海上测风塔流场

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海上测风塔流场相关的耗材

  • 安捷伦 微板流路技术接头和密封垫圈 部件号 :160-2625-10 熔融石英,去活,0.15 mm × 10 m 其他色谱配件
    微板流路技术接头和密封垫圈部件号 :160-2625-10熔融石英,去活,0.15 mm × 10 m接头、密封垫圈和备件如果希望微板流路控制附件,如Deans Switch 和QuickSwap MS 接口,与色谱柱的连接无泄漏、低死体积、高惰性,采用SilTite 密封垫和专用螺帽。对于微板流路控制装置,要使用脱活的熔融石英管。不要使用涂渍了固定相的毛细管。接头、密封垫圈和备件说明单位部件号内螺帽G2855-20530Swaging 螺帽,适用于带可塑金属密封垫圈的MS 接口G2855-20555三通,惰性G3184-60065色谱柱存储接头G2855-20590UltiMetal Plus 可塑金属密封垫圈,内径0.4 mm 10 个/包G3188-27501UltiMetal Plus 可塑金属密封垫圈,内径0.5 mm 10 个/包G3188-27502UltiMetal Plus 可塑金属密封垫圈,内径0.8 mm 10 个/包G3188-27503密封圈预成形工具G2855-60200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 m 160-2625-1熔融石英,脱活,0.15 mm x 5 m 160-2625-5熔融石英,脱活,0.15 mm x 10 m 160-2625-10
  • 安捷伦 阀与定量管及阀管线 G3188-27504 可塑金属密封垫圈,UltiMetal Plus,无孔,用于塞住微板流
    UltiMetal Plus 密封垫圈部件号 :G3188-27504可塑金属密封垫圈,UltiMetal Plus,无孔,用于塞住微板流路控制技术的接头,10/包
  • 可塑金属密封垫圈,UltiMetal Plus,无孔,用于塞住微板流路控制技术的接头,10/包
    彻底解决气相色谱毛细管柱连接的问题!利用我们最新设计的专有 UltiMetal Plus 可塑金属密封垫圈,您可以充满信心地将无泄漏色谱柱两通接头连接到微板流路控制技术 (CFT) 装置以及进样口上。这些新型金属密封垫圈解决了其他金属密封垫圈在安装过程中存在的色谱柱断裂、匹配不当和接头损伤等问题,带来了新的优势 — 易用性和惰性!查看我们推荐的质谱接口和进样口连接。最新设计的不锈钢密封垫圈。 质量和硬度较低,可灵活地轻轻压住色谱柱周围,减少了其他金属密封垫圈常见的色谱柱断裂现象和对接头的损伤更严格的内径容差。 适用于更大范围的色谱柱管线,可减少浪费并实现一致的密封广口 — 新型表盘式包装设计可实现无接触安装,因为色谱柱可轻松穿过密封垫圈UltiMetal Plus 脱活。化学脱活为痕量活性分析物的分析提供了惰性表面。安捷伦惰性流路的组成部分:惰性流路分流/不分流进样口、超高惰性衬管和气相色谱柱以及新型超高惰性分流平板直观差异。产品系列中的每个型号均采用独特的外形设计,以防库存混淆,提高了可靠性密封垫圈系列 — 一系列密封垫圈,其孔尺寸适合所有安捷伦毛细管柱,包括 UltiMetal 色谱柱,以及无孔密封垫圈或塞入式密封垫圈,可满足所有应用需求兼容所有微板流路控制技术设备 — 推荐用于 CFT 反吹、流出物分流、保留间隙连接、气相色谱串联气相色谱、Dean switch 或 LTM 色谱柱连接。

海上测风塔流场相关的仪器

  • 背景介绍—瞬态吸收光谱和瞬态吸收成像的应用基于泵浦探测(Pump-Probe)原理的瞬态吸收光谱,在频率维度和时间维度上提供了丰富的光谱和动力学信息,过去的几十年应用于物理、化学、材料、能源、生物等广泛领域。当今,许多领域科学研究的范式和需求都在不断更新。尤其是随着钙钛矿光伏、二维材料、量子器件、高温超导等前沿领域的发展,科学家迫亟需在空间维度上揭示载流子等微观离子的迁移和演化规律,研究微纳米材料的物理态在空间分布上的异质性。瞬态吸收成像,可在空间和时间维度上研究微观粒子和能量的运动和演化,是研究微观粒子和能量的时空演化、阐释微观机制的重要工具。瞬态吸收成像,一般有两种实现方式,点扫描成像和宽场成像。相对点扫描成像,宽场成像模式具有速度快、通量高,成像质量更加细腻的特点。Omni-TAM900为北京卓立汉光仪器有限公司全新推出的一款宽场飞秒瞬态吸收成像系统。该系统集成像和动力学于一体,联合飞秒泵浦-探测技术和显微技术,通过自主知识产权的干涉放大技术增强图像信噪比,可获得高质量的成像效果并大幅度缩短测试时间。仪器基本功能和性能:仪器具有点泵浦-宽场探测,和宽场泵浦-宽场探测两种工作模式。分点泵浦模式可用于测量载流子迁移和热导率等;宽场泵浦模式可用于测量载流子分布和物理态的空间异质性等。仪器特点和创新高灵敏、高通量,可测量到单个纳米颗粒、单层石墨烯乃至单层分子晶体的瞬态吸收信号。仪器原理和实现方式Omni-TAM900宽场飞秒瞬态吸收成像系统原理如下图所示,经过飞秒激光器和光学参量放大器(OPA)之后出来的飞秒激光,通过显微镜的光学系统进入,并作为泵浦光源激发样品,而另一束经过空间调制的探测光在一定的时间延迟之后也经过显微系统到达样品,样品在激发态对探测光产生的吸收情况会被显微镜上的sCMOS 相机记录下来。通过调节光学延迟线(Optical Delay Line),得到样品在不同延迟时间下的sCMOS图像。Omni-TAM900 可以有两种成像模式(如下图所示): 聚焦泵浦光模式(点泵浦,宽场探测)和宽场泵浦光模式(宽场泵浦、宽场探测),前者主要用于研究载流子的迁移,后者用于检测载流子的空间分布状况。软件软件可进行同步采集,自动控制和处理,载流子的寿命、载流子的迁移速率、载流子的分布、动力学等信息均可以通过软件得到。应用方向及实测数据 Omni-TAM900宽场飞秒瞬态吸收成像系统是测量载流子时空演化的强大工具,可广泛应用于物理、材料及器件的前沿研究,比如:太阳能电池、低维材料、量子器件、超导材料、新型半导体、纳米催化、生物传感等,对纳米尺度和飞秒时空尺度中的超快的物理、化学及生物过程进行监测。 金属镀膜中的载流子迁移和热扩散10 nm厚金属薄膜上的超快热载流子和热扩散,采用仪器的点激发,宽场探测模式。半导体中的载流子迁移和热扩散同时监测Si基半导体中的载流子迁移和热扩散(可测量半导体材料的热导率),采用仪器的点激发,宽场探测模式。光伏材料中的载流子迁移和演化钙钛矿CsPbBr3载流子成像,迁移动力学及边缘态动力学研究。采用仪器的宽场激发,宽场探测模式催化材料中的热载流子分布和“热点”局部热电子密度高、寿命长,可能具有更高的催化活性。采用仪器的宽场激发,宽场探测模式。新型二维材料中的边缘物理态研究二维WS2中激子分布情况,激子寿命研究。可以看到,多层的边缘具有更高激子密度和更长激子寿命技术参数 光源飞秒激光 +OPA,激光波长范围取决于应用场景检测器sCMOS成像空间分辨率500 nm载流子迁移定位精度30nm时间分辨率500 fs (100 fs 激光脉冲条件下)时间延迟线0-4 ns/0-8 ns显微镜模块倒置显微镜,上方为开放空间,后期可兼容低温模块、探针台、电学调控、磁场等特殊实验场景。测量模式点泵浦 + 宽场探测(载流子迁移)宽场泵浦 + 宽场探测(载流子分布)仪器工作模式反射 / 散射已发表文献:J. Am. Chem. Soc. 2022, 144, 13928专利:202110510123.X(以上展示的所有实测数据均为本型号仪器测得,并已公开发表,更多细节请查阅以上文献)。更多参考文献:(为了方便用户参考研究前沿,如下列出一些国际上利用瞬态吸收成像方法的研究案例。这些数据并非用该型号仪器获得,但是卓立Omni-TAM900仪器可实现这些应用场景中的绝大多数功能。如有特殊需求,欢迎与卓立汉光联系。)Science 2017, 356, 59 (钙钛矿超长热载流子)Nat. Mater. 2020, 19, 617 (转角二维量子异质结)Science 2021, 371, 371 (超导材料电荷密度波)Science 2022, 377, 437 (立方砷化硼超高载流子)Nat. Mater. 2020 , 9, 56 (材料中的携能载流子)
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  • 海上溢油跟踪浮标 400-860-5168转2390
    海上溢油跟踪浮标卫星跟踪漂流浮标、漂流浮标、海洋跟踪漂流浮标、跟踪漂流浮标、卫星浮标、海洋卫星浮标、溢油跟踪浮标、进口卫星浮标供应Mli卫星跟踪漂流浮标可作为拉格朗日浮标用于海洋表面动力学。 它由卫星收发器,GPS,可操作坚固外壳,温度传感器和磁性开关组成.操作Mli浮标一旦被激活,它会通过卫星发送信息,信息包含其GPS经纬位置,水温,速度,航向以及电池状态(V).用户可设置浮标的采样频率.浮标可通过MSB软件轻轻点击鼠标则可简单自动的控制或改变运作模式。多种菜单可供选择:列出所有浮标,列出一个浮标的最后位置,图形显示所有不同颜色的浮标等等.信息发送给设置范围为每2分钟一次至每天一次.信息可通过互联网或MSR自动接收,无需人值守,并通过MSB可视化系统显示在屏幕上,包括C - MAP向量图..海上溢油跟踪浮标优势铱星卫星系统,覆盖全球。统一收费,优化了通信费用,1000个位置话费低于50欧元.浮标的蘑菇外部设计可防止被风拖动,保证物体稳定性和漂浮水平。浮标没有外接天线,肉眼和雷达测不到。配有温度传感器,精度0.2º C ,分辨率 0.1º C浮标配有闪光灯模式,方便夜间定位. 海上溢油跟踪浮标规格重量:12kg。电池:24V。漂浮性:7L工作温度:-5℃至40℃。尺寸: 31 cm (高)× 46 cm(宽),根据图纸。兼容软件:MSB浮标V1.1或以上。
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  • SL-F630海上光伏检测无人船(具体船型以发货为准)产品简介SL-F630海上光伏检测无人船是一种专门为海上光伏电站检测而设计的智能船舶。它采用了先进的无人驾驶技术,可以自主完成海上光伏板的检测、数据采集和传输等工作。具有高效、可靠、灵活、安全等多种优势,大大提高了检测和维护工作的效率和质量,降低了成本,并促进了光伏发电的可持续发展。主要应用广泛应用于海上光伏板的检测、数据采集和传输等工作。技术特点1、高效性。传统的检测方法需要人工巡检,而无人船则可以自动巡航,快速准确地检测光伏板表面情况,大大提高了检测效率,减少了人力成本;2、可靠性。由于其采用先进的传感器和数据处理技术,可以准确捕捉到光伏板的表面情况,以及周围的环境状况。通过数据分析和比对,可以及时发现光伏板存在的问题,以及预测可能出现的问题,从而为电站维护提供了更加精准的数据支持;3、灵活性。它可以在海上快速移动,适应不同的海域和天气条件,方便地对不同区域进行检测和维护;4、安全性。船只采用了先进的安全保障系统,可以保证在各种复杂环境下都能够安全航行,并且可以在发生故障时自动采取应急措施,保障安全。 5、 环保性。海上光伏检测无人船采用了环保材料和设备,可以减少对海洋环境的污染和破坏。6、多功能性。海上光伏检测无人船不仅可以进行监测和维护,还可以搭载多种不同的传感器和设备,实现多种功能,例如水质检测、海洋气象监测等。工作示意图性能指标均可定制,欢迎咨询。
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  • 海上灯塔,护航明灯!10

    [b][color=#cc0000]海上灯塔,护航明灯!10[/color][/b][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308281424447324_9691_1841897_3.png[/img]

  • 海上灯塔,护航明灯!2

    [b][color=#cc0000]海上灯塔,护航明灯!2[/color][/b][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308281415134671_9747_1841897_3.png[/img]

  • 海上灯塔,护航明灯!1

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  • testo 435 和世界顶级水手Stamm:公海上的无敌组合
    2008年11月9号,环球航行的号角再次吹响,对于这些世界级的水手们来说,不仅体力至关重要,技术设备的状况也相当重要。瑞士的Bernhard Stamm深知这一点。他是目前为止世界上最棒的水手之一,testo 435是他始终信赖的助手,他用它校准船上的风速仪。 参加单体赛艇&ldquo 风行世界&rdquo (Vendee Globe)环游比赛的选手将在接下来的几个月中进行一次超过4万3千公里(26700英里)的环球航行。对于绝大多数经验丰富的船长来说,最大的愿望并不是赢得胜利,到达终点就是最大的胜利。2008年11月的&ldquo 风行世界&rdquo (Vendee Globe)大赛是Bernhard Stamm的第四次环球之旅。 testo 435-3本是空调系统安装与调试的理想工具。该款多功能测量仪适用于现场检测空调通风系统的温湿度、压力、风速等多项参数,确保系统处于最佳工况,既满足设定要求,又能达到节约能耗的效果。对水手Bernhard Stamm来说,他主要看中testo 435 的强大的风速测量功能。 testo 435可配备热敏风速探头,因内置温湿度传感器,可同时测量风速、风量、空气湿度和空气温度。叶轮探头的量程很宽,达到0.6~40m/s,完全满足多变海风。在风速很高情况下还可以使用皮托管。Bernhard Stamm用testo 435校准船上的风速仪,除了看中德图此款产品高精度,更看重德图产品的长期稳定性。&ldquo 要知道,我可是用它来校准船上的风速仪,绝对不能出现任何差错。因为在茫茫的大海上,要到哪里去找一个维修工程师呢?所以,我选择testo 435,再来一次环球航行也无妨。&rdquo Bernhard Stamm胸有成竹的表示。
  • 上海邦安检测即将参加2012上海国际海上风电及风电产业链大会
    展会告知:我司即将参加2012年05月30-06月01日在上海新国际博览中心举办的2012上海国际海上风电及风电产业链大会,展位号:E7-B011,欢迎各位专家和技术人员莅临参观
  • 首个国家级海上风电研究与试验检测基地开建
    12月1日,我国首个国家级海上风电研究与试验检测基地(以下简称“海上风电试验基地”)在福建开工建设。海上风电试验基地建成后,将填补我国尚无大功率全尺寸地面试验平台的空白,进一步提升我国海上风电设备的研究与试验验证能力。海上风电试验基地是国家“十四五”规划重大项目,是可再生能源并网全国重点实验室重要组成部分,包括陆上检测中心和试验风电场两部分,主要功能是开展风电机组全尺寸地面试验六自由度加载、超大容量复杂电网模拟、超长叶片双轴高频加载试验及科学研究。陆上检测中心选址于福建省福清市江阴产业园内,靠近江阴港码头,毗邻三峡风电产业园,主要建设25兆瓦六自由度加载、全尺寸地面试验平台和150米级叶片试验平台。试验风电场规划建设6个陆上试验机位和20—40个海上试验机位,首批20个海上试验机位选址于福建省长乐外海区。据悉,海上风电试验基地建成后,将形成覆盖最新IEC及相关国家标准规定的全部海上风电性能试验验证能力,试验平台拖动能力、加载能力、电网模拟能力等多项技术指标均为当前世界第一,可开展世界上最大容量的风电机组和最长尺寸的叶片试验及目前国际上无法开展的海上风电机组全频率阻抗扫描等试验项目。“基地具备25兆瓦级、150米级风电机组仿真分析、运行测试和特性评价能力,有助于加速风电装备新技术研发,突破大容量海上风电机组及大尺寸叶片制造技术瓶颈。”福建海上风电研究与试验检测基地项目负责人林俊辉表示。海上风电试验基地以建成国际一流的海上风电研究平台、试验平台、交流合作平台为目标,致力于打造“技术研究、检测认证、设备制造、建设安装、运行维护”为一体的产业生态。基地建成后,将进一步完善海上风电技术创新及服务体系,为我国海上风电装备制造企业、科研机构、运营单位等产业链上下游提供科研攻关、试验验证、交流共享全方位的服务,推动形成完整产业生态。
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