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ZL-013C小动物实验跑步机
简单介绍: 小动物实验跑步机(动物实验跑台),适用于大、小鼠;仅一台仪器即可实现大、小鼠通用。 所有参数设置均在仪器上的触摸屏上完成,方便快捷。触屏还能够监测实验进度,显示实验结果,方便实时观察数据,修正实验。小动物实验跑步机的速度设定范围在1-60m/min,精度1mm/min,有匀速模式、加速模式、定角度坡道模式可选。跑道可手动倾斜,0-45° 。仪器可自动检测跑步速度、距离与相对距离。 详情介绍: 一小动物跑步机产品特点:1、跑步机结构采用铝镁合金材质,重量轻强度高。2、2mm厚度跑步带,特殊表面处理避免对足底损伤。3、一体化设计,无外围连线,整体美观,集成度高,节约实验场地4、自动化角度升降系统,无需人工调节角度,省时省力5、人机对话采用7英寸全彩TFT屏,适合现代流行趋势6、6跑道模块化设计灵活调整跑道数和跑道的宽度;7、86进口伺服电机带信号反馈系统,实时采集不丢速带补偿。8、闭环反馈控制。控制精度高,实时性强,速度控制范围0.0-60.0m/min(安全速度),精度达1mm/min。9、电刺激:采用直流恒流电流可调的刺激方式,刺激范围0.1-5mA,步进0.1mA.10、电击次数采用电感原理,解决了以往对管检测的一系列问题。11、系统有点击耐受时间设置,当动物达到设定的电击时间后,该通道刺激实验结束,记录各项数据。12、带电击功能,可将声电作为条件信号开展行为学实验。13、带电击耐受设置,到达耐受时间后停止电击,对动物的保护机制。14、刺激声音可控。15、系统自动保存70组实验数据,实验员可以浏览任意实验数据,并同时提供上传至U盘,方便用户后期处理数据。16、跑台倾角30°可调。17、模拟按键控制:电刺激、发光、发声。18、数据自动存储,也可以通过USB导出。19、采集指标:实验时间、运动距离、电击次数、力竭时间20、使用电压220V50HZ,总功率160W。21、重约25公斤。二.技术参数:1、显示方式:7寸触摸2、触摸屏分辨率:800X6003、通道数:6通道4、通道尺寸:500×90×160mm5、外形尺寸:623×380×680mm6、适用动物:大小鼠通用7、速度可调范围:1-60m/min8、加速方式:均匀加速和减速9、中途加速度:有 10、初始速度运行时间:1~65500秒11、一*加速度时间:10~65500秒12、一*加速持续时间:1~65500秒13、一*转速范围:基础转速~60米14、二级加速度时间:10~65500秒15、二级加速持续时间:1~65500秒    16、二级转速范围:一*转速~60米17、带循环模式,可灵活设置运动方式如持续加速等,或按一定时间一定速度加速。18、实验时间范围:1秒~3000分19、内电式时钟可运行10年            20、每小时误差≤0.0828秒           21、机内存储:>1000组数据22、电动坡度调整范围:0°—30°23、坡度调节方式:电动调节24、调节信号:声光电25、刺激方式:直流脉冲式26、刺激动作:4路跳变无死角27、电击范围:0.0-5.0mA28、刺激耐受范围:0-99秒,步长1秒29、采集指标:实验时间、运动距离、力竭时间、力竭速度、电击次数、首*电击时间和速度等。30、数据导出功能:带USB接口,可将数据导出到U盘。
安徽耀坤生物科技有限公司 2022-05-26
ZL-03A小动物呼吸机(大小鼠)
简单介绍: ZL-03A小动物呼吸机(大小鼠)常用的实验设备,广泛用于基础医学、临床医学和动物医学等科学研究实验中的人工呼吸、呼吸管理、动物的急救等,其控制准确、方便实用,不需要高压气源,潮气量输出*确,性能稳定。小鼠、大鼠动物。 详情介绍: 技术指标:1、仪器尺寸:300x240x100mm2、呼吸频率调节范围:50 – 200次/分3、潮气量调节范围:1-5ml4、吸呼比调节:1:9~9:1可调5、气道压力波形显示范围:7Kpa6、气道压力超过6Kpa时自动泄压保护7、呼吸机接口规格:直径4mm304不锈钢接头8、参数显示及操作:5寸触摸液晶屏显示9、屏幕尺寸:长290mm宽210mm高100mm10、屏幕分辨率:800x48011、输入电压:AC220V12、噪声:≤60dB13、无需高压气体,使用方便14、适用范围:适合小鼠、大鼠动物 下表为常用的实验动物呼吸参数设置,仅供参考。
安徽耀坤生物科技有限公司 2022-05-25
ZL-04A小动物麻醉机(大小鼠)
简单介绍: 小动物麻醉机(大小鼠)采用英国进口的挥发罐体,国内组装而成,产品输出气体稳定。产品无需氧气瓶,自带空气输出机,小动物麻醉机(大小鼠)对氧气浓度有要求可以选配氧气输出机。 是一款全新型小动物麻醉机,拥有的同轴回路设计,节省实验空间,操作方便、安全。小动物麻醉机(大小鼠)同时可轻松搭配呼吸机、多通道麻醉、尾气吸收装置等。 详情介绍: 一、产品特点: 1、采用单呼吸管路,无再循环呼吸系统,减少死腔。 2、精*的玻璃管氧气流量计,适合小动物低流量麻醉。 3、选择经典TECH 3 麻醉罐型号异氟醚麻醉挥发罐,输出稳定,密闭性好,安全可靠。 4、精*设计确保输出浓度的准确,不受流量、温度、流速、压力变化的影响。 5、精*的刻度调节保证输出的准确性 6、安全锁定装置防止麻醉*意外挥发 7、大视野的玻璃窗便于观察**的使用程度 8、简单的倒药装置方便使用者 9、采用经典TECH3麻醉罐技术,*小麻醉挥发浓度调节为0.15% 10、输出浓度不受流量,压力及温度的变化影响,准确可靠 11、备有安全锁定装置,防止麻醉剂泄漏及错用麻醉剂的意外发生 12、具有采用经典TECH3麻醉罐技术,*小麻醉挥发浓度调节为0.15%满足客户不同的需求13、具有脚踏开关更有利于实验开展 二、技术参数: 1、适用动物:适合2.27KG 以内的动物 2、挥发罐产地:英国3、采用单呼吸管路,无再循环呼吸系统,减少死腔4、氧气流量计调节范围:0-4000毫升/分钟,步机调节为0.1毫升,适合小动物低流量麻醉5、选配功能:有数字放大功能,观察更清晰方便(可选择0-1800毫升,0-5000毫升流量计)6、整体外形采用磨具一体成型,整体重量为3.5kg,便携方便7、选择异氟醚麻醉挥发罐,输出稳定,密闭性好,安全可靠。输出浓度0-5%可调。可以在国内实现麻醉罐校准服务,提供校准方案8、结构紧凑,美观大方;内置式旋钮,操作方便9、配备小动物麻醉诱导盒,可以清晰观察麻醉动物的麻醉深度10、流量大,浓度高,纯进口,分筛,氧气浓度高,流量设置为1L时,浓度可达93%,充分满足小动物麻醉过程的氧含量11、麻醉罐流量范围:0~10L/分钟,麻醉*浓度范围:0~5% 12、适用麻醉剂:异氟烷/七氟烷13、配置清单:麻醉机,空气泵,管路,大小鼠面罩,大小鼠诱导盒,过滤碳罐(小号),手术板各一个
安徽耀坤生物科技有限公司 2022-05-25
ZL-0891A 小动物多参数监护仪
简单介绍: ZL-0891A 12.1英寸彩色TFT显示,分辨率800X600,采用数字血氧DSP算法,低灌注,小动物多参数监护仪具有优良的抗运动性能;动物专用血压算法,支持测量各种动物类型,独有的中英文语音报警;支持USB数据导出,可以在电脑上直接查看数据,可选配有线或无线USB WIFI模块连接中央监护系统管理软件;可选麻醉气体模块,支持自动测量5种麻醉气体:氟烷、异氟烷、安氟烷、七氟烷、地氟烷,一体化模块设计,保证监护稳定性及抗干扰能力,支持*大12通道波形同步显示,电池工作时间≥4小时. 详情介绍: 技术参数 一.ECG心电导联选择:3/5导联输入5导联心电:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、aVR、aVL、aVF、V3导联心电:I、 II、III心电通道:7导心电同屏显示心率范围:15~300BPM增益选择:X1/4,X1/2,X1,X2扫描速度:12.5 /25 /50 mm/s起搏检测功能心律失常分析功能3通道ST段分析功能具有三种模式监测:手术模式,监护模式,诊断模式 二.RESP呼吸测量方式:阻抗式呼吸呼吸导联:RA-LL胸导联阻抗法波形显示速度:6.25、12.5、25mm/s呼吸窒息报警功能,5~120秒 三.NIBP无创血压测量方式:自动示波法动物专用血压算法,支持各种动物类型测量单位:mmHg和Kpa显示测量参数:收缩压/舒张压/平均压测量方式:手动/自动/连续测量测量范围:收缩压: 10 ~ 280mmHg,舒张压: 10 ~ 220mmHg 四.SPO2血氧饱和度显示方式:血氧波形和血氧饱和度值测量参数:血氧饱和度,脉率,脉搏灌注指数测量误差:±2%(70~100%)传感器类型:舌夹式动物血氧探头 五.TEMP体温通道数:2通道测量范围:0℃~50℃探头类型:体表探头或体腔探头测量单位:摄氏度分辨率:0.1℃误差:±0.1℃ 六.IBP有创血压通道数:2通道测量范围:-50~ 360 mmHg传感器类型:一次性精度:±2% 或 ±1mmHg, 取大者分辨率:1mmHg 七.EtCO2呼末二氧化碳模块:主流/旁流可选测量范围:0% ~ 13%分辨率:1 mmHg精度:±2 mmHg (< 5.0% CO₂,标准大气压下)呼吸率: 3 - 150 bpm 八.打印内置记录仪三通道波形支持报警触发打印 标准配置:ECG心电, Respiration呼吸, NIBP无创血压, SpO2血氧, Pulse Rate脉率, Temperature体温可选配置:触摸屏,Nellcor 血氧, 呼末二氧化碳模块, IBP有创血压, 内置打印机,中央监护系统,壁挂支架,推车
安徽耀坤生物科技有限公司 2022-05-25
ZL-01A小动物脑力体定位仪
简单介绍: 小动物脑力体定位仪又称脑固定装置,它是利用颅骨外面的标志或其它参考点所规定的三度坐标系统,来确定皮层下某些神经结构的位置,以便在非直视暴露下对其进行定向的刺激、破坏、引导电位等研究。小动物脑力体定位仪是神经解剖、神经生理、神经药理和神经外科等领域内的重要研究设备,用于对神经结构进行定向的注射、刺激、破坏、引导电位等操作,可用于帕金森氏病动物模型建立,癫痫动物模型建立,脑内肿瘤模型建立,学习记忆,脑内神经干细胞移植,脑缺血等研究 详情介绍: 技术参数: 1、材质:合金材料,单臂模式(可定制加高)2、 尺寸:350×250×540mm3、 操作臂360度回转,摆动幅度180度4、 计数精度:±0.1mm5、 三维推进器精度:±0.1mm6、 三维推进行程:80mm7、 刻度激光雕刻8、 重量:5.5kg9、附大小鼠类脑图谱1套
安徽耀坤生物科技有限公司 2022-05-26
固定源烟气处理稀土催化材料的应用与开发
"本成果主要依托国家“863”计划(课题名称:固定源烟气处理稀土催化材料的应用与开发,课题编号:2015AA03A401),由南京大学,石河子大学,新疆天富集团有限责任公司三家单位共同研发完成。南京大学董林教授为项目负责人。 董林教授团队长期以来致力于稀土基催化剂的制备科学和表面物理化学性质研究以及有关大气分子污染物的吸附、催化消除方面的应用技术探索。基于前期相关工作积累,成功开发出了低温稀土铈基催化剂配方。 经石河子大学的工业放大及新疆天富南热电有限公司的侧线运行,该配方可以满足在100 ℃运行3000 h以上的寿命及稳定性测试,脱硝效率达55 %以上,并且通过了2000 m3/h级侧线验证(图1)。 该项技术的试验成功,填补了我国在超低温(100 oC)脱硝领域的空白,为燃煤烟气高效除尘脱硫脱硝提供了一条新的技术途径。 同时,通过课题的实施,还达到了去除“白烟”的效果,实现了能源利用和环境保护“一体化”,满足了国家对大气环境保护的实际需要。 随着燃煤电厂尾端烟气脱硝工艺的实施,不仅解决了氮氧化物超低温催化消除的问题,而且符合国家当前“超洁净”排放的趋势,有望在各大电厂及工业窑炉等推广使用。 经石河子大学的工业放大及新疆天富南热电有限公司的侧线运行,该配方可以满足在100 ℃运行3000 h以上的寿命及稳定性测试,脱硝效率达55 %以上,并且通过了2000 m3/h级侧线验证。该项技术的试验成功,填补了我国在超低温(100 oC)脱硝领域的空白,为燃煤烟气高效除尘脱硫脱硝提供了一条新的技术途径。 同时,通过课题的实施,还达到了去除“白烟”的效果,实现了能源利用和环境保护“一体化”,满足了国家对大气环境保护的实际需要。 随着燃煤电厂尾端烟气脱硝工艺的实施,不仅解决了氮氧化物超低温催化消除的问题,而且符合国家当前“超洁净”排放的趋势,有望在各大电厂及工业窑炉等推广使用。 经过国家“十五”和“十一五”的多年攻关,我国除尘和脱硫技术已相对成熟,但是关于氮氧化物治理方面的研究工作起步较晚,目前仍面临诸多挑战,特别是超低温条件(100-150 oC)下的脱硝技术。 基于国家当前严峻的大气环境污染现状及燃煤电厂在现有烟气处理运行模式下遇到的种种问题,我们创新性地提出了“除尘-脱硫-低温脱硝”技术路线(图2),即在电厂原有设备的尾端进行烟气脱硝处理。 与传统脱硝技术路线相比,本项目的研究成果具有以下显著特点: 1. 采用了新型工艺路线 传统燃煤电厂烟气处理多采用“脱硝-除尘-脱硫”的工艺路线(图2上)。这一路线能够很好地利用高温烟气,但催化剂寿命受制于粉尘的冲刷,通常只能稳定运行2-3年。 本课题采用“除尘-脱硫-低温脱硝”的技术路线(图2下),即在电厂原有设备的尾端进行烟气脱硝处理,既可以作为氮氧化物“超洁净”排放的有效保障,也可以作为脱硝工艺的新技术路线使用。 同时,由于烟气经过前期除尘和脱硫后,干扰组分(粉尘、SO2和碱重金属等)极大减少,这有利于催化剂长时间稳定运行。 2. 开发低温稀土基超低温脱硝催化剂填补了国内外研究领域空白 目前,我们开发的超低温脱硝催化剂经2000 m3/h级烟气流量侧线试验后,已连续稳定运行3000 h以上,脱硝效率保持在55 %以上,远远低于目前已有工业应用报道的脱硝催化剂温度(如,荷兰壳牌公司生产的TiO2-V2O5催化剂工作温度最低,为140 oC),进一步拓展了脱硝催化剂的最低工作温度区间(图3)。
南京大学 2021-04-10
面向源网协同的智慧供热综合管控平台
习近平总书记提出,将采取更有力的政策和举措,实现“碳达峰 碳中和”目标。工业园区和集中供热能显著减少碳排放量,提升能源利用的综合效率,降低单位GDP能耗,推动基于系统优化集成、能源梯级利用的循环经济发展,但目前普遍存在热用户用热负荷波动大、有水击和网损隐患、扩建改建缺乏科学规划决策支持等特点。 本项目实现了基于数字孪生的智慧供热过程管控:在源侧对热源机组进行模拟仿真、优化分配负荷以及优化供热参数;在网侧实现管网在线水力优化与优化、质量并调以提升灵活性;在荷侧结合热用户的用热特性对负荷进行预测;在储侧对储热系统储放热策略进行优化。提供了“源-网-荷”全过程协同调度与控制的实时优化方案,最终实现供热系统自感知、自分析、自优化、自调节的智慧化运行。 以某热电企业为例,通过成本优化和预测性精确热网调度,从而减少购汽成本和热量损失(综合能效提升1%),按照每年售汽量100万蒸吨,200元/蒸吨计算,每年提升收益约200万元;同时能够及时预测和发现热力系统隐患,保障热网安全、稳定运行,带来巨大的安全效益;此外,预测性调控实现了时间和空间上的供需匹配,在节能的同时保障用户用汽的稳定和质量,从而提升了热用户满意度,具有较好的社会效益。  
浙江大学 2021-05-10
工业源有毒有害污染物的催化净化技术
工业排放的挥发性有机污染物(VOCs)大多具有一定的环境毒性,VOCs的污染问题一直是世界各国极为重视的环境问题,并制定了相关排放法规。我国在生产和使用化学品过程中(如石化、制鞋业、皮革业、喷漆和涂料等行业),所产生的有机废气排放成为大气污染的主要来源之一,国内外实践证明催化氧化是治理工业有机气体污染物的最有效方法。本项目针对VOCs净化催化剂开发过程中要解决的两个关键难题(低温催化活性和高温稳定性;减少贵金属用量以降低生产成本),运用纳米技术开发了具有自主知识产权的净化催化剂的关键材料-高性能与稳定性有机结合的稀土储氧材料、高温稳定的大比表面氧化铝复合氧化物;在净化催 化剂的组成设计方面,充分利用我国丰富的稀土资源,提出了“稀土-非贵金属-微量贵金属”的催化剂活性组分设计方案,降低了贵金属用量,从而显著降低了催化剂生产成本;运用系统工程学原理解决了均质、稳定、高净化效率的整体式催化剂的制备工艺(真空涂覆-负压抽提技术)和基于纳米组装技术的活性组分一次性涂覆技术,从而制备了高性能的VOCs净化催化剂。本项目在多家化工企业得到了推广应用,产生了明显的经济效益和社会效益。
华东理工大学 2021-02-01
基于GIS的城市重大危险源风险管理系统
 1. 社会意义本项研究对基于GIS技术的城市重大危险源风险管理进行了深入系统的研究,设计与开发了先进性和实用性强的软件系统。基于理论成果设计开发的软件系统可推广应用于城市重大危险源的风险评价,已初步取得了显著的社会效益和经济效益。此项成果改变了国内城市重大危险源风险管理技术成果与安全生产实际应用严重脱节的现象,软件系统从一定程度上改变了国内在该软件领域长期依赖从国外高成本引进的被动局面,为服务于政府安全监督管理部门对城市重大危险源的管理工作提供了有力的工具和手段。该软件系统可广泛应用于城市重大危险源管理,对于指导城市重大危险源防灾救灾及日常的安全技术管理具有重要意义,应用前景广阔。成果的应用推广将提高城市重大危险源监管工作水平,降低重大危险源事故发生几率,控制事故规模,将带来显著的社会经济效益。2. 技术内容本项研究采用实际调研、统计分析、理论研究、计算机模拟和系统设计等研究方法。运用爆炸理论、反应动力学、热流体学、环境流体力学及传热传质学等多学科理论,结合国内外事故或模拟试验结果,深入研究并建立各类重大危险源事故模型,寻求快速高效的适合工程应用的算法进行相关模型的求解,借助计算机可视化编程技术,建立重大危险源事故后果评价模型库。基于GIS技术构建城市重大危险源管理平台,实现重大危险源定位、信息查询,建立重大危险源二级联动管理的模式。利用数据库技术、GIS技术和事故后果模拟及动态应急救援辅助决策技术研究成果,采用面向对象设计方法结合灾害过程模拟仿真结果。在三维GIS场景中基于事故后果评估结果动态辅助应急救援决策,包括人员撤离路径、消防车路径和紧急救援通道的最短路径分析、交通管制设置等,进行应急资源的快速调查和优化调度。以南京市为研究对象,设计开发基于GIS的城市重大危险源风险管理系统,有效地指导城市重大危险源日常信息管理和辅助应急救援决策工作。将开发的系统分别应用于南京市和南京市江宁区重大危险源管理和应急救援演练,检验与完善所开发的系统。本项目拥有自主知识产权,可以应用于城市重大危险源风险评价与风险管理,项目已经通过江苏省软件检测中心测试,并已经获得应用。
南京工业大学 2021-04-13
多体制高性能卫星导航信号模拟源技术(技术)
成果简介:项目在多导航系统兼容、高精度数据仿真、高动态高精度射频信号生成等技术方面取得了突破性的进展,并设计研发了国际国内领先的多体制高性能卫星导航模拟设备。其实现了BD-2(一期,二期)、GPS、GLONASS以及Galileo四个导航系统共22个频点导航信号的高精度仿真。 项目来源:国家十二五重点项目 技术领域:信息技术/先进制造技术/地球观测与导航技术等 应用范围:潜在合作领域 现状特点:国内先进 技术创新:高动态高精度中
北京理工大学 2021-04-14
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