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原子氧模拟系统

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  • 原子氧模拟系统 400-860-5168转2623
    ITL公司设计、开发、制造了几款近地在轨道加速测试测试太空材料和部件的测试和模拟设备。 第一款设备是可变能量的多功能环境模拟器VEMES。该设备在2003-2006被开发出来,目前在哈尔滨工业大学正在运行。这款设备目前有能力模拟大量近地轨道环境因素的协调效应环境,包括:l 超高真空环境( 10-7 Torr)l 高热量原子氧光束(5 eV)l 真空紫外线辐射(VUV)l 近紫外辐射(1-10Suns)l 温度循环(-150至150摄氏度) 这款模拟器通应用连续生成(formation of continuous)的原理,发射AO波束脉冲,VUV/NUV辐射,真空下的热环境。模拟近地条件可在原位使用RGA质谱仪来控制,飞行时间(ToF, time-of-flight)技术,和石英晶体微平衡(QCM)。 原子氧模拟系统能应用在很多不同的应用上,这些应用包括由地面支撑的加速测试以及外部太空材料和涂层。 每个原子氧系统包括:l 真空室和真空泵系统l 配有光束和聚焦系统的IR激光脉冲的二氧化碳l 脉冲的气阀和同步系统真空室VEMES™ (2006) 真空室是以超真空连接件(法兰盘)连接不锈钢组成。真空室所有法兰盘拥有最高的对称度,这样能够促进多种同步模拟曝光的因素排列。 为了适应简单的样品或是大的目标(微卫星)的产生,真空室结合了2中独立的样品编号方式:常规样品改变的一扇门和大样品的可拆卸半球。泵系统是由无油的安捷伦Tri-Scroll和Turbo-V系列的真空泵组成的。激光系统和5eV原子氧源原子氧源的主要构成部分是带有二氧化碳IR激光脉冲的光学系统,脉冲气体阀,圆锥喷口,同步系统。两种原子氧源的类型,这取决于输出激光束的通道,比如侧面的或共轴的。 激光束系统包括一个导光管,锌硒视觉端口,一个平面的MOIR镜(侧面光源)以及500-850mm焦距的锌硒聚焦透镜。共轴的原子氧源运作起来不用光学系统和IR镜子。新一代近地轨道模拟器新一代近地轨道模拟器(原子氧200和2012)。新产品包括:l 两个涡轮分子泵,每个泵速2050 I/Sl 带有离子抑制器的原子氧源l 新型可靠的可标记APS激光l 近紫外光光源,相当于3-5 Suns.
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  • AO-2100原子氧空间模拟综合系统近地轨道模拟器,用于地面模拟研究高腐蚀环境下的材料的变化,以 预估材料的运行寿命。近地轨道(低于 1000 千米高度)环境:近地轨道的极端环境:极低的气压10-3 to 10-7 torr太阳产生的真空紫外辐射波长范围: 115 to 400nm高腐蚀性的原子氧(AO) 、臭氧和离子氧原子氧通量高达 109 AO/cm2 s高温差条件夜间到白天温度范围-60oC— 120oC在近地轨道高度,材料会受到原子氧、离子氧和臭氧的强烈冲击。 这种高腐蚀性的周围环境是由阳光照射造成的。更糟糕的是,在这个高 度情况下,由于阳光直射,夜间温度低至零下 60 摄氏度, 白天温度高至 120 摄氏度。在这些极端条件下,用于建造卫星和空间站的材料将是一 个关键问题。AO-2100 是用于模拟近地轨道的极端环境下研究材料性能的一套系 统。AO-2100 规格:主腔体和真空复合系统:038cm 48cm 半球形真空腔室(SST-304) ,两侧为电抛光。010” 快速取样门氦检漏率: 9.0 10- 11 torr L/s极限压力 ≤ 4 10-8 torr30 分钟内从常压抽真空到 10-6 torr真空泵,真空计和控制器超高压涡轮分子泵抽速 400 L/s.干式粗加工泵:涡旋泵宽量程真空计:操作范围为一个标准大气压到 10-9 torr样品处理,加热和冷却:样品尺寸: 15mm x 15mm (最优尺寸)最大尺寸 5cm × 7cm ,但 15mm × 15mm 的中心照射最均匀室温至 100℃: 电加热器室温至- 100℃:液氮冷却疏水阀由 PID 控制温度在- 100 到 100℃之间原子氧射频发生器:带水冷系统的原子氧发生器通量: 1017 #/cm2/s600W 的射频发生器@13.6 MHz 带阻抗自动调谐器±3 千伏离子阱用于消除离子流出 (不建议在高于 400W 的射频功率下工作)VUV 灯(H2D2 光源):辐射波长范围:115 nm to 400 nm窗口材料:MgF2光输出稳定性:波动 0.05%/hr (p-p, Max);漂移:0.3%/小时(Max) 泄漏率 ≤ 10- 10 Pa m3/s残余气体分析仪(RGA)质量范围:1 to 100 amu质量过滤器类型:四极带法拉第杯检测器最低检测分压: 5 10- 11 Torr原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模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  • 在升级型LEO-Advanced,除原子氧源外,还应客户要求可以安装UVU紫外辐射源等,并可加装微波离子型原子氧源。该模拟器有一个0.6-0.8 m3的真空室,一个无油泵系统(两个涡轮泵FF-2000E和两个涡旋泵IDP-15)。真空室压力为:AO“关闭”状态真空度:8x10-8托;AO“工作”状态真空度:3x10-5Torr。该系统上可安装辐射源:飞行时间质谱仪(SimulTek ToF-MS)或(SimulTek ToF-I)微波离子原子氧源质子源(SimulTek PS 50)电子源(SimulTek PS 50)近紫外辐射(NUV)(SimulTek MC-10)或近紫外辐射源真空紫外辐射(VUV)(SimulTek VUV)太阳模拟器(SimulTek太阳模拟器)这些辐射源和设备的技术特性在其描述中给出(见下文)两个型号模拟器都使用相同的原子氧源SimulTek-LAOS。性能参数如下: AO束流能量:4~7eV控制(5eV调节);AO(40cm处)通量:5.0×10^15个原子/cm2/s;工作频率:1-6Hz;AO含量:95%;均匀性(40 cm处):90%;AO辐照直径(40 cm处):Ф200 mm;AO原子氧源连续运行时间:≥72小时,气阀控制系统连续运行时间:≥2周;自动数据采集和数据记录。 辐射+热循环真空室可以模拟近地轨道(LEO)辐射环境(质子、电子、电子和电子)的质子成分,(紫外)使空间束缚材料和航天器部件暴露在可变能量的高强度质子束中的可能性,这些质子束与各种其他因素(超高真空条件、温度调节/热循环、原子氧环境等)相结合,具有基本的质子束特性和分析能力
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  • 距离地面200~600km之间的低地球轨道(LowEarth Orbit, LEO)空间,是对地观测卫星,气象卫星,空间站等航天器的主要运行区域,但由于地球轨道环境存在原子氧、紫外辐射、粒子辐射、高真空、等离子体、热循环以及微流星体与空间碎片的风险,对航天器的使用寿命和稳定性存在严重威胁,其中原子氧、紫外辐射、高真空、真空热循环对航天器表面材料会产生严重的损伤效应,影响材料尺寸稳定性、物理性能及机械性能。 一、原子氧作为LEO环境中的主要组分,它具有很强的氧化性。当飞行器以轨道速度在LEO低地球轨道中运行时,原子氧以4~5eV的动能撞击飞行器材料表面。原子氧与材料之间的相互作用会造成表面材料剥蚀以及材料性能退化,它对有机材料的腐蚀作用还会产生可凝聚的气体生成物,进而污染航天器的光学仪器及其它设备。 目前,原子氧效应研究已成为低地球轨道空间LEO环境效应研究的一个不可缺少的组成部分。 加拿大Integrity Testing Laboratory公司(以下简称ITL)开发的原子氧效应地面模拟实验舱,采用采用CO2激光加热分解产生原子氧束,可同时满足能量为5eV和通量为3~5×10^15 atoms/cm2/s的严苛条件,其试验结果与LEO飞行暴露试验结果符合程度很高,被认为是目前实现定性和定量进行原子氧效应地面模拟的最佳手段。 二、同时,为了研究各种空间环境的协同作用,ITL公司开发了低轨道LEO环境效应模拟实验舱,可以对多种航天器候选材料进行低轨道环境效应的研究。 研究项目包含: 1.超高真空导致材料尺寸稳定性和污染问题的研究 2.紫外辐射/电子辐射/质子辐射导致材料表面质量损失以及变色等光学性能变化的研究 3.热循环导致材料产生微小裂纹以及热应力作用下材料力学性能变化的研究 4.原子氧对材料表面腐蚀导致材料尺寸变化,质量损失,力学性能退化的研究 5.研究材料损伤理论、性能演化理论、寿命预测理论、防护理论以及加速试验原理
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  • QJ 20422 2-2016 航天器组件环境试验方法 第2部分 原子氧试验是我们目前现行的空间原子氧环境试验标准,符合此方法的设备可以提供原子氧测试距离地面200~600km之间的低地球轨道(Low Earth Orbit, LEO)空间,是对地观测卫星,气象卫星,空间站等航天器的主要运行区域,但由于地球轨道环境存在原子氧、紫外辐射、粒子辐射、高真空、等离子体、热循环以及微流星体与空间碎片的风险,对航天器的使用寿命和稳定性存在严重威胁,其中原子氧、紫外辐射、高真空 、真空热循环对航天器表面材料会产生严重的损伤效应,影响材料尺寸稳定性、物理性能及机械性能。 一、原子氧作为LEO环境中的主要组分,它具有很强的氧化性。当飞行器以轨道速度在LEO中运行时,原子氧以4~5eV的动能撞击飞行器材料表面。原子氧与材料之间的相互作用会造成表面材料剥蚀及材料性能退化,它对有机材料的腐蚀作用还会产生可凝聚的气体生成物,进而航天器的光学仪器及其它设备。 加拿大SimulTek公司2020新开发的原子氧效应地面模拟实验舱CompactAO,SimulTek LEO-Compact1. 采用二氧化碳激光器加热分解产生原子氧束,可同时满足能量为5eV和通量为3~5×1015 atoms/cm2 /s的严苛条件,其试验结果与LEO飞行暴露试验结果符合程度很高,被认为是目前实现定性和定量进行原子氧效应地面模拟的有效手段。2. AtomixTM 4.0原子氧模拟系统控制软件,提供手动操作和自动操作两种操作模式。自动模式:用于根据预设试验条件,自动启动试验手动模式:允许用户控制全部的操作参数和调节原子氧源参数 二、同时,为了研究各种空间环境的协同作用,SimulTek公司开发了低地球轨道环境效应模拟实验舱,和行星环境模拟试验舱(火星、月球环境),可以对多种航天器候选材料进行低轨道环境效应的研究。 研究项目包含:1.超高真空导致材料尺寸稳定性和污染问题的研究2.紫外辐射/电子辐射/质子辐射导致材料表面质量损失以及变色等光学性能变化的研究3.热循环导致材料产生微小裂纹以及热应力作用下材料力学性能变化的研究4.原子氧对材料表面腐蚀导致材料尺寸变化,质量损失,力学性能退化的研究5.研究材料损伤理论、性能演化理论、寿命预测理论、防护理论以及加速试验原理
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  • 距离地面200~600km之间的低地球轨道(Low Earth Orbit, LEO)空间,是对地观测卫星,气象卫星,空间站等航天器的主要运行区域,但由于地球轨道环境存在原子氧、紫外辐射、粒子辐射、高真空、等离子体、热循环以及微流星体与空间碎片的风险,对航天器的使用寿命和稳定性存在严重威胁,其中原子氧、紫外辐射、高真空 、真空热循环对航天器表面材料会产生严重的损伤效应,影响材料尺寸稳定性、物理性能及机械性能。 一、原子氧作为LEO环境中的主要组分,它具有很强的氧化性。当飞行器以轨道速度在LEO中运行时,原子氧以4~5eV的动能撞击飞行器材料表面。原子氧与材料之间的相互作用会造成表面材料剥蚀及材料性能退化,它对有机材料的腐蚀作用还会产生可凝聚的气体生成物,进而航天器的光学仪器及其它设备。 加拿大SimulTek公司的原子氧效应地面模拟实验舱LEO-ESS1. 采用二氧化碳激光器加热分解产生原子氧束,可同时满足能量为5eV和通量为3~5×1015 atoms/cm2 /s的严苛条件,其试验结果与LEO飞行暴露试验结果符合程度很高,被认为是目前实现定性和定量进行原子氧效应地面模拟的有效手段。二、同时,为了研究各种空间环境的协同作用,SimulTek公司开发了低地球轨道环境效应模拟实验舱,和行星环境模拟试验舱(火星、月球环境),可以对多种航天器候选材料进行低轨道环境效应的研究。 研究项目包含:1.超高真空导致材料尺寸稳定性和污染问题的研究2.紫外辐射/电子辐射/质子辐射导致材料表面质量损失以及变色等光学性能变化的研究3.热循环导致材料产生微小裂纹以及热应力作用下材料力学性能变化的研究4.原子氧对材料表面腐蚀导致材料尺寸变化,质量损失,力学性能退化的研究5.研究材料损伤理论、性能演化理论、寿命预测理论、防护理论以及加速试验原理
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  • 空间环境模拟 400-860-5168转2623
    一、近地轨道环境模拟系统 距离地面200~600km之间的低地球轨道(Low Earth Orbit, LEO)空间,是对地观测卫星,气象卫星,空间站等航天器的主要运行区域,但由于地球轨道环境存在原子氧、紫外辐射、粒子辐射、高真空、等离子体、热循环以及微流星体与空间碎片的风险,对航天器的使用寿命和稳定性存在严重威胁,其中原子氧、紫外辐射、高真空、真空热循环对航天器表面材料会产生严重的损伤效应,影响材料尺寸稳定性、物理性能及机械性能。 原子氧作为LEO环境中的主要组分,它具有很强的氧化性。当飞行器以轨道速度在LEO低地球轨道中运行时,原子氧以4~5eV的动能撞击飞行器材料表面。原子氧与材料之间的相互作用会造成表面材料剥蚀以及材料性能退化,它对有机材料的腐蚀作用还会产生可凝聚的气体生成物,进而污染航天器的光学仪器及其它设备。 目前,原子氧效应研究已成为低地球轨道空间LEO环境效应研究的一个不可缺少的组成部分。 ITL公司开发的原子氧效应地面模拟实验舱,采用采用CO2激光加热分解产生原子氧束,可同时满足各种严苛条件,其试验结果与LEO飞行暴露试验结果符合程度很高,被认为是目前实现定性和定量进行原子氧效应地面模拟的最佳手段。 同时,为了研究各种空间环境的协同作用,ITL公司开发了低轨道LEO环境效应模拟实验舱,可以对多种航天器候选材料进行低轨道环境效应的研究。 研究项目包含: 1.超高真空导致材料尺寸稳定性和污染问题的研究 2.紫外辐射(VUV/NUV)/电子辐射/质子辐射导致材料表面质量损失以及变色等光学性能变化的研究 3.热循环导致材料产生微小裂纹以及热应力作用下材料力学性能变化的研究 4.原子氧(原子曝光量10^15)对材料表面腐蚀导致材料尺寸变化,质量损失,力学性能退化的研究 5.研究材料损伤理论、性能演化理论、寿命预测理论、防护理论以及加速试验原理 二、ASTM E595 真空环境下材料总质量损失及收集挥发性可凝聚物测试设备 和ASTM E1559 材料污染物除气性能测试设备 三、Lunar月球环境综合模拟实验舱 四、Planetary行星环境综合模拟实验舱 另外ITL公司还有高真空热循环实验舱和真空辐射实验舱、高温热物理性质测试、质子源模拟器、月尘测试系统、大型先进的微卫星测试系统等。在国际也有很多合作的客户:
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  • 空间环境模拟装置 400-860-5168转2623
    一、近地轨道环境模拟系统 距离地面200~600km之间的低地球轨道(Low Earth Orbit, LEO)空间,是对地观测卫星,气象卫星,空间站等航天器的主要运行区域,但由于地球轨道环境存在原子氧、紫外辐射、粒子辐射、高真空、等离子体、热循环以及微流星体与空间碎片的风险,对航天器的使用寿命和稳定性存在严重威胁,其中原子氧、紫外辐射、高真空、真空热循环对航天器表面材料会产生严重的损伤效应,影响材料尺寸稳定性、物理性能及机械性能。 原子氧作为LEO环境中的主要组分,它具有很强的氧化性。当飞行器以轨道速度在LEO低地球轨道中运行时,原子氧以4~5eV的动能撞击飞行器材料表面。原子氧与材料之间的相互作用会造成表面材料剥蚀以及材料性能退化,它对有机材料的腐蚀作用还会产生可凝聚的气体生成物,进而污染航天器的光学仪器及其它设备。 目前,原子氧效应研究已成为低地球轨道空间LEO环境效应研究的一个不可缺少的组成部分。 ITL公司开发的原子氧效应地面模拟实验舱,采用采用CO2激光加热分解产生原子氧束,可同时满足各种严苛条件,其试验结果与LEO飞行暴露试验结果符合程度很高,被认为是目前实现定性和定量进行原子氧效应地面模拟的最佳手段。 同时,为了研究各种空间环境的协同作用,ITL公司开发了低轨道LEO环境效应模拟实验舱,可以对多种航天器候选材料进行低轨道环境效应的研究。 研究项目包含: 1.超高真空导致材料尺寸稳定性和污染问题的研究 2.紫外辐射(VUV/NUV)/电子辐射/质子辐射导致材料表面质量损失以及变色等光学性能变化的研究 3.热循环导致材料产生微小裂纹以及热应力作用下材料力学性能变化的研究 4.原子氧(原子曝光量10^15)对材料表面腐蚀导致材料尺寸变化,质量损失,力学性能退化的研究 5.研究材料损伤理论、性能演化理论、寿命预测理论、防护理论以及加速试验原理 二、ASTM E595 真空环境下材料总质量损失及收集挥发性可凝聚物测试设备 和ASTM E1559 材料污染物除气性能测试设备 三、Lunar月球环境综合模拟实验舱 四、Planetary行星环境综合模拟实验舱 另外ITL公司还有高真空热循环实验舱和真空辐射实验舱、高温热物理性质测试、质子源模拟器、月尘测试系统、大型先进的微卫星测试系统等。在国际也有很多合作的客户:
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  • 低压实验舱可模拟高原氧环境,如当前海拔高度到10000米海拔高度的高原稀薄的氧气环境,并能够长时间维持这种环境。可用于细胞或动物进行高原性缺氧实验。大小鼠低压氧仓根据需要可选配高浓氧、低浓度环境控制功能,可以控制一个相对稳定的氧浓度环境,本仪器带时间设定功能,从而使实验参数的更改更为方便。低压氧环境控制系统利用高海拔环境低气压、低氧浓度的特点,通过制造低压环境来模拟高海拔时的低氧环境。可满足多种不同的研究需求:比如低压缺氧大鼠脑线粒体内腺苷酸含量及能荷的变化、低压缺氧对大鼠肾脏功能和结构的影响、治疗高原反应的药物等研究,以及各种与低压相关的科学研究。型号:LP-1000S型号:LP-1500S主要特色:一定的海拔高度对应的一定的大气压力环境,低压氧环境控制系统通过反馈调节和控制低压氧舱的气体压力,来模拟一定海拔高度的低压氧环境;低压氧舱具备良好的密封效果,可以长时间维持一定压力;具备间歇性换气功能,确保新鲜气体的供应和呼吸废气的排放,从而实现对动物的长期饲养;系统可以根据饲养动物的体重和数量,灵活调节新鲜气体的供应量;小动物低压实验舱的主要性能:1、可调节和维持实验舱内处于一个稳定的低气压环境,并且气压值可调、可控,从而模拟不同海拔的高原环境;2、单个实验舱的体积为280L,一个箱体可同时饲养1-20只大鼠,或者1-60只小鼠;3、可将多个实验舱并联,一次完成更多动物的实验,1台主机最多可支持4个实验舱同时工作;4、可根据所饲养老鼠体重和数量,灵活调整新鲜气体的供给,从而实现长期饲养;5、全金属箱体、坚固耐用,使用安全;6、带3个观察窗,观察方便;也可在观察窗外增加昼夜节律照明;7、可模拟实现0-10000米内多个海拔环境:1000米海拔环境,2000米海拔环境,3000米海拔环境,4000米海拔环境,5000米海拔环境;6000米海拔环境,8000米海拔环境,10000米海拔环境主要参数:◆ 模拟海拔高度:0-8000米(LP-500型为0-3500米)◆ 压力检测范围:-1bar-0◆ 换气频率:0-999s◆ 换气时间:0-999s◆ 换气速度:0-30L/min◆ 舱体尺寸:70*50*80cm(LP-500型为32*φ58cm;LP-500型为49*35*85cm)◆ 放置饲养笼数量:大鼠笼2个或小鼠笼6个(LP-500为大鼠笼1个或小鼠笼2个;LP-500型为大鼠笼2个或小鼠笼4个)◆ 电源:220V/50-60HZ根据需要,还可以选择 常压环境大小鼠缺氧实验箱氧浓度控制系统(低氧/富氧实验箱)可精确控制和平稳调节小动物饲养箱内氧浓度的变化,维持稳定的氧浓度环境。综合了进口同类产品的优点,增加了高浓氧的输入。带氧气浓度的波形曲线,采用进口传感器,响应速度更快;氧浓度上升曲线更好,时间设定参数和流量调节参数灵活可调,从而使实验设计更加方便。多种款式可供选择: S1001型,手动调控,氧浓度测控范围 0%-100% -- 经济实惠 S1007型,氧浓度控制范围:氧浓度调控范围 0%-30% -- 自动控制,精确稳定:重点推荐 S1008型,氧浓度控制范围:氧浓度调控范围 0%-100% 自动型氧气浓度控制系统可对动物饲养箱内的氧气和二氧化碳环境进行自动调节和控制,为缺氧和富氧造模实验,提供长期稳定的饲养环境。型号:S1007,S1008主要特点: 该系统综合了进口同类产品的优点,改进后的多孔进气、多孔出气、双通道对流风扇的设计,使得氧气和氮气在箱体内的对流和稳定更快,浓度分部更均一,氧浓度的上升和下降更平稳; 箱体设计合理,箱体内温度不会太高,暴露箱内外的温度差<5°C; 该系统的流量、浓度和时间等多种参数可调可控; 同时可输出多种数据曲线,使得操作和观察直观方便; 实时检测二氧化碳的浓度,并控制二氧化碳的浓度范围; 该设备是进行动物间歇性缺氧造模、长期缺氧造模实验的良好工具; 2022款新升级的气体浓度传感器质量稳、精度高、寿命长,使用寿命>48个月;产品主要功能:1、 常量氧模式: 氧浓度0%-30% (S1007型号),0%-100% (S1008型号)范围内任意设定;2、 间歇性模式: S1007型号的氧浓度下限-上限在0-30%范围内任意设定; S1008型号的氧浓度下限-上限在0-100%范围内任意设定; 从高氧浓度下降至低氧浓度的时间:0-1000秒范围内任意设定; 低氧保持时间:0-1000秒范围内任意设定; 从低氧浓度上升至高氧浓度的时间:0-1000秒范围内任意设定; 高氧保持时间:0-1000秒范围内任意设定;3、 多段控氧模式:可设置1-4个阶段的氧浓度环境;每个阶段的氧浓度、时间可调;氧浓度可调范围:S1007为0-30%,S1008为0-100%时间可调范围:0秒-24小时1-4个阶段交替循环运行;间歇性模式应用举例:F1 :氧含量上限值(如:21%可设定)F2 :氧含量下限值(如:8.5%可设定)T1 :充氮气 流程时间(如:1分钟可设定)T2 :保持 流程时间(如:1分30秒可设定)T3 :充氧气 流程时间(如:1分钟可设定)T4 :保持 流程时间(如:1分30秒可设定)根据实验需求,选择或者订做合适尺寸的暴露箱体:更多技术参数和细节,敬请来电咨询。 请关注玉研仪器的更多相关产品。如对产品细节和价格感兴趣,敬请来电咨询!
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  • 海洋环境模拟系统通过模拟海水的潮汐、海浪线的溅浪频率、吹风、日照、盐雾、雨淋等环境的海洋气候变化,更好地反映建筑物在海洋环境中的耐久性考验,从而评价混凝土在海洋环境下的耐久性能、长期性能,并且根据使用单位模拟试验的场地,设计符合试验场地的试验环境建设及设备运行参数。通过模拟环境的试验数据分析,为科研单位混凝土配合比及材料甄选提供可靠的数据,对科研单位开发礁岛混凝土提供强有力的支撑。系统具有云端联网功能,试验数据可采用物联网平台实时采集;模拟箱体内部有摄像头,方便实时观察、保存图像;系统还实现云端报警、云端数据查询、云端可视化巡警、移动在线等智能化功能。系统功能: 海洋气候模拟、潮汐模拟、盐雾模拟、日照模拟、雨淋模拟试件: 可放置(150×150×150)mm试件264个箱体材质: 316不锈钢,聚氨酯发泡保温层加热系统: 316不锈钢加热棒,PID控制触摸屏电脑: 15.6寸Android系统在线视频: 防水超清智能摄像头,视角90°,旋转角度水平340°、垂直80°,分辨率1920×1080软件控制: 平板电脑及手机APP同时监测软硬件报警: 15项报警云端数据采集: 设备可以连接物联网平台,数据可通过云端传输输入电压: AC380V±10%,50Hz设备仓尺寸: 5300×3100×3100(mm)(可定制)海洋气候模拟功能: ——————————————验仓温度控制范围: (10~50)℃温度控制精度: 1℃ 试验仓湿度范围: 40%~100%RH潮汐模拟功能: ——————————————温度控制范围: (0~50)℃潮汐水位变化: ≥200mm溅浪模拟: 可自由调整溅浪位置,设定溅浪时间和频数盐雾模拟功能: ——————————————盐雾颗粒: (5~10)μm喷雾时间及频数: 可自由设定 日照模拟功能: ——————————————紫外灯波长范: (280~400)nm报警保护: 防照射保护雨淋模拟功能: ——————————————雨水温度范围: (10~50)℃降水量: ≤200mm/h报警保护: 低液位保护、高液位保护、流量保护
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  • 微流控器官模拟(细胞)培养系统(OOC)Eco-M细胞/器官培养平台(OOC),支持微流控细胞培养的恒温及变温实验,标配环境仓、高精度温度控制器及微量精密进样泵,选配气体混合器、湿度控制模块,以及多路试剂自动切换阀门,允许用户预设并监控温度、气氛及湿度,适配市面上大多数显微镜,可手动进行空气/CO2混合,支持标准1/16英寸进液管。此系统采用模块化设计,自锁式搭扣,连接件为快插式设计,操作简便。此外,我们也提供全自动细胞灌流仪Aria,可实现10种流体的全自动序列进样,同时,我们也支持器官培养平台的实验室定制。培养芯片我们提供的多种标准芯片,支持肾脏芯片、心脏芯片、肠道芯片、肝脏芯片、皮肤芯片等应用,并支持芯片定制。BE-Transflow芯片,是一款通用型细胞培养平台,内部通过多孔膜与微流道连接,支持2D/3D培养,适用于上皮细胞培养、毒性测试、吸收测试、气液界面 (ALI) 培养等研究。 BE-Gradient芯片,是一款用于3D细胞培养的电化学梯度芯片,兼容任何光学显微镜,其结构由一个细胞培养中央室和三个与中央室相连的长通道组成,通道内也可进行2D培养。荷兰Micronit的这款多层芯片,中间膜片层可以更换,可重复密封使用,膜片将芯片内分为两个大腔室(上下可通气体液体),已用于相关领域的皮肤芯片、肠道芯片论文发表。此外,此芯片还可并联、串联使用。配置概览试剂灌流装置,此部分为整个培养系统提供流体源动力,将培养液通过微流控压力泵泵至培养芯片,培养液流量可实时监控,流量精确度高达7.5nl/min(指定款流量传感器),并可集成切换阀控制,实现培养液的多路进样、循环进样和定量注入等自动化操作。如果你需要一台封装好的细胞培养灌流仪,那么ARIA将是一个不错的选择,ARIA支持暗室培养、长时间培养,并且可以实现10种试剂的自动进样,与显微镜系统完美结合,是细胞培养工具里的一大利器。环境控制装置,此部分给整个培养提供合适的温度、湿度、气体环境的控制,为了方便对培养芯片在显微镜下的观察,我们提供支持透射观察的环境培养仓,并且支持定制。应用领域生命科学研究制药业生物医学工程生物微机电微电子学片上神经或心血管网络片上肠、肝、肺、皮肤间充质干细胞(MSC)或单片骨髓片上ESC或iPSC衍生的干细胞(ESC / iPSC)More…系统可定制,具体参数需结合配件确定,可参阅附件。
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  • 人工瘤胃模拟系统 主要功能及用途:人工瘤胃模拟系统是模拟反刍类动物瘤胃消化过程,在体外条件下模拟瘤胃内消化吸收情 况,可用于预测或评估化合物的可消化性、生物利用率、释放动力学特性及结构变化等研究的体外模型。人工瘤胃模拟系统可以完全或部分替代活体实验,具有降低成本和时间,提高实验重复性和准确性,人工可监控等优点。该系统可广泛应用于动物营养及饲料研究、食品营养学,功能性活性物质代谢研究,药物释放动力研究,益生菌及益生元,食品毒理学研究等。仪器实现目标:1、探索瘤胃消化过程中pH值的变化2、通过监测瘤胃消化过程中产气量多少计量代谢消化率3、监测瘤胃消化过程中产气成分及浓度变化去研究代谢机理4、研究不同温度对瘤胃代谢率的影响5、诊断反刍动物对样品日粮的利用情况,并对评估结果给出建议,以改善和提高饲料利用率 技术参数: 模拟器结构:容积0.25L~1L,离位灭菌,设计压力0.3Mp;模拟器有专门的的排气孔,用于气相分析。模拟器自带适配器结构,适配不同容积、不同数量模拟器,灵活匹配,适配器母板可以更换,可扩展其他容积或者更多数量模拟器。 每个通道预置可靠的预处理模块,预处理模块应安装在可观察且方便更换的位置,预处理模块有保证瘤胃产气检测结果的准确性和可更换的指示性,5个重复样品测定变异系数偏差不超过1%。每套仪器应配置足量可更换的预处理模块,预处理模块并且保证再生的可行性。瘤胃模拟过程控制系统 1套 ≥15″宽屏彩色液晶触摸屏,一台控制器可同时检测并控制多通道瘤胃模拟器的相应参数;#1)可对瘤胃的温控模拟、蠕动模拟模块、瘤胃pH监测模拟 、厌氧环境模块,EFS模块,EFSR模块,气体成分模块以及预处理模块进行检测和控制;#2)软件自带上位机软件和手机APP端远程控制,用户可以在办公室电脑通过上位机软件远程监测及控制多通道人工瘤胃运行参数;用户亦可在任意地点任意时间通过手机APP端远程监测及控制多通道人工瘤胃运行参数。3)基于代谢消化过程,软件可模拟瘤胃内环境温度和食糜或者日粮混合过程。4)基于代谢产物分析,软件可模拟瘤胃用于预测或评估化合物的可消化性、生物利用率、释放动力学特性及结构变化等研究。5)全部操作都在人机界面上进行,实行可视化操作,并有动画指示,软件自带计算及放大功能,对实验结果软件自动计算出样品准确消化率及给出饲料配方科学配比。 配置清单:1.人工瘤胃智能控制主机 1套2.人工瘤胃智能控制软件 1套3.瘤胃模拟器(含适配器) 4.EFS模块 5.EFSR模块 6.气体成分模块7.预处理模块 8.厌氧环境模块9.远程传输模块
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  • 人工瘤胃模拟系统 400-860-5168转4650
    人工瘤胃模拟系统 主要功能及用途:人工瘤胃模拟系统是模拟反刍类动物瘤胃消化过程,在体外条件下模拟瘤胃内消化吸收情 况,可用于预测或评估化合物的可消化性、生物利用率、释放动力学特性及结构变化等研究的体外模型。人工瘤胃模拟系统可以完全或部分替代活体实验,具有降低成本和时间,提高实验重复性和准确性,人工可监控等优点。该系统可广泛应用于动物营养及饲料研究、食品营养学,功能性活性物质代谢研究,药物释放动力研究,益生菌及益生元,食品毒理学研究等。仪器实现目标:1、探索瘤胃消化过程中pH值的变化2、通过监测瘤胃消化过程中产气量多少计量代谢消化率3、监测瘤胃消化过程中产气成分及浓度变化去研究代谢机理4、研究不同温度对瘤胃代谢率的影响5、诊断反刍动物对样品日粮的利用情况,并对评估结果给出建议,以改善和提高饲料利用率 技术参数: 模拟器结构:容积0.25L~1L,离位灭菌,设计压力0.3Mp;模拟器有专门的的排气孔,用于气相分析。模拟器自带适配器结构,适配不同容积、不同数量模拟器,灵活匹配,适配器母板可以更换,可扩展其他容积或者更多数量模拟器。 每个通道预置可靠的预处理模块,预处理模块应安装在可观察且方便更换的位置,预处理模块有保证瘤胃产气检测结果的准确性和可更换的指示性,5个重复样品测定变异系数偏差不超过1%。每套仪器应配置足量可更换的预处理模块,预处理模块并且保证再生的可行性。瘤胃模拟过程控制系统 1套 ≥15″宽屏彩色液晶触摸屏,一台控制器可同时检测并控制多通道瘤胃模拟器的相应参数;#1)可对瘤胃的温控模拟、蠕动模拟模块、瘤胃pH监测模拟 、厌氧环境模块,EFS模块,EFSR模块,气体成分模块以及预处理模块进行检测和控制;#2)软件自带上位机软件和手机APP端远程控制,用户可以在办公室电脑通过上位机软件远程监测及控制多通道人工瘤胃运行参数;用户亦可在任意地点任意时间通过手机APP端远程监测及控制多通道人工瘤胃运行参数。3)基于代谢消化过程,软件可模拟瘤胃内环境温度和食糜或者日粮混合过程。4)基于代谢产物分析,软件可模拟瘤胃用于预测或评估化合物的可消化性、生物利用率、释放动力学特性及结构变化等研究。5)全部操作都在人机界面上进行,实行可视化操作,并有动画指示,软件自带计算及放大功能,对实验结果软件自动计算出样品准确消化率及给出饲料配方科学配比。 配置清单:1.人工瘤胃智能控制主机 1套2.人工瘤胃智能控制软件 1套3.瘤胃模拟器(含适配器) 4.EFS模块 5.EFSR模块 6.气体成分模块7.预处理模块 8.厌氧环境模块9.远程传输模块
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  • 人工瘤胃模拟系统 400-860-5168转4650
    人工瘤胃模拟系统 MC-ABSF-II 主要功能及用途: 人工瘤胃模拟系统是模拟反刍类动物瘤胃消化过程,在体外条件下模拟瘤胃内消化吸收情 况,可用于预测或评估化合物的可消化性、生物利用率、释放动力学特性及结构变化等研究的体外模型。人工瘤胃模拟系统可以完全或部分替代活体实验,具有降低成本和时间,提高实验重复性和准确性,人工可监控等优点。该系统可广泛应用于动物营养及饲料研究、食品营养学,功能性活性物质代谢研究,药物释放动力研究,益生菌及益生元,食品毒理学研究等。 仪器实现目标: 1、探索瘤胃消化过程中pH值的变化 2、通过监测瘤胃消化过程中产气量多少计量代谢消化率 3、监测瘤胃消化过程中产气成分及浓度变化去研究代谢机理 4、研究不同温度对瘤胃代谢率的影响 5、诊断反刍动物对样品日粮的利用情况,并对评估结果给出建议,以改善和提高饲料利用率 技术参数: 模拟器结构:容积0.25L~1L,离位灭菌,设计压力0.3Mp;模拟器有专门的的排气孔,用于气相分析。模拟器自带适配器结构,适配不同容积、不同数量模拟器,灵活匹配,适配器母板可以更换,可扩展其他容积或者更多数量模拟器。每个通道预置可靠的预处理模块,预处理模块应安装在可观察且方便更换的位置,预处理模块有保证瘤胃产气检测结果的准确性和可更换的指示性,5个重复样品测定变异系数偏差不超过1%。每套仪器应配置足量可更换的预处理模块,预处理模块并且保证再生的可行性。 瘤胃模拟过程控制系统 1套 ≥15″宽屏彩色液晶触摸屏,一台控制器可同时检测并控制多通道瘤胃模拟器的相应参数; 1)可对瘤胃的温控模拟、蠕动模拟模块、瘤胃pH监测模拟 、厌氧环境模块,EFS模块,EFSR模块,气体成分模块以及预处理模块进行检测和控制; 2)软件自带上位机软件和手机APP端远程控制,用户可以在办公室电脑通过上位机软件远程监测及控制多通道人工瘤胃运行参数;用户亦可在任意地点任意时间通过手机APP端远程监测及控制多通道人工瘤胃运行参数。 3)基于代谢消化过程,软件可模拟瘤胃内环境温度和食糜或者日粮混合过程。 4)基于代谢产物分析,软件可模拟瘤胃用于预测或评估化合物的可消化性、生物利用率、释放动力学特性及结构变化等研究。 5)全部操作都在人机界面上进行,实行可视化操作,并有动画指示,软件自带计算及放大功能,对实验结果软件自动计算出样品准确消化率及给出饲料配方科学配比。 配置清单: 1.人工瘤胃智能控制主机 1套 2.人工瘤胃智能控制软件 1套 3.瘤胃模拟器(含适配器) 4.EFS模块 5.EFSR模块 6.气体成分模块 7.预处理模块 8.厌氧环境模块 9.远程传输模块
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  • 人工瘤胃模拟系统 400-860-5168转4650
    人工瘤胃体外模拟系统 MC-ABSF-II 主要功能及用途: 人工瘤胃模拟系统是模拟反刍类动物瘤胃消化过程,在体外条件下模拟瘤胃内消化吸收情 况,可用于预测或评估化合物的可消化性、生物利用率、释放动力学特性及结构变化等研究的体外模型。人工瘤胃模拟系统可以完全或部分替代活体实验,具有降低成本和时间,提高实验重复性和准确性,人工可监控等优点。该系统可广泛应用于动物营养及饲料研究、食品营养学,功能性活性物质代谢研究,药物释放动力研究,益生菌及益生元,食品毒理学研究等。 仪器实现目标: 1、探索瘤胃消化过程中pH值的变化 2、通过监测瘤胃消化过程中产气量多少计量代谢消化率 3、监测瘤胃消化过程中产气成分及浓度变化去研究代谢机理 4、研究不同温度对瘤胃代谢率的影响 5、诊断反刍动物对样品日粮的利用情况,并对评估结果给出建议,以改善和提高饲料利用率 技术参数: 模拟器结构:容积0.25L~1L,离位灭菌,设计压力0.3Mp;模拟器有专门的的排气孔,用于气相分析。模拟器自带适配器结构,适配不同容积、不同数量模拟器,灵活匹配,适配器母板可以更换,可扩展其他容积或者更多数量模拟器。每个通道预置可靠的预处理模块,预处理模块应安装在可观察且方便更换的位置,预处理模块有保证瘤胃产气检测结果的准确性和可更换的指示性,5个重复样品测定变异系数偏差不超过1%。每套仪器应配置足量可更换的预处理模块,预处理模块并且保证再生的可行性。 瘤胃模拟过程控制系统 1套 ≥15″宽屏彩色液晶触摸屏,一台控制器可同时检测并控制多通道瘤胃模拟器的相应参数; 1)可对瘤胃的温控模拟、蠕动模拟模块、瘤胃pH监测模拟 、厌氧环境模块,EFS模块,EFSR模块,气体成分模块以及预处理模块进行检测和控制; 2)软件自带上位机软件和手机APP端远程控制,用户可以在办公室电脑通过上位机软件远程监测及控制多通道人工瘤胃运行参数;用户亦可在任意地点任意时间通过手机APP端远程监测及控制多通道人工瘤胃运行参数。 3)基于代谢消化过程,软件可模拟瘤胃内环境温度和食糜或者日粮混合过程。 4)基于代谢产物分析,软件可模拟瘤胃用于预测或评估化合物的可消化性、生物利用率、释放动力学特性及结构变化等研究。 5)全部操作都在人机界面上进行,实行可视化操作,并有动画指示,软件自带计算及放大功能,对实验结果软件自动计算出样品准确消化率及给出饲料配方科学配比。 配置清单: 1.人工瘤胃智能控制主机 1套 2.人工瘤胃智能控制软件 1套 3.瘤胃模拟器(含适配器) 4.EFS模块 5.EFSR模块 6.气体成分模块 7.预处理模块 8.厌氧环境模块 9.远程传输模块
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  • 人体器官模拟系统 400-860-5168转2623
    TissUse集成式先进细胞培养解决方案利用器官模拟的芯片将原代细胞、干细胞和类器官培养提升到新的水平。TissUse和实时控制多器官的细胞培养和实验模拟体内生理条件,生理相关性一直是体外实验中使用原代细胞和干细胞的关键驱动因素。TissUse可以快速、轻松地创建三维活性组织并自动控制微流体,为信息丰富的分析提供长期收益率细胞的培养基础。选择正确的细胞是实验成功的关键。维持细胞表型是研究复杂生物过程的关键,器官内或器官间相互作用,自分泌/旁分泌因子,以及对病原体和外来生物的反应TissUse兼容范围广泛,包括主要细胞,干细胞和细胞。为您提供灵活性的独特的研究需求。无论你想现有潜在的培养或进行复杂的多器官的研究,在TissUse套件的硬件,消耗品和分析软件上,使得使用芯片的器官模拟变得很简单为什么选择TissUse?SEED种植?任何细胞都能轻松的种植在开放式的培养板上。?广泛的培养形式选择,包括商业植入物,器官切片,3D基质和凝胶,组织特异性支架,无支架培养?容易定制或验证细胞/组织模型的加载系统包括MucilAir™ , EpiSkin™ 和更多其他系统 CULTURE培养?可编程应用流体学。器官内流量可调,优化氧气,营养和机械力?可方便地优化各器官间的流速,以实现精确的平台药动学?媒介变化迅速且容易实现DOSE给药?介入生物制剂(肽、蛋白质)、小分子、激素等? 基因编辑(CRISPR, Talen, ZFN)?引入免疫细胞(如细胞毒性T细胞、CAR-T细胞、NK细胞等)进行免疫分析和观察?无PDMS组件,减少非特定绑定干扰ANALYZE 分析?简单的(重复的)介质取样用于生物标志物分析(LC-MS, ELISA, multiplex)?可移动支架允许对微组织进行全方位的分析组学方法?组织模拟可用于成像,以可视化细胞形态、细胞迁移和蛋白标记物定位应用领域生物工程学与3D细胞培养动物实验替代方案神经,代谢系统靶向药物研发个人化药物研发在培养皿中临床试验药物,烟草,化妆品,化学行业监管测试免疫
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  • 迫击炮模拟器我们是世界上为警察和国防军开发和生产模拟器和培训系统的企业。我们从1995年开始,旨在为和反坦克创建接近现实的模拟器,以提高ENS用户的作战能力。已开发出创新且获得专利的解决方案,可为多种武器提供CO2操作后坐力套件。除了小型反冲模拟器,我们还开发了一种独特的迫击炮模拟器并将其推向市场,该模拟器被称为M-Golf,适用于81mm和120mm。我们的模拟产品已集成到实际军备中,可提供真实的体验,同时具有极高的成本效益。我们的弹出式目标是一组单独的产品,可以将其部署到远程射击中,并且不需要任何现有基础结构。多年来,我们已将其产品出口到全球30多个国家。 60mm,81mm,82mm和120mm迫击炮模拟器M-GOLF迫击炮模拟器M-Golf用于实地训练迫击炮队,以在接近真实射击的条件下瞄准并发射。模拟器的外观和操作与真实的迫击炮相同。范围缩小到1:10,可以使用小型训练场。 由于创新的构造,M-Golf具有卓越的精度,并且易于使用和维护,并且具有很高的成本效益。反冲模拟器开口的实际尺寸小于实际军备的尺寸,以防止事故。 通过改变工作压力来模拟不同的回合类型。基于微处理器的控制单元控制油箱的注油及其压力。标定了瞄准器以模拟实际军备。像实际射击一样,弹道表和风校正用于瞄准器。使用81毫米迫击炮模拟器,可以从10升的CO2储气罐中进行最小充气至少1000次,充气至少200次。 使用120毫米迫击炮模拟器,可以从10升CO2储气罐中进行最少850次注油,而注量至少170次注油。 外壳中有一个专门建造的用于储存CO2气体的容器,以及一个带有对环境有益的试剂容器,用于标记地面撞击并模拟实际作业。 自1998年以来,许多国家的国防军就使用了迫击炮模拟器M-Golf,事实证明,该模拟器是非常有效且具有成本效益的训练设备。
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  • Sim SOFT的3D Tower模拟器可以在非操作环境中为塔式空中交通管制员提供逼真的培训。3D塔模拟器是一个全面的空中交通管制塔模拟器,为控制器培训提供了一个交互式,高度真实的环境。 它真实地复制了能够在绝对安全的环境中进行培训的操作。除了初始训练之外,3D Tower模拟器还提供进修培训,以提高管制员对重复暴露在很少见到的操作和机场条件的认识。在转换任务之前,转移经过认证的控制员可以准备并实际训练他们在新任务中遇到的操作,从而大大减少他们到达时所需的培训时间。 3D塔模拟器可用于非训练应用。它有助于在机场上或附近提出新建筑的现场勘测,并协助规划新的跑道或在准确和安全的模拟环境中改变当地的到达或离开程序。 该模拟器将由当地设施的空中交通人员操作,因为其设计用于最小限度的支持。这是一个自给自足的模拟器,教练可以启动,选择培训场景并进行培训。模拟器没有以任何方式连接到操作系统。这是一个独立的仿真系统,只需要ATC设备的电源插座即可运行。 概观 复杂和现实的情景 ATC友好的数据准备 涵盖所有层次和类型的培训 易于学习和使用 用户友好的伪导频接口 轻松的系统扩展 与雷达模拟器集成 主要特点窗体顶端窗体底端 复制任何塔楼环境,并以实时精确的方式显示窗外的模拟景观信息 风景包括机场布局,天气和季节环境在一个完整的昼夜周期中的变化,雷达信息数据和语音通信系统 视觉系统将允许学生在足以满足训练要求的距离上检测,识别和识别飞机和车辆 提供30度垂直,360度水平视野的视觉显示 包括民用和军用飞机库(固定翼,旋转翼),所有飞机3D模型都有移动部件,如门,装备,方向舵和副翼 车辆库包含但不限于以下地面车辆:皮卡车,随从车辆,机场消防响应车辆(救护车,消防车,皮卡),雪犁,轿车,踏板车,割草机,行李车,加油车,拖船,餐饮服务车和拖车 提供每个控制塔地理位置的可视化表示和可编程级别的天气现象特征。还包括各种高度的变化天花板的表示以及显示清晰,分散,破碎和阴天的条件的能力 提供从清零到零的可编程可视级别。以下和任何可能的组合:雾,阴霾,雨,雪,细雨,沙尘暴等可用 ATMIS天气信息和预报是一个天气显示,将显示与情景相关的天气状况,并提供30分钟的天气更新,METAR编码中的风/高度计/可视性 实时动态模拟,允许:飞行路径变化,错过的进近,跑道变化,270度转弯,触摸和走,跑道出口和阵容变化 地面交通管理与动态控制飞机和车辆 锻炼管理工具,为学员简报模拟暂停,记录和重放锻炼,以获得更好的受训者视觉概念,包括所有语音通信和实时行动 提供的运动准备工具,以便可以加载不同机场布局和机场条件的不同练习。 部署 支持的硬件范围允许系统适应任何预算 不同的视觉系统解决方案可供选择:大型LCD显示器,大型平面分段式屏幕或宽屏幕式屏幕 可以提供不同尺寸的360度全景窗外图像
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  • 3D微流体人体器官模拟系统体外干细胞诱导分化培养系统产品特点:1.SEED种植 任何细胞都能轻松的种植在开放式的培养板上。 广泛的培养形式选择,包括商业植入物,器官切片,3D基质和凝胶,组 织特异性支架,无支架培养 容易定制或验证细胞/组织模型的加载系统包括MucilAir™ ,EpiSkin™ 和更 多其他系统2.CULTURE培养 可编程应用流体学。器官内流量可调,优化氧气,营养和机械力 可方便地优化各器官间的流速,以实现精确的平台药动学 ?媒介变化迅速 且容易实现 3.DOSE给药 介入生物制剂(肽、蛋白质)、小分子、激素等 ?基因编辑(CRISPR, Talen, ZFN) 引入免疫细胞(如细胞毒性T细胞、CAR-T细胞、NK细胞等)进行免疫分析和观察 无PDMS组件,很大限度减少非特定绑定干扰4.ANALYZE 分析 简单的(重复的)介质取样用于生物标志物分析(LC-MS, ELISA, multiplex) 可移动支架允许对微组织进行全方位的分析组学方法 组织模拟可用于成像,以可视化细胞形态、细胞迁移和蛋白标记物定位 应用领域生物工程学与3D细胞培养动物实验替代方案神经,代谢系统靶向药物研发个人化药物研发在培养皿中临床试验药物,烟草,化妆品,化学行业监管测试免疫
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  • Ecolab500小型生态模拟系统用途:小型生态模拟控制系统是Ecounit的精简版本,是调查研究土壤-植物-空气三相系统生态功能的测量系统。该测量系统是由一套蒸渗仪组成,蒸渗仪包括上中下三个部分。其中下层部分填充土壤,可通过固定安装土壤传感器来记录土壤温度、土壤水分、土壤张力、根系生长状况和渗流水等要素的数据,且可通过下层设备来调节控制温度;中间部分是通过特殊材料隔离的空气系统,足够中型灌木生长;上层部分固定在顶部,用来灌溉、光照和通风,通过添加传感器可用来测量空气温度、湿度及进行气体分析等。Ecolab500小型生态模拟控制系统配备有触碰式仪表盘,可视化控制系统及收集数据。此外,Ecolab500小型生态模拟控制系统中的蒸渗桶可以和Ready-to-go中蒸渗桶替换放置,可以实现同样土壤环境下的植物在室外和室内模拟环境的生长情况对比。特点:生态模拟控制系统都由上中下三层组成,可用于研究土壤-植物-气体三相系统可视化查看植物植物生长状况及控制系统环境变量,如光照、温度和灌溉等可同时接入多种传感器,收集土壤、植物和空气的相关指标数据及分析适合种植中型灌木及以下的各类植物,可用于研究各种草地、小麦、大豆等三层张力计和水分传感器可以和Ready to go联用小型化,易于安装,占用空间小通过微根管系统对植物根系生长状况进行检测(可选配)通过气体分析系统对空气中不同气体进行监测(可选配)通过土壤溶液分析系统对土壤养分和土质进行监测(可选配)技术规格:外部尺寸L×W×H:1200×1200×3000mm上部照明高性能的LED灯可调波长照明功率:4000W在1.5m范围内,光合光子通量密度高达1000μmol/sec可进行日光光谱模拟中部:防护罩PMMA材质,直径610mm,高度1500mm,有观察窗底层排水系统PVC管,防止腐蚀顶层部件灰尘过滤器和自动排气系统自动灌溉系统:高度可调的可旋转蓬头,可测量用量高度可以调节的温湿度传感器PAR传感器观察用的摄像系统:分辨率4K1个气压传感器下部:外部尺寸直径770mm,高度980mm蒸渗桶直径500mm,高度900mm,材质不锈钢1.4301,(可用于Ready to go)10个传感器接口侧壁材质Alucobond铝复合板,内侧和底部有500mm的PUR保温板隔绝其他配件空气热交换器和冷却器,土壤温度调节(10~30℃)精密称重系统3个全量程张力计3个土壤温湿度传感器下渗水收集系统带显示的开关控制柜FRT 15D张力计测量范围-100~+1500kpa精准度±0.5%工作温度范围0~+40℃供电20mA/5~20V信号输出RS485尺寸直径25mm;长度150mm陶瓷头形状锥形尖端SMT-100数字信号温湿度传感器信号输出数字信号:借助UGT协议的数字RS485输出(如果需要可以提供SDI12信号)模拟信号:0-1V(可以提供其他的电压范围)电缆长度10m供电4~24VDC(模拟信号:12~24VDC)测量电流40mA尺寸182×30×12mm湿度测量范围0~60%精准度±3%(0~50%)特殊校准后的精准度±1%分辨率±0.1%温度测量范围-40~+80℃(模拟信号:-40~+60℃)精准度±0.2℃(模拟信号:±0.8℃)分辨率0.01℃(模拟信号:0.2℃)产地:德国
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  • 捷克SOKOL降落伞训练模拟系统产品简介跳伞训练模拟器SOKOL是由e.sigma公司开发的一款覆盖整个跳伞实践训练过程的高性能产品。该产品是一套能够模拟所有类型的跳伞,如HALO跳伞(高空投下低空开伞)、HAHO跳伞(高空投下高空开伞),并覆盖了所有伞体种类——包括主伞、副伞和引导伞的全方位解决方案。SOKOL是一款专为不同阶段跳伞员开发的全方位训练系统,从初学者到伞兵,特种部队和两栖部队的跳伞运动员的多阶段和整体培训均可使用。所有功能都是与专业跳伞员和跳伞教练合作开发的,能满足特种部队和其他跳伞员的高级培训要求。性能特点模块化SOKOL是一款模块化涉及的高强度钢结构训练系统,可以使跳伞员在任何地点,以单人、团体或虚拟伞员的方式进行跳伞训练。该系统可随时加入新的地理区域和训练地点。此外,SOKOL能够实现跨区域互联,并与第三方跳伞训练模拟器对接。逼真的模拟环境所有SOKOL模拟器均可呈现逼真的环境以及横向和纵向的运动模拟。SOKOL的海量3D地貌数据库可以为所有类型的跳伞训练和作战部属提供多样化的地形模拟。以用户为中心由于配备了最为先进的定制化功能,模拟器不仅可以进行针对不同地形、时间和天气情况的训练,亦可在真实环境下以及在特定作战地点进行单人或团体跳伞训练。安全SOKOL可以帮助您掌握,如何安全、熟练地控制各类降落伞,以及如何应对伞线相关的故障。您也可以进行规避动作训练和防撞练习。同时,您也可以开展高压训练,以树立信心,在跳伞过程中保持沉着冷静的状态。 应用领域 -跳伞爱好者模拟训练 -伞兵模拟训练 -跳伞运动员模拟训练 技术参数自由落体• 真实实现跳伞员的空中悬挂状态• 配备传感器的原装保护带• HALO和HAHO跳伞训练• 快速、无需校准的安装过程• 为自由落体转向配备的无线传感器• 自由落体时可实现纵向轴的旋转模拟 真实的飞翔体验• 为多种伞体类型模拟精确的跳伞动态• 配备高清头部传感器的高分辨率头戴式显示屏• 配备开伞索/手动开伞/联动装置或AAD自动开伞器• 真实的空中悬挂体验• 真实的伞体开启• 为营造逼真的浸入式跳伞体验提供声效模拟• 高度表、指南针和GPS的视觉模拟• 机动化的力度反馈系统 训练开发与回顾• 为训练前后的反馈提供模拟器录像和回访• 教练台可以以互动方式设置训练场景,并进行演示训练• 为教练提供实时观察和监控功能• 在模拟跳伞期间,为教练同时教授多名学员配备通信系统 多种3D地貌数据库• 多样化的照片级地貌、着陆场模拟、精确的3D模拟• 兼备附加地貌和模拟的选项• 真实的天气环境模拟和日夜设置,帮助实现全方位的训练esigma集团公司的核心竞争力• 交互式仿真和培训系统的开发,实施和集成• 实时仿真软件开发• 建模与仿真• 机电与电子• 原型的开发和制造以及小批量生产• 图像生成和可视化系统• 光电,激光和传感器仿真系统• 通信和语音处理系统• 红外多光谱目标投影系统
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  • 捷克SOKOL跳伞训练模拟系统产品简介跳伞训练模拟器SOKOL是由e.sigma公司开发的一款覆盖整个跳伞实践训练过程的高性能产品。该产品是一套能够模拟所有类型的跳伞,如HALO跳伞(高空投下低空开伞)、HAHO跳伞(高空投下高空开伞),并覆盖了所有伞体种类——包括主伞、副伞和引导伞的全方位解决方案。SOKOL是一款专为不同阶段跳伞员开发的全方位训练系统,从初学者到伞兵,特种部队和两栖部队的跳伞运动员的多阶段和整体培训均可使用。所有功能都是与专业跳伞员和跳伞教练合作开发的,能满足特种部队和其他跳伞员的高级培训要求。性能特点模块化SOKOL是一款模块化涉及的高强度钢结构训练系统,可以使跳伞员在任何地点,以单人、团体或虚拟伞员的方式进行跳伞训练。该系统可随时加入新的地理区域和训练地点。此外,SOKOL能够实现跨区域互联,并与第三方跳伞训练模拟器对接。逼真的模拟环境所有SOKOL模拟器均可呈现逼真的环境以及横向和纵向的运动模拟。SOKOL的海量3D地貌数据库可以为所有类型的跳伞训练和作战部属提供多样化的地形模拟。以用户为中心由于配备了最为先进的定制化功能,模拟器不仅可以进行针对不同地形、时间和天气情况的训练,亦可在真实环境下以及在特定作战地点进行单人或团体跳伞训练。安全SOKOL可以帮助您掌握,如何安全、熟练地控制各类降落伞,以及如何应对伞线相关的故障。您也可以进行规避动作训练和防撞练习。同时,您也可以开展高压训练,以树立信心,在跳伞过程中保持沉着冷静的状态。 应用领域 -跳伞爱好者模拟训练 -伞兵模拟训练 -跳伞运动员模拟训练 技术参数自由落体• 真实实现跳伞员的空中悬挂状态• 配备传感器的原装保护带• HALO和HAHO跳伞训练• 快速、无需校准的安装过程• 为自由落体转向配备的无线传感器• 自由落体时可实现纵向轴的旋转模拟 真实的飞翔体验• 为多种伞体类型模拟精确的跳伞动态• 配备高清头部传感器的高分辨率头戴式显示屏• 配备开伞索/手动开伞/联动装置或AAD自动开伞器• 真实的空中悬挂体验• 真实的伞体开启• 为营造逼真的浸入式跳伞体验提供声效模拟• 高度表、指南针和GPS的视觉模拟• 机动化的力度反馈系统 训练开发与回顾• 为训练前后的反馈提供模拟器录像和回访• 教练台可以以互动方式设置训练场景,并进行演示训练• 为教练提供实时观察和监控功能• 在模拟跳伞期间,为教练同时教授多名学员配备通信系统 多种3D地貌数据库• 多样化的照片级地貌、着陆场模拟、精确的3D模拟• 兼备附加地貌和模拟的选项• 真实的天气环境模拟和日夜设置,帮助实现全方位的训练
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  • 大面积光化学太阳光模拟光化学是研究光与物质相互作用所引起的化学效应的化学分支学科。光化学*定律仅被物质吸收的光才能引起光化反应的定律,亦称作光化活性原理(principle of photochemical activation)或格络塞斯、德雷珀定律(Grotthuss Draper’s law,1818)。事实表明,光化学*定律在生物的光化反应上也是成立的,如视觉中暗适应周围视觉的相对光谱亮度曲线与视紫红质的吸收波谱相一致,光合作用波谱与叶绿素之类的吸收波谱甚相对应等说明了这个问题。光化学第二定律爱因斯坦在1905年提出,在初级光化学反应过程中,被活化的分子数(或原子数)等于吸收光的量子数,或者说分子对光的吸收是单光子过程(电子激发态分子寿命很短,吸收第二个分子的几率很小),即光化学反应的初级过程是由分子吸收光子开始的,此定律又称为Einstein光化当量定律。E=hv= hc/λλ——光量子波长h ——普朗克常数c——光速E=N0hv= N0hc/λN0——阿伏加德罗常数Λ=400nm,E=299.1kJ/mol  Λ=700nm,E=170.9kJ/mol由于通常化学键的键能大于167.4kJ/mol,所以波长大于700nm的光就不能引起光化学离解。分类美国ace glass 光化学反应系统光化学过程可分为初级过程和次级过程。初级过程是分子吸收光子使电子激发,分子由基态提升到激发态,激发态分子的寿命一般较短。光化学主要与低激发态有关,激发态分子可能发生解离或与相邻的分子反应,也可能过渡到一个新的激发态上去,这些都属于初级过程,其后发生的任何过程均称为次级过程。例如氧分子光解生成两个氧原子,是其初级过程;氧原子和氧分子结合为臭氧的反应则是次级过程,这就是高空大气层形成臭氧层的光化学过程。分子处于激发态时,由于电子激发可引起分子中价键结合方式的改变,使得激发态分子的几何构型、酸度、颜色、反应活性或反应机理可能和基态时有很大的差别,因此光化学反应比热化学反应更加丰富多彩。光化学反应已经广泛用于合成化学,由于吸收给定波长的光子往往是分子中某个基团的性质,所以光化学提供了使分子中某特定位置发生反应的*佳手段,对于那些热化学反应缺乏选择性或反应物可能被破坏的体系,光化学反应更为可贵。大气污染过程也包含着极其丰富而复杂的光化学过程,例如氟里昂等氟碳化物在高空大气中光解产物可能破坏臭氧层,产生臭氧层“空洞”。区别光化学过程是地球上*普遍、*重要的过程之一,绿色植物的光合作用,动物的视觉,涂料与高分子材料的光致变性,以及照相、光刻、有机化学反应的光催化等,无不与光化学过程有关。近年来得到广泛重视的同位素与相似元素的光致分离、光控功能体系的合成与应用等,更体现了光化学是一个极活跃的领域。但从理论与实验技术方面来看,在化学各领域中,光化学还很不成熟。研究内容●烯烃光化学●芳烃光化学●羰基化合物光化学●共轭烯酮光化学●偶氮化合物光化学●重氮化合物光化学●叠氮化合物光化学●有机硫化物光化学●光敏氧化反应●光催化●超分子光化学●光电化学●生物光化学大面积光化学太阳光模拟1光谱范围 350nm-2500nm,可选配延长*14μm2光斑面积30cm-10米(可定制)3空间不均匀度为+/- 5%(ASTM E927)。4照度6万lux-10万lux可调(可以做道20万lux)5光功率:1000w/m²-2000 w/m²6.光谱匹配度:除700-800nm以外在400-1100nm范围内均为A即7 增大光照强度可以直接更换大功率灯泡无需更换电源8 电源采用特殊设计可以有效延长灯泡使用寿命
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  • 体外消化模拟系统 400-860-5168转3662
    体外消化模拟系统,在体外条件下模拟体内消化吸收情况,可用于预测或评估化合物的可消化性、生物利用率、释放动力学特性及结构变化等研究的体外模型。体外消化系统可以或部分替代活体实验,具有降低成本和时间,提高实验重复性和准确性,人工可监控等优点。 体外消化系统可广泛应用于食品营养学,功能性活性物质代谢研究,药物释放动力研究,益生菌及益生元,药品毒理学研究,动物营养及饲料研究等领域。 其原理:认为不同物种消化系统的规模,特点不一样,同一种“小白鼠”不可能达到不同生物实验的要求;准真实体外消化模拟实验系统:尽可能真实的模拟消化器官的形态/解剖结构/运动和生化环境;“准真实”的体外模拟胃肠道消化不仅要模拟胃肠道内的物理运动和化学条件,还应提供真实的胃肠道形态。 该产品优势 1. 体外消化模拟实验系统:Ø 形态学仿生Ø 解剖结构仿生Ø 动力学仿生Ø 生化环境仿生Ø 体外实验结果接近真实体内实验2. 软件全程控制,无人值守工作;3. 重复性好,取样方便,在线测量;4. 可在消化道系统的不同部分、任意运转时间内被取出;5. 个性化定制:可根据实际需要选择其中单个或多个串联甚至并联使用,可拼接组件:口腔、胃、小肠、大肠;6. 售后支持:全套体外消化模拟实验系统解决方案:应用工程师可全程指导学生进行试验,直到可以独立上手;24小时电话响应,365天全天服务。 该产品应用体外消化系统可广泛应用于食品营养学,功能性活性物质代谢研究,药物释放动力研究,益生菌及益生元,药品毒理学研究,大肠发酵,动物营养、动物消化及饲料研究等。公司为客户量身定制,科学规划,提供体外消化解决方案。可根据客户需求订制人胃模型,鼠胃模型,牛胃模型,猪胃模型,大肠发酵模型等。应用领域:脂肪代谢蛋白质代谢碳水化合物多糖代谢淀粉消化率食物血糖指数功能成分微生物发酵益生菌发酵重金属影响真菌毒素等动物营养 技术参数(部分)1、 触屏操作,PLC控制系统。2、 胃压缩和蠕动频率连续可调。3、 十二指肠的蠕动频率为1-40 cpm 连续可调。4、 胃液、肠液、胆汁的输入速率在20 μL/min -10 mL/min可调。5、 胃模型:内容积、胃壁收缩频率范围可调。6、 十二指肠模型:外管径4-6 mm可选,壁厚约0.5 mm。 体外消化模拟系统测试案例如下:1、新型大米和常规大米饭的体外胃肠道消化特性的比较研究2、富含膳食纤维的面条和馒头的体外胃肠消化特性3、燕麦和早餐粉的体外胃肠消化特性研究4、植物花粉体外消化过程中活性成分的生物可及性研究5、西藏特色食物在模拟成人和老人胃生理条件下的消化特性6、基于动态体外消化系统的食物GI指数测定7红富士苹果在成人和老人动态胃肠消化条件下的体外消化特性差异8、存储条件对酸奶和纯牛奶体外胃肠道消化特性的影响9、新型蛋白原料的体外胃肠道消化特性10、不同儿童乳制品的体外胃肠道消化特性评价11、不同婴儿配方奶粉和老年奶粉的体外胃肠道消化特性研究12、不同酪蛋白和乳清蛋白配比的再制奶酪和儿童牛奶的体外胃肠消化特性研究13、不同添加物对鱼肉制品营养品质的影响 14、不同鱼肉蛋白凝胶的体外胃肠道消化特性研究15、鱼糜制品的体外消化和胃排空特性研究16、不同海产品的体外胃肠道消化特性研究17、干燥处理方式对牛肉的体外消化和胃排空特性的影响18、肉制品经胃、肠消化后唾液酸含量的变化19、婴幼儿配方奶粉和老年奶粉的体外胃肠消化特性20、高内向乳液的体外胃肠道消化特性研究21、直链淀粉对W/O乳液在模拟胃肠消化过程中微观结构、流变学和脂肪酶解的影响22、纤维素醚对W/O乳液在体外消化过程中粘度、微观结构和脂肪分解的影响123、基于仿生胃肠道模型的发酵乳中益生菌存活率评价24、体外胃肠道消化过程中微胶囊益生菌的释放和存活特性研究25、益生菌固体饮料在动态体外胃肠消化过程中的存活特性研究26、溶出介质对某固体药物制剂溶出特性的影响27、不同剂型的口服固体药物制剂溶出曲线测定28、不同食物对某固体药物制剂胃肠溶出特性的影响29、不同营养餐的体外吸收特性研究30、DHA微胶囊消化产物的体外吸收特性31、奶酪的体外胃排空特性研究32、基于胃排空速度的不同食物的饱腹感指数测定
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  • 消化系统模拟图 400-860-5168转3662
    消化系统模拟图,在体外条件下模拟体内消化吸收情况,可用于预测或评估化合物的可消化性、生物利用率、释放动力学特性及结构变化等研究的体外模型。体外消化系统可以或部分替代活体实验,具有降低成本和时间,提高实验重复性和准确性,人工可监控等优点。 体外消化系统可广泛应用于食品营养学,功能性活性物质代谢研究,药物释放动力研究,益生菌及益生元,药品毒理学研究,动物营养及饲料研究等领域。 其原理:认为不同物种消化系统的规模,特点不一样,同一种“小白鼠”不可能达到不同生物实验的要求;准真实体外消化模拟实验系统:尽可能真实的模拟消化器官的形态/解剖结构/运动和生化环境;“准真实”的体外模拟胃肠道消化不仅要模拟胃肠道内的物理运动和化学条件,还应提供真实的胃肠道形态。 该产品优势 1. 体外消化模拟实验系统:Ø 形态学仿生Ø 解剖结构仿生Ø 动力学仿生Ø 生化环境仿生Ø 体外实验结果接近真实体内实验2. 软件全程控制,无人值守工作;3. 重复性好,取样方便,在线测量;4. 可在消化道系统的不同部分、任意运转时间内被取出;5. 个性化定制:可根据实际需要选择其中单个或多个串联甚至并联使用,可拼接组件:口腔、胃、小肠、大肠;6. 售后支持:全套体外消化模拟实验系统解决方案:应用工程师可全程指导学生进行试验,直到可以独立上手;24小时电话响应,365天全天服务。 该产品应用体外消化系统可广泛应用于食品营养学,功能性活性物质代谢研究,药物释放动力研究,益生菌及益生元,药品毒理学研究,大肠发酵,动物营养、动物消化及饲料研究等。公司为客户量身定制,科学规划,提供体外消化解决方案。可根据客户需求订制人胃模型,鼠胃模型,牛胃模型,猪胃模型,大肠发酵模型等。应用领域:脂肪代谢蛋白质代谢碳水化合物多糖代谢淀粉消化率食物血糖指数功能成分微生物发酵益生菌发酵重金属影响真菌毒素等动物营养 技术参数(部分)1、 触屏操作,PLC控制系统。2、 胃压缩和蠕动频率连续可调。3、 十二指肠的蠕动频率为1-40 cpm 连续可调。4、 胃液、肠液、胆汁的输入速率在20 μL/min -10 mL/min可调。5、 胃模型:内容积、胃壁收缩频率范围可调。6、 十二指肠模型:外管径4-6 mm可选,壁厚约0.5 mm。 消化系统模拟图测试案例如下:1、新型大米和常规大米饭的体外胃肠道消化特性的比较研究2、富含膳食纤维的面条和馒头的体外胃肠消化特性3、燕麦和早餐粉的体外胃肠消化特性研究4、植物花粉体外消化过程中活性成分的生物可及性研究5、西藏特色食物在模拟成人和老人胃生理条件下的消化特性6、基于动态体外消化系统的食物GI指数测定7红富士苹果在成人和老人动态胃肠消化条件下的体外消化特性差异8、存储条件对酸奶和纯牛奶体外胃肠道消化特性的影响9、新型蛋白原料的体外胃肠道消化特性10、不同儿童乳制品的体外胃肠道消化特性评价11、不同婴儿配方奶粉和老年奶粉的体外胃肠道消化特性研究12、不同酪蛋白和乳清蛋白配比的再制奶酪和儿童牛奶的体外胃肠消化特性研究13、不同添加物对鱼肉制品营养品质的影响 14、不同鱼肉蛋白凝胶的体外胃肠道消化特性研究15、鱼糜制品的体外消化和胃排空特性研究16、不同海产品的体外胃肠道消化特性研究17、干燥处理方式对牛肉的体外消化和胃排空特性的影响18、肉制品经胃、肠消化后唾液酸含量的变化19、婴幼儿配方奶粉和老年奶粉的体外胃肠消化特性20、高内向乳液的体外胃肠道消化特性研究21、直链淀粉对W/O乳液在模拟胃肠消化过程中微观结构、流变学和脂肪酶解的影响22、纤维素醚对W/O乳液在体外消化过程中粘度、微观结构和脂肪分解的影响123、基于仿生胃肠道模型的发酵乳中益生菌存活率评价24、体外胃肠道消化过程中微胶囊益生菌的释放和存活特性研究25、益生菌固体饮料在动态体外胃肠消化过程中的存活特性研究26、溶出介质对某固体药物制剂溶出特性的影响27、不同剂型的口服固体药物制剂溶出曲线测定28、不同食物对某固体药物制剂胃肠溶出特性的影响29、不同营养餐的体外吸收特性研究30、DHA微胶囊消化产物的体外吸收特性31、奶酪的体外胃排空特性研究32、基于胃排空速度的不同食物的饱腹感指数测定
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  • 体外模拟消化系统原理,在体外条件下模拟体内消化吸收情况,可用于预测或评估化合物的可消化性、生物利用率、释放动力学特性及结构变化等研究的体外模型。体外消化系统可以或部分替代活体实验,具有降低成本和时间,提高实验重复性和准确性,人工可监控等优点。 体外消化系统可广泛应用于食品营养学,功能性活性物质代谢研究,药物释放动力研究,益生菌及益生元,药品毒理学研究,动物营养及饲料研究等领域。 其原理:认为不同物种消化系统的规模,特点不一样,同一种“小白鼠”不可能达到不同生物实验的要求;准真实体外模拟消化实验系统:尽可能真实的模拟消化器官的形态/解剖结构/运动和生化环境;“准真实”的体外模拟胃肠道消化不仅要模拟胃肠道内的物理运动和化学条件,还应提供真实的胃肠道形态。 该产品优势 1. 体外模拟消化实验系统:Ø 形态学仿生Ø 解剖结构仿生Ø 动力学仿生Ø 生化环境仿生Ø 体外实验结果接近真实体内实验2. 软件全程控制,无人值守工作;3. 重复性好,取样方便,在线测量;4. 可在消化道系统的不同部分、任意运转时间内被取出;5. 个性化定制:可根据实际需要选择其中单个或多个串联甚至并联使用,可拼接组件:口腔、胃、小肠、大肠;6. 售后支持:全套体外模拟消化实验系统解决方案:应用工程师可全程指导学生进行试验,直到可以独立上手;24小时电话响应,365天全天服务。 该产品应用体外消化系统可广泛应用于食品营养学,功能性活性物质代谢研究,药物释放动力研究,益生菌及益生元,药品毒理学研究,大肠发酵,动物营养、动物消化及饲料研究等。公司为客户量身定制,科学规划,提供体外消化解决方案。可根据客户需求订制人胃模型,鼠胃模型,牛胃模型,猪胃模型,大肠发酵模型等。应用领域:脂肪代谢蛋白质代谢碳水化合物多糖代谢淀粉消化率食物血糖指数功能成分微生物发酵益生菌发酵重金属影响真菌毒素等动物营养 技术参数(部分)1、 触屏操作,PLC控制系统。2、 胃压缩和蠕动频率连续可调。3、 十二指肠的蠕动频率为1-40 cpm 连续可调。4、 胃液、肠液、胆汁的输入速率在20 μL/min -10 mL/min可调。5、 胃模型:内容积、胃壁收缩频率范围可调。6、 十二指肠模型:外管径4-6 mm可选,壁厚约0.5 mm。 体外模拟消化系统原理测试案例如下:1、新型大米和常规大米饭的体外胃肠道消化特性的比较研究2、富含膳食纤维的面条和馒头的体外胃肠消化特性3、燕麦和早餐粉的体外胃肠消化特性研究4、植物花粉体外消化过程中活性成分的生物可及性研究5、西藏特色食物在模拟成人和老人胃生理条件下的消化特性6、基于动态体外消化系统的食物GI指数测定7红富士苹果在成人和老人动态胃肠消化条件下的体外消化特性差异8、存储条件对酸奶和纯牛奶体外胃肠道消化特性的影响9、新型蛋白原料的体外胃肠道消化特性10、不同儿童乳制品的体外胃肠道消化特性评价11、不同婴儿配方奶粉和老年奶粉的体外胃肠道消化特性研究12、不同酪蛋白和乳清蛋白配比的再制奶酪和儿童牛奶的体外胃肠消化特性研究13、不同添加物对鱼肉制品营养品质的影响 14、不同鱼肉蛋白凝胶的体外胃肠道消化特性研究15、鱼糜制品的体外消化和胃排空特性研究16、不同海产品的体外胃肠道消化特性研究17、干燥处理方式对牛肉的体外消化和胃排空特性的影响18、肉制品经胃、肠消化后唾液酸含量的变化19、婴幼儿配方奶粉和老年奶粉的体外胃肠消化特性20、高内向乳液的体外胃肠道消化特性研究21、直链淀粉对W/O乳液在模拟胃肠消化过程中微观结构、流变学和脂肪酶解的影响22、纤维素醚对W/O乳液在体外消化过程中粘度、微观结构和脂肪分解的影响123、基于仿生胃肠道模型的发酵乳中益生菌存活率评价24、体外胃肠道消化过程中微胶囊益生菌的释放和存活特性研究25、益生菌固体饮料在动态体外胃肠消化过程中的存活特性研究26、溶出介质对某固体药物制剂溶出特性的影响27、不同剂型的口服固体药物制剂溶出曲线测定28、不同食物对某固体药物制剂胃肠溶出特性的影响29、不同营养餐的体外吸收特性研究30、DHA微胶囊消化产物的体外吸收特性31、奶酪的体外胃排空特性研究32、基于胃排空速度的不同食物的饱腹感指数测定
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  • 体外模拟消化系统 400-860-5168转3662
    体外模拟消化系统,在体外条件下模拟体内消化吸收情况,可用于预测或评估化合物的可消化性、生物利用率、释放动力学特性及结构变化等研究的体外模型。体外消化系统可以或部分替代活体实验,具有降低成本和时间,提高实验重复性和准确性,人工可监控等优点。 体外消化系统可广泛应用于食品营养学,功能性活性物质代谢研究,药物释放动力研究,益生菌及益生元,药品毒理学研究,动物营养及饲料研究等领域。 其原理:认为不同物种消化系统的规模,特点不一样,同一种“小白鼠”不可能达到不同生物实验的要求;准真实体外消化模拟实验系统:尽可能真实的模拟消化器官的形态/解剖结构/运动和生化环境;“准真实”的体外模拟胃肠道消化不仅要模拟胃肠道内的物理运动和化学条件,还应提供真实的胃肠道形态。 该产品优势 1. 体外消化模拟实验系统:Ø 形态学仿生Ø 解剖结构仿生Ø 动力学仿生Ø 生化环境仿生Ø 体外实验结果接近真实体内实验2. 软件全程控制,无人值守工作;3. 重复性好,取样方便,在线测量;4. 可在消化道系统的不同部分、任意运转时间内被取出;5. 个性化定制:可根据实际需要选择其中单个或多个串联甚至并联使用,可拼接组件:口腔、胃、小肠、大肠;6. 售后支持:全套体外消化模拟实验系统解决方案:应用工程师可全程指导学生进行试验,直到可以独立上手;24小时电话响应,365天全天服务。 该产品应用体外消化系统可广泛应用于食品营养学,功能性活性物质代谢研究,药物释放动力研究,益生菌及益生元,药品毒理学研究,大肠发酵,动物营养、动物消化及饲料研究等。公司为客户量身定制,科学规划,提供体外消化解决方案。可根据客户需求订制人胃模型,鼠胃模型,牛胃模型,猪胃模型,大肠发酵模型等。应用领域:脂肪代谢蛋白质代谢碳水化合物多糖代谢淀粉消化率食物血糖指数功能成分微生物发酵益生菌发酵重金属影响真菌毒素等动物营养 技术参数(部分)1、 触屏操作,PLC控制系统。2、 胃压缩和蠕动频率连续可调。3、 十二指肠的蠕动频率为1-40 cpm 连续可调。4、 胃液、肠液、胆汁的输入速率在20 μL/min -10 mL/min可调。5、 胃模型:内容积、胃壁收缩频率范围可调。6、 十二指肠模型:外管径4-6 mm可选,壁厚约0.5 mm。 体外模拟消化系统测试案例如下:1、新型大米和常规大米饭的体外胃肠道消化特性的比较研究2、富含膳食纤维的面条和馒头的体外胃肠消化特性3、燕麦和早餐粉的体外胃肠消化特性研究4、植物花粉体外消化过程中活性成分的生物可及性研究5、西藏特色食物在模拟成人和老人胃生理条件下的消化特性6、基于动态体外消化系统的食物GI指数测定7红富士苹果在成人和老人动态胃肠消化条件下的体外消化特性差异8、存储条件对酸奶和纯牛奶体外胃肠道消化特性的影响9、新型蛋白原料的体外胃肠道消化特性10、不同儿童乳制品的体外胃肠道消化特性评价11、不同婴儿配方奶粉和老年奶粉的体外胃肠道消化特性研究12、不同酪蛋白和乳清蛋白配比的再制奶酪和儿童牛奶的体外胃肠消化特性研究13、不同添加物对鱼肉制品营养品质的影响 14、不同鱼肉蛋白凝胶的体外胃肠道消化特性研究15、鱼糜制品的体外消化和胃排空特性研究16、不同海产品的体外胃肠道消化特性研究17、干燥处理方式对牛肉的体外消化和胃排空特性的影响18、肉制品经胃、肠消化后唾液酸含量的变化19、婴幼儿配方奶粉和老年奶粉的体外胃肠消化特性20、高内向乳液的体外胃肠道消化特性研究21、直链淀粉对W/O乳液在模拟胃肠消化过程中微观结构、流变学和脂肪酶解的影响22、纤维素醚对W/O乳液在体外消化过程中粘度、微观结构和脂肪分解的影响123、基于仿生胃肠道模型的发酵乳中益生菌存活率评价24、体外胃肠道消化过程中微胶囊益生菌的释放和存活特性研究25、益生菌固体饮料在动态体外胃肠消化过程中的存活特性研究26、溶出介质对某固体药物制剂溶出特性的影响27、不同剂型的口服固体药物制剂溶出曲线测定28、不同食物对某固体药物制剂胃肠溶出特性的影响29、不同营养餐的体外吸收特性研究30、DHA微胶囊消化产物的体外吸收特性31、奶酪的体外胃排空特性研究32、基于胃排空速度的不同食物的饱腹感指数测定
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  • 体外模拟消化系统设备,在体外条件下模拟体内消化吸收情况,可用于预测或评估化合物的可消化性、生物利用率、释放动力学特性及结构变化等研究的体外模型。体外消化系统可以或部分替代活体实验,具有降低成本和时间,提高实验重复性和准确性,人工可监控等优点。 体外消化系统可广泛应用于食品营养学,功能性活性物质代谢研究,药物释放动力研究,益生菌及益生元,药品毒理学研究,动物营养及饲料研究等领域。 其原理:认为不同物种消化系统的规模,特点不一样,同一种“小白鼠”不可能达到不同生物实验的要求;准真实体外消化模拟实验系统:尽可能真实的模拟消化器官的形态/解剖结构/运动和生化环境;“准真实”的体外模拟胃肠道消化不仅要模拟胃肠道内的物理运动和化学条件,还应提供真实的胃肠道形态。 该产品优势 1. 体外消化模拟实验系统:Ø 形态学仿生Ø 解剖结构仿生Ø 动力学仿生Ø 生化环境仿生Ø 体外实验结果接近真实体内实验2. 软件全程控制,无人值守工作;3. 重复性好,取样方便,在线测量;4. 可在消化道系统的不同部分、任意运转时间内被取出;5. 个性化定制:可根据实际需要选择其中单个或多个串联甚至并联使用,可拼接组件:口腔、胃、小肠、大肠;6. 售后支持:全套体外消化模拟实验系统解决方案:应用工程师可全程指导学生进行试验,直到可以独立上手;24小时电话响应,365天全天服务。 该产品应用体外消化系统可广泛应用于食品营养学,功能性活性物质代谢研究,药物释放动力研究,益生菌及益生元,药品毒理学研究,大肠发酵,动物营养、动物消化及饲料研究等。公司为客户量身定制,科学规划,提供体外消化解决方案。可根据客户需求订制人胃模型,鼠胃模型,牛胃模型,猪胃模型,大肠发酵模型等。应用领域:脂肪代谢蛋白质代谢碳水化合物多糖代谢淀粉消化率食物血糖指数功能成分微生物发酵益生菌发酵重金属影响真菌毒素等动物营养 技术参数(部分)1、 触屏操作,PLC控制系统。2、 胃压缩和蠕动频率连续可调。3、 十二指肠的蠕动频率为1-40 cpm 连续可调。4、 胃液、肠液、胆汁的输入速率在20 μL/min -10 mL/min可调。5、 胃模型:内容积、胃壁收缩频率范围可调。6、 十二指肠模型:外管径4-6 mm可选,壁厚约0.5 mm。 体外模拟消化系统设备测试案例如下:1、新型大米和常规大米饭的体外胃肠道消化特性的比较研究2、富含膳食纤维的面条和馒头的体外胃肠消化特性3、燕麦和早餐粉的体外胃肠消化特性研究4、植物花粉体外消化过程中活性成分的生物可及性研究5、西藏特色食物在模拟成人和老人胃生理条件下的消化特性6、基于动态体外消化系统的食物GI指数测定7红富士苹果在成人和老人动态胃肠消化条件下的体外消化特性差异8、存储条件对酸奶和纯牛奶体外胃肠道消化特性的影响9、新型蛋白原料的体外胃肠道消化特性10、不同儿童乳制品的体外胃肠道消化特性评价11、不同婴儿配方奶粉和老年奶粉的体外胃肠道消化特性研究12、不同酪蛋白和乳清蛋白配比的再制奶酪和儿童牛奶的体外胃肠消化特性研究13、不同添加物对鱼肉制品营养品质的影响 14、不同鱼肉蛋白凝胶的体外胃肠道消化特性研究15、鱼糜制品的体外消化和胃排空特性研究16、不同海产品的体外胃肠道消化特性研究17、干燥处理方式对牛肉的体外消化和胃排空特性的影响18、肉制品经胃、肠消化后唾液酸含量的变化19、婴幼儿配方奶粉和老年奶粉的体外胃肠消化特性20、高内向乳液的体外胃肠道消化特性研究21、直链淀粉对W/O乳液在模拟胃肠消化过程中微观结构、流变学和脂肪酶解的影响22、纤维素醚对W/O乳液在体外消化过程中粘度、微观结构和脂肪分解的影响123、基于仿生胃肠道模型的发酵乳中益生菌存活率评价24、体外胃肠道消化过程中微胶囊益生菌的释放和存活特性研究25、益生菌固体饮料在动态体外胃肠消化过程中的存活特性研究26、溶出介质对某固体药物制剂溶出特性的影响27、不同剂型的口服固体药物制剂溶出曲线测定28、不同食物对某固体药物制剂胃肠溶出特性的影响29、不同营养餐的体外吸收特性研究30、DHA微胶囊消化产物的体外吸收特性31、奶酪的体外胃排空特性研究32、基于胃排空速度的不同食物的饱腹感指数测定
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    体外模拟消化系统,在体外条件下模拟体内消化吸收情况,可用于预测或评估化合物的可消化性、生物利用率、释放动力学特性及结构变化等研究的体外模型。体外消化系统可以或部分替代活体实验,具有降低成本和时间,提高实验重复性和准确性,人工可监控等优点。 体外消化系统可广泛应用于食品营养学,功能性活性物质代谢研究,药物释放动力研究,益生菌及益生元,药品毒理学研究,动物营养及饲料研究等领域。 其原理:认为不同物种消化系统的规模,特点不一样,同一种“小白鼠”不可能达到不同生物实验的要求;准真实体外模拟消化实验系统:尽可能真实的模拟消化器官的形态/解剖结构/运动和生化环境;“准真实”的体外模拟胃肠道消化不仅要模拟胃肠道内的物理运动和化学条件,还应提供真实的胃肠道形态。 该产品优势 1. 体外模拟消化实验系统:Ø 形态学仿生Ø 解剖结构仿生Ø 动力学仿生Ø 生化环境仿生Ø 体外实验结果接近真实体内实验2. 软件全程控制,无人值守工作;3. 重复性好,取样方便,在线测量;4. 可在消化道系统的不同部分、任意运转时间内被取出;5. 个性化定制:可根据实际需要选择其中单个或多个串联甚至并联使用,可拼接组件:口腔、胃、小肠、大肠;6. 售后支持:全套体外模拟消化实验系统解决方案:应用工程师可全程指导学生进行试验,直到可以独立上手;24小时电话响应,365天全天服务。 该产品应用体外消化系统可广泛应用于食品营养学,功能性活性物质代谢研究,药物释放动力研究,益生菌及益生元,药品毒理学研究,大肠发酵,动物营养、动物消化及饲料研究等。公司为客户量身定制,科学规划,提供体外消化解决方案。可根据客户需求订制人胃模型,鼠胃模型,牛胃模型,猪胃模型,大肠发酵模型等。应用领域:脂肪代谢蛋白质代谢碳水化合物多糖代谢淀粉消化率食物血糖指数功能成分微生物发酵益生菌发酵重金属影响真菌毒素等动物营养 技术参数(部分)1、 触屏操作,PLC控制系统。2、 胃压缩和蠕动频率连续可调。3、 十二指肠的蠕动频率为1-40 cpm 连续可调。4、 胃液、肠液、胆汁的输入速率在20 μL/min -10 mL/min可调。5、 胃模型:内容积、胃壁收缩频率范围可调。6、 十二指肠模型:外管径4-6 mm可选,壁厚约0.5 mm。 体外模拟消化系统测试案例如下:1、新型大米和常规大米饭的体外胃肠道消化特性的比较研究2、富含膳食纤维的面条和馒头的体外胃肠消化特性3、燕麦和早餐粉的体外胃肠消化特性研究4、植物花粉体外消化过程中活性成分的生物可及性研究5、西藏特色食物在模拟成人和老人胃生理条件下的消化特性6、基于动态体外消化系统的食物GI指数测定7红富士苹果在成人和老人动态胃肠消化条件下的体外消化特性差异8、存储条件对酸奶和纯牛奶体外胃肠道消化特性的影响9、新型蛋白原料的体外胃肠道消化特性10、不同儿童乳制品的体外胃肠道消化特性评价11、不同婴儿配方奶粉和老年奶粉的体外胃肠道消化特性研究12、不同酪蛋白和乳清蛋白配比的再制奶酪和儿童牛奶的体外胃肠消化特性研究13、不同添加物对鱼肉制品营养品质的影响 14、不同鱼肉蛋白凝胶的体外胃肠道消化特性研究15、鱼糜制品的体外消化和胃排空特性研究16、不同海产品的体外胃肠道消化特性研究17、干燥处理方式对牛肉的体外消化和胃排空特性的影响18、肉制品经胃、肠消化后唾液酸含量的变化19、婴幼儿配方奶粉和老年奶粉的体外胃肠消化特性20、高内向乳液的体外胃肠道消化特性研究21、直链淀粉对W/O乳液在模拟胃肠消化过程中微观结构、流变学和脂肪酶解的影响22、纤维素醚对W/O乳液在体外消化过程中粘度、微观结构和脂肪分解的影响123、基于仿生胃肠道模型的发酵乳中益生菌存活率评价24、体外胃肠道消化过程中微胶囊益生菌的释放和存活特性研究25、益生菌固体饮料在动态体外胃肠消化过程中的存活特性研究26、溶出介质对某固体药物制剂溶出特性的影响27、不同剂型的口服固体药物制剂溶出曲线测定28、不同食物对某固体药物制剂胃肠溶出特性的影响29、不同营养餐的体外吸收特性研究30、DHA微胶囊消化产物的体外吸收特性31、奶酪的体外胃排空特性研究32、基于胃排空速度的不同食物的饱腹感指数测定
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    体外模拟消化系统,在体外条件下模拟体内消化吸收情况,可用于预测或评估化合物的可消化性、生物利用率、释放动力学特性及结构变化等研究的体外模型。体外消化系统可以或部分替代活体实验,具有降低成本和时间,提高实验重复性和准确性,人工可监控等优点。 体外消化系统可广泛应用于食品营养学,功能性活性物质代谢研究,药物释放动力研究,益生菌及益生元,药品毒理学研究,动物营养及饲料研究等领域。 其原理:认为不同物种消化系统的规模,特点不一样,同一种“小白鼠”不可能达到不同生物实验的要求;准真实体外模拟消化实验系统:尽可能真实的模拟消化器官的形态/解剖结构/运动和生化环境;“准真实”的体外模拟胃肠道消化不仅要模拟胃肠道内的物理运动和化学条件,还应提供真实的胃肠道形态。 该产品优势 1. 体外模拟消化实验系统:Ø 形态学仿生Ø 解剖结构仿生Ø 动力学仿生Ø 生化环境仿生Ø 体外实验结果接近真实体内实验2. 软件全程控制,无人值守工作;3. 重复性好,取样方便,在线测量;4. 可在消化道系统的不同部分、任意运转时间内被取出;5. 个性化定制:可根据实际需要选择其中单个或多个串联甚至并联使用,可拼接组件:口腔、胃、小肠、大肠;6. 售后支持:全套体外模拟消化实验系统解决方案:应用工程师可全程指导学生进行试验,直到可以独立上手;24小时电话响应,365天全天服务。 该产品应用体外消化系统可广泛应用于食品营养学,功能性活性物质代谢研究,药物释放动力研究,益生菌及益生元,药品毒理学研究,大肠发酵,动物营养、动物消化及饲料研究等。公司为客户量身定制,科学规划,提供体外消化解决方案。可根据客户需求订制人胃模型,鼠胃模型,牛胃模型,猪胃模型,大肠发酵模型等。应用领域:脂肪代谢蛋白质代谢碳水化合物多糖代谢淀粉消化率食物血糖指数功能成分微生物发酵益生菌发酵重金属影响真菌毒素等动物营养 技术参数(部分)1、 触屏操作,PLC控制系统。2、 胃压缩和蠕动频率连续可调。3、 十二指肠的蠕动频率为1-40 cpm 连续可调。4、 胃液、肠液、胆汁的输入速率在20 μL/min -10 mL/min可调。5、 胃模型:内容积、胃壁收缩频率范围可调。6、 十二指肠模型:外管径4-6 mm可选,壁厚约0.5 mm。 体外模拟消化系统测试案例如下:1、新型大米和常规大米饭的体外胃肠道消化特性的比较研究2、富含膳食纤维的面条和馒头的体外胃肠消化特性3、燕麦和早餐粉的体外胃肠消化特性研究4、植物花粉体外消化过程中活性成分的生物可及性研究5、西藏特色食物在模拟成人和老人胃生理条件下的消化特性6、基于动态体外消化系统的食物GI指数测定7红富士苹果在成人和老人动态胃肠消化条件下的体外消化特性差异8、存储条件对酸奶和纯牛奶体外胃肠道消化特性的影响9、新型蛋白原料的体外胃肠道消化特性10、不同儿童乳制品的体外胃肠道消化特性评价11、不同婴儿配方奶粉和老年奶粉的体外胃肠道消化特性研究12、不同酪蛋白和乳清蛋白配比的再制奶酪和儿童牛奶的体外胃肠消化特性研究13、不同添加物对鱼肉制品营养品质的影响 14、不同鱼肉蛋白凝胶的体外胃肠道消化特性研究15、鱼糜制品的体外消化和胃排空特性研究16、不同海产品的体外胃肠道消化特性研究17、干燥处理方式对牛肉的体外消化和胃排空特性的影响18、肉制品经胃、肠消化后唾液酸含量的变化19、婴幼儿配方奶粉和老年奶粉的体外胃肠消化特性20、高内向乳液的体外胃肠道消化特性研究21、直链淀粉对W/O乳液在模拟胃肠消化过程中微观结构、流变学和脂肪酶解的影响22、纤维素醚对W/O乳液在体外消化过程中粘度、微观结构和脂肪分解的影响123、基于仿生胃肠道模型的发酵乳中益生菌存活率评价24、体外胃肠道消化过程中微胶囊益生菌的释放和存活特性研究25、益生菌固体饮料在动态体外胃肠消化过程中的存活特性研究26、溶出介质对某固体药物制剂溶出特性的影响27、不同剂型的口服固体药物制剂溶出曲线测定28、不同食物对某固体药物制剂胃肠溶出特性的影响29、不同营养餐的体外吸收特性研究30、DHA微胶囊消化产物的体外吸收特性31、奶酪的体外胃排空特性研究32、基于胃排空速度的不同食物的饱腹感指数测定
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