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03010滴定台
宁波华茂文教股份有限公司 2021-08-23
智能汉字定硫仪
产品详细介绍产品特点一体化设计,触摸屏操作,大尺寸液晶中文界面,直观快捷,测试全程自动控制,分析精准,自动打印结果。1.自主研发的触摸屏方案,显示直观明了;操作简单,只须点击屏幕操作菜单即可运行实验,缩短了用户的学习时间。2.采用大规模集成电路设计,简化电路板面积,提高仪器可靠性,减少故障率。3.采用热敏打印机,速度快无噪音。4.自动保存高达100个试验数据,掉电数据不丢失,可随时查阅、打印。5.高温电炉升温采用PID控制。开机后自动升温,控温点可通过操作界面设置,控温精度高。主要技术指标1.测量范围:0~65%,   St,ad: 分辨率是0.01%。2.试样燃烧分析时间:进样后在500℃处停留45秒,3分30秒自动判定滴定终点。3.温度测控精度:电炉在室温至1200℃之内任意温度点可控制,控温精度±3℃;配 S分度值热电偶。4.高温炉:最高工作温度为1200℃,加热元件为双螺纹硅碳管(内阻以8~10欧为佳),在程序控制下30分钟内可达1150℃。5.电解池:容积约为400mL,两对电极均为铂电极,大的一对为电解电极,小的一对为指示电极。电解液装入量为250~300mL。6.测量准确度:优于现行GB/T214的要求7.电源:AC220V±10%    50HZ   功率:≤3KW
鹤壁市盛华实验仪器厂 2021-08-23
低温、低气压环境闭式循环风洞
建造模拟平流层低温、低气压环境的闭式试验风洞,闭式循环风洞内部温度可稳定在-70度,内部绝对压力稳定在4000pa,风洞收缩出口气流速度30m/s,风洞有效试验段直径φ750mm,且保证气流的均匀性及同温性。可以开展高空器件的可靠性研究。
上海理工大学 2021-04-13
非损伤微测系统
       由山东金歌科学仪器有限公司自主研制的全新一代NMT产品- SRMT1208非损伤微测系统(植物吸收监测仪、NMT活体生理检测仪)具备测量多种关键元素的能力,如磷、硅、锌、铁、铜、铝、砷等。该仪器功能全面,可检测植物所需的全部大量元素、中量元素以及大部分微量元素,同时涵盖离子通量(flux)、离子浓度、分子通量(flux)、分子浓度及膜电位等多项检测项目。   金歌NMT功能特色:   (1)检测种类多;   (2)实时输出时间-flux通量数据,无需人工换算,可直接用于分析作图,保护了用户数据安全;   (3)提供个性化定制,免费升级测试软件。   可检测种类:   (1)大量营养元素:N (NH4+/NO3-)、P (HPO42-)、K+   (2)中微量元素:Ca2+、Mg2+、SO42-、Na+、Cl-、H+、SiO32-、Zn2+、Fe2+、Cu2+   (3)胁迫:Cd2+、Al3+、Pb2+、Ag+、Cr3+、AsO43-   (4)其它:Li+、NO2-   (5)分子:O2、H2O2、IAA、NO、葡萄糖等   测试样品:   根际/种子/花粉管、细胞/液泡、生物膜、藻类、活体组织、神经、骨骼、珊瑚等其它活体样品   测试项目:   (1)离子通量SRIET   (2)分子通量SRPT   (3)离子浓度aIon   (4)pH   (5)分子浓度aMol   (6)膜电位Potential   主要应用:   植物营养生理、逆境生理、植物与微生物互作、作物育种、生理调控机制等研究     附:非损伤微测技术(Noninvasive Microelectrode Technique,NMT)        非损伤微测技术NMT是离子/分子通量测试技术在国内的名字,其全称是非损伤微电极测试技术(Noninvasive Microelectrode Technique,NMT),能够原位、实时、非接触式测量生命活动中离子/分子通量(flux),可用于植物营养生理、盐胁迫和重金属胁迫等研究。        离子/分子通量测试技术(非损伤微测技术)经历了方法学建立、原型机、技术成熟、引进国内和全国产化。         1.方法学建立         1974年,美国麻省伍兹霍尔海洋生物学实验室科学家 Lionel Jaffe 和 Nuccitelli 提出了振动电极(Vibrating Probe:VP)概念,采用振动电极探针技术测量生物体中弱电流,为离子/分子通量(flux)测试奠定了方法学的基础。         2.原型机         1990年伍兹霍尔海洋生物学实验室开发出了基于离子振动电极技术的自动化离子/分子通量(flux)测试系统,在早期的文献中写做 SRIS系统。         3.SIET离子/分子通量测试系统标志着通量测试技术仪器的成熟         1994年,伍兹霍尔海洋生物学实验室员工 A.M.Shipley 和 E.Karplus 分别成立 Applicable Electronics Inc. 和 Sciencewares 公司,联合推出商业机 SIET通量测试系统,标志着离子/分子通量(flux)测试技术仪器的成熟。          4.SIET系统被引进国内          SIET通量测试系统被引进国内后,我国学者从2009年开始在离子/分子通量(flux)测试领域发表文章,当时文章明确标识使用的是SIET通量测试系统。(文献:Plant Physiology, February 2009, Vol. 149, pp. 1141–1153, NaCl-Induced Alternations of Cellular and Tissue Ion Fluxes in Roots of Salt-Resistant and Salt-Sensitive Poplar Species)          5.国产化           金歌仪器科研团队自2011年开始深耕非损伤微测技术(NMT)领域,为在国内推广的通量flux测试系统(非损伤微测系统)研制并供应核心组件。通过不断丰富NMT可测离子种类,成功摆脱了对国外的依赖。           在科技竞争白热化的今天,核心技术自主可控是企业可持续发展的底线和基石。2022年金歌公司成立以来,始终如一坚持创新发展理念,聚焦关键技术攻关,打破原装进口核心部件-国内组装的模式,推动构建自主可控的产业链体系。2025年8月7日,北京知识产权法院判决金歌公司在与某北京公司NMT专利侵权案中胜诉,金歌已逐步确立了其在NMT领域重要生力军的地位。          凭借扎实的科技实力,金歌公司成功打造出可靠的“NMT耗材-零部件-整机”一站式NMT供应平台。通过不断积累并整合自1990年离子/分子通量flux测试技术(即‌非损伤微测技术NMT)诞生三十多年以来已发表成果,我们建立了丰富的NMT大数据库,实现了NMT仪器国产化、自动化、智能化、信息化和标准化,进一步巩固和扩大了我国在NMT领域的优势。          金歌NMT测试界面实时输出flux通量数据,无需人工换算,可直接用于分析作图,保护了用户数据安全。用户购买仪器后,金歌NMT仪器测试种类和检测项目等仍会不断增加,金歌仪器将及时告知用户,郑重承诺免费为用户做测试软件升级。          金歌仪器将永远以客户需求为导向,精益求精,不断推出创新性产品和个性化解决方案,为加快实现高水平科技自立自强贡献智慧和力量。    
山东金歌科学仪器有限公司 2026-04-23
常减压装置中常压塔油品切割技术
由于世界能源问题的日趋严重,原油市场和成品油市场变化莫测,原油的品质和价格成为世界炼油工业选择炼制原油的重要因素。常减压装置是整个炼油工业的首要生产环节,其中初馏塔、常压塔和减压塔作为常减压装置的关键设备,负责完成原油一次加工的主要过程。常减压装置直接处理原油,将原油切割成各种不同馏分的产品并消耗大量的能量。这些馏分产品或作为后续工段的进料,或经调和后作为成品油出售,它们有一定的质量要求。面对炼制原油频繁变换、炼制原油的性质差异仅能通过操作人员根据经验对常减压装置的生产进行调整,和世界先进技术相比,普遍还存在着加工成本高、能耗大、产率低等问题。本项技术通过对常减压装置进行流程模拟,建立符合实际工业装置情况的常减压装置模型,以根据炼制原油性质的不同和馏分产品的质量要求,通过模型寻找常减压装置的最优操作参数,指导操作人员对常减压装置的操作条件进行优化,使常减压装置能根据炼制原油性质的不同和馏分产品的质量要求,在最优的操作条件下,实现降低生产成本和装置能耗,提高具有高附加值的石脑油产品产量的优化目标。本项目针对常减压装置中常压塔各侧线油品不能清晰切割和油品拔出率不高等问题,研究开发了能够指导实际生产过程的模型和优化技术。本项目的研究结果具有较强的实际应用背景,可以在国内其它常减压生产装置上推广应用,为炼油企业挖潜增效提供有益的指导。
华东理工大学 2021-04-11
常减压装置中常压塔油品切割技术
由于世界能源问题的日趋严重,原油市场和成品油市场变化莫测,原油的品质和价格成为 世界炼油工业选择炼制原油的重要因素。常减压装置是整个炼油工业的首要生产环节,其中初 馏塔、常压塔和减压塔作为常减压装置的关键设备,负责完成原油一次加工的主要过程。常减 压装置直接处理原油,将原油切割成各种不同馏分的产品并消耗大量的能量。这些馏分产品或 作为后续工段的进料,或经调和后作为成品油出售,均有一定的质量要求。面对炼制原油频繁 变换、炼制原油的性质差异仅能通过操作人员根据经验对常减压装置的生产进行调整,和世界 先进技术相比,原有技术普遍还存在着加工成本高、能耗大、产率低等问题。本项技术通过对 常减压装置进行流程模拟,建立符合实际工业装置情况的常减压装置模型,以根据炼制原油性 质的不同和馏分产品的质量要求,通过模型寻找常减压装置的最优操作参数,指导操作人员对 常减压装置的操作条件进行优化,使常减压装置能根据炼制原油性质的不同和馏分产品的质量 要求,在最优的操作条件下,实现降低生产成本和装置能耗,提高具有高附加值的石脑油产品 产量的优化目标。 本项目针对常减压装置中常压塔各侧线油品不能清晰切割和油品拔出率不高等问题,研 究开发了能够指导实际生产过程的模型和优化技术。本项目的研究结果具有较强的实际应用背 景,可以在国内其它常减压生产装置上推广应用,为炼油企业挖潜增效提供有益的指导。
华东理工大学 2021-04-11
鹤壁天润 TRDL-800型微机多样定硫仪
产品介绍: 依据GB/T214-2007《煤中全硫测定方法》中库伦滴定法设计,能严格按照有关规定,自动完成全硫含量的测定。因此,该产品广泛应用于煤炭检测、土壤、砖厂、石料加热、电力、焦化、化工、科研、食品等各个行业中。   性能特点: ■自动化程度高,蓝牙通讯,操作方便:具有连续自动送样、丢样装置,可一次性放入24个试样,并可随时连续加样,大大减少化验员工作量。 ■采用一体化结构,将自动送样、丢样装置、裂解炉、电解池、搅拌器、送样机构、空气净化系统等部件装配在整个箱体内使仪器结构紧凑,造型美观。 ■采用库仑滴定法进行测定,测定时间可根据不同试样自动判断,结果准确,速度快。优于艾士卡重量分析法和高温燃烧中和法。 ■采用特制平底刚玉瓷舟,减少卡样的可能。由程序控制实现程度控制自动升温、控温、送样、退样、电解、计算、结果自动存盘、打印,真正实现无人值守。 ■标准串口,可接入电子天平。 ■采用线性的电解液分子浓度采集电路,有效解决过电解问题。 ■采用无触点式开关,具有断偶保护、硬件超温保护和电解液防回流措施; ■采用多点动态系数校正法,确保高、中、低硫含量的煤测试结果准确度更高;可接入实验室管理系统,实现天平数据不落地、测试结果备份和上传。   技术参数: ■测试温度:1150℃ ■测量范围:0.01%-40% ■测试方法:库仑滴定法 ■单样分析时间:3min左右 ■工作炉温:1150℃(煤、焦炭)、900℃(油) ■试样质量:50±5mg(煤、焦炭)、100±10mg(石油产品) ■送样方式:自动送样、弃样 ■准确度:符合GB/T214-2007《煤中全硫的测定方法》 ■工作电源:AC220V±22V/50Hz ■样品数量:1-24个/次(试验过程可添加/替换试样) ■控温精度:±2℃ ■功率:3.5kW ■测硫分辨率:0.001% ■外形尺寸:780×510×405(mm)    
鹤壁市天润电子科技有限公司 2026-03-17
北斗高精度定姿系统
本系统采用我国自主建设的北斗卫星导航系统实现载体的高精度载体测量,可安装于车载、船载、机载及星载等各种载体,应用于精密农业、驾考系统、船舶进港、无人机着陆等,系统具有精度高、实时性强、、成本低、安装方便等特点。利用GNSS信号进行姿态测量其优势主要有: 利用GNSS载波相位可以获得高精度的相对定位结果,进而解算载体姿态,两个天线可以获得航向角和俯仰角信息,利用三个天线还可以获得横滚角;与利用惯性器件测量方法不同,GNSS定姿的误差不随时间积累,无需实时校正和经常维护,因此非常适合装备于现代化船只及飞行器等载体;受环境的影响小;如通过磁罗盘测量姿态,受周围磁场环境影响较大,而惯性器件等受温度的影响较大。 主要性能指标:1. 精度(1m基线 ):航向角:0.1º(静态),0.2(动态);俯仰角及横滚角精度:0.2 º(静态),0.4(动态);2. 可实现系统、多频段功能,可兼容GPS; 可与惯导组合,进一步提高系统性能。
北京航空航天大学 2021-04-13
粉煤灰快速定氨仪
执行标准:GB/T 39701-2020 NELD-FAW137型粉煤灰快速定氨仪,是中建西部建设股份有限公司与耐尔得智能科技有限公司联合开发的快速测量粉煤灰氨气释放的产品。试验采用粉煤灰在碱性溶液中的蒸馏实现氨气的释放,后续进行酸性吸收,滴定后计算粉煤灰中的氨含量。 设备结构紧凑,试验准确快速,操作性能便捷,界面友好。用户可以使用预定义或者自定义参数进行测试,满足不同测试需求。
北京耐尔得智能科技有限公司 2023-03-17
一种用于机匣包容试验的叶片非接触式局部快速加热定速飞断试验装置
本实用新型公开了一种用于机匣包容试验的叶片非接触式局部快速加热定速飞断试验装置。在叶片一侧的端面安装非接触式的感应加热线圈,在叶片另一侧预制裂纹,当试验转子加速旋转至目标转速稳定旋转后,启动控制设备,叶片削弱部位局部区域温度快速升高,叶片抗拉极限强度下降,在离心力的作用下叶片断裂飞出。此方法转速控制精确度高、可靠性好、加热时间短、操作简单,试验精度高、试验周期和成本低。叶片感应加热飞断装置包括感应加热控制设备、高频率感应线圈、绝缘固定支架、冷却水管、电源线、中转端口和红外测温仪等,处于高速旋转状态下的叶片感应加热区域的表面温度监测通过红外测温仪实现。
浙江大学 2021-04-13
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