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SC-8017Z全自动饱和蒸汽压测定仪
仪器概述  本仪器是按照国家标准GB/T 8017《 石油产品蒸气压测定法(雷德法)》要求设计制造的,适用于测定汽油、易挥发性原油及其他易挥发性石油产品的蒸气压(不可用于测定液化石油气的蒸气压),是一款操作全自动雷德法饱和蒸气压测定器。 技术参数 1、工作电源:AC220V±10%、50Hz 2、测量范围:0.01Kap-200Kap 3、试验用弹:3个试验弹 4、水浴温度:37.8℃ 5、控温精度:±0.1℃ 6、控温范围:常温~ 37.8℃  7、自动往复旋转:350° 8、显示方式:触摸液晶屏显示 9、压力显示:0.01Kap 性能特点 1、全不锈钢水浴,耐腐蚀,提供三套装置。 2、数字显示弹内压力和浴温,有修正和校正功能。 3、全不锈钢蒸气压弹为卧式,自动回转,回转角度为350°。 4、自动化程度高、试验过程全自动化控制,性能稳定,数据可靠。 5、设有微型打印机,可自动打印实验结果。大循环式搅拌泵,温度均匀。 网址链接 http://www.csscyq.com/proshow.asp?id=706
长沙思辰仪器科技有限公司 2021-12-22
SC-0232液化石油气铜片腐蚀测定仪
仪器概述  本仪器是根据中华人民共和国石油化工行业标SH/T0232《液化石油气铜片腐蚀试验法》所规定的要求设计制造的,适用于测定液化石油气对铜片的腐蚀。 技术参数 1、工作电源:AC220V±10% 50HZ 2、控温方式:数字显示温控仪 3、控温范围:室温~100℃ 4、控温精度:±0.5℃ 5、搅拌方式:电机搅拌,1200r/min 6、温度传感器:Pt100 7、浴槽孔数:2孔 8、环境温度:10~35℃ 9、相对湿度:≤85% 10、整机功耗:≤1800W 性能特点 1、仪器由浴槽、温控表、搅拌电机、加热器等组成。 2、浴槽采用不锈钢材料制成,具有耐腐蚀、使用寿命长等优点。 3、采用数显温控表控制,温控表调节温度方便直观,能直观显示浴槽温度并精确控温。 4、仪器整体结构紧凑,工作可靠,完全适应于试验室工作的需要。 网址链接 http://www.csscyq.com/proshow.asp?id=753
长沙思辰仪器科技有限公司 2021-12-22
SC-0335 润滑脂化学安定性测定仪
仪器概述 本仪器是根据中华人民共和国石油化工行业标准的SH/T0335《润滑脂化学安定性测定法》所规定的要求设计制造的,适用于润滑脂化学安定性的测定。         方法概要:将润滑脂试样放在规定氧气压力和温度的的氧弹中氧化,按规定的时间间隔,观察并记录压力。氧气时间终了后,测定试样氧化后之酸值或游离碱,并与氧化前比较,以其变化值和压力降,表示该试样的化学安定性。 技术参数 1、工作电源:AC220V±10% 50Hz 2、符合标准:SH/T0335                   3、控温范围:室温~200℃ 4、控温精度:±0.5℃ 5、工作单位:二弹 6、控温方式:单片机PID温控仪 7、弹体材料:含18%铬,10%镍合金钢制成 8、压力表:1.5级 9、加热功率:1KW 性能特点 1、仪器加热装置采用我司特殊的金属浴加热方式,加热均匀,温度恒定。无烟雾污染,无漏液发生,无维护          和恒温稳定的优点。 2、仪器配有新型气体减压器,可保证在气瓶压力下降的情况下输出压力保持基本不变的效果。3、仪器设有2个试验浴,既可以进行1个试样的试验,也可以同时进行2个试样的试验,方便灵活。 4、内置超压超温保护系统,安全又准确。 网址链接 http://www.csscyq.com/proshow.asp?id=847
长沙思辰仪器科技有限公司 2021-12-21
SC-0059B 润滑油蒸发损失自动测定仪
仪器概述   本仪器是我公司按照中华人民共和国行业标准NB/SH/T 0059《润滑油蒸发损失的测定诺亚克法》中的试验方法B所规定的要求,并参照ASTMD5800 B(诺亚克法)设计制造的,适用于测定润滑油(尤其是内燃机油)和润滑油基础油在 250℃时的蒸发损失。 技术参数 1、控温范围: 常温~300℃ 。 2、温度分辨率:分辨精度±0.1℃ 。 3、控温精度:±0.5℃。 4、加热单元:环保轻质加热单元。 5、真空控制:真空泵和压力计空气过滤器。 6、压力范围:0~25mm H2O。 7、压力精度:分辨精度±0.05 mm H2O。 8、稳定精度:±0.2 mm H2O 。 9、整机功耗:不大于2200W(加热功率2000W)。 10、 环境温度:≤30℃。  11、 相对湿度: ≤85%。 12、工作电源:AC220V±10%、50Hz。 性能特点 1、最新技术:采用B法取代A法,试验过程无需伍德合金避免环境污染和人员伤害。 2、控制方式:采用嵌入式操作系统,高速微处理器控制,工作稳定、可靠。 3、打印方式:采用USB 打印机接口、RS232 接口,实现与打印机的连接及和计算机的通讯。 4、触摸 :采用液晶显示,便捷触摸屏操作。 5、安全性:具有内置诊断程序和多种报警,实现仪器故障的智能化管理。 6、精度控制:内置大容量 EPROM,实时记录每一时刻的温度、压力值。 网址链接 http://www.csscyq.com/proshow.asp?id=843
长沙思辰仪器科技有限公司 2021-12-21
WMG-4 晶体折射率-温度关系测定实验仪
        WMG-4型晶体折射率-温度关系测定实验仪是我公司华东师范大学合作研发的一套实验仪器,该仪器是我们利用迈克尔逊干涉法测量固体材料折射率温度特性,测量钽酸锂晶体和铌酸锂晶体折射率随温度变化的特性曲线。该实验仪操作简便,适用性广泛,精确度较高,用此方法可以推广到测量各种透明固体材料折射率温度特性,颇具推广价值。
天津市拓普仪器有限公司 2022-07-12
一种具有触摸显示屏的便携式脑电图仪
脑电图仪是将脑自身微弱的生物电信号放大并记录的仪器。目前市面上的脑电图仪产品基本采用电脑+采集板模式,本质上存在抗干扰性若、价格昂贵、体积庞大且便携性较差等不足。本便携式数字脑电图仪产品(专利号: ZL201120579381.5),基本技术指标满足JJG 954—2000《数字脑电图仪及脑电地形图仪检定规程》标准。与同类产品相比,在技术上采用嵌入式系统作为脑电图仪的控制核心,系统中设计有信号处理与采集电路,且配置触摸屏作为人机接口,采集的脑电信号数据不需要传输给电脑,直接在系统实现处理和显示。因此本产品抗干扰能力强、价格便宜、体积小且便携性好;产品还采用网络接口,可以方便地接入网络实现远程会诊;产品还可以方便地安装在病床床头,把患者检查的模式由“患者找设备”变为“设备伴患者”,体现医疗机构以病人为本的宗旨
江苏师范大学 2021-04-11
基于AI多诊合参与运气理论的智能健康检测仪
  【核心专利】一种智能化中医体质检测系统       智能面象舌象采集终端系统及面象舌象采集方法   【发明人】祁兴华   【技术领域】人工智能、生物医药   【摘要】 本项目是基于AI多诊合参与运气理论的智能健康检测仪,依托于南京中医药大学的名老中医、教授、博士团队,依据“体质可分、体病相关、体质可调”理论,依据《中医体质分类与判定》标准,通过舌诊、面诊及问诊信息采集,建立用户健康档案,人工智能分析舌象、面象及问诊数据,依据黄帝内经五运六气、望诊等中医基础理论多诊合参得出体质及健康评估,并可根据时令节气及亚健康大数据预测用户健康状况,智能推荐个性化养生方案。 作为一款以中医望诊理论为设计理念的健康测评设备,可随时随地为用户提供中医舌面测评、气色及皮肤状态观察等服务。首创五运六气结合九种体质分型理论的健康模型,以中医“治未病”为核心理念,融合中医学、现代医学、人工智能等学科,中西医结合健康评估指数模型及健康干预体系,进行测评技术与健康管理服务模式的创新,提供个性化的健康评估与涵盖衣、食、住、行、用、乐、养七个方面的健康指导,形成全方位、立体化的健康管理模式。 本产品改变了现有望诊设备体积大、安装使用困难等问题,使得望闻问切走入寻常百姓家。智能健康检测终端的诞生,为中医数字化技术走入家庭和社区带来了福音。
南京中医药大学 2021-04-13
基于微控制器的智能医用电子实验仪
本实验仪将ATMEL的RISC微控制器、开发模块和医用电子电路有效地结合到一起,可方便地搭建一些基础的医用电子电路,并通过程序设计实现多种医学测试功能和辅助控制功能。实验仪由差分放大器、滤波器、数据采集模块、微控制器单元、接口扩展模块、显示模块、通讯模块以及电源模块构成。每个模块内部按功能块已建立电路连接,模块之间和需要测试的连接点采用端子引出。 本实验仪强调微控制器与医用电子电路的结合,重点突出设备的智能特性以及通讯功能。借助该实验仪可进行验证性的实验,更方便开放性医电实验的设计,或使用该装置缩短设备开发周期。考虑当前远程医疗应用系统的不断发展以及社会的高度重视,该实验仪提供了多种通讯连接端口,以方便进行远程医疗系统和在联网中胜任数据前端的工作。
北京交通大学 2021-04-13
海水挥发酚和CDOM流动注射化学发光分析仪
01. 成果简介 海洋是人类赖以生存和发展的地球环境的重要组成部分,海洋为我们提供了丰富的矿产资源、食物资源、药物资源以及油气资源等,并且还提供了可以为人类所利用的潮汐能。但是,随着近年来世界经济与工业的快速发展,污染物每年以惊人的数量排放到海水中,经过海洋生物体的富集,一方面对海洋生物造成致命的威胁;另一方面,若通过食物链进入人体,海洋污染的危害会直接作用于我们人类自身。为此,有必要运用科学的手段对海洋环境进行监测,进而调整海洋开发和生态保护的平衡点,以实现对海洋资源的可持续利用和发展。 自2009年开始,团队在多年实验和科研基础上针对测定水体中污染物的化学发光在线分析仪进行开发研制。为了满足海洋污染物现场分析的需要,研制设计船载小型、现场、实时、快速监测海水中多种有机物的化学发光检测专用分析仪。这一研究把当今国际上最先进的分离分析方法应用于海洋监测技术上,该仪器的成功研制有助于推进我国海洋监测的全自动化管理。 目标仪器曾多次参加由国家海洋局北海海洋勘测研究院组织的海上实验,实验数据表明,当腐植酸浓度在0.1-1.0 mg/L范围内时,化学发光强度与腐植酸浓度呈线性关系,所测数据经过中国计量科学研究院和大连国家海洋环境监测中心两家检测机构认证,符合国家标准。 LUM2010 全自动化学发光分析仪 02. 应用前景 可供海洋监测船、沿海各海洋监测站、海洋检测实验室开展海洋监测使用。03. 知识产权 本项成果已采取专有技术进行保护。04. 团队介绍 团队的主要研究领域为微流控芯片质谱联用细胞分析、化学发光/荧光免疫分析、复杂样品前处理分析、空气负离子检测与健康评估等。负责人为教育部长江学者特聘教授、博士生导师,英国皇家化学会会士,承担国家自然科学基金重点项目、仪器专项等科研项目,曾获教育部自然科学奖二等奖、北京市科学技术奖二等奖,任《Journal of Pharmaceutical Analysis》、《Luminescence》、《Trends in Analytical Chemistry》等十余家期刊副主编、特约编辑,中国药学会药物分析专业委员会副主任,中国化学会首届监事会监事。研究成果发表SCI论文近500篇,申请专利逾40项。05. 合作方式 技术许可、合作开发06.联系方式 lijiaoli2016@tsinghua.edu.cn linlab@mail.tsinghua.edu.cn
清华大学 2021-04-13
海水挥发酚和CDOM流动注射化学发光分析仪
1 成果简介海洋是人类赖以生存和发展的地球环境的重要组成部分,海洋为我们提供了丰富的矿产资源、食物资源、药物资源以及油气资源等,并且还提供了可以为人类所利用的潮汐能等。但是,随着近年来世界经济与工业的快速发展,污染物每年以惊人的数量排放到海水中,经过海洋生物体的富集,不但对海洋生物造成致命的威胁,如果再通过食物链进入人体的话,那么海洋污染的危害会直接作用于我们人类自身。海洋的生态环境正遭受到严重的破坏,海水环境,尤其是近海的海水正面临着日益严重的污染。海洋的环境保护,需要我们运用科学的手段对海洋环境进行监测,进而调整海洋开发和生态保护的平衡点,以实现对海洋资源的可持续利用和发展。自 2009 年开始,清华大学在多年实验和科研基础上针对测定水体中污染物的化学发光在线分析仪进行开发研制。为了满足海洋污染物现场分析的需要,研制设计船载小型、现场、实时、快速监测海水中多种有机物的化学发光检测专用分析仪。这一研究把当今国际上最先进的分离分析方法应用于海洋监测技术上,该仪器的成功研制对于推进我国海洋监测的全自动化过程起到重要的作用。研制成功的仪器,可提供各海洋监测船和沿海 各海洋监测站以及常规的海洋检测实验室的海洋监测使用。设计成功的仪器经过简单改装或改进,也可以应用于陆地环境污染水中的有机物测定,在环境监测领域也可发挥其积极的作用。2 应用说明多次参加由国家海洋局北海海洋勘测研究院组织的以向阳红 08 号为载体的胶州湾海上实验与渤海湾海上实验。实验数据表明, 当腐植酸浓度在 0.1-1.0 mg/L 范围内时,化学发光强度与腐植酸浓度是呈线性关系的,回归方程为 I=34.41+1.17x,相关系数 R=0.994; 同时腐植酸浓度在 1.0-8.0 mg/L 范围内,化学发光强度与腐植酸浓度具有线性关系,回归方程为I=35.12+0.53x,相关系数 R 为 0.993。当苯酚浓度在 0.02-0.1 mg/L 范围内时,化学发光强度与苯酚浓度有线性关系,回归方程为 I=33.52+64.48x,相关系数为 0.983;而苯酚浓度在 0.1-0.8mg/L 的范围时,化学发光强度与苯酚浓度也呈线性关系,回归方程为 I=40.25+26.14x,相关系数为 0.992; 当苯酚浓度在 1.0-10.0 mg/L 范围内,化学发光强度与苯酚浓度呈线性关系,线性回归方程为 I=75.83+1.07x,相关系数 R=0.983。 所测数据经过中国计量科学研究院和大连国家海洋环境监测中心两家权威检测机构认证,其性能符合国家标准。3 效益分析该分析仪可实现全自动、在线、现场、实时监测海水中的腐植酸和酚类物质,并通过中心控制系统远程操控的命令进行接受指令进行测定,实现了命令接收、反馈、执行、数据自动处理、存储、发送以及历史数据的自动保存等功能。从而改变了长期以来对环境监测都是采样后拿回到实验室进行测定、在海上作业的时候则需要在船上或者岸上的实验室进行分析测定,这些方法分析周期长,增加了运输成本的缺点,最重要的是若样品在分析测定之前受到污染或自身发生反应变质的话,会严重影响数据的测量结果,很难适应远洋监测的需要。
清华大学 2021-04-13
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