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ZNCL-BS智能数显磁力加热板
产品详细介绍 ZNCL-BS智能数显磁力(加热板)搅拌器  ZNCL-BS型数显磁力(加热板)搅拌器的特点:  1.独家采用方形TU2紫铜板真空镀膜/黑晶陶瓷面板加热面加热,美观防腐。  2.独特的加热方式(已申请专利),表面最高温度可达到350℃。  3.数显转速显示功能。  4.控温采用模糊PID控制算法,双屏数字显示,自整定功能,具有测量精度高,冲温小,单键轻触操作,内、外热电偶测温,可控硅控制输出,160-240V宽电压电源,并有断偶保护功能。  5.可对50-10000ml标准或非标准反应瓶进行加热搅拌。  6.采用德国PAPST系列直流无刷电机,性能稳定,噪音小,寿命长,无火花产生。  7.外壳采用一次性形成阻燃加强PBT注塑外壳,耐高温,防腐蚀,且绝缘性能好。  8.30°斜面操控面板适合坐位和站位视角。  9.无极调速,低速平稳,高速强劲。  控制面板  C:加热开关键;D:搅拌开关键;E:设定键;F:移位键/自整定键/<;G:设定减键/∨;H:设定加键/∧;I:温度显示窗口/PV;J:温度设定窗口/SV;K:转速设定/显示窗口/r/min;L:加热输出指示灯/绿灯  ZNCL-BS型数显磁力(加热板)搅拌器的使用方法:  1.将立杆固定在搅拌器后上方螺丝孔内,调整好十字夹高度,用万能夹将反应瓶固定好,放入合适搅拌子,插上内接传感器插头或外接传感器探棒,插入电源~220V,打开总开关。  2.温度设定:按下加热开关按键,进入加热状态,PV、SV窗口有数字显示。按下SET设定键,SV窗口数字闪烁,SV窗口的数字可通过“<”“∨”“∧”按键调整。再按下SET设定键,可退出SV窗口温度设定状态,SV窗口温度设定完成。设定出所需的加热温度如:100℃,绿灯亮表示加温,绿灯灭表示停止。微电脑将根据所设定温度与现时温度的温差大小确定加热量,确保无温冲一次升温到位,并保持设定值与显示值±1℃温差下的供散热平衡,使加热过程轻松完成。  3.转速设定:按下搅拌开关按键,进入搅拌状态,r/min窗口有数字显示。按下SET设定键,SV窗口的数字闪烁,再按下SET键,SV窗口设定状态退出,r/min窗口的数字闪烁,r/min窗口的数字可通过“<”“∨”“∧”按键调整。再按下SET设定键,可退出r/min窗口转速设定状态,r/min窗口转速设定完成。100-2500转/分,LCD显示,按键选择,低速平稳,高速强劲。  4.自整定功能:启动自整定功能可使不同加热段或加热功率与溶液多少无规律时,升温时间最短,冲温最小,平衡最好,但改变加热介质或加温条件后自整定应重新设定。  5.启动自整定:在正常测量控制状态,按住“<”键8秒,即可进入自整定状态,自整定状态下AT灯闪烁,如果过程需要停止自整定,再按住“<”键8秒即可。  6.按SET设定键调整各个功能参数时,8秒内无任何按键操作,仪器自动退出设定状态,进入正常显示状态。如参数仍需调整,需要再次按SET设定键,进入设定状态。  7.搅拌器后下方有一橡胶塞子,用来保护外用热电偶插座不腐蚀生锈和导通内线用,拔掉则内探头断开,机器停止工作。如用外用热电偶时应将此塞子拔掉保存,将外用热电偶插头插入插座并锁紧螺母,然后将不锈钢探棒放入溶液中进行控温加热。  8.该电器设有断偶保护功能,当热电偶连接不良时,显示窗“hhhh”绿灯灭,电器即停止加温,需检查后再用。  ZNCL-BS型数显磁力(加热板)搅拌器的注意事项:  1、切勿干烧使用。  2.为保证安全使用请勿接地线。  3.为延长产品的使用,所有磁力搅拌器的电机均带有风扇散热功能,故作加热实验时特别是高温加热试验时,该仪器不能单做加热使用,务将电机调至旋转或中速旋转状态(或空转),以防止电机、电器受高温辐射而损坏。如电机不能启动旋转,应及时找经销商予以维修,否则不按要求操作造成损坏或损失,不予负责。  4.做高温加热结束时,请先关加热,待几分钟余温散后再关搅拌。  5.加热部分温度较高,工作时需小心,以免烫伤。  6.有湿手,液体溢出,或长期置于湿度过高条件下出现的漏电现象,应及时烘干或自然晒干后再用,以免发生危险;  7.长期不用时,请放在干燥无腐蚀气体处保存。  8.环境湿度相对过大时,可能会有感应电透过保温层传至外壳,请务接地线,以免漏电,并注意通风。  9.相对湿度:35%-85%(无冷凝)。  10.保险管Φ5×2015A。  140×140mmZNCL-BS智能数显磁力(加热板)搅拌器技术参数: 
郑州市亚荣仪器有限公司 2021-08-23
ZLS-2型智能数显冷却仪
产品详细介绍ZLS-2型智能数显冷却仪 前言:   本仪器是一种液体循环和制冷的设备,也可做自备水源,应用于化验室的蒸馏等实验。该仪器节约用水,最适用于无水管线,水管无压力,水质太差的化验室使用。使用纯净水或蒸馏水循环冷却,一次加水可常期使用。 技术指标: 1、电源电压220伏  50HZ交流市电 2、水泵功率95W 压缩机功率214瓦 3、水循环温度≥1℃  低熔点液体≥-23℃ 4、外尺寸:450×450×600mm3 5、自重约:30千克 功能介绍: 1、右开关控制水泵的循环水。 2、左开关是水泵、制冷机共用电源。 3、中开关是制冷开关。 4、液晶智能数字显示仪表能测出液体的温度,并可自动将液体温度恒定在一定范围内。 使用方法: 1、先将纯净水加入储水罐内约2/3处,并将出水管口插入加水口内,并适当重物压住,以防出水管由于水压自动跑出。 2、将仪器的左右两个开关置于关的位置。 3、将数字仪表数码器设定在适当的温度(如20℃),插上220伏电源,进行试机,一切正常后就可将出水管和进水管与仪器连接好开使工作。 4、如只制冷,就不用打开循环水泵,并把水泵的进水口用塞子塞好,再加液体。 注意事项 1、冬天要把仪器内水放净,防止结冰冻坏仪器。 2、制冷机开关的次数要少些(不是使用的时间)。 3、请将地线良好接地,以防触电。
华鲁电热仪器(天津)有限公司 2021-08-23
“名师大家东北行”系列活动 | “智”汇东北,赋能东北振兴(二)
活动聚焦教育科技人才一体化发展,对接东北地区经济社会发展需求,邀请全国知名专家,走进企业、高校、中小学和乡村,开展科服企业行、科创高校行、科普校园行、乡村振兴行等,为区域发展提供强有力智力支持和实践指导。
高等教育博览会 2025-07-05
“智汇鲁渝·技转未来”高校技术转移发展大会在重庆举行
大会深入贯彻落实东西部协作部署要求,聚焦鲁渝两地科技创新与产业发展需求,汇聚两地政府部门、高校、科研院所、重点企业及创投机构等多方力量,搭建高效协同的技术转移交流合作平台,共商高校科技成果转化路径,推动产学研用深度融合。
云上高博会 2026-04-17
教创赛专家报告荟萃⑬ | 北京理工大学空天科学与技术学院教授林德福:教学赛研用“五位一体”领军人才培养模式探索与实践
该模式深度融合“教学赛研用”,打造“飞行力学”等思政示范课程,将高端赛事案例融入教学改革,提升课程内涵与育人实效。
高等教育博览会 2025-09-28
一种用于激光解吸离子化质谱的螺旋二十四面体结构基底
本发明公开了一种用于激光解吸离子化质谱的螺旋二十四面体结构基底,该基底为三维网络状结构,表面覆盖一层贵金属,能与激光发生耦合,吸收并转移激光能量到待测分析物分子,使之脱附并裂解成带电荷的分子碎片。所述的螺旋二十四面体结构(Gyroid结构)服从以下关系:其中L为螺旋二十四面体结构的周期,t调节螺旋二十四面体结构的形貌。
东南大学 2021-04-14
多阵列忆阻器存算一体系统
随着人工智能、大数据、物联网、区块链等新一代信息技术兴起,数据量呈现爆炸式增长,传统计算系统的算力难以满足海量数据的计算需求。与此同时,摩尔定律逐渐放缓,单纯依靠提高集成度、缩小晶体管尺寸来提升芯片及系统性能的路径正面临技术极限,通过引入忆阻器新器件、模拟计算新范式、存算一体新架构,将拓展出全新的高性能人工智能芯片与系统,实现计算能力的飞跃。 目前被广泛使用的经典冯·诺依曼计算架构下数据存储与处理是分离的,存储器与处理器之间通过数据总线进行数据传输,在面向大数据分析等应用场景中,这种计算架构已成为高性能低功耗计算系统的主要瓶颈之一:数据总线的有限带宽严重制约了处理器的性能与效率,且存储器与处理器之间存在严重性能不匹配问题。忆阻器存算一体系统把传统以计算为中心的架构转变为以数据为中心的架构,其直接利用阻变器件进行数据存储与处理,通过将器件组织成为交叉阵列形式,实现存算一体的矩阵向量乘计算。忆阻器存算一体系统可以避免数据在存储和计算中反复搬移带来的时间和能量开销,消除了传统计算系统中的“存储墙”与“功耗墙”问题,可以高效、并行的完成基础的矩阵向量乘计算,未来极有潜力成为支撑人工智能等新兴应用的核心技术。 清华大学吴华强教授团队实现了材料与器件、电路设计、架构和算法的软硬件协同等多方面原始创新,解决了系统精度损失等被广泛关注的难题: 材料与器件创新。科研团队选择了电学特性稳定的二氧化铪作为忆阻层核心材料,提出了通过插入少量氧化铝层来固定离子分布、抑制晶粒间界形成的新理论,提出了引入热增强层的新原理器件结构,成功抑制了忆阻器非理想特性的产生。 电路设计创新。开发了一套忆阻器与晶体管的混合电路设计方法,提出“差分电阻”设计思想,采取源线电流镜限流设计,抑制了忆阻器电路中可能产生的各种计算误差。 算法创新。提出了混合训练算法,仅用小数据量训练神经网络并只更新最后一层网络的权重,即可将存算一体硬件系统的计算精度达到与软件理论值相同的水平。 “技术链”创新。从“单点技术突破”拓展到“技术链突破”,开发了针对忆阻器存算一体芯片的电子设计自动化(EDA)工具,打通了从电路模块设计到系统综合再到芯片验证的设计全流程。 上述理论和方法发表于《自然》《自然·纳米技术》《自然·通讯》等国际顶级期刊,以及被誉为“集成电路奥林匹克”的“国际固态电路大会”等顶级学术会议。研究成果被“国际半导体技术路线图”和30多部综述文章长篇幅引用。团队已在该研究方向申请国内外专利72项,其中30项已获得授权,知识产权完全自主可控。 团队已研制出全球首款忆阻器存算一体芯片和系统,集成了8个忆阻器阵列和完整的外围控制电路,以更小的功耗和更低的硬件成本大幅提升了计算设备的算力。全系统的计算能效比当前主流的人工智能计算平台——图形处理器(GPU)高两个数量级。团队还设计了一款基于130nm工艺研制的完整忆阻器存算一体芯片,在MNIST数据集上计算速度已超过市面上28nm工艺的四核CPU产品近20倍,能效有近千倍的优势。
清华大学 2021-02-01
多阵列忆阻器存算一体系统
项目成果/简介:随着人工智能、大数据、物联网、区块链等新一代信息技术兴起,数据量呈现爆炸式增长,传统计算系统的算力难以满足海量数据的计算需求。与此同时,摩尔定律逐渐放缓,单纯依靠提高集成度、缩小晶体管尺寸来提升芯片及系统性能的路径正面临技术极限,通过引入忆阻器新器件、模拟计算新范式、存算一体新架构,将拓展出全新的高性能人工智能芯片与系统,实现计算能力的飞跃。
清华大学 2021-01-12
新型净化-液化一体式LNG液化冷箱
上海交通大学 2021-04-13
光储一体能源系统研究与开发
 本项目针对光伏发电分散式接入电网的模式,设计了对电网友好可控的带储能装置的多端口变换器光储一体能源系统。应用环境有公共建筑、工业厂房和居民家庭等有公共电网的地方,或者无公共电网但有电力需求的地方如偏远山区、海岛等,该光储能源系统能够经过自我调节和控制与大电网互为支撑,向重要负载不间断供电等功能。 本项目成功开发50Kw光储一体能源系统,系统含有光伏端口、电池端口和交流端口,光伏组件通过Boost变换器接入直流母线;蓄电池通过双向DC/DC变换器也接在直流母线上;变换器的交流端口可以接电网,也能为三相负载供电,逆变器采用三相四线制结构,直流母线分裂电容的电压均衡由均压桥臂(S11,S12)平衡。本系统有三大特征:采用双路光伏MPPT输入,使安装在不同方向的光伏阵列最大限度获取太阳能;能量采用直流母线汇聚形式,降低了系统损耗和效率;负载接口分为重要负载和可控负载接口,确保系统维持对重要负载的供电,实现能量的平衡自治。 项目具有重大的科研价值,项目成功实现产品转化,将应用于海南某小区几个单元的供电系统,实现能量自给自足、余电上网模式,开启绿色环保、低碳节能的新用电方式。
上海交通大学 2021-04-13
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