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LED型顶置人工气候箱
LED型顶置人工气候箱是具有光照、加湿功能的高精度冷热恒温设备,为用户提供一个理想的人工气候实验环境。它可用作植物的发芽、育苗、组织、微生物的培养;昆虫及小动物的饲养;水体分析的BOD的测定以及其它用途的人工气候试验。LED型顶置人工气候箱特点:   1、光照节电80%以上,整机节电50%以上,五年节电可赚回一台同类仪器。   2、竖直光照,更适合动植物生长需要。   3、钢壳发泡箱体、坚固耐用,占地面积减少了30%。   4、无级调光,光线均匀。   5、新式循环风,温度均匀性好。   6、光源和箱体使用寿命长。   LED型顶置人工气候箱技术指标:   1. 主要型号:RDN-1000D-4   2. 温控范围: 0~50℃   3. 外形尺寸(宽*深*高):1210*743*1980mm   4. 内胆尺寸(宽*深*高):1100*640*1370mm   5. 容积:1000升   6. 光源:顶置LED光照板式,竖直光照。   7. 光照度:0~20000LX   8. 光照层数:4层   9. 温度波动度:±0.5~±1.0℃ (0℃以下为±1.5℃)   10.  控湿范围:50%RH~95%RH (6℃以下不控湿,特殊用户除外)   11. 湿度波动度:±5%RH~±7%RH   12. 光照度调节范围:0~100%Emax无级调光   13. 工作仓内风向及风速:近水平0.1m/s~0.3m/s   14. 压缩机工作方式:间歇运行   15. LED光照板使用寿命:50000h   16. 仪器运行方式:全年连续运行。   17. 电源:50HZ,220V ±10%
宁波东南仪器有限公司 2022-05-25
T型丝杆升降器
产品详细介绍RNF方形--螺旋升降器1、RNF系列共有11 个型号:分别为RNF016、RNF018、RNF020、RNF030、RNF040、RNF055、RNF060、RNF070、RNF080、RNF100和RNF120;2、传动速度有两种速比对应两种速度,分别为快速(字母N代表)与慢速(字母L代表),在N速度下,输入蜗杆每转一圈,丝杆升降1mm,当输入转数为1500RPM时,丝杆升降速度为1500mm/min,在L速度下,输入蜗杆每转一圈,丝杆升降0.25mm,即当输入转数为1500RPM时,丝杆升降速度为375mm/min。如该系列产品配滚珠丝杆,则定为RNFK与之区分。配滚珠丝杆的速度,取决于蜗轮蜗杆的速比与滚珠丝杆的导程大小。若要使用更高速的升降器,建议用户选用我司研发的RNS系列。其速度最快可达12000mm/min。请参考RNS系列参数。3、公差与背隙   (1)RNF升降器壳体为长方体,上下安装面和左右两侧都进行了平面水平加工,符合安装标准。    (2)梯形丝杆的轴向间隙可达0.15mm,径向间隙0.2mm,丝杆外径与导向套直径之间的游离间隙为0.2mm,滚珠丝杆的间隙取决于使用不同精度等级的丝杆。   (3)蜗轮蜗杆背隙,N速度下蜗杆输入轴背隙为正负3度,L速度下,蜗杆输入轴背隙为正负5度。4、侧向力:升降器仅用于与机座安装面垂直升降作用于传动负载,原则上不允许受侧向力。任何大小的侧向力都会影响升降器的寿命。甚至直接给升降器有致命的打击。在使用中,建议用户将任何可能出现的侧向力由外部导轨或导柱承受。5、自锁性:RNF系列升降器内部为蜗轮蜗杆结构,具有自锁功能。自锁性能主要限决于升降器螺杆导程大小和蜗轮蜗杆传动比、润滑作用以及安装使用环境的温度、振动力大小和安装位置的影响。使用大导程或双导程丝杆以及滚珠丝杆,在惯性作用下,其丝杆自锁性能较差或几乎无自锁功能。因此在该种情况下,建议用户配刹车电机或输入轴加装刹车。6、螺杆防旋转装置:单台使用时,升降负载无导轨或导柱时,丝杆会产生旋转而不升降,特别是轻负载时,只会原位置旋转,达不到升降目的。此时
东莞市罗升机电设备有限公司 2021-08-23
一种可在宽光谱范围内实现滤色波长动态可调的滤色装置
本发明公开了一种可在宽光谱范围内实现滤色波长动态可调的滤色装置,圆柱形腔体;以及在该腔体内的油相流体、水相流体、以及均匀分布于油水两相流体界面的金属纳米颗粒。其中圆柱形腔体侧壁以及底部分别设置有两个独立电极,可通过电润湿原理调整水相流体在侧壁表面的浸润特性,从而实现对油水两相界面曲率的快速、可回复调整。此外,金属纳米颗粒分布呈现周期排列,通过利用表面等离子体选择性透射特定波长的光来输出所希望的颜色。由于透射波长受到金属纳米颗粒阵列排布密度的影响,因此可以通过电润湿原理,对金属纳米颗粒阵列排布密度进行
东南大学 2021-04-14
高活力菊粉内切酶酶制剂生产及其在菊粉低聚果糖 生产中的应用
菊粉内切酶是能够使菊科植物菊芋或菊苣所含多糖(-键连接的聚果糖)在 糖链内部随机降解,生产低聚果糖的生物酶。低聚果糖具有增殖肠道双歧杆菌、 排除体内有害物质、增强免疫力、降低胆固醇、预防结肠癌、抗衰老等多种生 理功能,作为保健品具有巨大的市场。目前亚洲国家和地区,如中、日、韩、 台湾等,都是以蔗糖为原料利用果糖基转移酶合成的(合成法)。产品纯度低、 工艺复杂、成本高,需要色谱分离才能得到纯度高的产品。菊芋或菊苣产量高、 种植成本低、富含菊糖(-键连接的聚果糖)。
山东大学 2021-04-13
高活力内切-外切复合菊粉酶酶制剂及在高纯度果糖 生产中的应用
菊粉内切酶是能够使菊科植物菊芋或菊苣所含多糖(-键连接的聚果糖)在 糖链内部随机降解,产生低聚果糖的生物酶;菊粉外切酶是在聚果糖链的一端 逐个酶解,产生果糖的生物酶;菊粉内切酶和外切酶的复合酶制剂能够高效率 地水解聚果糖产生果糖。 果糖是一种高品质的甜味剂,甜度是蔗糖的 1.8 倍,是所有天然糖中甜度最 高的糖,具有口感好、血糖升糖指数低以及不宜导致龋齿等优点,可以替代蔗 糖,市场巨大。目前甜味剂大量使用蔗糖和高果糖浆。蔗糖价格较高且价格波 动较大。高果糖浆生产工艺使用淀粉水解得到葡萄糖,然后利用果糖异构酶生 产果糖。由于存在反应平衡,果糖含量只有 50%,利用色谱分离等方法把果糖 浓度提高到 70%左右,即市场上销售的高果糖浆,工艺复杂,产品纯度低。
山东大学 2021-04-13
高活力内切-外切复合菊粉酶酶制剂及在高纯度果糖生产中的应用
菊粉内切酶是能够使菊科植物菊芋或菊苣所含多糖(-键连接的聚果糖)在糖链内部随机降解,产生低聚果糖的生物酶;菊粉外切酶是在聚果糖链的一端逐个酶解,产生果糖的生物酶;菊粉内切酶和外切酶的复合酶制剂能够高效率地水解聚果糖产生果糖。果糖是一种高品质的甜味剂,甜度是蔗糖的1.8倍,是所有天然糖中甜度最高的糖,具有口感好、血糖升糖指数低以及不宜导致龋齿等优点,可以替代蔗糖,市场巨大。目前甜味剂大量使用蔗糖和高果糖浆。蔗糖价格较高且价格波动较大。高果糖浆生产工艺使用淀粉水解得到
山东大学 2021-04-14
高活力菊粉内切酶酶制剂生产及其在菊粉低聚果糖生产中的应用
菊粉内切酶是能够使菊科植物菊芋或菊苣所含多糖(-键连接的聚果糖)在糖链内部随机降解,生产低聚果糖的生物酶。低聚果糖具有增殖肠道双歧杆菌、排除体内有害物质、增强免疫力、降低胆固醇、预防结肠癌、抗衰老等多种生理功能,作为保健品具有巨大的市场。目前亚洲国家和地区,如中、日、韩、台湾等,都是以蔗糖为原料利用果糖基转移酶合成的(合成法)。产品纯度低、工艺复杂、成本高,需要色谱分离才能得到纯度高的产品。菊芋或菊苣产量高、种植成本低、富含菊糖(-键连接的聚果糖)。
山东大学 2021-04-14
福建厦门泉州福州蒲田三明漳州龙岩天文望远镜星特朗星特朗C8-SGT (XLT)天文望远镜
产品详细介绍商品信息    这些望远镜是Celestron光学标准的经典范例。          安装在先进的GT系列计算机化托架,这台望远镜具有高性能的软件和硬件特点。成熟的NexStar®计算机控制技术—数据库允许望远镜定位40000个天体目标和400个用户自定义目标,和200个扩展对象。数据库默认星表包括所有最著名的深空天体名称和目录,最美丽的双星,三星和四星; 变星; 太阳系; 星群数据。          通过手控RS-232通信端口,您能通过个人计算机控制望远镜,并可以快速在互联网获得最新的升级。还具有天体摄影的自动导航端口。无论您的起点是什么,这台精密仪器都会满足您观测和摄影的需要。 CG-5托架-专为精确和稳定而设计。          最新的德国式赤道仪的两个蜗轴极端光滑和稳定。关键在于它采用了最新的更大、更坚固的重型三脚架和具有优秀的阻尼特性。 CG-5也有更加容易的纬度对准装置和一个精确的极轴望远镜以获得最终的精确性。  
泉州漳州望远镜专卖 2021-08-23
基于电控液晶红外汇聚平面微柱镜的红外波束控制芯片
本发明公开了一种基于电控液晶红外汇聚平面微柱镜的红外波束控制芯片。包括电控液晶红外汇聚平面微柱镜阵列;电控液晶红外汇聚平面微柱镜阵列包括液晶材料层,依次设置在液晶材料层上表面的第一液晶初始取向层、第一电隔离层、图形化电极层、第一基片和第一红外增透膜,以及依次设置在液晶材料层下表面的第二液晶初始取向层、第二电隔离层、公共电极层、第二基片和第二红外增透膜;公共电极层由一层匀质导电膜构成;图形化电极层由布有 m×n 元阵
华中科技大学 2021-04-14
一种基于原子力显微镜的多功能组合探针系统
本发明公开了一种基于原子力显微镜的多功能组合探针系统。该系统能在各种设定的工作环境中通过程序控制原位切换具有不同功能的探针,从而在同一实验区域原位实现微观摩擦磨损实验、表面形貌扫描、晶体结构演变探测和摩擦能量耗散测量等功能。该系统在原位切换探针时,无需破坏工作环境,有效避免外界环境对样品表面的污染。
西南交通大学 2016-10-19
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