手动倾斜台二维俯仰调整架

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手动倾斜台二维俯仰调整架相关的厂商

  • 北京新卓博宇光机电设备有限公司是一家具有现代企业制度特点的企业,是集研发、设计、制造、销售于一体,生产经营光、机、电、算结合的综合型光学仪器专业制造企业。公司主要生产经营:包括光谱仪及其组件两部分,其中光谱仪包括AH-IMS AH-ISW 系列;组件部分包括多种光源和相应的电源、各种探测器、样品室、数字采集器等;与光谱仪配合使用,方便您整合为各种光谱测量系统;电移台系列,电动平移台,电动旋转台,电动升降台,电动角位台,电控整体二维平移台,电动多维组合台;手动移动台系列,手动平移台,手动旋转台,手动升降台,手动角位台,手动倾斜台,手动整体移动台,手动多维组合台,光纤调整耦合系列,光纤调整架,光纤固定夹头,光纤固定基座,光纤耦合器,光学镜架系列,反射/分光镜架,万向反射/分光镜架,偏光镜架,波片镜架,可调镜架,柱面镜架,激光管架,精密棱镜台,光阑与狭缝,光束转折器,杆架系列,接杆系列,杆架系列,旋转杆架,升降杆架系列,交叉杆架,万向交叉杆架,基座杆架,翻转支架,支撑棒系列,棒体夹持器,双重支撑棒系列,标准连接组件,底板和直角固定块系列,底板系列,压板系列,磁性底座系列,直角固定块系列,光学滑轨和滑块系列,导轨系列,滑块系列,光学平台平板支架系列,光学平板,光学平台,隔振平台,自水平隔振光学平台,光学平台支架等系列产品。产品设计先进独特,结构合理,质量稳定。产品广泛应用于各大专院校、科研院所、机械、电子、冶金、医疗、化工、卫生、教育、国防等部门。   公司产品质量管理严格,所有产品从研发到装调,每一个环节都纳入系统的管理,专业检测手段保证每一个产品完全达到质量要求;售后服务完善,一年内免费维修或更换,终身保用的承诺,灵活机动的处理方式,使您的问题在第一时间得到解决,无后顾之忧。公司拥有同行业中最优秀的技术人员,技术精炼的装调人员,加上先进工艺,严格质检,及时售服,让你免去所有后顾之忧。
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  • 沈阳嘉志科技有限公司是一家高新科技企业,致力于向客户推广世界上最先进的三维扫描数字化设备、专业无人机,点云数据后处理软件、三维图形系统平台研发以及相应的技术服务。专注于向各个领域客户提供三维扫描、三维测量、数字化技术服务,致力于研究和开发不同行 业领域内的无人机产品及其三维测量解决方案、软件系统平台,让客户享受全球领先的三维测量技术带来的价值提升。 沈阳嘉志科技有限公司专注于三维扫描技术在各行业的应用,以及软件系统平台的研发,为用户提供从软硬件,到技术支持,再到项目合作等一整套的完善服务;成功的为水利、林业、交通、地质、规划、文保、考古、公安等部门,提供了卓越的三维激光扫描技术解决方案。主要产品有Faro三维扫描仪、Artec手持扫描仪、布尔科曼结构光扫描仪、Riegl脉冲式扫描仪、无人机、倾斜摄影系统、iSTAR全景相机、飞思相机、及一系列三维扫描软件。主要服务项目有,三维扫描在考古、建筑工程、数字工厂、数字城市、航空航天、船舶服务、影视制作、容量计量、无人机航测等。
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  • 杭州富阳永明控制阀有限公司坐落于自控阀门生产基地杭州富阳区,从公司成立之初至今已形成了完整且独立的自控阀门选型、设计、研发与销售体系;杭州富阳永明控制阀有限公司引进国外控制阀的先进技术,是一家专业从事设计及研发气动调节阀、电动调节及自力式减压阀等系列产品的实体企业;公司拥有现代化的厂房设施、精良的制造设备、先进的产品检测和调试装置。在研发与经营活动中,公司始终坚持贯彻“技术、质量与服务并行”的宗旨,深入贯彻ISO 9001质量管理体系,建立质量管理的运行机制,确保每一台阀门无任何遗留问题,均达到高标准的出厂条件。秉着“技术、质量与服务并行”的宗旨,公司产品广泛用于石油、化工、电力、冶金、医药、轻纺、食品、印染、造纸、污水处理等领域的自控系统中,遍及全国。发展永不止步,技术勇于创新,公司将进一步整合优质资源,健全管理体系、加快企业扩张,进一步提高企业的综合市场竞争力。我们提供的不只有产品,更有雄厚的技术支持与完善的售后服务……
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手动倾斜台二维俯仰调整架相关的仪器

  • TSMT5-2 /3两维倾斜调整架可进行两维调节,调整螺杆采用M6X0.25超细牙螺杆,实现精细调整 。进口高品质碟形弹簧复位,稳定性好,抗振动能力强,经久耐用。 TSMT5-2倾斜板与固定板上标准孔位可和我公司生产的APFCH-3光纤卡头,整体式多轴位移台TSMW13-XYZ-1A组装成五维光纤调整架。TSMT5-3台面多种标准孔位的安装孔,适合不同需要。也可和我公司TSM系列精密平移台和TSMV5-2S升降台组配,实现平移、倾斜、升降多维调节。模块化设计,经济实用。■技术指标 调整范围± 3° 调整轴数双轴自重(kg)0.1
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  • 可与APFP-XYZ三维调整架组合使用,提供绕Y,Z轴的倾斜调整。其上配有燕尾座,可固定光学器件安装座。该产品分左右手(左手型号为APFP-TL)。 ■技术指标◆&theta y:± 3° ; &theta z:± 3°
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  • APFP精密光纤调整架 APFP精密光纤调整架主要零部件采用热稳定性优越的不锈钢,无需再担心漂移问题。APFP精密光纤调整架采用交叉滚柱导轨副实现位移,完全刚性调整,稳定性极佳。APFP-&theta x倾斜调整架可与APFP-XYZ三维调整架组合使用,提供绕X轴的倾斜调整。配有燕尾座,可固定光学器件安装座。■技术指标◆&theta x:± 7° ◆分辨率:6&Prime
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手动倾斜台二维俯仰调整架相关的资讯

  • 基金委:加强女科学家培养 实施多项倾斜政策
    8月24日,国家自然科学基金委员会(以下简称“基金委”)公布了国家自然科学基金(以下简称“科学基金”)2016年项目资助进展。三十年来,自然科学基金支持基础研究的主渠道作用更加凸显,资助格局更加合理,规章制度更加健全,这已经成为不争的事实。  科学基金还有哪些良苦用心?在今天举行的新闻发布会上,基金委副主任高瑞平、副秘书长韩宇、计划局局长王长锐回答了科技界广泛关心的热点问题。  引导社会多元投入  近年来,基金委通过多种方式力推协同创新,服务国家创新体系建设,促进基础研究同国家战略需求相结合。其中,联合基金是一类重要的项目资助方式。“由科学基金发挥导向作用,吸引和整合社会资源投入基础研究,同时也引导科研人员关注国家战略和区域产业发展需求。”高瑞平介绍。  最近几年,这类资助规模稳步提高。根据基金委8月24日公布的数据,2016年,各类联合基金共安排资助计划12.58亿元,比2015年增长17%,其中基金委出资6亿元,联合资助方出资6.58亿元。  联合基金包括与科研和行业部门、与地方政府、与企业共同设立基金等三类。其中,与科研和行业部门共同设立基金具有较强的公益性,如与中科院设立天文联合基金、大科学装置联合基金,与中国铁路总公司联合设立高铁基础研究联合基金等。  “与地方政府共同设立的联合基金,则重点解决地区发展中的科学问题。”高瑞平表示,“目前,已和广东、云南、新疆等省(市、自治区)开展合作。”与企业共同设立的联合基金则主要服务于产业可持续发展的需求。目前已和宝钢公司联合设立钢铁联合研究基金,与中国汽车工业协会牵头、国内8家汽车企业参与的联合基金等。  将持续支持引力波研究  今年2月,LIGO科学合作组织的科学家宣布人类首次直接探测到了引力波,引起科学界高度关注。事实上,基金委在1986年成立之初,已资助了一项引力波相关研究项目。三十年来,引力波相关领域基础研究项目得到了持续资助。  截止2015年底,国家自然科学基金共支持相关领域各类项目共计374项,总经费约1.92亿元。高瑞平指出,今年五月,基金委通过了加强对引力波及基础物理相关领域基础研究支持的一揽子资助方案,“在各种面上项目、重大项目、应急管理项目中,计划资助直接费用合计8700万元”。  据悉,目前,已通过重大研究计划项目、重点项目等类型支持引力波相关研究16项,直接经费1149万元。此外,围绕“引力波相关物理问题研究”的重大项目,以及针对原初引力波探测、引力波探测关键技术的相关基础研究项目资助工作预计在年底前将完成。  高瑞平表示,与引力波相关的前沿科学问题和引力波探测关键技术研究是基金委一如既往关注和重视的问题。  加强女科学家培养  女性科研人员如何更好地参与科研中的竞争,历来是科学界的热点问题。韩宇表示,基金委也历来重视女性基础研究队伍的建设,在各项政策制定和人才培养中充分考虑女性科研人员权益,为更好发挥女性在基础研究中重要作用提供坚实的制度保障。  据悉,基金委对女科学家实施了多项倾斜政策。例如,自2011年起,将青年科学基金中女性申请年龄上限放宽到40岁,较男性的35岁增加了5年的申请机会。在2012年设立的优秀青年科学基金中,将女性申请年龄上限设定为40岁,较男性的38岁增加了2年的申请机会。在科学基金所有项目执行期间,允许女性项目负责人因孕期和哺乳期延长结题时间。  这些政策逐步取得了成效。2016年,“优青”获资助者中女性占比达到19.25%,比2015年提高了近3个百分点。“杰青”获资助者中女性占比达到13.5%,比2015年提高近6个百分点。
  • 首都科技条件平台进一步向开放成果与人才倾斜
    随着科技资源开放共享及市场化运营机制的不断完善,今年,首都科技条件平台将在继续扩大仪器设备开放规模的基础上,进一步向开放科技成果、科技人才倾斜。  六大领域平台搭建完善开放体系  在日前举办的中国第十四届软博会上,首都科技条件平台各个建设单位集中展示了各自领域平台的建设及资源开放情况。  据介绍,2009年,首都科技条件平台所辖电子信息、生物医药、新材料、能源环保四大领域平台及12家研发实验服务基地,实现了264个国家、北京市重点实验室和工程中心、13112台套仪器设备、约76.3亿元的科技资源向社会开放。  今年四五月间,北京市科委先后授权北京技术交易促进中心、北京生产力促进中心分别搭建技术转移、装备制造领域科技条件平台,标志着首都科技条件平台体系已扩展至六大领域,再加上研发实验服务基地由12家增加到14家,基本涵盖了北京市重大产业发展领域。  随着条件平台在产业领域和研发实验服务基地建设上的拓展,首都科技资源开放量将继续增长,今年有望新增资源开放量25亿元,开放总量达100亿元。  今年授牌的装备制造领域平台突出了服务的前瞻性和引领性。该平台除开展仪器测试方面的服务外,还依托数控装备联盟服务于高端制造业,依托生产力促进服务联盟服务于现代服务业。“装备制造领域依靠单个企业研发突破很难,只有借助平台联合企业共同研发,才能在共性关键技术上获得突破。”北京生产力促进中心部长陈立军告诉《科学时报》记者。  对于装备制造领域平台和之前的平台是否存在资源竞争的关系,陈立军表示,竞争关系肯定存在,比如电子信息领域平台的成员单位北京自动测试技术研究所,也有针对装备制造领域的测试服务内容,但这部分资源并没有纳入装备制造领域平台。  北京软件与信息服务业促进中心业务发展部孙启向《科学时报》记者介绍,北京自动测试技术研究所的资源目前已被纳入北京市科学研究院,该院是今年新成立的两个研发实验服务基地之一,这就相当于通过研发实验服务基地把资源整合起来,而不再计算入电子信息领域平台的开放范围。  陈立军认为,目前虽然需要北京市科委在科技资源和指标划分上予以统筹协调,但六大领域平台形成一个整体团队、加强合作、共同作好服务的目标和意愿非常明确。  成果转化成平台工作重点  同样是今年授牌的技术转移领域科技条件平台,其开放的科技资源不仅包括仪器设备,更包括科技成果和人才。  北京技术交易促进中心高级顾问钟之绚在接受《科学时报》记者采访时表示,从资源开放的角度看,技术转移平台丰富了首都科技条件平台开放资源的种类,并且更侧重于成果开放,即以成果转化、科技成果产业化为主要工作内容。  据介绍,技术转移平台在成果转化的运行方式方面也区别于一般的成果转化方式。一般的成果转化通常是把成果汇集成册集中向企业推荐,技术转移平台则采取相反的方式,即以需求为导向,通过对市场需求的捕捉,然后把需求向其他领域平台“开放”,主要为了促成各领域平台之间的成果和需求对接。  钟之绚说:“我们既收集仪器设备的测试需求,更注重对企业技术难题、技术需求的收集。目前已征集企业需求近100项,下一步需要就这些需求与相关研发实验服务基地和其他领域平台进行对接。”  中科院北京国家技术转移中心事业二部部长张利军表示,中科院研发实验服务基地作为首都科技条件平台14家基地中规模最大、综合性最强的基地,近期工作重点为对一批科技成果进行开放,该基地目前已征集40多个具备产业化条件的优秀科研成果,并侧重这些科研成果的地方转化工作。  张利军介绍,前不久包括激光显示、绿色印刷等一批重大科技项目集中落户中关村科技园区,北京国家技术转移中心即提供了全程式的跟踪服务。而未来在与地方科技局的合作中,该中心将进一步挖掘地方需求,通过需求导向,不断挖掘中心内部科技资源,以实现和地方的有效对接。  孙启也表示,电子信息领域平台今年也将重点推动科技成果、落地的工作,“我们在探索,希望通过首都科技条件平台的资源优势,把手中拥有的许多科研成果推广下去,特别是找到一些企业进行科技成果的产业化”。
  • 重磅!高校、科研院所薪酬改革启动,薪酬分配向两类人员倾斜
    2023年7月11日,中央全面深化改革委员会第二次会议审议通过了《关于高等学校、科研院所薪酬制度改革试点的意见》。  习近平在主持会议时强调,要把推动高校教师、科研人员薪酬分配制度改革作为统筹推进教育、科技、人才事业发展的重要抓手,逐步建立激发创新活力、知识价值导向、管理规范有效、保障激励兼顾的薪酬制度,进一步激发高等学校、科研院所创新创造活力。  会议强调,开展高等学校、科研院所薪酬制度改革试点,要根据薪酬管理需要和实际,优化和规范分配制度,树立正确分配导向,坚持人才为本,突出创新优先,坚持薪酬分配要同绩效紧密挂钩,向扎根教学科研一线、承担急难险重任务、作出突出贡献的人员倾斜,向从事基础学科教学和基础前沿研究、承担国家关键核心技术攻关任务、取得重大创新成果的人员倾斜。要加强薪酬管理监督,确保把国家的钱用在人才激励和事业发展最需要的地方。专 家 解 读中国科学院科技战略咨询研究院研究员 宋河发  7月11日,中央全面深化改革委员会第二次会议审议通过《关于高等学校、科研院所薪酬制度改革试点的意见》(以下简称《意见》)等。会议强调,薪酬分配要向扎根教学科研一线、承担急难险重任务、作出突出贡献的人员倾斜,向从事基础学科教学和基础前沿研究、承担国家关键核心技术攻关任务、取得重大创新成果的人员倾斜。  事实上,国家早已关注到科研人员薪酬制度改革。我国2011年发布的《关于调整国家科技计划和公益性行业科研专项经费管理办法若干规定》将课题经费分为直接费用和间接费用,首次提出允许提取绩效。2014年是全面深化改革的元年,国务院印发《关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》,在项目预算调整、劳务费用管理、间接费用管理、结余经费使用等五个方面赋予单位一定的自主权,尤其是要求结合一线科研人员实际贡献公开公正安排绩效支出,体现科研人员价值,充分发挥绩效支出的激励作用。中共中央办公厅、国务院办公厅2016年7月31日印发《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》,要求提高间接费用比重,加大绩效激励力度。  此后,又相继印发《中华人民共和国促进科技成果转化法》《关于实行以增加知识价值为导向分配政策的若干意见》《关于深化项目评审、人才评价、机构评估改革的意见》《关于深化项目评审、人才评价、机构评估改革的意见》《关于完善科技成果评价机制指导意见》《关于完善科技激励机制的意见》等法律和政策,对科技创新人才实行现金、股权、期权、分红等激励措施,坚持科技创新质量、绩效、贡献为核心的评价导向,突出基于贡献的激励,强化对科技领域作出重大贡献者的奖励。  随着多项制度文件在全国各地落地,身负重大科研项目、有重大成果产出的科研人员的收入进一步得到保障,科研人员尤其是进入长聘体系人员的工资上限不断打破限制,突破“天花板”,创新人才成长得到激励。  当前,我国基础研究、集成电路等关键核心技术领域还存在短板,急需从0到1的突破。原创性引领性成果的产生的根本在人才,待遇是激励人才、稳定人才的重要抓手。  此次会议提出青年科研人才、基础研究等关键词,强调让扎根教学科研一线、承担急难险重任务、从事基础学科教学和基础前沿研究、承担国家关键核心技术攻关任务、取得重大创新成果的人员的待遇得到保障。  当前,我国科研人员收入分配主要有两种形式:一是薪酬工资制度,二是协议工资制度。二元工资制度是应用范围较普遍的制度,中国科学院等科研单位实行三元工资制,主要由基础工资、岗位津贴和科研绩效三部分构成。该分配制度相当一段时间有效激发了科研人员的积极性、提高了科技资源使用效率,但基础研究领域高水平保障制度还不健全,为了获取更高工资,也滋生出了一些现象——科研人员不断申请竞争性科研项目,从更多项目中获得更高绩效,不利于科研人潜心研究,影响了关键核心技术领域突破,多头竞争也存在降低科研经费使用效率的风险。长聘工资制度随着近年来各大高校探索的长聘制产生。  长聘制借鉴国外大学终身教授制度的基础上建立的教师聘用、使用、管理制度。照此制度,新入职教师在经过一段时间考核后,达到长聘的条件,将获聘终身教职,其工资实行年薪制。年薪制一定程度上保障教育教学、学术研究不受经济因素影响。  随着我国市场制度不断完善,科研界需要更多元、更高水平的保障。  值得注意的是,“更高水平”不等于“更高”,科研人员薪酬制度改革应该建好机制,规范化管理,让科研人员心无旁骛从事责任科研、兴趣科研,避免逐利思想在科研界传播。  具体执行上,要在高等学校、科研院所薪酬制度改革试点中寻求经验,根据薪酬管理需要和实际,优化和规范分配制度,确保把国家的钱用在人才有效激励和事业发展最需要的地方。

手动倾斜台二维俯仰调整架相关的方案

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手动倾斜台二维俯仰调整架相关的论坛

  • 【讨论】火花台与光学室的倾斜!

    不知大伙有没有注意过这个问题:火花光电直读光谱仪的的火花台和分光室总有一个是相对水平面倾斜的,要么就是在透镜前后采用了比较特殊的光学结构达到两者水平! 我问过师傅们,说这是系统的采光问题,可是仔细想想还是不太明白,希望大伙能者给解释解释!中国心

  • 【原创大赛】岛津自动取样器AOC-20s旋转圆壳倾斜的调整

    【原创大赛】岛津自动取样器AOC-20s旋转圆壳倾斜的调整

    岛津自动取样器AOC-20s初始化时报错,E02.[img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907261806057473_8105_2592430_3.jpg!w690x920.jpg[/img][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907261806469854_7052_2592430_3.jpg!w690x517.jpg[/img]GCsolution上报“AOC-20s expansionand control error”。看起来是水平方向错误。检查AOC-20s,用手抓住样品臂拉伸,感觉并无太大问题。上下移动也可以。但是旋转时明显感觉到下图中标红位置附近阻力较大,可能偶尔会使初始化不能正常运行从而报错。[img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907261808092414_8608_2592430_3.jpg!w690x920.jpg[/img]仔细观察阻力来自底盘和旋转圆盘之间的接触。并且摩擦面随着样品臂旋转的角度而变化,可以初步分析摩擦是由于圆壳整体向某一个方向倾斜所致。[img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907261809105713_3420_2592430_3.jpg!w690x920.jpg[/img][img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907261810159214_3530_2592430_3.jpg!w690x920.jpg[/img][img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907261811117494_7814_2592430_3.jpg!w690x920.jpg[/img]在经过多次旋转观察后,确认摩擦位置正如上图中红色圈中所示,若从黑色箭头方向观察,在图中所示旋转位置时,倾斜状态示意图如下图。左为正常状态,右为倾斜状态。[img=,200,200]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907261811590803_2337_2592430_3.png!w200x200.jpg[/img][img=,200,200]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907261812017893_2292_2592430_3.png!w200x200.jpg[/img][img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907261812385043_3170_2592430_3.jpg!w690x920.jpg[/img]小心取下上图中所示的两半圆盘(方法是,抠开一条缝之后小心撬开)。注意不要碰到另一侧的黑色的部分。[img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907261814024343_6193_2592430_3.jpg!w690x920.jpg[/img][img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907261814138063_415_2592430_3.jpg!w690x920.jpg[/img][img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907261814241273_7735_2592430_3.jpg!w690x920.jpg[/img]取下两块圆盘之后,两侧分别如图所示。[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907261815145113_8867_2592430_3.jpg!w690x517.jpg[/img]拆下底部三个螺丝,两边各一个,顶部有一个。将样品臂水平移至一端,然后小心地取下底盘。[img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907261815556303_5729_2592430_3.jpg!w690x920.jpg[/img]拆下上边蓝色圈中两个螺丝。然后松开下边蓝色圈中两个螺丝。考虑需要将低的一边加了一个垫圈(如果用纸片可能时间久了之后高度又会发生变化)。[img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907261816063614_7712_2592430_3.jpg!w690x920.jpg[/img]开始时放在了中间偏左的位置。复原测试,发现摩擦位置发生了变化,由下图黄色区域变到了黑色区域。说明垫圈位置有些偏左了,应该适当向右移动一下。[img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907261816177524_4542_2592430_3.jpg!w690x920.jpg[/img]于是重新调整垫圈,至下图中红色区域。[img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907261816251543_8284_2592430_3.jpg!w690x920.jpg[/img]复原后试验,旋转时圆盘与底盘之间的缝隙较为均匀,并且较大的摩擦消失,多次试验自检和进样都正常。[img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907261816347083_647_2592430_3.jpg!w690x920.jpg[/img][img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907261816496394_1136_2592430_3.jpg!w690x920.jpg[/img]小结:AOC20s取样器圆旋转圆盘位置的调整,需要耐心多次尝试。

手动倾斜台二维俯仰调整架相关的耗材

  • 全自动倾斜台
    ATS-360N全自动倾斜台由德国LAUDA Scientific公司研发生产,是LAUDA Scientific接触角测量仪的可选附件,角度范围:0---360°。ATS-360N全自动倾斜台由软件控制,自动记录倾斜过程中液滴的形状变化,倾斜角度和位置移动,自动测量滚动角、前进角和后退角等相关参数,软件实时显示样品台倾斜状态和角度。
  • Nalgene 5935 可倾斜试管架,聚碳酸酯
    Nalgene 5935 可倾斜试管架,聚碳酸酯?独特的端板设计使得将试管架放倒在任一侧面时,都允许试管架倾斜5°或20°。对架中试管内的培养基进行高温高压灭菌。在培养基仍然很热时,即可按所需角度将试管架放置到工作台上。如果持续保持试管架的倾斜,则培养基会慢慢变硬。可用于以倾斜的角度培育液体培养基。试管架上面标有一些用于识别的数字和字母。可叠放。不会在水槽中漂浮。如果对其进行高温高压灭菌,时间长了强度就会降低。可高温高压灭菌订货信息:Nalgene 5935 可倾斜试管架,聚碳酸酯目录编号 5935-0016-0020试管大小,mm15-1620阵列4×104×10大小 L×Wmm285×115285×115顶部端板的宽度,cm15.515.5每盒数量11每箱数量44
  • 自动倾斜/旋转样品杯
    飞纳电镜自动倾斜/旋转样品杯采用 3 轴联动设计。倾斜样品时,Phenom飞纳将自动改变焦距,同时自动调整样品杯水平位置,跟踪观测位置。自动倾斜/旋转样品杯通过 Pro Suite 软件进行控制,灵敏、精确的倾斜和旋转。旋转样品杯使样品呈现所有隐藏的特征,不论样品含有多么复杂的线条和孔洞,旋转样品杯都会为您展现 3D 图像效果。旋转角度: - 10° ~ + 45°
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