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JZ2-H系列电动机
产品覆盖系列:Y-H船用通用型系列/YVF2-H船用变频系列/M2E-H船用超高效系列(IE3)/YD-H船用变极多速系列/YZ-H&JZ2-H船用起重系列/YCTJ-H船用推进器专用系列/船用防爆类请详见危险场所类电动机。 功率范围:0.04~1500kW 机座号范围:56-560 (起重类80-355)   电源:200~690V,50Hz或60Hz/变频器驱动 适用设备:适用驱动各类型船用、海上平台及港口设备,如推进驱动、甲板机械、舱室辅机、起重升降、通风空调等机械装置; 适用环境:全球各大海洋及港口环境 资质:取得全球各大船级社型式认可及产品认可证书  
德州恒力电机有限责任公司 2021-08-26
2L带蜡洗车液
诱人香味:清香香味,令司机更加享受心旷神怡的大自然气息。 润滑功能极佳:“抛光水蜡”配方非常适合摩擦性洗车(电脑滚刷、手工擦洗,刷洗等接触式摩擦洗车), 有效减少接触带来的磨损。 高浓度泡沫配方:高浓度的细密泡沫,延长药液在车体上的附着时间(使反应更充分,上蜡更均匀)。 紫外线防护剂:有效抵抗阳光紫外线的侵蚀,达到抗氧化效果。 柔和型清洗功能:含有独持的柔和型清洁活性剂,有效乳化,清洁车体上的日常污垢,为水蜡上光创造一个干净的基础,达到光泽均均的效果。 产品用途 1.用于日常的水蜡(上光、保护)洗车,或电脑洗车的打蜡工序。 2. 清洗车漆表层污垢,包括泥沙、浮尘,污染物,新鲜虫胶,树胶,鸟粪等。 使用方法 按1: 120的稀释比例兑水,用水压或气压变为泡沫后喷于车体后,用洗车熊掌或海绵、毛巾擦试均匀,再用清水冲净。 请勿用于清洗与食物有关的物品,勿食用!请存放于0°C以上的环境中,避免在阳光下长时问存放,工业产品,远离儿童,严禁入眼入口,若不慎入眼入口,请用大量清水冲洗,并及时求助医生! 净含量:2L
临沂轶群包装制品有限公司 2021-08-24
箱式电阻炉(PQSX2)系列
箱式电阻炉,又称马弗炉、高温炉,属于大专院校、科研院所、工矿企业等实验室基础加热设备;是材料烧结、熔融、热处理、挥发等实验室必备仪器。 性能特点 1、炉膛选用优质陶瓷纤维炉膛,升温速率快、应用范围广的特点,是目前国内应用最多的炉膛材料 2、采用现代一体式结构设计,双层机箱设计,美观大方,操作方便 3、全方位密闭炉门。确保炉内高温不外泄,达到改善工作环境、延长电炉使用寿命、节能目的 4、保温材料采用优质陶瓷纤维板、棉,重量轻、保温效果好 5、控温仪表选用7寸触摸屏。具有控温精度高、自整定、故障自诊断等功能 6、选用优质重型铰链,定制把手 7、具有炉门开启断电保护系统,可以有效保护操作人员安全 具有防供电线路停电恢复后电阻炉继续加热功能,避免无人执守来电加热造成其它事故 8、箱体采用优质冷轧钢板制造,经过酸洗磷化,精制而成,表面静电喷塑工艺 9、安装有散热风扇,冷风循环,可有效保护延长电炉使用寿命 二、技术指标 项目名称 PQSX2-4-7 PQSX2-5-12 工作室尺寸/ 容积 300*200*120mm (7.2L) 300*200*200m (12L) 设计温度 1200℃ 使用温度 1100℃ 控温精度 ±1℃ 升温速率 ≤40℃/min 温度控制仪 7寸触摸屏 程序升温 30阶段 存储 16组程序升温方案 热电偶分度号 K 工作电压 AC220V/50Hz 加热元件/材料 进口陶瓷纤维炉膛 加热功率 4KW 5KW 选配 USB接口
上海沛欧分析仪器有限公司 2021-12-16
GR-2型玻璃反应釜
郑州长城科工贸有限公司 2022-11-04
JYD-2A恒温金属浴(加热型)
JYD-2A恒温金属浴是采用微电脑控制的恒温金属浴装置,控温精度高,制样平行性好,以替代传统的水浴装置,可广泛应用于各种样品的培养、保存和反应,应用行业遍及医药、化工、食品安全、质检、环境等。JYD-2A恒温金属浴可实现2个模块独立加热、恒温,独特的二合一设计,满足更多实验需求。 产品特点 1、LED显示,界面清爽简洁。 2、仪器升温速度快、加热均匀、控温、稳定性高,低能耗无噪音。 3、内置温度偏差校准功能,自动故障检测及蜂鸣器报警功能。 4、内置超温保护装置,使用更安全可靠,延长机器使用寿命。 5、产品设计紧凑而严密,占用的空间范围小,带来更多的自由和方便。 6、多种模块选择更换,便于清洁与消毒食用各种试管。 7、可实现2个模块独立加热、恒温,独特的二合一设计,满足更多实验需求。
江苏金怡仪器科技有限公司 2022-09-19
地面三维激光扫描技术与工程应用
本书概述了三维激光扫描技术的概念与原理,分类与特点,研究现状与应用领域,阐述了点云数据的获取方法与精度分析,简要介绍数据处理的主要流程与基于点云的三维建模方法等.
江苏海洋大学 2021-05-06
高速大口径激光能量测量仪
短脉冲激光器已经广泛应用于工业、军事等领域,但是随着使用次数、时间的变化以及激光器本身性能的波动,造成输出性能下降,更多地体现在能量的变化。这样,就会造成与其配套设备性能的下降,甚至无法工作。如远距离激光测距机因激光能量的下降,造成测量距离变短等。传统的激光能量计,测量口径小、速度慢,无法满足特定环境、设备的需求。
电子科技大学 2021-04-10
大功率复杂波形激光脉冲种子源
大功率复杂波形激光脉冲种子源主要用于产生高功率的复杂波形激光脉冲。在MOPA(Master Oscillator Power Amplifier)系统中的输出光脉冲,会因系统内部的多次光放大而带来波形劣化。克服该技术缺陷的主要手段是对种子光脉冲进行整形,以修正最终的高功率脉冲波形。这要求种子源系统输出的光脉冲能同时满足大功率和复杂波形。 MOPA系统主要应用于需要强激光脉冲的激光标记、材料加工、或其它特殊领域,大功率复杂波形激光脉冲种子源是提升输出激光脉冲质量的核心技术。
电子科技大学 2021-04-10
高性能超快激光精密微加工装备
几年,随着消费电子(手机、智能手表等)、生物医疗需求的快速发展,尤其是代表下一代柔性移动显示屏OLED的巨大应用市场驱动下,超快激光精密微加工产业在世界范围内迅速增长。与传统的纳秒长脉冲相比,脉宽小于15皮秒的超快激光器用于材料加工时,由于脉冲的持续时间短于材料的热弛豫时间,在加工过程中避免热效应,基本不带来附加损伤和毛刺,适合于微米乃至纳米精度的超精细冷加工。超快激光的瞬间功率极大,几乎可以和任何材料相互作用,因此适用于超快激光加工的材料范围几乎不受限制,尤其有优势的加工对象包括玻璃、蓝宝石、陶瓷、太阳能薄膜、半导体晶圆、特种合金、精密医疗器件等。
南京大学 2021-04-10
激光驱动光子对撞机的新方案
北京大学物理学院颜学庆教授和卢海洋研究员领导的课题组提出了激光驱动光子对撞机的新方案,该方案每脉冲可以产生3亿个Breit-Wheeler事件,并且所产生的正负电子对发散角只有7度,具有非常好的准直性。同时,背景噪声可以得到有效抑制,信噪比高达1000:1。研究成果以 “Creation of electron-positron pairs in photon-photon collisions driven by 10-PW laser pulses”为题在线发表在《物理评论快报》(Physical Review Letters)。 根据爱因斯坦质能方程和量子电动力学理论,在一定条件下光子(能量)可以转化成物质,这对研究物质的起因有重要的作用。相关的理论研究始于上世纪30年代,直到1997年美国SLAC实验室才首次在实验中观测到多光子碰撞产生正负电子对的过程。然而,对于两个高能光子的互作用过程,也就是常说的光子对撞机,到目前为止还未能在实验中观测到。在光子对撞机中,光子的互作用的次数与光子数目和光子互作用截面成正比,与光子束的脉冲宽度、两束光子束的交叠面积成反比。在过去实验中不能观测到光子的互作用过程是因为已有伽马射线源的流强和亮度还达不到要求。 近年来,随着激光技术的发展,特别是10拍瓦(1拍瓦=1e15瓦)激光器的建成,激光光强将可以达到1e23W/cm3以上。当如此高强度的激光与物质相互作用时,大部分激光能量被吸收并转化成伽马射线辐射源,如果可以有效控制伽马射线的发散角,辐射的伽马射线将会达到前所未有的流强和亮度。 团队研究人员在前期的工作中对产生超高亮度伽马光源进行了深入的研究,首次从理论上系统阐明了微通道结构靶中,纵向电场主导了电子的加速过程,同时电子的横向加速可以得到有效的抑制,因此可以获得高准直性的电子束,当这些电子束在横向场中的相位发生反转时,电子就会在管道边界处产生强伽马辐射。由于电子的发散角决定了伽马辐射的发散角,因此可以获得准直性非常好的γ-ray辐射源。数值模拟中10PW激光所能获得的发散角小于3度,亮度比之前研究报道结果高出两个数量级的伽马辐射源。图1. 激光驱动光子对撞机产生正负电子对的方案设计图2. 本方案可以获得高出之前2-3量级的伽马光源亮度 本工作即基于以上研究成果,将该超高亮度的伽马射线应用于光子对撞机。理论计算结果表明,该方案可以获得超高信噪比(>1000:1),且每一发正负电子对信号(>1e8)远高于现有测量技术的探测极限。因此,通过该方案可以在实验室中验证光子互作用过程中由能量到物质的转换过程,将提供激光驱动光子对撞机研究的新途径,也将极大的促进双光子BW物理的发展。未来有望依据本方案建设基于重频拍瓦飞秒激光的高亮度伽马源及其应用装置。 北京大学物理学院博士后余金清为论文第一作者。颜学庆教授和卢海洋研究员为通讯作者。论文合作者还包括北京大学的陈佳洱院士、马文君研究员,広岛大学的T. Takahashi教授,高能物理所的黄永盛研究员。该研究工作得到国家自然科学基金、科技部重点研发专项、挑战计划和中国博士后科学基金的联合资助。相关模拟工作得到北京大学高性能计算平台的支持。相关文章链接:Phys. Rev. Lett. 122, 014802 (2019) https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.122.014802Appl. Phys. Lett. 112, 204103 (2018) https://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.5030942
北京大学 2021-04-11
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