信号采集处理

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信号采集处理相关的厂商

  • 致普远仪器设备有限公司是重点高新技术企业是自主品牌软件和硬件供应商。一直以来致普远仪器设备有限公司拥有业界公认的出色管理和服务。公司有十多年经验的技术人员和专家组成研发团队,已形成为技术力量雄厚,生产、检测设备先进齐全的研发制造企业。 始终遵奉“以客为尊”、“以质为荣”、“持续改进”、“争创品牌”的经营理念;坚持以市场为核心,使公司的产品的市场占有率逐步提高,竭诚欢迎各行业用户莅临参观考察、洽谈合作。 主要产品包括:探测器产品有Si-pin和SDD半导体探测器能谱采集系统,采集系统主要有数字多道脉冲幅度分析器采集系统,软件产品主要有专业的光谱采集和分析软件,系统集成产品主要有在线分析系统集成和技术支持服务。 致力于为测试测量、自动化和嵌入式应用领域的工程师和科学家们提供一站式服务。 主要服务和产品如: 数据采集和信号处理:测量各个传感器的电气或物理信号并进行相应的处理。 仪器自动化系统:同步多个高性能的I / O并转换硬件, 自定制自动化测试系统。 仪器通信和控制:通过硬件总线或软件编程语言,连接并控制多种仪器和设备。探测器、数字多道采集系统、仪器及配件、软件及技术服务,货物和技术的进出口业务
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  • 深圳市捷晟达科技有限公司是一家集研发、生产、贸易为一体的高新技术企业,公司专业致力于AC-DC电源模块、DC-DC电源模块、微功率DC-DC模块电源、两线制无源4-20mA隔离放大器模块、两线制无源4-20mA隔离配电器模块、两线制无源4-20mA隔离调理器、光电隔离放大器系列、磁电隔离放大器系列、小信号隔离放大器系列、隔离功率驱动变送器、单通道隔离放大器、多通道隔离变送器、热电阻信号隔离变送器、单通道隔离配电器、电量隔离变送器、隔离栅、非隔离放大器、模/数信号隔离采集器及数/模信号隔离采集器(4-20mA转RS-485/RS-232)IO采集模块的研发、生产与销售,并代理国内外知名品牌隔离变送器产品的高新技术企业。 捷晟达科技从成立之日起,专注于传感器、隔离器变送器模拟信号采集、隔离放大和变换的高端技术应用研究开发,与当前国家重点发展的轨道交通、国电网改造、风能太阳能发电、电动汽车等新兴行业大量需求关键电子部件完全匹配。经全体捷晟达人的不懈努力产品在电力、通讯、仪器仪表、工业测量系统、医疗设备、工控智能化、汽车智能化、智能楼宇控制、汽车电子、安防、环保、食品、冷暖空调系统、水处理,石油化工()、煤矿开采、冶金,船舶等众多领域得到广泛的应用。在保证质量、合理性价比的前提下给不同领域的客户提供功能不同的产品,客户需要特制产品时并为客户专门订制相关的产品,为客户提供满意合理的解决方案,得到客户一致好评。 公司树立了“以人为本,顾客至上,锐意进取,共同发展”为经营宗旨,以“诚信、务实、奉献、创新”为管理经营理念,公司依靠科技求发展,不断为用户提供满意的高科技产品,是全体捷晟达人始终不变的追求。 今天捷晟达人奉行“进取 求实 严谨 团结”的方针,不断开拓创新,“以技术为核心、视质量为生命、用行动来证明”,竭诚为您提供高性价比的产品,同时又为您提供最专业一条龙的售后服务。
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  • 我公司是一家集研发、生产、销售于一体的高新技术企业。在工业领域中有关信号采集、信号安全、信号分配、信号转换、信号传送等模拟信号处理问题有多年的经验。 公司凭借多年积累经验,为客户提供高质量的、稳定可靠、技术创新、价格优惠的产品和完善的售后服务。公司产品广泛应用于石化、电力、冶金、建材、环保、制药、造纸等行业。业务范围涉及产品生产和开发、自动化系统集成工程服务及配套配件。 公司具有一支有多年自动控制经验的工程人员和研发人员组成的专业队伍,是公司向用户提供高品质产品的坚强后盾。  公司经营地址座落在中国北京回龙观文化区。南临13号线地铁,西依八达岭高速,东有通往四面八方的公交,交通十分方便。
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信号采集处理相关的仪器

  • 仪器简介:DCS300PA数据采集器是带有双通道前置放大器的微弱信号采集器,作为DCS103型数据采集器的升级版,涵盖了DCS103的所有数据采集功能,由于增加了多档位、高增益的前置放大器,因而适合于更微弱信号的数据采集。技术参数:主要技术参数:◆ 两路I/V信号输入,信号输入范围(满档量程):电压输入:± 100&mu V(FS)~± 10V(FS)电流输入:± 100nA(FS)~± 100mA(FS)◆ 增益设置范围:电压增益:100~104 电流增益:103~107◆ 积分时间:10&mu s~10s◆ 单路AUX电压输入通道,信号输入范围:DC 0-10V◆ 单路温度探头信号输入通道,使用温度探头型号:AD950◆ A/D转换精度:16bits,实现高动态范围信号采集◆ 两路D/A输出可用于控制其它实验设备,输出幅度:DC 0-10VD/A转换精度:12bits◆ 触发输出通道:可控制电子快门和电磁螺管快门◆ 触发输入通道: TTL电平上升沿触发◆ I/O:5路输入,2路TTL输出◆ 标准USB接口◆ CE认证◆ 电源需求: DC 24V,0.3A◆ 尺寸:240(L)× 240(W)× 120(H)◆ 重量:3.3Kg主要特点:主要特点◆ 测量范围宽(9级可至256倍的增益变换)◆ 测量精度高(高性能运算放大器和± 15Bits精度的A/D转换器)◆ 具有双路相同性能的输入通道,可分别设置为直流电压输入或直流电流输入◆ 附有双路0至10V的直流D/A变换输出通道◆ 可进行单通道测量和比率测量◆ 软件系统操作方便
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  • DL6008型数据采集系统?针对中国客户及环保部门的要求,Thermo Scientific 专门开发了中文版的数据采集处理系统和中心站控制系统。Model DL6008是专门设计的以当前被广泛应用于工业领域的工业控制用计算机为基础的,用于环境空气质量自动监测和固定污染源烟气排放连续监测的数据采集器。目前已在环境和污染源监测系统中被大量采用,被认为是一种可以为用户提供符合国家技术规范的数据报告、方便实用的数据采集器。DL6008是现代技术与实用型相结合的先进数据采集器。以工业级嵌入式平板电脑为主体,配置电话或网络通讯设备而构成的数据采集系统为用户提供了极为广泛的应用范围、三年的数据存储空间以及良好的用户接口和二次开发能力。DL6008配有专用的16或32通道模拟信号输入端口和16通道数字输入输出端口,能同时采集多台仪器的标准模拟输出信号,通过数字输入输出端口对系统的运行状态进行控制和管理,并可以定时使仪器进入校准状态,完成系统的质量保证工作。DL6008即可以作为一个数据处理的独立系统,在数据采集现场实现数据采集、处理和报告显示及打印,也可以通过电话线GSM无线通信网、串行电缆或局域网等多种通讯方式与中心站计算机连接,作为一个大系统中的子系统。主要特点工业级嵌入式平板电脑为主体,可安装在19”标准机架上15”液晶显示屏,触摸屏操作,XPE操作系统,全中文人机界面,直观简捷嵌入式平板电脑无风扇、马达等机械旋转部件,可靠性高使用i-7000系列数模转换模块、可靠性高,16位AD转换精度,250V过压保护使用MS Access 数据库,数据可存储为文本格式、Excel 表格、DBase数据库等通用文件格式可与本公司的监测中心站软件通讯,远程监测采集的数据、远程控制校准时序、远程校准时钟超标报警,用户可自定义超标限值可由用户自定义数据采集的计算公式
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  • DB-MD3000型 生物信号采集处理系统一、 【概述】:DB-MD3000生物信号采集系统是是一种多单片机控制、专为生命学科设计的生物信号记录和数据处理系统,取代了传统的多道生理记录仪、示波器、X-Y记录仪和刺激器等仪器,可应用于各院校的生理学、药理学、病理生理学、运动生理学和心理学等学科的生物学实验,可在Windows2000/XP/Win7/Win8下运行.db-MD3000/8型为8通道DB-MD3000-E型为集成化系统DB-JCT为一体机 二、 【技术特点】:1、外置式,采用USB2.0 全速传输方式,即插即用,方便于科研与教学2、4个通道性能指标完全一致的光电隔离放大器,硬件参数全程控可调3、交、直流具有相同的增益:量程±0.5V——±20μV★4、采用16位采样芯片,系统最高采样率达1MHz,最低采样率0.01Hz;低通滤波:采用9阶贝塞尔滤波器5、隔离共模抑制比大于120分贝,等效输入噪声电压峰峰值小于1mV,信噪比大于80dB★6、文件回收功能:对过去做过的曲线,如忘记存盘或计算机出现特殊情况时,可将文件回收,实验数据可自定义保留时间,需要时可回收未保存或文件损坏的实验数据,保证了实验数据在任何情况不丢失★7、光电隔离的刺激器,具有恒流、恒压输出两种方式幅度达100V,可完成小鼠的电惊厥、焦虑实验等科研项目8、信号采集系统刺激器技术指标:幅度:0-100mv步长1mv,波宽:0.01-5000ms,程控调节步 长0.01ms;工作方式:单刺激、串刺激、主周期刺激、自动间隔调节刺激、自动幅度调节刺激、自动波宽调节刺激、自动频率调节刺激7种,刺激预览:在选定刺激参数后可用预览刺激脉冲的幅度、波宽个数等9、具有监听和记滴功能,同时引入外触发功能,单台设备可根据用户需要设定1——31个显示通道。(5-31通道可用于分析)虚拟通道设计:通道原始数据、微分、积分、频率、平均图形实时同步显示★10、预先设置生理、药理、病理生理实验项目,实验项目数为68个11、通道扫描速度独立可调,具有可任意拖动灵活改变窗口宽度的双视系统,进行实验波形的对比显示12、具有数据剪辑和图形剪辑功能,可实现与其它软件的数据共享13、具有打印预览功能,并可实现一次打印整个实验数据的功能,有医学统计功能14、心电测量功能:可对心电图心率、P幅度、PR期间、QRS时程、ST、T幅度、QT期间进行处理,并可直接进入Excel、SPSS、SAS等处理软件★15、信号采集系统专项实验包括:突触后电位(EPSP)采集分析模块、心肌电缆特性测定、无创伤性大鼠尾动脉血压测定、心肌有效不应期测定、细胞内钙动力学分析动物潮气量\用力呼吸肺功能测定(容积法)、下肢运动机能分析、肌力储备分析、放电叠加、血液动力学综合试验。16、用户可定制实验记录过程,软件具有开发性,可根据用户的合理要求修改或增加软件功 硬件图片 软件数字滤波共有4种,其完成的功能与菜单“处理”中列出的一样。下面有一些图例。 无数字滤波时 低通滤 减压神经放电无数字滤波时 减压神经放电高通 下面的一组图是心室内压曲线用4种方法导出的比较 心室内压加9点平滑曲线 心室内压加转折频率5HZ低通滤波曲线 心室内压加转折频率5HZ高通滤波曲线 心室内压加微分曲线 .刺激器控制位于整个窗口的左下角,用于选择刺激方式,设置刺激参数及启动刺激器,如图。刺激器面板 用鼠标点击最左侧图标按钮,弹出刺激器面板图,其图标按钮的形状变成箭头向下,再按时可收拢窗口。刺激器工作方式选择 用鼠标点击上方的列表框,弹出工作方式选择表,按需要选择其中之一,刺激器方式设置即完成。刺激模式有:单刺激、串刺激、主周期刺激、自动间隔调节,自动幅度调节,自动波宽调节、自动频率调节等模式。单刺激 与普通刺激器一样,输出单个方波刺激,延时、波宽、幅度程控可调。可用于骨骼肌单收缩、期前收缩等实验。 串刺激:相当于普通刺激器的复刺激,但刺激的持续时间由程序控制,即串长的概念,启动串刺激后到达串长的时间,刺激器自动停止刺激输出。串刺激的延时、串长、波宽、幅度、频率可调。刺激减压神经、迷走神经和强直收缩等实验可采用此刺激方式。 主周期刺激 程控刺激器常用此方式编程。与普通刺激器比较,此种刺激方式将几个刺激脉冲组成一个周期看待,多了主周期、周期数的概念。主周期:每个周期所需要的时间。周期数:重复每一个周期的次数(也即主周期数)。每个主周期里又有以下参数:延时、波宽(脉冲的波宽)、幅度(脉冲的幅度)、间隔(脉冲间的间隔)、脉冲数(一个主周期内脉冲的数目)。 自动间隔调节:在主周期刺激的基础上增加脉冲间隔自动增减,默认的脉冲数为2,主要用于不应期的测定。主周期、延时、波宽、幅度、首间隔、增量、末间隔可调。自动幅度调节:在主周期刺激的基础上增加脉冲幅度自动增减,主要用于阈强度的测定。主周期、延时、波宽、初幅度、增量、末幅度、脉冲数、间隔可调。自动波宽调节:在主周期刺激的基础上增加脉冲波宽自动增减,主要用于时间-强度曲线的测定。主周期、延时、幅度、频率、首波宽、增量、末波宽可调。自动频率调节:在串刺激的基础上增加频率自动增减,主要用于单收缩强直收缩、膈肌张力与刺激频率的关系等实验。串长、波宽、幅度、首频率、增量、末频率、串间隔可调。按下刺激区中下方的按钮,刺激器呈开状态见图。此时刺激器按照所定义的方式进行刺激。再次按下按钮,恢复到原图形,刺激器便停止刺激。如刺激方式属一次性的,如单刺激、串刺激等,按下刺激开始按钮,刺激完成后按钮图标自动恢复,表示刺激结束,不需要再按按钮来结束刺激。 MD3000在典型生理学实验中的应用介绍[神经干动作电位的引导实验]1.器材 MD3000生物信号采集处理系统,输入接线、刺激输出线(MD3000随机配置)、神经屏蔽合。2.操作过程选工作方式 神经干动作电位属周期性快信号,适合用“示波器”方式采样。点击快捷工具栏上新建按钮旁的下拉箭头,在菜单中选“示波器”。在弹出的设置窗中用内定的刺激器触发方式,按确定按钮。设置窗口 点击快捷工具栏上的“通道设置”快捷按钮打开“通道设置”窗口,通道数用UP/DOWN按钮调成2,内定为1、2放大器通道,如要修改可对2个显示道改变放大器输入道。按确定钮返回。设置处理名称 鼠标移至通道1右上的“通用”提示处,单击左键。在弹出菜单中选“处理名称”为“神经干动作电位” ,按确定钮返回。鼠标移至通道2右上的“通用”提示处,单击左键。在弹出菜单中选“处理名称”为“刺激标记”,按确定钮返回。设置刺激模式 选择刺激模式为“主周期”方式或用内定方式,刺激器参数为:周期(s):1、数目:1个、幅度:1v、波宽:0.5ms、延时:10ms、方式:连续调放大器 第一道:放大倍数1000左右,上限频率1K左右,下限频率80HZ。第二道:放大倍数10左右,上限频率10K左右,下限频率用直流。连接输入 将第一道输入线接到神经屏蔽合接线柱上,用三通将刺激输出一边接神经屏蔽合刺激接线柱,一边引到放大器第二道。开始采样 点击“刺激”按钮或按下“开始”按钮都可开始采样。适当调整放大倍数,X、Y轴压缩比,将双向动作电位与刺激波形图调节为最好观察形态。 打印输出 为将两个波形曲线一次打印输出,可将鼠标移至时间显示区,拖动鼠标,选中要计算打印波形曲线,再点击“处理窗”,及打印快捷键,完成计算打印工作。 三、【软件性能指标】:序号项 目指 标1血压最大值、最小值、峰峰值、收缩压、舒张压、平均压、脉压差、收缩间期、舒张间期、心率2张力左幅度、右幅度、增量、最大值、最小值、T-Max、T-Min、峰峰值、平均值、斜率、有效值、正常面积、绝对值面积、正面积、负面积、阀上面积、阀下面积3心电图最大值、最小值、心率、P幅度、PR间期、R幅度、QRS时程、ST、T幅度、QT间期导联:I、II、III、aVR、aVL、aVF、V4神经干动作电位第一峰值、第二峰值、峰峰值、第一峰时程、第二峰时程、动作电位时程5动作电位传导速度第一峰值、第二峰值、峰峰值、第一峰时程、第二峰时程、动作电位时程、电极距离(cm)、传导速度(m/s)6骨骼肌力学分析最大值、最小值、平均值、峰峰值、收缩间期、舒张1/2间期(ms)、+dT/dt max、-dT/dt max、T_ dT/dt max(ms)7无创血压收缩压、舒张压、心率8心室内压最大值、最小值、平均值、心室发展峰压、心室峰压(LVSP)、心室舒张压(LVDP)、心室舒张末压(LVEDP)、心率(HR)、收缩间期、舒张间期、+dp/dtmax、-dp/dtmax、t-dp/dtmax、心室峰压*心率、Vpm、Vmax、V40、等容舒张期时间常数(T)、9心室肌动作电位静息电位、动作电位、超射值、Vmax、Slope_2、Slope_3、APD、APD10、APD20、APD30、APD40、APD50、APD60、APD70、APD80、APD90、APD50/APD90、最大复极化速度、平均复极化斜率、10中心静脉压左幅度、右幅度、增量、最大值、最小值、T-Max、T-Min、峰峰值、平均值、斜率(/s)、平均动脉血压、11呼吸(学生实验)最大值、最小值、平均值、峰峰值、周期数、频率、潮气量、肺通气量、12胸内压最大值、最小值、平均值、峰峰值、周期数、频率、呼气流速、吸气流速、潮气量、肺通气量13记滴滴速、总滴数14EPSP左幅度、右幅度、增量、最大值、最小值、T-Max、T-Min、峰峰值、平均值、斜率(/s)、平均动脉血压、15刺激标记脉冲数、刺激频率16有效值左幅度、右幅度、增量、最大值、最小值、T-Max、T-Min、峰峰值、平均值、斜率斜率、有效值、17面积左幅度、右幅度、增量、最大值、最小值、T-Max、T-Min、峰峰值、平均值、斜率、有效值、正常面积、绝对值面积、正面积、负面积、阈上面积、阈下面积18微分左幅度、右幅度、增量、最大值、最小值、T-Max、T-Min、峰峰值、平均值、斜率、最大正微分、最大负微分、最大正微分时间、最大负微分时间19标准差左幅度、右幅度、增量、最大值、最小值、T-Max、T-Min、峰峰值、平均值、斜率、标准差、标准误20周期左幅度、右幅度、增量、最大值、最小值、T-Max、T-Min、峰峰值、平均值、斜率、周期数、周期、频率(Hz)、频率(次/分)21幅度积分左幅度、右幅度、增量、最大值、最小值、T-Max、T-Min、峰峰值、平均值、斜率、幅度积分22频率积分左幅度、右幅度、增量、最大值、最小值、T-Max、T-Min、峰峰值、平均值、斜率、频率积分23潮气量(容积法)最大值、最小值、平均值、峰峰值、周期数、频率、潮气量、肺通气量24跨肺压最大值、最小值、平均值、峰峰值、呼气峰压、吸气谷压、频率、平均峰峰值、呼气间期、吸气间期25用力肺活量(容积法)FVC、FEV0.1、FEV0.1%、FEV0.2、FEV0.2%、FEV0.3、FEV0.3%、FEV0.4、FEV0.4%、FEV0.5、FEV0.5%、FEV0.6、FEV0.6%、FEV0.7、FEV0.7%、FEV0.8、FEV0.8%、FEV0.9、FEV0.9%、FEV1.026握力最大值、反应时间(ms)、峰值时间(ms)、+dT/dt max、总时程、50%时程、90%时程、总做功、平均值27安静潮气量最大值、最小值、平均值、峰峰值、周期数、频率、潮气量、肺通气量、平均值四、【硬件性能指标】:序号项 目指 标1通道数 4、8、16 通道可选,1~2路刺激器2输入方式 双端平衡差动输入 3输入阻抗 100MΩ4增益换档 1、2、5、10、20、50、100、200、500、1000、2000、5000、10000、20000、50000 共十五档程控切换5增益准确度 0.5%(F.S)6增益稳定度 0.05%/h7线性度 满度的0.1%8失真度 小于1%9频带宽度 DC-30KHz(+0.5dB — -3dB)10噪声 小于3μVRMS(输入短路,在最大增益30K带宽时折算至输入端)小于2μVRMS(输入短路,在最大增益10K带宽时折算至输入端)11共模抑制100dB 12时间漂移小于3μV/小时(输入短路,预热1小时后,在最大增益时折算至输入端) 13温度漂移小于3μV/小时(输入短路,预热1小时后,在最大增益时折算至输入端)14上限频率 DC-30KHz 10档,使用时可任意输入上限频率 15滤波器特性 9阶贝塞尔低通滤波器 16时间常数DC、5S、2s、1S、0.2s、0.02S、0.002S、0.001S、 0.005S九档程控切换1750Hz陷波 有。衰减32DB18基线跟踪有。可有效的克服基线漂移19监听功能四通道任意监听。20记滴功能四通道均可记录,可记录总滴数,滴速,任意时间段的滴数、滴速 刺激器技术指标序号项目技术参数1幅度 0-100V步长1MV .2输出电流 100mA3波宽0.1-600ms,程控调节步长0.1ms 4延时 1-250ms,程控调节步长1ms 5工作方式 单刺激、串刺激、主周期刺激、自动间隔调节刺激、自动幅度调节刺激、自动波宽调节刺激、自动频率调节刺激 7种 6刺激脉冲数 任意7刺激串长任意,可长至分钟、小时 8串刺激间隔 任意,可长至分钟、小时9软件运行平台Windows 2000/XP/vista,标准Windows界面, 具有专用MD3000USB设备驱动程序10数据共享性与Excel共享数据 与Microsoft Word Excel Access无逢对接,有医学统计功能
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信号采集处理相关的资讯

  • 《Research》:基于Pμ SL 3D打印的超拉伸抗冻导电水凝胶用于柔性传感及脑电信号的采集
    近年来,柔性电子在可穿戴设备、电子皮肤等众多应用中扮演着越来越重要的角色,以水凝胶为基质设计的柔性电子由于其良好的导电性、柔性以及生物相容性等特点受到广泛的关注,在柔性传感器、柔性能源器件及人机接口等方面表现出广阔的应用前景。面投影微立体光刻3D打印技术(PμSL)可快速制造并成型任意形状和定制设计的结构,为以水凝胶基质设计的柔性电子器件的制造提供了灵活性和简便性。结合3D打印技术,并对水凝胶进行诸如超抗冻、超拉伸、导电等性能设计,在一定程度上拓宽了水凝胶的功能和应用范围。近日,湖南大学王兆龙助理教授、段辉高教授与上海交通大学郑平院士等人合作,该团队基于摩方精密(BMF)超高精度光固化3D打印机nanoArch S/P140,开发了一种能够耐受-115℃极高导电能力的水凝胶体系,实现了极低温条件下的可穿戴设备运动信号检测及脑电信号高精度采集。文章以“3D Printed Ultrastretchable, Hyper-Antifreezing Conductive Hydrogelfor Sensitive Motion and Electrophysiological Signal Monitoring”为题发表在Research(Volume 2020 |Article ID 1426078)上。其中,王兆龙助理教授及硕士研究生陈雷为共同一作。基于面投影微立体光刻技术制造水凝胶结构,首先,作者通过计算机辅助设计(CAD)软件生成的3D模型按照特定层厚切片为一系列平行的二维数字图像,然后,这些切出来的2D图案被传输到DMD芯片上,DMD芯片通过2D图案的形状调节其上照射的紫外光(LED,405nm)。具有相应定义的2D图案的成形紫外光通过一个缩小透镜,该透镜将2D图像投影到具有缩小特征尺寸的水凝胶前体溶液上。图案化的紫外光照射将会使水凝胶前体溶液在相应区域发生局部聚合反应并成型附着在打印平台上。再控制降低打印平台,紫外光投影照射继续打印下一层。这个过程反复进行,直到整个水凝胶结构被制造出来(图1)。研究者引入亲水性的三元醇作为光引发剂TPO-L的良性溶剂,将不溶于水的TPO-L均匀分散在水中,提高光引发剂引发效率,结合光固化3D打印nanoArchS/P140设备的离型膜的快速离型,大大提高水凝胶的光固化速度;利用纳米羟基磷灰石与水凝胶高分子链之间形成强烈的物理作用,从而提高3D打印水凝胶的拉伸性(2500%),并进一步提高其机械强度;三元醇和高浓度离子盐的协同作用赋予了水凝胶极佳的导电性和抗冻性(-115℃左右),3D打印水凝胶在极低温情况下仍然能够完成拉伸、弯曲和扭转的动作,并具有一定的低温导电性(图2)。图1 基于面投影微立体光刻技术的水凝胶加工过程图2 水凝胶的力学、电学和抗冻性能设计优异的机械性能和良好的导电性能使其3D打印水凝胶能够作为应变传感器用于识别包括手指弯曲、发声及吞咽等人体运动信号(图3);水凝胶还可作为柔性电极检测和采集诸如人睁、闭眼时的脑/眼电信号(EEG/ EOG),当志愿者在闭上眼睛并放松时,脑电信号显示出明显的α波(8~13Hz),当志愿者睁开眼睛并积极思考时,脑电α波即刻消失并逐渐向β波(14~30Hz)方向移动。与当前最精确的传统脑电信号采集装置对比实验表明,新体系水凝胶可以准确采集大脑中的脑电信号,反映大脑活动的整体信息,显示出在人机交互,特别是低温领域的脑机接口等方面的应用潜力(图4)。图3 柔性应变传感器应用图4 水凝胶柔性电极脑机接口应用总而言之,本研究基于面投影微立体光刻技术,引入亲水性的三元醇作为光引发剂TPO-L的良性溶剂,利用纳米羟基磷灰石提高拉伸性,并结合高浓度的离子盐和三元醇作为导电介质和抗冻剂,使得所开发的水凝胶体系具有优异机械、导电和抗冻性能,并且可作为柔性应变传感器实现对人体运动和微弱信号的实时监控,同时可进一步用作脑机接口,准确采集大脑中的脑电信号,包括α、β波以反映大脑活动的整体信息。本文提出的水凝胶在电子皮肤、人机交互甚至极低温情况下的可穿戴设备中具有良好的应用前景。未来,微尺度3D打印技术的加入使得复杂3D结构多功能柔性电子和复杂脑机接口的快速制造成为可能。原文链接:https://spj.sciencemag.org/journals/research/2020/1426078/
  • 湖南大学王兆龙课题组《Research》:基于Pμ SL 3D打印的超拉伸抗冻导电水凝胶用于柔性传感及脑电信号的采集
    近年来,柔性电子在可穿戴设备、电子皮肤等众多应用中扮演着越来越重要的角色,以水凝胶为基质设计的柔性电子由于其良好的导电性、柔性以及生物相容性等特点受到广泛的关注,在柔性传感器、柔性能源器件及人机接口等方面表现出广阔的应用前景。面投影微立体光刻3D打印技术(PμSL)可快速制造并成型任意形状和定制设计的结构,为以水凝胶基质设计的柔性电子器件的制造提供了灵活性和简便性。结合3D打印技术,并对水凝胶进行诸如超抗冻、超拉伸、导电等性能设计,在一定程度上拓宽了水凝胶的功能和应用范围。近日,湖南大学王兆龙助理教授、段辉高教授与上海交通大学郑平院士等人合作,该团队基于摩方精密(BMF)超高精度光固化3D打印机nanoArch S/P140,开发了一种能够耐受-115℃极高导电能力的水凝胶体系,实现了极低温条件下的可穿戴设备运动信号检测及脑电信号高精度采集。文章以“3D Printed Ultrastretchable, Hyper-Antifreezing Conductive Hydrogelfor Sensitive Motion and Electrophysiological Signal Monitoring”为题发表在Research(Volume 2020 |Article ID 1426078)上。其中,王兆龙助理教授及硕士研究生陈雷为共同一作。基于面投影微立体光刻技术制造水凝胶结构,首先,作者通过计算机辅助设计(CAD)软件生成的3D模型按照特定层厚切片为一系列平行的二维数字图像,然后,这些切出来的2D图案被传输到DMD芯片上,DMD芯片通过2D图案的形状调节其上照射的紫外光(LED,405nm)。具有相应定义的2D图案的成形紫外光通过一个缩小透镜,该透镜将2D图像投影到具有缩小特征尺寸的水凝胶前体溶液上。图案化的紫外光照射将会使水凝胶前体溶液在相应区域发生局部聚合反应并成型附着在打印平台上。再控制降低打印平台,紫外光投影照射继续打印下一层。这个过程反复进行,直到整个水凝胶结构被制造出来(图1)。研究者引入亲水性的三元醇作为光引发剂TPO-L的良性溶剂,将不溶于水的TPO-L均匀分散在水中,提高光引发剂引发效率,结合光固化3D打印nanoArchS/P140设备的离型膜的快速离型,大大提高水凝胶的光固化速度;利用纳米羟基磷灰石与水凝胶高分子链之间形成强烈的物理作用,从而提高3D打印水凝胶的拉伸性(2500%),并进一步提高其机械强度;三元醇和高浓度离子盐的协同作用赋予了水凝胶极佳的导电性和抗冻性(-115℃左右),3D打印水凝胶在极低温情况下仍然能够完成拉伸、弯曲和扭转的动作,并具有一定的低温导电性(图2)。图1 基于面投影微立体光刻技术的水凝胶加工过程图2 水凝胶的力学、电学和抗冻性能设计优异的机械性能和良好的导电性能使其3D打印水凝胶能够作为应变传感器用于识别包括手指弯曲、发声及吞咽等人体运动信号(图3);水凝胶还可作为柔性电极检测和采集诸如人睁、闭眼时的脑/眼电信号(EEG/ EOG),当志愿者在闭上眼睛并放松时,脑电信号显示出明显的α波(8~13Hz),当志愿者睁开眼睛并积极思考时,脑电α波即刻消失并逐渐向β波(14~30Hz)方向移动。与当前最精确的传统脑电信号采集装置对比实验表明,新体系水凝胶可以准确采集大脑中的脑电信号,反映大脑活动的整体信息,显示出在人机交互,特别是低温领域的脑机接口等方面的应用潜力(图4)。图3 柔性应变传感器应用图4 水凝胶柔性电极脑机接口应用总而言之,本研究基于面投影微立体光刻技术,引入亲水性的三元醇作为光引发剂TPO-L的良性溶剂,利用纳米羟基磷灰石提高拉伸性,并结合高浓度的离子盐和三元醇作为导电介质和抗冻剂,使得所开发的水凝胶体系具有优异机械、导电和抗冻性能,并且可作为柔性应变传感器实现对人体运动和微弱信号的实时监控,同时可进一步用作脑机接口,准确采集大脑中的脑电信号,包括α、β波以反映大脑活动的整体信息。本文提出的水凝胶在电子皮肤、人机交互甚至极低温情况下的可穿戴设备中具有良好的应用前景。未来,微尺度3D打印技术的加入使得复杂3D结构多功能柔性电子和复杂脑机接口的快速制造成为可能。原文链接:https://spj.sciencemag.org/journals/research/2020/1426078/官网:https://www.bmftec.cn/links/10
  • 样品测试 | 氢氧稳定同位素样品采集及预处理方法
    氢(δD)、氧(δ18O)稳定同位素是广泛存在于自然水体中的环境同位素。在测量氢氧稳定同位素之前,样品采集和预处理是主要的任务, 样品运输应当保证样品性质稳定,避免污染和同位素分馏。如您不清楚样品采集和预处理的具体方法、不确定样品储存的适宜条件和运输注意事项,请看本文介绍。水样品1、野外采集样品封口膜密封,低温保存:取样后(取样量根据老师研究需要自行决定)立即在瓶口处用封口膜密封并且低温保存(如样品暂时不测情况下,可以冰冻储存(如需冰冻储藏则建议用塑料瓶盛装样品,玻璃瓶会被冻裂),以防止蒸发。2、送样前分装封口膜密封,阿拉伯数字编号:用1ml的一次性注射器来取水样品(取一次即可),经过一次性0.45μm滤器(滤器分水系和有机系,根据样品不同来选择)过滤至2ml样品瓶里,盖好瓶盖并用封口膜密封,样品用阿拉伯数字编号,(不是数字编号的话需要您提供电子版样品清单)。3、低温储存OR运输冰箱冷藏储存,顺丰冷链寄送:密封好的样品可放置在冰箱冷藏储存;样品邮寄建议顺丰冷链寄送,并嘱咐快递小哥多放几个冰袋,以防止样品蒸发分馏,来保证数据准确。发送样品和快递信息给小编(以便及时接收您的样品):单位名称:样品数量:测试指标:是否回收:快递单号:接收样品后我们及时和您核对样品相关信息土壤/植物样品1、野外采集样品封口膜密封,低温保存:采集的土壤/植物样品需要装在12ml的样品瓶(规格:19mm*65mm或18mm*66mm)里,样品量可根据样品具体情况适当增减,原则为保证能抽提的水量不少于1ml,如果样品含水量特别低,需要准备两瓶或者多瓶样品,样品装好后,瓶口处用脱脂棉塞紧,然后拧紧瓶盖,样品瓶盖外需用封口膜密封以保证密封性良好来防止分馏。样品用数字编号(不是数字编号的话需要您提供电子版样品清单)2、低温储存OR运输冷链寄送,冷冻储存:密封好的样品可放置在冰箱冷冻储存;样品邮寄建议顺丰冷链寄送,并嘱咐快递小哥多放几个冰袋,防止样品蒸发分馏,以保证数据准确。发送样品和快递信息给小编(以便及时接收您的样品):单位名称:样品数量:测试指标:是否回收:快递单号:接收样品后我们及时和您核对样品相关信息提示一、对于植物样品和土壤样品来说,建议直接用12ml样品瓶采样和储存样品,能有效减少分馏情况发生,不建议用密封袋采集和储存样品,因为:1、如样品在密封袋中储存,抽提前就需要将样品从密封袋中腾装进样品瓶,这个过程会增加样品与空气接触时间,增加蒸发分馏的可能;2、植物样品冰冻储存过程中会冻出水分,水分会附着在密封袋上,腾装样品的这个过程不可能把粘在袋子上的水汽完全收集到进样瓶中,这种情况下将直接影响数据准确性。二、关于植物样品采样部位:根据不同的研究目的,植物样品的采集部位会有差异,为了研究植物水分来源,乔木和灌木应采集植物非绿色的枝条,而草本则应尽可能采集根茎结合处的非绿色部分。因为这些植物器官没有气孔,不会因蒸腾作用而导致目标同位素的分馏。附:相关耗材和测试过程照片:1.即将进行抽提的植物样品2.抽提工作正在进行3.抽提结束冷凝水收集4.收集完毕并密封好的待测样品5.氢氧同位素测试中以上内容仅供参考,如您有任何建议,欢迎与我们联系,非常荣幸能和您讨论学习。

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    产品介绍: CR300是一款多用途、紧凑的、低成本的数据采集器。具有丰富的指令集,可以兼容气象、环境、水文和工业等各类传感器。它用于采集传感器数据,并可通过您选择的协议将数据发布到网络中。CR300也提供执行现场控制及远程决策控制和M2M通信,是理想的长期监控终端采集系统。功能特点l内置电源管理器,支持太阳能或AC-DC电源供电l极低的功耗l兼容模拟电压与电流型传感器l兼容脉冲输出与串口/数字传感器l兼容多种Modem远程通信l支持PakBus,Modbus,DNP3和其他标准协议l支持加密E-mail报警l支持USB连接电脑通信技术参数CR300数据采集器技术参数CPUARM Cortex M4 运行频率:144MHz存储空间10M Flash 数据存储空间,5M Flash CPU驱动程序空间2M Flash 操作系统空间序列号:2813以后的采集器时钟精度±1分钟/月数据通信端口1个USB MicroRS232端口可连接Modem或者RS232 接口的传感器模拟端口数量6个单端(3个差分)信号输入范围电压:-100~2500mV与±34mV可调,电流:4~20mA或0~20mA(仅限SE1,SE2通道)A/D转换位数24位模拟/数字转换模拟测量精度±(0.06%读数+3μV),0~40℃模拟测量分辨率23 nV(±34mV范围,差分测量)数字端口2个,支持开关信号,脉冲信号,AC正弦波信号控制端口2个,支持SDI12,RS232,开关信号,脉冲信号采集支持5V输出激励端口2个,5V电压激励,用于桥式电阻测量或传感器供电。传感器供电1个12V可控电压源(最大500mA)尺寸:14.0 x 7.6 x 5.1 cm工作温度-40~70℃产地:美国
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