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基于双截面电容层析成像的多相流多参数检测系统
电容层析成像(Electrical Capacitance Tomography, 简称ECT)是80年代中期开始发展起来的一种多相流参数检测技术。当相分布发生变化时会引起多相流混合体等价介电常数的变化,而引起传感器测量电容值的变化。通过传感器获得管道截面上各电极对电容,重建出截面介电常数分布,该技术具有成本低廉、响应速度快、非侵入性、适用范围广、安全性好等优点,在石油管道的气/油(油/水)流、气体输送的气/固流、内燃机燃烧以及流化床颗粒流动等工业过程的检测中具有广阔的应用前景。在管道上布置上下游两个ECT传感器则构成了双截面ECT系统。流体流过ECT的两个成像截面,会得到具有时间差(渡越时间)的两组图像。利用互相关算法从两组图像中提取成像截面不同位置的渡越时间可以得到成像截面的速度分布。进一步,可以从速度分布和图像灰度中提取体积流量,实现多相流的流动过程在线监测和多参数测量。● 应用前景: 电容层析成像技术具有成本低廉、响应速度快、非侵入性、适用范围广、安全性好等优点,在石油管道的气/油(油/水)流、气体输送的气/固流、内燃机燃烧以及流化床颗粒流动等工业过程的检测中具有广阔的应用前景。
南京工业大学 2021-04-13
基于双截面电容层析成像的多相流多参数检测系统
电容层析成像(Electrical Capacitance Tomography, 简称ECT)是80年代中期开始发展起来的一种多相流参数检测技术。当相分布发生变化时会引起多相流混合体等价介电常数的变化,而引起传感器测量电容值的变化。通过传感器获得管道截面上各电极对电容,重建出截面介电常数分布,该技术具有成本低廉、响应速度快、非侵入性、适用范围广、安全性好等优点,在石油管道的气/油(油/水)流、气体输送的气/固流、内燃机燃烧以及流化床颗粒流动等工业过程的检测中具有广阔的应用前景。 在
南京工业大学 2021-04-14
基于双截面电容层析成像的多相流多参数检测系统
电容层析成像(Electrical Capacitance Tomography,简称ECT)通过传感器获得管道截面上各电极对电容,重建出截面介电常数分布。在管道上布置上下游两个ECT传感器则构成了双截面ECT系统。流体流过ECT的两个成像截面,会得到具有时间差(渡越时间)的两组图像。利用互相关算法从两组图像中提取成像截面不同位置的渡越时间可以得到成像截面的速度分布。进一步,可以从速度分布和图像灰度中提取体积流量,实现多相流的流动过程在线监测和多参数测量。
南京工业大学 2021-01-12
P-1型层析缸(双槽),斜底薄层色谱展开缸
产品详细介绍P-1型层析缸(双槽),斜底薄层色谱展开缸(P-1型),染色缸双槽代码规格单位规格1200*200mm只规格2100*200mm只规格3200*100mm只规格4100*100mm只产品链接地址 http://www.shhk.com.cn/product_detail-1183.htm  P-1型层析缸(双槽)又名斜底薄层色谱展开缸(P-1型)。薄层层析是一种现代快速微量分离技术,由于它具有便捷、快速、效果好、灵敏度高等优点,在环境保护,毒物鉴定,药物,生物检验及工业产品质量检验等广泛应用。P--1型缸缸底凸起成双槽节省溶剂,可重复的溶剂蒸汽预吸附,对展开的薄层板易与不同条件预处理。上海化科:http://www.shhk.com.cn/ 订单邮箱:sales@shhk.com.cn(推荐)咨询电话:021-67652117,57602161QQ 在线:1152028600。大量供应:P-1型层析缸(双槽),斜底薄层色谱展开缸(P-1型),染色缸双槽。 
上海化科实验器材有限公司 2021-08-23
亲和层析柱空柱管50ml,10套/包
产品详细介绍亲和层析柱空柱管50ml,10套/包产品详情:http://www.shhk.com.cn/product_detail-2726.htm本亲和层析柱空柱管采用高纯度聚丙烯材质(和各种常用的EP管材质相同),对各种生物分子的吸附极低。其中的筛板采用高纯度的超高分子量聚乙烯(UHWMPE)为原料经过特殊工艺加工而成,吸附低、不宜产生气泡并具有良好的亲水性,同时孔径均匀(约50微米),可以用于装填镍柱(Ni-NTA)、Protein A agarose、Protein G agarose、Protein A+G agarose等等各种常见亲和层析介质,适用于含His-tag等不同标签的蛋白、抗体、生物素或地高辛标记蛋白或核酸等各种适合亲和层析的蛋白、核酸等物质的分离纯化。 筛板的适当孔径保证了在使用重力法进行亲和层析操作时的流速约为1-2毫升每分钟或1-2滴每秒;也可以在层析柱的下管口接蠕动泵以精确控制流速。通常把亲和层析介质装填在两个筛板之间。亲和层析柱空柱管50ml,10套/包:  公司网站:www.shhk.com.cn订单邮箱:sales@shhk.com.cn咨询电话:021-67652117,57602161QQ 在线:1152028600。大量供应:亲和层析柱空柱管50ml,10套/包。
上海化科实验器材有限公司 2021-08-23
青岛海粟 柱层析硅胶 100-200目 1kg/袋
不规则硅胶层析色谱填料 不规则硅胶层析色谱填料大多为裸硅胶,是最传统的,经济性高,工业规模化应用常压低压中最合适的色谱层析填料,请根据实际情况选择各项指标参数。 关键指标: 颗粒度(外在形态、粒径密度大小分布等); 孔径(如比表面、孔容相关内在指标)。 这两项的选择最为重要,会直接影响色谱应用中如压力、保留值、收率、纯度和效率等生产关键因素。 不规则层析色谱填料选择指南: 1、粒径的选择: 2、孔径的选择:   不规则层析色谱填料指标规格参数: 名称 不规则硅胶层析色谱填料 孔径 (1)30-50Å    (2)60-80Å (3)80-110Å   (4)120-200Å (5)300-500Å   (6)600-1000Å 比表面 50-350-550-700㎡/g 粒径 (1)40-80目    (2)60-80目    (3)60-100目     (4)80-100目   (5)80-120目    (6)100-160目   (7)100-200目  (8)150-250目   (9)200-300目   (10)250-350目 (11)300-400目  (12)230-400目 (13)400-600目  (14)600-800目  (15)800-1000目 (16)20-45um     (17)10-20um    (18)40-63um    pH pH值:3-5、6-8、6-7、7-8 适用色谱层析设备 高中低压柱、常压减压柱、中小试工业化柱; 玻璃、不锈钢等各种层析柱; Flash柱、制备柱; 包装方式 500克、1公斤、10公斤、20公斤; (瓶装、袋装、纸箱、桶装) 备注 以上为批量化生产规格,均可提供试用样品; 如孔径、粒径、金属元素等有特殊要求可定制生产
青岛海粟新材料科技有限公司 2025-02-07
青岛海粟 柱层析硅胶 200-300目 1kg/袋
不规则硅胶层析色谱填料 不规则硅胶层析色谱填料大多为裸硅胶,是最传统的,经济性高,工业规模化应用常压低压中最合适的色谱层析填料,请根据实际情况选择各项指标参数。 关键指标: 颗粒度(外在形态、粒径密度大小分布等); 孔径(如比表面、孔容相关内在指标)。 这两项的选择最为重要,会直接影响色谱应用中如压力、保留值、收率、纯度和效率等生产关键因素。 不规则层析色谱填料选择指南: 1、粒径的选择:   2、孔径的选择: 不规则层析色谱填料指标规格参数: 名称 不规则硅胶层析色谱填料 孔径 (1)30-50Å    (2)60-80Å (3)80-110Å   (4)120-200Å (5)300-500Å   (6)600-1000Å 比表面 50-350-550-700㎡/g 粒径 (1)40-80目    (2)60-80目    (3)60-100目     (4)80-100目   (5)80-120目    (6)100-160目   (7)100-200目  (8)150-250目   (9)200-300目   (10)250-350目 (11)300-400目  (12)230-400目 (13)400-600目  (14)600-800目  (15)800-1000目 (16)20-45um     (17)10-20um    (18)40-63um    pH pH值:3-5、6-8、6-7、7-8 适用色谱层析设备 高中低压柱、常压减压柱、中小试工业化柱; 玻璃、不锈钢等各种层析柱; Flash柱、制备柱; 包装方式 500克、1公斤、10公斤、20公斤; (瓶装、袋装、纸箱、桶装) 备注 以上为批量化生产规格,均可提供试用样品; 如孔径、粒径、金属元素等有特殊要求可定制生产
青岛海粟新材料科技有限公司 2025-02-07
有关微腔非线性光学的研究
左图:表面二次谐波效应示意图;右图:光学微腔增强表面非线性效应。 二阶非线性光学效应是现代光学研究与应用中最基本、最重要的非线性光学过程之一,被广泛地用于实现频率转换、光学调制和量子光源等。由于结构反演对称性的限制,常用的硅基光子学材料往往不具备二阶非线性电偶极响应。借助材料的表面或界面,这种反演对称性可以被打破,进而诱导出二阶非线性光学响应。然而,传统的表/界面非线性光学研究存在两个重要挑战:一是非线性转换效率极低,即使在高强度的脉冲光激发下也仅能产生极少量的二阶非线性光子;二是体相电四极响应严重地干扰表面对称性破缺诱导的非线性信号分析。 该项工作中,北京大学课题组利用超高品质因子回音壁光学微腔极大增强光与物质相互作用的优势,在二氧化硅微球腔中获得了高亮度的二次谐波和二次和频信号。为了充分发挥微腔“双增强”效应,研究人员发展了一种动态相位匹配方法,利用光学微腔中热效应和光学克尔效应的相位调制,高效地实现了基波和谐波信号同时与微腔模式共振。实验上获得的二次谐波转换效率达0.049% W-1,相比传统表面非线性光学,该效率增强了14个数量级。左图:实验获得的激发光和二次谐波光谱图;右图:动态相位匹配过程二次谐波功率变化。 研究人员进一步通过对基波偏振和二次谐波模式场分布的测量分析,成功提取得到只有表面对称性破缺诱导的非线性信号,排除了体相电四极响应的干扰。这种表面对称性破缺诱导的非线性信号有望作为一种超高灵敏度的无标记“探针”,用来检测和研究材料表面分子的结构、排布、吸收等物理与化学性质,为表面科学研究与应用提供了一个全新的物理平台;同时,该项研究发展的动态相位匹配机制具有普适性,可进一步推广到不同材料、不同形状的光学谐振腔中,有望在非线性集成光子学中发挥重要作用。
北京大学 2021-04-11
飞秒-纳米时空分辨光学实验系统
为了更加直观地探究纳米世界,大量研究者致力于发展高时间-空间分辨能力的微纳探测技术,由龚旗煌院士负责的“飞秒-纳米时空分辨光学实验系统” 国家重大科研仪器研制项目正是围绕这一目标开展工作。近日,该重大仪器项目在基于超快光电子显微镜技术实现表面等离激元的多维度探测方面取得重要进展,相关成果于2018年11月19日发表在《自然通讯》 杂志(Manipulation of the dephasing time by strong coupling between localized and propagating surface plasmon modes, https://doi.org/10.1038/s41467-018-07356-x)。 基于金属纳米粒子的局域表面等离激元因其高局域强度,小局域尺度,高灵敏度等特点,被大量应用在不同领域。但是,几个飞秒的超短模式寿命(dephasing time)大大限制了其应用的广泛性和实用性。该工作设计的多层结构实现了局域表面等离激元和传播表面等离激元的强耦合(图1(a))。动态数值模拟结果也清晰地证明在强耦合下局域表面等离激元模式和传播表面等离激元模式之间的能量交换。近场方面,光电子显微镜对表面等离激元模式进行直接成像,大大突破了原有的远场探测技术的限制。并且结合不同激发光源,实现不同维度的探测。结合波长可调的激光光源,光电子显微镜在频域记录下表面等离激元模式随波长变化的强度演化过程(图1(b))。结合超快泵浦探测技术,光电子显微镜在时域记录下表面等离激元模式随时间变化的演化趋势。该工作更加深入并直观地探测强耦合体系中的能量转换过程,并通过强耦合中失谐量的改变实现模式寿命的操控,相较于未耦合的局域表面等离模式,强耦合的模式寿命由6飞秒(10-15秒)提高到10飞秒。这一研究成果对进一步发展基于表面等离激元的人工光合成、生物传感等应用具有重要的指导价值。图1、(a)光电子显微镜和多层结构示意图,(b)远场和近场探测曲线、不同波长激光激发下光电子显微镜记录的局域表面等离激元模式分布图。 此研究是由北京大学和日本北海道大学共同合作完成,北京大学物理学院博士生杨京寰和重大仪器项目的国际合作者、北海道大学助理教授孙泉为该文章的共同第一作者,北京大学龚旗煌院士和北海道大学Misawa教授为共同通讯作者。除了自然科学基金委的国家重大科研仪器研制项目,该工作还得到了科技部、北京大学人工微结构和介观物理国家重点实验室、极端光学协同创新中心、“2011计划”量子物质科学协同创新中心、日本文部科学省及学术振兴会、北海道大学纳米技术平台等单位的支持。目前国家重大科研仪器研制项目“飞秒-纳米时空分辨光学实验系统”的研制正在有序推进中,已经取得了一批包括此工作在内的阶段性成果。该实验系统的核心仪器是附带低能电子显微功能的光电子显微镜(PEEM), 其激发光的波长覆盖范围从极紫外到近红外(图2)。下一步该实验系统有望在二维材料、光电材料与器件、表面介观物理等研究领域大显身手、发挥积极作用。图2、北京大学研究团队的飞秒纳米时空分辨系统
北京大学 2021-04-11
飞秒-纳米时空分辨光学实验系统
该实验系统能够同时实现几个飞秒的超高时间分辨率和四纳米的超高空间分辨率,成为介观光学与微纳光子学研究的强大实验测量手段。
北京大学 2021-04-11
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