测试线

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  • 西安安泰测试设备有限公司测试仪器维修中心成立于2008年,专业从事各种测试测量仪器及测试系统的维修与技术支持,具备对国内外高端仪器进行芯片级维修的技术能力.具备美国泰克公司售后服务授权,提供全系列示波器(TBS1000,DPO/TDS/TBS/TPS/MSO2000,DPO/MDO/TDS/MSO3000/B/C,DPO/MSO/MDO4000/B/C,DPO/MSO5000/B,DPO/MSO7000/A/B/C,DPO/MSO70000/B)和福禄克热像仪/校准仪器,吉时利仪器的维修服务,涵盖是德科技(原安捷伦,惠普),罗德与施瓦茨及安利等数十种进口与国产品牌各种类型测试与测量仪器的维修.
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  • 测试展位,用于内部测试,无具体业务
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测试线相关的仪器

  • XJ1116-C医用缝合线线径测试仪 产品优势★嵌入Linux操作系统,安全高效、持久耐用★花一样的钱,实现中英文双语输入★非标定制化服务,打造企业定制化专属设备★通过调换专属定制夹具,可拓展多种测试项目★触摸屏控制,操作更简便,数据更直观★个性化输入生产单位,批次,获取原始生产报告★多种规格,一机兼容,自动生成测试报告★机载打印机,快速打印测试结果★实时显示测试加压值,过载自动断电、断电自动存储★采用三级密码,信息安全可靠 产品概述XJ1116-C 医用缝合线线径测试仪主要用于测定医用缝合线线径的物理特性,是鉴定医用医用缝合线线径的重要手段之一。 测控范围产品分类、加载载荷、压脚载荷、打印设定、时间、标定,检定等功能设定,搭配机载打印测试可实时显示测试载荷,线径数据。 执行标准《YY1116一2020可吸收性外科缝线 》《YY0167一2020非吸收性外科缝线》 技术参数操作界面:简体中文/英文公称规格:所有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医用可吸收性缝合线及医用非吸收性缝合线。测试范围:0.001mm~10.000mm ;线径测量分度:0.001mm。压脚直径:12.70 mm±0.02 mm;底座直径:≈50 mm。压脚与基准面平整度:不大于0.005mm。压脚与基准面平行度:不大于千分之一。压 脚 荷 载:210g和60g可选者。打 印 方 式:可打印3点测量测试数据及平均值,可打印10次测试平均值数据及其总平均值。 0度测试结果90度测试结果总平均值等。产品净重:15kg外形尺寸:1120×220×260(mm)电源:AC110V-220V/50Hz(自适应宽电压)整机功率:70W可编程控制器:PLC/ARM触摸屏:7英寸K600+内核/点阵式65色800*480分辨率传感器:高精度力值传感器测力机构:内置打印机:机载针式打印机 产品特征 本设备是国家检验生产厂家产品性能的高效检测设备。由可编程控制器,触摸屏,力值传感器,传动装置,机载打印机等组成,提供中英文菜单显示,具备人机对话设定各项参数自动运行测试模式。另增设生产单位,生产批次机打输入,使测试结果更加规范化标准化。信息安全方面采用三级密码,让信息安全可靠。针对测试结果自动判断,不合格则启动自动蜂鸣报警,并由打印机打印出测试数据及结果以供分析。
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  • 医用缝线线径测试仪 400-860-5168转5070
    产品介绍缝合线线径测量仪是根据YY 1116《可吸收性外科缝线》和YY 0167《非吸收性外科缝线》等标准的规定测试线径。测试原理将缝合线安装在连接有测量装置的驱动机构上,砝码加载张力,设备自动记录线径数据。参考标准YY 0166、YY 0167产品特点工业级7寸电容触摸屏,菜单式操作界面、操作使用方便快捷,易学、易懂、易操作专业软件设计,并设有多级权限管理,方便实验室管理人员规范设备使用支持可远程升级与维护配备微型打印机,便于客户打印测试结果适用于GB、YY、ISO、ASTM等多种标准要求测试方法技术参数公称规格:涵盖Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医用缝合线线径测量分度:0.001 mm压脚直径:12.7 ±0.02 mm基准面直径:50 mm压脚与基准面平整度:不大于±0.005 mm压脚与基准面平行度:不大于千分之一加载砝码:0 ~ 2 kg精度:±0.1 g压脚载荷:60或210 g(可选) ±3 g
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  • XJ1116-C医用缝合线线径测试仪 产品优势★嵌入Linux操作系统,安全高效、持久耐用★花一样的钱,实现中英文双语输入★非标定制化服务,打造企业定制化专属设备★通过调换专属定制夹具,可拓展多种测试项目★触摸屏控制,操作更简便,数据更直观★个性化输入生产单位,批次,获取原始生产报告★多种规格,一机兼容,自动生成测试报告★机载打印机,快速打印测试结果★实时显示测试加压值,过载自动断电、断电自动存储★采用三级密码,信息安全可靠 产品概述XJ1116-C 医用缝合线线径测试仪主要用于测定医用缝合线线径的物理特性,是鉴定医用医用缝合线线径的重要手段之一。 测控范围产品分类、加载载荷、压脚载荷、打印设定、时间、标定,检定等功能设定,搭配机载打印测试可实时显示测试载荷,线径数据。 执行标准《YY1116一2020可吸收性外科缝线 》《YY0167一2020非吸收性外科缝线》 技术参数操作界面:简体中文/英文公称规格:所有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医用可吸收性缝合线及医用非吸收性缝合线。测试范围:0.001mm~10.000mm ;线径测量分度:0.001mm。压脚直径:12.70 mm±0.02 mm;底座直径:≈50 mm。压脚与基准面平整度:不大于0.005mm。压脚与基准面平行度:不大于千分之一。压 脚 荷 载:210g和60g可选者。打 印 方 式:可打印3点测量测试数据及平均值,可打印10次测试平均值数据及其总平均值。 0度测试结果90度测试结果总平均值等。产品净重:15kg外形尺寸:1120×220×260(mm)电源:AC110V-220V/50Hz(自适应宽电压)整机功率:70W可编程控制器:PLC/ARM触摸屏:7英寸K600+内核/点阵式65色800*480分辨率传感器:高精度力值传感器测力机构:内置打印机:机载针式打印机 产品特征 本设备是国家检验生产厂家产品性能的高效检测设备。由可编程控制器,触摸屏,力值传感器,传动装置,机载打印机等组成,提供中英文菜单显示,具备人机对话设定各项参数自动运行测试模式。另增设生产单位,生产批次机打输入,使测试结果更加规范化标准化。信息安全方面采用三级密码,让信息安全可靠。针对测试结果自动判断,不合格则启动自动蜂鸣报警,并由打印机打印出测试数据及结果以供分析。
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测试线相关的资讯

  • 上海光源线站工程光源性能拓展通过工艺测试
    2022年8月12日,国家重大科技基础设施——上海光源线站工程的光源性能拓展部分顺利通过了中国科学院条财局组织的工艺测试。 工艺测试专家组由中国科学院近代物理研究所、中国科学院高能物理研究所、中国科学技术大学、上海交通大学等单位的7位专家组成,夏佳文院士任测试组长,徐刚研究员任测试组副组长。此外,线站工程工艺测试组总组长胡天斗研究员参加了测试,中科院条财局重大设施处樊潇潇视频参加了工艺测试会议。专家组听取了工程加速器分总体负责人姜伯承研究员汇报的光源性能拓展部分建设情况及自测报告,讨论确定了工艺测试内容和测试大纲,进行了现场实测。经现场测试和对以往测试的确认,结果表明光源性能拓展后的储存环加速器总体性能参数,以及超高磁场弯铁及长直线节双腰磁聚焦系统、低温系统、束流测量系统、束流控制系统、插入件系统、轨道快反馈系统、SLEGS光源系统的技术性能参数值均达到或优于设计指标。 上海光源二期线站工程根据光束线站的建设需求对储存环加速器进行了升级改造,即光源性能拓展: 将储存环的第3和第13单元改造成带2.29T超高磁场弯铁的DBA磁聚焦结构单元,增加2段1.89m直线节用以引出更多束线(图1),提高弯铁辐射光子特征能量至18.7keV以满足用户的需求(图2);将第11和16单元的超长直线节改造成双腰低βy直线节(图3),以满足安装两条高性能束线的要求;将第12单元的标准直线节进行局部消色散光学改造,以满足安装超导扭摆器的需要;以上改造均对局部光学函数进行了匹配(图4),以使全环的光学函数得到优化。储存环聚焦结构改造于2019年完成,随后投入日常运行,改造完成后的上海光源在第三代同步辐射光源中继续处于先进水平(表1)。图1. 超高磁场弯铁的DBA磁聚焦结构单元布局图及实景照片图2. 超高磁场弯铁照片以及常规和超高磁场弯铁的辐射功率谱比较图图3. 长直线节双腰布局图及实景照片图4. 改造前后的储存环光学函数(局部)对比图表1. 上海光源储存环主要参数改造前后的对比研制了13台插入件(表2、图5),包括6台真空内波荡器(IVU)、3台低温永磁波荡器(CPMU)、1台椭圆极化波荡器(EPU)和1组双椭圆极化波荡器(DEPU)、1台多磁极永磁扭摆器(MPW)和1台超导扭摆器(SCW),并陆续安装到储存环上;在此基础上,新建了基于康普顿散射的激光和电子束伽玛源(图6),伽玛能量范围0.4~20 MeV,满足了新光束线站建设的要求。 表2. 上海光源线站工程插入件参数图5. 各种类型插入件图6. SLEGS光源系统 新建了束团纯化系统和纯度监测系统,获得10-5量级的高纯净度的高流强单束团束流(图7)来满足时间分辨实验的需求。 图7. 束团纯化系统照片和效果图 新建了被动式超导三次谐波腔系统及配套的650W/4.5K液氦低温系统(图8、图9)并已完成调试,实现了24.5mA高流强单束团和200mA束团串混合填充模式的稳定运行,满足了快速成像线站的技术要求。图8. 超导三次谐波腔和束团纯化测量装置测得单束团流强图9. 低温系统(液氮/氦气储罐、4.5K和2K冷箱) 此外,还增加了轨道快反馈系统矫正铁数量,提高轨道快反馈系统的抑制带宽和抑制效果(图10);升级改造了横向束流反馈系统,实现了混合填充模式逐束团反馈,增加了系统动态范围到31db。图10. 轨道快反馈系统(左图参与快轨道反馈系统的轨道稳定性(快轨道反馈系统8小时工作);右图束流轨道噪音积分谱(FOFB打开/关闭)) 上海光源线站工程于2016年11月动工建设,在工程经理部的组织下,光源性能拓展部分按进度计划节点推进。2017年7月完成长直线节双腰改造,2018年7月完成第一台插入件(IVU)上线安装,2019年1月低温系统完成全部设备安装,2019年9月完成3和13单元超高磁场二极铁改造,2020年9月完成SLEGS光源系统相互作用腔上线安装,2021年3月完成超导扭摆器(SCW)上线安装,2021年9月完成三次谐波腔上线安装,并在2021年12月调试达到束线要求,实现了24mA单束团+200mA束团串填充模式,支撑快速成像线站完成了工艺测试(新闻链接:上海光源线站工程建设取得新进展)。截止目前,上海光源线站工程已完成了用户支撑实验系统、实验辅助系统、光源性能拓展和11条光束线站(20个实验站)的工艺测试,新建光束线站试运行已支撑用户取得了一批高水平研究成果。 通过加速器性能拓展工程的实施,拓展了光源光子能谱范围,增加了插入件直线节占比,即增加了可建束线的数量,实现了快速成像要求的高流强单束团和束团串的混合填充模式,同时,保持了加速器主要性能参数的先进性,提高了光源运行稳定性。
  • 矿物的X射线衍射测试报告
    1.仪器与工作条件在本实验中,使用浪声映SHINE型X射线衍射仪进行测试,Cu 靶的 Kα为辐射源,λ= 0.15418 nm。样品测试条件如下:仪器型号浪声映SHINE功率/W30测试模式震动测试时间5s*120次光管Cu靶光管角度范围5-55°光管冷却方式风冷探测器温度℃-60探测器二维CCD列阵仪器示意图2.岩石样品外观信息编号1#2#3#4#样品外观 3. 样品X射线衍射测试及分析将岩石制成150-200目的粉末样品,在给定的测试条件下,用X射线衍射仪对样品进行扫描 ,取得相应岩石的X射线衍射图谱 ,利用软件进行矿物定性解 译和半定量分析。 3.1 1#样品测试结果及数据分析 图1. 1#样品CrystalX软件测试结果界面 图2. 1#样品XRD衍射图2θd(埃)峰高峰高%相物名d(埃)I%(hkl)2θΔ2θ23.08913.84904410.6Ca(CO3)3.849411.3(012)23.0867-0.002429.42983.0325417100.0Ca(CO3)3.0326100.0(104)29.4296-0.000235.99902.49285412.9Ca(CO3)2.492812.9(110)35.9986-0.000439.43912.28297217.3Ca(CO3)2.283119.3(113)39.4358-0.003243.18662.09317818.6Ca(CO3)2.093219.2(202)43.1848-0.001847.13721.9265245.7Ca(CO3)1.92645.9(024)47.13810.000947.52321.91178319.9Ca(CO3)1.911621.5(018)47.52600.002848.52531.87469823.4Ca(CO3)1.874524.1(116)48.52680.0015表1 1#样品XRD衍射图谱基本特征 结论:根据测试结果分析1#样品主要含CaCO3(方解石)。 3.2 2#样品测试结果及数据分析图3. 2#样品CrystalX软件测试结果界面 图4. 2#样品XRD衍射图#2θd(埃)峰高峰高%相物名d(埃)I%(hkl)2θΔ2θ120.93104.240715020.0SiO24.241621.9(100)20.9266-0.0044222.02414.032624432.6Na(AlSi3O8)4.033797.3(201)22.0181-0.0060322.93203.8750567.5Na(AlSi3O8)3.873519.9(111)22.94070.0087423.70823.749914118.9Na(AlSi3O8)3.749733.0(111)23.70890.0007523.86553.725517523.4Na(AlSi3O8)3.723144.1(130)23.88100.0155624.39043.646513017.4Na(AlSi3O8)3.64630.0(200)24.39150.0010725.55013.4836385.0Na(AlSi3O8)3.483310.3(112)25.55190.0018825.86283.442181.1Na(AlSi3O8)3.44173.0(221)25.86630.0035926.70103.3359748100.0SiO23.3369100.0(101)26.6936-0.00751027.78973.207758978.7Na(AlSi3O8)3.207779.4(202)27.7892-0.00051128.04143.179543057.4Na(AlSi3O8)3.1789100.0(002)28.04640.00501228.42893.137014319.1Na(AlSi3O8)3.136835.3(220)28.43080.00191329.72933.0027709.4Na(AlSi3O8)3.002319.6(131)29.73330.00401430.33542.94409512.7Na(AlSi3O8)2.944221.7(041)30.3341-0.00131530.47932.9305739.8Na(AlSi3O8)2.930715.0(022)30.4770-0.00231631.54052.8343729.7Na(AlSi3O8)2.835619.2(131)31.5246-0.0159 表2 2#样品XRD衍射图谱基本特征 结论:根据测试结果分析2#样品主要含SiO2(石英)和Na(AlSi3O8)(钠长石)。 3.3 3#样品测试结果及数据分析 图5. 3#样品CrystalX软件测试结果界面 图6. 3#样品XRD衍射图#2θd(埃)峰高峰高%相物名d(埃)I%(hkl)2θΔ2θ120.91064.244810412.2SiO24.261719.4(100)20.8266-0.0840223.19093.8323799.3Ca(CO3)3.858417.9(012)23.0319-0.1590326.65303.341943450.8SiO23.3492100.0(011)26.5936-0.0594429.42593.0329854100.0Ca(CO3)3.0387100.0(104)29.3691-0.0568535.95192.4960789.1Ca(CO3)2.497012.2(110)35.9362-0.0157636.56322.4556354.1SiO22.46056.4(110)36.4879-0.0753739.40342.284911513.5SiO22.285612.0(102)39.3908-0.0126840.25962.2383141.7SiO22.24027.3(111)40.2240-0.0357942.42312.129091.1SiO22.130912.5(200)42.3841-0.03901043.10472.0969586.8Ca(CO3)2.096321.9(202)43.11710.01241147.06581.9292212.5Ca(CO3)1.92926.8(024)47.06650.00071247.46561.9139445.1Ca(CO3)1.914521.7(018)47.4492-0.01631348.46501.8768424.9Ca(CO3)1.877228.4(116)48.4522-0.0129表3. 3#样品XRD衍射图谱基本特征 图7. 3#样品CrystalX软件(内测版)测试结果界面 图9. 3#样品XRD衍射物相Jade简易定量分析示意图 结论:根据测试结果分析3#样品主要含SiO2(石英)和CaCO3(方解石),使用Jade软件对4#样品进行半定量分析,根据最强峰面积计算出相对重量百分百SiO2 : Na(AlSi3O8) : 其他及非晶体为73.2 : 24.8 : 2。 3.4 4#样品测试结果及数据分析 图7. 4#样品CrystalX软件测试结果界面 图8. 4#样品XRD衍射图#2θd(埃)峰高峰高%相物名d(埃)I%(hkl)2θΔ2θ113.81906.4031419.5Na(AlSi3O8)6.40317.2(110)13.8189-0.0001215.12955.8513133.1Na(AlSi3O8)5.85485.4(111)15.1204-0.0091315.74915.6224133.0Na(AlSi3O8)5.62445.0(111)15.7436-0.0055420.82414.262212128.3SiO24.261719.4(100)20.82660.0026522.01194.034823955.8Na(AlSi3O8)4.033797.3(201)22.01810.0062622.94433.87295011.7Na(AlSi3O8)3.873519.9(111)22.9407-0.0036723.73263.74619822.8Na(AlSi3O8)3.749733.0(111)23.7089-0.0236823.86553.725512729.5Na(AlSi3O8)3.723144.1(130)23.88100.0155924.34973.65255613.1Na(AlSi3O8)3.646827.2(130)24.38860.03891025.55003.4836276.4Na(AlSi3O8)3.483310.3(112)25.55190.00191126.60063.3483429100.0SiO23.3492100.0(011)26.5936-0.00701227.83493.202642899.9Na(AlSi3O8)3.201968.5(040)27.84060.00571328.03473.180231373.0Na(AlSi3O8)3.1789100.0(002)28.04640.01171428.42493.137410424.3Na(AlSi3O8)3.136835.3(220)28.43080.00591529.72933.00275111.9Na(AlSi3O8)3.002319.6(131)29.73330.00411630.35572.94216916.0Na(AlSi3O8)2.944221.7(041)30.3341-0.02161730.47782.93067517.5Na(AlSi3O8)2.930715.0(022)30.4770-0.00081831.54052.83435212.2Na(AlSi3O8)2.835619.2(131)31.5246-0.01591935.44532.53055913.7Na(AlSi3O8)2.530623.4(241)35.4434-0.00192036.09992.4861419.7Na(AlSi3O8)2.485715.7(241)36.10470.00482136.57932.4546307.0Na(AlSi3O8)2.45210.1(112)36.61750.03822236.87642.4355153.4Na(AlSi3O8)2.43491.7(150)36.88470.00822337.09962.421381.9Na(AlSi3O8)2.42113.9(151)37.10390.00422439.38632.28594710.8SiO22.285612.0(102)39.39080.00452540.22312.2402255.9SiO22.24027.3(111)40.22400.00092642.36072.13204610.7SiO22.130912.5(200)42.38410.02342742.86902.1079347.9Na(AlSi3O8)2.108211.0(241)42.8622-0.00682846.89741.9358122.9Na(AlSi3O8)1.93683.8(222)46.8715-0.02592947.47001.9137286.4Na(AlSi3O8)1.913710.2(422)47.47200.00203048.51691.8749214.9Na(AlSi3O8)1.87497.8(222)48.5168-0.0001表4 . 4#样品XRD衍射图谱基本特征结论:根据测试结果分析4#样品主要含SiO2(石英)和Na(AlSi3O8)(钠长石)。 所属部门:浪声-太湖之光实验室 编写日期:2021年5月7日
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