymer Tandem Solar Cells Employing a New n-Type Conjugated Polymer as an Interconnecting Layer." Advance Materials(2016).影响因子:32.08,单位:华南理工大学发光材料与器件国家重点实验室,通讯作者:叶轩立,黄飞 等应用领域显示面板|新型显示材料解决方案集成电路|IC集成电路检测解决方案光伏行业|光伏薄膜测量解决方案玻璃盖板|玻璃盖板测量解决方案LED行业|LED芯片测量应用解决方案科学研究|新材料以及理论模型研究可选配件温控台Mapping模块真空气泵透射夹具技术参数
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  • GR-1353型空气微生物采样器产品简介筛孔撞击式微生物采样器 安德森采样器 GR-1353型空气微生物采样器(以下简称采样器)是我公司精心研制的一种专门用于采集空气中微生物的采样仪器,它基于安德森撞击法原理,按一定流量抽取空气,使气流中的微生物粒子加速撞击到含营养琼脂培养基的培养皿表面,经培养形成肉眼可见的菌落,对菌落进行计数并根据采样体积计算空气中活个体的浓度。广泛地用于卫生防疫、疾病控制、制药工业、食品工业、医院、科研教育等部门,为评价空气环境微生物污染危害及其防治措施提供依据。依据标准JJF 1826-2020《空气微生物采样器校准规范》GB/T18204.3-2013《公共场所卫生检验方法第3部分:空气微生物》工作原理GR-1353型空气微生物采样器模拟人体呼吸道的解剖结构及其空气动力学特征,采用惯性撞击原理,将悬浮在空气中的微生物粒子,按大小等级地分别撞击收集在采样介质表面上,然后取出采样介质进行培养,用于监测细菌、真菌、病毒等的物理尺寸、形状、浓度、粒径分布及做进一步微生物分析。 功能特点◆ 可选配二级、六级、八级分层级的安德森采样头◆ 配撞击式吸收瓶采样,可用作液体撞击式微生物气溶胶采样◆ 标准撞击法筛孔式工作方式◆ 可用于浮游菌、真菌、生物气溶胶等的采样◆ 无刷高负压采样泵,电子流量计,恒流采样◆ 内置锂电池,电池工作时间大于8小时◆ 内置无线通讯接口,可选配蓝牙打印机◆ 高性能工业级核心控制板,实时操作系统◆ 海量数据存储、数据存储量大于8000组◆ 具有USB接口,采样数据可以通过U盘导出◆ 具有实时时钟,可设置定时采样,间隔多次采样◆ 自动测量温度、气压,自动计算标况采样体积◆ 体积小、重量轻,携带方便◆ 大尺寸中文点阵式液晶屏,自动调节对比度,可在零下30度正常工作◆ 掉电保护功能,来电自动采样 技术指标主要参数参数范围分辨率准确度采样流量(5~30)L/min0.1L/min优于±2.5%采样时间1min~99h59min1min不超过±0.2%计前压力(-30~0)kPa0.01kPa优于±2.5%流量稳定性优于±2.5%流量重复性优于±2.0%负载能力大于20kPa(28.3L/min 流量时)电池工作时间大于8小时捕获率≥98%六级安德森采样头(标配)第1级:7 .0μm第二级:4.7μm – 7.0μm第三级:3.3μm – 4.7μm第四级:2.1μm – 3.3μm第五级:1.1μm – 2.1μm第六级:0.65μm – 1.1μm采样周期99小时59分内任意设置噪声≤60db工作电源220V/AC或DC24V功率≤ 45W主机尺寸183×196×225(mm) 2.5Kg可选配不同采样头 二级安德森采样头六级安德森采样头 八级安德森采样头 筛孔撞击式微生物采样器 安德森采样器
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  • 一、产品介绍JCY-2型智能烟气采样器摒弃了传统采样器采用的玻璃转子流量计,采用计算机、传感器、自动控制等高新技术,大大提高流量计量精度,并可实时检测流量计前温度和压力,自动累计采样体积、标况采样体积。是污染源气体采样的更新换代产品。本产品可广泛应用于环境监测、劳动保护、工业卫生、厂矿企业等部门的有害气体采样。执行标准HJ/T47-1999《烟气采样器技术条件》GB/T16157-1996《固定污染源排气中颗粒测定与气态污染物采样方法》二、产品参数参数范围分辨率准确度采样流量0.5-2.0L/min双路0.01 L/min≤±5%*负载能力流量1L/min时,大于-10kPa计前压力-20 — 0 kPa0.01 kPa≤±2.5%计前温度-20 — 99℃0.1 ℃≤±1.5%采样体积99999.99 L0.01 L—外型尺寸252×180×220mm——整机重量约3Kg——三、产品特点1、自动控制采样流量按照设定值恒流采样。2、采用进口精密传感器计量精度高,无位置影响,性能明显优于转子流量计。3、用无刷旋片泵,稳定性好,负载能力强,可靠性高,寿命长。4、自动检测流量计前压力和温度,自动计算并显示采样体积和标况体积。5、自动零点修正,软件参数校准,保证测量精度。6、自动记录100组采样结果,关机后不丢失。7、进口点阵式OLED显示屏,特别适合低温低照度环境中工作。8、中文提示菜单式操作界面,读取直观,操作方便。
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  • 微波信号矩阵微波信号矩阵是一款专门用于微波信号切换分配的设备。具备适用频率范围广、插损低、平坦度好、隔离度高等特点。该设备可应用于大比特超导量子计算机调试以及其它微波器件测试(如放大器噪声测量、微波组件的插损和相位变化测量等),能有效减少微波信号源或矢量网络分析仪等设备的数量,降低测量过程中接头插拔次数,提高测量工作效率。产品特性&bull 标配两组1分12通道的射频开关,支持通道数定制&bull 通过软件控制相应通道的通断,方便快捷&bull 工作过程中各通道相互独立,隔离度70dB&bull 适用频率范围广:0-8GHz详细参数产品型号MS-200-12MS-200-24通道数2*1分122*1分24性能参数适用频率范围0-8GHz插损2.4dB驻波比1.5插损平坦度1.5dB(1-8GHz时)通道间隔离度 70dB其他参数工作环境温度-40℃至60℃工作环境湿度5%至80%相对湿度,无冷凝存储环境温度-50℃至70℃外形尺寸(宽*高*深)482.6mm×88.0mm×498.0mm (2U机箱)测试数据1.插损、插损平坦度图1 插损、插损平坦度2.驻波比图2 驻波比3.通道间隔离度图3 通道间隔离度
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  • GR-1353型空气微生物采样器产品简介GR-1353型空气微生物采样器(以下简称采样器)是我公司精心研制的一种专门用于采集空气中微生物的采样仪器,它基于安德森撞击法原理,按一定流量抽取空气,使气流中的微生物粒子加速撞击到含营养琼脂培养基的培养皿表面,经培养形成肉眼可见的菌落,对菌落进行计数并根据采样体积计算空气中活个体的浓度。广泛地用于卫生防疫、疾病控制、制药工业、食品工业、医院、科研教育等部门,为评价空气环境微生物污染危害及其防治措施提供依据。依据标准JJF 1826-2020《空气微生物采样器校准规范》GB/T18204.3-2013《公共场所卫生检验方法第3部分:空气微生物》工作原理GR-1353型空气微生物采样器模拟人体呼吸道的解剖结构及其空气动力学特征,采用惯性撞击原理,将悬浮在空气中的微生物粒子,按大小等级地分别撞击收集在采样介质表面上,然后取出采样介质进行培养,用于监测细菌、真菌、病毒等的物理尺寸、形状、浓度、粒径分布及做进一步微生物分析。 功能特点◆ 可选配二级、六级、八级分层级的安德森采样头◆ 一机多用,配撞击式吸收瓶采样,可用作液体撞击式微生物气溶胶采◆ 标准撞击法筛孔式工作方式◆ 可用于浮游菌、真菌、生物气溶胶等的采样◆ 无刷高负压采样泵,电子流量计,恒流采样◆ 内置锂电池,电池工作时间大于8小时◆ 内置无线通讯接口,可选配蓝牙打印机◆ 高性能工业级核心控制板,实时操作系统◆ 海量数据存储、数据存储量大于8000组◆ 具有USB接口,采样数据可以通过U盘导出◆ 具有实时时钟,可设置定时采样,间隔多次采样◆ 自动测量温度、气压,自动计算标况采样体积◆ 体积小、重量轻,携带方便◆ 大尺寸中文点阵式液晶屏,自动调节对比度,可在零下30度正常工作◆ 掉电保护功能,来电自动采样 技术指标主要参数参数范围分辨率准确度采样流量(5~30)L/min0.1L/min优于±2.5%采样时间1min~99h59min1min不超过±0.2%计前压力(-30~0)kPa0.01kPa优于±2.5%流量稳定性优于±2.5%流量重复性优于±2.0%负载能力大于20kPa(28.3L/min 流量时)电池工作时间大于8小时捕获率≥98%六级安德森采样头(标配)第1级:7 .0μm第二级:4.7μm – 7.0μm第三级:3.3μm – 4.7μm第四级:2.1μm – 3.3μm第五级:1.1μm – 2.1μm第六级:0.65μm – 1.1μm采样周期99小时59分内任意设置噪声≤60db工作电源220V/AC或DC24V功率≤ 45W主机尺寸183×196×225(mm) 2.5Kg可选配不同采样头二级安德森采样头六级安德森采样头 八级安德森采样头
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  • 德思特Vaunix 矩阵机架式衰减器TS-VMA-Q8X8SE8x8衰减矩阵,频率:500 ~ 6000MHz,衰减范围:90dB,步长:0.1dB,集成服务器TS-VMA-Q8X8SE衰减矩阵是一个机架式8输入x8输出的无阻塞测试仪器,集成了Windows服务器,可独立操作。TS-VMA- Q8X8SE提供90dB的衰减控制范围,从500到6000MHz,在所有64种可能的路径组合上步长为0.1dB。使用我们高度开发的Windows API DLL文件和Linux平台,衰减器可以很容易地对固定衰减、扫频衰减斜率和衰减曲线进行编程。TS-VMA-Q8X8SE采用交流供电,通过机箱后面的一个以太网端口进行控制。射频输入信号通过后面板进入,输出信号可在前面板获得。特点:可靠的、可重复的固态数字衰减器包括Windows和Linux SDK单次或重复的可编程衰减斜率可编程的衰减曲线以太网控制尺寸--3个机架单元集成服务器应用:WiFi 6,WiFiLTE,5G,6GMIMO、多点无线电衰减模拟器半导体测试和鉴定实验室自动测试设备(ATE)
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  • 德思特Vaunix 矩阵机架式衰减器TS-VMA-Q8X88x8衰减矩阵,频率:500 ~ 6000MHz,衰减范围:90dB,步长:0.1dB,可选集成服务器TS-VMA-Q8X8衰减矩阵是一个机架式8输入x8输出的无阻塞测试仪器,集成了Windows服务器,可独立操作。TS-VMA- Q8X8提供90dB的衰减控制范围,从500到6000MHz,在所有64种可能的路径组合上步长为0.1dB。使用我们高度开发的Windows API DLL文件和Linux平台,衰减器可以很容易地对固定衰减、扫频衰减斜率和衰减曲线进行编程。TS-VMA-Q8X8采用交流供电,通过机箱后面的一个以太网端口进行控制。射频输入信号通过后面板进入,输出信号可在前面板获得。特点:可靠的、可重复的固态数字衰减器包括Windows和Linux SDK单次或重复的可编程衰减斜率可编程的衰减曲线以太网控制尺寸--3个机架单元集成服务器应用:WiFi 6,WiFiLTE,5G,6GMIMO、多点无线电衰减模拟器半导体测试和鉴定实验室自动测试设备(ATE)
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