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精密隔声主动隔振箱

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  • 【分享】日本地震对我国精密测量和计量产生影响

    中国计量科学研究院专家接受本报记者采访时表示:日本地震对我国精密测量和计量产生影响  3月11日,日本东北地区发生9.0级强烈地震。中国计量科学研究院力学与声学研究所振动冲击研究室的副研究员蔡晨光在接受本报记者采访时表示,如此强度的大地震,对我国精密测量和计量将带来一些影响。  蔡晨光所在的振动冲击研究室是从事振动、冲击、转速3个计量专业的实验室。振动冲击转速计量是涉及多学科的动态测量技术,它广泛应用于机械制造、车辆船舶、航空航天地球物理、地质物探等众多科研和工程领域,在国民经济建设中发挥着十分重要的作用。蔡晨光说,日本地震对精密测量和计量的影响,从时间上可以分为两个阶段:第一个阶段是地震和余震持续发生时;第二个阶段是震后地质稳定周期。  这次日本地震的震级达到了9.0级,释放的能量较大,其低频振动分量传递较远,对我国高精密计量仪器有显著的影响。

  • 隔振方案--有效解决华东师大低频振动对其电镜成像的影响

    隔振方案--有效解决华东师大低频振动对其电镜成像的影响

    2016年4月,应华东师范大学老师的要求,为其提供低频振动解决方案。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/05/201605121442_593110_3097049_3.jpg 近年来由于半导体制作设备向纳米级发展,仪器设备对于地面振动隔离的要求等级也不断地提升,再加上城市环境的改造;使仪器设备周围的振动环境变的比较复杂,传统的隔振技术已经渐渐的不符合实际的需要。主动隔振控制技术的研发在国际先进隔振产品上逐渐应用了起来。隔振等级以及设备对振动环境的要求: VC-A 50μm VC-B 25μm VC-C 12.5μm VC-D 6μm 光学高倍显微镜所需振动环境 VC-E 3μm 电子显微镜,原子力显微镜等所需环境为了满足电子显微镜等高端电镜对振动的要求 江西连胜科技有限公司研发出了一款主动隔振系统。VCM-400 主动隔振平台是隔振条的方式作为基本的支撑;同时配以传感器、控制电路和作动器,共同组成精密主动控制隔振系统。对于微小振动,则由传感器采集平台六个自由度的振动信号输入控制器,由其作出迅速有效的信号处理,以控制作动器,使其提供与平台残余振动大小相等、方向相反的力。主动隔振平台的主要优势在于: 一、隔振效率高,大幅提升光学平台的隔振性能; 二、相比较于被动隔振,没有固有频率附近有害的振动放大及共振,使系统能始终处于稳定、优良的工作状态。 三、对于小的冲击,作动器反应时间快,使系统能快速的恢复到稳定状态。 四、解决了平台承载的同时,进一步拓宽了隔振平台的隔离振动的动态范围。

  • 艺达思携新款精密流体部件亮相深圳医博会

    第67届中国国际医疗器械博览会/第14届中国国际医疗器械设计与制造技术展览会(医博会)将于4月17至20日在深圳召开,IDEX Health & Science将为您带来新款精密流体部件。在本次医博会中将推出高通量脱气系统,工作流量高达1升/分钟,该产品与配套仪器寿命周期同步,可预防气泡形成并提高各种流体系统和仪器的分配精度。http://bimg.instrument.com.cn/show/NewsImags/images/201241013498.jpgIDEX Health & Science秉承国际先进的高精密流体技术和本地化的支持,服务于多种临床诊断分析仪,例如全自动生化分析仪、全自动免疫分析仪、全自动血液分析仪、全自动尿液分析仪、全自动血凝分析仪、全自动微生物检测仪、分子生物分析仪、细胞和组织分析仪、全自动血糖分析仪等等。更多相关产品,请现场咨询:深圳会展中心,2号馆美国展团J28展位。

  • 【转帖】日本地震对我国精密测量和计量产生影响

    这次日本地震的震级达到了9.0级,释放的能量较大,其低频振动分量传递较远,对我国高精密计量仪器有显著的影响。 据了解,高精密测量和计量仪器对环境振动的要求极高。美国环境科学和技术研究院经过大量的理论和实验研究推荐:微米级的测量要求1~100赫兹频带内的环境振动控制在12.5微米/秒以下(VC-C级),否则无法保证精密测量的测量精度。例如,1000倍的精密显微镜,要想保证其测量精度,必须对环境振动进行严格控制,否则就会出现丢失像素,甚至丢失整帧图像的问题;而对于测量精度更高的扫描电子显微镜和透射电子显微镜,则要求环境振动控制在VC-D级(即1~100赫兹频带内的环境振动控制在6微米/秒以下);对于纳米级的精密测量,例如半导体线宽、三磷酸腺苷及DNA测量,对环境振动的要求更高。美国国家标准和技术研究院(NIST)还针对纳米尺度的计量开展了大量研究,制定了纳米计量需要满足的环境振动标准。 据蔡晨光介绍,由于日本地震的影响,中国计量科学研究院的环境振动远远超出了精密计量所需要控制的量级。“虽然计量院昌平基地的一些精密实验室位于地下14米,可以隔离掉一部分地表传播的地震波,但是对于深度传播的低频地震波却无法进行有效衰减,致使高精密测量仪器无法正常工作。”他举例说,由于地震的影响,精密质量比较仪会长时间内无法稳定,致使高精度的质量量值无法传递和溯源;纳米尺度的精密测量仪器也会受影响而导致无法正常工作。 蔡晨光说,目前中国计量科学研究院昌平基地还没有建立起环境振动的实时监测系统,还无法实时、有效、准确地评估日本大地震这类偶发事件对高精度计量溯源系统的具体影响。“我国现在急需建立环境振动的实时监测系统。”

  • 【原创大赛】酶标测量精密度堪忧 测量方式有待革新

    【原创大赛】酶标测量精密度堪忧 测量方式有待革新

    [align=center][color=#333333][b]酶标测量精密度堪忧 测量方式有待革新[/b][/color][/align][align=center][color=#333333]刘彦刚[/color][/align][color=#333333] 酶标仪实际上就是一台变相的分光光度计,其基本工作原理与主要结构和分光光度计基本相同。光源灯发出的光波经过滤光片或单色器变成一束单色光,进入塑料微孔板[/color][color=#333333](习惯称酶标板)中的比色液(即待测标本)。该单色光一部分被待测标本吸收,另一部分则透过待测标本照射到光电检测器上,光电检测器将这一待测标本不同而强弱不同的光信号转换成相应的电信号。电信号经前置放大,对数放大,模数转换等信号处理后送入微处理器进行数据处理和计算,最后由显示器和打印机显示结果. 微处理机还通过控制电路控制机械驱动机构X方向和Y方向的运动来移动酶标板,从而实现自动进样检测过程。滤光片或单色器也可以位于待测标本之后。[/color][color=#333333] [img=,407,247]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807141255132383_6657_1626275_3.png!w407x247.jpg[/img][color=#333333][/color][/color][color=#333333][color=#333333][color=#333333] 酶标仪与分光光度计有以下几点差异:[/color][color=#333333] (l)盛装待测标本的容器不再使用比色皿,而是使用酶标板,酶标板常用透明的聚乙烯材料制成。[/color][color=#333333] (2)酶标仪的光束是垂直通过待测标本和酶标板的,光束既可是从上到下,也可以是从下到上穿过比色液。[/color] [color=#333333]酶标仪用酶标板取代比色皿,这样可以使待测样本很少,这对于待测样本不便多得的情形下,应该说是一个很大的优势。还有就是酶标孔可以成排成排地布置,这样可以快速地成批检测,大幅度提高了效率。[/color] 但这酶标板既是酶标仪的优势,也是酶标仪的痛。从酶标仪光路图可知,检测的光束是垂直经过待测标本的,待测标本的上表面是敝开的,由于表面张力等原因,它不可能是规则平面,这样检测用光经过待测样本的光程难以恒定,自然会使测量精密度差。虽然[color=#333333]中档以上的酶标仪,基本上都会采用双波长比色功能。所谓双波长功能是指酶标仪在敏感波长如450nm和非敏感波长如630nm(此时样本测定酶反应特异显色的吸光度值为零)下各测定一次,取两次测得值之差为测量结果。这样能明显提高测量的准确度和精密度,但由于检测过程中不可能做到完全的没有振动等。所以要进一步提高酶标仪的精密度,其检测的方式有待革新。[/color][/color][/color]

  • 职业卫生方法验证-精密度的试验

    本人最近在做职业卫生各参数的方法验证工作,参考标准是GBZ/T210.4,在做精密度的时候,标准5.6.4(精密度的试验)里面有句话写着“在3-5天内进行6次重复测定”,想请教一下各位,这个在实际操作过程中是怎么执行的?选3天,每天检测6次这样试验,总共试验18次吗?还是就测1天,测6次? 请各老师不吝赐教,谢谢!

  • 请教大家:有没有比较精密的进样针??

    有没有比较精密的进样针我们的气相一般进样量为0.5ml,我们有两种针,一种是塑料的,一中是玻璃的,都是1ml的,但是我感觉这两种针进样都不准,大家的气相用的是什么针啊,有没有比较精密的,还是和我用的进样针呢?

  • 气相、液相系统精密度

    气相、液相系统精密度

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/02/201702101356_01_2758828_3.jpg个人认为,这段内容表述了无论气相还是液相,系统精密度是每次进行批处理序列时都需要进行考察的的内容,请问关于系统精密度这个,大家都是怎么做的?是只在方法学考察里进行,还是日常监测也在做?还有,如果是气相外标法测定残留, 需要平行配置两个标准品进样吗?还是只配置一个就行?分别进几针?

  • 液相方法验证精密度的问题

    液相方法精密度怎么做,看了网友的评论,有说可以用标准品来做,也可以用样品来做,比如目标物A配置了5个浓度的工作曲线,以此基础来做精密度实验,下面哪种是对的,还是都不对,求大家的留言1、如果样品中没有目标物A,目标物A的某一浓度的标准品,连续进样6次(一个进样瓶),求其RSD2、如果样品中没有目标物A,目标物A的某一浓度的标准品,配制6份(6个进样瓶),每个进一针,求其RSD3、如果样品中含有目标物A,同时前处理6份样品(6个进样瓶),每个进一针,求其RSD

  • 某品牌液相色谱仪入口主动阀的维修

    某品牌液相色谱仪入口主动阀的维修

    【转帖】http://www.dxy.cn/bbs/topic/26714153附图为入口主动阀(电磁阀),液相厂商不提供维修,只能整体更换,价格约6-7000元。仪器使用2-3年,该部件有可能损坏,导致泵不出液体,柱压为0.排除是入口主动阀内的滤芯(价格约1700)出问题的可能外,就只能更换该电磁阀了。其实电磁阀内部结构是相当的简单,真的不值大几千元。下文将简要介绍部件结构及故障原因、维修方法。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/06/201506131707_550074_2960432_3.png结构分解后的部件。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/06/201506131707_550075_2960432_3.png看下图:1、 密封垫,硬PVC材质。2、 垫片,置“4”之上,减少“1”磨损。3、 入口阀液体出口小孔,是被电磁阀控制进出的“险关”。4、 电磁阀芯,在电磁作用下升降,控制流路“开关”。5、 弹磺,与4同步。6、 连接片。7、 柱芯,在“4”作用下开关流路。电磁阀本身不易损坏,常见的是“1”变形引起“7”的运动不畅。解决办法1、找一下相同材质的硬PVC膜,剪成同样形状,更换。办法2、将“2”去掉。办法2简便,但短时间用没有问题。总结:为了一个小塑料片,花上6、7千元,真是不值,另外,顺便提一下,如何才能打破进口仪器厂商的垄断?http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/06/201506131707_550076_2960432_3.png主动阀很多人都可能拆下来超声,但是本人建议,这个阀门至关重要,尽可能避免使用超声清洗。主动阀还有一个关键部件在这里没有显示,就是红宝石滤芯。这个东西才是一个主动阀最关键的地方,希望大家爱惜好。定期清洗,不能摔。至于说打破国际垄断,没办法,汽车那么大型的器械尚未做到稳定耐用可靠,谈何精密仪器?叫价高是人家的本事,你可以不靠别人的本事,但要能爱护好自己的仪器,这才是自己的责任。

  • 职业卫生-精密度和解吸效率共用一套数据

    [font=&]本人最近在做职业卫生各参数的方法验证工作,参考标准是GBZ/T210.4,想请教一下老师,如果一种物质用活性炭管采集,做精密度的时候,因为要包含样品前处理,需要加标到活性炭管中,我加标的量参考解吸效率的方法,分别加标0.5/1/2倍浓度下采样的物质量,再进行解吸和上机检测,那么在计算的过程中可以同时将解吸效率计算出来,这样做精密度的时候就把解吸效率这个指标也一并完成了,这样操作是否可以?谢谢![/font]

  • 光谱分析仪精密度差产生的原因

    在光谱分析仪测定过程中,精密度是重要指标之一,与光谱仪本身、方法设置、分析测试人员水平有关系,没有高精密度的方法,就无法保证数据的准确性。操作者在工作中会经常碰到测试数据波动大,常量分析ESD%大于2%等故障现象。这种现象就是数据精密度差的表现,也就是专业上所说的信号噪声大。上面阐述了等离子炬形成的条件,下面[url=http://www.huaketiancheng.com/][b]原子发射光谱仪[/b][/url]小编从环境因素、光源系统。试样引入系统和光学系统详细分析数据光谱分析仪精密度差产生的原因。  在环境因素中,环境温度没有在规定范围内时会发生谱峰偏移;排风量不稳定会使“火焰”跳跃。例如,排风口与阵风方向相对或者快速开关实验室推拉门,容易导致排风量忽大忽小。ICP光谱仪巨力振动源(如车间)、强磁场(光电直读光谱仪)接近,会导致数据不稳定。可以采取控制环境因素的办法来保证,它是保证光谱分析仪数据精密度的必要条件之一。  光谱分析仪开机后,光室温度变化应小于±1°C,若光谱分析仪温度未稳定在该值,光室内光学元素由于受温度影响,各光学元件的相对位移产生变化,导致待分析谱线位置漂移和分析数据失真。因此仪器主要应充分预热,在光室温度稳定在其仪器额定值时才可以进行测定。  在光源系统中,等离子炬温度也会影响其精密度变化,影响因素有载气流量。载气夜里、频率和输入功率和低点离电位的释放及。载气流量增大,中心部位温度下降;温度随载气气压的降低而增加;频率和输入功率的增大激发温度随之增高;引入低点离电位的释放剂的等离子体,其温度将增加。RF功率不稳定会影响数据精密度,如果RF功率有1%的漂移,元素强度值就能发生1%的变化,其原因是因为氩气不纯或者循环水温度突然发生变化造成的,可以用氩线的稳定性来检测。  在光谱仪试样引入系统中,首先要检测样品溶液是否均匀,比如容量瓶定容是否摇匀;查看仪器登记记录,检查等离子气的流量和压力、雾化气体的流速和压力及试液提升量等指标是否和上次一致,这是因为气体压力和流量的变化会影响到原子化效率和基态原子的分布导致数据精密度变差;由于仪器长时间进行检测工作,蠕动泵管弹性变差。蠕动泵管的经常挤压部位颜色变暗时,蠕动泵管则需要更换。上节所述进样系统毛细管、泵管、雾化器和中心管发生堵塞或者炬管太脏,会使雾化效率降低导致数据精密度表差,可采用延长冲洗时间,试样盒硝酸溶液(1+5)间隔进样等两种方式来解决,有机样品用煤油解决。泵夹优化不好,或者泵管泵夹松动,致使进样不均匀导致光谱强度值发生改变,可重新设置泵速,调节泵管,并且经常要给泵柱和轴承上油保持其润滑。  影响光谱分析仪的其他方面,分析谱线的选择不合适,多数靠近CID边缘20个像素的谱线强度通过较低也会导致数据精密度变差,尽管它们有的谱线没有光谱干扰,但是位于紫外区波长190nm元素谱线以下的建议少用,如果要用,应用99.999%的氩气吹扫检测器8h以上。快门故障或者狭缝积灰导致部分元素数据精密度变差,其特点是长波谱线、短波谱线要么分别变差要么同时变差。此故障可以采取延长积分时间来应急,等待维修人员维护。谱线积分时间不会增加信号的强度,但可以改善精密度与检出限。不过太长的积分时间将影响的分析速度。  对于用光电倍增管做检测器的光谱分析仪,还应该注意曝光很差也会影响数据的精密度,故障现象可以分为全部元素差和部分元素差。如果发生全部元素差的现象,操作者可以通过一次检查高压电源输出是否稳定,实验灯是否接触不了,高压插头是否没有插牢和积分箱输出控制芯片是否失效。光电倍增管座是否损坏,高压衰减器拔盘开关是否完好以及该元素的积分拨盘是否完好等方面确认故障。

  • GB/T 5009.15-2003中大米镉含量测定中精密度问题

    GB/T 5009.15-2003中大米镉含量测定中精密度问题

    在GB/T 5009.15-2003中大米镉含量测定中,石墨炉测定后,精密度计算如下:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208161124_384142_2352694_3.jpg我们一般计算精密度好像是算算偏差,但是标准里面这句话是什么意思? 难以理解 忘高手帮助 谢谢

  • 精密电阻到底有多精密

    精密电阻到底有多精密

    分享一下有关精密电阻的知识何为精密电阻,一般指精度高(万分之一以上)、温漂低(10ppm以下)及长期稳定性(年变化率小于50ppm)。从品种上讲可以有金属膜电阻、线绕电阻、金属箔电阻。但从整体指标上看,金属箔电阻明显要比其它几类电阻精密得多。第一只金属箔电阻是1962年由物理学家 FelixZandman博士发明的,在随后发展的五十多年间,金属箔电阻在要求高精度、高稳定性、高可靠性的应用方面远远超越其他电阻技术,满足了各种行业的高端应用需求,如航空航天、军用装备、精密测量、医疗设备等领域。目前世界上有三家公司掌握着这种电阻的生产技术,分别是以色列的Vishay(威世精密测量集团,包括被Vishay收购的AE)、中国的山东航天正和电子有限公司(原济宁元器件三厂)、中国的北京718友晟电子有限公司(原北京718厂)。从金属箔电阻的整体技术水平上来说,威士精密测量集团占有绝对的优势。尤其是新研发的Z-Foil金属箔电阻技术,使各项技术指标又有了大幅提高,如在-55℃~+125℃温度范围内、+25℃参考温度下,Z箔电阻具有±0.2 ppm/°C 典型TCR。 下面讲一讲其作为精密电阻的一些主要技术参数n 温度系数(TCR)l ±5 ppm/oC 典型(-55 oC to +125 oC, +25 oC ref.)n 额定功率l 1W at +125 oCn 负载寿命稳定性: ±0.005 %(50ppm) at +70 oC, 5000 小时n 精度: 0.005 % (十万分之五)n 阻值范围: 0.5Ω to 1 MΩn 静电放电负荷 (ESD) 至少25, 000 Vn 无感无容设计n 上升时间: 1 ns 无振铃n 热稳定时间 1sec (常规阻值的稳态值在10ppm以内)n 电流噪声: 0.010 μV (RMS)/Volt加载电压( - 40 dB)n 热EMF: 0.05μV/oCn 电压系数: 0.1 ppm/V

  • 【原创】精密电化学加工技术

    我公司最近新引进世界上最先进的德国PEMtech公司的精密电化学加工设备:详细资料请访问我公司网站WWW.renpro.com.cnPEM技术是一种在震动电极的电化学下沉腐蚀技术。直流电脉冲作用在电极和工件之间。根据震动电极的几何形状工件作为阳极被电解。几乎所有复杂几何结构的金属都能被加工,如回火钢,轴承钢,合金钢。PEM开启了不能使用传统工艺加工或者使用传统加工方式不经济的领域的应用。PEM优势 * 加工过程中没有电极耗损!仅用单个电极就可以重复生产无限量的产品。 * 加工后工件上没有热应力!不影响工件现有属性。不会产生微观裂纹。延长工件的寿命。 * 不产生氧化层!工件无需后序加工。 * 高效率的加工速度,对孔腔的表面速度可达0.5mm/min。 * 电极的表面质量是可以复制。粗糙度可达Ra 0.05µ m,在连接处具有不同的光洁度。 * 加工件上没有机械应力!可以加工壁较薄的结构件。 * 不会影响工件磁极属性。精密电化学加工(PEM)和传统电化学加工(ECM)的比较 传统电化学加工 精密电化学加工 通常只应用在表面抛光,去毛边和导角。改良式电化学加工技术。加工精度差。更高的精密度2 - 5 μm。定量加工距离1mm。震动电极进行切削进给 50Hz。无法作精微成型或精密加工。可变加工间距10-400 μm。因电解液使用不同,需考量环保问题。最大加工电流可达8000A。 可应用于精微成型。 能加工复杂外形,不生毛屑。 电解液无环保问题。 精密电化学加工(PEM)和放电加工(EDM)的比较 放电加工精密电化学加工工作温度 1,500 to 2,500°C (造成微小裂缝)。工作温度 20 - 50°C。 加工伴生的急热、急冷会发生加工变质层(硬化层)(需要二次加工: 表面抛光)。全无加工硬化层不会发生裂纹,无须二次加工。 电极与被加工物以某种比例损耗,可用电极低消耗的加工条件,但此条件会使其它特性劣化。电极不会损耗,可以重覆加工(阳极融解现象,工件和电极没有接触)。依电极用金属而有消耗差,加工条件因材质而变化粗加工表面粗糙度为Ra ≤ 0,5 μm。加工速度慢。细加工可达到镜面。加工成本高。平均加工速度0,1 - 0,8 mm/min,比EDM快5-10倍 加工精密度可达2 - 5 μm。 电能加工复杂外形,不生毛屑。高温制程会造成许多缺点 !低温制程有许多优点! PEM Technology 技术优势 ●使用PEM制程工具电极不会造成损耗。 ▲只要一个电极可以重覆制造完全相同的产品。●不会有热应力残留,不会产生氧化层,不须要二次加工。●低温制程,不会影响材料本质。 ▲不会影响材料本质和结构。 ▲可以延长工件寿命。●一般制程的表面粗糙度品质Ra ≤ 0,5 μm, 取决于电极制作的表面品质。●可以作镜面加工。●高效率加工制程,因材料不同加工速度为 0.1 – 0.8 mm/min。●理想的电极材料为黄铜,但是其它导电材料都是可以作为电极。例如,红铜,高品质的钢,和石墨等等‧ ‧ ‧ 。●总而言之,PEM Technology 总合了EDM和ECM的优点,减少由这两种特殊加工技术的缺点。更重要的是,使用者必须衡量传统机械加工和特殊机械加工的特点为您生产的产品作最佳的选择。 制程参数 * 电压—低电压加工精度高。 * 电解液种类—和工件材料相关。 * 电解液浓度—和工件材料相关。 * 温度—温度高电解液阻抗将降低。 * 进给速度—将决定平衡间隙的大小。 * 间隙—影响加工电流和加工精度 PEM 精密电化学切削应用范围 ●依功能分类:▲电解开孔,如轮机翼冷却孔。▲电解圆割加工,如曲孔。▲电解微小孔加工。▲精微成型。▲电解切穿,如深孔或盲孔加工。▲凹部加工(cavity sinking)。▲电解成型 (shaping), 如曲面加工。▲电解复印。▲电解除屑加工,如去毛边导角‧ ‧ 。●精密电化学加工的应用主要以传统方式不易完成的加工为主,有以下几个方向:▲内齿轮加工。▲花键孔加工。▲涡轮叶片加工。▲一体成形轮叶加工。▲高消耗性模具,如锻造模, 玻璃模, 压铸模等…。▲燃料电池极板。▲精密零配件。▲精密医疗器材。▲精密齿轮。PEM在汽车工业的应用 Exhaust pipe flange排气管法兰 * 汽车排气系统的不锈钢排气管法兰片,图中可以看到毛坯,电极和成品。 * 球面凹处为准备焊接的排气管的焊缝。 * 同一个型号的发动机一年销售量需求150,000个排气管法兰片。 * 同时加工30个零件, 并在10分钟内完成。 Diesel pump 柴油泵 柴油泵上无缝隙交叉孔的加工。椭圆形交叉孔。盲孔。表面光滑有利流动。无毛刺。每年450,000个。可以同时加工48个零件燃料电池制造 汽车用燃料电池反应金属板。用印刷电路技术覆盖抗腐蚀不锈钢板,用精密电化学工艺加工,然后清除电解残余。制造出的锐角表面无毛刺。PEM加工技术还可以应用在其他传统加工难以加工的材料的地方,例如模具制造,医疗器械,锻压模具等等,详情请浏览我公司网站www.renpro.com.cn 或者致电咨询我公司:010-87951598-20/13260432761 王春香

  • 一个最基础的问题:精密称定

    今天跟人讨论精密称定的问题。我说,按中国药典的要求,最小分量为0.01mg的天平(也就是十万分之一的),最小称量值为10mg以上即可。有个人说,得20mg。 我又查了USP,发现USP中说,理论上,十万分之一的天平最小可称取8.2 mg。并没有20mg的规定。 站友们,你们所理解的和所做的精密称定是怎样的?

  • 我国精密仪器仪表行业已普升生产大国行列

    各行各业都要求技术创新、发展,只有这样才能向前发展,不被抛弃。我国的精密检测仪器仪表行业也抓住发展的优势期,布局符合战略性新兴产业的发展规划。 http://www.zhengyekeji.net/include/upload/ckeditor/images/%e6%ad%a3%e4%b8%9a7.jpg  目前,FPC精密检测仪器、测绘仪器、PCB检测仪器 等仪器产品的产量居世界前列,实验分析仪器等中高档产品的市场占有率不断上升,行业技术上总体已达到的中等国际水平,少数产品接近或达到当前较高国际水平。   近几年国家提出“两化融合”,这是我国装备制造业实现升级的重要举措,也是我国从装备制造大国向制造强国发展的重要途径。“两化融合”中所需要的信息都是来自于底层的装备,因此对设备自动化和生产线自动化提出了很大的需求。仪器仪表作为知识密集、技术密集型产业,是多学科的综合体,是高端制造装备的不可或缺重要组成部分。     高科技化是现代仪器仪表的主要特征,是现代工业的核心技术之一。同时是振兴仪器仪表工业的必由之路,精密仪器及其产业的发展将会成为发展主流。非常传统领域的进一步拓展,势将打破仪器仪表市场的竞争格局,为仪器仪表工业持续发展注入新的活力和新的动力。更多仪器仪表行业内的新闻请咨询正业科技,正业科技是国内著名实验室仪器生产厂家,该司多年积极开拓海外市场并颇有收获,产品远销美国、英国等20多个国家和地区。欢迎拨打服务热线电话:4008038918

  • 【讨论】进样精密度

    现在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]仪检测样品中铅的含量时,标准曲线的精密度(一个样品进两针)很好,并且连着进3个质控样精密度(同一样品进两针)也很好,但进样品时精密度(同一样品进两针)很不好,不知道原因如何?请教各位大师,先谢谢大家

  • 【请你出招-34】2个结果,哪个精密度高?

    [color=#00008B]下面有两组测定结果,这2组的精密度是甲组比乙组高,还是乙组比甲组高,还是2者相同? 为什么? 甲组:0.19%,0.19%,0.20%, 0.21%, 0.21%乙组:0.18%,0.20%,0.20%, 0.21%, 0.22%[/color]

  • 【求助】想问一下铅和镉的检出限和精密度应该是多少呢?

    求助石墨炉[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原吸[/color][/url]检出限和精密度的测定的方法计算方法,测定的元素是铅和镉.另外还想问一下铅和镉的检出限和精密度应该是多少呢!我们用的 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原吸[/color][/url]是日立-2700

  • 液相日间精密度的具体方法?

    日内(批内)精密度:在同一天、同一批样品或用同一批试剂、同一条标准曲线测得的精密度,考察的是方法的重复性。日间(批间)精密度:分析方法在不同时间测定结果的精密度,考察样品测定时仪器的性能、试剂、标准。比如我是测定血药浓度,要进行前处理。做日间精密度时,是在第一天配好高中低浓度各三份,并进行前处理,检测完放冰箱,然后连续五天都用这三个浓度的各三份检测呢?还是每天都制备高中低三个浓度各三份,每天都进行前处理,然后检测?http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/emyc1010.gif

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