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微环境CO2监测仪
“NMT界乔布斯”许越先生推荐创新平台 中关村NMT产业联盟推介成员单位创新产品 “全球抗疫,人人有责” 推出背景:   温室效应,又称“花房效应”,是大气保温效应的俗称。大气能使太阳短波辐射到达地面,但地表受热后向外放出的大量长波热辐射线却被大气吸收,这样就使地表与低层大气温度增高,因其作用类似于栽培农作物的温室,故名温室效应。人类向大气中排入的二氧化碳等吸热性强的温室气体逐年增加,大气的温室效应也随之增强,其引发了一系列问题已引起了世界各国的关注。   大气中二氧化碳浓度升高及其带来的温室效应,正在给全球农业生产力及粮食和营养安全带来极大挑战。研究植物对大气二氧化碳浓度变化的响应,对于理解和预测未来全球气候变化对植物适应性和演化的影响, 以及提高农作物产量至关重要。   产品介绍 名称:微环境CO2监测仪 型号:PFC-100 品牌:旭月 产地:中国 简介: 应对挑战: 活体样品在监测时的外环境CO2浓度与检测数据结合 培养样品、处理样品时样品周围CO2浓度变化情况的数据记录 解决方法: 非损伤微测技术结合微环境CO2监测仪,能够实现活体的实时检测。能够得到活体流速数据以及活体样品微环境CO2浓度实时检测,两者实时数据相结合更能反映出样品与环境最真实的结合 微环境CO2监测仪能够提供实时的数据记录,并且能够输出文件,对于培养及处理样品时能够提供有效的CO2记录 功能特点 1.基本功能: 检测培养、实验环境空气中二氧化碳浓度(ppm) 2.性能参数: 工作电压:5V1A 测试距离:1mm-150mm(请勿接触样品) 浓度变化周期:5s 浓度测量范围:400ppm~64000ppm 工作温度:-5℃~+50℃
旭月(北京)科技有限公司 2021-08-23
微环境温度红外监测仪
“NMT界乔布斯”许越先生推荐创新平台 中关村NMT产业联盟推介成员单位创新产品 “全球抗疫,人人有责” 推出背景:         温度因子对植物的生长发育有很大的影响,它影响到植物种子的发芽、植物的生长、植物的开花结实及植物的分布,在植物栽培过程中,只有对当地的气候变化有充分的了解,才可以对植物采取合理的栽培管理措施。   任何植物都是生活在具有一定温度的外界环境中并受着温度变化的影响。首先,植物的生理活动、生化反应,都必须在一定的温度条件下才能进行。一般而言,温度升高,生理生化反应加快、生长发育加速;温度下降,生理生化反应变慢,生长发育迟缓。当温度低于或高于植物所能忍受的温度范围时,生长逐渐缓慢、停止,发育受阻,植物开始受害甚至死亡。其次温度的变化能引起环境中其它因子如湿度、降水、风、水中氧的溶解度等的变化,而环境诸因子的综合作用,又能影响植物的生长发育、作物的产量和质量。 产品介绍 名称:微环境温度红外监测仪 型号:PFT-100 品牌:旭月 产地:中国 简介: 应对挑战: 活体样品的检测结合实验过程中温度的实时变化是实验的难点,尤其是样品检测环境的温度,环境的温度可以使用温度计进行检测,而样品的温度不一定是环境的温度,在检测的过程中,样品温度实时的变化体现了样品当时的状态。 解决方法: 非损伤微测技术结合微环境温度红外监测仪,能够实现活体的实时检测,以及活体样品温度的实时检测,两者实时数据的结合更能反映出样品与环境最真实的结果。   功能特点 1.基本功能: 检测试验环境温度(℃) 检测样品温度(℃/℉) 2.性能参数: 工作电压:5V1A 测试距离:1mm-20mm(请勿接触样品) 温度变化周期:5s 温度测量范围:-70℃~380℃ 温度测量误差:±0.5℃(室温下)分辨率0.02℃ 使用环境温度: -40℃~125℃
旭月(北京)科技有限公司 2021-08-23
微环境PM2.5监测仪
“NMT界乔布斯”许越先生推荐创新平台 中关村NMT产业联盟推介成员单位创新产品 “全球抗疫,人人有责”   推出背景:         研究论文的可重复性是研究科学性的最重要基础。论文可重复性需要作者对研究的相关过程、研究对象和统计分析方法提供详细的描述,否则给其他学者重复实验带来很大困难,但是活体生理研究的可重复性差一直困扰着这一领域。有一些杂志在这方面已经进行了一些探索,但仍然不能避免一些研究可重复性差的问题。重现性、严谨性、透明性和独立验证是科学方法的基石。   实验的严谨性在于实验变量的统一,随着科技的发展,变量的因素会越来越完善,检测方法、检测设备也会越来越专业,除了我们已知的实验变量,其实还有很多的其他因素也是实验变量的一部分,只是还没有能够将这些因素通过精确数据的形式展示出来。   NMT创新产品系列,带您找到实验中的变量!   产品介绍 名称:微环境PM2.5监测仪 型号:PFP-100 品牌:旭月 产地:中国 简介: 应对挑战: 活体样品检测时样品及检测过程中的参数是数据重复性的关键 当下环境中的 PM2.5数值是人们所关注的,对于活体样品的检测,微环境PM2.5也是重要的指标之一 解决方法: 微环境PM2.5监测仪能够提供样品在微环境下PM2.5数据,对数据的重复性提供了较为重要的依据 微环境pM2.5的数据可以通过电脑、手机等终端查看,解决了人工记录数值可能造成的差异性及意外   功能特点 1.基本功能: 实时监测、记录样品培养、测试环境的PM2.5数值 液晶屏实时显示监测数值 可通过电脑、手机等终端查看和下载数据
旭月(北京)科技有限公司 2021-08-23
图书防盗监测仪 图书防盗磁条
产品详细介绍产品介绍:盛世龙图图书防盗门采用了三维感应技术,能在感应区内三维空间上任意方向快速检测电子标签;设备支持符ISO/IEC15693标准的多家厂商的电子标签,支持AFI、EAS和EAS+AFI等多种防盗模式;防盗门可以密集安装,同一出入口最多支持十片防盗门并排使用,通道识别距离最宽可达95CM。本产品广泛应用于图书馆/档案室进出口防盗等领域。产品外观: 主要功能特性:工作频率为13.56Mhz;支持ISO15693标准;通道宽度为90CM;集成红外计数功能;支持多种防盗模式:AFI、EAS和EAS+AFI;集成三维全向感应技术;支持噪声检测,可检测周围环境是否有干扰信号;同一出入口可支持十片安全门并排安装(组成九通道);通信接口:以太网;内置声光报警提示功能,音量可调节,可通过摇控器操作。
北京龙图三诺电子有限公司 2021-08-23
毛管压力调节器及灌溉系统
本发明公开了一种毛管压力调节器及灌溉系统,所述压力调节器包括上游外壳、下游外壳以及调压组件,所述调压组件包括调节体和第一套接体,所述调节体的外径尺寸从上游向下游逐渐变小;所述下游外壳的内腔设有内径尺寸从上游向下游逐渐变小的渐变段,所述调节体与所述渐变段之间形成第一流道;所述下游外壳的圆筒段内部的第二套接体与所述圆筒段之间形成第二流道;所述第一套接体与第二套接体相互套接并设有密封件,两者间设有弹簧;所述第二套接体与圆筒段之间的连接部设有空气通道。该毛管压力调节器不仅性能稳定、过流能力较大,可以保证灌溉系统的灌水均匀度,而且结构简单、零部件数量较少、安装方便,有利于进一步降低制造成本和使用成本。
中国农业大学 2021-04-11
BinGo内嵌式服务器安全系统
Ø BinGo内嵌式服务器安全防护系统面向网络服务器,旨在帮助服务器管理员以更有效的方式实现安全防护。系统普适于Windows、Linux两大主流服务器,无缝内嵌于服务器架设软件之中,以简单便捷的操作,精确智能的分析,行之有效的方式实现对服务器全方位、系统化的安全防护,创造性地提出了恶意攻击的主动分析检测技术,通过SQL语句的树形结构比对,DDOS攻击的智能辨识等独具特色的手段完成对攻击行为的精确定位和高效处理,利用对用户行为的智能分析,从原理上、根本上杜绝了恶意攻击的可能性。本项目由学生
北京理工大学 2021-01-12
塞拉门控制器综合测试系统
南京工程学院 2021-04-13
声发射传感器特性校准系统(产品)
成果简介:声发射传感器二级校准系统由宽带声发射源、标准声发射传感器、声信号激励和接收电子装置及信号采集和处理软件组成,可实现声发射传感器灵敏度测量。测量时,声源换能器与待测声发射传感器面对面放置,首先,采用扫频信号激励宽带声源换能器来产生声信号,再测量待测传感器的频率响应曲线,并通过比较标准传感器(通过一级校准方法标定的传感器)和待校传感器的频率相应来标定被测传感器的灵敏度。与其它二级校准方法相比,该测量过程重复性好,且更快捷、方便、有效。 项目来源:自行开发 技术领域
北京理工大学 2021-04-14
BinGo内嵌式服务器安全系统*
成果完成年份:2010年7月 成果简介:BinGo内嵌式服务器安全防护系统面向网络服务器,旨在帮助服务器管理员以更有效的方式实现安全防护。系统普适于Windows、Linux两大主流服务器,无缝内嵌于服务器架设软件之中,以简单便捷的操作,精确智能的分析,行之有效的方式实现对服务器全方位、系统化的安全防护,创造性地提出了恶意攻击的主动分析检测技术,通过SQL语句的树形结构比对,DDOS攻击的智能辨识等独具特色的手段完成对攻击行为的精确定位和高效处理,利用对用户行为的智能分析,从原理上
北京理工大学 2021-04-14
电力系统智能无功补偿器TSC
随着电力电子技术的发展,晶闸管投切电容器(Thyristor Switch Capacitor-TSC)逐步取代了机械式开关投切电容器。●项目技术特色和创新性: 1)TSC的开、关无触点,对投切时刻也可以精确的控制,可以无冲击的快速将电容器接入电网,在很大度上减少了投切时的冲击电流和操作过电压。 2)装置动态响应速度快,结构紧凑,设备投资小,运行能耗小,可频繁的动作,分相调节,对电压波动起到抑制的作用,而且它自身不产生谐波
南京工业大学 2021-04-14
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