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BC1瓷盘变阻器
产品详细介绍上海汉标电子科技有限公司坐落于上海浦东新区康桥工业区,是一家集科研、生产、销售、服务于一体现代化的经济实体,公司专业生产BX7/BX8滑线变阻器,线饶电阻器,BP系类稳定变阻器,BC1瓷盘变阻器,各类电阻负载箱等电阻类产品,产品广泛使用于各类电力电子、航天、汽车、电气设备(电梯 /变频调速、起重机、铁路、船舶、机床、电焊机等)、通讯、电源、蓄电池、低压电器及各大、中场院校实验室。主营:BX7/BX8滑线变阻器,滑线电阻,线饶电阻器,可变电阻器,BP-300/400/500稳定变阻器,焊机负载箱,BC1瓷盘变阻器,BCW无底盘瓷盘电阻器,RXG20波纹电阻,RXG20铝壳电阻,变阻器,ZB1-ZB4板型电阻,ZX2 ZX12 ZX15 ZX9起重调速电阻器,RT RS RY RZ系类电阻器,大功率电阻箱,电阻负载箱,BX7D滑线式变阻器,滑动变阻器,交流负载箱,直流负载箱,三相负载电阻箱,发电机组负载,电池放电负载箱,放电电阻负载箱,阻性负载箱,感性负载箱,容性负载箱,交直流假负载及各类电子元器件测试负载装置,电子元器件老化车,开关电源老化车,电焊机老化测试台,节能灯老化,荧光灯老化测试,LED老化测试设备,老化电阻,测试电阻,变压器老化测试,扬声器老化测试,UPS负载测试,电源测试台,电焊机老化测试台,各类电子元器件测试台。
上海汉标电子科技有限公司 2021-08-23
HWY-1A恒温油槽
产品详细介绍 恒温槽 产品介绍       我公司生产的恒温槽系列,温度范围为-80~500℃。品种有热管槽、恒温水槽、油槽、低温槽水槽,尤其是低温水槽采用了最新技术,将上限温度全部拓宽到100℃,集过去的低温槽和水槽为一体,工作过程中不换介质。热管槽不仅拓宽了油槽的高温区域,同时解决了高温下油挥发的污染问题。在温度控制方面采用了最新数字控温技术,保证了恒温槽的稳定性接近恒流控制。     这些产品是集国防系统专家多年的研究成果和最新工艺研制开发出而成。恒温槽品种最多,工作范围最宽,高中档次具全,品种规格最完善,在国内处于领先地位,代表着我国恒温槽生产水平。产品依据JJF1030-98测试规范,符合JB/T5377-1991、JB/T9518-1999、JB/T5376-1991性能指标,满足JJG161-1994、JJG618-1999、JJG229-1998等国家检定规程的要求,广泛用于热电阻、热电偶,温度计包括标准温度计的检定工作,也可以作为科研部门试验研究用。 产品特点   槽体采用不锈钢,外壳采用优质镜面不锈钢或喷塑,外形美观,经久耐用。   采用先进的热力学流动原理和科学的流场设计,使流体传热更充分,混合更均匀,从而保证了恒温槽温场的均匀。   采用最新先进的数字控温技术,确保恒温槽在设定点时温度的稳定性和温场的均匀性。     采用加热棒加热,换热面积大,换热均匀,克服因加热丝加热产生局部过热使工作介质结焦等的缺点,提高了加热器的工作寿命和绝缘性。   采用最新先进的温度程序控制器,可预置存储10组温度点、P、I、D、超调因子等控制参数,因此可做到在全温度段升温快,达到稳定时的时间短。操作更方便,自动化程度高。   设计有设定值超限保护和超温电路保护功能,使设备运行更安全、可靠。   配有RS232自动控制接口,可以与计算机连接实现自动控制。   用  途 用于省市计量院、所,科研机构、大专院校,工业企业计量等部门检定热电阻、热电偶、温度计用,也可以作为科研部门试验研究以及物理、化学分析的热源用。 说明:现有规格型号不能满足要求的,可以为用户特殊定做。  执行规程 JJG229-1998“工业铂、铜热电阻检定规程” JJG128-2003“二等标准水银温度计检定规程” JJG161-1994“一等标准水银温度计检定规程” JJG130-2004“工作用玻璃液体温度计检定规程”   JJG131-2004“电接点玻璃水银温度计检定规程”   JJG226-2001“双金属温度计检定规程” JJG310-2002“压力式温度计检定规程” JJG618-1999“高精密水银温度计检定规程” 选型 名称 恒温水槽 恒温油槽 低温恒温槽 热管恒温槽 型号 HWS-1A/B HYS-1A/B/C HWD-1A/B/C HWD-3A/B/C HWRG-1 HWRG-2 RS232 RS232 RS232 外形尺寸(mm) 750×550×1300 800×600×1300 550×550×1300 型号中标有“A”字样的为标准型;选择带“B”字样的在标准型基础上增加内部溢流和自动泵液;选择带“C”字样,为除增加内部溢流和自动泵液外,再增加强制冷却。 重量(kg) 95 145 195 140 110 工作介质说明 水或特殊工作介质 特种油,本公司可提供 酒精,特殊介质在-50~100℃不更换介质,本公司可提供。 热管介质 说明 工作温度(℃) RT+10~100 60~300 -30~100 -80~100 RT+10~300 300~500 工作区尺寸(mm) φ140×480 φ150×480 φ130×480 φ120×450 温度分辨率(℃) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 温度波动 (℃/15min) ±0.01 ±0.01 ±0.01 ±0.01 ±0.02 温度均匀性(℃) 0.01 0.01~0.02 0.01 0.01~0.03 0.03~0.06 额定功率(kW) 2.0 3.0 2.5 3.5 2.0 控制方式 数字、程序 数字、程序 数字、程序 数字、程序 数字、程序 控制接口 RS232     HWS-1A HWY-1A HWD-1A HWD-3A HWRG-1   联系人:王世福    电话:010-67810538     13601309802
北京南奇星科技发展有限公司 2021-08-23
辣椒疫霉病菌几丁质合酶及其基因和应用
本发明涉及辣椒疫霉病菌(Phytophthora capsici)中的几丁质合酶。其氨基酸序列为与如SEQ ID No.4所示的氨基酸序列在相似性在90%以上,优选在95%以上,更优选在98%以上且具有与如SEQ ID No.4所示的氨基酸序列相同功能的氨基酸序列。所述辣椒疫霉病菌的几丁质合酶的活性水平能够调节活性孢子囊和活性游动孢子的产量从而影响辣椒疫霉病菌的致病力或寄主的发病程度。
中国农业大学 2021-04-11
花生维生素C合成相关基因AhPMM及其应用
本发明提供了花生维生素C合成相关基因AhPMM及其应用,将该基因在花生中超量表达后,得到总维生素C和还原态维生素C(AsA)含量显著提高的转基因植株。实验证明,将本发明的AhPMM基因超量表达可显著提高花生叶片的维生素C含量,且对花生的正常生长没有明显的影响。本发明的蛋白及其编码基因对于植物维生素C合成机制的研究,以及提高植物的维生素C含量的改良和抗逆性具有重要的理论及实际意义,应用前景广阔。
青岛农业大学 2021-04-11
关于基因转录调控相分离新机制的发现
研究揭示了转录抑制子与DNA形成液液相分离的新机制。作为遗传信息的载体,DNA在细胞中被紧密组装在不同的染色质结构域中,而如何调控这些染色质结构域的组装,从而控制基因的转录仍然是未解之谜。生物大分子的相分离现象是指蛋白质及核酸等分子通过多价相互作用在细胞中形成无膜包裹的细胞器,在大分子结构组装、功能调控和信号转导中发挥着重要的作用。该研究工作发现拟南芥转录抑制子VRN1与DNA形成液液相分离,揭示了相变的分子机制,为理解转录抑制子调控染色质结构变化和基因转录调控提供了全新的视角。
北京大学 2021-04-11
三种高效表达人抗体全基因的平台
北京工业大学 2021-04-14
一种结核病基因药物及其制备方法
本发明公开了一种结核病基因药物及其制备方法,所述结核病基因药物以腺病毒为基因表达载体,表达细胞内颗粒溶素蛋白以及细胞外颗粒溶素蛋白,所述细胞内颗粒溶素蛋白以及细胞外颗粒溶素蛋白的表达量在 2:8 至 8:2 之间。所述方法包括:制备细胞内颗粒溶素白基因穿梭质粒以及细胞外颗粒溶素蛋白基因穿梭质粒;制备表达细胞内颗粒溶素蛋白的第一腺病毒和表达细胞外颗粒溶素蛋白的第二腺病毒;并按照数量比例 2:8 至 8:2 混合,即制得本发明提供的基因药物。本发明提供的基因药物通过联合细胞内和细胞外颗粒溶素重组腺病毒,
华中科技大学 2021-04-14
IVF不明原因的胚胎发育停止的基因诊断
IVF不明原因的胚胎发育停止的基因诊断。本项目利用在我院收集的IVF过程中原因不明的胚胎发育停止的病人中利用基因芯片和长非编码RNA芯片同时检测精子基因。目前检测出的结果已初步得到验证,该诊断项目将为这一类病人的个体化治疗方案和体外的治疗提供依据。 目前IVF不明原因的胚胎发育停止是导致试管婴儿成功率低的主要原因之一。本项目的转化和产业化将为解决试管婴儿的成功率提供较好的解决途径。
四川大学 2016-04-29
首创基因编辑拟人化家兔疾病动物模型
利用基因编辑技术开发系列动物模型,制备第一例家兔自发性高脂血症拟人化疾病动物模型,为心血管疾病治疗以及新一代降血脂药物的研发提供了合适的研究工具,具有广泛的临床转化前景。
扬州大学 2021-04-14
nox 基因对单增李斯特菌毒力调控
致病菌入侵宿主细胞是一个由多基因控制、受环境和宿主影响的系统过程,nox 基因是病原细菌中广泛存在,但国际上对该基因在细菌入侵过程的功能尚不清晰,通过构建单增李斯特菌敲除、过表达菌株的构建,我们发现 nox 基因的缺失促进了单增李斯特菌的入侵!这一结果在细胞和动物实验中均得到了验证,虽然其具体机理尚不清晰,但此发现对于后期研究 nox 基因在单增李斯特菌毒力基因及其调控网络方面,将获得重要突破。 
上海理工大学 2021-01-12
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