温度模块

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温度模块相关的厂商

  • 当今的世界和我们的市场正在发生改变,产品的用户体验以及产品为用户创造的价值正在被提出更高的要求。 方块科技(上海)有限公司成立于2009年,位于上海浦东区。我们专注于提供控制解决方案。 我们的核心团队成员从事过程控制领域10年以上,我们了解世界上有哪些好产品,我们可以推荐给客户更适用于他们真正现场需要的产品。 我们拥有自己的技术开发团队,在我们的解决方案中,不仅会用到到现在被大量采用的PLC/DCS/PAC等需要二次开发的控制系统,而且我们还为一些特定的控制环境定制了我们的功能模块,并与客户一起申请了一些专利。 同时,在世界范围内,我们还在不断地寻找更新、更优质的产品,让我们的控制方案能够一直保持在领先的水平。
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  • 服务科学,世界领先--赛默飞世尔科技赛默飞世尔科技(纽约证交所代码:TMO)是科学服务领域的世界领导者。公司年销售额170亿美元,在50个国家拥有约50,000名员工。我们的使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。我们的产品和服务帮助客户加速生命科学领域的研究、解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战,促进医疗诊断发展、提高实验室生产力。借助于首要品牌Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific和Unity Lab Services,我们将创新技术、便捷采购方案和实验室运营管理的整体解决方案相结合,为客户、股东和员工创造价值。欲了解更多信息,请浏览公司网站:www.thermofisher.com。赛默飞世尔科技中国赛默飞世尔科技进入中国发展已有30多年,在中国的总部设于上海,并在北京、广州、香港、台湾、成都、沈阳、西安、南京、武汉、昆明等地设立了分公司,员工人数约3700名。我们的产品主要包括分析仪器、实验室设备、试剂、耗材和软件等,提供实验室综合解决方案,为各行各业的客户服务。为了满足中国市场的需求,现有8家工厂分别在上海、北京和苏州运营。我们在全国共设立了6个应用开发中心,将世界级的前沿技术和产品带给国内客户,并提供应用开发与培训等多项服务;位于上海的中国创新中心结合国内市场的需求和国外先进技术,研发适合中国的技术和产品;我们拥有遍布全国的维修服务网点和特别成立的中国技术培训团队,在全国有超过2000名专业人员直接为客户提供服务。我们致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。欲了解更多信息,请登录网站 www.thermofisher.com。联系方式:电话:800-810-5118, 400-650-5118(支持手机)售前咨询电子邮箱:sales.china@thermofisher.com售后服务电子邮箱:cru.cn@thermofisher.com 扫一扫,关注 “赛默飞世尔”官方微信温度控制部门赛默飞世尔科技作为全球温度控制产品领域的创新领导者,掌握着专业的知识,确保为您的冷却和加热应用设备提供优化服务。凭借在行业内超过50 年的领先服务经验和在全世界无数的成功安装经验,我们将与您携手合作,为您提供产品及应用支持,以满足苛刻的温度控制要求。从工作台到大规模生产过程,温度控制产品可根据世界级公司和行业领导者的不同需求提供不同的解决方案,全球合规适用性(CE/UL/CSA/RoHS/SEMI/Copy Exact)、全球电压适用性及全球售后服务体系使赛默飞成为各个行业的首选温度控制品牌,赛默飞旗下HAKKE 和NesLab 产品线为全球各行业用户所熟知和认可。温度控制产品系列(-90 到+300℃):-恒温水浴-加热制冷循环器-冷却水循环器-水- 水热交换器 -大功率定制冷却系统-超低温制冷水浴循环器更多赛默飞世尔温度控制产品请浏览:网站:www.thermoscientific.cn/products/baths-accessories.html邮箱地址:TC.China@thermofisher.com
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  • 广州汉川仪器仪表有限公司是一家专门从事设计、生产、销售各种传感器、变送器、流量计、各种测控仪表、热工仪表、现场控制器、计算机控制系统、数据采集系统、各类环境监控系统、专用控制系统应用软件系统开发及应用等工作。 产品在电信、电力、石化、环保、造纸、冶金、食品、医疗、暖通空调等领域拥有广泛的应用前景。 本公司经营产品种类包括: 流量计系列:电磁流量、涡轮流量计、涡街流量计、微量流量计,超声波流量计等。 压力/液泣系列:智能差压变送器、单/双法兰压力/液位变送器、投入式液位变送器、经济型压力变送器、高温型压力变送器、精巧型压力变送 器、船用压力/液位变送器,防爆型压力/液位变送器等。 二次仪表(万能温控表、PID调节仪、无纸记录仪、称重仪表、流量仪表、单通道仪表、多通道仪表、巡检仪表、电力仪表、液位/容量仪表、大屏显示器、转速仪表,计数仪表等)。 模块系列:隔离安全栅、温度变送模块、数据采集模块,信号隔离模块等。 温度系列:PT100热电阻、热电偶、凯装式温度、一体化带现场显示温度,卫生型温度等。 “服务体现价值”公司拥有一批能打硬仗的技术团队,有非常强的技术开发实力,尤其在非标过程测控系统中公司能为各行各业系统的控制提供最佳设计方案。 “客户的需求是我们不断的追求”,在非标控制领域我们不断的更新技术,不断招揽社会高科技人才,以满足客户不断发展的产品对设备和系统提出的效率和稳定性的要求。  “为您订做的,一定更理想”,我们未来发展的重点是帮企业以工程的手段来实现企业想达到的效率和方法。“您想得到的,我们就能做到”,我们将与客户一起携手走在未来无人值守的自动化道路上来
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温度模块相关的仪器

  • 240系列温度输入模块 400-860-5168转0980
    ——简化大规模应用的低温温度测量 Lake Shore 240系列温度输入模块为采用分布式 PLC 控制的大规模应用中低温温度传感器的精确监测提供了便捷的模块化输入解决方案。Lake Shore台式低温监视器在精密温度测量方面值得用户信赖,240系列温度输入模块也可以在广泛分布的高能应用中获得同样的测量性能,如粒子加速器和聚变反应堆,以及其他大型工业场所等。主要特征 ☛ 2或8个低温传感器测试通道☛ 支持Cernox、铂电阻和其他电阻型温度传感器、DT-670 二极管温度传感器☛ 监测温度范围:1 K~800 K☛ PROFIBUS-DP通信与基于 PLC 的分布式控制架构相集成与Lake Shore Cernox、铂电阻和DT670 硅二极管等传感器无缝集成,为通过 PLC 网络执行温度测量提供理想的解决方案正常模式带有热电动势消除和信号滤波功能,可实现极佳测量效果;高速模式则可快速通知温度变化情况本机支持 PROFIBUS 总线,可将该模块集成到各种 PLC 网络中设备高质量 OLED 显示屏可提供有用的状态和测量数据;此外,还可通过 PLC 网络或本地 USB 连接访问这些信息温度值直接与 PLC 主设备通信,无需使用昂贵的额外模拟转换设备或复杂的 PLC 编程来生成温度值方便的可插拔连接器允许在维护时断开单个传感器,而不会丢失同一模块上其他传感器的读数测量电路以 Lake Shore 领先的台式仪器为基础,允许在传感器和模块之间使用更长的电缆;非常适合传感器安装在危险环境中的应用。易于 DIN 导轨安装,集成后部连接,模块之间可共享电源和现场总线通信本地现场总线集成 240系列模块与PROFIBUS-DP兼容网络连接,使PLC可以直接访问温度值。因此在使用低温温度传感器时不需要额外的 I/O 模块,也不需要在PLC中使用复杂的转换算法来生成数值。与PLC直接通信温度的能力具有许多优点:☛ 商业支持的解决方案,具有经验证的结果☛ 无需额外的I/O模块来激励或读取温度传感器☛ 将测量电压或电阻转换为温度单位的过程无需编程到 PLC 的控制逻辑中。 在构建包含低温温度管理的控制系统时,内部直接将电压或电阻转换为温度单位可最大程度地减少时间、成本和风险。创建能够可靠生成温度值的代码可能需要数天时间,如果需要更换所连接的传感器,维护代码更会成为一项负担。Lake Shore 240系列模块是在PLC网络中进行低温温度控制的一项低风险选择。通过 USB 直接连接仪器,使配置和维护变得简单,并可在与 PROFIBUS-DP 不兼容的系统中实现永久温度监控。 直观的模块配置 Lake Shore MeasureLINK&trade 软件简化了所有 240 系列输入模块的配置。通过 USB 端口直接连接模块,可立即访问 MeasureLINK,并在几分钟内完成模块配置。MeasureLINK&trade 可提供: ☛ 模块配置(通信设置和模块维护)☛ 输入配置(传感器标定曲线加载和其他测量设置)☛ 同时读取所有模块输入的实时温度测量读数 MeasureLINK&trade 软件界面 延长传感器导线长度许多高能物理设施的一个特点是机器在运行过程中产生的辐射水平,对人、传感器及电子设备均不友好。Lake Shore Cernox温度传感器的设计可以承受这种辐射,但温度测量电子设备需要防止这种辐射。Lake Shore 的 240 系列模块允许在传感器和输入模块之间使用超长的传感器电缆,从而满足了这一要求。Lake Shore 240系列温度输入模块参数 温度测量输入通道2 (240-2P型)8 (240-8P型)隔离传感器输入端与其他电路光隔离,但相互之间不隔离输入准确性和温度传感器有关,参考产品手册输入技术规格表测量分辨率和温度传感器有关,参考产品手册输入技术规格表温度转换Lake Shore标定曲线(线性内插法)用户曲线每个输入端可存储一条 200 点的曲线报告单位K, °C, °F, V, Ω 传感器输入配置电阻二极管测量类型4引线差分激励恒定电流带电流反向功能10 μA恒定电流支持的传感器Cernox,铂,锗,渗碳玻璃,铑铁,Rox&trade 硅二极管,GaAlAs二极管标准曲线LSCI PT-100IEC PT-100IEC PT-1000LSCI DT-670LSCI DT-470输入接口5 针接线端子插头 前面板显示128×32像素OLED显示读数个数2个显示单位K, °C, °F, V, Ω显示更新率2个读数/s显示读数循环240-2:固定240-8:每3秒更换一对温度显示分辨率0.0001° 从 0° 至 9.9999°;0.001° 从 10° 至 99.999°;0.01° 从 100° 至 999.99°;0.1° 超过1000°传感器单位显示分辨率取决于传感器,多至5位LED 信号显示模块状态和通信状态
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  • 煤气发生炉简介:煤气发生炉是将煤炭转化为可燃性气体--煤气(主要成分为CO、H2、CH4等)的生产设备。工作原理为:将符合气化工艺指标的煤炭筛选后,由加煤机加入到煤气炉内,从炉底鼓入自产蒸汽与空气混合气体做为气化剂。煤炭在炉内经物理、化学反应,生成可燃性气体,(双段炉:上段煤气经过旋风除油器、电捕器过滤焦油.下段煤气经过旋风除尘器清除灰尘,经过混合后输送到用户使用)供用户使用。广泛适用于轧钢炉、退火炉、锻造炉、钢管炉、玻璃炉、熔铝炉、铜材炉、建陶炉等各种热工炉所需温度范围内的各种炉形。煤气发生炉温度采集模块:产品概述DAM-3088 模块是全新一代基于嵌入式系统的煤气发生炉温度采集模块,采用标准 DIN35 导轨安装方式,现场安装简单,使用灵活;应对各种现场应用。模块配置有 RS232 接口,方便与 PC 或 PLC 通信,模块配置有 RS485 接口,可单独与 PC 或 PLC 通信,也可以与多个 485 模块组网使用。DAM-3088 热电偶温度采集模块,可采集最多 8 路 K 型热电偶;转换精度高达0.5℃。另外模块可支持电压型信号输入。DAM-3088 采用先进的磁隔离技术,有效保障数据采集的速度、可靠及安全。煤气发生炉温度采集模块: 产品参数◆嵌入式实时操作系统 ◆热电偶类型:K 型 ◆温度范围:-40~1370℃ ◆温度转换精度:±0.5℃ ◆转换速率:3 次/秒(单通道) ◆ AD 转换分辨率:16 位 ◆ 断路检测 ◆ 宽供电范围:DC +8~+36V ◆ 地址/波特率可由用户配置 ◆ 支持 MODBUS-RTU 协议 ◆ ±15KV ESD 保护 ◆ 隔离耐压:DC 2500V ◆ 工作温度范围:-40℃~85℃ 工业级塑料外壳,标准 DIN35 导轨安装模块型号DAM-3086DAM-3088热电偶类型K 型K 型AD 分辨率16 位16 位通道数量48RS232支持支持RS485支持支持CAN可定制可定制煤气发生炉温度采集模块接线图:煤气发生炉温度采集模块安装图: Modbus协议是一种广泛应用于当今工业控制领域的通用通信协议。通过此协议,控制器相互之间、或控制器经由网络可以和其它设备之间进行通信。产品应用案例*工业现场控制*医疗、工控产品开发*覆膜机*智能电源/程控电源*激光检测/测量/焊接/切割机*定量控制设备*DCS系统*环境检测*水文检测*流量采集*温度采集电子官网。选型表:温度采集模块AIAO输入输出模块开关量入输出模块AI模拟量输入模块AO模拟量输出模块称重采集模块交流输入采集模块30系列40系列50系列60系列70系列80系列DA系列10系列20系列DAM-3043DAM-4220DAM-5161DAM-6010DAM-7011DAM-8021DAM-DACK-1021DAM-2041DAM-3088DAM-4404DAM-5016DAM-6020DAM-7021DAM-8041DAM-DA04CK-1041DAM-2081DAM-3063DAM-4424DAM-5008DAM-6040DAM-7041DAM-8082DAM-DA08ECK-1101CK-2161DAM-3046DAM-5088DAM-6080DAM-7082CK-8150CK-1121CK-2441CK-3153DAM-5055DAM-6084DAM-7082PCK-3163DAM-6081CK-7150CK-3168DAM-6041CK-3083DAM-6160提供C#,西门子PLC,三菱PLC,欧姆龙PLC,台达PLC,威纶通触摸屏通信实例demo。并提供模块调试助手品牌介绍:诚控电子是国内知名的工业互联网生态系统领导企业,专注于工业物联网前端信息传感、数据采集、数据转换及传输设备的研发、生产及销售。公司紧跟工业4.0、物联网发展步伐,以用户需求和前沿技术驱动创新,推动行业进步,自主研发的产品包括多种总线数据采集模块、分布式采集模块、无线通讯数传采集模块、工控机、传感器、无风扇工业电脑、工业平板电脑等。企业通过了国家质量体系,CE欧盟质量体系,产品被广泛应用于环境、电力、通讯、航天、军工等领域。诚控电子成立以来,一直致力于为客户提供优质的产品和服务,与军工单位、科研院所等行业机构具有长期稳定的合作关系,同时展开与与华为,富士康等国内知名企业单位有过深入合作,持续不断地获取行业新技术,完善自主知识产权产品的研发,为客户提供优良的服务。公司设立了深圳、东莞两个研发分公司,团队中有一批具有十年以上自动化行业研究与产品开发经验的工程师,是一支出色的研发团队。更多型号选型请登录诚控电子。
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  • 热电阻温度采集模块:产品概述热电阻中低温区最常用的一种温度检测器。热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。其中铂热电阻的测量精确度,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。热电阻大都由纯金属材料制成,目前应用最多的是铂和铜,此外,现在已开始采用镍、锰和铑等材料制造热电阻。金属热电阻常用的感温材料种类较多,最常用的是铂丝。工业测量用金属热电阻材料除铂丝外,还有铜、镍、铁、铁—镍等。DAM-3063是全新一代基于嵌入式系统的热电阻温度采集模块模块,采用标准 DIN35 导轨安装方式,现场安装简单,使用灵活;应对各种现场应用。模块配置有隔离 RS485 接口, 可单独与 PC 或 PLC 通信,也可以与多个 485 模块组网使用。DAM-3063 热电阻温度采集模块可采集最多16 路热电阻信号;模块采用高性能 16 位 AD 芯片,采集测量精度±0.5℃。适用于采集工业现场的各种温度信号。DAM-3063采用光电技术,有效保障数据采集可靠及安全。 热电阻温度采集模块: 产品参数◆嵌入式实时操作系统 ◆ 输入通道: 6/8/16路热电阻◆输入类型:PT100/PT1000热电阻◆ AD 转换分辨率: 16 位◆测量精度:±0.5℃(典型值)◆转换速率:1 次/秒(全通道)◆宽供电范围:DC +8~+30V◆地址/波特率可由用户配置◆支持 MODBUS-RTU 协议,隔离 RS485◆±15KV ESD 保护◆隔离耐压:DC 2500V◆工作温度范围:-30℃~70℃◆工业级塑料外壳,标准 DIN35 导轨安装型号输入类型通道数通讯接口DAM-3088热电偶8RS485和RS232DAM-3046热电偶4RS485和RS232DAM-3063热电阻PT1006RS485DAM-3083热电阻PT1008RS485DAM-3163热电阻PT10016RS485 热电阻温度采集模块接线图:温度采集模块安装图: Modbus协议是一种广泛应用于当今工业控制领域的通用通信协议。通过此协议,控制器相互之间、或控制器经由网络可以和其它设备之间进行通信。产品应用案例*工业现场控制*医疗、工控产品开发*覆膜机*智能电源/程控电源*激光检测/测量/焊接/切割机*定量控制设备*DCS系统*环境检测*水文检测*流量采集*温度采集电子官网。选型表:温度采集模块AIAO输入输出模块开关量入输出模块AI模拟量输入模块AO模拟量输出模块称重采集模块交流输入采集模块30系列40系列50系列60系列70系列80系列DA系列10系列20系列DAM-3043DAM-4220DAM-5161DAM-6010DAM-7011DAM-8021DAM-DACK-1021DAM-2041DAM-3088DAM-4404DAM-5016DAM-6020DAM-7021DAM-8041DAM-DA04CK-1041DAM-2081DAM-3063DAM-4424DAM-5008DAM-6040DAM-7041DAM-8082DAM-DA08ECK-1101CK-2161DAM-3046DAM-5088DAM-6080DAM-7082CK-8150CK-1121CK-2441CK-3153DAM-5055DAM-6084DAM-7082PCK-3163DAM-6081CK-7150CK-3168DAM-6041CK-3083DAM-6160提供C#,西门子PLC,三菱PLC,欧姆龙PLC,台达PLC,威纶通触摸屏通信实例demo。并提供模块调试助手品牌介绍:诚控电子是国内知名的工业互联网生态系统领导企业,专注于工业物联网前端信息传感、数据采集、数据转换及传输设备的研发、生产及销售。公司紧跟工业4.0、物联网发展步伐,以用户需求和前沿技术驱动创新,推动行业进步,自主研发的产品包括多种总线数据采集模块、分布式采集模块、无线通讯数传采集模块、工控机、传感器、无风扇工业电脑、工业平板电脑等。企业通过了国家质量体系,CE欧盟质量体系,产品被广泛应用于环境、电力、通讯、航天、军工等领域。诚控电子成立以来,一直致力于为客户提供优质的产品和服务,与军工单位、科研院所等行业机构具有长期稳定的合作关系,同时展开与与华为,富士康等国内知名企业单位有过深入合作,持续不断地获取行业新技术,完善自主知识产权产品的研发,为客户提供优良的服务。公司设立了深圳、东莞两个研发分公司,团队中有一批具有十年以上自动化行业研究与产品开发经验的工程师,是一支出色的研发团队。更多型号选型请登录诚控电子。
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温度模块相关的资讯

  • 连续在Nature子刊等高水平期刊发表重要成果!超精准可调节温度控制模块邀您免费体验!
    德国INTERHERENCE公司开发的超精准可调节温度控制模块VAHEAT是一款用于光学显微镜的精密温度控制模块,技术来源于德国著名的马克斯-普朗克研究所(MPI),兼容市面上绝大多数的商用显微镜和物镜,可在高清成像的同时快速和精确地调节温度,加热速率可达100℃/s,最高温度可达200℃,稳定性0.01℃,是材料研究领域必备工具。该模块自2021年问世以来,已在《Journal of the American Chemical Society 》、《Small 》、《EMBO Journal 》、《Nature Communications 》、《Nature Methods 》、《Nature Nanotechnology 》等高水平期刊发表数篇文献。图1 VAHEAT实物图 图2 A: VAHEAT各部件名称B: VAHEAT配有容纳液体样品的智能基板,可安装在显微镜上C: VEAHEAT智能基板含有氧化铟锡(ITO)加热元件和温度探头 VAHEAT主要特点:☛ 温度稳定性高:0.01℃☛ 温控范围广:RT-200℃☛ 优越的成像质量☛ 快速且可靠,用于油浸物镜☛ 四种加热模式可根据用户需求进行不同的实验☛ 机械稳定性和设备兼容性☛ 便于携带和安装 VAHEAT兼容多种成像技术:☛ 全内反射显微镜 Total internal reflection microscopy (TIRM)☛ 原子力显微镜 Atomic force microscopy (AFM)☛ 共聚焦显微镜 Confocal microscopy☛ 超分辨显微镜 Super resolution methods (SIM, STORM, PALM, PAINT, STED)☛ 干涉散射显微镜 Interferometric scattering microscopy (iSCAT)☛ 宽场显微镜 Widefield microscopyVAHEAT样机体验:为了更好的为国内科研工作者提供专业技术支持和服务,Quantum Design中国北京样机实验室引进了VAHEAT超精准可调节温度控制模块,为您提供样品测试、样机体验等机会,期待与您的合作! VAHEAT典型案例: ■ 2D材料的光致发光动态相变 犹他大学的Connor Bischak实验室使用超精准可调节温度控制模块VAHEAT获得了从40°C升高到110°C再降低到40°C,速度为0.2°C/s的光致发光(PL)数据。 参考文献:Rand L. Kingsford …& Connor G. Bischakd. (2023) Controlling Phase Transitions in Two-Dimensional Perovskites through Organic Cation Alloying. Journal of the American Chemical Society, 145, 11773&minus 11780. ■ 纳米颗粒的iSCAT成像 马克斯普朗克光科学研究所的Vahid Sandoghdar实验室致力于研究干涉散射(iSCAT)显微技术,他们使用超精准可调节温度控制模块VAHEAT调整30 nm的金纳米颗粒的温度并检测扩散系数,所得测量结果与使用金纳米颗粒的流体力学直径(实线)计算出的扩散系数基本一致。 参考文献:Anna D. Kashkanova …& Vahid Sandoghdar. (2022) Precision size and refractive index analysis of weakly scattering nanoparticles in polydispersions. Nature Methods, 19, 586–593. ■ AlGaN温感发光研究 华东师范大学武鄂教授使用超精准可调节温度控制模块VAHEAT对单光子发射源(SPE)在AlGaN微柱中的温度依赖性进行了研究。文章针对SPE在不同温度下的PL光谱、PL强度、辐射寿命等参数,探究了AlGaN SPE在高温下线宽加宽的可能机制,有助于深入研究如何实现此材料在高温下工作的芯片集成应用。 参考文献:Yingxian Xue …& E Wu. Temperature-dependent photoluminescence properties of single defects in AlGaN micropillars. Nanotechnology, 34, 225201. ■ 高温条件下黑金薄膜的拉曼光谱 德国柏林亥姆霍兹中心(HZB)的Yan Lu教授和波茨坦大学的Sergio Kogikoski教授使用超精准可调节温度控制模块VAHEAT测量了从室温到122°C不同温度下黑金薄膜的拉曼光谱。本实验用低强度激光入射(100 μW)测量拉曼光谱,以通过温度而不是光照射来诱导反应。 参考文献:Radwan M. Sarhan …& Yan Lu. (2023) Colloidal Black Gold with Broadband Absorption for Plasmon-Induced Dimerization of 4-Nitrothiophenol and Cross-Linking of Thiolated Diazonium Compound. Journal of Physical Chemistry C, https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.3c00067. VAHEAT部分客户: VAHEAT部分发表文献:1. Rand L. Kingsford …& Connor G. Bischakd. (2023) Controlling Phase Transitions in Two-Dimensional Perovskites through Organic Cation Alloying. Journal of the American Chemical Society, 145, 11773&minus 11780.2. Fan Hong …& Peng Yin. (2023) Thermal-plex: fluidic-free, rapid sequential multiplexed imaging with DNA-encoded thermal channels. Nature Methods, Mai P. Tran …& Kerstin Gö pfrich. (2023) A DNA Segregation Module for Synthetic Cells. Small, 19, 2202711.3. Anna D. Kashkanova …& Vahid Sandoghdar. (2022) Precision size and refractive index analysis of weakly scattering nanoparticles in polydispersions. Nature Methods, 19, 586–593.4. Pierre Stö mmer …& Hendrik Dietz. (2021) A synthetic tubular molecular transport system. NATURE COMMUNICATIONS, 12, 4393.5. Bas W. A. Bö gels …& Tom F. A. de Greef. (2023) DNA storage in thermoresponsive microcapsules for repeated random multiplexed data access. Nature Nanotechnology, 18, 912–921.6. Tugce Oz …& Wolfgang Zachariae. (2022) The Spo13/Meikin pathway confines the onset of gamete differentiation to meiosis II in yeast. EMBO Journal, https://doi.org/10.15252/embj.2021109446.7. Valentina Mengoli …& Wolfgang Zachariae. (2021) Deprotection of centromeric cohesin at meiosis II requires APC/C activity but not kinetochore tension. EMBO Journal, https://doi.org/10.15252/embj.2020106812.8. Mariska Brüls …& Ilja K. Voets. (2023) Investigating the impact of exopolysaccharides on yogurt network mechanics and syneresis through quantitative microstructural analysis. Food Hydrocolloids, https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2023.109629.9. Yingxian Xue …& E Wu. Temperature-dependent photoluminescence properties of single defects in AlGaN micropillars. Nanotechnology, 34, 225201.10. https://doi.org/10.1038/s41592-023-02115-3.11. Radwan M. Sarhan …& Yan Lu. (2023) Colloidal Black Gold with Broadband Absorption for Plasmon-Induced Dimerization of 4-Nitrothiophenol and Cross-Linking of Thiolated Diazonium Compound. Journal of Physical Chemistry C, https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.3c00067.12. Maë lle Bénéfice …& Guillaume Baffou. (2023) Dry mass photometry of single bacteria using quantitative wavefront microscopy. Biophysical Journal, https://doi.org/10.1016/j.bpj.2023.06.02013. Jaroslav Icha, Daniel Bö ning, and Pierre Türschmann. (2022) Precise and Dynamic Temperature Control in High-Resolution Microscopy with VAHEAT. Microscopy Today, 30(1), 34–41.14. L. Birchall …& C.J. Tuck. (2022) An inkjet-printable fluorescent thermal sensor based on CdSe/ZnS quantum dots immobilised in a silicone matrix. Sensors and Actuators: A. Physical, 347, 113977.15. Rajyalakshmi Meduri …& David S. Gross. (2022) Phase-separation antagonists potently inhibit transcription and broadly increase nucleosome density. JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, 298(10), 102365.16. Marleen van Wolferen …& Sonja-Verena Albers. (2022) Progress and Challenges in Archaeal Cell Biology. Archaea. Methods in Molecular Biology, 2522, 365–371.17. Wei Liu …& Andreas Walther. (2022) Mechanistic Insights into the Phase Separation Behavior and Pathway-Directed Information Exchange in all-DNA Droplets. Angewandte Chemie, 134, e202208951.18. Céline Molinaro …& Guillaume Baffou. (2021) Are bacteria claustrophobic? The problem of micrometric spatial confinement for the culturing of micro-organisms. RSC Advances, 11, 12500–12506.19. SadmanShakib …& GuillaumeBa&fflig ou. (2021) Microscale Thermophoresis in Liquids Induced by Plasmonic Heating and Characterized by Phase and Fluorescence Microscopies. Journal of Physical Chemistry C, 125, 21533&minus 21542.
  • 赛默飞世尔科技发布全新通用流变仪温控模块
    —— 操作便捷,性能更佳中国,上海(2010年11月1日)-服务科学,全球领先的赛默飞世尔科技已于今日发布全新更优的Thermo Scientific HAAKE RheoStress 6000模块化旋转流变仪温控模块。K展是全球塑料、橡胶工业界规模最大的贸易展览会,本次展会期间,赛默飞世尔将展示该全新温控模块,其中的同轴圆筒制冷单元能够扩大流变仪的应用范围。K展将于10月27日至11月3日在德国杜塞尔多夫举行,届时参观者可在第10展厅B59号展位体验赛默飞世尔的产品与服务。 HAAKE RheoStress 6000模块化旋转流变仪采用了Thermo Scientific HAAKE MARS高端流变仪的技术,使得赛默飞世尔在设计全新模块时能够提供更优的规格和更方便的操作,例如:平行板、锥板转子和同心圆筒的通用制冷温控模块。这样一来,这些模块均易于更换,并且根据快速温变或长期高温的温度均匀性进行了优化。该全新温控模块的优势包括: 即插即用 配件型号范围广 测量转子可快速切换,例如:平行板、锥板和同心圆筒 温度范围广:-40 °C -200 °C(同轴圆筒),-20 °C -180 °C(平行板、锥板转子) “保护投资不仅仅是口号。”。赛默飞世尔科技材料物性表征业务部的副总裁、总经理Markus Schreyer说,“HAAKE RheoStress 6000和之前RheoStress模型的既定配件完全兼容。另外,多亏HAAKE MARS的技术和配件的不断更新,我们的客户才能从最新的科技发展中受益。” 作为流变学领域的先驱,赛默飞世尔科技拥有多种Thermo Scientific材料物性表征解决方案,成功的为多领域工业提供技术支持。材料物性表征解决方案能够分析并测量多种产品的粘度、弹性、可加工性和温度相关的力学性能变化。这些产品包括:塑料产品、食品、化妆品、药物和涂层、化学或石油化学产品以及一系列液态或固态产品。欲获取更多信息,请登录:www.thermoscientific.com/mc。Thermo Scientific是科学服务领域的全球领导者赛默飞世尔科技有限公司旗下品牌。 Thermo Scientific HAAKE RheoStress 6000模块化旋转流变仪 Thermo Scientific HAAKE RheoStress 6000模块化旋转流变仪温控模块 关于赛默飞世尔科技 赛默飞世尔科技(纽约证交所代码: TMO)是科学服务领域的世界领导者。我们致力于帮助我们的客户使世界更健康、更清洁、更安全。公司年销售额超过 100 亿美元,拥有员工约35,000人。主要客户类型包括:医药和生物技术公司、医院和临床诊断实验室、大学、科研院所和政府机构,以及环境与工业过程控制行业。借助于Thermo Scientific 和 Fisher Scientific 两个首要品牌,我们将持续技术创新与最便捷的采购方案相结合,为我们的客户、股东和员工创造价值。我们的产品和服务有助于加速科学探索的步伐,帮助客户解决在分析领域所遇到的从复杂的研究项目到常规检测和工业现场应用的各种挑战。 欲了解更多信息,请浏览公司网站:www.thermofisher.com或中文网站www.thermo.com.cn;www.fishersci.com.cn
  • 托利多PINMOUNT称重模块新品上市通知
    梅特勒托利多SWC515 PinMount称重模块 已在中国上市! SWC515 PinMount称重模块创新的设计理念为其赢得了极大的市场和技术竞争力,已经获取了发明专利。它还集成了现有9t - 20t的FWC和CWC及15t - 100t 的GW 称重模块的所有功能。 PinMount模块基于自复位的摇柱式传感器:SLC610和GD不锈钢称重传感器,具有外形结构紧凑,整体高度低等优点,全面胜出市场上现有称重模块产品。 应用场合:料罐称重料斗以及筒仓称重定量给料配料动载和静载应用防爆应用、危险区域应用各种恶劣环境中应用 SWC515 PINMOUNT PDX称重模块能够给客户提供更高精度及可靠性,客户在使用过程中能够对每个传感器的使用情况,如超载,温度变化,损坏及零点漂移等进行监测。在系统出现问题或计量不正确时能够作出反应。PINMOUNT能使用在静载和动载应用中,在动载应用中能承受水平外力。PINMOUNT PDX容量是20t,30t和50t。 到梅特勒托利多官网详细了解 SWC515 PinMount称重模块 或了解更多 工业衡器

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  • 【原创】利用体温采集模块测量体表温度

    PVDF压电薄膜具有质量轻,质地柔软,耐用性好,压电响应动态范围大的特点,采用多层接触式压电薄膜传感器测量心率,可以减少干扰信号。心率采集模块采用HK-2000H型集成数字脉搏传感器,将其置于服饰的左胸口部,即可用于测量心率。HK-2000H集成了PVDF压电薄膜、高灵敏温度补偿元件、感温元件、程控放大电路、信号调理电路、滤波电路、A/D转换电路。集成化避免了采用分立元件设计电路占用较大面积的缺点。原理图如图3所示。HK-2000H型集成数字脉搏传感器采用USB端口输出,可以方便地对其输出进行软件上的处理。 体温采集模块采用Maxim公司的模拟温度传感器MAX6612检测体表温度。MAX6612采用5 pin的SC70封装,最大工作电流仅为35μA,具有功耗低、精度高、体积小的特点,并对ADC做了电路上的优化,适合本系统的应用。测量到的输出电信号经过ADμC7024处理器上的1 2位逐次逼近型ADC进行模数转换,转换结果将存储在寄存器ADCDAT0中,通过ADC状态寄存器ADCSTA的最低位可以查看ADC转换是否完成,当ADC转换结束时,最低位被置位。通过读取寄存器ADCDAT0中的值,再利用软件,根据上述算法得到测量的体表温度。

  • 氮吹仪模块选择问题

    氮吹仪模块选择问题

    常遇到如果选择氮吹仪模块孔径和位数的问题。[align=center][img=,219,140]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807041330213706_8343_676_3.jpg!w219x140.jpg[/img][/align]1、其实只要确认要实验试管的孔径,就确认了模块的孔径,两者是一样的。2、关于位数,根据实验加热温度要求不同,有的氮吹仪加热模块能放两块,有的能放三块。总体位数是所选择模块孔位数之和。3、如果多了,空着就好。

  • 四大引起电源模块发热的原因

    一摸[color=#e53333]电源模块[/color]的表面,热乎乎的,模块坏了?且慢,有一点发热,仅仅只是因为它正努力地工作着。但高温对电源模块的可靠性影响极其大!基于电源模块热设计的知识,这一次,我们扒一扒引起电源模块发热的原因。电源模块在电压转换过程中有能量损耗,产生热能导致模块发热,降低电源的转换效率,影响电源模块正常工作,并且可能会影响周围其他器件的性能,这种情况需要马上排查。但什么情况下会造成电源模块发热严重呢?具体原因如下所示:[url=http://www.861718.com/]了解更多请前往仪商网www.861718.com[/url][b]一、使用的是线性电源[/b]线性电源工作原理如下图1,通过调节调整管RW改变输出电压的大小。由于调整管相当于一个电阻,电流经过电阻时会发热,导致效率不高。[align=center][img]http://www.861718.com/member/kindeditor/attached/image/20181130/20181130014438_28663.png[/img][/align][color=#3f3f3f][/color][color=#3f3f3f][/color][align=center]图1 线性电源原理图[/align]为了防止电源模块发热严重,可采取以下措施:加大散热片、实行风冷、导热材料解决(导热硅脂、导热灌封胶)、改用开关电源[b]二、[url=http://www.861718.com/jishu/search.php?kw=%E8%B4%9F%E8%BD%BD][color=#e53333]负载[/color][/url]太小[/b]电源轻载,即电源电路负载阻抗比较大,这时电源对负载的输出电流比较小。有些电源电路中不允许电源的轻载,否则会使电源电路输出的直流工作电压升高很多,造成对电源电路的损坏。一般电源模块有最小的负载限制,各厂家有所不同,普遍为10%左右。如果输出负载太轻,建议在输出端并联一个假负载电阻,如图2所示。该假负载电阻功率加上实际负载功率之和10%负载。[align=center][img]http://www.861718.com/member/kindeditor/attached/image/20181130/20181130014438_39527.png[/img][/align][align=center]图2 负载太小,并联假负载[/align][b]三、负载过流[/b]电源过载,与电源轻载情况恰好相反,就是电源电路的负载电路存在短路,使电源电路输出很大的电流,且超出了电源所能承受的范围。对于无过流保护的电源模块,输出需要稳压、过压及过流保护的最简单方法就是在输入端外接一带过流保护的线性稳压器,如图3所示。[align=center][img]http://www.861718.com/member/kindeditor/attached/image/20181130/20181130014438_84209.png[/img][/align][align=center]图3 负载过流,增加线性稳压器[/align][b]四、环境温度过高或散热不良[/b]使用模块电源前,务必考虑电源模块的温度等级和实际需要的工作温度范围。根据负载功率和实际的环境温度进行降额设计。如ZLG致远电子的P_FLS-1W,标出的降额曲线如下图4所示,从图中可明确知道,工作温度范围是-40~105℃,在高温85℃以上后,需降功率使用,在105℃时,最大的允许输出功率为0.8W。[align=center][img]http://www.861718.com/member/kindeditor/attached/image/20181130/20181130014438_96361.png[/img][/align][align=center]图4 P_FLS-1W的温度降额曲线[/align][align=center][/align]一摸[url=http://www.861718.com/zixun/search.php?kw=%E7%94%B5%E6%BA%90%E6%A8%A1%E5%9D%97][color=#e53333]电源模块[/color][/url]的表面,热乎乎的,模块坏了?且慢,有一点发热,仅仅只是因为它正努力地工作着。但高温对电源模块的可靠性影响极其大!基于电源模块热设计的知识,这一次,我们扒一扒引起电源模块发热的原因。电源模块在电压转换过程中有能量损耗,产生热能导致模块发热,降低电源的转换效率,影响电源模块正常工作,并且可能会影响周围其他器件的性能,这种情况需要马上排查。但什么情况下会造成电源模块发热严重呢?具体原因如下所示:[b]一、使用的是线性电源[/b]线性电源工作原理如下图1,通过调节调整管RW改变输出电压的大小。由于调整管相当于一个电阻,电流经过电阻时会发热,导致效率不高。[align=center][img]http://www.861718.com/member/kindeditor/attached/image/20181130/20181130014438_28663.png[/img][/align][color=#3f3f3f][/color][color=#3f3f3f][/color][align=center]图1 线性电源原理图[/align]为了防止电源模块发热严重,可采取以下措施:加大散热片、实行风冷、导热材料解决(导热硅脂、导热灌封胶)、改用开关电源[b]二、[url=http://www.861718.com/jishu/search.php?kw=%E8%B4%9F%E8%BD%BD][color=#e53333]负载[/color][/url]太小[/b]电源轻载,即电源电路负载阻抗比较大,这时电源对负载的输出电流比较小。有些电源电路中不允许电源的轻载,否则会使电源电路输出的直流工作电压升高很多,造成对电源电路的损坏。一般电源模块有最小的负载限制,各厂家有所不同,普遍为10%左右。如果输出负载太轻,建议在输出端并联一个假负载电阻,如图2所示。该假负载电阻功率加上实际负载功率之和10%负载。[align=center][img]http://www.861718.com/member/kindeditor/attached/image/20181130/20181130014438_39527.png[/img][/align][align=center]图2 负载太小,并联假负载[/align][b]三、负载过流[/b]电源过载,与电源轻载情况恰好相反,就是电源电路的负载电路存在短路,使电源电路输出很大的电流,且超出了电源所能承受的范围。对于无过流保护的电源模块,输出需要稳压、过压及过流保护的最简单方法就是在输入端外接一带过流保护的线性稳压器,如图3所示。[align=center][img]http://www.861718.com/member/kindeditor/attached/image/20181130/20181130014438_84209.png[/img][/align][align=center]图3 负载过流,增加线性稳压器[/align][b]四、环境温度过高或散热不良[/b]使用模块电源前,务必考虑电源模块的温度等级和实际需要的工作温度范围。根据负载功率和实际的环境温度进行降额设计。如ZLG致远电子的P_FLS-1W,标出的降额曲线如下图4所示,从图中可明确知道,工作温度范围是-40~105℃,在高温85℃以上后,需降功率使用,在105℃时,最大的允许输出功率为0.8W。[align=center][img]http://www.861718.com/member/kindeditor/attached/image/20181130/20181130014438_96361.png[/img][/align][align=center]图4 P_FLS-1W的温度降额曲线[/align]

温度模块相关的耗材

  • 防腐金属模块
    智能恒温金属浴采用防腐金属模块,温度均匀,更换方便。
  • Reacti-Therm 加热模块
    产品信息:Reacti-Therm 加热和搅拌模块可靠并随时可保持温度恒定*均匀、稳定加热:可在高于环境温度10°C 至 200°C 间进行恒温孵育*LED 显示屏:将数字显示屏与内置温度计进行匹配,以便校正设定的温度* 模块化设计:方便换不同的铝块和样品瓶;附兼容的氮吹组件* 双电压灵活性:可与 120V 和 240V 电压兼容;提供各国专用的电缆线* 四种型号:单加热块和三加热块,并配有只加热或加热并搅拌功能*通过“遥控温度探针”进行块内温度控制,是一种可对块孔或实际样品瓶进行温度调节的选件 订货信息:Reacti-Therm 加热模块类型装置规格部件号数量加热功能单块型TS-18822一个 三块型TS-18824一个远程温度探针 TS-188201 Each
  • Thermo Reacti-Therm 加热和搅拌模块
    Reacti-Therm 样品衍生化系统这一独特产品将加热、搅拌和蒸发装置组合为一体,具有无与伦比的便利性和多功能性。本系统由 Reacti-Therm 加热/搅拌模块(对样品施予均匀干热)和 Reacti-Vap 氮吹仪(同步或单独递送压缩气体)组成,可为衍生化或其他小规模反应提供完整的解决方案。为完善本系统,我们还提供一系列的附件,其中包括:Reacti-Vial小反应样品瓶、Reacti-Blocks铝块和 Reacti-Vial 磁力搅拌器。Reacti-Therm 加热和搅拌模块可靠并随时可保持温度恒定 均匀、稳定加热:可在高于环境温度10°C 至 200°C 间进行恒温孵育 LED 显示屏:将数字显示屏与内置温度计进行匹配,以便校正设定的温度 模块化设计:方便换不同的铝块和样品瓶;附兼容的氮吹组件 双电压灵活性:可与 120V 和 240V 电压兼容;提供各国专用的电缆线 四种型号:单加热块和三加热块,并配有只加热或加热并搅拌功能 通过“遥控温度探针”进行块内温度控制,是一种可对块孔或实际样品瓶进行温度调节的选件Reacti-Vap 氮吹仪用于快速样品挥发 内置压力释放阀门,可防止气流过多和高危压力积聚 设置简便:首先安装在相应的 Reacti-Therm 模块上,然后连接供气管道,最后下降到样品上方位置并开始递送气流 选择 9 口 或 27 口型号,以便与单块型和三块型 Reacti-Therm 模块相兼容
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