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LE-1000超细颗粒在线监测仪
FAM激光粒度仪工作是根据MIE 光散射原理。当激光照到测量区中的颗粒时便会产生光的散射现象,散射光的强度和空间分布与颗粒的直径和浓度有关,用环形光电接收器检测散射光的分布,然后将信号输入计算机,根据事先编好的程序,可以得到被测颗粒的尺寸分布、各种平均径等。 本校生产激光粒度仪已有20多年的历史,产品遍布全国各地。 主要技术指标 可测粒径范围:0.5~1000微米 测量对象:粉体、雾滴及其他颗粒 测量项目:粒径分布、各种平均径
上海理工大学 2021-04-11
包含可凝结颗粒物气体的发生装置
本实用新型涉及环境技术领域,旨在提供一种包含可凝结颗粒物气体的发生装置。该装置包括温控加热炉,其内腔中设有通过管路首尾依次相连的气体混合室、加湿室和加料室;三个气源出口分别连接多个气体流量计,其中加湿微量注射泵和加湿气体流量计分别接至加湿同心雾化器,加湿同心雾化器的出口连接至加湿室的入口;加料气体流量计与加料微量注射泵分别接至加料同心雾化器,加料同心雾化器的出口连接至加料室的入口;加料室末端设气流出口。本实用新型能够保证可凝结颗粒物稳定发生,模拟烟气含有稳定含湿量;方便清洗,并且减少杂质污染;可使出口烟气温度保持稳定;装置体积小,便于组装、放置,方便进行可凝结颗粒物相关研究。
浙江大学 2021-04-13
一种桑黄颗粒菌种的制备方法
本发明涉及一种桑黄颗粒菌种的制备方法,属于食用菌栽培技术领域。本发明的方法,以石膏粉、蔗糖、真菌激发子与熟化谷物的混合物作为培养基质;其特殊之处在于:采用带壳或带皮谷物作为颗粒菌种培养基质的主要材料,添加有真菌激发子。采用带壳或带皮谷物作为颗粒菌种的主要材料,营养丰富全面,可满足桑黄菌丝生长的需求,菌种活力强,接种后萌发点多,能缩短培养时间。相对没有添加真菌激发子的制备方法,在其他条件相同的情况下(培养时间相同的情况下),采用本发明的制备方法所获得的菌种胞外酶的活性明显提高,所得菌种的活性提高。
青岛农业大学 2021-04-13
一种颗粒饲料在线取样检测装置
本发明涉及饲料生产领域中的一种颗粒饲料在线取样检测装置。所述颗粒饲料在线取样检测装置中摄像头的镜头穿过壳体的圆孔并由固定角码和螺钉I、螺钉III固定在壳体上,环形LED套在摄像头的镜头上;前盖板通过螺钉II固定在壳体上;动滑轨通过螺钉IV固定在斜槽取样头上,定滑轨通过螺钉IV固定在壳体的内壁上,动滑轨与定滑轨相互配合;斜槽取样头通过螺钉V固定在气缸头部的固定板上,气缸通过螺钉VI固定在壳体的外伸板上,后盖板通过螺钉II固定在壳体上。所述颗粒饲料在线取样检测装置的气缸水平安装,在气缸行程控制单元的作用下,斜槽取样头通过气缸活塞杆的伸缩运动实现取样、检测、复位回料三个功能。 (注:本项目发布于2016年)
华中农业大学 2021-01-12
SC-420 油液污染(颗粒)度测定仪
仪器概述 本仪器是采用国际液压标准委员会指定的光阻(遮光)法计数原理,专门用于现场油液污染度等级快速检测装置。具有体积小、质量轻、检测速度快、精度高、重复性好等优点,可在高温高压等及其恶劣的条件下工作。内置微水传感器和温度传感器,在进行污染度检测的同时,可对水含量和油液温度一并检测。适用于发动机油、齿轮油、变压器油(即绝缘油)、液压油、润滑油、合成油等油液,可广泛应用于航空航天、石油化工、交通港口、钢铁冶金、汽车制造等领域。 技术参数 1、光  源:半导体激光器 2、流速范围:20-60mL/min 3、离线检测样品粘度:≤100cSt,粘度高时可选配压力舱 4、在线检测压力:0.1-0.6Mpa(选配减压装置最高压力可达40Mpa) 5、粒径范围:1-500μm(选用不同型号传感器) 6、接口:USB接口、电源接口 7、数据存储:提供1000组数据存储空间,并支持优盘存储 8、灵 敏 度:1μm或4μm(c) 9、极限重合误差:10000粒/ml 10、计数体积:1-999ml 11、计数准确性:±0.5个污染度等级 12、防护等级:IP67 13、测试时间间隔:1秒-24小时 14、检测样品温度:0-80℃ 15、水活性参考值:0-1aw(±0.05aw) 16、水含量:0-120ppm(±10%) 17、工作温度:-20-60℃ 18、供  电: AC 220V±10%、50/60Hz或DC12-40V 19、重 量:2.5kg 20、体 积:275×220×107mm 性能特点 1、采用光阻(遮光)法原理,使用高精度激光传感器,体积小、精度高、性能稳定 2、适用于实验室或现场检测,也可选配减压装置用于在线高压测量,实时监测用油系统中的颗粒污染度 3、可外接压力舱形成正/负压,实现高粘度样品的检测和样品脱气 4、内置数据分析系统,能显示各通道粒径的真实数据并自动判定样品等级 5、管路采用316L及PTFE材料,满足各类有机溶剂及油品的检测 6、具有体积冲洗和时长冲洗模式,方便用户对设备的使用和维护 7、内置ISO4406、NAS1638、SAE4059、GJB420A、GJB420B、ГOCT17216、GB/T14039等颗粒污染度等级标准 8、内置校准功能,可按GB/T21540、ISO4402、GB/T18854等标准进行校准 9、内置数据分析系统,可根据标准自动判定样品等级,具有数据自动处理、打印功能 10、可设定任意报警级别,实现污染度或洁净度检测 11、内置微水传感器和温度传感器 12、中英文输入,一键切换,具有预设、输入、修改、存储功能,操作方便快捷 13、超大存储,可选择存储在仪器内部或外部存储设备中 14、嵌入式设计,高强度外壳,便于携带,适合各类工程机械 网址链接 http://www.csscyq.com/proshow.asp?id=822      
长沙思辰仪器科技有限公司 2021-12-21
金属圆管爆炸复合技术
成果创新点 主要技术创新路径:申请人依据经典爆炸复合理论, 利用水下爆炸手段研发了多金属管水下爆炸复合技术。利 用水作为传压介质和约束材料,将水下爆炸产生的冲击波 和气泡脉动能量渐变加载于覆管(内管),使覆管发生塑性 变形同时基管产生弹性变形来实现管坯的复合相结合。 关键技术指标:基复管精确定位、爆炸参数的合理选 择以及金属爆炸索的制备。 核心解决问题、核心优势等: 1) 降
中国科学技术大学 2021-04-14
金属圆管爆炸复合技术
主要技术创新路径:申请人依据经典爆炸复合理论,利用水下爆炸手段研发了多金属管水下爆炸复合技术。利用水作为传压介质和约束材料,将水下爆炸产生的冲击波和气泡脉动能量渐变加载于覆管(内管),使覆管发生塑性变形同时基管产生弹性变形来实现管坯的复合相结合。 关键技术指标:基复管精确定位、爆炸参数的合理选择以及金属爆炸索的制备。 核心解决问题、核心优势等: 1) 降压:能够降低炸药爆轰的初始压力,削弱其对管材的损伤; 2)延时:利用爆炸产生的冲击波和水体动能作用于覆管,延长爆炸能量作用时间; 3)降温降烟:水的比热容很高,该方法既能够有效降低爆轰产物作用于管材的温度,保护管材,又能够有效降低爆炸后的炮烟,有利于现场操作
中国科学技术大学 2023-05-16
金属橡胶隔振器
金属橡胶,是一种由细金属丝经缠绕、拉伸、铺放及模压制成且具有橡胶般高弹性、大阻尼的新型减振材料,故取名为金属橡胶。金属橡胶产品为全金属材料制成,具有极佳的环境适应性和可靠性,可在各种恶劣环境下工作,耐腐蚀,不发生老化,性能稳定,能为各种电子设备提供隔振、缓冲,保证各精密电子设备正常工作。金属橡胶隔振器的性能经过国家权威部门的检测:达到国家规定的振动量级和频率范围内,不仅具有良好的隔振缓冲特性,而且还具有极其优异的抗疲劳特性。经过多年应用,金属橡胶隔振器产品已经形成系列化,可用于0.05kg~5000kg设备的隔振。
上海理工大学 2021-04-13
轻量化液态金属物质
常温液态金属通常是指一大类熔点接近室温的低熔点金属。与传统认知中的金属不同,此类物质通常情况下呈液态,既具有液体良好的流动性,又拥有金属材料优异的导电性与导热性,且易于通过温度调控使其在固液相之间快速切换,即表现出刚柔相济的特点。由于这些因素,液态金属在柔性电子、3D打印、芯片冷却、生物医学以及可变形机器人等领域得到了日益增长的应用。 然而,常规的液态金属材料自身密度通常很高,这会给由此制成的器件与装备平添额外重量,造成相应能量消耗,也削弱了使用的灵活性。 为改变上述现状,刘静课题组提出了旨在制造轻质液态金属的基本思想,他们特别以共晶镓铟合金及中空玻璃微珠为典型代表(图2),制备出了密度仅为水的一半以至可漂浮于水面的轻量化液态金属复合材料(图3)。这种材料除保留了纯液态金属良好的导电性、导热性、力学强度及固液相变特性(图4)外,还拥有可塑性、可变形性乃至磁性等行为,作者们为此设计了系列平面及三维应用场景,并引入不同封装方式实现了对材料漂浮行为的调控,展示了水面电路及水中机器人的潜在应用。 图2. 典型轻量化液态金属复合物微观结构的SEM与EDS图 图3. 基于液态金属-中空玻璃微珠制成的轻量化复合材料及对应密度 轻质液态金属物质概念的提出具有基础科学意义和普适应用价值,由此开启了一条研制新型液态金属功能材料的基本途径。原则上,结合各类液态金属与对应的轻质改性物质,可赋予终端材料更多目标功能,从而能以一种材料形式同时将许多尖端材料的功能如电、磁、声、光、热、力学、流体、化学等集于一体,这是已有材料体系不易具备的,因而在许多场合十分有用,比如作为印刷电子墨水、3D打印材料、可注射金属骨骼与牙科修复、血管栓塞及造影剂、水中机械电子设备、刚柔相济型可穿戴外骨骼以及可变形柔性机器人等。 此项研究中,论文第一作者为清华大学医学院生物医学工程系博士生袁博,通讯作者为清华大学医学院生物医学工程系教授刘静。相应研究得到国家自然科学基金重点项目及中科院前沿项目的资助。 论文链接: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adfm.201910709
清华大学 2021-04-11
02074金属酒精灯
宁波华茂文教股份有限公司 2021-08-23
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