块状物体样品

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块状物体样品相关的耗材

块状物体样品相关的仪器

  • 一、概述多通道动物体温记录仪也叫动物体温热源仪,动物体温记录仪可以1~12通道可选。该系统由采集主机,分析软件组成。具有精度高、响应速度快、操作灵活,界面直观,组网方便,抗干扰性强等优良特性。 二、产品特点:1、采用彩色液晶显示屏显示数据2、系统有实时曲线、棒状图、数显3种显示方式3、系统设有中英语言可选项目,方便外籍科研人员使用。4、带上位机软件,可实现数据波形生成,数据导出EXCEL5、带报警记录功能,支持上下限报警设置6、记录间隔可以设置,最小1秒7、内部储存器达64M,1秒记录8通道可连续记录48天。8、显示通道数可已灵活切换显示9、带参数掉电记忆功能10、设备带上位机软件方便数据分析技术参数: 1、通道数:1~12通道可选2、采样速度:1s~4分钟3、传感器类型:PT1004、温度显示方式:实时曲线、棒状图、数显3种显示方式5、显示:7寸液晶屏6、上下限设置:有7、内部储存:64M8、外部储存:TF和USB两种外部输出接口9、仪器外部尺寸:220X220X300mm10、测温范围:-50℃~300℃,可自定义11、测量精度:±0.2℃,12、显示精度: 0.1℃;13、具有抗高频干扰功能。14、温度信号输入通道数:1~8路;(按机型)15、供电电源:AC85~264V±10%,50Hz±2%;16、使用环境:工作温度:-20-70℃,相对湿度:20%-90%;17、热电偶相互之间电位差:<350V(真有效值);18、设备带上位机软件方便数据分析以及导出波形图和EXCEL
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  • 新异物体识别系统 400-860-5168转1674
    新异物体识别实验是近来较普遍使用的一种与相关脑区物体记忆的实验研究方法。目前这种实验方法的数据获取尚存在一定困难,一般采用视频观察方法,但是准确度较低。我们新采用一种NORT-3D识别技术实现了自动识别动物探究动作(鼻嗅、站立),基于3D技术,系统可识别出动物身体朝向、鼻孔位置、在物体周围的探索时间等。例如NORT-3D可识别,当动物的鼻子在物体周围25px范围内达到8sec,系统做出一次“Sniffing”,嗅闻判定。研究者可根据实验要求自定义”exploration”检测标准。NORT-3D在整个实验区域内追踪实验动物,记录动物探索各个物体的动作及rearing行为,分辨率高达为1mm。系统提供区域绘制工具可方便画出各种形状的任务区域。 技术特点数据获取自动化采用高精度的3D检测技术立体高度的分辨率为1mm;平面最小分辨率为1mm2可自动检测Rearing & sniffing(站立/嗅闻)行为实验设置和操作简单,实时获取显示实验数据适用于短期记忆、长期记忆研究可用于研究非“海马”依赖性记忆动物自由活动,受特异性运动偏好影响较小不需要对动物进行饥饿处理适用大鼠、小鼠实验
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  • 品牌:和晟【HESON】型号:HS-300G品名:固体密度计 温馨提示产品图片、属性及价格等仅供参考,详情请来电咨询! 运用范围:橡胶、塑胶、电线电缆、电工电器、体育器材、轮胎、玻璃制品、硬质合金、粉末冶金、磁性材料、密封件、陶瓷、海绵、EVA材料、发泡体材料、合金材料、摩擦材料、新材料研、电池材料、研究实验室。原理:依据:ASTM D792、 ASTM D297、 GB/T1033、GB/T2951、 GB/T3850、 GB/T533、 HG4-1468、 JIS K6268、 ISO 2781、ISO 1183、ISO2781、ASTMD297-93、DIN 53479、D618,D891、ASTM D792-00、JISK6530, ASTM D792-00、JISK6530… 等标准规范。技术参数:型号HS-300GHS-301G测量范围0.01g-300g0.005g-300g密度精度0.001g/cm3密度测量范围0.001-99.999g/cm3测试时间约5秒测试种类固体、颗粒体、薄膜、浮体显示值重量、密度、体积温度补偿溶液温度可设定至0~100℃溶液补偿溶液可设定至19.999特点:1.直读任何形状密度1或是1的固体块状、颗粒、浮体的密度和体积.2.具有温度补偿设定、溶液补偿设定功能,更人性化的操作、更符合现场作业需求3.密度测量台一体注塑成型,安装方便快速,使用时间更长.4.采用一体成型耐腐蚀大水槽设计,降低吊栏线的浮力所造成的误差,也方便测试比较大的块状物体5.具有密度上、下限功能,可判定待测物的比重合格与否。设有蜂鸣器装置6.具有RS-232C计算机接口,可轻易的连接PC和打印机7.内置蓄电池,配置防风罩,更适合现场测试.8.选配液体配件,就可以测试液体的密度和浓度.标准附件:①密度计②密度测量台③水槽④校正砝码⑤抗浮架⑥镊子⑦网球⑧玻璃杯⑨电源⑩防风罩测量步骤:A.测试密度大于一的块状步骤1.放产品于测量台上秤重量稳定按ENTER键记忆。2.放样品于水中秤重量稳定按ENTER键记忆,立即读出密度值B.测试密度小于一的块状步骤:1.把抗浮架放在水中的吊篮,按ZERO键归零。 2.放产品于测量台上秤重量稳定后按ENTER键记忆3.放产品于抗浮架下面,稳定后按ENTER键记忆, 立即读出密度值.按MODE键却换体积.C.测试颗粒的步骤:1、放1个量杯于测量台上、另外茶球在水中的吊栏上,按Zero扣除2个之重量。2、确认显示屏为 0.00g 。而放颗粒于量杯(A),然后按Enter记忆空气中之重量。3、拿出茶球(B),而小心的将颗粒从量杯(A)至茶球(B)。4、小心的放回茶球 (B),再将量杯(A)放回测量台上。5、此时,显示屏的值为颗粒在水中之重量,按Enter记忆水中之重量并得到视密度值。计算原理ρ固=(F固/F浮)*ρ液例如1、物体质量m=1kg=10N2、F浮=2N固体全部浸没在水中V液=V固(浮力的大小与物体体积没有直接关系,而是与物体浸入液体的体积(即物体排开液体的体积)有关系)3、ρ固=(F固/F浮)*ρ水=(10N/2N)*1000kg/m3=5000kg/m3根据阿基米德原理浸在液体里的物体受到的浮力,浮力大小等于物体排开液体的重量
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块状物体样品相关的方案

  • 测试块状、粒状、粉状、液体等不同样品的真密度分析仪
    仪器特点(1)适应块状、粒状、粉状、液体等不同样品测量需要;(2)自动重复测量状态可进行重复运行;(3)压力平衡时间可根据用户自行设定,设置灵活;(4)分析运行一次的时间仅几分钟;(5)对于用户选择的循环次数和定时的清洗,样品准备/清洗状态有脉冲信号(加压/减压);(6)自带RS485、RJ45和微型打印机,以便于把数据传到打印机(TMS型号)或PC上(PNS型号);(7)有用户可选的大压力,可消除分析样品变形所带来的危害;(8)自动打印数据报告(TMS款),包括分析结果的统计,样品号和运行条件。
  • 采用改进型激光脉冲法测量块状和薄膜材料的热扩散率
    本方案介绍了一种基于广泛使用的激光脉冲法技术开发的块状和薄膜材料热扩散率测量技术,这种技术的核心是测量激光脉冲发出时间与脉冲到达探测器所需时间。同时采用实验室搭建的试验装置和计算模型,模拟了探测器的响应和由于空气对流所带来的热损失。这种方法的优点是可以不需要在真空条件下就可以准确测量热扩散率。在试验中,激光脉冲照射一端固定在热沉上另一端自由悬浮的长试样,通过电阻温度传感器,测量激光热脉冲在已知距离上的传输。对银线进行了测量,测量结果与参考值吻合的很好。作为一个重要的应用,这种方法测量其他方法很难测试的薄膜的试样热扩散率。例如我们测量了附着在陶瓷衬底上的石墨烯薄膜。通过采用计算模型和简单试验过程,可以有效和准确的各种薄膜材料的导热系数。
  • 准动态测量法测量块体、薄膜材料的 seebeck 系数和电阻率 - 热电参数测试系统(Namicro) )- 上海昊扩华东大区总代理
    本仪器采用准动态法(具有)和四探针法分别测量样品的 seebeck 系数和电阻率。不仅可用于测量半导体块状样品,康铜、镍、铋等金属半金属样品,石墨、碳材料等非金属样品的seebeck 系数和电阻率,还可测薄膜(纳米)样品的 seebeck 系数和电阻率。

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  • 使用不同基体的块状样品压样分析带材

    在使用直读光谱分析带状样品(厚度0.5mm)时,由于带状样品不平整,一般都用一个重的块状样品压着带状样品进行分析。请大家赐教如果用不同基体的块状样品(如铁基镍基铜基)分析待测样品的相同元素的光强值,数据的SD会有区别吗?以为在分析时样品的热导率和导电系数不同,那么不同基体之间会不会出现分析的波动性?

  • 【求助】光谱块状样品期间核查的方法

    光谱块状样品期间核查的方案与答案,就是样本啦,俺想要一份光谱块状期间核查一定是要做的,那就做啦,可是怎样做才能过关啦,请帮助一下[em09512][em09512][em09512]

块状物体样品相关的资料

块状物体样品相关的资讯

  • 国家市场监督管理总局关于征求《食品包装用铝成分系列标准样品(块状)》等67项拟立项国家标准样品研复制计划项目意见的通知
    各有关单位:经研究,国家标准委决定对《钒铁(FeV50-B)成分分析标准样品》等67项拟立项国家标准样品研复制计划项目公开征求意见,征求意见截止时间为2024年3月5日。请登录国家标准委网站的计划公示网页https://std.samr.gov.cn/gsm/gsmPlanPublic,查询项目信息,反馈意见建议。2024年2月20日相关标准样品如下:#项目中文名称研/复制截止日期1A群轮状病毒NSP3基因片段1-1049位点RNA定性标准样品研制2024-03-052北方根结线虫形态学鉴定用定性标准样品研制2024-03-053菜豆晕疫病菌argK-tox基因质粒DNA定性标准样品研制2024-03-054穿刺短体线虫形态学鉴定用定性标准样品研制2024-03-055大豆孢囊线虫形态学鉴定用定性标准样品研制2024-03-056大豆北方茎溃疡病菌ITS基因质粒DNA定性标准样品研制2024-03-057大豆茎褐腐病菌ITS基因质粒DNA定性标准样品研制2024-03-058大豆疫霉病菌 ITS 基因质粒 DNA 定性标准样品研制2024-03-059动物源空肠弯曲菌16S rRNA和mapA基因质粒定性标准样品研制2024-03-0510河鲀鱼(粉状)中河豚毒素标准样品研制2024-03-0511蓝莓果腐病菌ITS基因质粒DNA定性标准样品研制2024-03-0512马动脉炎病毒中和抗体阳性血清定性标准样品研制2024-03-0513马尔堡病毒NP基因片段装甲RNA定性标准样品研制2024-03-0514马铃薯金线虫形态学鉴定用定性标准样品研制2024-03-0515伤残短体线虫形态学鉴定用定性标准样品研制2024-03-0516食品包装用铝成分系列标准样品(块状)复制2024-03-0517松茸Pol基因质粒DNA定性标准样品研制2024-03-0518豌豆细菌性疫病菌efe基因质粒DNA定性标准样品研制2024-03-0519微小隐孢子虫核酸定性标准样品研制2024-03-0520细粒棘球蚴COX1基因质粒DNA定性标准样品研制2024-03-0521银毛龙葵种子形态学鉴定用定性标准样品研制2024-03-0522疣粒稻TPI基因检测质粒定性标准样品研制2024-03-0523猪细环病毒1a 5' UTR 质粒DNA定性标准样品研制2024-03-05
  • 日本研发出精密测量运动物体形状的技术
    日本产业技术综合研究所8月2日宣布,该所的一个研究小组发明了一项精密测量运动物体形状的新技术,可用于运动姿态研究和材料分析等领域。  研究小组将边长5毫米至1厘米的大量方格图案光标投影到被拍摄物体上,利用每秒可拍摄2000帧画面的摄像机对身体部位的位置关系进行三维立体测量。利用这种新方法,可以掌握数万个测量点的位置关系,对人体运动时衣服褶皱和肌肉外形的变化都能精确测量,对于球体撞击墙壁时发生的形状变化也可以立体测量。  研究小组带头人佐川立昌说,这一技术有望在开发运动类数码游戏和分析运动员的肢体活动状态等领域得到应用。
  • 用于毫米尺度3D物体操纵的喇叭状粘附结构
    对于毫米尺度3D物体的操纵技术在电子转印、精密装配、微机电系统等领域具有重要的应用前景。传统的基于机械夹持的抓取方案(如镊子等)需要针对不同特征的物体进行专门的设计和定制。例如,普通的尖头镊子难以夹持球体,需要在镊子末端设计专门的环形结构,并且具有环形结构的镊子无法夹持直径小于环形的球体。此外,对于平放在基底表面上的薄片状脆性物体(如硅片等)来说,因其无特殊的可夹持特征,使用镊子等工具难以将其从基底表面夹持住。目前,对于毫米尺度的不同形状和尺寸的3D物体进行可控抓取操纵的通用性技术方案仍然面临挑战。近日,清华大学机械工程系摩擦学国家重点实验室的田煜教授课题组提出了一种毫米尺度的喇叭状可控粘附结构及其力学调控方法。喇叭状粘附结构由面投影微立体光刻技术(nanoArch S130,摩方精密)和多步浇铸的工艺方案制备而成,对于多种曲率表面具有良好的自适应接触性能。喇叭状可控粘附结构能够通过接触界面的范德华力作用和负压作用达到~80 kPa的粘附强度,通过外力调控屈曲失稳与基底表面主动脱附,从而实现对于多种三维物体的可控抓取和操纵。该项研究成果以“Trumpet-shaped controllable adhesive structure for manipulation of millimeter-sized objects”为题发表在国际知名期刊《Smart Materials and Structures》上。该研究工作由清华大学机械工程系摩擦学国家重点实验室的博士生李小松完成。原文链接:https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-665X/ac262f图1 喇叭状可控粘附结构制备工艺流程图。(a)由面投影微立体光刻技术直接制备得到的蘑菇状结构;(b)通过浇铸得到阴模模具;(c)阴模模具浇铸PU并脱泡;(d)将PDMS球面按压模具得到凹面结构;(e)脱模后的喇叭状结构(dp = 1 mm, h = 1 mm, dt = 1.8 mm, θ =60º);(f)喇叭状结构的扫描电镜照片。图2 喇叭状粘附结构的粘附性能典型测试力曲线和对应的接触状态演化规律。(a)附着测试模式和(b)脱附测试模式对应的典型法向力测试曲线;(c)附着测试模式和(d)脱附测试模式对应的接触界面状态演化过程;(e)附着测试模式下喇叭状粘附结构的粘附力和预载荷之间的关系;(f)脱附测试模式下喇叭状粘附结构的粘附力和剪切距离的关系。图3 基于内聚力模型的喇叭状可控结构的有限元仿真与界面法向应力演化规律机理。(a)接触-脱附测试过程;(b)接触-卸载-剪切测试过程;(c)接触-卸载-扭转过程中喇叭状粘附结构的变形行为;(d)附着测试过程和(e)脱附测试过程中接触界面法向应力的演化规律,其中紫色的箭头表示法向应力分布的变化方向。图4 喇叭状可控粘附结构对不同大小、不同形状、不同质量、不同材质物体的操纵效果。(a)集成喇叭状粘附结构的操作器;(b)喇叭状粘附结构抓取、转移和释放物体的典型操作步骤;喇叭状粘附结构用于转移多种毫米尺度(c)平面物体和(d)曲面物体的展示;(e)喇叭状粘附结构用于操纵LED灯珠完成THU字样柔性电路装配的展示;(f)喇叭状粘附结构用于水下环境操纵曲面物体的展示。官网:https://www.bmftec.cn/links/10
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