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生物显微镜
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芜湖光学仪器有限公司 2021-08-23
生物实验备品盒
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青岛龙城教学仪器厂 2021-08-23
生物、化学标本桌
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上海宁锡试验仪器有限公司 2021-08-23
生物显微镜
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浙江舜宇集团有限公司 2021-08-23
生物显微镜
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浙江舜宇集团有限公司 2021-08-23
生物显微镜
产品详细介绍产 品 性 能 序号 编号 产品名称 产品代号 放大倍率 技术性能要求及特点 3 02041 生物 XSP-12 500X 1、主机以金属部件为主,其中部件包括目镜 显微镜 筒、底座、镜身、平台、支架、粗微动调焦 机构、切片压片、反光镜架、目镜、物镜等 组成(底座为铸造件,加强显微镜底部重量) 2、机械总长:160mm,光学筒长185mm 3、铜三孔外定位转换器 4、目镜:5X、10X、12.5X(全金属,材料 西北铝),表面做漆,其包装要求全部采用 塑料袋包装,另配专用镜头盒,确保目镜镜 头清洁 5、物镜:10X、40X(材料采用HPb59-1铜) 包装采用专用镜头盒,物镜固定孔采用螺纹式 确保物镜镜头清洁,增强其在运输途中的牢固 性,避免使用后散失 6、粗动:调焦范围45mm,装有调焦限位装置 ,防止损坏试样切片,铜齿条、钢镀铬齿杆 增强升降系统的使用寿命 7、微动:调焦范围不小于1.8mm手轮转动 一圈的升降值为0.1mm,微动空回0.008mm 微动格值0.02mm 8、工作台面积:110mm×120mm 9、旋转光栏孔径:¢2、¢3、¢6、¢12 ¢16五种 10、反光镜为¢50mm平凹反光镜,镜架插座 采用金属件,表面镀铬,增强其牢固性和 防止表面生锈现象 11、包装:内木箱加防震,外纸箱。(板材厚 度为9.5-10mm,木箱锁采用全金属制造,增强其 牢固性和使用寿命) 12、选购件:可配置插入式电光源220V15W白 炽灯 3 产 品 性 能 序号 编号 产品名称 产品代号 放大倍率 技术性能要求及特点 4 生物 XSP-15 640X 1、主机以金属部件为主,其中部件包括目镜 显微镜 筒、底座、镜身、平台、支架、粗微动调焦 机构、切片压片、反光镜架、目镜、物镜等 组成(底座为铸造件,加强显微镜底部重量) 2、机械总长:160mm,光学筒长185mm 3、铜三孔外定位转换器 4、目镜:5X、10X、16X(全金属,材料 西北铝),表面做漆,其包装要求全部采用 塑料袋包装,另配专用镜头盒,确保目镜镜 头清洁 5、物镜:10X、40X(材料采用HPb59-1铜) 包装采用专用镜头盒,物镜固定孔采用螺纹式 确保物镜镜头清洁,增强其在运输途中的牢固 性,避免使用后散失 6、粗动:调焦范围45mm,装有调焦限位装置 ,防止损坏试样切片,铜齿条、钢镀铬齿杆 能增强升降系统的使用寿命 7、微动:调焦范围不小于1.8mm手轮转动 一圈的升降值为0.1mm,微动空回0.008mm 微动格值0.02mm 8、工作台面积:110mm×120mm, 9、旋转光栏孔径:¢2、¢3、¢6、¢12 ¢16五种 10、反光镜为¢50mm平凹反光镜,镜架插座 采用金属件,表面镀铬,增强其牢固性和 防止表面生锈现象 11、包装:内木箱加防震,外纸箱。(板材厚 度为9.5-10mm,木箱锁采用全金属制造,增强其 牢固性和使用寿命) 12、选购件:可配置插入式电光源220V15W白 炽灯 4 产 品 性 能 序号 编号 产品名称 产品代号 放大倍率 技术性能要求及特点 5 02040 生物 XSP-13A 1250X 1、主机以金属部件为主,其中包括目镜筒、 显微镜 底座、镜身、平台、支架、粗微动调焦机构、 移动尺、反光镜架、目镜物镜等组成(底座 为铸造件,加强显微镜底部重量) 2、机械总长:160mm,光学筒长185mm 3、铜三孔外定位转换器 4、目镜:5X、10X、12.5X(全金属,材料 西北铝),表面做漆,其包装要求全部采用 塑料袋包装,另配专用镜头盒,确保目镜镜 头清洁 5、物镜:10X、40X、100X(S.oil)(材料 采用HPb59-1铜),包装采用专用镜头盒,物镜 固定孔采用螺纹式,确保物镜镜头清洁,增强 其在运输途中的牢固性,避免使用后散失 6、粗动:调焦范围45mm,装有调焦限位装置 ,防止损坏试样切片,铜齿条、钢镀铬齿杆 能增强升降系统的使用寿命 7、微动调焦范围:不小于1.8mm手轮转动 一圈的升降值为0.1mm,微动空回0.008mm 微动格值0.02mm 8、工作台面积:110mm×120mm 9、配移动尺,移动范围:横向60mm 纵向30mm 10、采用阿贝式聚光镜N.A=1.2(采用金属 制造),并带可变光栏,可升降调节 11、反光镜为¢50mm平凹反光镜,镜架插座 采用金属件,表面镀铬,增强其牢固性和 防止表面生锈现象 12、包装:内木箱加防震,外纸箱。(板材厚 度为9.5-10mm,木箱锁采用全金属制造,增强其 牢固性和使用寿命) 5 产 品 性 能 序号 编号 产品名称 产品代号 放大倍率 技术性能要求及特点 6 生物 XSP-16A 1600X 1、主机以金属部件为主,其中包括目镜筒、 显微镜 底座、镜身、平台、支架、粗微动调焦机构、 移动尺、反光镜架、目镜物镜等组成(底座 为铸造件,加强显微镜底部重量) 2、机械总长:160mm,光学筒长185mm 3、铜三孔外定位转换器 4、目镜:5X、10X、16X(全金属,材料西 北铝),表面做漆,其包装要求全部采用塑 料袋包装,另配专用镜头盒,确保目镜镜头 清洁 5、物镜:10X、40X、100X(S.oil)(材料 采用HPb59-1铜),包装采用专用镜头盒,物镜 固定孔采用螺纹式,确保物镜镜头清洁,增强 其在运输途中的牢固性,避免使用后散失 6、粗动:调焦范围45mm,装有调焦限位装置 ,防止损坏试样切片,铜齿条、钢镀铬齿杆 能增强升降系统的使用寿命 7、微动调焦范围:不小于1.8mm手轮转动 一圈的升降值为0.1mm,微动空回0.008mm 微动格值0.02mm 8、工作台面积:110mm×120mm 9、配移动尺,移动范围:横向60mm 纵向30mm 10、采用阿贝式聚光镜N.A=1.2(采用金属 制造),并带可变光栏,可升降调节 11、反光镜为¢50mm平凹反光镜,镜架插座 采用金属件,表面镀铬,增强其牢固性和 防止表面生锈现象 12、包装:内木箱加防震,外纸箱。(板材厚 度为9.5-10mm,木箱锁采用全金属制造,增强其 牢固性和使用寿命)  
南京江南光电仪器有限公司 2021-08-23
生物显微镜
产品详细介绍
大连爱地光学有限公司 2021-08-23
生物显微镜
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大连爱地光学有限公司 2021-08-23
基于声发射原理的原岩应 基于声发射原理的原岩应 力 测 量 方法 和 测试装置
本技术基于声发射原理进行原岩应力测试的一种方法。声发射发又称凯塞效应法,是岩石材料的凯塞效应来测量岩体原岩应力的一种方法。材料在受到外载荷作用时,期内部储存的应变能快速释放产生弹性波并发生声响的现象。1950 年,德国学者凯塞发现,受单向拉伸作用的材料在应力未达到材料的最大先期应力时,不会出现明显的声发射现象,但应力达到或者超过历史上所受的最大值之后,声发射率明显增加,这种现象称为凯塞效应。从很少产生声发射到大量产生声发射的转折点就是凯塞效应点,凯塞效应点的应力即为材料在历史上受到的最大应力。后来,古德曼在 20 世纪 60 年代初通过实验验证了材料具有凯塞效应,从而为应用这一技术测定岩石应力奠定了基础,根据凯塞效应,如果从原岩中取回定向岩芯制成岩石试件,通过对加工好的取自不同方向的岩石试件进行加载声发射实验,并测定凯塞效应点,即可找出每个岩石试件先前受到的最大应力值,进而可以求出取样点的三维应力状态。目前进行原岩应力的方法主要有直接测量法和间接测量法两大类,直接测量方法包括扁千斤顶法、水压致裂法等,间接测量方法主要有应力解除法等,这些方法中一般需要进行大量的钻孔、装配测试传感器和测定等工程工序,工程量大,如果在地下空间进行原岩应力测试,空间相对狭小,施工不方便,也不易实现大规模、大区域内的原岩应力测量。 本技术进行原岩应力测量和现在所有方法相比,地下空间进行测量时,只需在测量地点进行一次水平取芯便能完成现场工作,方法简单,余下少量的测量和计算工作均在实验室内完成,加快了原岩应力测量的工序进行,减少了在地下空间的工作时间,大大减少了测量费用,特别适合大面积多点区域内的原理应力测量,而且比较其它原岩应力的测量方法,成功率明显提高,使得测量工作更易控制和操作,因此本技术是原岩应力测量中一种施工方便、工期缩短、成功率高的原岩应力测量方法。
安徽理工大学 2021-04-13
带钢连续热处理热过程模型与工艺优化
带钢连续热处理(包括立式炉、卧式炉)过程是冷轧和热轧带钢生产的重要工序,该过程是在带钢成分确定的情况下,依靠控制热量传递过程来控制带钢内部微观结构的演化,最终完成金相组织的转变,达到控制带钢力学、电磁等性能的目的。因此,温度控制是带钢热处理过程控制的核心,也是热处理质量的根本保证。为了解决带钢连续热处理炉优化控制的技术难题,并克服半理论或纯经验控制模型严重依赖于现场、难以移植和泛化能力有限的不足,本成果基于传热机理模型对带钢在连续热处理炉内的传热过程及其优化控制策略展开相关的理论分析和实验研究。 本成果瞄准带钢连续热处理热过程模型研究,基于传热学的基本原理,精确解析退火炉内辐射换热、对流换热(喷气快速冷却、喷气快速加热)、接触换热(炉辊与带钢之间)、喷雾冷却等传热过程,开发带钢在热处理过程中的温度分布预测软件,准确预测带钢温度分布(包括稳定工况和工艺过渡工况),带钢温度预测的典型精度在±2.5%以内(90%以上的命中率),为提高带钢连续热处理的产品质量奠定了基础。在带钢温度精准预测的基础上,基于可行工况集和最优化方法,建立了炉况参数优化策略,大大降低带钢连续热处理工艺切换的效率。
北京科技大学 2021-02-01
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