黄粒米

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  • L-50洗井泵5厘米口径不锈钢深水采样L-50洗井泵是根据国标深水采样标准研发而成,L-50 洗井泵是根据国标深水采样标准研发而成,产品满足HJ164-2020地下水环境监测技术规范 。泵体采用不锈钢材质精制而成,外径仅有5cm,适合细口径深水井洗井。不锈钢机身具有,强度高,耐腐蚀,寿命长的特点,一体式滤网进水口,有效过滤杂质,防止卡机发生泵体采用不锈钢材质精制而成,外径仅有5cm,适合细口径深水井洗井。不锈钢机身具有,强度高,耐腐蚀,寿命长的特点,一体式滤网进水口,有效过滤杂质,防止卡机发生。泵体电机采用高精度不锈钢转子,转速快,噪音低,采用机械密封轴承,噪音低,运行平稳,损耗小,电机采用全铜线圈,长时间运行不烧电机,动力足,宽电压设计,适合国内大部分地区电压。内置过热保护器,有效防止电机过热烧毁。标配安全绳,有效方式洗井泵使用过程中脱落。产品参数:型号流量扬程电压功率出水口规格出口直径L-5016升 /分钟40m(可以加长到100米)AC220300W螺纹口20mm
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  • 四川汇巨仪器设备有限公司主要生产经营:实验室设备、检测仪器、农业仪器、分析仪器、玻璃仪器、实验室器材、实验室耗材、生物耗材、化学试剂、微生物试剂、样品瓶、包装瓶、仪器仪表等。广泛服务于:农林科研单位、制药、生物、生命科学、教育、污水处理、食品卫生防疫、动物防疫检疫、食品与饮料、电子行业、轻工业、矿业、石油天然气、石油化学工业、工业品仪器、环保工程、建筑等行业。1、瑞典Haglof系列树木生长锥各种型号规格 (1)树木生长锥用途:  树木生长锥主要用于林业研究经常需要对树木进行取样测量,树木生长锥是一种快速可靠计算树木年龄的工具。它在不破坏树木正常生长的情况下,通过钻取树木木芯样本,从而分析确定树木生长速率、树木年龄、树木生长坚实程度、树木生长环境污染情况以及营养物质运移等相关情况。Haglof生长锥采用了瑞典的碳钢,保证了生长锥的坚固耐用,取样迅速。应用于林学、森林生态学等领域。还可以用来测量树木的深层角质化程度,检测木质木建筑和鉴定古树的树龄等。  2、树木生长锥长度怎么选择  根据不同的木材和树木,选择不同长度和不同取样直径的树木生长锥。例如树木直径为1米的话,选择50cm长度的生长锥即可。较常用的为30cm左右的生长锥,如果树木材质较硬,建议选择2线螺纹,取样芯直径选择5.15mm即可。如果树木较粗,需要选择长度为80cm以上的生长锥,建议取样芯直径选择12mm的树木生长锥。  3、树木生长锥主要特点  瑞典树木生长锥由高品质的瑞典特种钢制成,这保证了瑞典生长锥的坚固耐用,取样迅速。  钻头有两线和三线螺纹式选择,适合不同木质。镗孔钻头有特氟龙涂层,减少钻头进出时的阻力,把手上带有聚四氟乙烯防滑套。  4、树木生长锥主要参数:  不同长度:10-100cm  不同取样直径:4.35、5.15、10、12 mm,一般用5.15 mm。为了减少对树木的伤害,建议使用直径为4.3mm的树木生长锥。  如何选择钻头螺纹式样:两线螺纹式的生长锥适合硬质树木,每旋转一圈可转进8mm。三线螺纹式适合质地较软的树木,每旋转一圈可转进12mm。有可能的话尽量选择两线螺纹式,这种生长锥使用寿命更长。5、树木生长锥产品规格型号表:序号树木生长锥产品规格型号4.35mm/5.15mm 直径(螺纹二线/三线):CO100生长锥,长度100mm,Increment Borer 100 mmCO150生长锥,长度150mm,Increment Borer 150 mmCO200生长锥,长度200mm,Increment Borer 200 mmCO250生长锥,长度250mm,Increment Borer 250 mmCO300生长锥,长度300mm,Increment Borer 300 mmCO350生长锥,长度350mm,Increment Borer 350 mm CO400生长锥,长度400mm,Increment Borer 400 mmCO450生长锥,长度450mm,Increment Borer 450 mm CO500生长锥,长度500mm,Increment Borer 500 mm5.15mm 直径(螺纹二线/三线)CO600生长锥,长度600mm,Increment Borer 600 mmCO700生长锥,长度700mm,Increment Borer 700 mmCO800 生长锥,长度800mm,Increment Borer 800 mmCO1000生长锥,长度1000mm,Increment Borer 1000 mm10mm直径(螺纹二线)CO300A300毫米长树木生长锥,内径10毫米,2线.CO400A400毫米长树木生长锥,内径10毫米,2线.CO500A500毫米长树木生长锥,内径10毫米,2线.CO1000A1000毫米长树木生长锥,内径10毫米,2线.12mm直径(螺纹二线)CO300B300毫米长树木生长锥,内径12毫米,2线.CO450B450毫米长树木生长锥,内径12毫米,2线.CO800B800毫米长树木生长锥,内径12毫米,2线.6、树木生长锥使用方法:  打开生长锥可旋转侧面,取出取样钻头。拧开生长锥中间螺丝,把钻头插入后拧好螺丝即可使用。  在树木约胸高1.3米处,将组装好的生长锥朝树干中心水平旋入,到达中心后反向旋转一圈,再用抽芯器插入锥体内孔将木芯取出即可。7、生长锥选配工具:  1、助推器  为了更容易的将生长锥钻到树干里和取得质量更好的样芯,推荐使用助推器。尤其是在一些比较硬的树木上或者在冬天冷冻的树上更需要使用助推器。使用助推器可以延长生长最的使用寿命。  2、打磨工具  打磨工具由磨刀石、油石、蜂蜡和沙子组成,用于生长锥使用前的润滑和保养和使用后的磨砺  3、树木样芯观察器(tree core reader )  为了更好的研究和观察取出的树木的样芯,获得更多的关于树木的信息,比如说树木的病虫害情况、树木的年轮、树木的生长情况等,你可以使用树木样芯观察器。高品质六倍光学显微镜,观测长度可达12厘米,使用更方便,测量结果更精确,适用于内径4.3毫米或5.15毫米的树木生长锥取出的样芯。  4、树皮厚度计:测量厚度0~50毫米  5、树木生长锤  只需适当的敲打一下树干外皮就可以取样,因此适用于观察树木最近一年的生长情况。  6、树木生长锥皮套:用于挂在用户腰间的一个皮套,方便携带生长锥。  适用生长锥长度:200mm、300mm、400mm。
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  • 胤煌-超声电声法高浓度纳米粒度仪美国MAS(Mass Applied Sciences)公司成立至今有30余年历史,是一家专注于超声电声法原理粒度及Zeta电位分析仪的研发和生产型企业。 公司研发的纳米粒度及Zeta电位仪系列产品,完美的解决了目前市面上光学方法无法克服的纳米粒度检测难题,如光学方法必须要对样品进行稀释 后测试其粒径和zeta电位以及对于复杂体系无法给出真实的粒度分布等 。产品特点:1)采用专门的电动声波振荡技术,该仪器可完成非凡的电动测量结果,从而避免了传统的微电泳技术的许多限制和局限。2)提供数据快速准确而不需要稀释样品,从而避免了稀释器材的使用和错误(样品稀释,Zeta电位将彻底改变) 3)该仪器可同时测量Zeta电位、PH、电导、温度等指标。样品在测量时甚至可以进行滴定操作;4)坚固的、多功能的、镀金的Zeta浸入探头可以用于样品室或独立的容器中;5)自动滴定法用于简单的IEP测量;6)样品可被强烈搅拌或混合,因此不会产生沉淀物;7)高频电场采用非常短的脉冲,因此样品测量时不会产生错误;8)可实时测量实际样品;9)不使用光学技术,因此可以在任何pH值下分析固体、不透明或半透明样品;10)可测量水溶液、非水溶液分散系,分散系浓度范围从0.1% ~60%。非常轻松就可测量1nm到50um的样品颗粒;11)该仪器操作非常简单。它提供电脑控制、自动测量,不须特别的样品池,样品可随时从任何现场或实验中获取,可直接实时获得理想的数据胤煌-超声电声法高浓度纳米粒度仪技术参数:1)测量样品不需要稀释或样品准备,从而消除了操作失误和数据的不确定性,同时节省了时间;2)物有所值的谐振硬件设计;3)宽粒径测量范围:从1nm到30um;4)自动电位和容积测量用于简单快速的等电位(IEP)测定、表面活性剂的吸附效果和许多其他动态测定;5)由于机载样品混合和/或测量时的泵送能力,没有粒子沉降的不利影响;6)Zeta浸入探头可以用于样品室或独立的容器中,测量精确、重复性好,方便使用;7)可测量高粘度的样品,样品浓度可从0.1%到60%;8)可在0-14的pH值范围内进行测定;9)可同时测量Zeta电位、PH、电导、温度等指标;10)最小样品容量10ml,没有较大容量限制;11)微软支持的软件界面,带强大的数据管理功能;12)12个月的保质期和免费的技术咨询
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  • 【转帖】厘米乎?毫米乎

    2008年9月15日,央视4套《海峡两岸》播放的是专题节目《福建向金门供水迫在眉睫》。主持人说:“我们看到有关资料显示,金门平均的年降水量是1050厘米”(字幕原样打出)。笔者一愣:年降水量1050厘米对吗?气象学上将一定时段内降落在某一点或一面积上的总水量称为降水量,一般用没有任何掺透、蒸发、流失情况下所聚集的雨水深度表示,单位为毫米。年降水量即一年中的降水总量。世界上年降水量最多的地方是印度的乞拉朋齐,位于印度东北阿萨姆邦,离孟加拉湾约300公里,在布拉马普特拉河南侧咯西山地的南坡海拔1313米处。年平均降水量为10935毫米,1861年曾达到20447毫米,被称为世界的“雨极“或“湿极”。如果金门年平均降水量真的达到1050厘米,既10500毫米,已经接近世界最大年降水量,能说缺水吗?

  • 【转帖】研究显示地球正远离太阳 每年分离15厘米

    新浪科技讯 北京时间6月4日消息,据英国《新科学家》杂志报道,早在公元前三世纪,一些观星家就曾发现地球正在逐渐远离太阳。随着科学技术的进步,科学家们进一步测得地球与太阳之间的距离每年都会增加15厘米。日本科学家宣布,他们目前已经找到了地球逐渐远离太阳的原因。  关于地球逐渐远离太阳的原因,科学家们长期以来一直争议不断。其中一个说法就是太阳正在通过核聚变和太阳风的方式失去其足够质量,而导致其引力逐渐减弱。其他可能性解释则包括引力常数G的变化,宇宙膨胀效应,甚至归结为黑暗物质的影响。但是诸如此类的解释都无法令人满意。日本弘前大学的武宏三浦(Takaho Miura)和他的三名同事认为他们找到了答案。在寄给《欧洲天文学和天体物理学报》的一篇学术文章中,他们论述到太阳和地球通过潮汐相互作用而完全推动彼此远离。这跟月球轨道为什么逐渐被驱向外的过程相同:月球引起地球上的海洋出现潮汐,逐渐将地球的转动能转为月时运动。结果,月球轨道每年扩大约4厘米而地球运转则减缓了0.000017秒。  同样,三浦团队假定地球质量的增长度微乎其微,但是潮汐在太阳下持续暴涨。而且他们同时也计算出,因为地球的原因,太阳的转动率每世纪减少了3毫秒(每年0.00003秒)。根据他们的解释,地球和太阳之间距离正在增加的原因就是太阳正在失去其角动量。太阳和地球的距离在天文学上称做“天文单位”,这是一个很重要的数字,很多天文数字都是以它为基础的。测量日地距离的方法有好几种,一种是利用金星凌日,即太阳、金星一地球刚好在一条直线上;另一种方法是利用小行星测量日地距离。历史上就是用前一种方法测出地球到太阳的距离的,也是这样算出日地平均距离的,即从地球上发出一束雷达波,打到金星上面,再从金星上反射回来。利用这种方法测出的日地平均距离为149597870.696公里。  科学家们把地球与太阳之间的距离作为一个天文单位,取其整数为1.5亿公里。这段距离相当于地球直径的11700倍,乘时速1000公里的飞机要花17年才能到达太阳,发射每秒11.23千米的宇宙飞船也要经过150多天到达,太阳光照射到地球需要8分多钟。

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  • 高精度光谱定标系统将实现精10厘米/秒精度
    近期,中国科学院南京天文光学技术研究所(以下简称南京天光所)研究员肖东团队设计研制了一种可用于高精度光谱定标的基于真空法珀标准具(FPE)的高稳定定标光源系统。日前,相关研究成果分别发表于《天文学杂志》(The Astronomical Journal)和国际光学工程学会会刊(Proc SPIE)。 《中国科学报》从南京天光所获悉,高精度光谱定标技术是运用视向速度法进行系外行星探测的关键技术之一,具有重要的科学意义。类地行星的探测和研究将定标精度的要求提高到10厘米/秒。 由于FPE对入射角度、腔长和折射率变化敏感,肖东团队从照明、气压和温度稳定性等方面开展研究,严格控制定标谱线稳定性。 肖东团队结合光纤扰模技术的研究基础,通过数值模拟和实验测试定量研究了耦合偏移和光纤扰动对定标光源输出谱线特性的影响,八边形光纤和双光纤扰模器可以极大提高光纤出射场稳定性,从而有效降低这种影响导致的谱线漂移。 在此基础上,肖东团队研制了满足定标谱线设计要求的光机系统和真空恒温系统,预期谱线自身稳定性能到10厘米/秒。后续,团队将利用激光频率梳同步定标技术对此定标光源谱线的漂移特性进行研究,并进一步探索验证此类定标光源的使用方法和实测定标精度。
  • 厘米级精度!冬奥赛道上的这项技术厉害了
    助滑、起跳、腾空、落地、滑行,冬奥会竞技型雪上项目具有极强观赏性,在人工剖面赛道场馆举办的这类冬奥会项目,其比赛精彩程度、运动员成绩与赛道的建造精度密切相关。如何保障国家跳台滑雪中心“雪如意”、首钢滑雪大跳台“雪飞天”等赛道场馆的精细建造?清华大学建筑设计研究院牵头承担国家重点研发计划“科技冬奥”重点专项“竞技型人工剖面赛道精细建造技术研究”课题,与其他参与单位组成科研团队,在赛道设计、施工、运维全周期过程中展开科研攻关,将赛道建造精度推进至厘米级。图为国家跳台滑雪中心“雪如意”赛道数字化技术助力我国跳台赛道达到奥运比赛标准“此前,我国并不掌握符合奥运标准的跳台赛道设计与建造技术,此次通过无人机航测、BIM、VR等数字化技术,对场馆所处的复杂山地环境、赛道曲面进行数字建模,并在赛道选址、设计、施工过程中实时模拟分析与指导,有效帮助我国首次完成符合奥运比赛标准的跳台赛道设计与建造。”课题负责人、清华大学建筑设计研究院教授级高工张铭琦在接受科技日报记者采访时说。在赛道建造过程中,科研团队对复杂节点等重点难点部位,通过数字模型立体化展示进行技术交底,保证施工前的预控和施工后的检验;对工程中的复杂工序,运用数字仿真模拟技术,将施工工序及施工方法在计算机中事先进行演示,确保施工技术的可行性、正确性;对施工过程中的运维管理,通过云平台系统实现过程的可视化与精准化,从而大大提高施工精度与效率。图为涞源国家跳台滑雪训练科研基地赛道首钢滑雪大跳台与国家跳台滑雪中心赛道分别于2019年年底与2020年年底顺利通过国际雪联的认证,并在2021年初和年末成功接受“相约北京”系列测试活动与测试赛的检验。国际雪联北欧两项竞赛主任拉瑟奥特森先生称赞国家跳台滑雪中心是最令其“印象深刻并为之赞叹”的跳台场馆。在新冠疫情爆发初期,我国跳台运动员无法出国训练。因为冬奥场馆赛道的成功示范,科研团队临危受命,为设计建设中的涞源国家跳台滑雪训练科研基地提供数字化技术应用。仅用时307天,科研团队便为我国运动员的备战训练提供了符合奥运比赛标准的赛道设施,结束了跳台国家队以往必须出国训练的历史。智能检测装备为赛道精度控制提供科依据除运用数字化技术指导施工,科研团队研发了多种针对赛道的检测与监测技术,为赛道精度控制提供科学依据。图为首钢滑雪大跳台“雪飞天”赛道远景“人工剖面赛道常以人工结构支架支撑基准面后再加堆雪完成,因此基准面表面的平整性对于赛道的建造精度和运动员高水平发挥具有重要意义。”张铭琦介绍,课题参与单位河北工程大学团队研发了具有铺层表面平整度智能分析评定功能的智能检测车,可在10分钟内完成首钢滑雪大跳台赛道的检测,检测精度达到毫米级。不仅如此,智能检测车还在国家跳台滑雪中心、涞源国家跳台滑雪训练科研基地中同样成功完成了与赛道相关的指标检测。赛时,跳台助滑道的表面材料为冰,课题参与单位沈阳建筑大学团队针对冰材料特性,分析冰雪混合物的最佳配比,在特定温度下研发摩檫力相对较小的冰以及冰面温度位移智能监控系统,对助滑道的整体使用情况进行实时监测,温度监测精度为0.1℃,位移监测精度为毫米级。“监测数据可为运动员提升运动成绩制定竞技策略提供依据,也可为助滑道冰面维护提供数据支持。”张铭琦告诉记者,该技术被用于涞源国家跳台滑雪科训基地,有效保障了国家队运动员的备战训练。
  • 无锡吴越半导体展出GaN晶体 全球首次厚度突破1厘米
    据无锡高新区消息,12月15日,吴越半导体GaN晶体出片仪式在无锡高新区举行。仪式上,吴越半导体展出了全球范围内首次厚度突破1厘米的氮化镓晶体,并与君联资本、新投集团签署A轮融资战略框架协议。公开资料显示,第三代半导体GaN是由氮和镓组成的一种半导体材料,相比于硅材料,GaN具备决定性的优势。由于其禁带宽度大于2.2eV, 因此又被称为宽禁带半导体材料。有着禁带宽度大、高击穿电场、高电子饱和漂移速率、良好的耐温特性等特点。据悉,无锡吴越半导体有限公司成立于2019年,是无锡先导集成电路装备材料产业园首个落户的项目,公司专注于氮化镓自支撑衬底的开发、生产和销售。2020年2月,吴越半导体、先导集团与高新区管委会签订合作协议,在无锡高新区实施2-6英寸氮化镓自支撑单晶衬底产业化项目,项目建成投产后,可填补无锡市在第三代化合物半导体氮化镓原材料领域的空白。
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