惯性粒子团聚

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惯性粒子团聚相关的耗材

  • 美国博纯-FB™ -系列惯性旁路过滤器
    FBTM系列旁路过滤器博纯FBTM系列旁路过滤器是用于高微粒含量应用的惯性分离式过滤器。FB过滤器使用逆流的精细微粒过滤器,它大大提升了微粒过滤器和凝聚物过滤器的寿命和性能。-惯性颗粒过滤 -低死体积-高压级别 -低压降-不锈钢结构 -可加热过滤器-可清洁的过滤元件-烧结式或网状滤芯工作原理博纯FB系列的旁路过滤器应用于CEMS及过程监测。除了减少高含量的微粒,安装此过滤器还可以减少分析仪的反应时间。一个泵或真空喷射器被用来从过滤器中快速地抽出旁路采样气体,当采样系统和采样点距离较远时,这就大大减少了反应时间。因为分析仪器一般只需要1-2lpm流量的采样,所以如果没有这个快速的旁路回路把采样从采样点传输到分析仪,那么所需时间会很长。这点增加了处理系统的寿命。大量高速、高微粒含量的气体直流通过过滤元件,从支路流出的采样流经一个接口,这个接口垂直于主流通道。从支流流出的采样通过筛孔或多孔过滤元件过滤。由于高流速和惯性,更多的微粒直接流经过滤元件,这就阻止了微粒被旁路的采样出口接口拉动而改变方向。任何被拉至采样出口的微粒都已经被过滤了。高流速的流动也不断的被冲刷过滤元件,减少孔的堵塞。对于高温、高湿的应用,博纯还供应旁路过滤器加热系统。加热系统是安装在一个钢铁通道上的一个简单的电阻带加热器。温度控制由预先厂家设定的机械式温控器的电开关完成,通过打开和关闭来维持所需设置。FB系列过滤器有两种型号供选择:FB-625和FB-1000。过滤器的流量取决于采样中颗粒的含量。通过FB-625系列过滤器适合采样流量最高为10L/min,而FB-1000能处理更高流量的采样。美国博纯有限责任公司(Perma Pure LLC)是创新的样气预处理技术领导者。一直以来我们运用Nafion® 专利,连同其他多样的技术和专业知识来帮助我们的客户安全、准确地分析气流采样。我们的业务分为以下三大领域。医疗设备-作为一个通过FDA注册并拥有ISO 13485认证的医疗设备制造商,我们的医疗呼吸干燥管应用于呼吸气体分析及对呼吸机中氧气与氮气加湿应用。我们也专注于高容量医疗采样管线。气体分析仪和分析仪器-我们样气干燥管作为一个部件广泛应用于气体分析仪及科学分析设备中。我们的气体加湿器用于燃料电池加湿,恒温箱,测试室环境控制等应用中。气体预处理系统用于烟气排放及过程监控:我们的气体预处理系统基于独特的Nafion技术,解决了许多在CEMS和过程监控市场上测量SOx及NOx排放物所产生的问题。我们也提供Baldwin样气冷凝器,稀释法采样探头与样气预处理系统。博纯是豪迈旗下子公司,依托其技术,投资和生产展开全球业务。北京谱飞科技有限公司专业代理美国博纯有限责任公司的全线产品,有意联系请电话或邮件沟通。
  • VWR一次性粒子过滤半包脸式口罩
    VWR一次性粒子过滤半包脸式口罩Disposable flat-fold three layer P3 respirator spunbonded PP outer layer, meltblown PP filter media and spunbonded PP inner layer.一次性平折叠三层 口罩,纺丝粘合,PP材质 Low breathing resistance 不阻碍呼吸Twin elastic headbands 双弹性头带Adjustable aluminium nose bridge 鼻梁处可调整铝制Comfortable foam seal 舒适泡沫密封 Compatible with eyewear. For use in lab, cleanroom production or research.可用于:实验室,清洁室,生产与研究 Certifications: EN 149:2001 认证 VWR一次性粒子过滤半包脸式口罩 规格:等级配有阀门尺寸包装规格VWR目录号数量FFP3NR+U*10VWRI111-2279
  • 用于粒子成像测速(PIV)的荧光示踪粒子
    技术指标参数(PDF)技术手册(PDF)FLUOSTAR荧光颗粒FLUOSTAR 一种封装若丹明B荧光染料微球, 专门优化用于粒子成像测速(PIV)的示踪颗粒 本公司的的FLUOSTAR高分子聚合物微球内部封装了若丹明B荧光染料,在绿色激光如(Nd:YAG,和Nd:YLF)照射下会发出橙色荧光.FLUOSTAR微球具有很高的荧光发射效率,特别适合粒子成像测速(PIV)应用.即使在功率仅有5毫瓦的激光指示笔的照射下,也可观察到微球发射的强烈橙色荧光!!!最佳应用:单相液体流动多相流工业大尺度流动近壁面边界层流动微尺度流动立体PIV应用备注:??硅树脂制成的脑血管模型内部近壁面流动采用FLUOSTAR荧光示踪粒子 采用普通示踪粒子ticles产品优势???超高荧光亮度适用于工业化大体积测试需求干粉颗粒良好的水溶液分散性良好的水溶液稳定性产品特色中等尺寸分散性均有球体形态光致漂白效应极低极少染料泄漏无膨胀收缩现象优良的机械稳定性指标参数基底材料羧基改性丙烯酸树脂折射率1.560(高分子)适用温度上限最高耐受100摄氏度(高分子 )荧光染料若丹明B(激发波长550nm/荧光发射波长580nm)密度1.1 g/cm3直径15微米(均匀分布球形)尺寸均匀性不超过20% C.V.有效期不短于24个月贮存干燥室温下密封贮存操作注意事项推荐采用呼吸保护装置和手套?单瓶容量1, 5, 10, 50 g

惯性粒子团聚相关的仪器

  • 产品简介ZR-1630型尘埃粒子计数器是一款便携式精密粒子计数器,可实现对气体中尘埃粒子数目的检测,利用光散射原理对采样空气中粒径为0.3μm~10.0μm悬浮微粒大小和粒子数量进行测量。本仪器内置真空泵,通过流量控制技术实现28.3L/min的稳定流量;可实时采集多达6通道粒径尺寸粒子数;仪器内置HEPA过滤器,回收废气防止污染环境。主要应用于洁净室的洁净度检测、空气过滤器及滤材性能检测等相关领域。适用于洁净车间、生物实验室、药厂、检验检测机构、安全柜生产厂家等等单位进行相关测量。执行标准 GB/T 6167-2007  尘埃粒子计数器性能试验方法 JJF 1190-2008   尘埃粒子计数器校准规范 技术特点 支持6通道粒径尺寸粒子数据同时采集; 自净时间小于5分钟; 内置真空泵,稳定控制流量为28.3L/min; 标配等速采样探头; 标配温湿度采样探头; 自动记录保存各通道累计计数值; 内置HEPA过滤器; 支持U盘导出数据、打印机打印采样数据; 内置锂离子电池,可连续工作4小时以上; 7英寸触控彩屏,汉字图形化显示。
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  • 土壤水稳性团聚体测定仪 08.13简介:  土壤的整体稳定性是指土壤结构抵抗机械或物理化学破坏力的能力。土壤结构是通过对根部渗透、土壤温度、气体扩散、水分传输以及幼苗发芽的影响,从而控制植物生长的主要因素之一。因此,对农业工作者来说,它是一项重要的土壤特征。技术参数: 土壤水稳性团聚体测定仪 08.13用来测定土壤整体稳定性。标准装置包括一个采用湿筛法的摇筛装置(包括100-240VAc电源适配器),适用8个筛网;铝罐(62.5×44mm),孔眼直径0.250毫米,筛网表面积10.2平方厘米的筛罐(39×39mm)。 原理:当浸入水中时,不稳定物体要比稳定的物体更容易分解。 测量稳定性时,将8个滤网放到一定量的土壤中,这些滤网装在水罐内,罐子会上下移动一段时间。不稳定的个体将分解,经过滤网后集中在滤网下的水罐中。主要特点:◇ 滤网支架中心有中心旋钮,使用简单。 ◇ 通过滤网支架上的特别装罐孔,可以轻松灌装各个罐子。 ◇ 滤网支架可设置并锁定到泄漏位置,而滤网可仍然在罐子上保持直立,防止损坏整体。 ◇ 不管振荡机械位置如何,滤网支架总可以置于底部位置,这样可以更方便地控制罐内水位。 ◇ 内置振荡机械和电动马达 ◇ 12/24Vdc的电马达,带外部电源适配器以在潮湿环境下安全使用。 ◇ 世界通用的电源适配器(输入90到264VAc),带可更换电源插头,可在全世界使用。
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  • 1、概述惯性沉降控尘装置是运用空气动力学原理,大限度降低大块物料转送过程中引起的感应气流,然后降低感应气流速度,让粉尘在封闭的条件下靠自重沉降,实现了无动力自降尘。因其无需风机大大节省了电能,减少了设备数量并节约了安装空间。2、设备组成(阻尼沉降室、落料点缓冲滑槽装置、扩容导料槽、阻尼抑尘帘等组成)3、工作原理惯性沉降装置首先是在惯性缓冲装置内降低物料的运行速度,以转载点为例,通过改变落料管的空间形状,增大物料盒落料管接触几率降低落料的下降速度,其次是通过改变落料点的接触方向,降低冲击力,可有效缓解产尘惯性力。惯性缓冲装置后级进入扩容缓阻装置,粉尘进一步降速,经过多级缓阻后较大颗粒的粉尘(粗尘)完全沉降,大约占到产尘量的60-80%得到沉降。释压循环装置是将产尘点的正压经过外循环(引风管)来缓解,使得经过扩容缓阻装置后的气流进入稳定期,稳定期导料槽内设置多级沉降帘,尽可能将其与粉尘(小粒径)沉降。4、技术特点u 无需动力,零能耗。u 从源头控尘,避免粉尘外溢。u 配置强度高,工艺简洁。u 不需要人员操作,维护方便,使用费用低。u 是较大颗粒粉尘控制治理的选择。5、适用范围适用于治理大颗粒的粉尘环境,可作初级治理装置配套适用。
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  • 物理学基本粒子“上帝粒子”身份获新证据支持

    物理学基本粒子“上帝粒子”身份获新证据支持  新华网日内瓦3月14日电(记者 吴陈 王昭) 欧洲核子研究中心(CERN)14日发布公告称,对更多数据的分析显示,该中心去年宣布发现的一种新粒子“看起来越来越像”希格斯玻色子。  CERN去年7月4日宣布,该中心的两个强子对撞实验项目——ATLAS和CMS发现了同一种新粒子,它的许多特征与科学家寻找多年的希格斯玻色子一致。  物理学标准模型预言了62种基本粒子的存在,其他粒子都已被实验所证实,只有希格斯玻色子未得到确认。由于它极其重要又难以找到,故被称为“上帝粒子”。  根据最新公告,科学家分析了比去年的研究多两倍半的数据,计算新粒子的量子特性以及它与其他粒子之间的相互作用,结果“强有力地表明它就是希格斯玻色子”。  但CERN表示,目前还无法判断它到底是标准模型中的希格斯玻色子,还是其他理论预测的好几个最轻的玻色子的组合。要弄清这个问题,还需要大型强子对撞机搜集更多数据,对各种衰变模式进行分析,“找到这个答案需要时间。”  希格斯玻色子得名于英国爱丁堡大学物理学家彼得·希格斯,他预言了这种粒子的存在。假设中的希格斯玻色子是物质的质量之源,其他粒子在希格斯玻色子构成的“海洋”中游弋,受其作用而产生惯性,最终才有了质量。  对这一重大发现做出重大贡献的大型强子对撞机已于今年2月中旬进入第一次长期停机维护,CERN将对包括大型强子对撞机在内的整个系列加速器装置进行维护和升级。  停机期间很多实验工作将继续进行,其中包括对大型强子对撞机收集的新粒子数据进行分析。大型强子对撞机预计于2015年再次启动,届时其对撞能量将提高到设计最高能量——每粒子束流7万亿电子伏特。

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  • 惯性寻北仪专用光纤陀螺关键技术及制作
    成果名称惯性寻北仪专用光纤陀螺关键技术及制作单位名称北京大学联系人马靖联系邮箱mj@labpku.com成果成熟度□研发阶段 □原理样机 □通过小试 □通过中试 &radic 可以量产成果简介:采用光纤陀螺作为核心部件的惯性寻北仪是一种自主指示方位的高精度惯性仪器,利用它可以测得的地球自转角速率值及加速度计测得的陀螺仪与水平面夹角,从而得到载体的基线与真北方向的夹角。光纤陀螺仪是陀螺仪家族中的新星,它是全固态系统,没有任何运动部件,因此具有耐冲击、抗振动、工作寿命长、维护成本低等一系列优点。这些都是其它传统陀螺仪无法比拟的。光纤寻北陀螺测斜仪是一种新型的测量井斜的数字化仪器,可广泛应用于工程、水文、水电、煤矿、冶金、油田、地质等测井领域。主要针对磁性矿地区及在钢铁管类钻管中测量钻孔斜度和方位而设计。本项目的主要研究内容是:采用全光纤结构研制高精度的寻北陀螺仪,这项技术填补了国内的空白,具有国际领先水平。研究与开发内容包括:1)光纤陀螺仪总体设计;2)光路设计及制作;3)电路设计及制作;4)DSP系统设计及调试;5)软件开发及调试;6)光纤陀螺仪系统联调;7)光纤陀螺仪性能指标测试评估、优化。目前项目已成功制得多个样机,并在国内7家单位以及英国、挪威的石油、地质勘探仪器制造企业得到应用,产生了良好的经济效益和社会效益。应用前景:光纤陀螺仪是陀螺仪家族中的新星,它是全固态系统,没有任何运动部件,因此具有耐冲击、抗振动、工作寿命长、维护成本低等一系列优点。本项目采用全光纤结构研制高精度的寻北陀螺仪,这项技术填补了国内的空白,具有国际领先水平。
  • 土壤团聚体测定方法步骤详解
    土壤团粒检测作为重要的土壤理化指标,它由一种较为特别的结构体组成,分析研究土壤团聚粒结构,能够帮助了解土壤状况,针对不同的土质,制定切实有用的改良办法,来保证土壤的物理、化学和生物肥力,实现农业生产提质增效。土壤团聚体测定方法很多,小编以托普TPF-100土壤团聚体结构分析仪为例,为大家介绍土壤团聚体测定方法步骤。 土壤团聚体测定方法步骤:1、先将筛子从小到大,从下往上以此放入挂架,并在顶层放入样本,然后置于装好水的不锈钢桶中;2、将四套挂架分别固定在震荡架上,锁紧螺栓;3、合上漏电保护器开关,zui后将旋动分析以上的定时旋钮至所需时间,此时团粒仪开始工作;4、数码显示器显示运行时间,再调节调速旋钮调整到所需要的档位。如果中途有特殊情况或需要暂停按钮,如排除故障或需要继续工作时再次旋动暂停按钮,可恢复工作状态。*注意:1.不要把水洒到面板上,以免造成电器故障;2.机械运动结构件避免碰撞或者阻挡,以免仪器损坏。 土壤团聚体测定方法是不是很简单,土壤团聚体结构分析仪作为土壤理化性状检测仪器的其中一种工具,功能强大,还有更多土壤普查仪器咨询都可以联系我们哦。
  • 南京土壤所首次利用稀土元素和C双向标记研究团聚体动态变化
    p  团粒结构是肥沃土壤的物质基础,有机质是形成团粒结构的重要胶结剂。如何提高土壤有机碳,促进团粒结构形成一直为土壤学研究热点。团聚体形成稳定与有机质周转密切相关,目前已形成共识认为团聚体物理保护是土壤有机质周转的关键机制。但是我们不知道有机质腐解过程中团聚体是由哪些小团聚体形成的,有机质矿化过程中大团聚体又破碎成哪些小团聚体,也不清楚有机质如何进入团聚体。其关键原因是缺乏类似于13C/14C示踪有机质周转的方法来示踪团聚体周转路径,也导致团聚体动态模型模拟研究难以取得突破。/pp  最近,中国科学院南京土壤研究所研究员彭新华团队发现干湿交替显著提高了稀土元素氧化物与土壤颗粒的结合能力,湿筛后回收率接近100%,加上稀土元素氧化物对微生物活性影响弱、氧化物颗粒小、易测定等特点,提出了稀土元素标记团聚体的方法(图左),即每一粒级团聚体用一种稀土元素标记,然后组合成土壤。根据稀土元素在不同粒级团聚体的重新分布,提出了团聚体周转路径与速率计算方法(图右)。发现团聚体向相邻粒级的周转比重较大,大团聚体周转速率要快于小团聚体。添加外源有机质显著提高了周转速率,团聚体周转速率与13C累积含量呈线性关系。这一成果近期发表于土壤学期刊Soil Biology & Biochemistry(Peng et al., 2017,109: 81-94),得到国际同行的高度评价,认为这是首次利用稀土元素和13C双向标记研究团聚体动态变化,这篇文章最重要的贡献是提出了计算团聚体周转速率,这一工作真正代表了团聚体研究的领先水平。稀土元素示踪团聚体周转研究方法将为揭示土壤有机碳物理固碳机制,构建团聚体周转模型等提供强有力的手段。/pp  centerimg alt="" src="http://n.sinaimg.cn/translate/20170502/G9kq-fyetwtf9521839.jpg" width="550" height="310"//centerp/pp /pp style="TEXT-ALIGN: center"  稀土元素标记团聚体的方法(左)和周转路线图(右)/p/p
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