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无泵式高压脉冲水射流发生装置
本发明公开了一种无泵式高压脉冲水射流发生装置,包括脉冲射流产生组件、电源(1)、火花塞(2)、 氧气罐(5)、氢气罐(17)、水箱(10)和离心鼓风机(18),所述脉冲射流产生组件包括动力腔体(3)、一级活 塞(6)、连杆(7)、弹簧、底座(9)、二级活塞(15)、射流腔体(11)、阀芯(14)、密封环(13);一级活塞(6)位于 动力腔体(3)内,二级活塞(15)位于射流腔体(11)内,一级活塞
武汉大学 2021-04-14
交直流磁场控制系统亥姆霍兹线圈系统磁场发生装置电磁铁系统
磁场控制系统主要由磁场发生装置(电磁铁、赫姆霍兹线圈或螺线管等)和程控高斯计及电源组成,这些设备通过串口线连接至电脑,然后通过电脑里的上位机软件对该系统进行控制,控制主要通过两种方式,第一是直接控制电源的输出电流大小,从而控制了磁场强度的大小,而高斯计则将测量值显示并记录在电脑中,用于分析;第二种方式则是通过软件可以直接设置磁场强度的大小,此时电源则会输出稳定电流直至磁场强度达到设定值后会稳定下来。这两种方式均提供了一套可以控制的电磁场系统,并形成系统闭环。   系统配置:   装置 产品 说明 磁场发生装置 赫姆霍兹线圈、电磁铁、螺线管等 高磁场一般选用电磁铁、均匀低磁场选用赫姆霍兹线圈和螺线管 测量装置 高斯计、磁通门计等 一般选用高斯计,特低磁场选用磁通门计(比如1GS及以下) 供电装置 程控电源 根据磁场要求可选用不同精度及稳定性的电源 控制中心 控制软件 控制电流输出及磁场大小,并进行记录和分析  
厦门盈德兴磁电科技有限公司 2026-04-07
超声波发生器
Kelisonic®KG-X6超声波发生器产品特点: 超声波清洗发生器采用全数字化设计,键控自动搜频,使频率点精度更高;独特的恒流功能,不管负载如何变化,确保超声波输出恒定;三屏显示,可同时显示三个参数如:超声波频率;输出电流,定时增加RS485和PLC通讯接口;科力超声波清洗发生器采用防腐蚀设计,保证不受使用环境的制约,使用寿命更长。深圳市科力超声波洗净设备有限公司可提供25KHz超声波清洗发生器;28KHz超声波清洗发生器;40KHz超声波清洗发生器,以及双频超声波清洗发生器,高频超声波清洗发生器。 
深圳市科力超声波洗净设备有限公司 2026-02-03
“一触迹发”
(一)项目背景 本项目源自实地调研通信运营商实际技术需求,属于行业共性问题。 随着信息技术的发展,网络基础设施和用户终端的密集化、爆炸式增长,以及越来越多的多媒体业务的兴起,网络不断向着满足支持海量连接以及用户并发接入大容量两个方向演进。在这种背景下,超密集组网作为一个能够提高资源空间复用能力、显著提升网络接入用户数以及接入容量的组网手段应运而生。 超密集无线网络寄希望于通过小区的密集化布设提升网络接入容量,但是随着小区的密集化布设也会不可避免地招致一些痛点:1)由于资源的不精准投放,会导致不同用户之间严重的资源占用冲突,形成物理上的“容量覆盖空洞”,使用户进入“有信号无服务”的窘迫境地,用户体验极差;2)同时,网络运营商也面临现有基站通信资源利用率低,无法满足用户通信需求增长的尴尬境地。因此,只能寄希望通过增加基站部署予以缓解。然而,这一做法在造成网络建设成本攀高的同时,也会增强干扰,反过来恶化网络性能,无法从根本上解决用户“有信号无服务”的实际问题。 (二)项目简介 本项目提供“一触迹发,网随人动”基于位置信息的一体化通信资源智慧管控方案,打造全球首个商用超密集网络精准资源管控系统“一触迹发”系统。该系统包含两大子系统,分别为多方式融合的 HAIL 定位子系统,以及 SmartCom 资源智慧管控子系统。其中,多方式融合的 HAIL 定位子系统可依托现有商用设备,以极低的硬件成本实现了对用户终端的亚米级精准定位。利用位置信息,SmartCom 资源智慧管控子系统可进行实时动态通信资源分配,在实现通信效率最大化的同时,提升了网络并发接入用户数量、倍增了网络容量,带给用户流畅的通信体验。一触迹发,让信息时代有迹可循,有网可用。 (三)关键技术 本项目使用多方式融合的 HAIL 定位子系统和 SmartCom 资源智慧管控子系统相结合的方式,通过灵活且稳定的定位技术获取用户目标位置,解决超密集环境下精准网络资源分配难题。  1. 大幅提升定位精度 多方式融合的 HAIL 定位子系统可依托现有商用设备,通过组合多种定位技术来提升精度,以极低的硬件成本实现了对用户终端的亚米级精准定位。  2. 大幅提升超密集网络容量 该方法能够对整网中用户进行实时精确定位,根据用户的实时分布状态,自适应地调整网络结构,实现干扰消除,增加网络边缘用户处的有用信号强度,同时可以保证较高的频谱利用率,提升超密集网络整体容量。  3. 大幅提升超密集网络资源利用率 针对混合多址接入机制,研发了一套高效的资源分配方法,该方法能够挖掘资源使用的过载增益,显著改善现有同类技术频谱资源利用率不高,以及非空间隔离用户复用相同频谱资源所造成的干扰问题,可有效提升超密集无线网络容量。 4. 大幅降低超密集网络干扰影响 创新性地设计了基于干扰规避图样的可密化干扰管控的容量增强方法。该方法能够通过规避概率计算以及用户的位置信息获取进行干扰规避图样设计,完成资源的高效分配,实现超密集无线网络下对有用信号和干扰信号的联合管控,保障两者“等阶增长”,从而突破网络容量随基站部署密度的渐进规律,倍增网络容量。 1.产品部署示意图 接入点多重多频立体致密覆盖 技术特点:通过智能管控方法,提升超密集网络整体容量; 2. 网络化资源管控示意图 技术特点:通过资源小区化,能够实现网络覆盖结构随用户需求分布的自适应匹配调整
西安电子科技大学 2023-08-03
发波水槽(投影式)
产品详细介绍
吉林大学朝阳教学仪器厂 2021-08-23
22003发音齿轮
宁波浪力仪器有限公司(余姚市朗海科教仪器厂) 2021-08-23
苏子生
苏子生,男,1981年10月生,博士,教授,硕士生导师,泉州师范学院科研处副处长,桐江学者特聘教授,中国高等教育学会科技服务专家指导委员会委员。2004年于吉林大学无机非金属材料工程专业获学士学位,2009年于中科院长春光机所凝聚态物理专业获博士学位,2006至2007年任香港城市大学超金刚与薄膜研究中心研究助理,2009至2017年在中科院长春光机所工作,历任助理研究员、副研究员、研究员,2015年被聘为博士研究生导师,2017年至今任泉州师范学院教授。作为项目负责人承担国家自然科学基金项目2项,省部级等其它项目10余项,在ACS Appl. Mater. Interfaces、J. Phys. Chem. Lett.、Appl. Phys. Lett.等高水平SCI期刊发表学术论文90余篇,H指数25,获吉林省科技进步一等奖,2018年入选福建省高校新世纪人才、泉州市桐江学者特聘教授。 研究方向:有机光电材料和器件,包括有机电致发光、有机太阳能电池、有机光探测器、钙钛矿太阳能电池等方面。
苏子生 2023-03-09
亥姆霍兹线圈磁场发生装置产生均匀磁场三维赫姆霍兹线圈工厂
亥姆霍兹线圈,均匀区体积大,使用空间开阔,操作简便。可实现一维、二维、三维组合磁场,可提供交、直流磁场,电流与磁场有很好的线性关系。适用于各研究所,高等院校及企业做物质磁性或检测实验,应用于材料、电子、生物、医疗、航空航天、化学、应用物理等各个学科,其主要用途:产生标准磁场;地球磁场的抵消与补偿、地磁环境模拟、磁屏蔽效果的判定、电磁干扰模拟实验、霍尔探头和各种磁强计的定标、生物磁场的研究及物质磁特性的研究。   亥姆霍兹线圈的作用是什么? 亥姆霍兹线圈通常用于产生静态直流或交流均匀磁场。 亥姆霍兹线圈通常由两个半径和匝数完全相同的平行圆形线圈组成,这两个线圈固定在一个公共轴线上,其半径等于它们之间的距离。   亥姆霍兹线圈的工作原理 当两个线圈通入方向相同的电流时,它们会产生磁场。该磁场可以用麦克斯韦方程组描述。由于亥姆霍兹线圈是对称的,因此它产生的磁场沿其轴线均匀分布。 当两个线圈通入反向电流时,磁场叠加会削弱磁场,从而出现磁场为零的区域。   亥姆霍兹线圈的应用 1. 产生标准磁场; 2. 地磁场偏移与补偿; 3. 地磁环境模拟; 4. 磁屏蔽效果判断; 5. 电磁干扰模拟实验; 6. 霍尔探头及各种磁力计的校准; 7. 生物磁场研究; 8. 物质磁性研究。
厦门盈德兴磁电科技有限公司 2026-01-05
可调节电磁场发生器线圈装置
产品详细介绍概述1.1、CT-100型电磁场发生器采用亥母霍兹线圈立式、自然冷却式结构,具有视野开阔、外形美观、结构可靠、磁场强度高、磁场强度大小调节方便等特点。1.2、磁场强度大小调节方便,可通过调节电源电流大小来改变。1.3、电磁铁工作气隙结构调整采用力田专利技术设计。1.4、使用前请仔细阅读本说明书,严格按要求操作使用。2、技术参数   磁场发生器尺寸:400*160*210mm线圈内孔:100mm线圈外径:140mm底板:210*120*2mm磁感应强度:60GS工作电流:DC 0~3.0A 冷却方式:自然风冷。重量:   2kg4.电磁场发生器工作原理电磁场发生器是根据电磁感应原理,电流源对磁场线包提供直流电流,并由导磁回路聚磁产生磁场,通过调整工作电流均可改变工作气隙磁场的强弱。5.配置稳恒电流源的要求5.1 建议配置线性稳压稳流源,输出直流电压 0-30V,电流 0-3A ,100W的电源。5.2 电磁铁的接线电磁场发生器的接线柱接直流电源的输出端,输出端的正负由所需要的磁场方向确定。 
绵阳力田磁电科技有限公司 2021-08-23
一种多通道Co/CM催化膜减小Co粒径的方法
本发明属于膜催化技术领域,涉及一种多通道Co/CM催化膜减小Co粒径的方法。Co/CM催化膜表面涂覆聚多巴胺涂层后烘干、煅烧。本发明所提出的减小Co/CM催化膜中Co粒径的方法,能够有效减小Co的粒径,使得催化膜中的活性组分Co进行再分散,催化膜在对硝基苯酚催化加氢反应中活性明显提高。
南京工业大学 2021-01-12
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