叶片电极

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叶片电极相关的耗材

  • 涂层叶片喷涂叶片
    涂层叶片喷涂叶片新的技术加速了定性和半定量的快速筛选分析。简化的工作流程将复杂的方法简化为几个快速而简单的步骤。涂层刀片通过电离界面直接耦合到质谱仪上,无需色谱分析。警告:不用于临床。仅供研究之用。该装置未经认证可与生物危害性样品一起使用。探索涂层刀片喷涂技术:Restek涂层叶片喷涂(CBS)技术–重新定义快速筛选分析使用单个样品和采样装置快速筛选和确认生物流体中的分析物观看演示:带涂层的刀片喷雾串联质谱仪,用于快速筛选和定量口服液中的药物通过涂层叶片喷雾串联质谱法同时定量口服液中的控制物质/疼痛管理药物涂层刀片喷雾–高分辨率质谱:用于样品分析和复杂基质中受控物质筛选的多功能工具通过涂层刀片喷雾高分辨率质谱法鉴定食品样品Restek涂层刀片喷雾(CBS)技术将快速筛选分析加速到更高的效率和速度。 基于强大的样品提取和电离基础,CBS技术通过提供一种可以直接从样品进入质谱仪的产品,在样品制备和MS / MS分析之间架起了桥梁。 曾经需要复杂,独特的样品制备方法和色谱分离的快速筛选工作流程,简化为几个简单的步骤。 而且,您强大的分析工具–色谱法–仅用于需要进一步分析的选定样品。作为尖端技术的商业化技术,涂层刀片喷涂技术将继续发展,但是对于有兴趣评估涂层刀片喷涂技术如何革新其分析工作流程的实验室,Restek自豪地展示了第一款直接应用于实验室的产品。 即将推出的MS产品:带涂层的CB-HLB刀片。 精密制作的不锈钢刀片支撑特别制备的亲水亲脂平衡(HLB)吸附剂涂层,使CB-HLB成为经过微调的样品制备产品。订货信息:涂层叶片喷涂叶片名称材料包装涂层叶片喷涂叶片CB-HLB(亲水亲油平衡)48-pk
  • SUS搅拌轴(带叶片)
    SUS搅拌轴(带叶片) SUS撹拌棒 IMPELLER SUS 编号 型号 直径× 长(mm) 旋转叶片直径(&phi mm) RMB(含税) 1-9068-01 小 &phi 8× 300 50 ¥ 500.00 1-9068-02 中 &phi 8× 350 50 ¥ 510.00 1-9068-03 大 &phi 8× 450 80 ¥ 530.00 1-9068-04 特大 &phi 8× 500 80 ¥ 570.00特点: 金属制,叶片可以打开。规格: 材质:不锈钢(SUS304)
  • PTFE搅拌叶片
    PTFE搅拌叶片 PTFE撹拌羽根 IMPELLER PTFE编号叶片宽度× 高度× 厚度(mm)RMB(含税)1-9401-0150× 19× 3¥ 36.901-9401-0260× 19× 3¥ 36.901-9401-0375× 20× 4¥ 43.501-9401-0490× 24× 4¥ 58.001-9401-05125× 30× 5¥ 132.00特点 · 是在特氟隆® 搅拌棒上装配的氟树脂搅拌叶片。规格 · 材质:PTFE(氟树脂) · 孔径:&phi 9mm · 适合轴径:&phi 8mm

叶片电极相关的仪器

  • 德国进口品牌R900563233 PV7-1X/06-10RA01MA0-10力士乐叶片泵;武汉百士自动化设备有限公司主营销售产品,产品实拍,原装正品,客户买的安心,用的放心。常用产品现货供应,欢迎新老客户询价采购!产品简介:力士乐REXROTH直控式变量叶片泵PV7...A机座大小 06, 20规格 10 … 25组件系列 1X, 2X大工作压力 100 bar大排量 25 cm³ 大流量 36 l/min极短的调节时间低工作噪音安装和连接尺寸符合 VDMA 24560/1 和 ISO 3019-2高效使用寿命长可变排量型号 PV7...A 的液压泵是具有可调节排量的直动式叶片泵。基本上由壳体、盖板、转子、叶片、定子环、压缩弹簧、螺钉 和控制板组成。为限制大流量,该泵配有螺钉。驱动转子 在定子环中旋转。在离心力的作用下,转子 中的导向叶片 贴紧定子环的内滑动面。吸油和排油过程运输液压油所需的元件由叶片、转子、定子、控制板和盖板 组成。转子 旋转时元件容积增加,且元件通过吸油通道填充液压油。达到大元件容积后,元件将与吸油侧分离。如果转子 进一步旋转,则会建立与压力侧的连接,元件将会减少液压油并通过压力通道将其排出到系统中。压力控制定子环由弹簧固定在初始偏心位置。系统中所需的大工作压力是在调节螺钉 处通过弹簧设定。因工作阻力而累积的压力与弹簧力相反,作用于定子环内滑动面的压力侧。如果已达到与设定的弹簧力相一致的压力,则会向零位置方向推动定子环,使其离开偏心位置。流量确定为刚移除的设定值。若达到了弹簧处设定的峰值压力,则泵几乎会将流量控制为零。保持工作压力,仅更换泄漏位置。这样,液压油的功率损耗和热量即可保持为小。PV7- 型号叶片泵的可调节排量有助于实现低脉动流量并可在下行控制过程中达到非常高的重复精度和低压力峰值,这些均得益于其特殊设计。通过调整高度调节螺钉实现噪音优化,从而降低工作噪音。流体动力润滑的滑动轴承确保长久使用寿命。德国力士乐REXROTH叶片泵订货号和型号:R900561857 PV7-11/06-10RA01MA0-05R900561857 PV7-1X/06-10RA01MA0-05R900563233 PV7-1X/06-10RA01MA0-10R900919237 PV7-11/06-14RA01MA0-07R900919237 PV7-1X/06-14RA01MA0-07R900950953 PV7-20/20-20RA01MA0-10R900950953 PV7-2X/20-20RA01MA0-10R900950954 PV7-2X/20-25RA01MA0-05R900950955 PV7-2X/20-25RA01MA0-10
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  • 叶片泵R900947492 PVV2-1X/045RA15UVB力士乐REXROTH;武汉百士自动化设备有限公司主营销售产品,产品实拍,原装正品,客户买的安心,用的放心。常用产品现货供应,欢迎新老客户询价采购!产品简介:力士乐REXROTH固定排量叶片泵PVV机座大小 1, 2, 4, 5规格 18 … 193组件系列 1X大工作压力 210 bar大排量 193.4 cm³ 大流量 285 l/min固定排量轴的液压卸荷可延长轴承寿命由于液压卸载叶片导致的低磨损低工作噪音具备可更换式泵插件,便于维修高效可以选择压力油口的位置顺时针或逆时针驱动旋转方向传动轴可选柱形轴或花键轴双泵非常紧凑的结构压力油口位置可单独进行选择型号 PVV 的液压泵是具有恒定排量的叶片泵。在定子环 中运转的转子 位于传动轴 的齿廓上。转子所在的槽能够容纳在转子旋转产生的离心力作用下贴紧定子环内表面的叶片。排液器室侧面由控制板密封。由于定子环的双偏心设计,因此,在所有情况下,在两个吸油腔体的反向存在两个压力腔,用于进行轴的液压卸载。因此,其仅须传递扭矩。叶片在通路中通过吸油范围进行部分卸载。此类卸载产生的磨损影响小,且确保高效。通过简单拆除盖板,可在无需自钟形罩上拆除壳体 的情况下,拆除泵插件(包括转子、叶片、定子环和控制板)。这样可以实现对泵的快速维护和修理。通过在一个万向节轴上安装两个泵安装套件来形成双泵。油入口通过位于中心壳体的一个联合吸油口实现。油出口分别由两个泵安装套件实现。对于前部泵安装套件,压力油口位于法兰壳体内;对于背部泵安装套件,压力油口位于盖板内。大型泵安装套件始终位于法兰壳体侧。机座大小相同的泵安装套件不能用作双泵。德国力士乐REXROTH叶片泵订货号和型号:R900940633 PVV1-1X/018RA15UMBR900947492 PVV2-1X/045RA15UVBR900940587 PVV21-1X/040-018RA15DDMBR900940260 PVV1-1X/027RJ15UMBR900935466 PVV2-1X/068RA15DMB R900941691 PVV2-1X/068RJ15DMB
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  • R900580381 PV7-1A/10-14RE01MC0-16力士乐叶片泵;武汉百士自动化设备有限公司主营销售产品,产品实拍,原装正品,客户买的安心,用的放心。常用产品现货供应,欢迎新老客户询价采购!产品简介:力士乐REXROTH可调节的先导式叶片泵PV7...C/D/N/W规格 14 … 150组件系列 1X大工作压力 160 bar大流量 270 l/min可变排量低工作噪音流体动力润滑的滑动轴承延长了轴承的使用寿命压力和流量的闭环控制可能性低滞后极低的开机控制时间和停机控制时间符合 ISO 3019-2 的紧固件尺寸符合 ISO 6162-1 和 ISO 228-1 的连接尺寸适用于 HLP、HETG、HEES 和 HFD-U 液压油PV7 系列标准单泵可相互组合成组合泵,也可与内齿轮泵、外齿轮泵、轴向柱塞泵和径向柱塞泵组合。用于连续运行中对容积流量的要求可变、保压功能百分比较高的驱动器,如:机床静液压轴承恒压系统PV7... 型号叶片泵的可调节排量有助于实现低脉动流量并可在下行控制过程中达到非常高的重复精度和低压力峰值,这些均得益于其特殊设计。通过调整高度调节螺钉实现噪音优化,从而降低工作噪音。流体动力润滑的滑动轴承确保长久使用寿命。排液器的轴向补偿可实现佳的容积效率。功能,横截面型号 PV7 的液压泵是具有可变排量的叶片泵。基本上由壳体、转子、叶片、定子环、压力控制器和容量调节螺钉组成。圆形定子环 由小型往复式控制活塞和大型往复式控制活塞支撑。环的第三个支撑点是高度调节螺钉。驱动转子在定子环 中旋转。在离心力的作用下,转子 中的导向叶片 贴紧定子环 的内滑动面。吸油和排油过程运输液压油的必要元件由叶片、转子、定子环 和控制板组成。为保护调试过程中的泵功能,定子环 由位于大驱动柱塞后的弹簧支持,保持其偏心位置(排液器位置)。转子 旋转时元件容积增加,且元件通过吸油通道填充液压油。达到大元件容积后,元件将与吸油侧分离。如果转子 进一步旋转,则会建立与压力侧的连接,元件将会减少液压油并通过压力通道将其压入系统中。调节随着压力在系统中积聚,小型控制柱塞的后侧始终通过通道向系统压力加压。在排放位置,大型控制柱塞的后侧也通过控制阀芯中的钻孔向系统压力加压。具有较大面积的控制活塞将定子环 保持在其偏心位置。泵以低于压力控制器上设定的零行程压力的压力排出液压油。控制阀芯由弹簧保持在某一位置。下行控制如果产生自产品压力 x 面积的力 FP 超过了弹簧的反作用力 FF,调节器阀芯则会向弹簧偏移。因此,位于大驱动柱塞后的腔体将与油箱连接,从而进行卸载。连续受到系统压力作用而被加压的小驱动柱塞会将定子环 移至几乎接近中心位置。泵保持压力不变,流量降至零且泄漏被取代。液压油的功率损耗和热量即可保持为小。特性曲线 qV-p 保持垂直,且在设置不同压力值时平行移动。行程内控制当系统中压力降至所设零行程压力以下时,弹簧会将控制阀芯推回其原位置。再次对大控制活塞进行加压,并将定子环 移至偏心位置。泵再次开始排油。德国力士乐REXROTH叶片泵订货号和型号:R900580381 PV7-1A/10-14RE01MC0-16R900534143 PV7-1A/10-20RE01MC0-10R900580382 PV7-1A/16-20RE01MC0-16R900533582 PV7-1A/16-30RE01MC0-08R900580383 PV7-1X/25-30RE01MC0-16R900534508 PV7-1A/25-45RE01MC0-08R900580384 PV7-1A/40-45RE37MC0-16R900593330 PV7-1X/40-45RE37MD0-16R900535588 PV7-1X/40-71RE37MC0-08R900506808 PV7-1X/63-71RE07MC0-16R900506809 PV7-1A/100-118RE07MC0-16R900933323 PV7-17/25-30RE01MC5-16WH
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  • 【求助】求去除叶片颜色的方法

    我需要把叶子所有的颜色去除,包括叶绿素、叶黄素以及其他色素。我有2组叶片,需要进行不同的处理,最后达到2个效果:一部分叶片我需要它们变透明。另一部分叶片我需要他们被漂白。 我已经尝试用乙醇泡叶片,在不同的浓度中进行梯度脱水,这个过程一方面脱去叶绿素,另一方面把水分置换出来。再放入和乙醇相溶的透明剂和漂白剂进行浸泡,置换出叶片里的乙醇。我发现泡过的叶片只是脱去了一部分绿色素。但叶子仍然残留有色素,并非完全透明。至于漂白,我准备尝试双氧水,但是不知道漂白效果稳定否。大家帮我看看我现在做的方法对不对 ?请告诉我效果比较稳定持久的透明剂和漂白剂。当然,如果是有毒危险物质也请顺带说明。其实我只要达到下面2个目的就行 1.一是要使叶片透明,如果大家有更好的方法,请告诉我具体步骤和需要的材料。(注意是透明,不含任何色素) 2.清告诉我漂白叶片需要的材料及方法步骤。(请仔细考虑漂白后效果的稳定性) 诚求善解.谢谢了!

  • 叶片的挥发性

    挥发性成分的定义```测叶片挥发性成分有什么用 测叶片挥发性的意义```

  • 【求助】叶片清洗方法

    我的实验,叶片干粉末材料(约80目)预处理时需要用水冲洗至冲洗液无色或无混浊(参照外文文献),现在请教大家,冲洗的具体方法?

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  • 英斯特朗材料试验机对叶片进行力学测试
    我想您可能会有兴趣?   在本周内即将闭幕的哥本哈根全球气候会议上,我们的大客户,丹麦的LM Glasfiber(艾尔姆玻璃纤维制品有限公司)展示了世界上最大的风力发电机叶片。   实验室工作人员正在使用英斯特朗万能材料试验机3384、8802和3台8801对叶片进行力学性能测试。   通往COP15!   “一、两周前,世界上最大的风电叶片从丹麦小城Lunderskov,经过跋山涉水到达了丹麦首都哥本哈根。这里,在有关全球气候变化讨论最至关重要的那几天,它将吸引几百万人的注意。在12月份,61.5米长的叶片将会恭候世界各国领导人的到到来。   风电工作了!这是本次气候会议来自风电产业最有力的证据之一,世界上最长的叶片,来自LM Glasfiber的61.5米长叶片的连续生产,象征着风电产业的崛起。   叶片充分而清楚地证明了风电产业的集约发展。25年前,最长的风力发电机叶片轮子直径是16米,只能发电50KW.今天,大规模生产的风电发电机叶片旋转直径是126m,扫过几乎两个足球场,额定输出5MW电量-足够为5000户欧洲家庭提供电力。   星期五的早些时候,叶片还在LM Glasfiber的Lunderskov工厂内准备运送到哥本哈根。现在,它被安放在Bella Center的主入口处,作为与丹麦风电业协会(GWEC)协作的风电运动的一部分。   叶片介绍   LM 61.5P叶片的发展原型早在2004年就已产生,经过了几年的在材料、设计和生产过程方面广泛的研发。今天,18.8吨重的叶片,已经在LM Glasfiber的Lunderskov工厂大规模生产了,工厂靠近丹麦小城科灵。在叶片的研发过程中,它们必须接受测试。通过全年的测试试验,叶片必须经受住极端载荷和弯曲,以确定它们,在恶劣和有风的环境下,可以承受20年中等强度的磨损和撕裂。   叶片主要是为海面项目研发的,并且被安装在德国、苏格兰和比利时的海边风场。在20年的使用寿命中,一台5MW额定发电量的风力发电机可以帮助减少18万吨CO2的排放。   61.5米长的叶片!   在实验室测试
  • ASD | 基于叶片光谱的玉米冠层叶绿素和叶片叶绿素的时空变化分析
    冠层叶绿素含量(CCC)可以反映一个种群的总光合生产力,是判断植物个体生长和营养状况的重要依据。通过遥感准确监测冠层和叶片尺度的叶绿素含量是确定作物生长状态和预测产量的关键。玉米是一种高秆作物,叶面积大,冠层深。它具有不均匀的叶片叶绿素含量(LCC)垂直分布,这限制了遥感的叶绿素含量评估。因此,了解LCC和叶片反射光谱的垂直异质性对提高CCC监测的准确性至关重要。 基于此,在本研究中,来自中国农业科学院作物科学研究所和宁夏大学农学院的研究团队以玉米为研究对象,于2019年和2020年在位于中国东部河南省黄淮海玉米生态区的中国农业科学院新乡实验站通过5个氮处理梯度(0、100、200、300和400 kg/hm2(记为N0–N400))建立各种冠层结构,采集不同生长季节作物冠层叶片,并测量了其LCC和叶片光谱反射率(ASD FieldSpec 4光谱仪+植物探头+叶片夹,光谱范围为350-2500 nm)。主要目标为:(1)理解施氮量对玉米冠层叶绿素垂直分布的影响以及生长季节叶绿素分布的动态变化;(2)在不同时空条件下探索冠层叶片光谱反射率特征差异以及验证基于叶片光谱反射率的VI模型是否可以准确反演LCC;(3)确定敏感叶位(可用于表征LCC和CCC之间的关系)以及评估基于叶片光谱的VI模型的鲁棒性和准确性,以评估冠层叶绿素状态。2020年9月2日研究区俯视图 (a)。高光谱反射率测量系统(b)。台式叶绿素分光光度计 (c) 。2020年8月8日五次氮处理(N)下的冠层状况(d)。【结果】2020年生长季节玉米冠层LCC的垂直剖面。(a、c、e)不同位置叶片的光谱反射曲线。(b、d、f)不同叶片位置波段与LCC的相关系数曲线。6种LCC-VI模型的rRMSE(%):(a)mRER、(b)VOG2、(c)CIred-edge、(d)NDRE、(e)MTCI 和(f) DD。rRMSE用于评估模型反演精度。rRMSE的值较低对应于预测值和观察值更接近。中期模型(a)、后期模型(b)和生殖模型(c)CCC预测值和2019年实测值对比。【结论】 5个施氮水平用于构建不同的玉米冠层结构,揭示玉米冠层叶片叶绿素含量(LCC)的垂直异质性以及叶片光谱反射率特征。基于冠层LCC的垂直分布,建立多元逐步回归(MSR)模型以准确监测冠层叶绿素含量(CCC);LCC表现出不对称的垂直分布,呈现出底层较低,中层上升,上层下降的趋势。氮处理显著改变了LCC,且不同处理之间LCC的垂直剖面分布基本一致。分析了不同时空条件下叶片光谱反射率特征。绿色波段(531-567 nm)和红边波段(712-731 nm)是监测LCC的敏感波段。6个经典的VIs用于构建VI-叶绿素模型,其中修正的红边比值植被指数(mRER,R2=0.87)构建的模型最优。VI模型可以准确预测生长中期的LCC(rRMSE=10.9%),但是,上、下叶层VI和LCC的相关性在营养生长早期和成熟阶段发生变化(rRMSE=36%-87%)。通过结合反演精度和多元逐步回归,结果发现在CCC估算中,营养阶段叶位L6以及生殖阶段L11+L14(L12是穗叶)最敏感。这样,基于叶片光谱反射率构建了VI-LCC-CCC模型以估算冠层叶绿素状态。利用2019年和2020年田间试验数据评估了模型性能,结果表明该模型具有良好的鲁棒性和准确性(rRMSE=8.97%)。请点击下方链接,阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NjE1ODg2NA==&mid=2650312959&idx=1&sn=579c2cd2862e8037f3fe0a32dda8e2ee&chksm=bee1bc00899635161ff79ab90bcff29bc9a96537973b3be2cb439a88caa8d8e36c29108f32eb&token=1852366781&lang=zh_CN#rd
  • ASD | 利用高光谱反射率预测温带落叶阔叶树木的叶片性状
    ASD | 利用高光谱反射率预测温带落叶阔叶树木的叶片性状:通用模型可适用于整个生长季节吗?追踪生长季和地理区域中叶片性状的变化是理解陆地生态系统功能的关键。野外光谱法是原位监测叶片功能性状的有力工具,在农业、林业和生态学中都有许多应用,例如,叶片光谱已用于表征许多叶片理化特性,预测倍体水平,估计叶龄,甚至可以预测入侵植物对凋落物分解的影响。但目前尚不清楚是否可以开发通用统计模型来根据光谱信息预测性状,或是否需要根据条件变化进行重新校准。特别是,生长季多个叶片性状同时变化,是否可以从高光谱数据成功预测这些时间变化是一个悬而未决的问题。基于此,为了填补研究空白,在本研究中,一组国际研究团队利用标准实验室方法(包括光捕获和生长:N(%),δ15N(‰),δ13C(‰),叶绿素,可溶性C(%)和叶片含水量(LWC);防御和结构:每单位面积的叶片质量(LMA g m-2)、总C(%)、半纤维素(%)、纤维素(%)、木质素(%)、总酚类(mg g-1)和单宁(mg g-1);岩石衍生营养素:P(%)、K(%)、Ca(%)、Mg(%)、Fe(μg g-1)、Mn(μg g-1)、Zn(μg g-1)和B(μg g-1))和叶片光谱(利用光谱范围为350-2500 nm的ASD FieldSpec 3进行测量,在350-1000 nm,采样间隔为1.4 nm,在1000-2500 nm,采样间隔为2 nm)追踪了整个生长季的变化,研究了温带落叶树木多种叶片性状和光谱特性之间的联系。旨在回答以下问题:(1)常见物种叶片的理化性状在生长季如何变化?(2)叶片反射率在生长季如何变化?(3)生长季叶片理化性状和光谱之间是否存在可预测的关系,从而使叶片光谱能够不受时间限制地远程追踪森林生态系统功能的变化?然后评估叶片光谱是否可以在季节效应的影响下稳定地捕获叶片性状,为通过机载和星载传感器的高光谱成像进行大尺度叶片性状调查奠定基础。【结果】理化性状和光谱在整个生长季变化很大,虽然6月和9月之间收获的成熟叶片变化较小。重要的是,叶片光谱可以准确预测大多数叶片性状的季节性变化,成熟叶片的预测精度通常较高。然而,对于一些性状,PLSR估算模型因物种而异,单一PLSR模型不能用于物种水平的准确预测。8个落叶树种叶片光谱及其变异性(平均反射率(a)和变异系数(b))的季节模式。2017 年 5 -10 月,不同季节对英国剑桥Madingley林地21种叶片性状全/特定光谱数据最佳PLSR性能的影响。2017 年 5-10 月,不同物种对英国剑桥Madingley林地21种叶片性状全/特定光谱数据最佳PLSR性能的影响。【结论】叶片光谱可成功预测整个生长季多种功能性叶片性状,为机载和星载成像光谱技术监测和绘制温带森林植物功能多样性奠定了一定基础。请点击下方链接,阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NjE1ODg2NA==&mid=2650309890&idx=1&sn=9bddcb74cbb31a26c18ad6aee87f4344&chksm=bee1a9fd899620ebd02f200799a9370626a1d8b6fee07375ad2580b562fa8ad686a495393775&token=1524960455&lang=zh_CN#rd
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