近壁面湍流

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近壁面湍流相关的耗材

  • 【洛科】黑壁微量比色槽 (二面光)
    【台湾洛科】黑壁微量比色槽 (二面光)基本规格比色槽材质:◆ Q 系列 : 石英材质 (远紫外光线)     ( 190-2500 nm )◆ I 系列 : 石英材质 (红外光线)     ( 250-3500 nm)◆ G 系列 : 光学玻璃材质     ( 340-2500 nm)空比色槽穿透度:◆ 远紫外线石英比色槽达 80%◆ 红外线石英比色槽达 88%◆ 光学玻璃比色槽的透光度达 82%比色槽配对相对偏差:◆ 远紫外线石英比色槽达 0.5%◆ 红外线石英比色槽达 0.5%◆ 光学玻璃比色槽的透光度达 0.5%含盖含PTFE塞
  • 方便面中苯并芘专用柱
    专利创新的苯并[a]芘专用萃取填料,有效去除中性脂肪和维生素等基质干扰回收率稳定、重现,克服了传统方法中氧化铝活性不稳定的缺陷方法简单、快速、节省溶剂 方便面中2ug/kg苯并吡色谱图HiCapt Benzo 订货信息规格包装(支/盒)货号500mg/6mL30支23-05006
  • Nalgene 6300 实验室笔记本,无涂层PolyPaper页面;聚乙烯封面
    Nalgene 6300 实验室笔记本,无涂层PolyPaper页面;聚乙烯封面?这种硬皮精装笔记本可以安全永久地保存有价值的笔记和数据,这对日后的文档研究是非常重要的。其聚乙烯封面和无涂层的PolyPaper 页面可完全防水,并具有极佳的耐化学性。共100 页(50 张),标有页码,页面上有1/4 in. 的细绿色网格或水平线。页面上留有空间以填写日期、操作员与见证人签名,并进行专利保护所需的必要文档编制。其它页面包括研究结果的记录说明页、目录页和该笔记本的发行信息页。订货信息:Nalgene 6300 实验室笔记本,无涂层PolyPaper页面;聚乙烯封面目录编号 6300-1000封面颜色黑色页面格式1/4 in. 网格总尺寸,mm241.3×292.1×15.9总尺寸,in.9-1/2×11-1/2×5/8页面尺寸,mm235×285.8页面尺寸,in.9-1/4×11-1/4每盒数量1每箱数量6

近壁面湍流相关的仪器

  • Pellicon 3 Biomax 盒式超滤膜包是先进的高性能超滤膜包。其独特的聚丙烯外壳,热熔合构造,以及无缺陷型改良聚醚砜Biomax膜,使其能够耐受更高的操作压力、温度、浓度和苛性清洗条件,适合用于当今的更高滴度的治疗性抗体、更高粘度的进料配方等需要更高要求的切向流过滤工艺。可配置A/D筛网,有10 kD,30 kD,50 kD的膜孔径选择,可提供88 cm2,0.11 m2,0.57 m2,和1.14 m2四种尺寸规格。Pellicon 3 Biomax 盒式超滤膜包是要求高流量、中低蛋白结合和苛性化学清洗/消毒等应用的首选装置。优点:- 稳健可靠、无缺陷的膜,提供了最佳的产品截留和性能一致性- 独特的流道筛网设计,可实现高传质和高通量,以获得最高的最终浓度- 从实验室到生产规模各种尺寸规格的Pellicon 3膜包由相同材料制成,具有相同的流道长度、高度、湍流网和导流槽,能够实现快速、可靠地放大/缩小- 坚固、可靠的设计- 自动化制造,提供了无与伦比的性能一致性和可靠性- 将硬聚丙烯外壳和端帽合并为一体,可以保护膜表面免受碰撞和潜在损坏影响。同时将垫圈整合进膜包端帽,因此安装时每个装置间无需额外的垫片,从而简化了安装- 无缺陷型的改良聚醚砜材质能够耐受清洗、生物污染消除和消毒中使用的苛性化学品,易于清洗- 极端温度和化学兼容性最高操作限值:- 进料流速推荐值:4-8 L/m2/min- 入口压力:100 psi- 正向跨膜压差(正向TMP):80 psi(5.5 bar),4-40 ºC,连续200小时(Micro 88 cm2膜包连续4小时);40 psi(2.7 bar),4-50 ºC,连续50小时- 反向跨膜压差(反向TMP):30 psi(2.1 bar),25 ºC,3 min间隔,10次循环(Micro 88 cm2膜包,5次循环)- 最大苛性钠暴露限值:1.0 N NaOH/ 50 ºC(Micro 88 cm2膜包,2小时)(有关暴露参数,请联系默克)- 工作pH值范围:2-14了解更多: 更多信息也可参见本页面核心参数 – 样本下载中的资料手册
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  • 面筋测定仪 Glutopeak2023 年 8 月 1 日,安东帕收购德国公司 布拉本德Brabender,该公司将并入安东帕集团,更名为 Anton Paar TorqueTec GmbH。此次收购后,客户将受益于安东帕的服务和销售网络。借助此解决方案,您可以根据麸质的聚合行为快速鉴定谷物加工产品的质量。GlutoPeak 适合作为谷物接收过程中质量评估的快速方法。该设备在恒定转速下可在 1-10 分钟内完成测量。该过程可以自动运行,仅需要少量样品,范围为 2.5 至 12 克(取决于样品材料)。可以快速识别不合适的材料,从而避免进一步耗时的测量。仪器优势:质量和性能测试:进行准确的快速测试以确定面筋质量。这使得可以对各种烘焙食品和其他食品以及饲料产品进行功能测试。快速、全面的分析:使用快速面粉检查在 1 至 10 分钟内测定湿面筋。获取蛋白质含量、吸水率和 W 值的详细测量结果,从而能够高效、可靠地分析烘焙和食品应用中的面粉质量和性能。优化您的产品:准确测量湿面筋能够帮助面包师和食品制造商评估面筋质量,从而评估特定要求下的整体面粉质量。从而帮助他们优化产品的感官和功能特性。MetaBridge 软件:用户引导的工作流程、参考限值、测量相关性、可定制方法 & 参数等连接性:支持第三方解决方案 (ERP、LIMS)
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  • 湍流相位板典型参数BK7材质的连续表面Φ100mm,有效面积83mm22毫米厚度4096×4096相位阵列~20μm相位网格λ/ 10外表面宽带增透膜0.6%反射15弧秒并行度,最大30弧秒OPD步长0.02μm,精度0.09μmOPD范围5-30μm规格传输距离为400-1600 nmMax 300x150mm连续相表面球头立铣刀加工扁平立铣刀加工不连续相面表面高度1.2mm,精确5mmΔn范围0.01-0.05由客户提供或由Lexitek根据您的规格设计的数值阵列指定的相位Lexitek的湍流相位板主要用于自适应光学(AO)系统工程。 由于波前传感器和可变形镜的自由度相当昂贵,而影响大多数系统性能的主要是波前像差,尤其对于大气传播。 设计,测试和验证AO系统性能的最准确方法是在实验室中使用充分表征的波前像差的仪器。 Lexitek的Near-Index-Match&trade 伪随机相位板为AO系统工程师提供了这种工具。 具有不同强度的多相板可以模拟湍流层的分布,每个湍流层具有随机变化。相位板由CNC机加工丙烯酸和光学聚合物的夹层制成。 表面加工的设计光程差(OPD)按1 /Δn缩放。 具有AR涂层的光学窗口通常粘合到夹层上以改善表面质量和平行度。 Lexitek大气湍流相位板主要特点:-实验室中模拟多层大气,每个都有独立的伪风-灵活的相位板几何形状-配有增强现实涂层的光学窗口-按照1/n的设计光程差(OPD)进行加工-数控加工的丙烯酸树脂和浇铸光学聚合物的夹层构成-廉价、高质量Lexitek湍流相位板的应用:对于目前的自适应光学工程来说,工程师常常需要在实验室中模拟多层大气,大气的复杂多变也为在实验室中的模拟增大了难度,而大气模拟需要做的最主要的几个方面就是于大气传播、设计、测试和验证自适应光学系统性能。而对于大气传播、设计、测试和验证自适应光学系统性能的精准测量需要用到性能足够好的波前像差仪,因为大多数系统工作时,波前像差对于系统性能的影响是非常敏感的。而目前就市面上来说波前像差仪和可变形反射镜价格是十分昂贵的,Lexitek提供的近指数匹配伪随机相位板能够实现波前传感器给光学系统带来的作用。Lexitek提供的变化的多相板强度可以模拟分布的紊流层,并且每个紊流层都有自己的伪风,这不仅能够更加真实的模拟多层大气复杂多变的情况,也大大降低了实验成本,也可以是实验设备更加精简紧凑,Lexitek同样为湍流相位板配备了两种尺寸和几种速度的电动旋转台,并且有的步进电机控制器,这些工具结合使用可以在实验室中低成本,高质量的模拟出复杂多变的大气状况,对于自适应光学工程师来说,这是个非常合适的选择。对于Lexitek湍流相位板的材料来说,相位板由数控加工的丙烯酸树脂和浇铸光学聚合物的夹层构成。表面是按照1/n的设计光程差(OPD)进行加工。具有增强现实涂层的光学窗口通常粘结到夹层上,以提高表面质量和平行度。电动旋转台型号电机步数齿轮比电机扭矩oz-in电机尺寸速度(rpm)最大速度(rpm)行程重量最大部件尺寸通光孔径微步全步Rev最大RevHS-1002003:183Nema 17300400360°5.54"3.75"1, 2, 4, 86004800LS-1004006:14Nema 141040360°3.54"3.75"1, 2, 4, 8120019200LS-100-SU2006:145Nema 17100200360°4.54"3.75"1, 2, 4, 824009600LS-504004:116Nema 17100200360°2.52"1.75"1, 2, 4, 8160012800Lexitek提供最实惠的电动旋转平台来引入时间变化,具有大的通光孔径。有多种尺寸和速度版本。 平台通常是步进电机驱动,但也可以配置伺服电机。提供多种控制器(例如来自Arcus),配备所有必要的电缆,用于交互操作。这些平台设计用于固定大型光学元件,但也可用于大通光孔径的各种系统的测试和检测应用。我们为4英寸/ 100毫米光学元件提供LS-100和HS-100平台,为2英寸/ 50毫米光学元件提供LS-50。一维调节台ACE-SXE规格6M最大脉冲速率输出编码器反馈支持模拟操纵杆控制USB 2.0和RS-485(9600-115K bps)通信Modbus RTU支持数字IO通信+易于使用的界面通过类似BASIC的编程语言进行独立控制12至48 VDC电压输入光隔离+限制-限制和主输入光隔离数字输入光隔离数字输出
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  • 浮力﹑对流和湍流对TG曲线的影响

    样品支持器所处介质空间[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]密度随温度的升高而降低﹐因而浮力减小﹐表现为表观增重。对试样容器来说﹐朝上流动的空气引起表观失重﹐而空气湍流引起增重﹐这与坩埚尺寸和形状有关﹐可借助与试样容器上方的出气孔加以调整﹐但使TG曲线在整个温度范围没有表观质量变化是比较困难的。

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  • 科研人员在实验室实现激光驱动湍流磁重联
    记者从北京师范大学了解到,我国科研人员依托上海高功率激光物理国家实验室“神光Ⅱ”装置,首次在实验室实现激光驱动湍流磁重联物理过程,并通过标度变换用于解释太阳耀斑爆发现象,实验证实湍流过程对耀斑快速触发以及加速高能带电粒子的重要性。相关论文于北京时间1月17日刊发在《自然物理》期刊上。太阳耀斑是一种最剧烈的太阳活动现象,一次典型耀斑爆发释放的能量相当于数十亿枚氢弹的爆炸。耀斑能产生多波段辐射,剧烈的耀斑会严重影响日地空间环境和人类生活。因此,认识和了解耀斑活动具有重大意义。目前的理论认为磁重联导致了耀斑触发。磁重联是等离子体中方向相反的磁力线因互相靠近而发生的重新联结的过程,重联会将磁能快速转化为等离子体热能和动能。在天体物理中,磁重联模型还被广泛应用于恒星形成、太阳风与地球磁层的耦合、吸积盘物理以及伽马暴研究。湍流磁重联是等离子磁流体中磁场能量耗散的最有效方式之一,然而其尚未在实验室得到直接证实和系统研究。论文通讯作者、北京师范大学天文系仲佳勇教授领导的实验室天体物理研究团队,长期专注于利用强激光近距离、主动可控地模拟各类天体等离子体物理过程。早在2010年,仲佳勇与合作者就成功模拟了太阳耀斑中环顶X射线源和重联喷流。仲佳勇介绍,利用高能量激光系统,科学家能在实验室中获得极端物理实验条件,模拟多种高能量密度天体物理现象。这种研究方法不仅可以用来验证天文观测理论模型,还可为发现新物理过程提供新途径。团队此次在前期工作的基础上,提出了利用“神光Ⅱ”四路激光多点烧蚀金属靶,设计具有微扰特征且磁性相反的等离子体磁环来增大磁场相互作用区,进而实现湍流磁重联的实验构想。仲佳勇告诉科技日报记者,他们此次在实验上首次利用激光等离子体的方式驱动湍流磁重联,激光等离子体更加容易标度变换到太阳耀斑等离子体,从而可对太阳耀斑进行更加细致和系统的定量研究。该研究还发现,实验湍流磁重联中高能电子的加速主要来源于重联电场,而费米加速过程可以忽略,这对传统高能电子加速机制提出了新的认识和理解。
  • AVL Tippelmann 使用LaVision公司的滚流/湍流软件进行发动机缸内流场分析
    发动机研发中的流场微分研究视频演示的实验结果是北京欧兰科技发展有限公司代理的德国LaVision公司和奥地利AVL Tippelmann公司合作完成的(AVL Tippelmann 和 LaVision) 在一个研究型光学发动机上进行了滚流和湍流(或扭转流)现象的观测研究。透明的光学气缸安装在一个真实发动机气缸顶上。空气被抽走。测量的目标对象是气缸顶(像一个流动的盒子)安装在透明光学气缸体的顶部。其直径和发动机的缸内径相同。流动的PIV测试系统由LaVision公司提供.LaVision提供了一个附加的软件模块通过累计扭矩,刚性体的旋转等来计算滚流和湍流数.同时软件还具有生成体积流和滚流角的功能。对于滚流/湍流数计算所需要的像发动机缸径和发动机冲程等参数可以从一个遥控计算机输入,也可以手动输入。LaVision的全套系统都可以通过一个遥控计算机来完成全部的控制和分析操作。执行从启动实验记录,到速度场矢量计算直至生成滚流和湍流数。
  • 国家重大科研仪器研制项目(部门推荐)“基于超高帧频激光诊断的高温高压湍流燃烧研究装置”进行现场考察
    2022年8月26日,由国家自然科学基金委员会(以下简称自然科学基金委)副主任谢心澄院士带队,化学科学部组织专家对拟资助的国家重大科研仪器制项目(部门推荐)“基于超高帧频激光诊断的高温高压湍流燃烧研究装置”进行了现场考察,该项目由上海交通大学齐飞教授牵头负责。自然科学基金委化学科学部和计划与政策局相关工作人员,项目推荐部门教育部、依托单位上海交通大学及合作单位相关领导和项目组成员出席。 谢心澄副主任指出,专家组要对项目全面考察、严格把关,推动项目按期完成,项目依托单位和合作单位要为项目实施提供充分的政策支持和条件保障,期待通过本项目的实施,切实提升我国先进发动机燃烧研究的综合水平和国际地位。 化学科学部常务副主任杨俊林指出,原创仪器研制是产出创新科技成果的重要基础,科学仪器研制需要面向国家需求和科学前沿,以解决基础科学问题为目标,全面支撑我国科技原始创新能力的提升,为我国基础研究的发展提供强有力的手段和工具。同时,他强调了项目实施质量、建设条件保障和科技资源共享的重要性。 上海交通大学常务副校长丁奎岭院士代表依托单位感谢自然科学基金委对该项目的支持,强调上海交通大学将落实好依托单位责任,在各个方面全力支持和保障该项目的实施。 齐飞教授代表项目组汇报了项目的科学目标、研制方案、保障条件和研制基础,现场回复了专家组质询。随后,专家组实地考察了上海交通大学激光燃烧诊断实验室和拟建设的装置场地,并根据项目申请材料、负责人汇报和现场考察情况,提出了考察意见和项目实施建议,形成了考察报告,圆满完成了考察任务。
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