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在线多参数水质检测仪
一、产品用途: ZXQCS型在线多参数检测仪是用于在线连续测量水中多参数(温度、电导、溶解氧、酸碱度、浊度等),并能定时上传数据的仪器。本仪器可广泛用于饮用水、废水、工业循环水等的水质多参数测量和监测。(注:参数最多可扩展至9个)
上海海恒机电仪表股份有限公司 2021-12-08
美国DILLON电梯绳张力检测仪
产品详细介绍美国DILLON 电梯绳张力检测仪美国DILLON Quick-Check张力仪用于快速测量电缆、钢索及高架线的张力。几秒内即可安装、测量并卸下。数字张力传感器高度精确并且不需要查询校对表进行张力换算。  省时张力检查模式 ′便携式且结构结实,适于户外使用 ′内置省时模式及误差消除  ′存储的校准参数用于多达15个不同的绳索直径及类型。 内置温度传感器,带有张力自动调整功能美国DILLON电梯井绳张力仪是最快速的电缆张力测量仪 Quick-Check型的张力测量仪可装在电缆上,测量张力并在5秒内拆下。没有复杂的校准转换表。操作人员可在仪表内存中快速选择15中不同的线径及类型的线缆。张力检测模式可用图形的方式显示当前及目标张力用于快速设定线缆张力。 广泛的应用领域Quick-Check可应用于许多工业确保正确的张力。典型应用包括:电线塔及张索 ,桥用吊索,电梯,卷扬机钢索,航空工业等。 规格参数张力范围:     0-1000 kg,0-3500 kg钢索直径 :    3/16英寸到3/4英寸(4.7毫米到19毫米)精度:         张力范围的  ± 3% 显示屏:       LCD 导轮:         导轮可适用额定的线径。但不适用比额定线径大的线径,如需要,需定制。 张力值单位 :  磅,千克,牛顿分辨率:       可配置低/中/高 尺寸:        25 x 59 x 8 cm 重量:         5 kg重新校准:     用户可自行校准。 通常24个月校准1次,但如果使用非常频繁,则应校准次数要增加
北京百达泰科机电设备有限公司 2021-08-23
Zc11D型仪表本仪表
     Zc11D型仪表本仪表用于测量各种电机、电缆、变压器、电讯元器件、家用电器和其他电器的绝缘电阻。ZC110D型仪表主要适用于电阻丝应变片之绝缘测定。
杭州电表厂 2021-08-23
一种车辆用减振缓冲机构
本发明公开了一种车辆用减振缓冲机构,包括上连接板、铰接 件、下连接架和空气弹簧,所述铰接件包括上连杆、第一铰轴和下连 杆,所述上连杆的上端安装在上连接板上,所述下连杆的下端安装在 下连接架上,所述上连杆的下端通过水平设置的第一铰轴铰接在下连 杆的上端,所述空气弹簧位于上连接板和下连接架之间且其上下两端 分别安装在上连接板和下连接架上,所述下连接架用于安装车轮及驱 动车轮移动的电机,所述上连接板用于支撑车辆的水平悬梁。本发明结构简单,所占空间小。由于空气弹簧本身有阻尼,且刚度和阻尼随 压缩程度递增,因
华中科技大学 2021-04-14
生物传感农药残留检测仪器研发技术
项目介绍: 农药残留问题是关系到国计民生和环境可持续发展的重大问题, 当前更成为全社会关注的焦点之一。加强、加快开发食品和饮用水安 全保障技术以及生态和环境监测与预警技术,大幅度提高改善环境、 食品质量的科技支撑能力不仅重要,也极为紧迫。本项目基于生物传 感器分析技术,在前期研究的基础上,利用目前已有的发明专利及取 得的科研成果,重点解决我国食品安全和环境保护中存在的检测、控 制和监测技术难点,创新性研发用于农药残留监测的生物传感快速筛 查装置及系统,并建立示范基地进行推广示范。 本项目基于南开大学分子识别与生物传感实验室在农残检测生 物传感器方面的研究基础和开发经验,综合科研合作院校、研究单位 以及企事业单位在相关技术领域的研发优势,将基础与应用基础研究、 仪器研制、样机生产和应用示范推广有机结合在一起,设计构建性价 比高、操作简便、耐久性强的高性能生物传感检测系列装置以用于农 药残留检测,并进行样机试制(便携式和台式);与常规农残检测技 术和设备进行对比实验,优化所研发装置的各项性能指标;进一步将该生物传感检测装置用于水体、土壤以及农作物中农药残留量的实际 检测,共同探讨生物传感器在环境污染防治、农药残留污染物监测评 价体系中的应用,真正做到“产学研”相结合,为高新科学技术有效 服务于民生领域起到示范推广作用。 本项目以市场需求为导向,在现有科研成果与专利基础上,以纳 米生物传感器技术为基础的新型农药残留量传感检测器,技术上要求 高度保持生物活性物质的活性,不易脱落,提高电极使用寿命,这对 实现农残生物传感检测有着十分重要的意义。将纳米生物传感器技术 创新性地应用于农药残留量检测领域,在充分发挥纳米生物传感器特 异性强、灵敏度高、一般无需进行样品预处理等技术优势的同时,进 一步将生物活性材料、纳米材料、表面修饰技术等多项最新研究成果 有机结合,弥补了传统检测分析方法的局限与不足,可实现对农残检 测的实时化、动态化、直观化与可视化,在国内外均处于领先水平。 目前国内外研制成功的可实际应用的农药残留传感检测仪器鲜有报 道。 技术优势和特点: 1) 灵敏度高,针对有机磷类和氨基甲酸酯类农药的最低检测限 可达到 10-9 mg/kg,接近常规分析仪器的最低检测限; 2) 检测迅速,2 分钟之内可以完成农残检测,可实现大批量样 品的快速筛查; 3) 特异性好,检测结果不受果蔬中色素、土壤、微尘等杂质的 干扰,检测准确度高;4) 操作简便,一般不需对果蔬样品进行复杂的预处理,可将样 品中待测成分的分离与检测合二为一,使整个检测过程简便迅速,容 易实现自动分析; 5) 成本低廉,台式农药残留传感检测仪器的生产成本远低于大 型分析仪器,便于推广普及; 6) 稳定性好,相对标准偏差 RSD ≤ 2.18%。
南开大学 2021-04-11
肺癌无创快速筛查检测仪
针对重大疾病建立无创快速检测新技术,按照目标分子设计、纳米自组装等 方法制备出选择性敏感材料,以可视化传感芯片与检测系统实现全新的非侵入式 肺癌早期筛查方式,克服了传统方法的弊端肺癌已是世界病死率第1位的恶性肿瘤,我国每年新增肺癌和患病人数将居 世界之首,肺癌是严重威胁人类生存的主要恶性肿瘤之一,其恶性程度高,预后 差。据不完全统计,每年全球肺癌新发病例为120万人,而中国是全球肺癌患 者最多的国家,在我国每年约有60万人死于肺癌,约80%的病人在诊断明确 后一年内死亡,总的5年生存率只有5-10%,临床上,早期诊断率每增加1%, 全球就有约76万人免于死亡,中国约有16万人可获得新生,可挽回数以10 亿计的损失。产品市场潜力上100亿元。
重庆大学 2021-04-11
电磁超声导波缺陷检测仪器备
1 成果简介电磁超声导波检测设备可实现对钢板和钢管缺陷的快速扫描,既满足电磁超声导波实验室需求又可满足工程应用,特别是针对高校用户提供开放式数据接口和检测数据源文件,可方便高校教师和学生科研使用。 仪器主要指标:工作电压: 220V 交流;探头激励信号频率、幅值和周期数可调;可以产生管道 L 模式、管道 T 模式、 Lamb 波模式和 SH 波模式的电磁超声导波;可用于管道和板材的腐蚀、裂纹等缺陷检测,最大检测板厚或壁厚为 20mm;可检出最小腐蚀缺陷 1t×1t×0.1t(深);可检测最小裂纹 1t(长)×0.1t(深), t为板厚;定位误差< 5 cm。图 1 电磁超声导波检测仪器2 应用说明研究成果已经成功应用在国家管道检测工程实验室、油田、电厂和高校相关实验室等多家企事业单位。 应用于油田管网检测;石化企业管道检测;电站管道检测。3 效益分析按国际压力管道检测工程通行价格计算,为每公里 1 万美元。
清华大学 2021-04-13
点焊电极先端自动检测仪
点焊电极先端自动检测仪,受南京星乔威泰克汽车有限公司委托与 支持,于2018年12月成功研制出样机。该样机利用机器视觉检测技术, 通过图像理解等技术实现点焊电极先端氧化程度的自动检测,该仪器具 有检测精度高、识别速度快、可靠性强等优点。设备可靠性高,能适应 现场复杂环境要求;测量精度和识别精度高。 (1)    测量精度:电极头直径0.05mm;研磨剩余检测5%;中央研磨剩 余检测3%。 (2)   适
南京工程学院 2021-01-12
可重构高通量智能网络检测仪
新一代网络关键设备 1.软硬件解耦的高通量测试技术。引入通用硬件“高性 能 CPU+GPU+DPDK+通用网卡精确时间协议”的创新方案,实现高通量测试数据生成,高通量测试数据收发通道,精准的测试时间戳与速率控制。 2.未知/加密网络事件智能检测技术。本项目提出了“网 络元数据+人工智能”双轮驱动的非入侵式网络认知技术,构建基于网络知识的未知/加密网络事件智能检测技术。 3.任务驱动的仪器柔性构造技术。提出“硬件虚拟层+ 虚拟测试功能层+测试任务编排层”的三层仪器柔性可重构架构,解锁了软件与硬件的耦合,提升了异构硬件资源的共享, 增强了虚拟测试功能实体的可移植性和可扩展性,实现了测试任务的按需快速灵活部署 
中国科学技术大学 2021-04-14
脑血氧饱和度检测仪
目前,国内外用于临床上使用的血氧仪只能检测指端或耳垂部位容血的血氧饱和度,或者专门用于监测心外手术体外循环系统管道中血液的血氧饱和度,不能检测脑部的血氧饱和度,检测部位受到限制。 南开大学研发的“脑血氧饱和度检测仪”,在检测探头中设置有可发出两种不同波长的发光二极管,并安装有两个光接收元件(两只硅光电池),得到的检测数据一路是带有浅层组织的信息,另一路不仅带有浅层组织信息也带有脑组织的血氧信息,此两数据相减,便可得到只含有脑血氧的信息。仪器由探头、同步放大器、A/D转换器、单片机系统
南开大学 2021-04-14
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