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消化、呼吸、泌尿生殖、体腔的
发生
解剖示教
XM-844消化、呼吸、泌尿生殖、体腔的发生模型 XM-844消化、呼吸、泌尿生殖、体腔的发生解剖示教模型由5部件组成,显示大约19-60天时期内胚层早期分化和体形建立及三胚层分化形成过程器官时的解剖结构。 尺寸:放大 材质:玻璃钢材料
上海欣曼科教设备有限公司
2021-08-23
XM-405活动心脏
发生
示教模型
XM-405活动心脏发生示教模型 功能特点: ■ XM-405活动心脏发生示教模型由3部件组成,显示心脏内腔分割形成过程: ■ 6对体节期胚胎的心脏外形示动脉球心室、心房、静脉窦等。 ■ 约四周左右胚胎的心脏外形放大,示雏形的左右心房和左右心室。 ■ 静脉窦发育成主静脉、上下腔静脉等,与部分心房后壁联在一起,胚胎第四周与第八周时的情况可以互换。 ■ 动脉管内壁局部增厚呈螺旋形,分隔成主动脉和肺动脉,其形成的膈可以活动取出。 ■ 尺寸:放大,40×40×25cm ■ 材质:玻璃钢材料
上海欣曼科教设备有限公司
2021-08-23
XM-827胎儿外形及面部
发生
模型
XM-827胎儿外形及面部发生模型 功能特点: ■ XM-827胎儿外形及面部发生模型由19部件组成,置于木盒中,显示胎儿外形及面部发生过程的结构和形态。 ■ 第一组共四件,分别显示: · 34天胚头部正面观:示额鼻隆起鼻板、上颌隆起、下颌隆起、口凹、第2鳃弓、头部两侧有眼。 · 36天人胚头部正面观:示额鼻隆起鼻板向深部凹陷为鼻窝,它将额鼻隆起的下缘分为内外侧鼻隆起,上颌隆起向内侧鼻隆起靠拢,下颌隆起愈合。 · 44天人胚头部正面观:示上颌隆起与内侧鼻隆起愈合形成上唇,外侧鼻隆起构成鼻翼和鼻外侧沟,并与上颌隆起愈合,眼由两侧面渐向前移。 · 50天人胚头部正面观:示颜面已具人形。 ■ 第二组共15件,示胎儿外形变化,分别为: · 1-3号胎儿示13天胚、羊膜、卵黄束外形。 · 4-7号示胚盘外形。 · 8-14号示胚外形。 · 15号示8个月胎儿外形。 ■ 尺寸:放大 ■ 材质:玻璃钢
上海欣曼科教设备有限公司
2021-08-23
新型现场多组分有害
气体
检测仪
有害气体遍布于生活的各个领域,有害气体的检测需要现场、便 携、多组分、实时等要求,现有的常用的检测技术多采用电子学、电 化学和光学等方法。本项目研发的新型现场多组分有害气体检测仪满 足了上述要求,同时还解决了小空间内实现大光程的难题
南开大学
2021-04-11
用于瓦斯
气体
室温探测的传感材料与器件
本项目将提供一款高品质的非晶 ZnTiSnO 微型半导体气体传感器,为一种具有纳米材料特征的薄膜型气体传感器,用于可燃性气体(特别是乙醇)的检测。该半导体气体传感器具有下述优点:灵敏度高、选择性好、响应快、稳定性好、抗干扰性强、可室温工作、易于微型化、与微电子系统兼容,而且制作工艺简单、组装成本低、价格低廉。 (1)半导体气体传感器件的核心材料为气敏层,即非晶ZnTiSnO 薄膜,该材料质量如何直接决定了器件的性能。通过前期预研究,我们设计并合成了具有表面微纳结构的绒面 a-ZnTiSnO 薄膜,如何进一步优化工艺参数,更加提升 a-ZnTiSnO 薄膜高质量,实现精确可控生长,依然是本项目拟解决的关键技术。 (2)气体传感器的实用性在于器件参数的确立,因而,通过系统研究,建立非晶 ZnTiSnO 气体传感器各气敏性能与气体参数之间的定量关系曲线,特别是室温工作条件下的定量关系,是本项目拟解决的关键技术。 (3)为使气体传感器获得广泛应用,器件良好的稳定性至关重要。通过工艺优化、器件设计和封装保护等措施,实现非晶ZnTiSnO 气体传感器的高稳定性和抗干扰性,使器件具有长的使用寿命,也是本项目拟解决的关键技术。制备出高质量非晶 ZnTiSnO 薄膜,具有均匀且均一的表面微纳结构,绒度大于35%;薄膜与衬底附着力大于 21N。非晶 ZnTiSnO气体传感器性能指标:气敏层尺寸 10~300μm,易于集成化;对可燃性气体有高选择性,其中对乙醇的敏感度最高;室温工作条件下,对 100ppm 乙醇的响应度不低于 30;响应时间小于 1.8s,恢复时间小于 1.5s;稳定性好,有效使用寿命不低于3 年。 理论与实验相结合,揭示出 a-ZnTiSnO 气体传感器室温气敏性能和稳定性机理,建立理论模型,阐明器件的耐候性规律。研制出具有实用价值的高品质 a-ZnTiSnO 半导体气体传感器,建立一套非晶 ZnTiSnO 材料生长和器件制备的完整工艺,关键技术拥有自主知识产权。 应用范围: 纳米氧化铜产品广泛应用于各类抗菌、抗紫外线、空气净化产品中,如抗菌保鲜膜、抗菌塑料、抗菌纤维、抗菌整理液、抗菌陶瓷、抗菌地板、抗菌纺织品、防嗮化妆品、室内甲醛治理等产品中。 纳米CuO应用前景 催化剂:主要用于国防领域,作为复合固体推进剂的重要成分,用来调节推进剂燃耗性能。 传感器:纳米氧化铜对外界环境的温度,光,湿气等十分敏感,并且可以提高传感器的响应速度,灵敏度和选择性。 在超导,陶瓷,电极活性材料等领域作为一种重要的无机材料有广泛的应用。 用作玻璃,瓷器的着色剂,光学玻璃磨光剂,有机合成的催化剂,油类的脱硫剂,氢化剂。 用于制造人造宝石及其它铜氧化物,用于人造丝的制造,以及气体分析和测定有机化合物等。 用于饲料中,提高铜的表观消化率。 用于抗菌剂,纳米氧化铜具有清洁,高效,能耗低,污染小,被广泛用于医药,纺织等领域。 用于粒子助力制冷器节能,提高热传递效率。 降低冷冻机油的粘度。 提高烟气脱硝性能。 应用范围: 橡胶工业中硫化活性剂,石油化工行业催化及添加剂,是汽车轮胎、飞机轮胎、工业电缆行业材料以及氧化锌陶瓷; 涂料油漆、透明橡胶、乳胶和塑料行业用,可增加产品强度和致密性、粘合性、光洁度; 抗菌抑菌和除臭材料、医药卫生用杀菌材料、玻璃陶瓷杀菌自洁材料、医药行业杀菌敷料; 电子工业和仪表工业、制造电器件、无线电、无线荧光灯、图像记录仪、变阻仪、荧光体; 军事工业:红外吸收材料。 五、纳米氧化锌分散液 项目 Item 标准 Standard 氧化锌(W/%) ZnO 4% 外观 Exterior 乳白略显黄色易流动液体 Milky white slightly yellow liquid PH 7.2 分散液氧化锌含量可以根据需要在30%以下定制
浙江大学
2021-05-10
一种
气体
传感器及其制备方法
本发明公开一种气体传感器及其制备方法,具有至少一个气体敏感层,气体敏感层包括气体敏感材料薄膜和气体敏感电极,气体敏感材料薄膜的敏感材料是掺有金属钴元素的黑磷材料,厚度为1~10个原子层厚;其中,黑磷材料是由红磷及锡的碘化物制备,钴原子在掺杂的黑磷结构中的原子数所占比例为2%~10%。进一步的,本发明还公开基于该气体传感器用于检测一氧化碳气体的作用,及该传感器制备方法。本发明的气体传感器提高了气敏材料与一氧化碳的结合能力,促进气体分子的吸收,确保了气体传感器的稳定性;也提高了气体传感器的灵敏度和对一氧
东南大学
2021-04-14
不锈钢表面超饱和
气体
渗碳技术
大幅度提高奥氏体不锈钢表面硬度(1000HV以上),抗磨损性能,抗疲劳性能,抗应力腐蚀开裂性能,抗点蚀性能。
南京工业大学
2021-01-12
高灵敏度可穿戴
气体
传感器
北工业大学杨丽副研究员与宾州州立大学程寰宇(Huanyu Cheng)助理教授,利用激光直写技术,成功研制出具有自加热功能的激光诱导石墨烯柔性气体传感平台。该技术使用激光图案化的类似石墨烯的高度多孔纳米材料作为电极,以较具代表性的纳米材料(还原氧化石墨烯、二硫化钼或者两者的组合;氧化锌和氧化铜组成的金属氧化物复合材料)作为气体敏感材料,监测气体、生物分子和化学物质。该平台由多个传感器阵列组成,每个传感单元由LIG细线传感区域和Ag/LIG的蛇形连接区域组成。在连接区域创建银涂层的蛇形线条,通过向银涂层施加电流,气体感应区域由于电阻的逐渐增大而局部加热,从而实现自加热功能,替代了大多数可穿戴传感器的插指电极和额外的加热器,显著降低了加工的复杂度和设备能耗。此外,蛇形线条的设计可以使传感器像弹簧一样拉伸,以适应身体的不同弯曲变化,实现了可穿戴性。该平台在自加热升温条件下,可以实现对NO2气体的高选择性、超低浓度的快速响应和恢复,检测限可以达到1.2ppb。该成果以题为“Novel gas sensing platform based on a stretchable laser-induced graphene pattern with self-heating capabilities” 最近发表在《Journal of Materials Chemistry A》期刊上,并作为back cover 进行highlight 发表。
河北工业大学
2021-04-11
烟叶仓库杀虫、PH3
气体
浓度监控系统
烟叶仓库杀虫时需要对 PH3 气体浓度监测,该监控装置由气体浓度测量、 通风量大部分;主要由单片机、PH3 传感器、直流稳压电源、通风设备及控制电 路组成、无线网关、客户端软件。本项目通过单片机 PH3 传感器实时监测仓库 环境中的 PH3 浓度,提高了杀虫作业中的自动化程度,实时性和安全性强。
山东大学
2021-04-13
多目标温室
气体
高灵敏在线检测仪
已有样品/n国家环境光学监测仪器工程技术研究中心, 在光学和光谱学环境检测技术方面具有多年的研究经验, 在中国科学院创新方向项目“红外激光光谱新方法及其痕量气体在线监测研究” 、 “单模量子级联激光器(DFB-QCL)及其高灵敏痕量气体检测技术系统研发与应用示范” 、 先导专项“温室气体地基校验技术研发” 等项目资助下, 已经完成了空气中CO2、 CH4、 N2O、 NO气体的探测。
中国科学院大学
2021-01-12
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