高等教育领域数字化综合服务平台
云上高博会服务平台 高校科技成果转化对接服务平台 大学生创新创业服务平台 登录 | 注册
|
搜索
搜 索
  • 综合
  • 项目
  • 产品
日期筛选: 一周内 一月内 一年内 不限
实验室液氮型冷冻行星式球磨机
产品详细介绍天净科技TJLM液氮型实验室冷冻行星球磨仪(液氮、液氩型)具有体积小、结构简单、效率高、噪声低、易操作等优点,是科研单位、高等院校、企业实验室获取研究试样(每次实验可同时获得四个样品)的理想设备,可选配天净科技的低温专用真空球磨罐,可在低温、真空状态下磨制试样。特殊加强的机械结构,效率更高、效能更大、研磨产品最小粒度可至0.1微米(即1.0×10-4mm)甚至纳米级。 仪器工作原理   天净科技TJLM液氮型实验室冷冻行星球磨仪(液氮、液氩型),采用自给式液氮罐,利用液氮罐自身压力,将液氮注入研磨罐的夹套层,夹套层中的液氮对研磨罐、研磨球和样品进行冷却。仪器运转过程中,依靠研磨球高能的撞击力以及研磨球和研磨罐璧间的摩擦力来粉碎样品。研磨罐,样品和研磨球在一个反相旋转的支撑盘上进行着自转。在研磨开始时,研磨罐旋转产生的作用力主要是通过研磨球在研磨罐内壁摩擦所产生的摩擦力来粉碎样品;当运行到某一时间时,支撑盘产生的强大离心力使研磨罐内壁的样品和研磨球相互分离。研磨球沿着研磨罐内壁,不停的高速撞击样品,通过撞击力减小样品的尺寸。 由于天净科技的TJLM液氮型实验室冷冻行星球磨仪(液氮、液氩型)采用了独有的液氮传送系统,在机器旋转运行过程中,冷媒将高速旋转的球磨罐产生的热量及时吸收,使装有物料、磨球的球磨罐始终处于一定的低温环境中。循环出的液氮直接排放到空气中。每罐有单独的阀门控制液氮流量的大小。 应用领域材料专业:液氮或液氩低温机械合金化、纳米材料制备生物专业:少量或中量动植物样品低温细胞破壁其他专业:温敏或热塑性样品粉碎 设计特性 通过专用驱动带保持支撑盘恒定的传动比率 微处理器控制速度  数字显示行星盘的实际转速 可选择正、反向转动 程序化控制研磨时间和冷却时间 带中断监视的研磨室安全锁 气压杆使研磨腔的盖子能够迅速打开 清洁的内循环式液氮供应系统 便捷的液氮流量控制,可对单个研磨罐液氮进量实行控制,液氮消耗低达2L/h 免维护带电子控制的三相马达(1.5 kW)驱动带有频率转换,持久的低温润滑轴承 普适的主机电压( 200-240 V) 通风的研磨腔室 抗撞击加厚静电喷涂外壳 优点 可实现<0.1 µm的最终精度 高能效果的研磨球 可实现对单个罐的液氮进量控制 精确的研磨时间,速度控制及恒定的传动比率可确保研磨结果的重复性 快速,安全锁紧的研磨罐 易于清洗 分析级纯度的研磨罐材质可确保无污染的研磨 PTFE、不锈钢、碳化钨、玛瑙、氧化锆材质的研磨罐和研磨球可供选择 一年的保修期
天津市东方天净科技发展有限公司 2021-08-23
TJMM实验室微型盘式研磨仪
产品详细介绍应用领域适用于少量干性样品,或悬浮液中固体样品的研磨。也可用于乳浊液的混合和均匀化处理。样品处理量为0-60 ml。是理想化的样品预处理设备,如化学分析,色谱,质谱或X—射线衍射分析等。也可用于矿石、骨头、干水泥、煤炭、土壤等坚硬物料粉碎。 工作原理通过电磁驱动,研磨杯以较高的振幅垂直振荡,通过研磨环的冲击力以及研磨碗和研磨球之间的摩擦力来减小样品的尺寸。设计特性n 体积小、重量轻、便于携带n 与研磨样品接触面积小n 快速锁紧的研磨碗n 旋钮锁紧装置n 垂直振荡频率可达到3000次/分n 研磨时间可设定 n 电磁驱动 n 过载保护n 内置风扇防止过热优点n 操作十分简易n 研磨组件易于清洗n 快速可重复的研磨n 易于维修n 一年的保修期技术参数 电学参数      220±10V 50Hz 6A最大进样尺寸  15 mm最大处理量    可达到60 ml最终精度      <200目,无需过筛,可直接用于实验分析典型研磨时间  2min内(0-5min)可调重量          净重20 kg,毛重23 kg包装描述      木箱25 × 35 × 35 cm
天津市东方天净科技发展有限公司 2021-08-23
实用电工、电子实验室设备
产品详细介绍
杭州明日电讯制造有限公司 2021-08-23
化学弯曲防火板台面实验室
产品详细介绍
株洲市江南环境保护设备厂 2021-08-23
化学实验室变频通风排霉系统
产品详细介绍
株洲市江南环境保护设备厂 2021-08-23
实验室全自动玻璃发酵罐
产品详细介绍特点  •公称容积:1.5L、3L、5L、10L、15 L  •材 质:硼硅玻璃  •装料系数:70%~80%  •高 径 比:1:2~1:3  •搅拌形式:气流(GYB)、磁力(GJB)  •控制类型:分A(普及型)、B(优化型)、BE(增强型)、C(全自控型)四种(详见控制系统介绍)  •可控参数:温度、转速(磁力搅拌型)、pH、溶氧、流量、压力、补料、自动消泡等
上海联环生物工程设备有限公司 2021-08-23
BEX-8511 巨磁电阻效应实验装置
实验原理   巨磁电阻效应是指磁性材料的电阻率在有外磁场作用时较之无外磁场作用时存在巨大变化的现象。巨磁阻是一种量子力学效应,它产生于层状的磁性薄膜结构。这种结构是由铁磁材料和非铁磁材料薄层交替叠合而成。当铁磁层的磁矩相互平行时,载流子与自旋有关的散射最小,材料有最小的电阻。当铁磁层的磁矩为反平行时,与自旋有关的散射最强,材料的电阻最大。   仪器概述 本实验主要内容包括对巨磁电阻GMR模拟传感器的磁电转换特性、GMR磁阻特性、GMR开关(数字)传感器的磁电转换特性的测量及探究,对运用GMR模拟传感器测量电流的探究,对GMR梯度传感器的特性探究及应用,以及学习磁记录与磁读出的原理与过程。   仪器特点   独立的实验模块:A、巨磁电阻GMR基本特性测量模块;B、巨磁电阻GMR测量电流模块;C、巨磁电阻GMR梯度传感器测量齿轮的角位移模块;D、巨磁电阻GMR磁卡读写模块。   丰富的实验内容:(1)测量GMR模拟传感器的磁电转换特性曲线。(2)测量GMR的磁阻特性曲线。(3)测量GMR开关(数字)传感器的磁电转换特性曲线。(4)测量通电螺线管的磁场分布曲线。(5)用GMR传感器测量导线电流。(6)用GMR梯度传感器测量齿轮的角位移,了解GMR转速(速度)传感器的原理。(7)通过GMR传感器实现磁卡记录与读出的原理。 便捷的数据采集接口:实验电源配置4个模拟数据采集接口,可以连接电压传感器和PASCO数据采集软件,可以实时地采集大量的数据来分析测试结果,方便、快捷、高效地完成实验内容。   实验内容及典型数据 实验1:GMR模拟传感器的磁电转换特性测量   实验2:GMR磁阻特性的测量   实验3:GMR模拟传感器测量电流   部件清单 可调直流 (恒压恒流) 电源I,12V/1A   BEM-5055 直流电压电流表I,2V/20mA   BEM-5056    巨磁电阻基本特性测量模块   BEM-5717    巨磁电阻测量电流模块   BEM-5718    巨磁电阻角位移测量模块   BEM-5719    巨磁电阻磁卡读写模块   BEM-5720    连接导线,香蕉插头,0.8米,红   BC-105084   【4】 连接导线,香蕉插头,0.8米,黑   BC-105083   【4】 连接导线,mini 八针导线   BC-105243    电源线   BC-105075   【2】 用户手册   CD-M-BEX-8511B   
上海科铭仪器有限公司 2021-12-17
磁场分布综合实验仪 COC-CC
实验内容 1、学习霍尔效应测量磁感应强度的原理; 2、测量螺线管轴线上磁感应强度的大小及 分布情况; 3、测量 C 型电磁铁空间三维磁场的大小及 分布情况; 4、测量单个线圈和共轴线圈空间三维磁场 大小及分布情况。
成都华芯众合电子科技有限公司 2022-06-18
电磁学综合实验平台 COC-MCES
实验内容 a 磁阻传感器特性测量: 1、研究霍尔磁阻传感器特性; 2、研究各向异性磁阻传感器特性; 3、研究巨磁电阻传感器特性; 4、研究隧道磁电阻传感器特性。 b 磁场分布的测量: 1、学习霍尔效应测量磁感应强度的原理; 2、测量螺线管轴线上磁感应强度的大小及分布情况; 3、测量 C 型电磁铁空间三维磁场的大小及分布情况; 4、测量单个线圈和共轴线圈空间三维磁场大小及分布情况。
成都华芯众合电子科技有限公司 2022-06-18
LED 特性综合实验仪 COC-LED
实验内容 1、了解 LED 的发光原理; 2、测量 LED 的伏安特性; 3、测量 LED 的电光转换特性; 4、测量 LED 输出光空间分布特性; 5、了解电学参数法测量 LED 结温的理论基础; 6、学会筛选合适的脉冲电流源; 7、测量结温对 LED 正向伏安特性曲线的影响; 8、测量各电流下 LED 的电压与结温关系; 9、了解电流大小对 LED 结温测量的影响; 10、测量结温对 LED 发光性能的影响; 11、测量 LED 的稳态热阻; 12、了解混色原理及相关定律; 13、验证代替律; 14、验证补色律; 15、验证中间色律; 16、验证亮度相加律; 17、了解实现白光 LED 的方法。
成都华芯众合电子科技有限公司 2022-06-18
首页 上一页 1 2
  • ...
  • 148 149 150
  • ...
  • 225 226 下一页 尾页
    热搜推荐:
    1
    云上高博会企业会员招募
    2
    64届高博会于2026年5月在南昌举办
    3
    征集科技创新成果
    中国高等教育学会版权所有
    北京市海淀区学院路35号世宁大厦二层 京ICP备20026207号-1