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多轴
精密
运动平台
产品详细介绍多轴精密运动平台:采用直接驱动电机,无丝杠传动,全伺服驱动。微光栅编码器作为信号反馈机制,有多种结构形式,重复定位精度1微米到10微米,行程可定制。 支承系统可选空气轴承、滚珠导轨、滚柱轴承等。速度快,最大速度5米/秒(300米/分),加速度大,最大加速度1G到10G可选。 主要应用领域:精密运动设备、精密测试测量、电子设备、数控机床、MEMS、医疗设备等。
北京慧摩森电子系统技术有限公司
2021-08-23
LVDT
测
微仪-芯明天科技
产品详细介绍LVDT 测微仪是适用于多种测量范围的高精度微位移检测仪器,可以独立实现纳米级微位移检测, 广泛应用于各种需要动,静态微位移检测的领域,具有性能优越,测量精度高,价格低等优点。应用特点:测量精度高稳定性好荧光数码管显示,薄膜按键,操作简便具有模拟信号输出,可用于实时检测具有 RS232 通讯接口,可向上位机传输数据回弹式LVDT传感器:主要优点是使用方便灵活
哈尔滨芯明天科技有限公司
2021-08-23
合肥智
测
电子有限公司
合肥智测电子有限公司,成立于2003年,是高新技术企业,省级“专精特新”企业。公司位于合肥市国家级高新技术产业开发区科技实业园,拥有自主产权的科研、办公、生产场地5000平方米。 公司专业致力于高精度电信号检测、高精度温度检测(包括铂电阻、热敏电阻、热电偶)、高稳态温度场发生(包含电加热、压缩机制冷、半导体制冷技术)和温控技术,研发生产精密计量校验仪器设备、检测仪器、传感器、变送器、温场、热交换设备等。 产品和服务 具有温度传感器、变送器、温度检测仪器、温度校准设备装置等精密温度测量和控制完整的产品线。 公司具有一定的产品定制、产品开发能力并服务于用户。
合肥智测电子有限公司
2024-03-06
共聚焦非损伤微
测
系统
非损伤微测技术(Non-invasive Micro-test Technology,NMT)源于美国MBL实验室(54位诺贝尔奖得主的摇篮),由神经学家Lionel F. Jaffe(美国扬格公司创始人之一)于1974年发明,2001年,美国扬格公司正式推出现代NMT。NMT是一种研究活体材料的底层核心技术,研究人员基于NMT能够建立自己独有的Me-Only 研究平台,从而获得极具创新的研究成果。 NMT可在不接触、不损伤样品的情况下,检测分子/离子进出生物活体的流速(流动速率和方向),可测样品种类繁多,小到菌、单细胞、液泡,大到组织、器官、整体都可检测。基于NMT商业化的设备统称为非损伤微测系统。 扬格/旭月的非损伤微测系统包含BIO系列、CONFLUX系列(共聚焦/荧光NMT)、NMT100系列、NMT200系列、NMT100S系列、NMT200S系列、NMT150系列、NMT活体工作站系列、NMT Physiolyzer®系列等,已发展至第七代自动化智能产品。扬格/旭月的NMT系统全部采用从美国扬格(旭月北京)研发中心自主研发的imFluxes智能操作软件,将十余年的NMT应用大数据与设备实现完美结合,并且在产品一体化、自动化、智能化、扩展升级等诸多方面都有大幅提升。 扬格/旭月已取得基于NMT的数十项专利及软件著作权,拥有完善的专利保护体系,所有产品全部通过中关村NMT联盟认证和ISO9001质量体系认证。扬格/旭月所销售的NMT专用耗材,已通过中关村NMT联盟认证,所有耗材是扬格/旭月研发中心结合十余年的经验、摸索并自主研发生产的。NMT专用耗材较传统的通用型耗材保质期更长,性能更稳定、可靠,所有对外销售的耗材全部经过严格的生产、检验流程。 扬格/旭月的NMT研究平台已经帮助国内外科研单位取得近百项各类专利,以及包含Nature、Cell在内的500多篇论文。同时,已销往欧洲的瑞士苏黎世大学(拥有包括爱因斯坦在内10余位诺贝尔奖得主),以及中国科学院、中国林科院、中国农科院、农业部下属的众多科研院所与高校,以及北大、上海交大等知名高校。 美国扬格公司推出新产品共聚焦非损伤微测系统,该系统非损伤性地同时获取活体样品内外离子分子种类、浓度、流速和运动方向的信息,是生理功能鉴定的直接手段。 测量方式和特点:活体、动态、实时、内外兼测、长时间多维扫描与测量。 所测离子和分子:IAA、O2、H2O2、Ca2+、H+、K+、Na+、Cu2+、Pb2+、Cd2+、Cl-、NH4+、NO3-、Mg2+。 测量材料:整体、器官、组织、细胞层、单细胞、(富集)细胞器。 拥有共聚焦功能。 产品型号:CONFLUX-01 参数请来电咨询:82622628 按1 营销中心
旭月(北京)科技有限公司
2021-08-23
一键式闪
测
仪
苏州英示测量科技有限公司
2021-12-15
水稻精
量
穴直播技术与机具
该成果以高产高效为目标,创新提出了同步开沟起垄穴播、同步开沟起垄施肥穴播和同步开沟起垄喷药/膜穴播的“三同步”水稻机械化精量穴直播技术,发明了水稻精量水穴直播机和水稻精量旱穴直播机两大类共15种机型,创建了“精播全苗”、“基蘖肥一次深施”和“播喷同步杂草防除”的水稻精量穴直播栽培技术。 一、项目分类 重大科学前沿创新 二、成果简介 该成果以高产高效为目标,创新提出了同步开沟起垄穴播、同步开沟起垄施肥穴播和同步开沟起垄喷药/膜穴播的“三同步”水稻机械化精量穴直播技术,发明了水稻精量水穴直播机和水稻精量旱穴直播机两大类共15种机型,创建了“精播全苗”、“基蘖肥一次深施”和“播喷同步杂草防除”的水稻精量穴直播栽培技术。 一、创新提出了同步开沟起垄穴播、同步开沟起垄施肥穴播和同步开沟起垄喷药/膜穴播的“三同步”水稻机械化精量穴直播技术。同步开沟起垄水稻精量穴直播技术在田面同时开出播种沟和蓄水沟,播种沟位于两条蓄水沟之间的垄台上,采用穴播方式将水稻芽种播在播种沟中,实现了成行成穴有序生长,根系生长发达,并减少了倒伏,可节水30%以上。 二、发明了适合水稻精量穴直播技术的机械式和气力式两大类3种排种器及1种同步深施肥装置,发明了水稻精量水穴直播机和水稻精量旱穴直播机两大类共15种机型,实现了行距可选、穴距可调、播量可控和仿形作业。 三、探明了精量穴直播水稻产量形成机理和生理特性,创建了“精播全苗”、“基蘖肥一次深施”和“播喷同步杂草防除”的水稻精量穴直播栽培技术,发明了浸种剂、包衣剂、生长调节剂和水稻生态专用肥等物化技术;制定了不同区域水稻精量穴直播技术规程。 水稻精量穴直播机已转让给国内农机企业大批量生产,并形成系列产品,部分机型已获农业机械推广鉴定证书,并列入国家农机购置补贴目录。该技术在国内26省(市、区)及泰国等6国推广应用,经济社会效益显著,为水稻机械化生产提供了一种先进的轻简化栽培技术,引领了全国水稻机械化直播技术的发展。 该成果荣获2017年度国家技术发明奖二等奖。
华南农业大学
2022-08-15
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
先导式
精密
溢流阀
气动溢流阀广泛应用于气动系统,尤其在气动系统节能项目中的高低压改造时有着非常重要的作用。对气动系统进行高低压改造时,为了使气体所携带的能量得到最有效的利用,对气动溢流阀的稳压精度提出了更高的要求。传统的直动式溢流阀采用弹簧结构,通过弹簧设定溢流压力,系统流量稳定时,压力阀芯在膜片上腔气体压力和弹簧力作用下平衡。系统流量波动时,如流量增大时,溢流阀阀口开度增大,弹簧压缩量也随之增大弹力也相应增大,导致溢流压力增大,即传统的直动式溢流阀的溢流压力随系统流量的变化而波动,稳压精度低,流量特性差,限制了其在气动系统中的广泛应用。针对这一情况,本成果提出的先导式差动膜片结构,提高了溢流阀的稳压精度和流量特性。
北京航空航天大学
2021-04-13
光纤陀螺
精密
寻北仪
1、成果简介 在运载体上,在机动停止状态,精密寻北。技术指标: 1、寻北误差小于1″ 2、寻北时间小于3min2、应用说明 主要应用对象:惯性转台、战车、火炮、船舶、任意空间场所、大型望远镜等领域。3、效益分析高技术产品
北京航空航天大学
2021-04-13
精密
可调恒流电源技术
1、成果简介 可以研发:精密可调恒流电源等。 技术指标:1、电流等级:1A-20A;稳定度:1×10-62、应用说明 主要应用对象:电子显微镜、磁场生成、回旋加速器、原子陀螺等领域。3、效益分析 高技术产品
北京航空航天大学
2021-04-13
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