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80-2 离心沉淀器
产品介绍: 离心沉淀器是离心分离实验仪器,它采用旋转离心力使溶液中物质分层分离。该仪器采用无级调速和自动调节平衡装置,具有运转平稳、体积小、造型美观、温升低、使用效率高以及适用性广等优点。特制铝合金离心转盘,确保离心管不易损坏。 该仪器广泛用于医院、化学以及生物化学实验室对血清、血浆、免疫等作定性分析实验。 技术参数: 1、速度范围:0-4000转/分钟(无级调速) 2、容量:20ml×12(角式) 3、相对离心力≥2325×g 4、定时范围:0-30分钟 5、电源:交流220V50Hz40W 6、重量:12Kg
江苏金怡仪器科技有限公司 2022-09-19
智能办公本T2
指导价格:3999元
科大讯飞股份有限公司 2022-09-08
2kg电子秤
产品详细介绍    简洁清爽的造型,使用3个干电池或电源转换器均可。满刻度2kg,解析度1g,具有扣除毛重功能并加附1个方形大称盘。
杭州文思必得科教仪器有限公司 2021-08-23
2路高清采集卡
产品详细介绍     符合HDMI 1.4a标准,采集 3D HDMI  同时采集 2 路 HDMI 高清视频信号   产品特性: • 2路HDMI高清信号同时采集。 • 输入视频信号可达1080p/60 Hz。 • 微软AVStream标准驱动,可支持大部分Windows上的多媒体视频软件或流媒体软件。   高级特性: • 高性能DMA传输功能。 • 手工设定有效画面区域功能,可用于画面的剪裁和对特殊输入信号时序的支持。 • 多阶画面缩放功能,具有三种针对画面宽高比的缩放模式。 • 支持垂直滤波和运动自适应去隔行功能。 • 硬件色彩转换,可输出YUY2 色彩格式。 • 支持色彩调节功能,可调节画面的对比度、亮度、色彩饱和度、色相、Gamma;并可单独调节R,G,B 三色的亮度、对比度。 • 画面水平、垂直反转功能。 • 一机多卡,各卡同时采集,并具有独立的设置选项。 • 固件可升级。   详细参数: 板卡输入接口 主机接口:PCI-Express x4, Half- length,700MB/s传输带宽 输入接口:2个HDMI接口 HDMI视频输入:2路1080P/60HZ高清HDMI信号 HDMI音频输入:2路LPCM音频信号   板卡输入格式 HDMI输入格式:符合HDMI1.4a标准,支持1080p 36-bit Deep Color/2160p 8-bit 输出格式:40×30-3840×2160,帧率:1-100 fps 视频采样率:HDMI:297MHz 色彩空间:YUYV、UYVY、NV12、I420、RGB24、RGB32   视频处理 色彩空间转换:硬件色彩转换 去隔行:垂直滤波去隔行;运动自适应去隔行 画面缩放:硬件5-Tap 缩放 画面反转:水平;垂直 画面剪裁:有 图像调节:亮度/对比度/色彩调节;饱和度调节/黑白,彩色控制;伽玛值调节(Gamma);单独调节R/G/B/三色的亮度、对比度   操作系统支持 操作系统支持:支持以下操作系统的×86和×64版本:               Windows XP Professional               Windows Server2003               WindowsVista               Windows Server2008               Windows 7               Windows Server 2008 R2 兼容软件:Windows Media Encoder Adobe Flash Media Live Encoder Real Producer Plus VideoLAN for Windows 板载内存:256MB DDR2,工作频率为160Mhz,位宽64bit 升级:固件可升级 安装:可插入PCI-Express ×4,×8或×16插槽;可安装在全高(4U)的机箱内 几何尺寸:122.18mm×68.88mm 功耗:<=6W  
北京它山石众播传媒科技有限公司 2021-08-23
2路高清采集卡
产品详细介绍                2 路 1080P/60HZ 高清(DVI,HDMI,VGA,YPbPr,CVBS),2 路 LPCM 音频信号。      
北京它山石众播传媒科技有限公司 2021-08-23
DSG-2*36影视灯具
产品详细介绍DSG系列三基色柔光灯主要特性:光线柔和、均匀、无辐射热,具有特别的高效率的反射器和遮扉,灯具光线效能利用率高。  灯管显色指数好,可与卤钨灯配合使用。灯管发光率高,寿命长 采用进口高效电子镇流器,可以用摸拟式数字信号调光,调光幅度大,而色温不变 本系列灯具适合于中、小演播室、会议室、更适合新闻演播室。
上海湘汉实业有限责任公司 2021-08-23
二维拓扑材料MoTe2中发现光激发诱导的亚皮秒时间尺度结构相变
用各种物理手段(电场、磁场、压力、掺杂等)创造新的物态或调控不同量子物态是凝聚态物理领域广受关注的研究前沿,并有巨大的应用前景。而超短脉冲激光的飞速发展使得光激发调控复杂量子材料的晶体结构和电子性质成为可能。层状过渡金属二硫化物MoTe2可以形成几种不同的晶体结构并具有不同的物理性质或拓扑能带结构,为调控或切换不同结构相变提供了可能性。最近量子材料科学中心王楠林课题组和合作者利用超快泵浦探测和时间分辨的二次谐波探测技术,研究了MoTe2中两个半金属相之间激光诱导的亚皮秒时间尺度的结构相变。 MoTe2是由MoTe6八面体结构单元构成的原子层沿c方向堆叠形成的二维材料系统,不同的堆叠方式具有不同晶体对称性。1T-MoTe2在室温时是单斜的1T’相,随着温度降低在250K时发生结构相变,转变成正交的T_d相,其中可以存在第二类外尔费米子。王楠林课题组通过实验发现高强度的近红外激光脉冲可以在亚皮秒时间尺度内将中心反演对称性破缺的T_d相驱动到具有中心反演对称的1T’相。该相变发生的最明显的特征是时间分辨的反射率变化中横向剪切振荡声子的消失和二次谐波强度的急剧下降。通过选择和改变激发脉冲的脉宽和波长,从实验上排除了激光加热效应。该项研究首次在超快亚皮秒尺度内实现了激光诱导的非加热效应引起的MoTe2晶体中第二类Weyl半金属相与正常半金属相的超快结构相变。它为超快激光控制固体的拓扑特性开辟了新的可能性,使超快激光激发的拓扑开关器件具有潜在的实际应用价值。 该工作于2019年5月22日在线发表于著名学术期刊Physical Review X(Phys. Rev. X 9, 021036 (2019)),第一作者为量子材料中心博士生张梦瑶,王楠林教授和其研究组的董涛博士是通讯作者,量子材料科学中心王健教授研究组为该工作提供了样品。该项研究得到国家自然科学基金委员会、国家重点研究开发项目等项目的支持。
北京大学 2021-04-11
通过铼元素掺杂极大提升赝层状p-型Sb2Te3(GeTe)12 材料的热电性能
过使用金属元素铼掺杂的方式,成功优化了样品的电学性能。团队发现,适量的铼元素掺杂能够调控Sb2Te3(GeTe)12的载流子浓度以提高其功率因子。同时,团队运用球差矫正透射电子显微镜清楚地捕捉到了样品中的二维缺陷以及锗析出物在掺杂前后的尺寸变化,大量文献表明,材料内部的这些缺陷会强烈的散射声子,进一步降低材料的晶格热导率。该工作使得Sb2Te3(GeTe)12基热电材料的总体热电性能得到大幅优化,在773 K温度下的热电优值达到了2.25,晶格热导
南方科技大学 2021-04-14
金属功能材料
通过对烧结钴铁氧体进行热等静压烧结,得到钴铁氧体陶瓷材料的样品内部孔隙大大减少,致密度大于 99%;平行方向磁致伸缩系数绝对值大于 150ppm;磁致伸缩激励场低于 2000Oe。对钴铁氧体磁致伸缩材料进行热等静压处理促进了其在低场高频磁致伸缩领域的应用。 通过凝胶注模、磁场取向及常压烧结及热处里工艺,得到的钴铁氧体磁致伸缩材料<100>方向取向度大于 40%,致密度大于 99%,垂直取向方向磁致伸缩系数绝对值大于 300ppm,对应的激励场低于 2000Oe。
北京科技大学 2021-02-01
人工电磁材料
人工超材料是指亚波长尺度单元按一定的宏观排列方式形成的人工复合电磁结构。由于其基本单元和排列方式都可任意设计,因此能构造出传统材料与传统技术不能实现的超常规媒质参数,进而对电磁波进行高效灵活调控,实现一系列自然界不存在的新奇物理特性和应用。然而,传统的电磁超材料和超表面都是基于连续变化的媒质参数,很难实时地操控电磁波。 以程强教授为核心团队的课题组在国际上首次提出“数字编码与可编程超材料”,提出用二进制数字编码来表征超材料的思想,通过改变数字编码单元“0”和“1”的空间排布来控制电磁波。这一概念的提出不仅简化了超材料的设计难度和优化流程,构建了超材料由物理空间通往数字空间的桥梁,使人们能够从信息科学的角度来理解和探索超材料。更重要地是,超材料的数字化编码表征方式非常有利于结合一些有源器件(例如二极管和MEMS开关等),在现场可编程门阵列(FPGA)等电路系统的控制下实时地数字化调控电磁波,动态地实现多种完全不同的功能。 在该工作中,作者利用优化算法,设计相应的时空三维编码矩阵,超表面将入射波能量分散到空间任意方向和任意谐波频谱上,这一特性很好地缩减了雷达散射截面(RCS),未来有望应用于新型的计算成像系统。更重要的是,引入时间维度的编码之后,可以扩展传统的空间编码比特数,降低了实现高比特可编程超表面的系统复杂度。例如,一款2比特的可编程超表面,只要设计相应的时空编码矩阵,就可以在中心频率和谐波频率实现等效的360度相位覆盖,这是传统可编程超表面无法实现的,可用于实现波束塑形等一系列实用功能。 本工作得到了国家科技部重点研发计划“变革性技术关键科学问题”重点专项“微波毫米波数字编码和现场可编程超构材料的理论体系与关键技术”,以及国家自然科学基金等项目的资助,相关实验测试工作在东南大学毫米波国家重点实验室完成。
东南大学 2021-04-11
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