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AIC-3000空气正负离子检测仪ALPAIC2000
产品详细介绍赛格/空气负离子检测仪AIC-3000空气负离子测试仪美国ALPAIC3000TEL: 021 64609527 空气离子计数器吸入空气(或者其它含离子的气体)通过一个平行极板装置。外侧的两块极板保持正的或负的极化电压,中间是线性检测极板。极板空气间隙4mm,极化电场强度1000V/m由于具有整体的静电防护和强力的风扇,即使在有很强的静电场或有风的不利条件下也能给出精确的读数响应速度快,只需约2秒,提高测试效率体积小重量轻,操作简单方便;技术参数:测量范围 AIC-1000: 10-1,999,000 ions/cm3 (范围10-2百万个负离子) AIC-2000: 100-19,999,000 ions/cm3 (范围100-2千万个负离子) AIC-3000: 1000-199,999,000 ions/cm3 (范围1000-2亿个负离子)精 度 ±25%对快速离子(迁移率大于8×10-5m/s per V/m)分三档 : 低、中、高离子浓度读数稳定时间 响应时间2秒,正负离子切换10秒噪 声 10 ions/cm3(10秒内)串 扰 1:5000(离子选择性,正负离子间的干扰)电 池 9V碱性电池,备用状态10h,测量2h工作湿度 ≤99 %R.H (不凝结水)工作温度:温度 - 20 ~ +60°C尺寸重量 175×90×65(mm)/450g标准配置主机、接地线、使用说明书
上海乔宜实业有限公司 2021-08-23
a1 GC10便携式气体检测仪
产品详细介绍a1 GC10便携式气体检测仪GC10便携式气体检测仪 右键点击,目标另存为,或者用迅雷等下载工具下载     产品特点:1、取得CE ATEX 证书,产品性能具有国际领先水平2、保护等级IP67,顶级防水、防尘、防电磁干扰、抗摔性能3、传感器选用国际知名品牌4、单键Joystick三项导航按键,避免误操作 使用范围:石油、石化、化工生产装置区、石油天然气集输、加油\加气站、加压站、市政、冶金、电力、医药、食品加工、消防救援、污水处理等存在有毒有害或易燃气体的场所  技术参数:仪器类型:便携式单一毒气/氧气检测仪工作方式:连续检测          非一次性(电池和传感器都可更换)传 感 器:接插式电化学原理按键操作:JoyStick三向导航按键显    示:宽视角的字母数字式LCD液晶,可同时显示实时气体浓度及工作状态报警方式:相配合的声光及振动报警,在不同的报警级别下有不同的报警方式声 报 警:95分贝的可调脉冲声报警光 报 警:广角红光LED闪动报警,远距离清晰可见振动报警:强劲的振动报警,在强噪音的环境下最理想的报警方式外    壳:TPE/ABS双层一次成型外壳电池电量:1100mAh工作温度:-20℃ ~ +50℃工作湿度:<95%RH(非冷凝)检测误差:±5%F.S防爆等级:Ex ia IIC T4防护等级:IP67尺    寸:94×48×27mm重    量:85g性能参数表:a2 GC60便携式复合气体检测仪GC60便携式复合气体检测仪  产品特点:1、全中文菜单(英文菜单可供选择)2、本质安全型复合气体检测仪 ----- 由于配备了独有的本安型催化燃烧传感器3、超级智能传感器识别技术,有五个传感器位置供客户随意更换传感器4、跌倒报警功能5、保护等级IP67,顶级防水、防尘、防电磁干扰、抗摔性能6、传感器选用国际知名品牌 使用范围:产品广泛应用于石油、化工、冶金、电力、城市然气、消防救援、塑料工业、船舶、制药、危化品处理、有限空间作业、市政建设等行业。  技术参数:工作方式:  连续检测非一次性(电池和传感器都可更换)传感器原理:可燃气—催化燃烧传感器或者抗中毒红外传感器,氧气与            有毒气体—电化学传感器,CO2—红外传感器,碳氢化合            物—半导体显    示:  2.4寸240x128点阵式液晶报警方式:  声报警大于90dB,广角红光LED闪动报警,远距离清晰可见            强劲的震动报警,在强噪音环境下最理想的报警方式数据存储:  用户可以自由设置可变的存储间隔,可记录2100余万笔数据,            并且可扩展温度范围:  -20℃ - +50℃湿度范围:  ≤95%RH(非冷凝)检测误差:  ±5%F.S 防护等级:  IP67外壳材料:  TPE/ABS防爆等级:  Ex ia IIC T4 / Ex ia d IIC T4电    源:  可充电式锂离子电池或碱性电池(正常工作时间达24小时;            锂电池充电时间不超过3小时)外形尺寸:  152x82x14mm重    量:  400g产品性能:a3 GC710气体监测探头GC710气体监测探头 右键点击,目标另存为,或者用迅雷等下载工具下载     产品特点:1、取得CEATEX证书,具有国际水平2、内置安全栅的本安+隔爆探头 -解决了特殊毒气探头由于吸附性能不能实现现场隔爆的问题3、保护等级IP664、传感器选用国际知名品牌 使用范围:石油、石化、化工生产装置区、石油天然气集输、加油\加气站、加压站、市政、冶金、电力、医药、食品加工、消防救援、污水处理等存在有毒有害或易燃气体的场所  技术参数:仪器类型:在线式气体监测探头工作方式:连续检测传 感 器:催化燃烧(可燃气)/ 电化学(毒气)工作温度:-20°C~+50°C(毒气)/ -40°C~+70°C(可燃气)工作湿度:<95%RH(非冷凝)检测误差:<5%F.S防护等级:IP66读数显示:LCD带背光显示及LED显示(GC720)声光报警:声报警可达110分贝(30cm典型值)(可选)连接电缆:三芯屏蔽电缆(GC7X0 / GC7X0P)          两芯屏蔽电缆(GC7X0A)输出信号:4~20mA模拟信号          RS485数字信号(可选)          3组继电器,可调整常开/常闭,3Ax24V DC(可选)传输距离:≤1500m工作电源:10~30V DC电气接口:M25(可选配转换接头)防爆等级:Ex d IICT6 / Ex d (ia) ia IICT6 / Ex ia IICT6重    量:1.9~2.3kg(详细见尺寸图部分)性能参数:a4 GC720气体监测探头GC720气体监测探头 右键点击,目标另存为,或者用迅雷等下载工具下载     产品特点:1、取得CEATEX证书,具有国际水平2、内置安全栅的本安+隔爆探头 ---解决了特殊毒气探头由于吸附性能不能实现现场隔爆的问题3、保护等级IP664、传感器选用国际知名品牌5、自动校正零点,超量自动保护6、现场即时液晶显示 使用范围:石油、石化、化工生产装置区、石油天然气集输、加油\加气站、加压站、市政、冶金、电力、医药、食品加工、消防救援、污水处理等存在有毒有害或易燃气体的场所  技术参数:仪器类型:在线式气体监测探头工作方式:连续检测传 感 器:催化燃烧(可燃气)/ 电化学(毒气)工作温度:-20°C~+50°C(毒气)/ -40°C~+70°C(可燃气)工作湿度:<95%RH(非冷凝)检测误差:<5%F.S防护等级:IP66读数显示:LCD带背光显示及LED显示(GC720)声光报警:声报警可达110分贝(30cm典型值)(可选)连接电缆:三芯屏蔽电缆(GC7X0 / GC7X0P)          两芯屏蔽电缆(GC7X0A)输出信号:4~20mA模拟信号          RS485数字信号(可选)          3组继电器,可调整常开/常闭,3Ax24V DC(可选)传输距离:≤1500m工作电源:10~30V DC电气接口:M25(可选配转换接头)防爆等级:Ex d IICT6 / Ex d (ia) ia IICT6 / Ex ia IICT6重    量:1.9~2.3kg(详细见尺寸图部分)性能参数:a5 小型声光报警器小型声光报警器  产品特点:和GC710/GC720配套使用型号:GCA11、高亮度LED发光二极管,各种环境下报警信息清晰可见2、声报警达110dB3、不锈钢外壳主体     4、DC24V供电,M25×1.5接口5、防爆等级:Ex d IIC T6 Gba6 GC810气体监测控制器GC810气体监测控制器  右键点击,目标另存为,或者用迅雷等下载工具下载     产品特点:1、盘装式,通道数根据用户需求数量自行增加2、壁挂式,安装简单,适用各种场所3、每通道具有单独LCD显示报警信息,独立声光报警、继电器触点 输出,保证了产品功能完备4、每通道独立编程,用户可以根据适用情况自行设置,操作简单易懂 使用范围:应用领域: 本产品适用于石油、石化、化工、冶金等所有需要监测易燃易爆气体、有毒有害气体的危险场所;  技术参数:GC810 技术指标 仪器类型:单通道报警控制器 输入信号:4-20mA标准信号 报警方式:两级气体浓度 声光报警 系统故障 声光报警 超量程 声光报警 主电源故障 声光报警 备用电源故障 声光报警 报警声音:80dB 输出信号:两组报警继电器输出(选配) 故障报警继电器输出(选配) 触点容量: 250V AC 3A 30V DC 5A 显 示:液晶屏显示 工作电源:AC 220V 10% 备用电源:DC 24V 工作温度:-20℃~ +55℃ 输出电压:DC 24V (为探头供电用) 通讯接口:RS485输出(选配) 功 耗:5W 尺 寸:标准4U 2英寸(盘装单通道)a7 GC8160盘装式气体监测控制器GC8160盘装式气体监测控制器 右键点击,目标另存为,或者用迅雷等下载工具下载     产品特点:1、独立的16块前插式通道卡2、每通道单独大屏幕LCD显示,3、每通道独立编程4、标准3U19寸框架结构 使用范围:各类石油、石化、化工生产装置区市政、消防、燃气、电信煤炭、冶金、电力、医药、食品加工其它存在有毒有害或易燃气体场所  技术参数:仪器类型:十六通道盘装控制器输入信号:4-20mA标准信号检测方式:连续检测,16路同时检测检测器类型:氧气、毒气或可燃气检测仪,2线或3线采样速度:16通道/秒报警方式:每通道三级气体浓度声光报警          系统故障声光报警          超量程声光报警声音报警:正前方距离10cm处85分贝输出信号:每通道4-20mA输出          每通道有两个独立的气体浓度报警继电器输出          公共3级气体浓度报警继电器输出          故障报警继电器输出接点容量:250V AC,3A显    示:每通道独立大屏幕液晶显示工作电源:24V DC ?%工作温度:-20℃ ~ +55℃输出电压:24V DC通讯接口:RS485/RS232功    耗:350W尺    寸:标准3U,19寸重    量:满配重量4.7kg尺 寸 图:a8 GC880壁挂式气体监测控制器GC880壁挂式气体监测控制器 右键点击,目标另存为,或者用迅雷等下载工具下载     产品特点:1、全金属外壳,防水防尘性能高 ---- IP662、220VAC或者24VDC供电3、独特性能 ---- 可选配短信模块4、本产品对来自于气体监测探头的信号进行显示、报警,并可将这些报警信号输出至其他联动设备,和气体监测探头构成气体监测系统 使用范围:石油、石化、化工生产装置区、石油天然气集输、加油\加气站、加压站、市政、冶金、电力、制药等存在有毒或可燃气体的场所  技术参数:仪器类型:四通道/八通道气体监测报警控制器输入信号:4-20mA 标准信号输入,可接多种变送器监测方式:连续监测,8路同时监测采样速度:8通道/秒报警方式:每通道三级气体浓度声光报警、系统故障声光报警、超量程声光报警接点容量:250V AC,3A显    示:Ultra Clear大屏幕点阵式LCD,同时显示检测的四路或八路实时数据及其他相关信息输出信号:每通道都具有4-20mA输出,2级继电信号输出工作电源:110V AC~250V AC工作温度:-20℃ ~ +70℃输出电压:24V DC通讯接口:RS485输出,专用于短信模块的短信输出(可选)功    耗:120W防护等级:IP66尺    寸:280×465×95mm重    量:5.8kga9 GC8161气体监测控制器GC8161气体监测控制器  产品特点:1、可配件GC710/GC720等具有4-20mA 信号输出的气体探头2、数码管显示,便于远距离观察,各种状态指示灯指示,用户一看即懂,报警数量、故障数量、报警状态、实时浓度显示,清晰、易懂3、每通道具有独立的状态指示灯,可通过通道按键查询该通道实时状态,每通道独立编程,用户可以根据适用情况自行设置通道信息,4、具有独立可编程继电器,用户可根据时间情况,设置继电器与某一通道的报警点联动5、可根据用户需求选择8通道和16通道 使用范围:本产品适用于石油、化工、冶金、城市燃气、危险品处理等所有需要监测易燃易爆气体、有毒有害气体的危险场所  技术参数:仪器类型:8/16通道气体监测报警控制器     输入信号:4-20mA 标准信号输入报警方式:两级气体浓度报警  声光报警          系统故障          声光报警          超量程            声光报警报警音量:80dB输出信号:具有4路可编程继电器输出          可根据需求选择动作         (一级报警,二级报警,故障报警)触点容量:AC 250V  3A                   DC 30V    5A显    示:LED轮询显示 工作电源:AC 220V ± 10%备用电源:DC 24V工作温度:-20℃~+55℃ 输出电压:DC 24V (为探头供电用) 通讯接口:RS485   (选配) 功    耗:100W(8通道)200W(16通道)尺    寸:300*360*95(壁挂安装)a10 GC8640 盘装式气体监测控制器GC8640 盘装式气体监测控制器  产品特点:1、64通道控制器,可与图形显示单元等组成大规模气体监测系统。2、标准的3U,19〃框架结构,符合国际标准。3、数码管显示报警数量、故障数量、实时浓度,远距离清晰可见,   电源状态、报警状态、故障状态、通道状态指示,一目了然。4、具有独立可编程继电器,可设置继电器与某通道的报警点联动。 使用范围:产品广泛应用于石油、化工、冶金、电力、电信、天然气、建筑、矿业等所有需要监测易燃易爆气体、有毒有害气体的大型项目  技术参数:仪器类型:64通道盘装控制器输入信号:4-20mA标准信号报警方式:两级气体浓度  声光报警          系统故障      声光报警          超量程        声光报警报警音量:85dB,可消音输出信号:每通道4-20mA输出          具有4路可编程继电器输出          可根据需求选择动作         (一级报警、二级报警、故障报警)触点容量:250V AC 3A                  30V DC 5A 显    示:数码管(LED)轮询显示电    源:24V DC ±10%工作温度:-20°C~+55°C通讯接口:RS485负载能力:7.5W / 单通道尺    寸:标准3U,19〃重    量:4.9kga11 GC90单点壁挂式气体监测报警器GC90单点壁挂式气体监测报警器 右键点击,目标另存为,或者用迅雷等下载工具下载     产品特点:1、全金属外壳,防水防尘性能高 ---- IP662、高强度声报警,达120分贝3、360度高强度光报警,50米清晰可见   4、LCD 和 LED 两种显示屏可供选择  5、传感器选用国际知名品牌 使用范围:石油、石化、冶金等工业现场非防爆场合、锅炉房、煤气站;市政、医药、食品加工等办公环境  技术参数:仪器类型:在线式气体检测报警器传 感 器:接插式电化学传感器工作方式:连续检测工作温度:-20°C~+50°C工作湿度:<95%RH(非冷凝)工作压力:86~106kPa响应时间:<60s(T90)检测误差:<5%F.S工作电源:165V AC~265V AC输出信号:4-20mA信号输出,两级继电信号开关量输出(220V/3A)防护等级:IP66功    耗:7W尺    寸:220×210×80mm重    量:2.5Kg
北京唐林电子科技研究院 2021-08-23
武汉大学采购金属有机化学气相沉积设备项目公开招标公告
武汉大学采购金属有机化学气相沉积设备项目 招标项目的潜在投标人应在阳光招采电子招标投标交易平台(网址:http://www.yangguangzhaocai.com/)获取招标文件,并于2022年06月10日 09点30分(北京时间)前递交投标文件。
武汉大学 2022-05-27
废线路板贵金属生物浸出关键技术及装备产业化
项 目 负 责 人 产 业 化 经 验 丰 富 :2 0 1 3– 2 01 8年设计、构建了废冰箱、废硒鼓、废电路板破碎—物理分离生产线各一条(已投产),在环境领域 著名SCI期刊Env iron . Sc i . Techno l .等发表论文 3 6篇,申请发明专利 3 4项,获授权发明专利 1 项。近年来,在贵金属生物浸出方向,筛选出废线路板贵金属浸出菌株,设计了贵金属高效生物浸出反应器
中山大学 2021-04-10
一种表面氧缺陷多孔金属氧化物材料及其制备和应用
本发明公开了一种表面氧缺陷多孔金属氧化物材料及其制备和应用。所述表面氧缺陷多孔金属氧化物材料的制备方法包括以下步骤:1)将金属盐溶解于有机溶剂中,形成透明溶液、2)将步骤1)中的透明溶液与软膜板剂混合,得到二者充分均匀分散的分散液,充分混合形成金属盐凝胶、3)将步骤2)中得到的金属盐凝胶制备成干凝胶、4)将步骤3)中得到的干凝胶高温煅烧,所得灰分即为表面氧缺陷多孔金属氧化物、本方法能够同步合成出表面氧缺陷多孔金属氧化物材料。制备方法相对简单,在形成多孔结构的同时增加了材料表面的氧空穴浓度,改变了材料的电子结构,可应用于吸附、光电催化及电池领域。
清华大学 2021-04-10
一类自愈型超交联高分子-金属有机笼(HCMOPs)复合膜
南开大学化学学院张振杰研究员与利默里克大学的MichaelJ.Zaworotko教授、药物化学生物学国家重点实验室陈瑶研究员合作,首次提出超交联金属有机笼(hypercrosslinkedMOPs,简称HCMOPs)的概念,并成功制备一类新型的高分子-金属有机笼复合膜,即将可溶性的MOPs作为共聚单体参与聚合反应,同时MOPs作为高连接结点赋予膜材料优异的性能。该复合膜继承了MOPs(例如阳离子性质和永久孔隙率)和聚合物(例如自愈合能力、抗菌活性、高水通量和良好加工性)的优点。将MOPs引入高分子后,可显著提高膜材料的机械性能和选择性分离性能。自愈性能和抗菌活性也进一步扩大了HCMOPs膜的潜在用途(例如杀死病原体和改善膜的耐久性等),有望用于治理水资源中的病原体污染。HCMOPs膜不仅克服了传统混合基质膜的trade-off效应,并且提出一种用于制备高分子-MOPs复合膜的新方法。这个方法同样适用于其他可溶性多孔材料和其他高分子基质,为MOPs和膜材料的发展提供了一种新的方向。
南开大学 2021-04-10
一种微孔过渡族金属有机框架材料及其制备和使用方法
本发明涉及微孔过渡族金属有机框架材料及其制备和使用方法,该材料的结构式为:[Cu2(C29H14O8)(H2O)2]7(C3H7NO)(H2O)。采用将过渡族金属铜盐和5, 5’-(9H-芴-2, 7-二基)间苯二甲酸在溶剂热条件下制备,工艺简单,成本低。将微孔过渡族金属有机框架物活化后具有不饱和金属位点以及空旷的不带有端基配位水的微孔。该材料热稳定性好,具有良好的小分子气体乙炔、乙烯、乙烷和甲烷储存性能,具有从乙炔和甲烷、乙烯和甲烷或乙烷和甲烷的混合气体中选择性分离甲烷的性能,以及从乙炔和二氧化碳的混合气体中选择性分离乙炔的性能。
浙江大学 2021-04-11
关于“外尔半金属TaAs的不饱和量子磁性”方面的研究成果
这一强磁场下的不饱和磁性与非相对论型的拓扑平庸电子呈现的饱和磁性截然相反,是相对论型的电子所独具的指针性属性。 由于各种拓扑电子材料的能带对于包括自旋轨道耦合以及化学势在内的各种参数高度敏感,决定电子拓扑性质的能量尺度可能小至毫电子伏特量级,因此通常的谱学测量如角分辨光电子谱等往往无法分辨能带的细节。而普通的电输运测量只能表征费米面的贝里曲率,无法区分相对论型的电子能带是否存在能隙。这项对于拓扑电子材料的磁性研究,结合了理论计算与强磁场下的实验表征,提出了探测相对论型的电子的一种决定性指针。该工作已在《自然•通讯》上发表 Nature Communications 10, 1028 (2019).Magnetic responses of the non-relativistic and relativistic fermions a, b, c, d: The energy bands of non-relativistic (parabolic-band) fermions; g, i, h, j: The energy bands of -relativistic fermions; e, f: Calculated parallel magnetization (M||) and effective transverse magnetization (MT) of non-relativistic fermions are saturated in strong magnetic field. k, l: Non-saturated M of relativistic fermions.
北京大学 2021-04-11
在钠金属薄膜和等离激元光子器件研究方面上的重要突破
研究团队发展了独特的液态金属旋涂工艺,制成了金属钠薄膜,首次揭示了金属钠膜的优异光波段等离激元特性。
北京大学 2021-04-11
基于过渡金属基化合物的高能量密度超级电容器研发
超级电容器是一种新型绿色储能器件,拥有比功率大、充放电效率高, 寿命长等优点,在低碳经济时代展现出巨大应用前景,已经被广泛应用于电 子产品、电动汽车、混合电动汽车、无线通讯设施、信号监控、太阳能及风 力发电等领域。开发具有高能量、高循环性和低成本的超级电容器是该领域 未来重要研究之一。电极材料作为超级电容器的核心组成部分,对其储能 性能有着至关重要的影响,而具有高理论容量、低价格的过渡金属基化合物 (Fe、Co、Ni)是实现高容量、低成本超级电容器首选的电极材料。以过渡金 属基化合物为主要研究对象,对其组分及结构进行了调控,通过储能性能测 试及储能机理分析,为开发高性能、低成本的活性电极材料提供实验依据。 这一研究的开展,给组装超高能量密度的超级电容器并使其从实验室走向我们 的日常生活带来了新的前景。1. 先进性及产业化前景:提高性能、降低成本一直以来都是超级电容器发展的 主旋律,其中能量密度低是超级电容器发展面临的主要问题,因此开发出具 有高能量、成本低的超级电容器迫在眉睫。就提高性能而言,超级电容器的 电极改进是重点,主要途径是通过提高电压窗口和提高电极材料的比电容。目前针对超级电容器电极材料的研究主要集中在:(1)改进现有的电极材料;(2)开发新型电极材料;(3)改进生产工艺,实现低成本化。目前在全球范 围内达到工业化生产水平的超级电容器基本都是以双电层为储能机制的活性 碳基超级电容器,而以贋电容为储能机制的超级电容器尚处于实验室开发阶 段,因此超级电容器还有很大的发展空间。2. 对所在行业和关联产业发展和转型升级的影响:根据超级电容器的容量大小 和功率密度,可以将其用作后备电源、替换电源和主电源。当主电源发生故障 而不能正常使用时,超级电容器便起到后备补充作用,它具有寿命长、充放电快 和环境适应性强等优点。当用作替换电源时,主要应用于对环境变化有特殊要 求的场合,例如白天太阳能提供电源并对超级电容器充电,晩上则由超级电 容器提供电源。作为主电源时,主要利用超级电容的大功率密度,一般是一tin个或几个超级电容器通过一定的方式连接起来持续释放几毫秒至几秒的大电 流,放电之后,再由低功率的电源对其充电。3.   市场分析:根据IDTechEX数据统计,2014年超级电容器全球市场规模为11 亿美元,预计到2018年,超级电容器全球市场规模将达到32亿美元,年复合 增长率为31%,并预测将会以此速度预计到2018年,超级电容器全球市场规模 将达到32亿美元,年复合增长率为31%,并预测将会以此速度继续增长。我国 将“超级电容器关键材料的研究和制备技术"列入到《国家中长期科学和技 术发展纲要(2006-2020年)》,作为能源领域中的前沿技术之一。有数据显示, 2015年国内超电市场规模已经超过了 70亿元,因此,在这样的一个大背景下, 研究新材料以开发具有超高能量密度的超级电容器具有非常大的市场前景。
重庆大学 2021-04-11
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