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高级生物显微镜
产品详细介绍光学系统:ICOS光学系统放大倍率:40x-1000x(可扩展至1500X)目镜筒:铰链式双目(三目)头,30°倾斜,瞳距:48mm-75mm大视场平场目镜:WF10/22独立消色差全平场物镜:PL4X,PL10X,PL40X,PL100X(油)转换器:内倾式4孔(5孔选购)工作台:双层活动平台,表面石墨喷涂,矩形216mm x 150mm,行程:78mm x55mm,采用低位X/Y共轴手柄。粗微调焦:同轴粗微调机构,微调每圈0.1mm,粗调每圈37.7mm,最小格值2μm,调焦范围24MM。聚光镜:阿贝式=1.25叶片式孔径光阑。照明系统:3W/LED选购件:数码摄影附件(500万/1200万/1600万)
南京冀飞科技有限公司 2021-08-23
倒置生物显微镜
产品详细介绍  XDS-1B倒置生物显微镜 ISO 14001环境认证;ISO 9001质量认证;CE 电器安全认证 医疗器械注册号:渝食药监械(准)字2007第2220053号 ★ 长工作距离平场物镜带给你平坦清晰的视觉效果。 ★ 运用人机工程学设计原理,操作轻松舒适。 ★ 超长工作距离聚光镜适合各种规格培养瓶观察。 ★ 双目观察可与摄影、摄像同步进行。 ★ 相衬装置,能清晰观察到活体细胞及透明物质。  可配摄影目镜,相衬装置,数码摄影装置,数码摄像装置,数码相机摄影接筒。   序号 定货号 名称 XDS-1B 备注 1   主机 ●   2 EW10 10×广角目镜 ●● WF10×/20 3 EW16 16×广角目镜   WF16×/14 4 B-OLPr10 10×长距平场消色差物镜 ● LPL10/0.25 160/1.5 5 B-OLPr25 25×长距平场消色差物镜 ● LPL25/0.40 160/1.5 6 B-OLPr40 40×长距平场消色差物镜 ● LPL40/0.65 160/1.5 7 B-OLPpr25 25×长距平场消色差正衬物镜 ● LPL ph+ 25/0.40 160/1.5 8 TBR03 转轴式双筒目镜组 ●   9 CU02-6 黄色     10 CU02-5 绿色     11 CU02-4 蓝色     12 CU02-7 灰色       13   S09A   载物台 ● 行程:75×50mm,外形:180×155mm 14 33X-4 载物片座 ●   15 33X-5 载物片 ● 内孔80×32 18 9J-6 载物片(一) ● 内孔水滴形 19 9J-9 载物片(四) ● 内孔Φ40 20 CL02 压片簧 ●●   21 9J.7 摄影接筒 ●    22 EPHp6.3 0..63×摄影目镜 ●   23 MV300CG 数码显微摄像装置 ●  MV系列数码摄像机 25 33X.3c 照明组  ● 固定式照明系统 26 LS08.3 环板滑座  ●   27 LS08.6-29 25X相衬环板  ●   28   6V20W卤钨灯 ●● G4 29 EPr10b 10×平场分划目镜 ● WF10×/18 29 EC11 11×对中目镜 ●   30 RP10 25×环板组 ●   39 33X.3B 灯箱组 ●   40 33X.4B 立柱组 ●   41 33X.6 超长聚光镜组 ● WD 55.2mm 42 测微尺 0.01mm测微尺 ●  
南京冀飞科技有限公司 2021-08-23
生物实验室设备
产品详细介绍实验室设备将排水、电器、光源和实验台一体化。 台面选用进口贴面理化板(也可采用进口实芯理化板、特质钢化玻璃台面) 桌身选用铝木结构(也可采用全木结构、塑钢结构、钢木结构)。其他基材选用三聚氰胺板,截面选用优质PVC封边条,利用全自动封边机封边,粘力强、密封性好,外形美观大方。经久耐用。 水系统:给水采用优质PPR专用水管;排水采用优质U-PVC专用水管。水盆采用优质PP水槽;三联水龙头采用铜镀、陶瓷芯、加长水嘴。化验槽为水封式,可防止气体回流和废渣堵塞。 电系统:教师配电源总控台,可分组控制学生电源和光源,有交流220V市电,电磁控制学生用水、学生配交流220V电源和30W光源。
江苏六鑫科教仪器设备有限公司 2021-08-23
生物组织石蜡包埋机
1.微电脑控制,中文界面,彩色液晶显示,触摸屏操作,简洁、直观、方便。全程电脑自动控制或手工控制开关机,自动加热并恒温,自动制冷并恒温。2.智能保护:任意路不加热、不制冷或温度传感器损坏,界面中文报故障,并自动切断该路的加热或制冷,保护该路器件免受损坏。3.开关机:任意预设周1至周日每天任意自动开关机两次;手动开机在工作4小时后自动关机。 4.专利流蜡控制方式,流蜡管道不滴蜡、渗蜡;出蜡方式:手动、脚动,出蜡流量可调节。5.分体式结构:包埋部分和冷冻台分开,包埋部分带小冷台,冷冻台为整体铝合金材质。6.工作台和小冷台二路照明,照明灯采用DC24V  LED灯珠,手动开关灯珠照明,在主机停止工作后自动熄灭。7.自带放大镜,便于观察微小标本。(可配置)8.制冷方式:冷冻台:压缩机制冷。为避免因压缩机反复启动而损坏压缩机,自动延时启动压缩机。小冷台:半导体制冷。9、温度控制:室温~99℃预设,恒温精度±1℃
孝感奥华医疗科技有限公司 2025-01-21
(ISET)机器人辅助农业现代化、智能化生产产业链
现有智慧农业企业主要的业务是信息服务,互联网管理、品种培育等信息获取及管理方面,而很少见到对生产流程中的硬件设施进行优化的企业,ISET将以此为切入点,完善智慧农业的各个环节。ISET以智慧农业为主线,打造以智慧导航转运机器人、智慧喷灌转运机器人、智能农作物识别采摘机器人,以及定制机器人辅助农业生产产品服务等为分支的产业链。
北京交通大学 2023-05-08
基于Dijkstra算法的高精度物联网小区无人智能运输车的设计
产品服务:项目旨在设计出一款基于Dijkstra算法的高精度物联网小区无人智能运输车。该项目主要可分为两个部分:实车与模型车的同步开发和基于eclipse平台的APP开发。在实车和模型车的开发过程中,通过常规车载传感器实现小车的“智能化”,利用Dijkstra算法解决最短路径选择问题。利用计算机语言完成在eclipse平台上的APP开发,实现APP同时与实车和模型车的互联,实现智能运输小车运输末端的配送。市场概况:本项目希望将来与各电商平台合作,APP与电商、外卖软件结合,将网上购物彻底融为一体;同时与互联网公司合作,提升小车的智能化以及无人驾驶的精确度,真正做到在小区内取代快递员完成最后的运输任务,并能提升效率、安全性,以及节省财力、人力,并初步形成小区内智能化的高精度物联网。  商业模式:本项目希望采用先试点后普及、先免费后收费的盈利模式。在四星及五星级小区先行免费试点,收集用户反馈评价,统计满意度。改进后逐步开启按时效每户收费,并最终普及三星级小区及更多居民居住区。
同济大学 2021-04-10
基于鸽群智能反向学习的无人机集群多目标控制优化方法
本发明公开一种基于鸽群智能反向学习的无人机集群多目标控制优化方法,其实现步骤为:步骤一:搭建无人机动力学模型;步骤二:搭建具有感知能力无人机传感器模型;步骤三:搭建无人机目标搜索图模型;步骤四:建立无人机目标搜索代价函数模型;步骤五:设计多目标鸽群优化算法;步骤六:设计基于鸽群智能反向学习的多目标鸽群优化算法;步骤七:输出无人机目标搜索仿真轨迹图。
北京航空航天大学 2021-04-10
一种无人机电磁信号管理和调制方式识别方法
本发明公开了一种无人机电磁信号管理和调制方式识别方法,属于电磁信号存储和识别技术领域。所述识别方法首先获取无人机电磁信号详细信息并存储,然后构建调制方式识别模型,输入电磁信号波形和调制方式数据迭代训练调制方式识别模型参数,实现对未知无人机电磁信号波形的调制方式识别。
北京航空航天大学 2021-04-10
一种能够实时通信的水陆两栖无人巡逻车
为克服传统的两栖车在水下无法与基站及时通讯的弊端,本发明公开的一种能够实时通信的水陆两栖无人巡逻车,采用配有通信模块和导航定位模块的浮标,通过防水电缆连接水陆两栖无人巡逻车,使浮标—两栖车系统与基站之间实现实时通讯,便于根据工作环境灵活下达指令,对无人两栖巡逻车进行实时控制。 一、项目分类 关键核心技术突破 二、技术分析 浙江大学聚焦超洁净流控系统基础研究、技术攻关和产品研发,攻克了影响光刻分辨率、良品率与产率的1mk级温度测控、5ppt级金属离子测控、20μm级气泡测控、50nm级残留液膜测控等关键核心技术 一、项目分类 关键核心技术突破 二、技术分析 为克服传统的两栖车在水下无法与基站及时通讯的弊端,本发明公开的一种能够实时通信的水陆两栖无人巡逻车,采用配有通信模块和导航定位模块的浮标,通过防水电缆连接水陆两栖无人巡逻车,使浮标—两栖车系统与基站之间实现实时通讯,便于根据工作环境灵活下达指令,对无人两栖巡逻车进行实时控制。本发明公开的一种能够实时通信的水陆两栖无人巡逻车,采用防水电缆,通过自动收放线装置使其始终处于张紧状态,保证两栖车与浮标的同步运动,便于实时定位两栖车位置,并能够避免因缆线松垮而与障碍物缠绕打结导致影响两栖车工作。本发明公开的一种能够实时通信的水陆两栖无人巡逻车,浮标内部空间根据相关零部件功能、体积大小及相互之间的工作关系分层布设,能够在保证工作可靠性的基础上进一步实现紧凑布局。本发明能够应用于水陆两栖车辆技术领域,拓宽水陆两栖无人巡逻车的应用场景。
北京理工大学 2022-08-18
基于Dijkstra算法的高精度物联网小区无人智能运输车的设计
项目旨在设计出一款基于Dijkstra算法的高精度物联网小区无人智能运输车。该项目主要可分为两个部分:实车与模型车的同步开发和基于eclipse平台的APP开发。在实车和模型车的开发过程中,通过常规车载传感器实现小车的“智能化”,利用Dijkstra算法解决最短路径选择问题。利用计算机语言完成在eclipse平台上的APP开发,实现APP同时与实车和模型车的互联,实现智能运输小车运输末端的配送。
同济大学 2021-02-24
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