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多次反射成像演示器2
产品详细介绍  多次反射成像实验器2 有四个梯形的平面镜组成一个方锥体。在顶端放一个方图,在另一端观看就看到许多此图组成了一个大球。
南京金陵教具集团有限公司 2021-08-23
多次反射成像演示器1
产品详细介绍  多次反射成像实验器1 本实验前后有两块镜子,中间点了两盏电灯,同时挂了两个小灯笼。当接电源后,里面的灯就亮,而且看到里面是一条长廊,里面有许多电灯和灯笼。当把电源关掉,就看不到里面的东西了,只是看到自己在照镜子一样,但这一镜子比普通镜子要暗一点。
南京金陵教具集团有限公司 2021-08-23
光的传播、反射、折射实验器
宁波浪力仪器有限公司(余姚市朗海科教仪器厂) 2021-08-23
太阳电池用增透陷波微纳结构
我国在太阳能电池领域内的整体技术水平与美国、德国、日本等发达国家相比还有相当大的差距。我国太阳能光伏技术的研究和开发工作绝大部分还处在跟踪或追赶发达国家的状态。真正属于我国光伏企业所自有的太阳能电池关键技术还不多。不少企业在国际光伏行业产品竞争中存在着由于生产技术水平低下而被淘汰的风险。 近几年来,我国第二代太阳能电池的理论和实验研究已经取得了长足性的进展,并处在一个由科研成果到产业化转变的关键阶段。但与此同时,我们也看到尽管薄膜电池在很大程度上解决了太阳能电池的成本问题,但是其效率却还相当低。本技术就是针对太阳电池的这一需求而发展的。   提高转换效率,最有效的办法是表面减反。表面减反包含两层意思,一是增透结构,即让光波从外界第一次遇到材料表面时光波从表面的反射尽可能少,二是陷波结构,即让光波在材料内部传输时光程尽可能大,从而被材料吸收的尽可能多。国际上近年对表面减反进行了诸多的探索,如L. L. Ma进行了变折射率多孔硅多层的减反表面研究,在3000-28000cm-1波段范围内实现了硅表面5%以下的反射。瑞士Paul Scherrer研究所的R.H. Morf设计了用于太阳能电池陷波的阶梯层叠的一维正弦衍射光栅结构。以上小组的研究都表明,合理设计和制备光伏材料表面的微纳周期结构,是一种非常有效地增加太阳能电池的太阳光能量利用率,大幅度提高太阳能电池的转换效率的技术方法。但以上的研究,都没有从同时考虑太阳光光波的自然光特性及宽角谱入射这两个特点入手在矢量衍射理论领域进行增透及陷波的设计。 本技术具体性能指标是: 1.硅表面自然光宽波段(300-2100nm)宽角谱(±30o)减反(R<2%) 2.陷波效率>1000%。
上海理工大学 2021-04-11
佛山供应透浦式鼓风机PF-2005
产品详细介绍透浦式鼓风机特点:一. 高压力,大风量,低噪音。二. 采用铝合金材质,大幅降低重量,达到轻量化的目的。三. 全闭外扇型铝框马达,特殊轴心设计,可适合长时间使用。四. 特殊叶片设计,压力高,风量大,噪音低,寿命长。五. 透浦式鼓风机风量控制稳定性高,操作容易。六. 特殊风量调节风门,风量控制稳定性高,操作容易七. 前顷式叶片设计,体积小、质量轻且较有高压力之产生。八. 新设计,大幅降低噪音比。 九. 透浦式鼓风机型号齐全,交货迅速。透浦式鼓风机用途:    印刷机械、燃烧机、塑料押出机、吹袋机、淋膜机、制果机械、挤压机、热风发生机、粉粒体输送、厨房机械、木工机械、干燥机、焚化炉、恒温箱等一般送风。    狮歌品牌融合并传承了欧洲百年风机工程师的结晶,承袭德国高品质制造工艺,配备德系顶尖精密设备,具备强劲、高效、耐用、安全、节能等优秀血统。    在科研、航空、船舶、机械、电子、技工仪器等领域处处可见狮歌踪影。    今天,狮歌在全球建立了上百个办事处,30000家核心售后点,组建了5000人的销售团队。    狮歌,正在以前瞻性标准融汇当代真空流体科技,带来更高效生产动力,更流畅的操作感受,更安全稳定的运转,从而赢在起点。    中国狮歌,成就风机价值新典范,服务热线:400-699-3869
首普国际机电有限公司东莞销售部 2021-08-23
TD1-rhIL-10: 透皮肽-重组人白介素-10
成果创新点 IL-10 体内循环半衰期太短,影响临床应用。细胞因子 与人免疫球蛋白 Fc 段融合构建的融合蛋白可延长蛋白半衰 期,增加治疗效果,能成为一种潜在治疗性药物。 IL-10 作为一种免疫抑制因子,在免疫系统调节和缓解 炎症反应中发挥着重要的作用。研究表明,IL-10 在抗炎症 反应和抗免疫排斥方面有着潜在的应用价值, 对银屑病治 疗显示出一定效果。TD-1 是一个 11 个氨基酸、具有增强蛋
中国科学技术大学 2021-04-14
TD1-rhIL-10: 透皮肽-重组人白介素-10
IL-10 体内循环半衰期太短,影响临床应用。细胞因子 与人免疫球蛋白 Fc 段融合构建的融合蛋白可延长蛋白半衰期,增加治疗效果,能成为一种潜在治疗性药物。 IL-10 作为一种免疫抑制因子,在免疫系统调节和缓解炎症反应中发挥着重要的作用。研究表明,IL-10 在抗炎症反应和抗免疫排斥方面有着潜在的应用价值, 对银屑病治疗显示出一定效果。TD-1 是一个 11 个氨基酸、具有增强蛋白质透皮能力的多肽。我们设计了 TD-1/IL-10/Fc 融合蛋白,利用透皮的运载能力和缓释效果,通过局部透皮给药方式治疗银屑病。 
中国科学技术大学 2023-05-23
水蒸气透过量测试仪(称重法透湿仪)
产品详细介绍水蒸气透过量测试仪适用于塑料薄膜、复合膜等膜、医疗、建筑领域等多种材料的水蒸气透过率的测定。通过对水蒸气透过率的测定,达到控制与调节包装材料等产品的技术指标。水蒸气透过量测试仪符合GB 1037、GB/T 16928、ASTM E96、ISO 2528等多项标准。 水蒸气透过量测试仪W3/060特点: 计算机控制,试验过程自动化 单机六腔独立测试 一台主机可连接九台卫星机,实现六十个试样独立测试 间歇称重测量,每次测量前称重器自动清零 透湿杯称量气缸升降机构 标准风速 自动控温 自动控湿 温湿度检定口 试验报告可按文件格式、数据库格式、Excel格式存储 宽范围电源输入 标准砝码与标准膜二种快速校准模式 网络传输接口支持局域网数据集中管理与互联网信息传输 水蒸气透过量测试仪工作原理: 在一定的温度下,使试样的两侧形成一特定的湿度差,水蒸气透过试样进入干燥的一侧,通过测定透湿杯重量随时间的变化量,从而求出试样的水蒸气透过率等参数。 了解详情请致电:济南兰光0531-85068566   Labthink兰光产品: 1. 气体渗透仪 2. 透气性测试仪 3. 气体透过率测定仪 4. 透氧仪 5. 透湿性测试仪 6. 密封试验仪 7. 落镖冲击试验仪 8. 密封仪 9. 泄漏与密封强度测试仪 10. 氧气透过率测试仪 11. 热封仪 12. 氧气透过率测定仪 13. 水蒸气透过率测试仪 14. 薄膜拉力机 15. 摩擦系数仪 16. 初粘性测试仪 17. 智能电子拉力试验机 18. 撕裂度仪 19. 热缩试验仪 20. 电子剥离试验机 21. 揉搓试验仪 22. 瓶盖扭矩仪 23. 顶空气体分析仪 24. 磨擦试验机 25. 热封试验仪 26. 摆锤冲击试验仪 27. 墨层结合牢度试验机 28. 持粘性测试仪 29. 薄膜测厚仪 30. 雾化试验仪 31. 摩擦系数测试仪 32. 纸箱抗压机 33. 气相色谱仪 34. 摩擦系数测定仪 35. 测厚仪 36. 胶粘剂拉伸剪切机 37. 透气度测试仪
济南兰光机电技术有限公司 2021-08-23
反射式黑白网点测量仪
针对现在黑白网点测量仪用途局限性大的问题,研制出一台反射式黑白网点测量仪,它具有测量密度,网点百分比,反射率等数据,为印刷各道工序的产品质量控制提供可靠的数据依据及评定质量的标准。 反射式黑白网点测量仪包括环形光源,前端信号处理组件,微处理器,显示组件,环形光源包括光源驱动、环形光圈、测量光孔和上下两个偏振片;前端信号处理组件包括光探测器、单电源互阻放大器电路和低通滤波电路,光源驱动环形光源发出的全反射光经过下偏振片后变为偏振光,偏振光分为两束,一束直接在墨层表面反射,这束表面反射光通过上偏振片时被阻断,另一束通过上偏振片到光探测器接收,转化为电流,电流信号经单电源互阻放大器电路变为电压信号,然后经低通滤波电路处理送入微处理器进行数学运算,最后经显示组件输出结果。 所述环形光圈由数个白光LED灯组成,使用硅胶将其密封成环形光圈,所述测量光孔直径为3.5mm,白光LED灯保持和测量平面呈45。角。 所述光探测器选用硅光电池,光谱范围350 820nm、峰值波长550nm,将光探测器置于环形光源的光圈内,用硅胶密封。    反射式黑白网点测量仪将现今微处理器技术,光学设计技术与硬件电路相配合,扩大了测试功能。同时具有测量密度,网点百分比,反射率等数据,为印刷各道工序的产品质量控制提供可靠的数据依据及评定质量的标准。
上海理工大学 2021-04-11
闭环反射型光纤电流互感器
本产品采用具有良好互易性的反射型全光纤光路方案,结构简单,并能有效减低如振动、环境温度等外界干扰对互感器精度和稳定性能的影响;采用集成光学相位调制器,实现闭环信号处理方案,减低了光源等主要光学器件的不完善对互感器性能的影响,提高了光纤电流互感器的有效寿命、改善了互感器的检测灵敏度,扩大了系统测量范围。 光纤电流互感器可用于输变电网络的电力计量和保护,冶金和化工工业直流大电流测量等领域。 主要性能指标:1. 额定检测电流: 1000--6300A;2. 小电流分辨能力:<0.5A;3. 最大检测电流:理论上可达百万安培;4. 工频电流测量延迟时间:约55μs;5. 测量准确度(-40~80℃):优于0.5%;6. 检测带宽:>6kHz;指标优于IEC60044-8行业标准0.5级电流互感器要求。
北京航空航天大学 2021-04-13
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