高等教育领域数字化综合服务平台
云上高博会服务平台 高校科技成果转化对接服务平台 大学生创新创业服务平台 登录 | 注册
|
搜索
搜 索
  • 综合
  • 项目
  • 产品
日期筛选: 一周内 一月内 一年内 不限
SHT-3型陀螺寻北仪
产品详细介绍 SHT-3型陀螺寻北仪 SHT-3型陀螺寻北仪简介:SHT-3型陀螺寻北仪体积更小,重量更轻,方便携带,适合根据不同场景变化进行测量。SHT-3型陀螺寻北仪由高精度双轴动力调谐陀螺通过测量地球自转角速度,自主确定所附载体的真北方向值,寻北仪不受外界磁场或其它环境的干扰和影响。SHT-3型陀螺寻北仪也可以结合加速度进行水平角度的测量和修正。 SHT-3型陀螺寻北仪主要应用:雷达,天线,军用车辆,初始对准,方向控制。 SHT-3型陀螺寻北仪技术指标:
陕西航天长城科技有限公司 2021-08-23
无线动静态应变仪TST3829
产品详细介绍   TST3829无线动静态应变仪采用Wi-Fi无线技术,可以与计算机无线网卡直接通讯,最高采样频率达500Hz;综合了静态应变仪和动态应变仪的特点,适用于测量缓慢变化的物理量。内置高速ARM处理器,实时数字滤波,构成了模拟滤波和数字滤波的高性能抗混滤波器,测量精度更高,实时性更好。每通道独立A/D转换器,各通道信号同步采样、同步传输、实时显示、实时存盘。技术指标1.单台采集箱测点数:82.单台计算机可控制最大测点数:1283.仪器接口:10M/100M自适应网口、Wi-Fi无线接口4.同步方式:GPS/同步时钟发生器5.扩展方式:网络、无线6.模块间通讯距离:在不使用中继时最多可达100m,并可实现无线级联7.无线传输距离:视距情况下200m8.最高采样频率:500Hz9.A/D分辨率:24位10.采样频率:1、2、5、10、20、50、100、200、500(Hz)分档切换11.满度值:±3000με、±30000με分档切换12.系统准确度: 0.5级(不大于0.5%±3με)13.时间漂移: 小于3μV/小时(输入端短路,预热1小时,恒温,在最大增益时,折算至输入端)14.温度漂移: 小于1μV/℃(在允许的工作温度范围内,输入端短路,在最大增益时,折算至输入端)15.应变计灵敏度系数:1.0~3.0自动修正16.自动平衡范围:±10000με(R=120Ω,K=2.0时应变计阻值的±1%)17.供桥电压:DC 2V±0.1%18.电源:AC 220V±(10%) 50Hz(±2%)、 DC 12V(9-18V) 19.功率:约25W20.电磁兼容试验符合A类指标21.使用环境:适用于GB6587.1-86-Ⅱ组条件22.外形尺寸:300mm(长)×218mm(宽)×100mm(高)(8测点)341mm(长)×300mm(宽)×100mm(高)(16测点)23.仪器自重:8测点约3kg,16测点约4.5kg产品应用:适用于缓慢变化的物理量,如应变、压力、温度位移等;同时需要远距离数据传输和精确捕捉数据峰值的工程测量。
江苏泰斯特电子设备制造有限公司 2021-08-23
降温扫描-差示扫描量热仪
产品详细介绍该仪器已获国家专利,专利号201120337217.3 。产品介绍:       DSC测量的是与材料内部热转变相关的温度、热流的关系,应用范围非常广,特别是材料的研发、性能检测与质量控制。材料的特性:如玻璃化转变温度。冷结晶、相转变、熔融、结晶、热稳定性、固化/交联、氧化诱导期等,都是DSC的研发领域。主要特点:1.全新的炉体结构,更好的解析度和分辨率以及更好的基线稳定性 2.气体质量流量计,精确控制吹扫气体流量,数据直接记录在数据库中 3.仪器可采用双向控制(主机控制、软件控制),界面友好,操作简便卞舒芹15312021471技术参数:1. DSC量程:  0~±500mW2. 温度范围:  室温~600℃~室温    风冷3. 升温速率: 1~80℃/min     降温速率: 1~10℃/min           4. 温度分辨率: 0.1℃5. 温度波动: ±0.1℃6. 温度重复性: ±0.1℃7. DSC噪声: 0.01μW8. DSC解析度: 0.01μW9. DSC精确度: 0.1μW10.DSC灵敏度: 0.1μW11.控温方式: 升温、恒温、降温(全程序自动控制)12.曲线扫描: 升温扫描&降温扫描13.气氛控制: 仪器自动切换14.显示方式: 24bit色,7寸 LCD触摸屏显示15.数据接口: 标准USB接口16.参数标准: 配有标准物质,带有一键校准功能,用户可自行校正温度和热焓17.外观尺寸:500*393*154mm(长宽高)
南京大展机电技术研究所 2021-08-23
GHJY-COD加热器(消解仪)
产品详细介绍GHJY-COD加热器(消解仪) 一、产品简介:     COD恒温加热器(消解仪)是经典方法分析污水中一种采用空气冷凝代替水冷凝测定化学耗氧量的加热回流装置,它采用新型温控器,升温速度快,温度恒定均匀,操作方便,是一种实验手段仪器化新产品。经国家环保局环境监测仪器质量监督检验中心测试表明,结果符合国际标准方法ISO06066-86的要求。     国内首家推出具有时间控制型恒温加热器;时间可任意设定。     国内首家自动进行计算加热回流时间,无需人工进行计时,加热回流时间2小时到达完毕后,仪器自动关机。且定时可以随时关闭和开启及重新记时,以便不记时单独恒温加热。     加热板底部采用特殊材质和加工工艺制作,每个加热孔部位恒温均匀。     采用数字化设定、显示加热温度,自动控制加热温度。升温速度快,温度恒定均匀,耗电小,操作简单,性能稳定可靠,不用冷却水,占用地方小,可完全克服原测定COD加热回流装置存在占地面积大,耗电、费水和操作不方便等缺点,广泛用于环保、医疗、卫生、食品、自来水、造纸、污水处理、印染、石化、冶金、院校等行业的水质检测。 二、COD恒温加热器技术特点: 1、温度可调节范围:室温—399℃ 2、恒温精度:±2℃ 3、升温时间: (180℃)<30min 4、最大功耗:1.5kw 5、同时加热样品数:16个(可制作非标) 6、电源电压:AC220V±10%,50Hz 7、外形尺寸:45cm×35cm×26cm 8、自重:18kg 9、加热孔尺寸:直径:42.5mm深度:65mm 10、定时:0.01秒-99小时之间任意设定 三、仪器的安装与调试 1、开箱后按装箱单核对主机与附件的数量及质量。 2、按试管架装配示意图按装加热管及空气冷凝管。 3、主机通电前检查外观有无异常现象。 4、定时表的设定和使用 字母的含义:h表示小时,m表示分钟,s表示秒 设定调整:用尖锐硬物在仪表内右侧的小方孔里上下拨动至所需的时(h)分(m)秒(s). 然后用手指轻轻拨动对应数字上的小齿轮,达到所需的时间。 5、智能温控仪的设定和使用 表面板下面左一按键为设定键、左二为移位键、左三为减值键、左四为增值键,上视窗为测量值显示单元、下视窗为设定值显示单元。 根据需要设定在所需的温度即可。 本仪表采用单相可控硅过零触发输出,对无线电设备无干扰。它是以计算机芯片作主控单元,采用多重滤波电路,干扰自动恢复,PID控制及自整定功能,产品具有测量精度高,控温准确稳定,抗干扰能力强,操作简单,此仪表适应性广。 四、仪器的使用方法 1、将温度恒定在170℃-180℃之间。 2、在主机予热的同时,按《环境监测分析方法》第156页表5-1所示测定条件,取水样20毫升,加入0.25NK2CrO710ml,Ag2SO4—H2SO4 30ml,再加小沸石两叁粒轻晃加热管,使溶液均匀,以防爆沸. 3、在加热管上接好冷凝管,置于已经恒温的加热孔中加热,约15分钟后,溶液开始沸腾,沸腾后继续加热2小时。 4、回流2小时后仔细取出(注意烫伤手臂)加热管及冷凝管。置于支架中待自然冷却或强迫冷却后,用少许水冲洗冷凝管管壁和磨口处,取下冷凝管加入搅拌子,加水稀释至140毫升后电磁搅拌,用0.1N硫酸亚铁铵滴定,用2~3滴试亚铁灵作为指示剂,如无电磁搅拌器,可将加热管中的溶液转移到500毫升三角烧瓶中,加水稀释至140毫升后,手工滴定。 0.1N硫酸亚铁铵标定方法 量取10毫升(0.25N) K2CrO7稀释至约100毫升,加入30 ml浓硫酸冷却后用硫酸亚铁铵滴定(2~3滴试亚铁灵作为指示剂)。
华鲁电热仪器(天津)有限公司 2021-08-23
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
R-3001电动升降旋转蒸发仪
郑州长城科工贸有限公司 2022-11-04
eDNA精准生物监测工程化装备二次开发与推广应用
环境DNA技术是21世纪生态环境领域革新性技术之一,该技术打破了传统生物监测的局限,对生态系统各生态类群物种组成和丰度的准确解析,为生态系统生物多样性评估和生态健康诊断提供了新的方向,也为相关部门落实推进生态文明建设奠定了技术基础。 本项目开发了一系列基于环境DNA的水生态健康监测相关产品及整套污染诊断解决方案。该技术旨在针对饮用水源、受纳水体、景观水体、污水处理厂等,通过新型生物多样性评估技术快速准确计算出生态受损范围和程度,结合环境污染物诊断关键致毒物质,制定针对性环境修复方案。整套解决方案的创新点:1.开发了一种全新的环境DNA生物检测技术工艺包,用于物种多样性调查、入侵物种检测、濒危物种检测等生态环保领域,该技术完全摆脱了当下基于生物形态区分物种的枷锁,利用物种基因序列差异对生态系统内小到微生物,大到鱼类、哺乳动物等进行快速“无创式”健康体检,实现检测过程数字化和物种识别智能化,全面了解生态系统的自然生物资源。该技术和传统方法相比,物种多样性检测效率提高300%,检测成本下降60%,检测准确性提高30%;2.发明了一套新型的生物毒性评估方法和诊断设备,可实时监测并记录水生生物在水体中的生理反应和行为。通过受试生物的行为表现判断水体是否有毒以及致毒物质的种类,真实监测和评估化学污染物进入水体后对水生生物的急慢性影响,最后在实验室中可以对现场富集在吸附柱里的样品进行洗脱准确分析出为何种致毒物质,从而进行更高层次的风险评价及事故责任鉴定。 南京大学生态毒理与健康风险团队在2012年就开始进行DNA宏条形码相关研究,开发了一系列分子生物监测的方法,监测领域涵盖微生物、浮游植物、浮游动物、底栖动物和鱼类等群落,具备深厚的技术积累。目前团队申请国家发明专利19项,授权美国专利1项,软件著作权5项,覆盖涵盖技术方法、物种数据库和 eDNA大数据分析算法3大核心方面。同时,本团队多次承办或联合承办国内环境监测系统的大型培训,包括2019年全国监测系统培训、2020年全国环境监测系统站长培训班、2020年南水北调中线局河南分局培训等多次培训。团队2019年开始带头举办国家年度eDNA会议,目前已成功举办2届会议,邀请领域专家与行业相关人士与会讨论eDNA技术更新与应用推广,获得业内一致好评。项目团队也多次受到主流媒体报道,包括央视新闻联播、南京日报、江苏科技报、紫金山新闻等。团队已在2020年开展了“中国环境科学学会团体标准”的立项工作,将环境DNA技术标准化、流程化,为产品市场化提供重要保障。
南京大学 2021-05-10
海洋环境重大基础设施耐久性设计、耐久性监测与评估
2018 年我国混凝土使用方量超过 100 亿方,是海洋工程建设最大宗的建筑材料。但看似无比坚硬的混凝土材料并不像人们想象的那样坚固、耐久。滨海重大基础设施往往过早失效,服役寿命较短,经济损失巨大,严重制约环境保护与经济可持续发展战略的实施。因而,确保并延长海洋环境重大基础设施服役寿命是急需解决的重大战略问题。团队针对现代海洋工程钢筋混凝土结构面临的易开裂、难防护、钢筋锈蚀严重、长期性能难以准确评估等问题,聚焦“海洋环境混凝土结构耐久性基础理论与设计方法”、“绿色长寿命混凝土开发与应用”和“海洋工程耐久性监测与评估”,形成核心技术,研究成果推广应用于青岛胶州湾海底隧道、青岛地铁、青连铁路、青荣城际铁路、台山核电等重大工程。 
青岛理工大学 2021-04-22
大型离心式压缩机组运行状态监测与故障诊断系统
本系统以化工、石化行业的大型回转机械为对象,采用先进的计算机技术、光纤传输技术和独创的全息谱监测诊断方法,全面、实时、连续地实现机械运行状态的监测和故障诊断。本系统采用高性能的ARCNET光纤网络,传输速率高、误码率低。系统上下位机并行工作,实现了分布式的在线监测;监测软件首次实现了以多任务切换为基础的前后台并行监测机制,有效地实现了事故追忆功能,保证了突
西安交通大学 2021-01-12
一种变坡式壤中流三维立体模拟监测径流试验槽
本实用新型公开了一种变坡式壤中流三维立体模拟监测径流试验槽,包括底座,所述的底座上依次设置前活动支撑杆、径流槽固定支撑杆和调节坡度螺旋支撑杆,所述的前活动支撑杆、径流槽固定支撑杆和调节坡度螺旋支撑杆上设置一组径流槽。本实用新型既可以监测不同深度壤中流的流速,还能够监测不同深度壤中流的流量。径流槽侧身的流速监测孔和径流槽前端的流量监测出水口能够监测从示踪剂管投放的示踪剂随壤中流的到达位置,进而能够计算出壤中流的流速与径流量,从而能够实现壤中流的三维立体监测。
浙江大学 2021-04-13
首页 上一页 1 2
  • ...
  • 122 123 124
  • ...
  • 213 214 下一页 尾页
    热搜推荐:
    1
    云上高博会企业会员招募
    2
    64届高博会于2026年5月在南昌举办
    3
    征集科技创新成果
    中国高等教育学会版权所有
    北京市海淀区学院路35号世宁大厦二层 京ICP备20026207号-1