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PCA-SP500T加速度传感器
产品详细介绍PCA-SP500T加速度传感器技术参数:1)最大可测加速度:±10g 【±5V】2)供电方式:DC24V 4mA 3)中点偏置:8-12V4)灵敏度:500mV/g (1g=9.81 ms) 5)频率响应:0.2~9000Hz 7)线性:<1% 9)温度范围:-40~+120℃11)重量:33gm 12)安装螺纹尺寸:M5 mm 14)壳体材质:不锈钢单位:长沙平川公司联系方式:15387560104邮箱:pchuangroup@163.com 网址:www.pchuangroup.com
长沙平川电子科技有限公司 2021-08-23
PCA-SP100T加速度传感器
产品详细介绍PCA-SP100T加速度传感器技术参数:1)最大可测加速度:±50g 2)供电方式:DC18-30V (典型值:DC24V 4mA)3)偏执电压:8-12V 4)灵敏度:100mV/g (5%,10%) 5)频率响应:0.3~15000Hz 8)抗冲击:4000g9)温度范围:-40~+120℃10)重量:20gm11)安装螺纹尺寸:M5 mm15)壳体材质:不锈钢单位:长沙平川公司联系方式:15387560104邮箱:pchuangroup@163.com 网址:www.pchuangroup.com
长沙平川电子科技有限公司 2021-08-23
德国M13555张力传感器TENSOMETRIC
产品详细介绍德国M13555张力传感器TENSOMETRIC,德国Tensometric公司专业生产各种用途的静态及卷绕材料的张力传感器及张力仪,用途如:布匹张力测量、电阻丝张力测量、塑料线张力测量、铜线张力测量、皮带张力测量、化纤长丝张力测量、磁带张力测量、胶卷张力测量、锻带张力测量、纱线张力测量、钢带张力测量、弹力丝张力测量、绳索张力测量、金属线光纤线张力测量、碳纤维线张力测量等。应用:          测量运动或静止材料的张力如:金属丝,电缆,电线,磁带等材料张力;如:在旋转的拧绳机上的离心力德国M13555张力传感器TENSOMETRIC特点:          需要的空间非常小,扁平结构,容易安装,有一个标准的径向轴承轴,直径10毫米。                     测量值与使用的导轮宽度无关额定负载:   50 N, 100 N, 200 N, 300 N,其它可按要求定制测量范围:   通过改变被测材料在测量轮上的接触角可改变测量范围。测量原理:   全桥应变计,内置放大器。传感器将径向力转换为相应的电输出信号.安装:       4个M6的螺丝德国M13555张力传感器TENSOMETRIC接线用3米长的电器接线选用附件:   接线, 带或不带张力指示的放大器,测量轮, 固定装置
北京百达泰科机电设备有限公司 2021-08-23
WPS-L大型拉绳位移传感器广州供应
产品详细介绍 拉绳位移传感器是直线位移传感器在结构上的精巧集成,充分结合了角度位移传感器,直线位移传感器以及齿轮、条传动的各种优点,是一款结构紧凑、多用途、安装简便且安装空间尺寸小,无须补偿间隙,具有高精度测量、高重复性测量和高定位精度、长行程和寿命的传感器。可以用于精确测量和定位控制。配合显示仪表,也可以作为测量仪器进行人工测量。该系列产品具有很大的选择空间,有S、M、L、XL等四种型号,行程从10MM至100000MM不等,具有模拟直流电流4-20毫安,模拟直流电压0-5伏或0-10伏和脉冲A、B、Z相数字输出可满足大行程、高精度、各种信号需求。      SOP拉绳位移传感器的核心部件电位器采用的是日本思博的产品,具有稳定性强,高精度,寿命长(寿命可达500万次)等特点。钢丝绳采用的是日本社钢集团株式会社的产品,世界上最顶尖的钢丝绳,钢丝绳直径0.68MM,绳内拥有133根钢丝。    拉绳位移传感器用于仓储位置定位,水库大坝保护,闸门开度控制,压力机械,造纸机械,纺织机械,金属板材机械,包装机械,印刷机械,水平控制仪,建筑机械,工业机器人,射出机,木工机械,电梯,空气压缩机/油压机,高度机,X-Y轴及其他长度位移,液位等相关尺寸量测和位置控制。WPS-L大型拉绳位移传感器L型机座号:最大有效行程(电压、电流、电阻型)11500mm,脉冲型:20000mm;线性精度:(通用型)0.25%FS;(精密型)0.05%~0.08%FS;重复精度:0.002%FS~0.001%FS;产品型式:电流型(4~20mA;或20~4mA);电压型(0~10Vdc;或10~0Vdc)               固定螺丝:M4mm;安装方式:螺丝有效寿命:500万次往复行程;保护等级:IP67供电电压:24VDC(脉冲型供电电压:5~24VDC)
首普国际机电有限公司东莞销售部 2021-08-23
合肥中科科源传感系统工程有限公司
合肥中科科源传感系统工程有限公司( 曾用名:合肥荣事达科源传感系统工程有限责任公司)座落在安徽省合肥市长江西路2221号安徽循环经济技术工程院A座,是中科院合肥物质科学研究院和合肥荣事达三洋电器公司合资的股份制公司。 公司专利产品 “电子摸高器”、“六维力测力平台”、“一维重心测试台”、“人体平衡功能测试仪”主要应用于体育院校运动生物力学教学、大学体育系学生的体能训练、中小学生体能训练和达标测试,已经在国内许多大学、中学得到成功应用。  
合肥中科科源传感系统工程有限公司 2021-01-15
利用单一YAG: Ce3+荧光粉和紫外LED芯片匹配获得白光的制备
最近以来,LED照明以其节能环保等优点,获得了大规模的应用。 传统的黄色荧光粉YAG:Ce3+在蓝光LED芯片激发下发出黄色的光,通过蓝光和黄光复合产生白光,但这种粉体不能应用于高能量的紫外LED芯片产生白光,因为YAG:Ce3+的光谱中缺乏蓝光波段。本项目通过特有的表面包覆和处理技术,使得YAG:Ce3+的外观和普通YAG:Ce3+没有区别,但在紫外光365nm激发下,不仅呈现出黄光发射,而且具有蓝光发射,通过调控膜层的组成和厚度,匹配与紫外LED芯片时,器件发射出CIE坐标(0.32,0.33)的白光。 利用此方法,可使得YAG:Ce3+粉发出蓝光和黄光两种波段,进而复合产生白光,工艺简单,技术领先。
电子科技大学 2021-04-10
一种近红外波段反应型生物硫醇双光子荧光探针及其制备方法和应用
本发明提供一种荧光探针分子BODIPY?DS,该荧光探针分子BODIPY?DS包含共轭氟硼二吡咯的双芳基磺酸酯结构。本发明还提供了该荧光探针分子BODIPY?DS的制备方法和应用。本发明的近红外波段反应型生物硫醇双光子荧光探针由氟硼二吡咯共轭芳基酚与2,4?二硝基苯磺酰氯反应制得的荧光分子,通过生物硫醇诱导的芳香亲核取代反应脱去其双芳基磺酸酯结构可灵敏调控探针分子的双光子荧光发射性能,其灵敏度高、选择性强、生物相容性好,可作为性能优异的近红外波段反应型生物硫醇双光子荧光探针,在近红外波段荧光成像、荧光传感、生物荧光分析、荧光标记、内源性及外源性生物硫醇检测方面具有广泛应用。
东南大学 2021-04-11
利用单一YAG: Ce3+荧光粉和紫外LED芯片匹配获得白光的制备
成果简介: 最近以来,LED照明以其节能环保等优点,获得了大规模的应用。 传统的黄色荧光粉YAG:Ce3+在蓝光LED芯片激发下发出黄色的光,通过蓝光和黄光复合产生白光,但这种粉体不能应用于高能量的紫外LED芯片产生白光,因为YAG:Ce3+的光谱中缺乏蓝光波段。本项目通过特有的表面包覆和处理技术,使得YAG:Ce3+的外观和普通YAG:Ce3+没有区别,但在紫外光365nm激发下,不仅呈现出黄光发射,而且具有蓝光发射,通过调控膜层的组成和厚度,匹配与紫外LED芯片时,器件发射出CIE坐标(0.32,0.33)的白光。 利用此方法,可使得YAG:Ce3+粉发出蓝光和黄光两种波段,进而复合产生白光,工艺简单,技术领先。
电子科技大学 2017-10-23
一种测量大气水 Raman 谱和气溶胶荧光谱的激光雷达系统
本发明公开了一种测量大气水 Raman 谱和气溶胶荧光谱的激光雷达系统。该系统由发射单元、光 学接收与信号检测单元和控制单元组成。发射单元采用种子注入的固体激光器输出极窄线宽的 354.8nm 紫外激光并导向天顶;光学接收与信号检测单元收集来自大气物质的后向散射光,对 354.8nm 附近光产 生优于 15 个数量级的抑制,并以 0.8nm 的谱精度分辨与记录 393.0-424.0nm 谱带范围信号光;控制单元 保障整个雷达系统有序工作。在波长 354.8nm 紫外激光辐射下,气态、液态和固态水的振转 Raman 谱 区依次对应 395-409nm、396-410nm 和 401-418nm 范围。本发明可同时记录由三相态水产生的 Raman 谱 和由气溶胶粒子产生的荧光谱,实现对大气水和气溶胶等物质的同时探测。
武汉大学 2021-04-13
一种聚集增强发光效率的NIR-II荧光J-聚集体及其应用
本发明提出一种聚集增强发光效率的NIR‑II荧光J‑聚集体及其应用。AS5Br(δ)能够在水介质中轻松形成J‑聚集体,无需复杂的制备过程且具有聚集诱导荧光效率增强特性。经过转化成为J‑聚集体纳米粒子AS5Br(δ)NPs后,实现了迄今为止报道的NIR‑II荧光J‑聚集体中量子产率最高的记录,NIR‑II荧光量子产率达到5.2%。AS5Br(δ)NPs的荧光量子产率甚至超过了AS5Br(δ)在最佳溶剂中的荧光量子产率,克服了将NIR‑II荧光J‑聚集体转化为生物相容性纳米粒子面临的难题,在小鼠的血管和肿瘤部位进行NIR‑II成像以及肿瘤切除实验中,展现了其作为超亮NIR‑II荧光团的潜力。
南京工业大学 2021-01-12
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