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可编程精确脉冲发生器
仪器信息网可编程精确脉冲发生器专题为您提供2024年最新可编程精确脉冲发生器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括可编程精确脉冲发生器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的可编程精确脉冲发生器您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合可编程精确脉冲发生器相关的耗材配件、试剂标物,还有可编程精确脉冲发生器相关的最新资讯、资料,以及可编程精确脉冲发生器相关的解决方案。
可编程精确脉冲发生器相关的方案
使用TEC半导体制冷器实现各种精度和功率的可编程温度控制解决方案
针对目前TEC半导体制冷器温控装置对高精度、模块化、可编程和远程控制等方面的技术需求,本文提出了一种高性价比的解决方案。解决方案的具体内容是采用模块式结构,以24位AD和16位DA超高精度PID控制器作为基础单元,采用分立模块式电源驱动器。此解决方案可根据不同应用场景选择不同功率的电源驱动器,配合带有通讯功能的PID控制器可实现灵活的组合和应用,并配合随机软件可以方便快捷的进行可编程温度控制。
啤酒发酵罐内部压力可编程全自动精密控制解决方案
针对目前啤酒酿制发酵过程中存在的温度、压力、氧气和二氧化碳含量这些工艺参数的精密控制问题,本文以压力控制为例提出了自动化可编程的啤酒发酵压力精密控制解决方案,解决方案可满足各种大型和小型发酵罐的压力控制需求,可实现变设定压力和可编程的全自动压力准确控制。更重要的是:此解决方案可推广应用到温度和工艺气体含量的实时控制,为真正实现高品质啤酒的酿造以及质量稳定性提供了技术保障。
工业PID调节器相比于可编程逻辑控制器PLC的几大优点
针对控制领域内广泛使用的PID控制器和可编程逻辑控制器PLC,本文分析了具体应用中PID控制器的几大优点。PID调节器的优点主要体现在测控精度高、更强的控制功能、使用门槛低和操作简单、具有明了的可视化界面和节省成本。
热电化学电池性能测试中的TEC半导体可编程温度控制解决方案
电化学热电池(electrochemical thermcells)作为用于低品质热源的热电转换技术,是目前可穿戴电子产品的研究热点之一,使用中要求具有一定的温差环境。电化学热电池相应的性能测试就对温度和温差形成提出很高要求,特别是要求温度控制仪器具有高控制精度、可编程控制、周期交变控制、通讯和随机软件功能。本文介绍了新型超高精度具有多功能的PID控制仪,并详细描述了电化学热电池特性测试中的温度控制系统结构。
使用氢气发生器时出现故障怎么解决
我们在日常实际操作氢气发生器的时候,可能经常会碰到氢气发生器操作中不产生氢气的情况,我们可以从下面几个故障原因自检以下。
采用皮秒脉冲泵浦掺氟光纤产生中红外覆盖2-5微米光谱波段,超宽,超连续谱
采用Ekspla 独有的PGX11系列窄线宽皮秒光学参量发生器中的PG711/DFG-SH型波长可调谐皮秒脉冲激光,泵浦掺氟光纤,产生中红外,覆盖2-5微米光谱波段,超宽,超连续谱。
氢气发生器用于培育钻石
无需大量氢气钢瓶,Peak氢气发生器帮您消除安全隐患,消除气瓶的麻烦和不便,以及提供安全、可靠和稳定的实验室气源。
气相色谱的温度和气流可编程微流控预柱的表征
本应用简报介绍了将 Agilent Intuvo 芯片式保护柱的温度控制作为一种改善气相色谱分离和选择性的方法。恒温和脉冲温度调节均会影响芯片式保护柱的溶质捕集。温度诱导的芯片式保护柱的保留和反吹可在色谱柱分离之前去除低挥发性溶质。经证实,这种反吹形式比传统的柱后反吹更有效。
高普科学桌下式氮气发生器(三路气体)专为SCIEX LC-MS设计的氮气发生器方案
•UG-AB桌下式氮气发生器(三路气体)专为SCIEX LC-MS设计的氮气发生器方案•气体种类: •氮气: 最大气体流速: 12L/min出口压力: 60psi• 空气:最大气体流速: 25L/min出口压力: 110psi•空气:最大气体流速: 12L/min出口压力: 60psi
流动注射氢化物发生器的维护及故障排除
使用和存放时都不可将发生器倒置或横放, 以免呼吸管内水流出, 在零度以下,运输时或室内存放, 应将呼吸管内水放尽。在零度以上运输时可将呼吸管上口外露的软管用夹子夹紧, 防止水流出, 使用前将夹子取下。
淋洗液在线发生-离子色谱法-脉冲安培检测蒸馏白酒中氰化物
建立了一套简单易行的蒸馏白酒中氰化物的离子色谱分析方法。利用阴离子交换色谱柱IonPac AS11-HC进行分离,常见的干扰物质不会干扰氰化物的测定。所需淋洗液由EG电解装置在线产生,无需操作者配制淋洗液,六分钟内可完成单次分析。脉冲安培检测器测定氰根,选择性好,且灵敏度高,可检测到 μ g/L浓度级别。样品无需复杂的蒸馏和衍生等处理步骤,经稀释过滤后即可进样检测,适用于市场上各品牌白酒样品的分析,也可应用于生产过程的实时监测,可保障生产效率、产品品质和消费者的饮酒安全。
利用乙烯发生器催熟芒果替代自然成熟方法研究
应用EASY RIPE乙烯发生器(Ethy-Gen II® 浓缩物)在65m³ 冷库环境催熟芒果15小时情况下能否替代自然成熟方法研究,有助于芒果的栽培期管理
SMX-225CT FPD HR Plus观察汽车安全气囊气体发生器缺陷
采用岛津公司的inspeXio SMX-225CT FPD HR Plus微焦点X射线CT系统检测汽车安全气囊气体发生器的内部结构,通过CT直观观察汽车安全气囊气体发生器内部孔隙、杂质、破损和裂纹。无损检测产品内部缺陷,有助于工厂品质管控和产品开发。
传热学第三类边界条件正弦波温度发生器的实施方案
在传热学第三类边界条件下进行的热物性测试方法中,如Angstrom法、ISO 22007-3温度波法和ISO 22007-6温度调节比较法,会要求边界温度严格按照正弦波形式进行变化,但采用正弦波加热电流方式的现有技术很难实现准确稳定的正弦温度波输出,且给测量带来较大的随机误差。为此本文提出了相应的解决方案,方案的核心是采用具有远程设定点功能的PID控制器,并配套外置正弦波信号发生器或过程校验仪,通过不断改变PID控制器设定值来实现正弦温度波的准确输出。
毛细管型离子色谱-脉冲安培检测枸杞多糖的单糖组成
毛细管离子色谱分离-脉冲安培检测(Capillary IC-PAD)无需衍生即可分离测定样品中的糖类化合物,分离度好,检测灵敏度高,并且具有高效率、高重现性、低消耗、环保等优势。本实验采用新型淋洗液自动发生装置产生淋洗液,Capillary CarborPac PA20色谱柱分离,毛细管安培池检测,成功对枸杞多糖中单糖组成进行了测定。
赛默飞色谱与质谱:毛细管型离子色谱-脉冲安培检测枸杞多糖的鼠李糖
毛细管离子色谱分离-脉冲安培检测(Capillary IC-PAD)无需衍生即可分离测定样品中的糖类化合物,分离度好,检测灵敏度高,并且具有高效率、高重现性、低消耗、环保等优势。本实验采用新型淋洗液自动发生装置产生淋洗液,Capillary CarborPac PA20色谱柱分离,毛细管安培池检测,成功对枸杞多糖中单糖组成进行了测定。
赛默飞色谱与质谱:毛细管型离子色谱-脉冲安培检测枸杞多糖的阿拉伯糖
毛细管离子色谱分离-脉冲安培检测(Capillary IC-PAD)无需衍生即可分离测定样品中的糖类化合物,分离度好,检测灵敏度高,并且具有高效率、高重现性、低消耗、环保等优势。本实验采用新型淋洗液自动发生装置产生淋洗液,Capillary CarborPac PA20色谱柱分离,毛细管安培池检测,成功对枸杞多糖中单糖组成进行了测定。
赛默飞色谱与质谱:毛细管型离子色谱-脉冲安培检测枸杞多糖的果糖
毛细管离子色谱分离-脉冲安培检测(Capillary IC-PAD)无需衍生即可分离测定样品中的糖类化合物,分离度好,检测灵敏度高,并且具有高效率、高重现性、低消耗、环保等优势。本实验采用新型淋洗液自动发生装置产生淋洗液,Capillary CarborPac PA20色谱柱分离,毛细管安培池检测,成功对枸杞多糖中单糖组成进行了测定。
动态改变激光脉冲和电压脉冲的交替场蒸发方法用于原子探测分析
采用立陶宛Ekspla公司的PL2201JE型千赫兹高重复频率皮秒脉冲激光器的二倍频355nm输出的激光束,聚焦后和电压脉冲交替施加在钨金属靶上,观察所产生离子的飞行时间谱特征。
FLCE 百伏兆赫兹级波形产生器信号发生器的解决方案
本方案能满足用户挑剔的波形产生需求。高频高压输出规格在国际上是独有的。 本设备可调脉冲宽度,多通道,多种工作模式,波形静默切换无毛刺,搭配易用的控制软件,适用诸多尖端科研实验。FLCE源发自铁电液晶发现者,瑞典查尔姆斯理工大学。凭借秉承的精良技术,使得WFG600能够输出电性能优异的高频高压型号。WFG600通过变更设备内的电压放大模块,来实现不同电压范围和频段的输出,从而降低整体制造成本和售价。
和频发生光谱学(SFG)方法探测具有末端苯丙氨酸环和链内酰胺基团的硫醇的自组装单层的形成
采用立陶宛Ekspla公司PL2251A型皮秒脉冲激光器和PG501型皮秒光学参量发生器构成的振动和频光谱测量系统(SFG)对具有末端苯丙氨酸环和链内酰胺基团的硫醇的自组装单层的形成进行了实验测量研究。
超短激光脉冲与透明介质相互作用
飞秒激光具有超短脉冲和超高电场强度两个特征。它已广泛应用于物理化学反应的动力学过程分析和热效应可忽略的超精细加工。在这个过程中,飞秒激光显示出与皮秒、纳秒脉冲不同的特性,如热影响区域小、作用效果能够超过光学衍射极限、良好的空间选择性等。这些特性在许多领域有着重要的应用价值,如超精细加工、微光子器件制造、医学精密手术、高密度三维光存储等。本文针对这一领域中的一些问题进行了讨论,特别是对飞秒激光脉冲与透明介质非线性相互作用进行了初步的研究。1分别使用脉冲宽度为ps和fs量级,波长为800nm,重复频率lkHz的激光脉冲,在熔融石英中形成了单发脉冲导致的损伤位点阵列。并对单个损伤位点,使用光学显微镜和图像传感器对其形态进行了观测。分析了激光照射后沿入射光方向将出现分立的损伤结构原因。另外,发现透明介质的材料损伤阈值与聚焦条件有关系,随着数值孔径的增加,阈值能量逐渐减小。2使用不同脉冲宽度的激光照射白宝石晶体,得到不同的损伤形态。白宝石在rlS激光脉冲作用下形成的典型的“米”字形结构,这与白宝石晶体结构相对应。在2.Ips激光脉冲作用下,晶体内部产生的“十”字形损伤。fs激光脉冲聚焦到白宝石内部时,出现“一”字形结构。损伤外型与偏振方向无关,显然不同脉宽的激光照射晶体产生不同的热效应。3近红外飞秒激光在石英玻璃照射后诱导产生色心,分析认为,在近红外飞秒激光强度低于宏观破坏阈值时,纯石英玻璃中SiE’心的形成主要是由于超短脉冲激光引起的焦点区域激光能量沉积和激子自陷引起的,属于玻璃网络的本征结构改变。4采用高温熔融法制备了银掺杂的锂铝硅酸盐微晶玻璃。经近红外飞秒激光照射和热处理后,通过显微镜观察及x射线衍射分析,发现玻璃内部形成以银原子为晶核的工f204,2033Si02多晶结构微晶,晶体细小,呈乳白色,为六方晶系。呈现空间取向分布结构。飞秒激光照射部位玻璃折射率发生明显变化,出现析晶:末照射部位折射率无明显变化,仍为玻璃体。
赛默飞色谱与质谱:毛细管型离子色谱-脉冲安培检测枸杞多糖的岩藻糖
毛细管离子色谱分离-脉冲安培检测(Capillary IC-PAD)无需衍生即可分离测定样品中的糖类化合物,分离度好,检测灵敏度高,并且具有高效率、高重现性、低消耗、环保等优势。本实验采用新型淋洗液自动发生装置产生淋洗液,Capillary CarborPac PA20色谱柱分离,毛细管安培池检测,成功对枸杞多糖中单糖组成进行了测定。
赛默飞色谱与质谱:毛细管型离子色谱-脉冲安培检测枸杞多糖的核糖
毛细管离子色谱分离-脉冲安培检测(Capillary IC-PAD)无需衍生即可分离测定样品中的糖类化合物,分离度好,检测灵敏度高,并且具有高效率、高重现性、低消耗、环保等优势。本实验采用新型淋洗液自动发生装置产生淋洗液,Capillary CarborPac PA20色谱柱分离,毛细管安培池检测,成功对枸杞多糖中单糖组成进行了测定。
赛默飞色谱与质谱:毛细管型离子色谱-脉冲安培检测枸杞多糖的甘露糖
毛细管离子色谱分离-脉冲安培检测(Capillary IC-PAD)无需衍生即可分离测定样品中的糖类化合物,分离度好,检测灵敏度高,并且具有高效率、高重现性、低消耗、环保等优势。本实验采用新型淋洗液自动发生装置产生淋洗液,Capillary CarborPac PA20色谱柱分离,毛细管安培池检测,成功对枸杞多糖中单糖组成进行了测定。
赛默飞色谱与质谱:毛细管型离子色谱-脉冲安培检测枸杞多糖的葡萄糖
毛细管离子色谱分离-脉冲安培检测(Capillary IC-PAD)无需衍生即可分离测定样品中的糖类化合物,分离度好,检测灵敏度高,并且具有高效率、高重现性、低消耗、环保等优势。本实验采用新型淋洗液自动发生装置产生淋洗液,Capillary CarborPac PA20色谱柱分离,毛细管安培池检测,成功对枸杞多糖中单糖组成进行了测定。
赛默飞色谱与质谱:毛细管型离子色谱-脉冲安培检测枸杞多糖的氨基葡萄糖
毛细管离子色谱分离-脉冲安培检测(Capillary IC-PAD)无需衍生即可分离测定样品中的糖类化合物,分离度好,检测灵敏度高,并且具有高效率、高重现性、低消耗、环保等优势。本实验采用新型淋洗液自动发生装置产生淋洗液,Capillary CarborPac PA20色谱柱分离,毛细管安培池检测,成功对枸杞多糖中单糖组成进行了测定。
赛默飞色谱与质谱:毛细管型离子色谱-脉冲安培检测枸杞多糖的半乳糖
毛细管离子色谱分离-脉冲安培检测(Capillary IC-PAD)无需衍生即可分离测定样品中的糖类化合物,分离度好,检测灵敏度高,并且具有高效率、高重现性、低消耗、环保等优势。本实验采用新型淋洗液自动发生装置产生淋洗液,Capillary CarborPac PA20色谱柱分离,毛细管安培池检测,成功对枸杞多糖中单糖组成进行了测定。
赛默飞色谱与质谱:毛细管型离子色谱-脉冲安培检测枸杞多糖的木糖
毛细管离子色谱分离-脉冲安培检测(Capillary IC-PAD)无需衍生即可分离测定样品中的糖类化合物,分离度好,检测灵敏度高,并且具有高效率、高重现性、低消耗、环保等优势。本实验采用新型淋洗液自动发生装置产生淋洗液,Capillary CarborPac PA20色谱柱分离,毛细管安培池检测,成功对枸杞多糖中单糖组成进行了测定。
石墨混合物中的固体三硝基甲苯的拉曼和时间分辨脉冲光声光谱学:用于识别双共振光学声子信号
采用立陶宛Ekspla公司PL2250型皮秒脉冲Nd:YAG激光器输出的532nm和 1064nm波长,30ps脉宽,10Hz重复频率的激光脉冲,激发石墨混合物中的固体三硝基甲苯观测其拉曼和时间分辨脉冲光声光谱用于识别双共振光学声子信号。
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