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便携式孢子捕捉仪
产品详细介绍技术参数:1、电源电压:DC12V,不低于10.8V时正常工作;2、功率:0.4W;3、符合Q/JD 07-2008标准;4、材料:GB32080-92O;5、载玻片规格:长76.2mm,宽25.4mm,厚:1-1.2mm;6、绝缘电阻:≥2.5MΩ。
上海点将精密仪器有限公司 2021-08-23
竖式宝石地球仪
宝石地球仪基于平面政区地区仪原理采用专门的材料制作而成,能表现全球大洲大洋和国家的分布情况,主要用于各种场合的装饰 陈列。
苏州育龙科教设备有限公司 2021-08-23
一种携载抗肿瘤药物的复合胶束及其制备方法
本发明公开了一种携载抗肿瘤药物的复合胶束及其制备方法,所述的复合胶束由以下原料制成:普罗朗尼克、两亲性嵌段共聚物、抗肿瘤药物、有机溶剂和水;其中,普罗朗尼克与两亲性嵌段共聚物的质量比为1~1000∶10;普罗朗尼克与两亲性嵌段共聚物的总质量与抗肿瘤药物的质量之比为2~100∶1。本发明结合Pluronic和两亲性嵌段共聚物的优点,制得的复合胶束粒径均一,能克服多药耐药作用,荧光HPLC证明该复合胶束能显著增加药物的细胞内积累,能够应用在逆转肿瘤多药耐药领域。本发明的制备方法简单,具有很好的应用前景。
浙江大学 2021-04-11
爱普生携八大智慧校园视听方案亮相高博会
2022年8月4日,由中国高等教育学会主办的第57届中国高等教育博览会在西安国际会展中心隆重举行。此次展会,爱普生携显阶梯教室、智慧大教室、沉浸式课堂、虚拟仿真课堂、校园文化艺术墙、楼体光影秀、艺术餐吧、校园画屏等八种不同的教学视听方案亮相会场,打造富有开放性、共享性、交互性与趣味性的教育场景,吸引观众纷纷驻足。
云上高博会 2022-08-04
便携式离线在线监测诊断系统(RotView)
本系统以化工、石化、电力、冶金等行业的机械设备为对象,采用便携式的笔记本计算机和高性能、高可靠性的进口前端处理器件,结合独创的全息谱监测诊断方法和智能诊断技术,全面地利用了振动的幅频相信息,大大丰富了诊断信息量,提高了故障诊断的确诊率,保证了状态监测的可靠性。该系统在硬件上,选用了国外著名公司产品,可靠性高。在软件上基于Win95环境,采用LabView语
西安交通大学 2021-01-12
非接触式激光料位监测与控制系统
对于特殊工况条件下(如被测对象环境温度较高,且物料下落时会产生飞溅、出现粉尘等现象)动态物位的检测问题,已成为企业能否实现生产自动化的关键所在。虽然目前市场上出现了各种物位测量仪表,而且新的物位检测方法也不断产生,但对于散粒体在动态变化状态下、且料仓内还有散粒体的飞溅以及热气的蒸发等现象的物位测量,已有的物位测量仪表显得并不适用。 同时,在工矿企业中,当物料达到设定值以后,都是采用人工手动开关阀门去控制料位高度,这不单降低了控制精度,而且提高了工人的劳动强度;对于大型企业来说,一般被控对象是多目标、多参数的,采用这种传统的方法更显得无能为力。另外,由于被测对象的工作环境恶劣,系统各种随机干扰严重,加之物料采用风机通过管道输送,时滞较大,如采用传统的控制方法,控制效果也不甚理想。 综上所述,特殊工况条件下动态物位的检测是当前检测领域中的一个难题,也是实现企业生产自动化的前提,在此基础上,采用现代先进的控制方法实现对多目标被控对象的自动控制,降低工人劳动强度、提高企业生产效率和经济效益是必要而迫切的。基于此,本项目提出的基于激光测量原理的非接触式料位监测与控制系统是一种新的行之有效的方法,可以实现特殊工况条件下液体和固体的非接触物位测量。非接触式料位监测与控制系统,是总结了国内外相关技术经验,并综合了智能技术,计算机软件技术和先进控制理论而开发的高技术产品。与同类技术产品或成果相比,该系统测量精度高,开放灵活,可靠性高,且操作简单,易于维护。 技术特点:(1)综合了计算机技术、人工智能技术和先进控制理论;(2)核心算法采用了多层次结构,极大增强了系统的适应性、可靠性和易维护性,保证系统的长期优化运行;(3)非接触式激光料位监测与控制系统能够通过定制适应不同应用需求;(4)该系统测量精度高,与被测物不直接接触,安装维护方便;(5)非接触式激光料位监测与控制系统在特殊生产工况下控制精度可达到1mm;(6)可以实现远距离数据传输,具有自动报警功能;(7)全中文系统,具有控制操作、趋势显示、数据存储、报表打印、故障报警等功能;(8)低成本设计是本技术的着眼点之一。    应用范围: 本项目适用于化工生产和某些橡胶生产过程要求对高粘度介质的物位进行测量与控制;在采矿场、农产品贮仓、水泥库等地方要求对固体颗粒及粉料面位置的测控,连续铸钢锭时结晶器中钢水液面的测控等方面。有助于提高料位检测效率和精度,目前国内在特殊工况条件下(如被测对象环境温度较高,且物料下落时会产生飞溅、出现粉尘等现象)动态物位的检测研究仍处于起步阶段,现有的技术还存在这很大的不足,本项目的成功将有望在全国范围内推广,市场前景看好。
北京交通大学 2021-04-13
多功能瓷柱式绝缘子在线监测系统
本实用新型公开了一种多功能瓷柱式绝缘子在线监测系统,包括:泄漏电流采集装置,用来实时监 测瓷柱式绝缘子的泄露电流数据;Sensor-应力监测装置,用来实时监测瓷柱式绝缘子的应力数据;污秽 检测装置,用来实时监测瓷柱式绝缘子的污秽数据;控制器通过信号线与泄漏电流采集装置、Sensor-应 力监测装置和污秽检测装置均相连;控制器用来收集数据,并将收集的数据通过发射天线发送出去,信 号接收器通过接收天线接收数据,信号接收器和终端机信号连接;太阳能电池用来供电。本实用新型设 计精简,成本低廉,可很大程度保证瓷柱式绝缘子的正常运行,从而预防事故发生,确保输电线路的安 全和稳定运行。 
武汉大学 2021-04-13
移动式实验室在线监测水处理设备
成果介绍东南大学纳米低维净化材料创新团队,将化学基本原理与工程技术,应用于纳米科学中以制备能源和环保领域中的新材料与高端装备。移动式实验室在线监测水处理设备,采用非均相催化高级氧化技术,常温宽pH 5–9条件下,催化分解双氧水产生超氧负离子和羟基自由基•OH,深度作用废水中高毒难降解有机物,使之断键矿化,技术原理具有普遍适用性,具有快、便、省、无二次污染等特点,取得多项发明专利授权。一键式启动实现废水处理装备全部控制流程的自动完成,安全系数高。技术创新点及参数1.无害化安全保障:移动式污染污水处理模块,保证了污水就地无害化处理。2.系统集成,自动化程度高,一键启动。3.易选址:反应床缩小化,框架结构集成化,催化剂高效化,流程精简化;一体化移动式设备可以教学与演示,随开随用。4.采用标准化通用空间单元和设备管线模块组合装配技术,系统空间功能可变。市场前景将专利技术高端产品应用于环保水净化产业,突破了纳米催化材料的制备与应用关键。
东南大学 2021-04-13
分布式光纤传感交通车辆信息监测
利用分布式光纤传感技术对公路上行驶的机动车辆的动态信息进行实时检测,提供实时、可靠的车辆基本交通信息,为判断交通状况提供根本依据,从而实现高速公路智能化管理,达到高速、安全的物流保障目标。分布式光纤传感测量方法光纤既作为信号传输媒质,又作为信号传感介质,实现分布测量。光纤铺在公路车道上,车辆碾压段利用金属锴装保护。
南京大学 2021-04-14
便携式协议分析仪
目前国内的CRH系列动车组中,CRH1 、CRH3和CRH5 均采用基于TCN 标准构成的列车通信与控制网络系统,大功率货运电力机车、城市轨道车辆也都在采用基于MVB标准的网络控制系统,MVB的应用日益广泛,满足列车通信网络标准的多功能车辆总线的产品市场正在逐步扩大。但目前尚未有专门用于分析总线的功能强大,较为便携的协议分析工具,使得在状态检测、故障诊断以及车载设备开发调试时存在诸多不便。因此,对MVB网络数据进行分析监测是列车设计、调试、运营维护以及检修维修的必备手段。便携式协议分析仪结构     硬件系统:采用 Samsung 基于 ARM920T 核的 S3C2440 处理器作为处理核心,核心频率高达400MHz,并配备64MB 的 Flash 和 64MB 的 RAM。这是一个低功耗、高度集成的微处理器,内含一个 ARM920T 内核并包含有丰富的外围接口:LCD 控制器,3 个通道的 UART,USB主从设备,SPI 总线、AC'97 编解码器接口等等。     操作系统:采用WinCE5.0嵌入式操作系统,微软公司的WinCE嵌入式操作系统具备了丰富的图形界面开发工具,继承了桌面Windows很多优良特性,在移动电话、手持设备方面具有很多成功应用,选用WinCE作为软件开发平台。     便携式协议分析仪功能:     1.新设备入网后的状态确认      2. 网络故障分析:节点丢失检测     3. 网络性能分析:实时性,可靠性分析     4.网络数据交换机制分析:周期扫描表合理性     5. 配合一致性测试     6.便携性:接口丰富,USB主从,串口,触摸屏,SD卡,外设按键等等。      界面模块的基本功能:     1. 网络状态界面:显示目前在线的设备及其状态     2. 数据监控界面:实时显示网络数据,具备端口过滤功能,包括过程数据和消息数据。端口吞吐量绘图等直观模式。     3. 数据存档和读档:包括配置数据及网络数据的存档和读档。     4. 网络诊断,优化功能:分析网络配置,提出建议优化响应时间和网络可靠性(根据数据优先级,实时性的要求)。应用范围:     1.新设备入网后的状态确认     2.网络故障分析:节点丢失检测     3. 网络性能分析:实时性,可靠性分析     4. 网络数据交换机制分析:周期扫描表合理性     5. 配合一致性测试
北京交通大学 2021-04-13
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