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23033单刀双掷开关
宁波浪力仪器有限公司(余姚市朗海科教仪器厂) 2021-08-23
巴鲁夫接近开关
产品详细介绍 孟春艳 BESM12MC1-PSC10F-S04 孟春艳 BES516-300-S-135-S4-D 孟春艳 BES516-324-SA44-C-03 孟春艳 BES516-324-SA44-C-PU-03 孟春艳 BESM12MI-PSC20B-S04G 孟春艳 BES516-324-EO-EO-C-03 孟春艳 BES516-324-E5-C-S49 已停产 孟春艳 BESM08MG1-PSC60F-S49G 孟春艳 BES516-324-S4-C已停产 孟春艳 BES516-325-E5R-3 孟春艳 BES516-325-E3R-3 孟春艳 BES516-367-G-E4-Y-03 孟春艳 BES516-3007-E2-N03 孟春艳 BES516-369-G-SA9-PU-2,5 孟春艳 BES516-324-EO-C-03 孟春艳 BES516-604-DZ-3 孟春艳 BESM08MH1-P0C1513-S04G 孟春艳 BTL5-E10-M0650-P-S32 孟春艳 BTL5-E10-M0800-P-S32 孟春艳 BTL5-E10-M0750-K-SR32 孟春艳 BTL5-F-2814-1S 孟春艳 BKS-S32M-00 孟春艳 BESM12MI-PSC20B-S04G 孟春艳 BKS-S32M-C-00 孟春艳 BTL5-P-3800-2 孟春艳 BNS819-B02-D12-61-12-3B 孟春艳 BNS819-B03-D12-61-12-3B 孟春艳 BNS819-B03-L12-61-12-3B 孟春艳 BES516-325-S4-C 孟春艳 BES516-370-S4-C 孟春艳 BES113-356-SA31-S4 孟春艳 BES113-356-SA6-S4 孟春艳 BES516-326-G-E5-C-S4 孟春艳 BESM18MI-PSC80B-BV03 孟春艳 BMF07M-PS-C-2-KPU-03 孟春艳 BTL5-A11-M0600-P-S32 孟春艳 BES516-200-S2/1.250-S5
诺冠北京康瑞明科技有限公司孟春艳 2021-08-23
光子晶体液相芯片
液相芯片在多元生物分析中具有重要应用,而与该技术相关的知识产权都被国外的公司垄断,因此我国有必要开发原创性的液相芯片技术。本课题组即以此为目标,进行具有自主知识产权的“光子晶体编码液相芯片技术”研究和开发。在该研究领域,我们对微流控乳化技术及纳米粒子有序组装进行了系统的研究,确立了光子晶体编码微球的制备方法;提出了微载体解码及检测的图像分析方法,构建了用于光子晶体微球液相芯片技术的检测平台;开发了肿瘤等疾病的诊断试剂盒,证明了光子晶体液相芯片技术的应用能力。
东南大学 2021-04-10
自动液相微萃取
搭建液相微萃取自动装置,利用去乳化剂(辅助溶剂)实现两相分离;通过SIA泵入系统和控制色谱自动进样器吸取萃取剂并进样,构建自动液相微萃取-色谱分析在线一体化分析体系,实现全高通量分析。
四川大学 2016-04-15
高效率高功率密度开关电源的软开关技术
随着技术的发展,对航空航天用开关电源的重量、体积、效率和可靠性提出了更高的要求。为了满足这要求,本项目旨在研究开关电源的软开关技术,以实现开关电源的高效率、高功率密度和高可靠性。 技术特征 1、研究了Buck变换器、Boost变换器、四管Buck-Boost变换器、全桥变换器、谐振变换器等常用开关电源拓扑的软开关技术。 2、提出了适用于第三代宽禁带器件的电力电子变换器的架构,即“预调节器+DCX-LLC谐振变换器”和“DCX-LLC谐振变换器+后调节器”的两级式结构开关电源,以大幅提升开关电源的效率和功率密度。
南京航空航天大学 2021-05-11
高效率高功率密度开关电源的软开关技术
随着技术的发展,对航空航天用开关电源的重量、体积、效率和可靠性提出了更高的要求。为了满足这要求,本项目旨在研究开关电源的软开关技术,以实现开关电源的高效率、高功率密度和高可靠性。技术特征1、研究了Buck变换器、Boost变换器、四管Buck-Boost变换器、全桥变换器、谐振变换器等常用开关电源拓扑的软开关技术。2、提出了适用于第三代宽禁带器件的电力电子变换器的架构,即“预调节器+DCX-LLC谐振变换器”和“DCX-LLC谐振变换器+后调节器”的两级式结构开关电源,以大幅提升开关电源的效率和功率密度。应用范围:项目组将脉冲电源技术的相关研究成果,与中国航天科技集团公司第504研究所、第510研究所、中航工业第614研究所和中国船舶集团公司第704研究所展开密切合作,研发了相应产品,并取得了应用。
南京航空航天大学 2021-04-10
长沙 煤自燃倾向性测定气相色谱仪厂家
该仪器符合GB/T 20104-2006《煤自燃倾向性色谱吸氧鉴定法》。 产品介绍及应用领域: 气相色谱仪是一种多组分混合物的分离、分析工具,它主要利用物质的物理性质对混合物进行分离,测定混合物的各个组分,并对混合物中的各个组分进行定性、定量分析。 最早色谱法被应用于分离植物的叶绿素。将植物的石油醚抽取液倒入一根装有粉状碳酸钙吸附剂的玻璃   柱管内,再加入纯的石油醚,任其自由流下,结果在柱管中出现了不同颜色的谱带,因而有了“色谱”之名。 后来这种方法逐渐被应用于无色物质的分离。在色谱分析中用的“色谱 ”名称并没有颜色特殊含意,但是“色谱”这个名称还是保留了下来,沿用到现在。 由于该分析方法有分离效能高、分析速度快、样品用量少等特点,因此目前已广泛地应用于石油化工、生物化学、医药卫生、卫生检疫、食品检验、环境保护、食品工业、医疗临床等部门。气相色谱法在这些领域中解决了工业生产的中间体和工业产品的质量检验、科学研究、公害检测、生产控制等等问题。 工作原理: 气相色谱仪是以气体作为流动相(载气)。当样品被送入进样器后由载气携带进入填充色谱柱或毛细管色  谱柱。由于样品中各个组份在色谱柱中的流动相(气相)和固定相(液相或固相)之间分配或吸附系数的差  异。在载气的冲洗下,各个组份在两相间作反复多次分配,使各个组份在色谱柱中得到分离,然后由接在色  谱柱后的检测器根据组份的物理化学特性,将各个组份按顺序检测出来。再由二次仪表(如记录仪式、积  分仪、色谱工作站等)将各个组份的检测结果以图形方式记录下来,积分仪或色谱工作站还可以直接打印包  括各个组份检测结果数据的分析报告。 煤自燃倾向性测定气相色谱仪就是根据上述原理制造的分析仪器。    技术参数: 温控指标 柱箱 温度控制范围:室温上(6~399)℃ 温度控制精度:在200℃以内精度为±0.1℃;在(200~399)℃以内精度为±0.2℃ 程序升温范围:室温上(6~399)℃ 程升阶数:三阶 程升速率:(0.1~39.9)℃/min(注:原文此处表述可能存在格式问题,推测应为0.1~39.9℃/min,并可能附带不同温度段的速率说明,如室温上(6~200)℃为0.1~20℃/min,≥200℃时速率范围未明确,建议以仪器实际参数为准) 进样器 温度控制范围:室温上(6~399)℃ 检测器 氢火焰离子化检测器(FID)温度控制范围:室温上(6~399)℃ 热导池检测器(TCD)温度控制范围:室温上(6~399)℃ 检测器技术指标 氢火焰离子化检测器(FID) 检测限:DFID≤5×10⁻¹¹g/s(正十六烷) 基线噪声:≤1×10⁻¹³A 基线漂移:≤2×10⁻¹²A/30min 热导池检测器(TCD) 灵敏度:STCD≥2000mV·mL/mg(苯甲苯) 基线噪声:≤0.050mV 基线漂移:≤0.15mV/30min   注:(用户自备:氮气和氧气,纯度要求均为99. 99%以上)
长沙欣科源仪器科技有限公司 2025-11-25
硅基GaN功率开关器件
宽禁带半导体硅基GaN器件以其高效率,高开关速度高工作温度抗辐时等特点,成为当前国际功率半导体器件与技术学科的研究前沿及热点,也是业界普遍认可的性能卓越的下代功率半导体器件。而S基GaN因其S基特性.能够突破新材料在发展初期的成本牦颈且易与S集成电路产业链匹配,因此兼具高性能与低成本的优点在消费电子(如手机快冲与天线充电).数据中心与人工智能,无人驾驶与新能源汽车、5G通信等团家战略新兴领城具有巨大的应用前景。电子科技大学功率集成技术实验室自2008年起即开展硅基GaN功率器件与集成技术研究,围绕硅基GaN两大核心器件:增强型功率晶体管、功率整流器进行基础研究与应用技术开发。解决了增强型功率晶体管阈值电压大范围调控功率二圾管导通电压调控与耐压可靠性加查等关键技术瓶颈,研究成果为硅基GaN的产业化奠定了重要基础。
电子科技大学 2021-04-10
全光开关装置及方法
发明(设计)人:夏可宇, 阮亚平, 葛士军, 吴浩东, 唐磊, 陆延青。本发明公开了一种全光开关装置及方法,装置包括第一分束器、液晶盒、第二分束器、第三分束器、手性物质、第四分束器、第一反射镜、第二反射镜、相位调节器、第五分束器、第一光电探测器和第二光电探测器,其中,窄线宽激光在第一分束器将分束为控制光和参考光,参考光被第一光电探测器探测,经过液晶盒的控制光和入射的信号光在第二分束器合束,在第三分束器分为第一光束和第二光束,第一光束经手性物质和第一反射镜到达第四分束器,第二光束经第二反射镜、相位调节器到达第四分束器,两束光合束后干涉产生路径1光束和路径2光束,路径1光束分为透射光束和反射光束,透射光束被第二光电探测器探测。本发明可实现快速、稳定、能耗极低的全光开关控制。
南京大学 2021-04-10
新型有载分接开关
电力设备输入电压不稳定,将造成电力设备使用寿命缩短。电力系统电压 可能偏离额定值,过高的电压将造成电能损耗加大、效率降低。改变电力变压 器分接头的方式进行电压调节是电力部门广泛采用的调压措施。在变压器有负 荷电流(有载)的条件下,把变压器某一个电压的分接头切换为另一个电压的 分接头,且保证切换过程电力用户不停电,需要使用高技术含量的有载分接开 关来实现。 目前,现有的有载分接开关切换器中的两个开关都采用先合后开的切换次 序,采用电阻过渡的方式实现两个开关的无缝切换过程。该方式的缺点是:为 了保证两个开关先跳后合之间的时间足够短,以免烧毁电阻,需要复杂的机械 凸轮滑动机构和压缩储能机构,操作振动大、噪音大、可靠性差;开关切换过 程有电弧;整体切换时间长(4 秒);复杂机械机构决定有载分接开关不允许 频繁切换。
山东大学 2021-04-13
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