阻抗复合式消声器

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阻抗复合式消声器相关的厂商

  • 康美风是集消防通风产品、中央空调末端设备的设计、生产、销售及工程安装于一体的经济实体,是中央空调离心风机、轴流风机、消防排烟风机、混流风机、末端装置、通风管道、各类风阀、风口配件、防火阀、排烟阀、风阀驱动器、消声器、静压箱等通风类产品生产制造的厂家。欢迎咨询 15820215187
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  • 健康事业--福和康科技。福和康科技有限公司是一家专注健康事业的仪器经销公司,是北京帕恩特实验室废水处理设备山西总经销。
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  • 焱起科技(北京)有限公司专门致力于世界先进无损检测技术产品在中国市场的销售、推广、技术咨询服务、设备维修保养、系统集成等服务,产品广泛应用于各类金属材料和成品、非金属复合材料和成品的质量检测和无损探伤。 公司主要涉足产品包含:超声波检测系统、涡流检测系统、声阻抗/声振/涡流检测系统、电磁超声测厚仪、磁粉检测系统、内窥镜检测系统、便携式硬度计等世界先机、成熟产品。 公司主要涉足领域,主要包含以下方面:能源、特检、汽车、石油石化、船舶、钢铁、核电 以及 航空航天。 公司设有售后服务中心和备件仓库,为各个用户提供销售、咨询、培训、售后支持和维修等专业化一条龙服务。 TEL:010—5820 0247
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阻抗复合式消声器相关的仪器

  • CDP灯盘送风口系列CDP灯盘送风口系列产品结构合理、工艺先进、安全可靠,广泛用于商场、工厂、写字楼等照明。 特点:● 主体斜形设计,多次折弯,以增加灯具强度和刚度,表面经磷化后喷白色粉,防锈性能更好;● 反光罩采用优质的阳极电化铝,抛物线形设计,反光效率高;● 外观平整平滑,装卸方便,无需工具即可更换光源或维护;● 更高的截光角,有效减少眩光;● 优质PC灯座,控制器件均使用优质的产品,选用明亮高功率因数电子镇流器,可选配调光电子镇流器、应急电源套件;● 符合国际标准IEC60598,国家标准GB7000.1 GB7000.12; CV变风量定风量末端系列变风量VAV控制末端是根据室内空调负荷的变化和室内参数的改变,通过自动改变送风量来控制某一空调区域温度和保证室内空气压力的空调末端。 特点:● 漏风率低,密封性能好;● 配有送风法兰直接与风管法兰连接;● 内置风速传感器,测量范围大、反应灵敏、精度高;● 配置风阀工艺先进、密封性能好、耐腐蚀、耐潮湿等优点;● 消声器结构,静音效果好;● 多出口静压箱可选择; CFPU地台送风末端系列CFPU地台送风末端系列是一种下送上回的全空气变风量空调系统末端,主要由机壳、风阀风流量测试装置、温度测量装置、风阀执行器、控制器及电采暖加热控制装置组成。 特点:● 在洁净、潮湿的环境下,下送风是对人体卫生及舒适性都很好的系统;● 气流组织下送上回上排,空气循环佳;● 无盘管,无滴水漏水隐患;● 噪音低;● 施工方便,活动地板下既用作送风静压箱,又可用来铺设各种管道和供电通讯线路;● 安装调试简单;消声器系列消声器适用于降低空气动力性机器、设备的噪音。凡这些空气动力机械设备(如鼓风机、通风机、压缩机及各种排气放空设备等)辐射噪声超过国家有关标准规定,都应设计安装与其相匹配的消声器。设计安装消声器是控制气流噪声通过管道等介质向外传播的重要措施,虽然消声器种类很多,但在进行具体设计安装时,必须进行精心设计和选型。 消声器设计:设计消声器时,必须首先查找、估算及测量要求作消声处理的空气动力机械设备的噪声数据(A声级和倍频带声压级),并确定辐射噪声的部位和传播噪声的主要途径,从而选择消声器安装的位置。然后再根据国家有关标准的具体要求,确定允许噪声的标准数值,计算消声器所需要的消声量。最后根据所需要的消声量、空气动力性能以及其他要求,确定消声的类型,设计出符合要求的消声器。 消声器型式代号与名称按下表规定:消声器选型:根据上表计算的消声量、空气动力性能要求以及空气动力设备管道中的防腐、耐油、防火、耐高温等要求,在本说明书中选择相应的消声器类型。1、对低、中频为主的噪声源(如离心通风机等),可采用阻性或阻抗复合式消声器。2、对带宽噪声源(如高速旋转的鼓风机、燃气轮机等),可采用阻抗复合式消声器或微孔板消声器。3、对脉动性低频噪声源(如空燃机、内燃机等)可采用微穿孔板消声器。4、对高压、高速排气放空噪声,可采用小孔消声器。5、对潮湿、高温、油雾、有火焰的空气动力设备,可采用微穿孔板消声器。
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  • 风机消声器是指具有噪声传播的气流管道,可以用附有吸声衬里的管道及弯头或利用截面积突然改变及其他声阻抗不连续的管道等降噪器件,使管道内噪声得到衰减或反射回去。前者称为阻性消声器,后者称为抗性消声器,也有阻抗复合式的消声器。
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  • 电化学阻抗量测系统 400-860-5168转4891
    简介:电化学阻抗测量系统主要用于太阳能电池在稳态,瞬态以及交流条件下的光电性能测量(载流子迁移率测量Photo-CELIV,瞬态光电流测量TPC、瞬态光电性能测量TPV、强度调制光电压谱IMVS、强度调制光电流谱IMPS以及阻抗IS,CV等量测)为光电器件微观机理研究提供了有力的测试平台;多功能一体化高性能瞬态测试平台,不但可以测量器件的载流子迁移率、载流子寿命、载流子动力学过程、阻抗谱等,还可以对瞬态光电流谱TPC,瞬态光电压谱TPV、强度调制光电流谱IMPS、强度调制光电压谱IMVS等进行测量分析,全面分析器件中的载流子特性和瞬态过程。可量测器件类型: * 无机半导体光电器件,有机半导体光电器件; * 有机太阳能电池OPV; * 钙钛矿太阳能电池Perovskite Solar Cell,钙钛矿LED; * 无机太阳能电池(例如:单晶硅、多晶硅、非晶硅等硅基太阳能电池); * 染料敏化太阳能电池DSSC;主要测量功能: * 最大功率点MPP、FF、Voc、Isc、VS 光强,迁移率(I-V测试 & I-V-L测试,空间电荷限制电流SCLC法) * 载流子浓度,载流子动力学过程(瞬态光电流法 TPC) * 载流子寿命,载流子符合动力学过程(瞬态光电压/瞬态开路电压法 TPV) * 载流子迁移率(暗注入瞬态法 DIT,单载流子器件&OLED) * 串联电阻,几何电容,RC时间(电压脉冲法 Pulse Voltage) * 参杂密度,电容率,串联电阻,载流子迁移率(暗态线性增加载流子瞬态法 Dark-CELIV) * 载流子迁移率,载流子密度(光照线性增加载流子瞬态法 Photo-CELIV) * 载流子复合过程,朗之万函数复合前因子(时间延迟线性增加载流子瞬态法 Delaytime-CELIV) * 不同工作点的载流子强度,载流子迁移率(注入线性增加载流子瞬态法 Injection-CELIV) * 几何电容,电容率(MIS线性增加载流子瞬态法 MIS-CELIV) * 陷阱强弱度,等效电路(阻抗谱测试 IS) * 迁移率,陷阱强弱度,电容,串联电阻(电容VS频率 C-f) * 内建电压,参杂浓度,注入势垒,几何电容(电容VS电压 C-V) * 陷阱分析(深能级瞬态谱DLTS) * 载流子传输时间分析(强度调制光电流谱 IMPS); * 载流子复合时间、收集效率等分析(强度调制光光电压谱IMVS); * 点亮电压(电流电压照度特性 I-V-L) * 发光寿命,载流子迁移率(瞬态电致发光法 TEL) *载流子迁移率(TEL瞬态电致发光,Photo-CELIV线性增压抽取载流子) *OLED/钙钛矿LED发光特性测量(发光器件测量);测量技术: 1)IV/IVL特性:IV和IVL曲线是针对OLED和OPV标准的量测手法,通过曲线可以得到样品的电流电压特性关系、电流电压与光强的特性关系;*对于有机半导体材料可通过空间电荷限制电流SCLC分析Pmax、FF、Voc、Isc和迁移率等; 2)瞬态光电流(TPC):研究载流子动力学过程和载流子密度等; 3)瞬态光电压(TPV):研究载流子寿命和复合过程; 4) 双脉冲瞬态光电流(Double Transient Photocurrent):分析电荷载流子俘获动态过程; 5) 暗注入瞬态法(Dark Injection):对于单载流子器件和OLED,研究其载流子迁移率; 6) 电压脉冲法(Voltage Pulse):串联电阻、几何电容和RC效应分析; 7) 暗态线性增压载流子瞬态法(Dark-CELIV):参杂浓度、相对介电常数、串联电阻、电荷载流子迁移率测量; 8) 光照线性增压载流子瞬态法(Photo-CELIV):提取有机太阳能电池片内载流子迁移率mobility,及载流子浓度分析等; 9) 时间延迟线性增压载流子瞬态法(Delaytime-CELIV):复合动态过程分析和Langevin复合因子分析等; 10)注入线性增压载流子瞬态法(Injection-CELIV):电荷载流子浓度和电荷载流子迁移率测量分析; 11)MIS-CELIV:载流子迁移率量测 12)阻抗谱测量(Impedance Spectroscopy):器件等效电路分析等; 13)电容频率测量法(C-f): 迁移率、陷阱、几何电容和串联电阻测量; 14)电容电压测量法(C-V):内建电压、参杂浓度和几何电容等测量; 15) 深能级瞬态谱(DLTS):陷阱分析; 16)强度调制光电流谱(IMPS):载流子传输时间分析; 17)强度调制光光电压谱(IMVS):载流子复合时间、收集效率等分析; 18)瞬态电致发光测试(Transient Electroluminescence):抽取OLED器件的载流子,磷光寿命测量; 应用案例:1.第三代太阳能电池的表征2. Consistent Device Simulation Model Describing Perovskite Solar Cells in Steady-State, Transient and Frequency Domain
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阻抗复合式消声器相关的资讯

  • R&S推出全新LCX测试仪,强化高性能阻抗测量产品组合
    R&S LCX系列的LCR表能够用于传统的阻抗测量以及针对特定元件类型的专门测量,并提供研发所需的高精度以及生产测试和质量保证所需的高速度。用于高精度阻抗测量的R&S LCX LCR测量仪。   罗德与施瓦茨推出的新款高性能通用阻抗测试仪系列能够覆盖广泛的应用领域。R&S LCX支持的频率范围为4Hz至10 MHz,不仅适用于大多数传统家用电源的50或60 Hz频率以及飞机电源的400 Hz频率,还适用于从低频震动传感器到工作在几兆赫的高功率通信电路的所有设备。   对于选择合适的电容、电感、电阻和模拟滤波器来匹配设备应用的工程师来说,R&S LCX提供了市场领先的高精度阻抗测量。与此同时,LCX还支持以生产使用精度进行更高速度的质量控制和监控测量。测试方案包含生产环境所需的所有基本软件和硬件,包括远程控制和结果记录,仪器的机架安装,以及用于全系列测试的夹具。   R&S LCX使用的自动平衡电桥技术通过测量被测设备的交流电压和电流(包括相移)来支持传统的阻抗测量。然后用该数据来计算任何给定工作点的复阻抗。作为一种通用LCR测量仪,R&S LCX涵盖了许多应用,如测量电解电容和直流连接电容的等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)。   此外,除了全方位的阻抗测量之外,用户还可以测试变压器及测量直流电阻。为了研究元件的阻抗值在不同频率和电平下的变化,选配装置R&S LCX-K106能支持以频率、电压或电流作为扫描参数,进行动态阻抗测量。   R&S LCX系列推出两个型号:R&S LCX100的频率范围为4 Hz至300 kHz,R&S LCX200的基本配置频率范围为4 Hz至500 kHz,可选配覆盖高达 10 MHz 所有频率的选件。两种型号均配备出色的测量速度、精度和多种测量功能。包括:配备大型电容式触摸屏和虚拟键盘,支持所有主要测量工作的点击测试操作。   用户也可以使用旋钮设置电压、电流和频率值。不常用的功能则可以使用菜单操作。设置、结果和统计数据可以显示在屏幕上,还能导出以便进行自动后处理。用户最多可选择四个测量值并绘制成时间曲线,将最大值和最小值显示在屏幕上,一目了然地进行通过/失败分析。   罗德与施瓦茨的子公司Zurich Instruments AG生产的MFIA阻抗分析仪作为R&S LCX的完美补充,能够支持更多材料的阻抗研究。通过MFIA,研究人员可以表征半导体或进行材料研究,范围包括绝缘体、压电材料、陶瓷和复合材料,组织阻抗分析、细胞生长、食品研究、微流体和可穿戴传感器。
  • 3i流式KOL|清华大学王文会教授团队在阻抗流式细胞术上取得系列进展
    本文作者:王文会 清华大学精仪系 长聘副教授王文会,清华大学精仪系长聘副教授,博士生导师,入选国家海外高层次人才引进计划青年项目。主要从事微操作器件和系统、机器人自动化技术、及其在生命科学仪器领域的应用研究工作。项目来源包括国家重点专项、科技创新2030—“脑科学与类脑研究”重大项目、国家自然科学基金仪器项目、面上项目等;在Small,Lab Chip,Small Methods,Biosensors and Bioelectronics,Analytical Chemistry,IEEE Trans等期刊上发表50多篇SCI论文,获得授权发明专利12项(包括2项美国专利)。近年的研究兴趣在于单细胞操控和理化特性表征技术、系统及应用。清华大学王文会教授团队在阻抗流式细胞术上取得系列进展对单细胞生物特性的表征有助于揭示细胞的基本结构、功能信息及其病理状态,基于单细胞的研究可以更深层次揭示生命的本质和规律,对生命科学研究、疾病诊断和个性化医学意义重大。细胞内的生理变化常伴随着化学和物理修饰重组,可以通过生物化学和生物物理的方法对单细胞进行表征。生物化学方法通常利用生化标记识别细胞及其状态,特异性高,但是需要先验知识且检测成本高。而生物物理方法利用细胞的机械、电学等固有表型特征,能够实现对单细胞的快速无创无标记表征,方便对细胞进行后续操作如分选、培养和组学分析等。目前,单细胞生物物理特性表征已有不少经典方法,如原子力显微镜、光镊和膜片钳等,提供了有效的手段,但是这些技术检测流程繁琐、系统复杂且通量低。而作为一种能够精确操控微尺度流体的新兴手段,微流控技术所需样本体积小、生物相容性高且响应速度快,使得其成为当前单细胞研究中不可或缺的工具。微流控技术不断地应用于单细胞生物物理表征。在电学特性方面,研究者已成功利用电旋转、电阻抗谱和阻抗流式技术测量细胞膜电容等电学参数;在机械特性方面,研究者基于诱导变形原理,成功利用光、机、电、声等物理场实现对细胞杨氏模量等机械参数的测量。从Coulter计数器发展而来的阻抗流式细胞术IFC具有通量大的优势,在技术和应用上取得了很大的进展,但在提取单细胞的本征参数方面还存在低效、解算慢、模态单一、准确性未知、易堵塞等问题。基于常用的电阻抗流式器件结构和测量架构(图1),清华大学王文会教授团队近年在解决以上这几个问题方面取得了一系列进展。图1. 阻抗流式细胞术基本架构针对单细胞本征特性是否可用阻抗流式表征的问题,利用最小流阻流体捕获原理(Lab on a Chip, Outside Front Cover, 2021, 2486-2494 Lab on a Chip, Outside Back Cover, 2016, 4507-4511),设计U型微流道结构(图2),可以使同一个细胞以流式流经一组IFC电极后,到达设有另一组EIS电极的捕获点位。在两组电极处分别进行阻抗流式测量和阻抗谱测量,结果发现离散的阻抗流式数据点与阻抗谱数据吻合度极高,在三个量级的流速(10-1000 nL/min)下,其相对偏差5%,证明了阻抗流式术可以替代阻抗谱实现对单细胞阻抗本征参数的提取,同时该结构也允许流式和阻抗谱测量同时进行,实现在通量和准确性上的相互补充(Analytical Chemistry, 2019, 91(23): 15204)。图2. 阻抗流式细胞术与阻抗谱互补针对电学本征参数的计算往往通过复杂的生物物理模型离线拟合,耗时较长,难以满足下游操控分析环节的实时在线需求的问题,提出了神经网络赋能的实时在线电学本征参数提取技术,基于神经网络实现对单细胞电学本征参数的加速求解(图3)。相比传统的梯度拟合计算方法,单细胞事件的推理时间约为0.3 ms,速度提升了10000倍,在实验部署中,电学本征参数测量通量接近100/秒。获得的本征参数用于细胞分类,可将准确率从不到80%提升到93%。通过让同一批细胞来回往复测量区进行十次电学测量,本征参数的变化4%;对细胞的染色与培养表明,细胞仍保持活性且增殖率和控制组的细胞没有特别明显的差别,证明电学表征不会显著影响细胞活力(Lab on a Chip, Outside Back Cover & 2021 Hot Articles, 2022, 240-249)。图3. 神经网络加速求解细胞电学本征参数针对阻抗流式通常只求解电学特性参数的局限,提出基于阻抗数据的电学-机械双模态本征参数提取技术(图4)。利用流道结构和电极的空间耦合以及阻抗测量的高时空分辨率特性,使阻抗信号同时包含细胞电学特性及通过收缩通道过程中挤压的动态形变信息。通过构建电阻抗-细胞形变映射模型,发现测量电阻与细胞伸长量成正比,从而能够将测得的阻抗信号定量映射到细胞机械形变。同时采用分时复用传感策略,利用差分传感信号将电脉冲和幂律时变阻抗信号以分时复用的方式集成,从而实现单细胞电学-机械双模态本征特性表征。在不需要使用相机的情况下,仅使用阻抗数据后,测量的通量大幅提高。通过获得的数据,首次发现1 μM级浓度的细胞松弛素可能是诱导处理细胞骨架发生显著变化的阈值。针对常用的细胞分类任务,基于神经网络利用电学-机械双模态本征参数实现了明显高于基于单一电学特性和机械特性的93.4%高分类准确率,相比电学和机械特性分类准确率的绝对值分别提高了12.3%和5.1%,说明单细胞生物物理特性的多模态测量能够更特异地对细胞进行表型分析(Small Methods, Back Cover, 2022, 6(7), 2200325 Small, Frontispiece, 2023, DOI: 10.1002/smll.202303416)。图4. 使用电阻抗同时求解电学-机械学本征特性参数针对单细胞电学表征准确性未知的不足,利用辛醇辅助脂质体组装方法合成了类细胞大小的脂质体,以脂质体作为单壳模型粒子,结合阻抗测量芯片与测量系统构建了测量平台,提出了单细胞电学模型测量准确性评估和相应的补偿技术(图5)。研究发现,当传感区尺寸接近被测粒子时,通过模型拟合得到的电学本征参数与真值的相对误差小于10%,此时电极间距与流道宽度主要通过影响测量体积分数而对测量准确性产生影响,从而基本验证了单细胞电学测量模型的准确性。但是由于电学测量模型通过对流道中间高度电场强度进行建模计算,共面电极产生的电场在流道高度方向的不均匀衰减将导致流道高度对电学模型测量准确性的影响最大,测量相对误差高达30%(ACS Sensors, 2023, 8(7), 2681–2690)。而这种误差,可以通过在流道中设计合适的电极,将粒子的空间位置与电极上的响应信号对应起来(Analytical Chemistry, Supplementary Cover, 2023, 95(15), 6374-6382)。这样,通过响应信号,推导出粒子的瞬间空间位置,代入对应的电学模型中,即可实现更为准确的单细胞电学特性测量。图5. 合成类细胞脂质体评估电阻抗测量的准确性及位置误差估计针对窄流道电阻抗易堵塞的问题,提出了在阻抗流式术中使用非导电粘性鞘液的方法(图6)。此前的研究还没有搞清使用流道和鞘液在阻抗测量方面的准确性是否有变化,以及使用什么样的鞘液性能更好。因此,首先在流道MC和鞘液SC上下游两处布置了电极测量阻抗,发现文献中报道过的辛醇和去离子水表现不一样,其中去离子水作鞘液时,阻抗准确性降低显著,而辛醇则变化不大。由此推断鞘液-主流道溶液界面的稳定性至关重要。通过使用具有不同粘性的PEG溶液作为鞘液,实验证明粘性越高,鞘液-主流道溶液界面的稳定性越高,准确性越高。此外,PEG溶液还能让阻抗测量的信噪比(1.42x)、灵敏度(7.92x)都有所提升,在半小时的实验中没有观察到堵塞或堵塞的迹象。从获得的电阻抗信号中解算出细胞电学参数,并用于典型的细胞分类应用,其准确度可达93%,与不使用鞘液的阻抗流式取得的最好表现相当(Lab on a Chip, Inside Back Cover, 2023, 23, 2531-2539)。图6. 使用非导电粘附鞘液提升电阻抗测量性能以上这些进展,丰富了阻抗流式细胞术的技术体系,提出的技术和方法对平台的架构关系并不是紧密耦合,其适用性较为宽广,可在阻抗流式细胞术的不同平台实现中灵活选用。致谢:感谢国家自然科学基金的资助,NSFC (no. 62174096, 52105572)。
  • 国内首次光伏发电宽频阻抗现场实测成功
    近日,中国电力科学研究院新能源研究中心(以下简称“中国电科院新能源中心”)联合国网宁夏电力有限公司在宁夏回族自治区海原县第六十六光伏电站,顺利完成光伏发电宽频阻抗现场实测。这是国内首次对光伏逆变器完成全工况扫频实测试验,表明我国在探索和解决新能源并网宽频振荡等方面取得新的突破。据了解,电力系统受扰后会产生几赫兹到几千赫兹的振荡,造成系统功率传输不稳,威胁电网安全稳定运行。随着国内新能源发电装机规模的快速发展,新能源基地宽频振荡风险日益增大。阻抗特性分析是新能源宽频振荡问题分析与策略验证的有效手段。此次现场实测的组串式光伏逆变器具有单机容量小、同一发电单元内多机耦合强等特点,给阻抗特性实测提出更大挑战。据介绍,6月5日,宁夏海源县330千伏变电站出现69赫兹超同步振荡。该变电站接有3个风电场、5个光伏电站,新能源总装机容量1220兆瓦。在振荡发生后,中国电科院新能源中心依托可再生能源并网全国重点实验室,通过仿真分析,复现了现场震荡现象,精准定位振荡风险源,并提出采用逆变器多参数协调优化的阻抗重塑振荡抑制方法。8月24日,在宁夏中卫第六十六光伏电站,中国电科院新能源中心利用新能源发电宽频阻抗测量装置,对振荡抑制策略改造前后光伏逆变器阻抗特性进行了宽频带(2—1000赫兹)、全工况(大功率、中功率、小功率)扫频实测试验,证实现场光伏逆变器震荡抑制策略优化成功。国网宁夏电力有限公司称,此次现场实证试验的成功,进一步验证了阻抗特性分析及阻抗重塑技术在解决实际工程振荡问题的有效性,是探索和解决新能源并网宽频振荡问题的又一里程碑事件。试验为宽频振荡问题的分析和解决提供新思路、新方法、新装备,为解决沙戈荒、深远海等大规模新能源基地宽频振荡问题,提升新能源基地并网稳定性及送出能力提供了技术支撑。

阻抗复合式消声器相关的方案

  • 微流体阻抗测试
    电阻抗测量技术广泛应用于材料科学、生命科学、食品安全、疾病诊断等领域。基于电阻抗检测的流式细胞仪作为无标记、非侵入式技术而被广泛的应用于细胞的计数、分选、捕获、分离及鉴别等。随着电阻抗测量技术的快速发展,基于电阻抗测量的流式细胞仪正向着快速的、高通量的单细胞分析方向发展。目前,结合荧光激活细胞分选(fluorescent activated cell sorting,FACS)的荧光标记技术可以快速、准确的实现高通量的细胞分选。但是,FACS技术有两个主要缺点:一是需要使用标记和抗体对细胞进行修饰,这意味着有可能会改变研究对象 二是FACS设备非常昂贵且操作复杂。基于电阻抗检测的微流控技术由于无需对测量对象做标记,也不会侵入到其内部,从而不会对其造成任何破坏。此外,微流控电阻抗检测技术所用的样品量较小,而且基于电阻抗检测的设备易于操作和携带。所以,基于电阻抗检测的微流控技术为细胞检测提供了一个全新的分析方法。
  • 用交流阻抗法研究BCX电池的性能
    研究电池和电池贮存过程正极和负极的交流阻抗谱变化结果表明,两种电池正、负电极的阻抗都随贮存时间的延长呈先增加而后大致稳定趋势,玻碳电极的阻抗值远大于Li电极,是电池的控制电极。
  • 弯曲电极的阻抗测试
    本篇应用报告涉及电化学阻抗谱(EIS),假设您已阅读并理解应用报告“电化学阻抗谱原理”中的内容。本篇应用报告的目的在于您不仅可以用Gamry电化学工作站测试电化学池中扁平电极的EIS,也可对没有浸入液体介质的弯曲电极进行测试。

阻抗复合式消声器相关的资料

阻抗复合式消声器相关的论坛

  • 【求助】交流阻抗谱研究复合镀

    【求助】交流阻抗谱研究复合镀

    这是我用CHI660C做的复合镀交流阻抗图谱,请高人指点一下图中出现的两个半圆都代表什么,高频时候的感抗由于什么引起,随后的那个半圆代表什么?刚接触电化学,不是科班出身,多谢大家帮助![img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/07/200807091835_97309_1838048_3.jpg[/img]

阻抗复合式消声器相关的耗材

  • TDR阻抗电缆线 特性阻抗电缆线
    用于阻抗测试仪测试,TDR阻抗测试仪专用,用于H045/H085/H150机型
  • AWA8551阻抗管
    概述:AWA8551型阻抗管是参照GB/T18696.2-2002(ISO10534-2:1998)中介绍的传递函数法的基础上开发的,与采用驻波比法测量的阻抗管相比,具有测试效率高、测量参数齐全,能够一次性测量出整个测试频段的声反射因素、吸声系数、声阻抗率和声导纳率。同时,8551型系列阻抗管采用铝合金材质,重量轻、尺寸小,样品安装及拆卸方便。可广泛用于科研院所和企业新材料声学特性的研究、以及现场材料的吸声测量。技术指标:标准:参照GB/T18696.2-2002(ISO10534-2:1998)《声学阻抗管中吸声系数和声阻抗的测量第2部分传递函数法》。测试方法:传递函数法。应用范围:测试垂直入射时材料的反射因素、吸声系数、声阻抗和声导纳。可以用于现场材料测试,科研院所和企业新材料声学特性的研究。测量频率范围:50Hz—6.3kHz材质:铝合金传声器:两个经过相位配对的1/4”测试电容传声器样品尺寸:100mm和29mm信号输出功放:AWA5871功率放大器数据采集设备:AWA6290M双通道分析仪或AWA6290B四通道分析仪软件:信号发生器软件+AWA6290型信号分析软件
  • TDR阻抗测试仪探头特性阻抗测试仪探头BT-D100
    1.信号稳定,测试误差小。2.可适用高带宽阻抗测试仪阻抗条测试,损耗较小。适用于多种阻抗测试仪
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