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工艺过程恒温器
LAUDA Integral T 工艺过程恒温器提供了较宽的外部温度控制和迅速的温度变化。 紧凑的设计,所有的设备都带有滚轮,为用户节约了宝贵的实验空间。 内部的循环泵,使得设备的温度控制不受外部液体流动的影响。 可以选择附件实现远程控制。
深圳市一正科技有限公司 2021-11-01
脊柱外固定器
● 产品亮点 ◇ 经皮微创置钉,减少术中腰背部软组织损伤; ◇ 矢状面持续牵张复位,辅以弹性固定促进成骨; ◇ 外置固定套件,术后门诊拆钉,避免二次手术; ◇ 体外部件简易,患者术后可平躺,不影响正常生活; ◇ 配合多种微创技术,有效扩大手术适应症;
广东施泰宝医疗科技有限公司 2021-11-05
台式恒温振荡器
产品特点: 1.恒温和低温两种温度范围可供选择。 2.透明窗设计方便观察样品。 3.配有过电保护装置不影响其它设备。 4.符合国际环保要求的安全无氟制冷系统 5.控制加速的线路确保摇床缓缓启动、平稳加速,保证实验样品安全。 6.采用变频电机长寿命、宽调速、恒力矩、恒转速、无碳刷、 免保养。 7.具有断电恢复功能,在外电源突然失电又重新来电后,设备可自动按原设定程序恢复运行。 8.独特的电机过热、温度失控自动断电保护装置。 9.工作室内腔304全镜面不锈钢圆弧转角,容易清理。 10.三重安全保护对人员的安全保护。漏电流和过电流保护系统。当设备出现漏电流、过电流危险情况时,能自动快速切断电源,确保操作人员的安全。
北京亚泰科隆仪器技术有限公司 2021-12-08
叠加恒温振荡器
YTHW系列叠加式培养振荡器是专为面积窄小的实验室研制开发的一款具有多单元叠加、多功能组合、多振幅回旋和多温度区控制的高性能产品。 产品特点: 1、摆放方式灵活,可以单层落地使用或台上使用,也可以双层或三层叠加使用,每层单独控制。 2、下拉式开门,具有良好的隔热性能,柔性缓冲式轨道托板,操作灵活,托板可拉出35CM,轻松取放样品瓶,操作 简单快捷且大大提高了空间利用率。门中心设置钢化玻璃观察窗,可随时观察内部摇瓶,平整的表面也易于清洗。 3、7寸真彩触摸式大屏幕,同界面显示设定及检测的时间、温度、转速、曲线;并显示当前的运行模式,日期及报警故障。 4、超大存储量能全程自动记录存储实验过程数据,可在屏幕中显示温度曲线图,速度曲线图,并且能随时查看历史 数据,报警记录与开门记录。 5、USB数据存储系统。全程自动记录存储试验过程数据。U盘全程记录实验数据(可记录温度、转速、时间)。 下载数据自动列表成图保存打印。鼠标轻点轻松回放实验过程。便于优化反应条件,筛选实验方法,确认实验过程。 6、高品质伺服电机,控制速度精确、确保高低速性能稳定。启动、停止速度可调,可设定正转、反转、正反交替 三种运转模式。三重平衡装置可有效确保样品的运行平衡,运转平稳、可靠无噪音。 7、漏电流和过电流保护系统。当设备出现漏电流、过电流危险情况时,能自动切断电源,确保操作人员的安全。 8、故障自诊断功能,故障时显示故障部位,故障代码,可迅速方便发现问题,解决问题。 9、紫外消毒包括风道消毒和照明的功能。 10、人性化设计开门即停功能,使用更加安全方便快捷 11、工作室内腔304全镜面不锈钢圆弧转角,容易清理,液体不会进入摇床底部。 12、可选配置光照,二氧化碳摇控制单元,嵌入式打印机等附件。
北京亚泰科隆仪器技术有限公司 2021-12-08
迷你磁力搅拌器
产品应用:● 迷你型磁力搅拌器有多种机型可供选择,主要用于搅拌或者同时加热搅拌低粘稠度的液体或固液混合物。加热型迷你磁力搅拌器可配合加热功能,根据具体的实验要求对样品进行加热,保证液体混合达到实验需求。 主要特征: ● 外形迷你小巧,方便携带,操作简单;● 体积小,重量轻,低噪音,免维护,运行平稳; ● 多种机型可供选择,满足不同的实验需求; ● 整机外壳采用ABS材质具有耐热耐低温耐腐蚀,无异味,绝缘性能优良等特点; ● 采用旋钮键调节方式,转速可调;  
上海沪析实业有限公司 2021-12-21
排温传感器
排温传感器
山东鸣川汽车集团有限公司 2022-03-01
单壁碳纳米管和石墨烯的制备及其在能源、光电器件和复合材料等方面的应用
项目成果/简介:1991 年发现的碳纳米管(CNT)以及 2004 年发现的石墨烯(graphene),分别是一维和二维纳米材料的典型代表,被认为是 21世纪的战略性材料。 本项目发明了一类新的催化剂和大量制备 SWNTs 的方法,实现了高质量单壁碳纳米管的宏量制备(图 1),纯度达 70%以上,并达到了产业化规模(达 200 公斤/年以上)。采用机械共混及"原位"聚合 等方法,使SWNTs 有效地分散于高分子基质中,获得了以环氧树脂、ABS 及聚氨酯等为基质材料,电导率达 0.2 S/cm、导电临界含量仅为0.06%、电磁屏蔽效果高达 49dB 的复合材料。 本项目首先发展了一种可大量制备的可溶性功能化石墨烯(SPFGraphene)的方法,实现了石墨烯的百克级制备(图 2)。通过透射电子显微镜(图 3)及原子力显微镜(图 4)确定了石墨烯的二维平面结构。 获得了可溶性石墨烯材料及柔性透明导电薄膜(图 5);制备了基于石墨烯的高稳定性有机光伏电池及复合材料。 图 5、基于石墨烯的透明电极材料 所研制的单壁碳纳米管及石墨烯已用于数十家科研机构的研究和相关产品/样机的研制,包括应用于国家 863 重大汽车电池项目(中科院物理所)和军工卫星电池项目(中国电子科技集团公司第十八研究所)等。已研制出晶体管、锂离子电池、超级电容器(图 6)以及高性能复合材料等多种产品,具有广阔的应用前景。应用范围:南开大学在碳纳米材料的制备及应用研究方面取得了一批开创性成果,该项目技术的推广,将促进我国新材料、微电子、储能、资源保护等领域的技术进步和发展,为我国在这一新型纳米材料领域占据有利地位,提高国际竞争力,做出重要贡献。
南开大学 2021-04-11
单壁碳纳米管和石墨烯的制备及其在能源、光电器件和复合材料等方面的应用
1991 年发现的碳纳米管(CNT)以及 2004 年发现的石墨烯(graphene),分别是一维和二维纳米材料的典型代表,被认为是 21世纪的战略性材料。 本项目发明了一类新的催化剂和大量制备 SWNTs 的方法,实现了高质量单壁碳纳米管的宏量制备(图 1),纯度达 70%以上,并达到了产业化规模(达 200 公斤/年以上)。采用机械共混及"原位"聚合 等方法,使SWNTs 有效地分散于高分子基质中,获得了以环氧树脂、ABS 及聚氨酯等为基质材料,电导率达 0.2 S/cm、导电临界含量仅为0.06%、电磁屏蔽效果高达 49dB 的复合材料。 本项目首先发展了一种可大量制备的可溶性功能化石墨烯(SPFGraphene)的方法,实现了石墨烯的百克级制备(图 2)。通过透射电子显微镜(图 3)及原子力显微镜(图 4)确定了石墨烯的二维平面结构。 获得了可溶性石墨烯材料及柔性透明导电薄膜(图 5);制备了基于石墨烯的高稳定性有机光伏电池及复合材料。 图 5、基于石墨烯的透明电极材料 所研制的单壁碳纳米管及石墨烯已用于数十家科研机构的研究和相关产品/样机的研制,包括应用于国家 863 重大汽车电池项目(中科院物理所)和军工卫星电池项目(中国电子科技集团公司第十八研究所)等。已研制出晶体管、锂离子电池、超级电容器(图 6)以及高性能复合材料等多种产品,具有广阔的应用前景。
南开大学 2021-02-01
单壁碳纳米管和石墨烯的制备及其在能源、光电器件和复合材料等方面的应用
1991年发现的碳纳米管(CNT)以及2004年发现的石墨烯(graphene),分别是一维和二维纳米材料的典型代表,被认为是21世纪的战略性材料。 本项目发明了一类新的催化剂和大量制备SWNTs的方法,实现了高质量单壁碳纳米管的宏量制备(图1),纯度达70%以上,并达到了产业化规模(达200公斤/年以上)。 采用机械共混及"原位"聚合等方法,使SWNTs有效地分散于高分子基质中,获得了以环氧树脂、ABS及聚氨酯等为基质材料,电导率达0.2 S/cm、导
南开大学 2021-04-14
单壁碳纳米管和石墨烯的制备及其在能源、光电器件和 复合材料等方面的应用
1991 年发现的碳纳米管(CNT)以及 2004 年发现的石墨烯(graphene),分别是一维和二维纳米材料的典型代表,被认为是 21 世纪的战略性材料。 本项目发明了一类新的催化剂和大量制备 SWNTs 的方法,实现了高质量单壁碳纳米管的宏量制备(图 1),纯度达 70%以上,并达到了产业化规模(达 200 公斤/年以上)。采用机械共混及"原位"聚合等方法,使 SWNTs 有效地分散于高分子基质中,获得了以环氧树脂、ABS 及聚氨酯等为基质材料,电导率达 0.2 S/cm、导电临界含量仅为0.06%、电磁屏蔽效果高达 49dB 的复合材料。 本项目首先发展了一种可大量制备的可溶性功能化石墨烯(SPFGraphene)的方法,实现了石墨烯的百克级制备(图 2)。通过透射电子显微镜(图 3)及原子力显微镜(图 4)确定了石墨烯的二维平面结构。
南开大学 2021-04-13
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