能带间隙

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能带间隙相关的耗材

  • 柱/保留间隙安装备件
    柱/保留间隙安装备件柱/保留间隙安装备件说明部件号250 μm 保留间隙管,5 m 长的一段160-2255-5320 μm 保留间隙管,5 m 长的一段160-2325-5530 μm 保留间隙管,5 m 长160-2535-5熔融石英,脱活,0.15 mm x 1 m160-2625-1熔融石英,脱活,0.15 mm x 5 m160-2625-5熔融石英,脱活,0.15 mm x 10 m160-2625-10
  • 间隙检测器
    间隙检测器◇ 用于确认接头安装的足够紧.◇适用于 1/4", 3/8", 1/2" Swagelok? 的接头.◇适用于新的设备中的 Swagelok?接头s.间隙检测器描述数量货号间隙检测器单件22624
  • 间隙检测器
    间隙检测器1、用于确认接头安装的足够紧.2、适用于 1/4", 3/8", 1/2" Swagelok 的接头.3、适用于新的设备中的 Swagelok 接头s.描述 数量 货号 间隙检测器 单件 22624

能带间隙相关的仪器

  • 产品简介H-Sorb 4600 高温高压气体吸附仪采用静态容量法测量原理。可测试的等温线温度和压强范围满足众多科研领域需求。该系列产品的高性能,不仅实现了进口产品的替代,还通过与国际品牌的比对测试,获得了美国高校实验室的认可,进入欧美市场,实现了民族品牌的突破。H-Sorb 4600 具备的高温高压吸附测试功能,可广泛应用于页岩气煤层气吸附研究、稀土合金材料储氢行业、石油勘探和气体分离等领域;此外对于一些吸附材料如催化剂、分子筛、活性炭等吸附性能的了解,燃料电池、碳纳米管及石墨烯等研究也至关重要。详细介绍产品介绍1、嵌入式测试电脑,安全稳定,10寸电容触摸屏,平板电脑的操控体验2、微焊不锈钢样品管及 VCR 金属面密封连接,高温高压下保持可靠的密封性;微量装样依旧可获得高精度测试数据3、安全防护门,可防止误触碰高低温保温装置,引发安全事故,并可消除环境因素对测试的影响4、最高温度至 350℃的软性加热包,易于使用;更高温度加热装置可选配陶瓷纤维一体成型的硬性加热炉5、滚珠丝杠一体式升降系统,步进电机控制,克服普通螺杆式易卡死等缺点6、独立 2 样品处理站,可与样品测试同时进行,提高测试效率产品优势数字化压力测量及数据采集系统1、数字量输出的压力及温度传感器,比采用模拟量输出的同类产品精度提高一倍,抗干扰能力更强2、工业标准的 RS485 或 RS232 通讯模式,通讯总线上随需添加多只传感器,可扩展性高3、高稳定性数字量压力传感器,极低的压力温漂,高压下仍能保持低压力波动,有利于提高测试精度4、传感器温度和压力同时数字量输出,有利于压力温漂软件二次修正高压及真空通用的不锈钢微焊管路系统1、316L 不锈钢厚壁高压微焊管路系统,管路连接紧凑,死体积空间小2、采用金属面密封的 VCR 接口配件,克服 O 型圈密封在低真空下自身放气问题3、配套的 VCR 接口气动阀门,消除电磁阀局部发热引入的测量误差,使用寿命达 500 万次,提高仪器稳定性和使用寿命4、全系统内管壁电抛光处理,确保高压和高真空下漏气率低至 1*10-10 Pa.m3/s 要求防飞溅不锈钢微焊样品管1、不锈钢微焊样品管 , 标准容量体积低至 10 ml 左右,可放置岩石 / 煤柱,大容量样品管可定制2、样品管内部安置一级气体阻隔系统,样品管接头位配置有二级可拆卸式气体过滤系统, 双重防护措施,可有效防止样品意外进入超洁净阀体内部,提高仪器使用寿命及可靠性3、针对微量易飞溅样品,专li技术设计的三重防样品飞溅系统,确保高压下测试安全提高测试结果精度措施及客户认可1、采用微型标准腔体(参考腔体),结合高密封性管路系统,使用少量样品量(毫克级至几克级)即可达到传统仪器采用几十克样品量测试结果同等精度,小样品量可以有效提高测试效率2、完全自动化测试流程,消除人工操作可能引入的误差,无人值守式测试模式可连续长时间运行(一星期以上)3、测试过程中测量误差由软件动态消除,测试完成后无任何数据二次误差消除操作,确保不同操作人员测试结果的一致性和可靠性4、在国际市场上与国外品牌竞争中获得客户认可,多款产品进入欧美高校测试实验室,测试数据论文在权威期刊上发表技术参数测试原理:静态容量法; 测试功能:煤吸附及解析量测定,吸附及解析速率测定;瓦斯吸附常数a、b值;常温至550 ℃区间可选不同温度的吸脱附等温线测定,吉布斯超临界吸附测定;气体吸附及脱附速率测定(即吸脱附动力学测定);可定制煤模拟恒压吸脱附量测定功能; 测试精度:重复性误差小于 ±3%; 测试温度:常温~ 550 ℃(更高温度可定制); -196 ℃ ~常温(低温测试功能模块可选配); 温度控制:控温范围宽达常温-550℃,控温精度0.1 ℃,软件集成温度PID调节功能,可实现多段升温速率精确控制,控温流程通过软件界面设定,自动执行,无需外接温控表,避免多段控温的繁琐人工操作及可能带来的误操作,提高仪器自动化程度; 测试压力:真空 ~ 200 Bar; 数据处理模型:Langmuir模型回归等温线,Langmuir最大吸附常数L及吸附压力常数B参量求解;Langmuir修正模型Loading-ratio Correlation(LCR)等温线回归;三参数Langmuir等温线回归; 样品数量:双模组,每个模组交替测试2个样品以及2个样品脱气处理; 样品管:不锈钢微焊样品管,10 ml , 可定制其他容量样品管; 测试气体:高纯N2,CO2,(99.999%)或其它(按需选择如Ar,Kr,H2,CH4等); 管路结构:不锈钢微焊真空管路系统; 真空泵:进口双级真空泵,可选配扩展分子泵; 控制系统:采用进口 VCR 接口高压气动阀,可实现 200Bar 压力范围内的自动通断控制,密封性能达1x10-10 Pa.m3/s,使用寿命达 500 万次;采用可编程控制器控制系统,高集成度和抗干扰能力,提高仪器稳定性和使用寿命; 防护措施:外部配置防护门,避免因高温可能对实验操作人员造成的伤害;更为重要的是可有效减少因外界气流变化而对测试实验的影响,大大提升仪器的测试稳定性和精度; 安全措施:H-Sorb 模式渐进式充气和排气技术,可实现自动化充气和排气,安全可靠,避免人为操作高压气体可能带来的危险,并可减少大压差对压力传感器的冲击可能带来的损害 扩展模块H-Sorb 4600 扩展分子泵系统1) 按需扩展的分子泵系统,进一步提高极限真空度,可满足对空气敏感样品的测试需求2) 可仪器采购时选配,也可根据研发生产需求后期增配,灵活满足所需3) 采用高性能免维护进口分子泵,极限真空度高,长期使用稳定性强H-Sorb 4600 扩展低温测试系统1)将高压吸附的可测试温度范围扩展至 -196℃(液氮温度)或其它冷却液温度,满足高压低温测试需求2)专用型样品管,耐低温高压环境,特殊设计可降低低温冷却液挥发3)易挥发性冷却液液面调节系统,测试全程冷自由空间体积恒定煤层气/页岩气模拟恒压吸脱附测试系统1)软件智能监控和快速补气 / 抽气系统,保持测试气体压强在微小范围内波动2)针对低平衡压的脱附测试需求,可选配大容积扩展腔体来维持脱附过程中压强的微小变动3)针对高压吸附后进行的低平衡压脱附需求,可选择执行脱附前预抽气,降低脱附前的系统内气体压强行业应用 煤矿开采通过对地下开采出的煤及页岩样品,模拟其在地下环境中所处的高压强和温度条件下吸附煤层气或页岩气(甲烷)的等温线及吸脱附动力学测定,可预估煤层气或页岩气的储量和开采难易程度,评估开采的可行性和经济价值。 储氢材料通过模拟储氢材料在应用环境下的气体压强和温度要求,测定出储氢材料的 PCT 曲线、吸脱附动力学曲线及吸脱附氢平台压,为氢能的储备及应用开发研究提供强有力的工具。
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  • BEAM是首台专用的单通道光谱仪,旨在充分释放FT-NIR光谱技术的潜力,助力过程控制迈上新台阶。直接在现场进行实时测量的BEAM,让您能够灵活地进行过程控制与调整,从而最大限度地提高生产率。专门针对固体和半固体样品进行优化设计,可以轻松安装在管道、料斗或传送带上。 从来料检验到过程控制再到成品检测,BEAM在许多行业的众多生产环节都能发挥作用。通过加强对生产过程的控制,BEAM可帮助减少生产过程中的质量波动,使您的产品能够更严格地满足规格要求。这有助于减少浪费和返工,从而帮助节约成本,为您带来更快的投资回报。全谱区、高分辨率高精度和长期稳定性快速、可靠、实时的过程分析 食品 控制生产过程的重要性不只体现在提高产品质量,BEAM还能带来巨大的经济效益,比如,在采用喷雾干燥法的奶粉或奶酪生产中,帮助提高产量和降低能源成本。它还可应用于肉制品、谷物、糖类、巧克力以及甜味和咸味小吃的加工中。饲料 利用BEAM监测不同工序的产品成分,有助于最大限度地挖掘饲料原料的价值。BEAM可帮助测定原料和成品饲料中的水分、油脂、蛋白质、纤维和灰分等参数,以及酸性洗涤纤维(ADF)、中性洗涤纤维(NDF)和氨基酸等更高级的参数。聚合物 FT-NIR如今已是监测聚合物生产过程的公认工具。近红外光谱可为您提供大量样品相关的信息,使您能高精度地同时分析不同的组分和整体参数(包括密度、粘度、交联度、稳定剂、单体含量等)。制药 通过提升对生产过程的理解和更密切的生产控制,BEAM可助您进一步实现精益生产。BEAM可帮助减少浪费,第一时间纠正问题,并实现更高的生产设备利用率。典型应用包括监测混合过程,或测定原料药干燥终点。
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  • SBA-25 子能带隙光吸收测量系统恒定光电流法(CPM)系统SBA-25 子能带隙吸收测量系统,包括一个卤素灯,单色仪,和一个斩波器,它在具有比能带隙更小的能量的交流光内能够照射单色光。光量由一个锁定放大器放大,然后监视和控制,在每个恒定波段通过ND滤波器保持光强度。在这个系统中放置了光强度监测器,让实时控制光强成为可能,然后光强度、样品测量和光强度变化之间的变化可以保持最小,从而可以得到良好的可重复的数据。 规格参数波长范围: 500~2100nm(2.5~0.6eV) 照射面积: 6×6mm 辐射强度精度: ±5% 面内辐照均匀性: ±10%以内 光量稳定性: ±5%以内 辐照强度范围: 100nW/cm2 ~ 5mW/cm2,同时监测光照强度和伺服机构,实时自动控制光强。波长纯度: 约 24nm (单色仪狭缝宽度: 4mm) 光学系统: 非嵌入式切尔尼特纳装置;光圈 F=4.3;倒线色散率 6nm/mm(600 lines/ mm ) 波长精度:±0.2nm 照射光: 直流断续光,手动控制开关 斩波器: 0.1~100Hz 照射方向: 向下 光强控制器: 用锁相放大器测量样品电流测量: 连接电流放大器, 它的输出电压是由锁相放大器测量最小检测电流: 100fA(1e-13A)吸收系数测量范围: 6 位数偏置电源:9V, 18V, 27V 一个分层电池规格: 1650(W)X700(D)×1530(H)mm (没有支架) 19. 电源: 220V, 8A (使用降压变压器给系统供电)
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能带间隙相关的试剂

能带间隙相关的方案

能带间隙相关的论坛

  • 【求助】请教紫外可见求能带间隙的问题

    通过紫外可见曲线求材料的能带间隙值,文献上大多是做(αhν)2-hν的关系图,然后就引出一条切线与横坐标的交点即Eg,但这条切线是怎样得来的啊?是拟合吗?还是别的,我做的图拟合的话就不是切线了,而是与曲线相交的玄线,请各位指教指教,

  • 关于保留间隙管

    请问各位,安捷伦7890A有安装保留间隙管吗?有的话固体安装在进样口的那个部位,是在存管的下面,色谱柱的上面吗? 在线等……

  • 直读光谱激发台分析间隙讨论

    据初步了解,各主流直读光谱仪厂商设置的分析间隙各不相同,像ARL设定的是3mm,Spcetro设定的是3.4mm。你们设备分析间隙是多少,分析间隙的大小会对分析数据有怎样的影响,欢迎大家讨论!

能带间隙相关的资料

能带间隙相关的资讯

  • 纳米间隙电极传感器件研究获重要进展
    日前,中科院合肥研究院智能所研究员刘锦淮和黄行九带领课题组,在纳米间隙电极传感器件的研究中取得重要进展。  纳米间隙电极传感器件的突出特点,是可直接将待测物质的某种特性转化为更简洁、更直观的电信号——如电阻、阻抗等,以实现对目标分子的痕量、高灵敏度检测。其中,针对痕量的待测目标分子,如何获得增强、有效的信号一直是研究热点之一。智能所研究人员运用金纳米颗粒构筑了纳米间隙电极,提出了两种检测新思路。  首先,他们通过在纳米间隙电极间引入硒化镉量子点,有效提高了有机分子链霉亲和素检测的灵敏度与信号强度。同时,他们采用电化学阻抗谱和循环伏安法,进一步证实了在紫外可见光照下信号显著增强效应 停止光照后,电化学阻抗值恢复到未加光照的水平。这些发现表明硒化镉量子点的信号增强作用是可靠且可逆的。该研究结果近期发表于国际纳米材料杂志《微尺度》,并被选为当期封面。  相反,研究人员将环糊精组装到金纳米颗粒表面,利用环糊精分子(CD)空腔对多氯联苯分子(PCBs)的捕获作用,提出了另一种“抑制电荷输运”式检测新方法,即当不良介电性质的多氯联苯分子进入到环糊精分子空腔后,测量的电流信号强度显示出明显下降。采用该方法对多氯联苯的最低检测浓度可达1纳米。此成果发表在美国化学会《分析化学》杂志上。  据悉,上述研究工作获得国家“973”计划项目、国家自然科学基金委重大研究计划“纳米制造的基础研究”、中科院“百人计划”等项目的支持。
  • 首个完整无间隙人类基因组序列公布
    被誉为生命科学“登月计划”的人类基因组测序再次取得重大进展:国际科学团队端粒到端粒联盟(T2T)发表了第一个完整的、无间隙的人类基因组序列,首次揭示了高度相同的节段重复基因组区域及其在人类基因组中的变异。这是对标准人类参考基因组,即2013年发布的参考基因组序列(GRCh38)的“重大升级”。当地时间31日,《科学》杂志连发6篇论文报告这一成就。2001年2月12日,由6国科学家共同参与的国际人类基因组计划首次公布人类基因组图谱及初步分析结果;2003年4月15日,公布了人类基因组序列草图。然而由于技术限制,当初的人类基因组计划留下了大约8%的“空白”间隙。这部分很难被测序,由高度重复、复杂的DNA块组成,其中包含功能基因以及位于染色体中间和末端的着丝粒和端粒。新的无间隙版本被称为T2T-CHM13,由30.55亿个碱基对和19969个蛋白质编码基因组成。增加了近2亿个碱基对的新DNA序列,包括99个可能编码蛋白质的基因和其中近2000个需要进一步研究的候选基因。这些候选基因大多数是失活的,但其中115个仍然可能表达。团队还在人类基因组中发现了大约200万个额外的变异,其中622个出现在与医学相关的基因中。此外,新序列还纠正了GRCh38中的数千个结构错误。具体而言,新序列填补的空白包括人类5条染色体的整个短臂,并覆盖了基因组中一些最复杂的区域。其中包括在重要的染色体结构中及其周围发现的高度重复的DNA序列,如染色体末端的端粒和在细胞分裂过程中协调复制染色体分离的着丝粒。新序列还揭示了以前未被发现的节段重复,即在基因组中复制的长DNA片段,已知其在进化和疾病中发挥重要作用。新序列还在识别和解释遗传变异方面具有重要改进,并揭示了关于着丝粒周围区域的前所未见的细节。这一区域内的变异性可能为人类祖先如何进化提供新证据。研究人员称,这一完整的、无间隙的序列对于了解人类基因组变异的全谱和了解某些疾病的遗传贡献至关重要。研究人员表示,下一阶段的研究将对不同人的基因组进行测序,以充分掌握人类基因的多样性、作用以及我们与近亲、其它灵长类动物的关系。【总编辑圈点】基因组的某些区域,其实是一遍又一遍的重复,这些重复区域包括细胞分裂中一些极其关键的部分,也包括可能帮助物种适应的新基因。在过去,所有这些重复使得科学家无法以正确的顺序“组装碎片”——就像高难度的、几乎每一块都相同的拼图,而人们不知道其中哪一块该放在哪,就在基因组图谱上留下了巨大空白。现在的最新成果不再有任何隐藏或未知的部分,或者也可以说,一个全新的基因宝库正在全人类面前徐徐打开。
  • 基因测序的云计算平台可能带来的变革与进步
    p  自二代测序的技术问世以来,就一直是研究和临床领域关注的重点。随着整个行业的技术发展,二代测序也带动了整个基因研究的产业链。在二代测序的产业链中,上游做检测,中游做分析,下游做应用。在测序价格持续下降的情况下,中游测序数据的生物信息学分析成为了提高效率最大的瓶颈。/pp  传统的测序数据分析依赖于本地服务器的性能。而可以预见的是不断下降的测序价格将会带来更多海量测序数据的产生,而巨大数量的测序数据无疑会延长获得测序分析结果的时间。目前可能较好的解决方法是通过云计算的方式去做,云计算的优势在于能够通过分布式计算对大数据进行处理,从而极大提升运算效率以及降低成本。/pp  目前国外的云计算平台Seven Bridge已经做的比较成熟,对二代测序数据也能够进行快速分析。缺点是作为典型的pipeline式分析,对用户的要求比较高,对于国内用户群体的使用会有一些障碍。而在国内的云计算平台中,GCBI将于2016年2月底发布新的全基因组测序分析平台,虽然还没有公布具体的信息,但是希望能够体现基本功能的高效率和高可用性。/pp  接下来我们看看在不同的领域,测序的云计算平台可能带来的变革与进步。/pp  strong科研领域/strong/pp  科研研究者一直是测序的重要使用群体,由于测序成本的持续降低及更多的测序服务供应商选择,可以预见的是测序数据的产量与规模大幅度提升。而这部分数据是必然需要分析的,在没有大规模数据分析平台之前,分析的效率受限于本地服务器的规模,数据量越大,分析的时间也越久。而测序的云计算平台将有望突破这个瓶颈,100个样本,1000个样本,分析的时间都仅跟1个样本的分析时间类似,这将极大降低用户的时间成本。预计随着数据分析平台化的出现,科研研究的周期将大大缩短。/pp  strong临床应用领域/strong/pp  在传统的诊疗模式下,临床医生需要各种检查数据以及查体来对病人进行诊断。一旦分子层面的检测在临床进行开展,云计算平台可以通过对同一种疾病临床数据及分子检测数据的收集和快速分析,对特定的病人给出相应的辅助诊断参考,甚至给予相应的用药方案。临床医生在合理应用的情况下,整个诊断的过程将会变得更快速以及更准确。如果未来疾病的发展演变成依据分子水平的变化进行分类,那么诸如GCBI等云计算平台对临床的帮助会更大。/pp  strong个人健康/strong/pp  随着测序技术在医疗领域的应用,市面上已经有不少针对个人健康的检测业务了,检测方法包括个人全基因组测序、定制化基因芯片等等。而这些数据的分析与解读也会随着检测成本的下降变得越来越普遍。当每个人都会去做这样的检测时,云计算平台将有望对这部分数据的快速解读提供可行的解决方案。个人用户将更快速地获取自己的结果报告。/pp  strong合作模式/strong/pp  鉴于生物信息云计算平台的强大功能,有望在平台与科研单位、临床研究者甚至企业之间搭建各种各样的合作模式。科研单位与云平台的合作能加快科研成果的输出,云平台可以帮助科研单位进行成果的转化与应用 临床研究者可以借助云平台进行辅助诊断,云平台通过临床数据的输入不断使诊断模型优化 企业通过云平台可以推广自有产品,云平台也可以给用户提供更多样的供应商选择。/pp  可以预见的是,生物信息云计算平台的强大能力不仅仅会体现在其计算能力上,临床应用,合作转化等方面都可以展现其潜力。就让我们拭目以待看看云计算平台的发展吧。/p
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