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基于生物体触电阻抗参数计算的多端口阻抗模型构建方法
本发明提供一种基于生物体触电阻抗参数计算的多端口阻抗模型构建方法,包括:采集活体试验对象在完整皮肤和破损皮肤状况下的多组低压配电网生物体触电信号;根据所述生物体触电信号,获取生物体触电阻抗参数;根据所述生物体触电阻抗参数,利用非线性时变电阻和电容元件搭建试验生物体触电阻抗电路模型,对生物体触电的暂态过渡过程进行描述;根据所述试验生物体触电阻抗电路模型,基于外推法获取生物体触电多端口阻抗模型。该方法能计算生物体触电阻抗参数并建立响应精度较高的生物体触电多端口阻抗模型,实现在低压配电网工频状况下对生物体触电暂态过渡过程的精确描述。
中国农业大学 2021-04-11
宽频变压压力脉动衰减器
本发明公开了一种宽频变压压力脉动衰减器,包括壳体、端盖、 弹性隔膜和孔板,壳体的两端分别用于连接进水管和出水管,壳体的 外部侧壁沿轴向和周向均匀加工有多个腔体,通过在腔体内安放弹性 隔膜将腔体分离为上下两部分空腔,上部空腔的上端采用端盖压紧弹 性隔膜并起到对腔体的密封作用,上部空腔作为气体压力腔,下部空 腔作为蓄能腔,在壳体侧壁加工蓄能器孔使得蓄能腔与壳体内部连通; 壳体内部轴向设置有多个具有斜通孔的圆形孔板,孔板位于轴向相邻 两蓄能器孔之间且孔板表面与壳体轴向垂直。本发明将隔膜器蓄能组 与孔板脉动衰减器有效结合,可以对不同频率和压力的压力脉动进行 衰减,实现宽频变压压力脉动衰减,能够适应各种压力应用场合。 
华中科技大学 2021-04-11
超宽频太赫兹完美吸收器
基于有机-无机纳米复合材料制备了一种柔性 的太赫兹完美吸收器,吸收频宽 0.1-20 THz,平均吸收率超过 95%,工作频宽达 到世界领先水平。适用于太赫兹隐身、太赫兹黑体等设备的制备。
上海理工大学 2021-01-12
聚集诱导发光( AIE )绿色荧光磁性指纹粉末 / 喷雾及智能指纹对比分析仪
传统荧光材料与磁性(多为黑色)指纹粉末结合后通常会导致荧光猝灭,而利用 AIE 材料聚集态下荧光亮度的高特性,与黑色磁粉复合后不但信号不受背景干扰,还能实现在日光和紫外光下的双重显色,获得高分辨的指纹多级结构信息。为了适应南方潮湿天气,本团队进一步开发了指纹喷现液,可在更复杂环境和背底下进行微弱指纹识别。该技术已在公安机关试用推广,成功协助侦破多起恶性案件。 同时,利用本团队自主开发的智能指纹对比分析仪,能够快速读取通过 AIE 双模输出的指纹信息,并与相关数据库人员进行对比, 进而展示现役人员的准确信息。该技术还可结合目前的云端技术与监控图像识别系统,快速确认疑似人员的移动路径,实现采集- 识别-监控-追捕无缝对接。 
华南理工大学 2023-05-08
4024A/B/C/D/E/F/G频谱分析仪 10MHz~67GHz
上海启莫科技有限公司 2022-03-17
南京固琦分析仪器制造有限公司
南京固琦分析仪器制造有限公司坐落在南京市高淳技术开发区内,是专业分析仪器厂家,公司集研发、制造、销售、服务为一体,拥有雄厚的技术力量,精良的检测手段,先进的生产工艺,完善的质保体系。是江苏省计量器具生产.制造的定点企业。  一直以来,固琦分析仪器公司的科技人员致力于分析仪器的研究和开发,坚持不断创新,以国内高等院校,科研院所为依托,充分应用现代高新技术,先后推出了几十种测量碳、硫、硅、锰、磷、铜、镍、铬、钼、稀土、镁、钛、锌、铅、铝、铁等元素的高速分析仪器,测量范围广,精度高,速度快,性能稳定,操作简便。产品主要有碳硫分析仪器,元素分析仪器,冶金分析仪器,铸造分析仪器,机械分析仪器,铁路分析仪器,不锈钢分析仪器,钢铁合金分析仪器,炉前快速分析仪,高频红外碳硫分析仪器等,主要用于工矿企业,产品质检所,大专院校,科研院所。深受用户好评。
南京固琦分析仪器制造有限公司 2021-01-15
依利特(苏州)分析仪器有限公司
依利特(苏州)分析仪器有限公司 2022-11-04
大连依利特分析仪器有限公司
依利特分析仪器公司是专业从事研发、生产和销售色谱等科学仪器的国家高新技术企业。公司秉承“客户为本,质量至上,技术领先,做一流产品”的质量方针,以科技创新为动力,以质量稳定为根本,以服务诚信为原则,坚持自主创新,精益求精,不断推陈出新,发展壮大。目前在全国设有大连工厂和苏州工厂,主要研制销售高效液相色谱仪、色谱工作站、色谱柱及其配件,实现液相色谱系列化,产品服务全球化,解决方案完整化的综合体系,为制药、科研、高校、食品、石化、环保、检测、军工等企事业单位提供产品和服务。 依利特分析仪器公司建有省、市级工程技术研究中心,苏州“院士工作站”;拥有核心专利技术40余项,主持起草多项高效液相色谱的国家标准。“九五”至“十二五”期间,一直承担着国家重大专项和火炬项目,部分产品填补国内相关行业空白,多次荣获各级政府以及BCEIA金奖和CISILE自主创新金奖,成为国产液相色谱领域的标杆企业。 公司网址:www.eliteHPLC.com  客服电话:400-66-35483  产品业务咨询:13604289881
大连依利特分析仪器有限公司 2021-01-05
上海菲恰尔分析仪器有限公司
上海菲恰尔分析仪器有限公司是上海专业生产环保型离心机厂家,地处长三角经济区的中心上海——江南古镇青浦朱家角工业园区,交通便捷,距离市中心仅20分钟,“318”国道和"A9"绕城高速穿区而过。 菲恰尔专研于微型离心机、大容量离心机、台式高速离心机等设备的设计、研发、生产、销售、服务为一体,以“菲恰尔”为品牌,采用先进的设备辅以科学的管理,以客户为中心,以质量为宗旨,争创一流的品牌。为迎合环保潮流,我公司的系列离心机全部采用先进的环保无刷电机,免维护,无碳粉污染,噪音低,目前产品被多家国家重点大学实验室采用,深受广大用户信赖。 菲恰尔主要生产低速离心机、台式高速离心机、实验室离心机、上海离心机、大容量离心机、冷冻离心机、高速冷冻离心机、微型离心机。 我公司秉程“注重品质,创造未来,先客户后自己”的经营理念,以优质的产品和诚信的售后服务服务于每位客户,热忱欢迎国内外的新老客户光临惠顾!
上海菲恰尔分析仪器有限公司 2021-12-07
微型宽频拉-扭材料疲劳试验机
成果与项目的背景及主要用途:目前,多轴拉扭疲劳试验机多采用液压系统实现,液压疲劳试验机主要存在以下几个问题: 1、液压系统的量程较大,无法满足小型试件的精密试验; 2、动态响应速度慢,无法进行高频疲劳试验; 3、功率大,试验过程中产生较多热量,试验机进行高周疲劳试验时会有散热问题。因此,液压试验机无法满足微电子材料、高分子材料等各种新型材料的力学性能测试要求。 本试验机可以满足新型材料的拉扭复合应力下微电子材料、高分子材料等各种新型材料的力学性能的测试。 技术原理与工艺流程简介: 音圈电机是本试验机的基本作动单元,该电机具有卓越的直线进给运动控制功能。其工作原理是利用通电线圈在恒定磁场中受电磁力作用,力的大小与磁场强度、线圈运动速度及通电电流成正比。当电机型号确定,磁场强度也就确定,因此电机的作动单元可根据需要形成力矩环或速度环的闭环控制方式。电机的动态响应性能优越,运动加速度可达到 20g。同时,输出力与通电电流成正比,可方便对输出载荷的大小进行控制调节。将电机控制器与上位机相连,可单独对电机进行控制或与上位机通讯控制。电机控制器提供AD 输入接口,可以将外部载荷传感器信号输入形成闭环控制,或采用电机控制器的命令将信号读出进行显示和存储。扭转方向采用微型直流电机与减速器配合使用,可在保证 0.0068 度的角度控制精度下输出 1N·m 大小以内的扭矩。采用与直线动动方向相同的控制器对扭转方向的运动进行控制。扭矩的大小同样可以通过外部扭矩传感器测量得到后输入到控制器进行处理。试验机的控制装置为全数字闭环控制系统,两种控制模式(载荷、位移)可根据需要自由选择。由于位移控制的精度极高(最大分辨率 1um),经标定可以将位移信号用作应变信号。轴向运动与扭转运动由独立的控制器分别控制,两通道可无干扰的异步工作,也可同步协调工作。控制波形由音圈电机控制器的内部数字寄存器产生,可生成三角波、正弦波、方波、斜波、梯形波等各种控制波形。合理的设置拉扭方向的控制方式及波形、频率,可实现比例路径和各种非比例路径的加载,用于研究金属、非金属材料在多轴非比例加载条件下的力学响应。通过将电机控制器与上位机相连,可以把试验过程中的载荷、位移信号在上位机实时显示、控制或存储以备后续处理。音圈电机控制器可以解释和执行 ASCII 码命令,可利用 VB 或 Delphi 等编程语言制作疲劳试验程序界面,形成上位机对音圈电机的控制。控制器对单条指令的解释时间不超过 200μs,可以满足疲劳试验动态响应要求。自主开发的疲劳试验程序功能主要包括初始化电机控制器的控制参数,对试验数据如轴向力、位移、扭矩、转角进行实时显示和存储,设定试验参数,对电机进行位移和载荷方式保护等。 技术水平及专利与获奖情况:试验机具有精度高、响应快、功耗小、易操作等主要特点。拉扭电机及拉扭传感器均为美国原装进口。拉伸载荷±100N;扭转载荷±1Nm;位移行程 50mm;频率 0.01-80Hz。 [1] 专利:微型宽频拉-扭疲劳试验机,申请号:2004200298116,已授权。 [2] 专利:高频响应高温拉-扭疲劳引伸计,申请号:2004100721891 应用前景分析及效益预测:将单轴疲劳模型应用到多轴情况已不能满足现代工业的设计要求,因此材料多轴疲劳的试验研究已成为疲劳领域的重要课题。随着新材料,如高分子材料,电子材料的涌现,对其力学性能的试验研究有很大的需求。 应用领域:材料的力学性能试验,包括单轴拉伸,扭转,拉扭复合的疲劳试验。 合作方式及条件:可提供现成产品,或技术转让。 
天津大学 2021-04-11
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