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凸轮分割器
仪器信息网凸轮分割器专题为您提供2024年最新凸轮分割器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括凸轮分割器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的凸轮分割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凸轮分割器相关的耗材配件、试剂标物,还有凸轮分割器相关的最新资讯、资料,以及凸轮分割器相关的解决方案。
凸轮分割器相关的方案
胚胎显微操作-胚胎分割
胚胎显微操作-胚胎分割 (一)概况 胚胎分割是通过对胚胎进行显微操作,人工制造同卵双生或同卵多生的技术,它是扩大胚胎来源的一条重要途径,其理论依据是早期胚胎的每一个卵裂球都具有独立发育成个体的全能性。 本世纪三十年代,Pinrus等首次证明兔2细胞胚的单个卵裂球在体内可发育成体积较小的胚泡。之后,Tarkowski等人的实验胚胎学研究成果进一步证明了哺乳动物2细胞胚的每一个卵裂球都具有发育成正常胎儿的全能性。七十年代以来,随着胚胎培养和移植技术的发展和完善,哺乳动物胚胎分割取得了突破性进展。Mullen等于1970年二分2细胞期鼠胚,通过体外培养及移植等程序,获得了小鼠同卵双生后代。Willadsen于1979年通过分离早期胚胎的卵裂球,成功地获得了绵羊的同卵双生后代。国内张涌等通过分割小鼠、山羊早期胚胎,均获得了同卵双生后代。进一步研究表明,四分胚,八分胚也可以发育成新个体。窦忠英等将7日龄的牛胚胎一分为四,实现了同卵三生。值得说明的是,随着胚胎分割次数的增多,分割胚的发育能力明显降低,这可能与胞质的不断减少有关。 (二)分割方法 胚胎分割方法主要有显微操作仪分割和徒手分割两种。
RhizoTron 根系高光谱成像技术应用:根际图像分割及形态分析
植物“隐藏的一半”被可视化和量化是根系研究的关键。为了更好地对植物地下部分进行探索,越来越多的人对根箱栽培法培养的植物根系进行原位成像,因此,如何更精准的对根际图像进行分割,对后续的研究至关重要。根箱栽培法的成像方式包括RGB成像和高光谱成像,不仅可以对根箱培养的植株幼苗整体根系进行形态分析,高光谱成像还能够进行土壤和根系的化学成像。基于此,北京易科泰有限公司推出了RhizoTron®植物根系高光谱成像系统,不仅能进行高光谱成像,还可进行RGB成像、红外热成像、UV-MCF紫外光激发生物荧光高光谱成像,为根系多角度研究提供非接触、非损伤、数字化、可视化解决方案。
如何评测橡胶轮胎动态耐切割性能
自实心轮胎装在车辆上使用以来,一直存在着被切割与产生崩花的问题,至今这种问题仍困扰着现在的充气轮胎行业。工程机械胎一般在矿山及水利工程地区使用,特点是速度较快、运载量大、行驶路面条件恶劣,导致轮胎刺伤、割伤严重,损坏较快,其耐切割与胎面崩花的问题就更为突出。因此,工程轮胎是否具备优良的耐切割性能是判断其使用寿命的关键因素之一。一般实验室中对工程轮胎胎面性能测试都是采用较常规的试验,如拉伸性能、撕裂性能和阿克隆磨耗等。但是,由于工程轮胎的使用条件十分苛刻,所以要求工程机械轮胎胎面胶要具有良好的耐切割性能。
测试解决方案:橡胶轮胎动态耐切割性能
自实心轮胎装在车辆上使用以来,一直存在着被切割与产生崩花的问题,至今这种问题仍困扰着现在的充气轮胎行业。工程机械胎一般在矿山及水利工程地区使用,特点是速度较快、运载量大、行驶路面条件恶劣,导致轮胎刺伤、割伤严重,损坏较快,其耐切割与胎面崩花的问题就更为突出。因此,工程轮胎是否具备优良的耐切割性能是判断其使用寿命的关键因素之一。一般实验室中对工程轮胎胎面性能测试都是采用较常规的试验,如拉伸性能、撕裂性能和阿克隆磨耗等。但是,由于工程轮胎的使用条件十分苛刻,所以要求工程机械轮胎胎面胶要具有良好的耐切割性能。
【应用文章下载】自定义涂布模式提升QPix460微生物克隆筛选系统在样品处理上的灵活性.
QTray 琼脂板用于大规模的培养和筛选微生物克隆。通过加入 48 格的分隔器,多种微生物样品可以在同一块 QTray 上单独培养 ( 图1,左 )。可以利用 QPix 460 系统轻松涂布分格的 QTray 板。不过同样可以在不分格的QTray 板上培养不同的微生物样品,当然这需要克服交叉污染的隐患。在这个应用文章中,我们将阐述 QPix 460 系统如何通过自定义涂布模式用于涂布不分格的 QTray 板,从而降低样品间交叉污染的可能性。
汽车用轮胎对内部氮气阻隔性能的评价方法
氮气具有防止轮胎氧化腐蚀、保持胎压平稳等优点,是轮胎常用的充填气体。本文利用压差法原理测试了轮胎橡胶的氮气透过量,并介绍了试验原理、压差法气体渗透仪相关试验设备的参数及适用范围、试验过程等内容,为监测轮胎对氮气的阻隔性能提供参考。
LUMiFrac测量风力涡轮机涂层的附着强度
风力涡轮机由于其工作环境,需要做耐腐蚀、耐摩擦、抗冰等处理,这些功能的实现都离不开各种特殊涂层。在选择涂层时,除了要满足上述功能外,涂层的附着强度也非常重要。本文测量了两种不同涂层的附着强度̷̷
LUMiFrac测量风力涡轮机涂层的附着强度
风力涡轮机由于其工作环境,需要做耐腐蚀、耐摩擦、抗冰等处理,这些功能的实现都离不开各种特殊涂层。在选择涂层时,除了要满足上述功能外,涂层的附着强度也非常重要。本文测量了两种不同涂层的附着强度
32号汽轮机油的全自动运动粘度的测试方法步骤
32号汽轮机油是一种工业用油,专用于涡轮发电机组的润滑,一般针对高温高速的运行环境。它主要是由不同基础油和各种添加剂混合而成,能够满足涡轮发电机组的高温、高速、高负荷工况下对润滑油性能的要求。透平油也称汽轮机油,主要用于发电厂蒸气轮机、水电站水轮发电机及其它需要深度精致润滑油的润滑场合。透平油就是汽轮发动机用的一种机油,适合高速机械润滑用、主要起到润滑、散热、冷却调速的作用。 透平是英文turbine的音译,源于拉丁文turbo一词,意为旋转物体。按照GB11120汽轮机油(透平油)的标准要求中,运动粘度的测定采用的是GB/T265这个标准的来检测的,全自动运动粘度仪SH112C 就是严格按照这个方法设计制作的,采用的是全自动判定,自动清洗和烘干的方法来测量变压器油的运动粘度值。
汽车轮胎铝合金的反射
在本应用说明中,我们评估了铝铬合金薄膜沉积在固化、粉末喷涂的轮胎上后出现的色差。 通过直流(DC)溅射将合金涂布在轮胎表面,这一沉积过程被用来将不同材料涂布在各种表面上。 本实验旨在探讨在用丙烯酸粉末作为防紫外线的透明涂层涂布在表面前后,沉积时间对色差的影响。
基于高光谱成像的纺织品颜色分割与提取方法研究
本研究应用了400-1000nm的高光谱相机,可采用杭州彩谱科技有限公司产品FS13进行相关研究。光谱范围在400-1000nm,波长分辨率优于2.5nm,可达1200个光谱通道。采集速度全谱段可达128FPS,波段选择后最高3300Hz(支持多区域波段选择)。
发动机缸体缸盖的硬度测试(布洛维硬度计)
发动机缸体缸盖是一种负荷重而结构复杂的重要机件。需要具有足够的强度、刚性和良好的耐热性。发动机缸体缸盖构成燃烧室,经常与高温高压燃气相接触,因此承受很大的热负荷和机械负荷。并做为凸轮轴和摇臂轴还有进排气管的支撑.轶诺NEMISIS9600布洛维硬度计NEMESIS 9600机架能容纳650mm(H) X395mm(D)的超大试件尺寸。不论特定工件的形状如何,INNOVATEST® 提供的附件和相应的软件使几乎任何800KG以上的组件和部件的测试都成为可能。
非监督的MS/MS二级谱图的相似性代谢轮廓图分析显示与防御有关的土豆代谢物
非监督的MS/MS二级谱图的相似性代谢轮廓图分析快速找出了17种以前未曾分析出的代谢物,并发现了羟基肉桂酰胺在AtACT-AtdTX18超表达路径中的合成机制。
德州农工大学利用SOC710分割海藻表面高光谱图像
高光谱成像光谱仪将成像技术和光谱技术结合在一起,在探测物体空间特征的同时并对每个空间像元色散形成几十个到上百个波段带宽为10nm左右的连续光谱覆盖。它以高光谱分辨率获取景物或目标的高光谱图像。在陆地、大气、海洋等领域的研究观测中有广泛的应用。
汽轮机油的标准中要求的破乳化值及方法.
汽轮机油亦称透平油,通常包括蒸汽轮机油、燃气轮机油,水力汽轮机油及抗氧汽轮机油等,主要用于汽轮机油和相联动机组的滑动轴承、减速齿轮、调速器和液压控制系统的润滑。汽轮机油的作用主要是润滑作用,冷却作用和调速作用。在GB11120汽轮机油(透平油)的标准要求中,破乳化值的检测是按照GB/T7305这个标准要求的,SD7305 手动破乳化仪或者SH122 液晶屏乳化仪都是严格按照这个GB/T7305这个标准设计制作的,可以同时进行2孔或者4孔的实验。
基于彩谱高光谱相机图像光谱信息的牛肉大理石花纹分割
本研究应用400-1000nm的高光谱相机,可采用杭州彩谱科技有限公司产品FS13进行相关研究。光谱范围在400-1000nm,波长分辨率优于2.5nm,可达1200个光谱通道。采集速度全谱段可达128FPS,波段选择后最高3300Hz(支持多区域波段选择)。
转向器齿轮、齿条样品金相分析
齿轮、齿条(以下案例为感应淬火+回火工艺样品)金相检验过程主要包括:切割取样、镶嵌、研磨抛光、腐蚀以及金相拍照/分析。
涡轮机油色度的检测方法以及操作步骤
涡轮机油,也称透平油或者汽轮机油,主要用于发电厂蒸气轮机、水电站水轮发电机及其它需要深度精致润滑油的润滑场合。 涡轮机油(也称透平油或者汽轮机油),汽轮机"turbine"一词的英文译音;汽轮机油与其它润滑油的主要差别在于更好的抗氧化安定性和抗乳化性能,主要用于发电厂蒸气轮机、水电站水轮发电机及其它需要深度精致润滑油的润滑场合,透平油就是汽轮发动机用的一种机油,适合高速机械润滑用,主要起到润滑\散热\冷却调速的作用。 按照GB11120涡轮机油标准要求,测量涡轮机油的色度是采用GB/T6540这个标准的。石油产品色度仪SD6540就是按照标准GB/T6540和SH/T0168这个标准来设计制作的,25个色号进行石油产品的色度的检测。
用安捷伦PLgel 10 μm MIXED-B柱对聚偏氟乙烯进行GPC/SEC分析
含氟聚合物是用途广泛(从不粘涂料到惰性包装材料)的重要材料,但由于含氟聚合物 在常用溶剂中的溶解度很低,用凝胶渗透色谱对其进行分析非常困难。以二甲基亚砜为 溶剂,使用安捷伦PLgel MIXED-B柱,并提高GPC系统的操作温度,以及在高温下处理 样品,可以使这一问题得到解决。
汽轮机油氧化安定性测试方法
1.2试验方法仪器本试验中高温氧化稳定性采用的实验方法为Dry - TOST方法,该方法是日本三菱重工设计的用于测试汽轮机油氧化安定性和油泥析出倾向,其试验条件见表2。在进行油品的氧化安定性考察时,可以固定氧化时间采样对油品的酸值、氧弹等性能进行测试,也可以每隔-段时间进行采样分析,考察油品氧化趋势。
菌落计数创新:以不变应百变,实现傻瓜式一键自动计数
一、问题的提出: 菌落微生物计数,无论是倾注法、涂布法、螺旋接种法培养的,还是滤膜、3M测试片培养的,因在生长特性上存在生物多样性,传统的各类自动菌落计数仪都会做一些针对性的参数设置调控,以求最佳的计数效果。然而,用户对什么情况下设置成什么参数,一般因缺乏深入了解,而极易造成迷茫:厂家工程师做是好的,自己做怎么会不好了呢?这导致全自动菌落计数仪最终成为摆设的情况并不罕见(这一点只需略做下国内外各家产品的使用情况调查,便能佐证)。万深检测科技紧紧抓住这一问题关键,经过多年努力,终于研发成功了以不变应百变,实现傻瓜式一键化自动菌落计数的创新技术。为了考核验证该最新创新技术的有效性,均采用在日常开放式光照环境下,仅用手机拍摄的菌落照片来做全自动计数评测。本技术评测对象包括:倾注法、涂布法、螺旋接种法、滤膜、3M测试片培养的各种菌落,包括花形的霉菌菌落,并且,对于纸培养基或滤膜还允许有不同颜色、大小的网格线。二、具体的解决方案:万深HiCC系列全自动菌落计数软件的创新技术,关键体现在以下4点上:1、智能化的菌落自动增强技术。自动区分菌落目标与非菌落的背景,是有效进行自动菌落计数的核心点。营造极其均匀的光照环境是解决这问题的一个方面,如:扫描成像的光照均匀度,就比国内外现有任何灯箱拍照成像的要高一个数量级,因此扫描成像的较易形成有效的傻瓜式一键自动计数操作。解决培养基厚薄不一致、不均匀,或是环境光变化影响,则是解决这问题的另一个方面。为此,以对在日常开放式环境下,仅用手机拍摄的菌落照片自动矫正结果图1、2来显示万深这一智能化菌落自动增强技术的效果。2、无痕剔除网格及文字技术。纸培养基或滤膜上若存在网格线,通常其会干扰菌落目标与其生长背景有效分割。万深的无痕剔除网格及文字技术,能自动化、无痕迹地剔除网格线及文字的背景干扰(见图4B)。 3、快速水平集活动轮廓提取技术。在复杂菌落生长中,菌落目标与培养背景的色差可能极小,导致常用分割技术无法有效提取菌落目标。万深的快速水平集活动轮廓提取技术,则能以极快的速度实现对这类困难菌落的有效提取,能按颜色、大小来实现自动分类计数。并可自动录制用户的操作形成自动批处理向导,实现傻瓜式一键自动计数。用万深一键向导处理来对手机拍摄的菌落照片自动计数标记结果见图3、4。4、显微形态的杆菌自动分割计数技术。传统的目标计数是基于圆形分割来做的,其对显微形态的杆状细菌是无法实现自动计数的。万深Smartdown目标自动分割计数技术,不仅可以精准自动计数圆形的菌落,而且可以精准自动计数显微形态的杆菌,这是目前国外技术也还没做到的。对显微形态的革兰氏阴性杆菌自动计数分析标记结果见下图:三、对高难度自动菌落计数过程的视频展示:为让大家更清晰了解万深的卓越技术,举例2个实测视频如下:1) 万深HiCC_对手机拍纸培养基菌落照片的自动计数视频:http://wseen.com/Video.aspx?id=400&classid=22 2) 万深HiCC_对手机拍菌落照片的自动计数视频:http://wseen.com/Video.aspx?id=399&classid=22 在此,欢迎各相关厂家发图过来PK技术,欢迎各需求用户发图过来实际评测。四、展望:从万深已达到的高水平自动菌落计数技术可看出:用户仅用手机来拍的菌落照就已能实现快速、精准的自动菌落计数。这在目前虽还未普及,但已表明:菌落成像对环境的要求被万深检测科技核心技术拉低到了极低的程度,未来不用菌落成像灯箱的、低成本精准实现自动菌落计数的大众化应用时代,或即将来临。万深检测——创新中国,让效率来圆中国梦。
SMX-225CT FPD HR Plus观察汽车轮胎内部结构
本文介绍运用inspeXio SMX-225CT FPD HR Plus微焦点X射线CT系统观察汽车轮胎中的内部结构。使用CT扫描后使用VG软件虚拟出立体图,观察钢丝帘线及尼龙帘线状态。直观观察汽车轮胎中钢丝帘线是否变形、尼龙帘线是否断裂及分布、轮胎是否有裂纹以及轮胎中的杂质统计分析。
[天研]盐酸克伦特罗检测仪仪器配置
[天研]盐酸克伦特罗检测仪仪器配置。该盐酸克伦特罗检测仪为集成化食品安全快速检测分析设备,目前已于食药监局、卫生部门、高教院校、科研院所、农业部门、养殖场、屠宰场、食品肉产品深加工企业及检验检疫部门等单位广泛使用。
轮胎内胎耐气透性的测试方法
轮胎是汽车载荷的主要承担者,轮胎的气密性对汽车的整体性能均有或多或少的影响:具有良好气密性的轮胎能提高汽车行驶的安全性、驾驶性能和舒适性;能降低轮胎滚动的阻力,进而减少燃料的消耗;由于油耗的降低,进而减少了二氧化碳的排放量;能减少轮胎充气的次数,便于汽车的保养。轮胎在胎内保有适当气压时才有最适当的形状,各种性能才得以按照设计的性能要求充分发挥。因此,气密层的耐气透性对汽车而言至关重要。
PVDC涂层的涂布量对材料阻隔性的影响评价
材料表面涂布PVDC层是提高材料阻隔性的常用方法,本文通过对两种PVDC涂层的涂布量不同的薄膜材料进行氧气透过量的测试,进一步研究了不同PVDC涂层对材料阻隔性的影响,并介绍了试验原理、设备参数及适用范围、试验过程等内容,为材料改性或改进工艺后阻隔性的变化提供合理的评价方法。
DIC技术在汽车轮胎应变测试中的应用
轮胎与地面之间的接触变形,是影响车辆行驶阻力和通行性能的重要因素。海塞姆科技测试团队受到国内某汽车品牌厂家的委托,测量其旗下某款旗舰轿车的轮胎在受到下压力时轮胎与地面接触部分的受力变形情况,为他们后续的研发改进提供数据支撑。
安捷伦液相色谱解决方案助力特殊医学用途配方食品检测
特殊医学用途配方食品(特医食品)属于特殊膳食用食品的一种,是为了满足 进食受限、消化障碍、代谢紊乱或特定疾病状态人群对营养素或膳食的特殊需 要,专门加工配置而成的配方食品。特医食品可以作为一种营养补充途径,起 到营养支持作用。 国家对于特医食品行业施行高门槛严管理的政策,以保障行业的良性发展。《特 殊医学用途配方食品注册管理办法》中要求企业需要具有研发、生产、检测(可 委外)能力。《特殊医学用途配方食品注册管理办法》要求按照相关标准规定 的全部项目对特医食品逐批检验,故而特医食品检测面临检测项目多、检测任 务重的问题。特医食品检测亟需高效、自动化的检测方法,来提高检测效率、 节省人力和时间成本。 特医食品检测项目包括:糖类、维生素、氨基酸、牛磺酸、核苷酸等营养成分, 真菌毒素,食品添加剂,营养强化剂,均需使用到液相色谱方法。安捷伦液相 色谱的中心切割二维液相色谱方案、自动衍生方案、多方法应用系统,使得检 测工作更高效、更简便,是特医食品检测的最佳选择
从包装材料阻隔性方面探讨降低最终灭菌包装湿包率的可能性
医疗器械在使用后、再使用前必须进行清洗、灭菌,以预防和控制医院感染。最终灭菌医疗器械指的是经清洗、干燥、初包装密封后,连同包装材料一起进行灭菌处理的医疗器械。最终灭菌医疗器械包装的目的是使产品在预期的使用、贮存寿命、运输和贮存条件中保持产品的无菌性。包装材料是最终灭菌医疗器械不可分割的重要组成部分,失去了包装隔绝外界的保护作用,器械或敷料的无菌化便无从谈起。
燃机工程项目中汽轮机油检测的解决方案
在燃机工程项目中,汽轮机油的质量对于机组的安全稳定运行起着至关重要的作用。为了确保汽轮机油能够有效发挥其润滑、冷却和密封等功能,对其进行颗粒度检测以及一系列理化指标的分析是必不可少的。以下我们将详细介绍汽轮机油需要检测的颗粒度及相关理化指标,以及对应的检测方法和解决方案。
高光谱成像技术的水稻叶瘟病斑分割方法及其光谱特性分析
稻瘟病是我国南北稻作区危害最严重的水稻病害之一,与纹枯病、白叶枯病并称为水稻三大病害。目前稻瘟病的识别主要还是人工通过图片对比或根据文字描述来完成,然而这些识别方法主观性太强,对工人专业素质要求较高,且效率低,往往会引起人为判断的误差,这样就很难准确和及时地对症下药,进而影响防治效果,造成水稻减产。高光谱成像技术是传统成像技术和光谱技术有机结合而成的一项新技术,利用成像技术可以获得农作物的影像信息,利用光谱技术可以获得农作物的光谱信息。
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