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等离子体发射光谱仪
产品详细介绍北京华科天成科技有限公司是国内光谱类分析仪器的专业制造厂家,公司是集研发、生产、销售、技术服务为一体的高科技企业。拥有雄厚的技术力量,精良的检测手段,先进的生产工艺,完善的质保体系。由我公司研发制造的PRIDE100型及HK-9600型电感耦合等离子体原子发射光谱仪(ICP-AES/ICP-OES),具有高精密度,高灵敏度,稳定性高等优势。采取全自动控制。已被国内多家质量技术监督局及高等院校实验室采购作为检测仪器。PRIDE100型及HK-9600型ICP光谱仪,被广泛应用于稀土分析、贵金属分析、环境保护、水质检测、新材料检测、有色金属、钕铁硼合金等行业。深受用户的好评。为了更好的满足客户需求,我公司陆续研发了HK-7500型光电全谱直读光谱仪,以及HK-3000SFG型原子吸收分光光度计等系列产品,均引进国内外先进技术。以精良的制造工艺,完善的售后服务为客户提供优质的实验室检测仪器。    我公司始终坚持“工于精,诚于心,迅于行”的企业理念,以技术为先导,以创新为核心,为企业用户和各科研单位提供优质的产品和服务。
北京华科天成科技有限公司 2021-08-23
PF-1氟离子选择性电极
产品详细介绍技术指标:1.测定范围:10ˉ1至10ˉ6 (mol/dm32.溶液温度:5-45度3.绝缘电阻:≥1×1011 ∩4.电极内阻:≤1M∩5.零电位:0-1PF(由氟电极与饱和甘汞电极组成电极对)PREFIX = O 使用维护及注意事项:1. 氟离子选择电极在测定试样与标准溶液时,应用磁力搅拌器,并使试样与标准溶液搅拌速度相等.2. 氟离子选择电极使用时在去离子水中与饱和甘汞电极组成电池,电动势达±320mv后才能正常使用.3. 氟离子选择电极在测定时, 试样和标准溶液应在同一温度4.在测量时,电极用蒸馏水清洗后,应用滤纸擦干后进行测试,以防止引起测量误差.5.在测量试样较多浓度相差较大时,建议用二支氟离子选择电极,以免引起误差.6. 氟标准液建议存放在清洗后的聚乙稀塑料瓶中,对使用的容量瓶,移液管,玻璃容器应及时清洗.7. 氟电极在使用完毕后建议用去离子水清洗至±320mv后干放,这样可以延长电极使用寿命,并且可以不影响下一次测量.备注:PF-1氟离子电极有两种接头,直插式和Q9螺旋式.
上海越磁电子科技有限公司 2021-08-23
氯离子扩散系数RCM测定仪
执行标准:GB/T 50082-2009,JTG 3420-2020 2020稳压版,集RCM方法国标行标两种算法一体机。北京耐尔得公司自主研发的2020稳压版氯离子扩散系数RCM测定仪,采用自主研发的电压自动调压系统,可以精确地自动输出稳定的高精度电压,并可获得高精度电流,更好地保证设备的测量精度,各级电压皆优于标准要求。8寸触摸屏人机交互界面友好,试验夹具采用进口高纯度亚克力材料,无色透明,耐腐蚀强;两种算法一体机功能强大,全自动采集测控系统,测量精度满足并高于国家标准,是质检单位、科研单位优选产品。
北京耐尔得智能科技有限公司 2023-03-17
水泥氯离子扩散系数测定仪
执行标准:JC/T 1086-2008,GB/T 31289-2014 北京耐尔得公司研发的NELD-CCM540型水泥氯离子扩散系数测定仪,产品含有多种专利设计,测试准确,方便耐用,专门为水泥氯离子扩散系数而设计,符合《海工硅酸盐水泥》标准的要求。产品配置的真空饱水机密封性强,整个真空饱水过程真空泵只需起动2-3次。NELD-CCM540可在10分钟内快速测定水泥氯离子的扩散系数。
北京耐尔得智能科技有限公司 2023-03-17
STS 标准输出倾角传感器
技术亮点 ❖ 单轴/双轴测量; ❖ 超宽测量范围:±180°; ❖ 卓越的测量精度,0.01°(全量程); ❖ 工业级可靠性设计; ❖ 符合严苛工业环境应用要求; ❖ 多种标准输出接口,便于系统集成与扩展。   应用范围 该系列产品特别适用于:建筑结构健康监测(古建筑、历史遗迹、危房等)、工业自动化控制系统以及高精度角度测量应用场景需要长期稳定监测的工业现场。   产品介绍 STS标准输出型倾角传感器是瑞惯科技专注于工业自动化控制领域而研发的产品。该产品采用紧凑型工业设计,配备RS485/RS232标准串行通信接口,集成高性能MEMS倾角传感单元和24位高精度差分A/D转换器,结合五阶数字滤波算法,可实现水平面倾斜角与俯仰角的高精度测量。 凭借其优异的测量精度、可靠的工业级性能和灵活的配置方案,STS标准输出型倾角传感器已成为工业测量领域的高性能解决方案。   性能参数 STS 条件 参数 测量范围 - ±10° ±30° ±60° ±90° ±180° 测量轴   - X Y轴 X Y轴 X Y轴 X Y轴 X轴 分辨率1) - 0.001° 精度 最大绝对误差2) 室温 0.01° 0.01° 0.015° 0.02° 0.02° 均方根值误差3) 室温 0.008° 0.008° 0.008° 0.009° 0.009° 零点温度系数4) -40~85℃ ±0.0005°/℃ 灵敏度温度系数5) -40~85℃ ≤0.01%/℃ 上电启动时间   0.5S 响应频率 20Hz 输出信号 TTL / RS232 / RS485可选 通信协议 串口通讯协议 / MODBUS RTU协议 可选 电磁兼容性 依照EN61000和GBT17626 平均无故障工作时间 ≥99000小时/次 绝缘电阻 ≥100兆欧 抗冲击 100g@11ms、三轴向(半正弦波) 抗振动 10grms、10~1000Hz 防水等级 IP67 电缆线 标配2米M12航空插头带PVC屏蔽电缆线,线重≤120g 重量 ≤150g(不含电缆线) 1) 分辨率:在有效量程内可识别的最小角度变化量,反映其对微小倾角波动的监测能力。 2) 最大绝对误差(MAE):全量程范围内,对多个标准角度点进行测量,各测量值与实际角度值偏差绝对值的最大值。该参数表征产品在最不利情况下的测量偏差极限。 3) 均方根误差(RMSE):量程范围内,对固定角度点进行多次重复测量(采样次数≥16次),计算各测量值与实际角度值偏差的均方根值。该参数反映测量结果的重复性与稳定性,是评估系统随机误差的重要指标。 4) 零点温度系数:传感器在零输入状态下,其输出值随温度变化的比率,定义为额定工作温度范围内零点偏移量与常温基准值的比值。   5) 灵敏度温度系数:传感器满量程输出值随温度变化的稳定性指标,表征额定温度范围内灵敏度相对于常温参考值的漂移率。
深圳瑞惯科技有限公司 2025-10-28
一种发生山火之后预测输电线污秽度的方法
本发明提供一种发生山火之后预测输电线污秽度的方法,属于电力系统及数据挖掘领域。本发明实 现了山火发生后,不同污秽积累过程的分类,在此基础上,根据污秽积累的机理,建立了更为准确的污 秽预测模型,即引入当前预测时刻对于污秽不同累积过程的隶属度作为影响因子之一,相比传统预测方 法,更符合实际情况,结果更加可靠。本发明为输电线路在山火发生之后快速预测输电线路污秽度提供 了工具,为预防输电线路污秽引发事故提供了保障,也可用于平时的线路污秽度预测评估中,提高电力 系统防御灾害的能力,辅助进行输电线路的管理。 
武汉大学 2021-04-13
一种防治原发生骨质疏松症及抗衰老药物
本发明应用动物器官组织制备的防治原发性骨质疏松症及抗衰老新药,具有制备工艺简单、疗效显著、无毒副作用的特点,为临床提供了一种理想的防治原发性骨质疏松症及抗衰老药物,也可用于多种老年性疾病的防治。与已有技术相比,本发明的突出优点是:药物取自动物胚胎,来源单一,制做工艺简单,实验效果显著,无毒副作用,可在一般生化药厂或制药厂工业化生产。已申报国家专利。
西安交通大学 2021-01-12
一种无衍射光空间直线度基准的发生装置
无衍射光空间直线度基准的发生装置,包括依次位于同一光路上的激光器、光学调整器和无衍射光发生器,光学调整器光学调整器必须保证光束的发散条件:理论比值ω(R)/ω<SUB>0</SUB>≥10,如小焦距透镜或由焦距大于-100mm 的透镜组和精密位置调整器构成。上述无衍射光发生器可以为锥镜、环缝与透镜组件、计算机全息片或二元光学组件。本发明可在激光器与光学调整器之间设有扩束镜和空间滤波器。本发明将无衍射光理论和技术应用于直线度误差测量技术,很好地解决了现有中、长距离直线度误差测量
华中科技大学 2021-04-14
一种基于加热的多毛细管氢原子发生装置
本实用新型公开了一种基于加热的多毛细管氢原子发生装置,用于将氢气裂解得到氢原子,其包括氢原子发生组件,该氢原子发生组件包括多个相互平行且紧密相邻的金属毛细管,缠绕在所述多根金属毛细管外周的金属加热线圈,所述金属加热线圈接通外界高频交流电,所述高频交流电使金属加热线圈周围产生高速变化的交变磁场,位于磁场内的金属毛细管在电磁感应作用下产生无数涡流,该涡流使毛细管快速发热而温度升高,高温使从金属毛细管一端通入的氢气裂解为氢原子,氢原子从金属毛细管另一端喷出。本实用新型中采用电感加热多根毛细管,并采用隔热套
华中科技大学 2021-04-14
一种交变磁场发生装置及交变磁场产生方法
本发明公开了一种交变磁场发生装置交变磁场产生方法,包括 两极电磁铁,螺线管线圈,第一磁场探测线圈,第二磁场探测线圈, 两相同步电流源,控制单元和相位检测器;螺线管线圈的中心和两极 电磁铁气隙中心重合,螺线管线圈的轴线垂直于两极电磁铁平面;第 一磁场探测线圈放置于螺线管线圈内壁上,且轴线在 X 轴上;第二磁 场探测线圈放置于螺线管线圈的中心;控制单元的相位信息输入端与 相位检测器连接,第一感应电压输入端与第一磁场探测线圈连接,第 二感应电压输入端与第二磁场探测线圈连接,输出端与两相同步电流 源的控制端
华中科技大学 2021-04-14
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