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ST-600自动脂肪测定仪
  ST-600自动脂肪测定仪         ST-600自动脂肪测定仪(索氏提取仪)是根据索氏抽提原理,集热浸泡、抽提、淋洗、溶剂回收、烘干于一体,对脂肪等有机物进行萃取分离的仪器。仪器采用了自动控温、全封闭井式电加热形式,使仪器加温更为均匀,安全可靠,并具有良好的密封设施,从而达到快速准确的目的;最大限度降低溶剂用量,自动回收溶剂,节省分析成本。ST-600脂肪测定仪具有设计合理、操作简单、精确度高、性能稳定、重现性好、省力、省时等优点。       产品特点: l采用进口芯片集成电路控制系统,保证仪器的高品质高标准 l2.5寸彩色液晶显示;同时显示设定温度与实际温度;保温时间倒计时显示,到时报警 l自动6阶段升温:可设置连续6个阶段的温度和保温时间,仪器将自动按顺序完成,操作简单方便 l采用全封闭井式电加热,样品受热均匀,温度在室温~200℃任意调节 l采用先进的传感器,确保设定的温度保持不变,使用溶剂不会达到燃点,提高系统的可靠性和灵敏度 l无旋塞冷凝管设计:避免了经常转动旋塞而引起的渗漏和玻璃管损坏;有效提高了密封性和使用寿命, 溶剂自动回收并储存 l限温保护:可设置温度上限,当实际温度超过上限时,仪器自动报警并停止加热 l烘干功能:可将样品直接在仪器上完成烘干过程 l机身关键部位采用电解镜面不锈钢,防腐耐用且美观     技术参数: 样品量 0.5g~15g(具体取决于样品类型); 控温范围 室温~200℃(任意调节); 检测范围 0.1-100% 溶剂回收方式 自动回收并储存; 溶剂回收率 ≥80%; 重现性 相对标准偏差±1% (5-100%脂肪) 加热方式 井式电加热; 密封方式 聚四氟乙烯密封; 显示方式 2.5寸液晶彩屏;保温时间显示倒计时; 每批处理量 6个样品 程序控温 可设置6阶段,程序自动运行 控温精度 ±0.2℃; 功率 500W; 电源 220(V)±10%,50~60HZ; 外形尺寸 560×370×685(mm); 重量 32kg;   售后服务承诺:在一定期限内,产品支持“三包”政策。产品质保两年;终身免费维修;终身提供配件;售后来电1小时内解决故障问题,部分支持上门安装调试维修产品24小时内解决。支持电话、网络、视频指导。  
上海智悦科学仪器有限公司 2022-08-01
FT-900粗纤维测定仪
FT-900粗纤维测定仪          FT-900粗纤维测定仪是一款操作简单、应用灵活的纤维含量检测仪器,可用于传统的温德法检测粗纤维和范式法检测洗涤纤维。它是以酸碱洗涤法原理,集酸、碱处理及冲洗于一体,采用全封闭电加温、加液、消煮、抽滤、冲洗的方法来测定纤维含量。适用于植物、饲料、食品及其它农副产品中粗纤维的测定以及洗涤纤维、纤维素、半纤维素和其它相关参数测试,其结果符合GB/T5515、GB/T6434 的规定。   产品特点: l采用进口芯片集成电路控制系统,保证仪器的高品质高标准 l7寸超细彩屏,UI动态显示,界面清晰简单,操作方便 l高吸力抽滤泵,材质耐腐蚀性溶剂,解决了传统吸力不够的难题 l机身无机械开关设计,均采用耐腐蚀高灵敏阀岛组,操作更高效流畅 l特制半圆形碳化硅加热器,加热迅速,控温稳定,且耐用 l内置反吹泵,解决了样品在坩埚内结饼无法抽滤的问题 l外置试剂预热桶,做实验前可提前加热试剂进行预热,加快了实验时间 l程序有防止加液过多溢出功能,防止加液时因操作错误腐蚀性液体溢出,保护操作者安全 l可检测粗纤维、洗涤纤维、半纤维素、纤维素、木质素等物质   技术参数: 检测范围 0~100% 样品称样量 0.5~3.0g 检测数量 6个/批 控温精度 ±0.1℃ 加热方式 半圆形碳化硅加热器 重复性 粗纤维含量在10%以下,≤0.4% 粗纤维含量在10%以上,≤1% 显示方式 7寸彩屏触摸式操控 加液方式 程序控制,自动注入 操控模式 UI动态界面,自动一键式 电源 220(V)±10%,50~60HZ; 功率 1500W(主机) 1200W (防干烧煮液器) 外形尺寸 620*440*655mm 重量 45kg   售后服务承诺:在一定期限内,产品支持“三包”政策。产品质保两年;终身免费维修;终身提供配件;售后来电1小时内解决故障问题,部分支持上门安装调试维修产品24小时内解决。支持电话、网络、视频指导。
上海智悦科学仪器有限公司 2022-08-01
PSA5000A矢量信号分析仪
PSA5000A是成都玖锦自主研发的一款高性能台式矢量信号分析仪,具有优良的测试动态范围、分析带宽、相位噪声、幅度精度和测试速度;具备高灵敏度的频谱分析、矢量信号分析及实时频谱分析功能;具有可选的测试功能和出色的硬件可扩展性。同时其最大分析带宽可高达1.2 GHz,满足5G、雷达、民用领域等的测试需求。 功能特点 9 kHz~50 GHz(可扩展到2 Hz) 最大分析带宽:1.2 GHz 最大实时分析带宽:600 MHz 相位噪声:-125 dBc/Hz(载波1 GHz,偏移10 kHz) 支持如下信号分析模式: 通用频谱分析模式 矢量信号分析模式 模拟信号分析模式(可升级) 实时频谱分析模式(可升级) 相位噪声测量模式(可升级) 噪声系数测量模式(可升级) 可通过LAN、GPIB、USB接口控制仪器 远程控制指令兼容主流同类设备 应用领域 4G/5G/WiFi等宽带通信设备研发与生产测试 大宽带瞬态信号的捕获与分析 非法和干扰信号的搜寻与识别 电子系统研发、测试和维修
成都玖锦科技有限公司 2022-08-05
LCR1000A射频阻抗测试仪
LCR1000A是成都玖锦自主研发的国内首台基于射频I-V测量法的射频阻抗测试仪,其拥有卓越的测量精度和较宽的频率范围、极快的测量速度、丰富的功能、现代化的用户界面与接口、全面的兼容性、多种可选择附件等特性,同时为测量射频器件的高频特性提供1MHz~3GHz的频率范围,可全面对标业界同类领先产品。无论是新型元器件研发认证和失效分析、质检来料筛选还是大规模生产线自动化测试,LCR1000A都能为您出色的完成测量任务。 功能特点 国内首台基于射频 I-V 法的 LCR 表,全面对标业界同类领先产品 测试频率高达3 GHz 阻抗测量范围140 mΩ~4.8 kΩ 基本测量精度高达0.45% 测量速度高达2.2 ms/点 全面兼容业界主流LCR表SCPI指令集,且内置业界主流夹具的修正参数 应用领域 大规模元器件生产线自动化测试 元器件的质检和来料筛选 新型元器件研发、认证和失效分析等
成都玖锦科技有限公司 2022-08-05
EVE™ PLUS超快速自动细胞计数仪
1秒内就能准确计数EVE™ PLUS可与所有细胞核计数仪相媲美,具有高度准确性和精密度。通过标准的台盼蓝染色法来实现1秒内准确地测量细胞数量和存活率,可以将成团细胞识别为独立的单细胞,以便进行准确的分析。 1秒内完成细胞计数 使用简单 自动保存多达500个的数据(邮件或USB都可行) 基于单个和成团细胞计数模式有很高的准确性 自动&手动聚焦 和人工计数结果高度相关EVE™ PLUS测量范围优于hemocytometer。计数结果全面EVE™ PLUS测量总细胞,活细胞和死细胞的数量和浓度。能提供细胞存活率和细胞大小阀门功能。自动聚焦&手动聚焦自动聚焦:5秒后,细胞总数、活细胞数、死细胞和存活率都会显示在屏幕上。细胞浓度和大小等更多细节也会显示。手动聚焦:当通过按ZOOM键获得满意的图像时,就可按COUNT进行计数。计数1秒后,细胞总数、活细胞数、死细胞和存活率都会显示在屏幕上。细胞浓度和大小等更多细节也会显示。成团细胞单独计数用EVE™ PLUS、ADAM™ MC2(细胞核计数仪)和其他制造商的自动细胞计数仪(A、B和C)分别对成团细胞进行计数。针对所有细胞系,EVE™ PLUS可与其他细胞核计数仪相媲美,具有高度准确性和精密度。其他自动细胞计数仪A、B和C在成团细胞中都显示了不准确的数字。EVE™ PLUS能够识别和计数成团细胞中的单个细胞,从而进行准确的分析。设备参数
苏州奎克泰生物技术有限公司 2023-04-08
基于热(冷)喷涂和超高速激光熔覆的精细制造/再制
热喷涂是通过对传统激光熔覆的光学准直、聚焦和整形以及与之配合送粉头的重新设计从而实现均匀薄涂层的高速熔覆技术,目前受到广泛关注。由于兼具热喷涂快速沉积涂层特性以及激光熔覆冶金结合的特点,有望成为规则表面实现替代电镀硬铬的新方法。冷喷涂是利用超音速气流获得高速粒子使其通过固态塑性变形沉积而制备技术的方法。超高速激光熔覆相比于传统激光熔覆,激光能量主要作用粉末,能量分配:基材 20%,粉末 80%,粉末温度高于熔点,修复产品表面粗糙度可小于 20 微米,修复厚度可低至 30 微米。
西安交通大学 2021-04-10
一种基于激光冲击波技术耐磨涂层制备的方法及装置
(专利号:ZL 201510093093.1) 简介:本发明公开了一种基于激光冲击波技术耐磨涂层制备的方法及装置,涉及零件再制造技术领域。本发明方法首先将待喷涂工件表面清洗、去油、喷砂和预热处理后,利用等离子喷涂的方法在工件表面上得到厚度满足要求的热态的硬质材料涂层后,紧接着利用激光冲击波在已形成的热态的硬质材料涂层中连续多次嵌入软质材料的微粒,材料凝固和冷却后,硬质材料涂层中均匀分布着少量软质材料涂层。本发明装置包括激光发生器、导光分光系统、电弧制液系统、工件夹具系统以及控制系统。本发明方法所制备的涂层硬度高、摩擦系数小、磨损率低,本发明装置具有操作方便、成本低以及效率高的特点。  
安徽工业大学 2021-04-11
一种基于PDMS聚合物的柔性量子点随机激光器
本发明提供了一种基于PDMS聚合物的柔性量子点随机激光器,包括两层PDMS薄膜层以及两层PDMS薄膜层之间夹置的渗透层,PDMS薄膜层中的交联剂浓度大于4%,渗透层中的交联剂浓度为2%?4%,渗透层为内应力分布不均匀的PDMS薄膜层,渗透层上设有至少一组由中心点向各方向发散的若干条线性凹槽或至少一组由中心点逐渐扩散的若干个环形凹槽,凹槽供量子点渗透。本发明量子点在随机激光出射过程中充当增益介质的作用,利用渗透层的内应力分布不均,通过光弹性效应形成局域化折射率不一致,增强多重散射作用,达到了降低出射随机激光阈值的目的。本发明中量子点填充在浓度较低的渗透层内,相比玻璃基板表面的量子点薄膜,具有长时间运作的特点。同时由于PDMS是柔性材料,具有可弯曲的特点,可以实现柔性随机激光器制备。
东南大学 2021-04-11
基于表面等离子体的量子点随机激光器及其制备方法
本发明提供了一种基于表面等离子体的量子点随机激光器,包括顺序层叠的第一玻璃基板、间隔层和第二玻璃基板,所述第一玻璃基板在与间隔层贴合的表面上设有微米级凹槽供量子点沉积,所述间隔层中含有固定在第二玻璃基板上的金属纳米粒子,控制金属纳米粒子与量子点之间的距离。本发明金属纳米粒子的表面等离子体共振效应增强泵浦光的激发效率和随机激光的辐射效率,同时间隔层有效避免了量子点与金属纳米粒子接触而产生的荧光猝灭现象,并且由于间隔层材料透明高分子聚合物,可以使金属纳米粒子的共振吸收谱发生红移,实现表面等离子体共振带和激励光谱与出射光谱的耦合,从而得到低阈值、高强度的稳定随机激光出射。
东南大学 2021-04-11
利用级联加速新机制打破飞秒激光驱动碳离子能量记录
北京大学物理学院颜学庆教授/马文君研究员团队近期在激光加速重离子领域获得重要进展。他们利用人工设计的双层纳米靶材,获得了能量高达580兆电子伏特(MeV)的碳离子,将飞秒激光加速重离子能量记录提高了两倍。相关结果以” Laser Acceleration of Highly Energetic Carbon Ions Using a Double-Layer Target Composed of Slightly Underdense Plasma and Ultrathin Foil”为题发表在物理评论快报上(Physical Review Letters 122,014803 (2019))。 高能重离子在肿瘤治疗、生物辐照、核物理与核能等领域有着广泛的用途。利用超强飞秒脉冲激光加速重离子一直是激光加速领域的难点。之前的大量实验研究中,通常只能获得最高能量为几兆电子伏特每核子(MeV/u)的重离子。而在相同条件下,质子可被加速至近百兆电子伏特,远高于重离子。这是因为,要有效加速重离子,需要将其在加速初始阶段就电离到高电荷态注入到加速场中,并且保持足够长的加速时间。一般情况下,这两点很难同时实现。马文君研究员团队在前期工作的基础上(PRL 115, 064801 (2015),PRL 113, 235002 (2014), Adv Mater 21(5),603 (2009), Nano Lett 7(8), 2307(2007)),设计并制备出了一种由超薄超低密度碳纳米管泡沫与类金刚石纳米薄膜组成的双层复合靶材,成功地同时实现了这两个条件。复合靶材在超强飞秒脉冲激光作用下,位于类金刚石纳米薄膜中的碳离子,先后经历了光压电离注入与长达数百飞秒的鞘场加速两个过程,最终速度达到了光速的30%。这是首次利用超短脉冲在实验中实现了重离子的级联加速。图:本研究结果()与已有重离子加速实验结果汇总。 他们的理论与数值模拟工作表明,这种高效的加速方案也适用于金、钍、铀等重离子。在现有激光条件下,可产生能量为数十兆电子伏特每核子、密度为传统束流10^9倍的高能高密度重离子束流。这种高能高密度重离子束团将为超重元素合成、短寿命核素加速、温稠密物质等温加热等重要物理难题的解决提供新的方案。,将为科学前沿领域及新兴交叉学科的迅猛发展带来新的机遇。 马文君研究员为论文第一作者与通讯作者。颜学庆教授与韩国基础科学研究所的Nam,Chang Hee教授为共同通讯作者。论文主要作者还包括陈佳洱院士、贺贤土院士、M. Zepf教授, J. Schreiber教授, Kim, I Jong教授、林晨研究员、卢海洋研究员和余金清博士等。该项目得到国家重大科技基础设施培育项目(2017ZF22)、科技部重大仪器专项、自然科学基金重点项目、核物理与核技术国家重点实验室和北京市卓越青年科学家等项目的支持。 相关文章链接如下:Phys. Rev. Lett. 122, 014803 (2019)https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.122.014803Phys. Rev. Lett. 115, 064801 (2015)https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.115.064801
北京大学 2021-04-11
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