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PZT-43 PZT-52 Φ36×Φ32×40压电陶瓷管
淄博宇海电子陶瓷有限公司 2021-08-30
XM-T33输精(卵)管结扎术训练模型
XM-T33输精(卵)管结扎术训练模型   主要功能: ■ 输精(卵)管结扎术训练模型模拟一成年男性的外阴结构,外形逼真手感真实。 ■ 模型主要为训练输精管结扎术操作而设计。 ■ 输精管结扎术是输精管绝育术的一种,输精管比较表浅,通过皮肤可将其固定。然后在阴囊两侧,血管稀疏的部位作浸润麻醉;切开皮肤,提出并游离输精管,在稍远离附睾处剪断,切除约0.8厘米,后分别结扎两断端,并包埋;再缝合皮肤。
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
真空封管设备,高纯原料密封,石英玻璃密封
产品详细介绍                        BJ-MRVS真空封管设备,高纯原料密封,石英玻璃密封管目前我们国家对材料测试越来越重视,很多单位及科研院校对产品甄别出现很大问题,但是真正测试材料需要选择一款精准可靠的测试产品,这样对自己的测试成果及研究会带来很大的作用,对我们的生产带来极大的指导性作用。郑重申明: 最近网上有单位冒充我们的产品,他们采用盗图,或是盗取技术参数,我们的产品没有授权给任何一家单位,确认产品可以直接拨打电话:15810615463 010-60414386  。 ★为了保护购买者的利益:我们支持货到验收后付款。          三工位密封管           单工位密封管          真空封管设备专用氢氧机关键词: 来料封管,真空封管,真空密封,多工位真空密封,旋转密封,高纯原料密封,石英玻璃真空密封,试管密封,真空封管设备一、产品简介:     BJ-MRVS真空封管设备真空密封系统,主要用于对玻璃管进行真空密封。管预抽真空后,在试管旋转过程中,管壁材料经高温熔融并在外部大气压的作用下和管内石英柱体压接融合在一起而形成真空密封。     系统可密封的试管材料可以是普通的硼硅酸盐玻璃也可以是石英玻璃,本产品可通过变换不同的卡套连接外径为Φ45,Φ20,Φ15,Φ13mm的试管,另外可以定制适应其他外径试管的卡套。试管在真空密封过程中的旋转速度可以在一定的范围内进行调节,方便配合不同管径的玻璃管和焊枪的使用。二、应用领域:1.实验室的日常高纯原料的真空密封2.工厂批量进行试管的密封3.石英玻璃试管真空密封4.硼酸盐玻璃真空密封三、技术规格:工 位 数: 1个,3个,定制真空漏率:  2x10-11 Pa·m3/S旋转速度:  0~30转/分钟试管外径:  Φ 45,Φ 20,Φ 15,Φ 13mm或其他真空接口:  KF25;泄气阀:KF16手动温度范围:  -20 ~ 200 ℃充气口尺寸:3mm、6mm、8mm、1/8in、1/4in、可选可密封试管长度:标配170mm或其他可密封试管壁厚:可达2mm(根据焊枪火焰大小而定)四 、功能特点:国内首创,专业高效;试管密封速度快、操作方便;适应不同管径试管的真空密封;采用独特旋转密封法兰,可以调节试管的密封速度;无需手动转动试管或焊枪便可实现试管密封;采用进口氦质谱检漏仪检漏,确保低的漏气率;产品采用高真空标准设计加工;产品装有充保护气接口及放气阀;可定制玻璃试管夹持装置适应不同外径石英管;可根据用户要求搭配不同的真空泵和真空测量;可以提供成套使用的氢氧机及配件;系统可以和手套箱配合使用(增加隔离阀选件)部分服务用户浙江大学     华中科技大学 武汉理工大学 燕山大学     哈工大       西安工业大学北京石油化工学院中南大学河南理工大学 
北京圆通科技地学仪器研究所 2021-08-23
七管超外差便携式调幅收音机套件
产品详细介绍  产品特点 七晶体管、便携式、单变压器、各级电路均有IC测试口。 电源指示功能,有二级标准中放电路,独立检波,采用一支前置输入变压器,二支功放三极管9013放大输出,带耳插输出座。配1W8Ω电动式扬声器,声音响亮,大外壳制作容易。本机工作稳定,声音清晰,制作简单适合初中级电子爱好者自制。 产品参数 频率范围:535-1605KHz; 中频频率:465KHz 灵敏度:≤1.5mV/m(26dB S/N) 选择性:≥20dB ±9KHz 工作电压:3V(2节5号电池) 静态电流:无讯号时≤20mA 输出功率:≥180mw(10%失真度) 外型尺寸:124×76×27mm
深圳市奥迪声电子经营部 2021-08-23
非接触法波纹管收缩膨胀测定仪
执行标准:GB/T 50082-2009 本品适用于早龄期混凝土或者砂浆在波纹管中的收缩及膨胀变形的测试,也可用于无约束状态下混凝土或者砂浆的收缩膨胀变形的测定。产品配置高精度电涡流传感器,8寸嵌入式Linux工业平板电脑触摸屏操作,21点校准,测量精度<2µm。6试件到12试件可选。
北京耐尔得智能科技有限公司 2023-03-17
基于微流控芯片技术的便携式核酸快检系统
深圳国际研究生院弥胜利副研究员团队与深圳市华迈生物医疗科技有限公司合作,在前期微流控芯片工作成果的基础上快速响应,积极申报新型冠状病毒感染应急防治专项,开展基于微流控芯片技术的便携式核酸快检系统研究的科研攻关任务,致力于研发并建立一种低消耗、低成本、高通量、自动化操作的微流控芯片及其检测方法。 该微流控芯片技术可以大大缩短确诊时间,减少人力的投入,以便于医护人员更加有序和高效地开展防控工作;同时,该技术还可作为核酸检测的通用技术,在未来广泛地应用于多种疾病的检测和预防。目前,样机的主要模块已搭建完成,后期将完成软硬件联调,准备申请医疗注册证。
清华大学 2021-04-10
带刚度自适应特性的三维震振双控装置
此成果可广泛应用于城市新涌现的轨道交通上盖建筑,以提高建筑居住或办公环境舒适度,减轻地铁振动带来的潜在健康问题,亦可应用于精密设备,解决三向震振双控技术难题,推动土木建筑等相关产业发展,带来显著的社会效益。 该成果投产使用后,可实现隔震设计阶段上部结构的降度设计,减小结构构件截面,增加商业使用面积或居住面积,显著降低结构工程造价。此外,所需核心元件皆为工艺成熟的工业产品,装置性价比高,相比传统轨道隔振方案,震振双控成本大幅降低,取得巨大经济效益。 当前,在我国推进轨道交通建设的背景下,该成果具有极强市场竞争力,目前已得到多家业主单位与设计单位的密切关注,以及数家震振双控装置厂商的紧密跟踪,具备成果转化的坚实基础条件,具有广阔的应用前景。
同济大学 2021-04-11
制备单分散多组分多重乳液的微流控方法及装置
成果描述:该成果设计出一种新型的具有高度可升级特性的分级式微流体装置用于在多重乳液的内部同一层结构中可控地同时封装多种具有不同组分的液滴,并且,该装置可以实现对多组分多重乳液内部同一层结构上的液滴的数目、比例和尺寸的独立精确控制。基于优良的可控性及可升级性,该微流体装置提供了一种灵活而具有前景的方法用于实现多组分多重乳液的可控制备,并且可以实现对多重乳液内部同时封装的各组分液滴的数目、比例和大小的独立精确的控制。这些共同封装的不同组分的液滴可以作为分离的腔室用于不相容活性物质/化学物质的协同运输和/或生化/化学反应,以及作为分离的腔室用于构造多腔室材料。而对于内部不同组分液滴数目、比例和大小的高度可控性使得我们可以优化活性物质/化学物质的封装,以及精确地设计多腔室材料的内部结构。该成果为具有新型内部结构的多组分多重乳液的可控制备和应用带来了一个重要的突破,有望应用于高端化妆品、食品、生物医药等具有高附加值产品的研制和生产。市场前景分析:乳液在化妆品、食品、生物医药等领域均有广泛的应用。本成果所涉及的可控制备多组分多重乳液的技术,在精确控制乳液组分和结构方面具有其他技术难以比拟的巨大优势,并可以实现现阶段多重乳液难以实现的结构复杂而精确可控的新型功能微颗粒的制备。这使得可以更加精确地控制和优化化妆品、食品、或药品中活性物质的封装,并可以实现新型化妆品、食品、或药品的设计和研发,从而使这些产品发挥更好的功效。因此,该成果在高端化妆品、食品、生物医药等具有高附加值产品的研制和生产方面具有较好的应用前景。与同类成果相比的优势分析:该技术所涉及的新型微流体装置主要由三种基本单元组件构成,即乳滴产生组件、连接组件以及液体提取组件。其中,乳滴产生组件用于产生液滴,连接组件用于汇集由不同乳滴产生组件产生的液滴,而液体提取组件则用于抽取出不需要的连续相液体。通过对这三种基本单元组件进行不同的组合,便可以对该微流体装置进行很方便的升级从而将其用于制备更高级的多组分多重乳液。主要技术指标请见:汪伟, 褚良银, 谢锐, 巨晓洁, 罗涛, 刘丽. “制备单分散多组分多重乳液的微流控方法及装置”. 中国发明专利 ZL201110067096.X, 授权时间2013.7.10. 国际领先。
四川大学 2021-04-10
水貂、蓝狐核心群培育和毛皮动物疫病综合防控技术
通过选种选配、合理搭配饲料营养、光控技术提高繁殖率和疫病控制等综 合配套技术建立水貂育种核心群,育种核心群水貂断奶时平均成活率达 5 只以 上,毛绒品质提高 20%以上。 
青岛农业大学 2021-04-11
一种TBM变转速变排量泵控电液推进系统
本实用新型公开了一种TBM变转速变排量泵控电液推进系统。变频电机变排量液压泵和变频电机低压大排量液压泵作为控制系统的流量和压力输出,变频电机变排量液压泵和变频电机低压大排量液压泵经多个插装阀通断装置连接到TBM的推进液压缸组,插装阀通断装置用于控制油路的通断使油路中的油液改变流向,实现推进液压缸组的正常推进、差动快速推进、快速缩回和空载快速推进的四种状态。通过本实用新型使得TBM在软岩地段掘进和空载推进时,能使用差动快速推进功能来提高推进速度,节省工作时间,提高工作效率,提升系统效率。
浙江大学 2021-04-13
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