理音粒子计

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理音粒子计相关的厂商

  • 金美丽丝印器材有限公司主要经营丝印器材、印刷设备、印刷耗材、各类油墨、烫金纸、印花材料等。 印刷设备类:丝印机,移印机,热转印机,烫金机等。晒版机,UV光固机,覆膜机,烘箱等辅助设备。油墨类:纸张油墨,塑料油墨,尼龙油墨,UV油墨,玻璃油墨,金属油墨,热固油墨,镜面油墨等。 印刷耗材类:网纱,感光胶,刮胶,脱膜粉,粘网胶,除鬼影膏,印花色浆,金粉,银粉,夜光粉,反光材料,菲林,色卡等。印刷配件类:刮斗,码仔,喷枪,铝刮柄,钉枪,调墨刀,张力计,干燥架,静电刷,T型铁,拉网钳,网版,刮刀,蝴蝶夹,拉网头,放大镜等等。丝印加工::::: 标识制作部:指示牌、科室牌、浮雕标识、亚克力工艺、酒水牌、铝型材、花草牌、灯箱;丝印雕刻亚克力、PS板、PVC板、双色板、铝塑板等有机板材;丝印烤漆铝型材、不锈钢、铝板、铁板等金属板材; 广告展示部:彩色丝印X展架画面、易拉宝画、KT板、展板、条幅、旗帜、太阳伞、帐篷等 公司位于湖南长沙高桥火焰文体商贸城3区8栋公司本着“客户第一,诚信至上”的原则,与多家企业建立了长期的合作关系。热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。
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  • 深圳市利方达科技有限公司由留德博士钱锋创建于2002年,是集真空产品设计生产及开发的技工贸一体企业。我们的业务包括标准产品的生产、新品开发和生产、生产方案解决、国外知名产品的代理销售等。 公司集中了一批多年从事研发的专业技术人员和经验丰富的市场销售人员。他们曾经在外资企业、国内知名企业或国家重点研究机构工作多年,具备过硬的技术本领及丰富的市场经验。主要业务有: 1、 专业代理美国Essential Macleod 薄膜设计及分析软件。2、 专业销售美国安斯超科学公司(Angstrom sciences, Inc)的圆形磁控溅射阴极、矩形磁控溅射阴极、各种靶材、溅射阴极翻新。3、 专业代理美国原瓦里安(VARIAN)现Agilent公司的氦质谱捡漏仪,分子泵,扩散泵,离子泵以及真空阀门、法兰等 。4、 专业销售代理美国英福康(INFICON)公司的卤素检漏仪、氦检漏仪、真空计、真空分析器。5、 专业销售美国AE公司直流、射频及质量流量计。6、 美国泰利玛科公司(Telemark)的电子枪和光学膜厚控制仪等 7、 美国Extorr公司的四极质谱等产品。我们的业务专长于真空及镀膜设备领域的代理销售业务,致力于把世界上最先进的技术和设备引进中国.凭借多年的真空专业技术积累, 雄厚的技术力量和真诚的服务, 我们得到了业界的众口称赞,拥有了大量的客户群体,产品广泛用于真空,光学、电子、半导体、平板显示等相关领域.
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  • 帕粒科(北京)科技有限公司成立于2018,从2015年开始其前身团队与中国科学院系统的各个单位合作,研制开发高能物理探测器和电子学产品,面向国内重大的科研项目,主要致力于高能物理实验所需的精密测试仪器及粒子加速器测量技术的研究和应用,并为客户提供先进的辐射测量仪器和系统解决方案。公司成立后确定了辐射防护、核物理探测、粒子加速器、光电探测等业务领域,和针对科学研究、环境保护、医学物理、能源工程等市场领域。截至到2020年,公司不同层面的与欧美国家的高科技公司进行了合作。 我们依托核心的技术和人才,致力于打造公司和产品国际品牌:在零配件、基本精密设备贸易、集成系统和设备生产制造、零配件加工、精密仪器进出口等方面全面推进。
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理音粒子计相关的仪器

  • 日本理音 RION 粒子计数器 KS-20F检测粒径为0.02μm的颗粒For Chemical 0.02 μm用户可自由选择粒度从0.02μm到0.08μm可达7个通道蓝宝石流动池具有丰富的选项,可用于在线和离线测量Liquid-Borne Particle SensorKS-20FDetects particles to 0.02μmUser can freely select particle sizeUp to 7 channels from 0.02μm to 0.08μmSapphire flow cellWith abundant options, it can be used for both in-line and off-line measurement
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  • 日本RION粒子计数器:KC-24 ( 光散射法),可测 0.1um 空气颗粒度仪KC-24光源:激光二极管泵浦固体激光器(波长1064nm)流量:28.3L/min测试粒径(5个通道):≥0.1μm, ≥0.15μm , ≥0.2μm , ≥0.3μm, ≥0.5μm最大粒子数浓度:2000000颗/L (误差值低于10%)采样管直径:外径:φ11mm, 内径:φ7mm电源:100V to 240V AC, 50/60Hz, Approx. 300VA尺寸和重量:约:H280*W320*D450 (mm), 约重19.4kgKC-24 外形? 固态震动镭射使其内部结构紧凑轻巧? 符合 ISO21501-4(JIS B 9921)? 根据 ISO14644-1 规范可快速简单的对洁净度进行评估。? 内置打印机(工厂定制)? 支持 CF 卡存储数据,可以轻易将数据传输至电脑而无需外接数据线。? 支持在线多点监控系统,时时监测数据。 液体粒子计数器,可检测从纯水到氢氟酸各种各样的液体。液体中粒子的污染对产品质量有着显著的影响,此外,在人们的消费生活中,悬浮于液体的粒子特性对于人类也有影响,所以在领域对于液体中粒子的控制也变得尤为重要。
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  • 日本RION气体粒子计数器:KA-02( 光散射方式),多点监视用粒子计数器光源:镭射二极管(波长780nm,额定输出35mW)流量:2.83L/min测试粒径(2个通道):≥0.3μm , ≥0.5μm最 大粒子数浓度:140 000 000颗/L (误差值低于10%)采样管直径:内径:1/8英寸,约φ3.2mm电源:9 -28V DC, (外接电源,选配)尺寸和重量:约:H52*W107*D53 (mm), (主机部份) 约重360g
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理音粒子计相关的资讯

  • 银纳米粒子或可用于攻击肿瘤细胞
    科学日报报道,近日美国加州大学圣塔芭芭拉分校的科学家们设计了一种具有一对独特且重要特性的纳米粒子。这种球形粒子的组成成分是银,它被包裹在一个涂满缩氨酸的壳内部,后者使得它能够攻击肿瘤细胞。此外,这个壳是蚀刻的,因此那些没有攻击到目标的纳米粒子会自行分解和消除。这项研究被发表在期刊《自然材料》(Nature Materials)上。 两个单独的银纳米粒子(红色和绿色)选中前列腺癌细胞为目标   纳米粒子的核心利用了一种名为电浆子光学(plasmonics)的现象。在电浆子光学里,纳米结构的金属,例如金和银,在被光线照射时会发生共振,且集中在靠近表面的地磁场。通过这种方式,荧光染料被增强,看起来比自然状态&mdash &mdash 也即没有金属存在时&mdash &mdash 要明亮10倍。但当核心被蚀刻时,这种增强效果会消失,粒子也就变得暗淡。   加州大学圣塔芭芭拉分校鲁奥斯拉蒂研究实验室发明了一种简单的蚀刻技术,利用了生物相容的化学制品快速分解和移除活体细胞外部的银纳米粒子。这种方法只会留下完整的纳米粒子用于成像或者量化,从而揭示了那些细胞被定位攻击目标,以及每一个细胞被内在化了多少。   &ldquo 这种分解是创造针对特定刺激物做出反应的药物的一个有趣概念。&rdquo 分子,细胞和发育生物学学院(MCDB)鲁奥斯拉蒂实验室的博士后研究员、斯坦福-桑福德伯纳姆医学研究所的盖里· 博朗(Gary Braun)这样说道。&ldquo 通过分解过剩的纳米粒子并通过肾进行清理,它能最小化偏离目标的毒性。&rdquo   这种移除无法渗透目标细胞的纳米粒子的方法非常独特。&ldquo 通过关注那些真正进入细胞的纳米粒子,我们能够理解哪些细胞是目标,并从更细节的角度研究组织传输通道。&rdquo 博朗说道。   有些药物能够独自穿透细胞膜,但很多药物,尤其是RNA和DNA基因药物,是带电的分子,它们会被细胞膜所阻隔。这些药物必须通过内吞作用进入细胞,在这个过程中细胞会吞没并吸收分子。&ldquo 一般需要纳米粒子作为载体来保护药物并护送它进入细胞,&rdquo 博朗说道。&ldquo 而这正是我们所要测量的:通过内吞作用载体的内在化。&rdquo   由于纳米粒子有一个核心壳结构,研究人员可以实现不同的表面涂层并对比各自肿瘤目标选择和内在化的效率。通过使用不同的目标受体转换表面药剂从而实现不同疾病的目标选择&mdash &mdash 或者细菌的目标生物体。根据博朗表示,这一方法应该能够发展一种药物传输极大化的方法。   &ldquo 这些新的纳米粒子拥有某些了不起的特性,在朝肿瘤传输目标药物相关的研究中它已经证明是一种非常有用的工具。&rdquo 加州大学圣塔芭芭拉分校纳米医学中心和MCDB学院特聘教授埃尔基· 鲁奥斯拉蒂(Erkki Ruoslahti)这样说道。&ldquo 它们在治疗感染方面也有潜在的应用。由可抵抗所有抗生素的细菌导致的危险感染越来越常见,现在急需解决这类问题的新方法。银常被用作抗细菌药剂,而我们的目标技术或可能将利用银纳米粒子治疗体内任何地方的感染变为现实。&rdquo (
  • 用单粒子ICP-MS对废水中的银纳米颗粒的分析测量
    “纳米银”是“银纳米颗粒”的简称或俗称,指由银原子组成的颗粒,其粒径通常在1~100nm范围。银材料表面具有抑菌性质早已为人熟知,其机理是位于材料表面的银原子可以被环境中的氧气缓慢氧化,释放出游离的银离子(Ag+),这些银离子通过与细菌壁上巯基结合,阻断细菌的呼吸链,最终杀死附着在材料表面的细菌。由于纳米颗粒的小尺寸效应和表面效应,随着颗粒尺寸的减小,纳米银的表面原子数与其内部原子数的比例急速升高,最终导致其银离子的释放速率显著增高,杀菌效果更加显著。利用纳米银抑菌特性的各种产品,包括纺织品、化妆品、药品等,以及其他工业产品,越来越多的研发并被投入使用。这些纳米银最终将会进入到环境中,对生态环境和生物健康产生影响。快速地检测和表征在各种不同的环境基体下的纳米粒子的技术手段因此显得极为必要,而珀金埃尔默公司的单颗粒ICP-MS技术则可以很好的应对这项挑战。本实验带您了解不同的废水中,单颗粒ICP-MS测定纳米银的能力。样品水样:是从加拿大魁北克省蒙特利尔附近的污水处理厂抽取。废水:是经过污水处理厂最终处理后排放到河里的废水,在二级沉降池后收集。混合溶液:经过生物处理后离开曝气池,到达二级沉降池处理悬浮物和沉积物的废水,从二级曝气池收集。海藻酸盐:一种在废水中可以检测到并由废水中溶解性有机碳组成的ppm级多糖。海藻酸盐溶液被用作于比较废水样品的一个已知的控制和替代物。用去离子水溶解从褐藻提取的海藻酸钠(Sigma-Aldrich, St. Louis, Missouri, USA)配制成浓度为6ppm的海藻酸盐溶液,并震荡一个小时。实验平均粒径为67.8±7.6nm的用PVP包裹的Ag ENPs标准品(用TEM定值,nanoComposix™ Inc., San Diego, California, USA),加入10mL到所有样品中,使浓度为10ppb(5,000,000粒/mL)。样品用去离子水稀释10-1000倍,测试前超声5分钟。所有样品一式三份。使用PerkinElmer NexION® 300D/350D ICP-MS进行分析,采用SP-ICP-MS模式,在Syngistix™ 软件纳米分析模块下进行。实验参数如表1所示。实验结果图1显示了0.1ppb(50,000粒/mL)Ag ENPs标准品的粒径分布,相当于66.1±0.1nm的平均粒径,浓度为52,302±2102粒/mL。对粒径的测试结果和TEM定值的一致性表明海藻酸盐基并不影响测量精度。图1:在6ppm海藻酸盐溶液中的Ag的粒径分布在确定海藻酸盐溶液技术的准确度的基础上,排放废水和混合溶液样品进行下一步的测量。图2和图3显示了废水和混合溶液各自的粒径分布。分析前样品稀释100倍,表2显示了粒径大小和颗粒浓度的测试结果。另外,平均粒径与证书标称值一致,颗粒浓度接近计算值,表明没有废水基体会影响测量结果。这些结果表明,可以准确测量在废水样品中的Ag ENPs。图2:稀释100倍废水中Ag的粒径分布图3:稀释100倍的混合溶液中Ag的粒径分布结论实验证明SP-ICP-MS具有准确测试三种不同类型废水样品中的银纳米粒子的能力。虽然废水基体很复杂,但是它们不会抑制SP-ICP-MS准确测量粒径和纳米粒子浓度的能力。想要了解更多详情,请扫描二维码下载完整的应用报告。
  • 科学家在银河深处发现暗物质粒子证据
    北京时间10月28日消息,据国外媒体报道,宇宙学家表示,他们已经在银河核心深处发现与暗物质粒子有关的最令人信服的证据。该地的这种神秘物质相撞在一起产生伽马射线的次数,比天空中的其他临近区域更频繁。   最近几年,科学杂志上不断出现类似研究,不过要证实信息来源一直非常困难。然而费米实验室和芝加哥大学的宇宙学家、最新研究的第一论文作者丹霍普表示,10月13日出现在arXiv.org网站上的这项最新研究与此不同。他说:“除了暗物质以外,我们考虑每一个天文学来源,然而我们了解的知识无法解释这些观测资料。也没有与之密切相关的解释。”这一断言还没得到其他科学家的严格审查,不过看过这篇论文的人表示,他们还需要对该成果进行更多讨论。   费米实验室的天体物理学家克雷格霍甘并没参与这项研究,他说:“这是我所知道的第一项通过一个简单粒子模型,把少量与暗物质的证据有关的线索拼接在一起的研究。虽然它还没有充足证据,但它令人兴奋,值得我们去追根究底。”暗物质从137亿年前开始在庞大的能量膨胀——宇宙大爆炸过程中形成。能量冷却后形成普通物质、暗物质和暗能量,目前它们在宇宙中的比例分别是4%、23%和73%。   跟普通物质一样,暗物质具有引力,几十亿颗恒星正是在它们的帮助下聚集到星系里。但是这种物质很难与普通物质发生互动,人们看不到它。微中子是唯一一种曾在实验室里发现的暗物质粒子,但是它们几乎是零质量,而且在暗物质的宇宙能量部分里仅占很小比例。天体物理学家认为,剩下的很大一部分是由弱相互作用大质量粒子(WIMP)构成,这种粒子的能量大约比质子多10到1000倍。如果两个暗物质粒子撞在一起,它们就会彼此摧毁对方,产生伽马射线。   霍普和他的科研组通过对费米伽马射线太空望远镜在两年多时间里传回地球的数据进行分析,发现这种高能死亡信号。费米太空望远镜是美国宇航局的伽马射线望远镜,主要用来扫描银河的高能活跃区。他们发现,发出信号的相撞在一起的暗物质粒子,比质子大约重8到9倍。霍普说:“它比我们大部分人猜测的结果可能更轻一些。迄今为止我们很擅长这方面。不过人们猜测的暗物质粒子的重量范围不会一成不变。”   该科研组在银河核心处一个直径100光年的区域收集到的数据里发现这些信号。霍普解释说,他们之所以会关注这个区域,是因为它是暗物质最喜欢的聚集地,银河这个区域的暗物质密度,是银河边缘的10万倍。简而言之,银河核心就是一个暗物质大量聚集在一起,经常相撞的地方。   然而,其他科学家希望看到卡尔萨根的名言“不同凡响的发现需要不同凡响的证据”能变成现实。也就是说,他们希望看到从自然界和实验室两方面获得的证据。芝加哥大学的宇宙学家迈克尔特纳没参与这项研究,他说:“没人提供像萨根提到的那种证据。接受这一观点最困难的部分是,你必须拒绝接受天体物理学解释。大自然非常非常聪明,这可能是我们至今从没思考过的事情。”   特纳表示,好消息是几项有希望的暗物质探测试验目前正在进行。相干锗中微子技术(CoGeNT)等深埋地下的探测器可助霍普一臂之力。该探测器近几年可能已经发现弱相互作用大质量粒子的迹象。特纳说:“这十年是暗物质的十年。这个问题即将解决。现在所有这些探测器都在观测正确方位。”霍普同意两人的观点,不过他表示,与他交谈过的天体物理学家,没人能解释清楚这一现象。他认为,在他的发现得到支持或痛批前,也许只要数周时间就能在实验室里验证暗物质是否存在。他说:“我从没像现在一样为自己是一名宇宙学家而感到激动不已。”

理音粒子计相关的方案

  • 单粒子-ICPMS分析血中金和银纳米粒子
    纳米技术及其潜在应用在临床研究中的快速发展,引起了纳米粒子(NPs)对人类健康方面负面影响的顾虑。小尺寸的纳米粒子由于其单位体积里具有更大的表面积而意味着具有增强的反应性。在这种属性可以加强预期效果的同时,也有引入新的、未知的有害的影响的可能性。两种金属纳米粒子--金和银粒子,金粒子由于其具有高化学稳定性、易于控制颗粒大小和实现表面功能化被广泛应用于研究,银粒子具有抗菌效果经常被用于伤口灭菌、医学部件和假体涂层,以及商品化的纺织品、化妆品和日用商品2。由此,越来越多的银纳米粒子将经过绷带或医疗部件被引入开放性创口,直至迁移进入血液循环系统。近期的论文已经开始考虑纳米粒子被暴露性接触的器官直接吸收,并经由血液系统至第二级器官,例如中枢神经系统,可能影响到胚胎神经前驱细胞的生长特性3。因此,科研人员需要检测和测量血中纳米粒子的分析方法。本文研究了单粒子ICP-MS(SP-ICP-MS)测定血中金和银纳米粒子的分析能力。
  • 采用ICP-MS对营养补充剂中银纳米粒子单粒子的特性研究
    使用珀金埃尔默NexION 350 ICP-MS上的Syngistix纳米应用模块以及超快速数据采集电子器件,对市售的3中营养补充剂中的纳米银颗粒进行了测定。单粒子的ICP-MS能实现分析物的溶解离子和颗粒形式之间的分离和定量。在一次分析中,颗粒成分,浓度,尺寸和尺寸分布,均可直接进行测定。SP-ICP-MS技术的使用已经扩展到其它元素-以及未来的消费产品-再进入视频分析,生物流体和环境中纳米颗粒机遇的研究。
  • 定量评价纳米颗粒的溶解动力学--利用单粒子质谱进行纳米银的研究
    通过准确获取应用于工程新型材料纳米颗粒的环境行为和颗粒大小、溶解率、颗粒团聚以及与样品基体的相互作用的准确数据来对这些新材料可能对环境健康造成危险的情况进行适当的描述。单粒子质谱技术的突破给自然生态系统对ppb级(ng/L)浓度纳米颗粒对环境影响的研究带来非常大的便利。本文使用syngistix™ 纳米应用模块颗粒测量/检测和自动数据处理,传输效率的测定(即颗粒的检测,在溶液百分比)是关键使用校准时确定ENP规模的基础上溶解标准。为了避免重合(即两个粒子在相同的脉冲被检测到),调整粒子浓度,使得在60s的检测时间内不多于1500个粒子被采集。溶解电势不同可能是区分粒子溶解过程和离子溶解过程的一个关键因素。这项研究在表明在各种各样交宽泛的条件下可以通过SP-ICP-MS定量计算Ag粒子的溶解率是可行的。而该方法在只有有限的方法可直接应用于水样的分析,特别是还要考虑ENP预期的溶解情况下显得尤为重要

理音粒子计相关的资料

理音粒子计相关的试剂

理音粒子计相关的论坛

  • 【分享】银纳米粒子极易伤害某些有益菌 恐破坏土壤系统

    加拿大科学家研究认为,某些工业产品中含有的银纳米粒子对一些生活在北极极地土壤中有益的细菌来说毒性非常大。科学家发现,将一定数量的银纳米粒子加入取自北极极地的土壤中后,会造成土壤中的许多种类的细菌数量减少,还会使一种有益的慢生菌全部消失。科学家担心纳米粒子进入自然环境可能破坏土壤生态系统。相关文章发表在最新一期出版的《有毒材料》杂志上。  银纳米粒子作为抗微生物剂被大量用于防臭袜和T恤衫等日用消费品中。据统计,目前市场上有1300多种产品含有纳米粒子,这些产品包括不粘锅、织物柔软剂、长毛绒玩具以及某些食物和饮料等。参与此项研究工作的加拿大女王大学生物学家维吉尼亚·沃克表示,该研究成果有助于促请人们重新考虑如何更加安全使用纳米粒子。   沃克称,全球每年生产出数百万吨纳米粒子,其中不少最终将进入到环境中,他们的研究工作就是想找出这些纳米粒子到底对土壤中的细菌有何影响。   研究小组在加拿大极地地区收集了土壤样品,他们认为极地地区无人居住,因此土壤还未受到纳米粒子的污染。研究人员分析了这些土壤中的脂肪酸和DNA(脱氧核糖核酸),以确定土壤中含有哪些细菌。然后,研究人员将土壤与银、铜、硅等纳米粒子分别混合,使其含量达到土壤重量的0.066%。半年后,他们对土壤样品中的脂肪酸和DNA再次进行了分析,并将结果与未含纳米粒子的土壤样品进行比较。他们发现,铜和硅纳米粒子对土壤的影响不大;但是在掺入银纳米粒子的土壤中,一种称为Bradyrhizobiumcanariense的慢生细菌完全消失了,大多数其他细菌的数量也降低了,细菌DNA的总数量下降了44%,只有一种叫Bacillales的细菌其数量有所增加,而这种细菌的生存能力向来就非常强。   研究人员非常关注这种慢生细菌的消失,因为它是一种固氮细菌,对植物从土壤里吸收氮非常有用。而在实验室试验中,他们再次确认了这种慢生细菌比其他细菌更易受到银纳米粒子的负面影响。即便是面对低于土壤里10倍量的纯纳米粒子,这种细菌都会立即死亡。  研究人员因此担心,银纳米粒子的影响可能破坏极地区域的生物地理化学循环。(科技日报)

  • 【分享】上帝粒子!

    人们将Higgs粒子称为“上帝粒子”,正如有些人称IPhone为“上帝”手机一样,我突然想到一个可能遭到无视的问题,那就是这个前缀意味着什么。考虑到当下激烈的文化冲撞,这个绰号之流行倾向显得有些莫名其妙。难道是为了给大众呈现一个抽象粒子的常规解释吗?还是人们对宗教的人道主义妥协?倘如此,那么宗教文化真的会因这透明策略而被动摇吗?——你知道,Higgs玻色子就是像上帝一样,造就了质量。据我所知,“上帝粒子”的称呼主要是媒体的掺和,来源于Leon M. Lederman的一部同名科普读物,但是,让很多科学家不爽的是,他在书中过分抬高了Higgs粒子的重要性。Lederman 自己也在书中交待了“上帝粒子”怎样一步步被科学家推出,成为揭示自然之神秘的一种多姿多彩的表述,而非仅限字面上的理解。爱因斯坦作为享誉全球的科学家而非斯宾诺莎学派人士,曾说:“我们作为斯宾诺莎的追随者在现实中可以看到上帝所创造出的协调、有序的世界。”“上帝”一词被广泛应用并不少见,但是在后智能设计科学领域,这个惯用手法略显苍白。然而当我们试图去寻找一个新的,更为适合的隐喻来形容这个“躲避我们视野,宏伟、壮观的宇宙”时,却发现上帝竟依旧指引着。

理音粒子计相关的耗材

  • 激光尘埃粒子计数器
    HLC-100B 激光尘埃粒子计数器是最新研制成功的采用全半体激光传感器的手持式激光尘埃粒子计数器,可与PC电脑数据采集系统连接可进行远程控制,可直接观测仪器的测试情况,测试数据可通过电脑进行分析处理并可以保存为Excel文件。技术指标均满足国家计量总局颁布的JJG547-88检定规程的要求,整机功能采用美国微电脑控制处理技术及半导体激光传感器技术及进口气泵,具有功能多、测量精度高、速度快、便于携带和操作简单等特点。HLC-100B 激光尘埃粒子计数器一次采样可同时测得多种粒径的尘埃粒子数,该产品已被广泛应用于电子生产企业洁净室检测;过滤器现场检测、捡漏;可监测生物安全,HVAC系统,计算机室,饮料包装环境,药品、医疗器械生产环境,医院洁净手术室,汽车喷涂环境,微电子、生化制品、食品卫生、精细化工、精密机械和航空航天等生产和科研部门,是暖通空调和制药企业及其监督管理部门贯彻GMP规范和电子生产企业首选仪器。 HLC-100B 激光尘埃粒子计数器主要技术参数: 光源 半导体激光器, 寿命大于10年 采样流量 2.83L/min (0.1ft3) 进口元件组装 显示方式 320× 240高分辨率液晶屏显示(LCD) 中英文界面选择、实时显示、上一周期显示、实时浓度显示、可显示时间、日期、测量值、温湿度、房间号、采样点、采样次数、电池电量、状态等参数、 95% UCL 计算, 可直接显示粒子浓度 (颗/立方米) 可充电电池 锂离子电池,16.8 V,2600mAh. 供电电源 交流电源适配器,AC :100V~245 V,50/60 Hz至 DC: 16.8 V,1 A; 工作时间 8 小时(剩余电量指示) 计数模式 累计值,差值,浓度值 测试方式 单一、重复、连续、计算、远程、 单位换算 单位可换算成m3 ,ft3 粒径通道 0.3&mu m ,0.5&mu m,0.7&mu m,1.0&mu m,2.0&mu m,5.0&mu m 可选 0.3 、 0.5、 1.0、 3.0、 5.0、 10&mu m, 六档粒径同时计数. 采样周期 1~10 (min) 延时计数:0~99(S ) 自净时间:&le 10 (min ) 检测范围 10级-----100万级/同时符合新版GMP标准的A/B/C/D四个级别静态和动态标准的测量 /四种标准切换测量 工作环境 温度:10~40℃(50~104℉) 相对温度:20~90%RH,无凝露. 大气压力:86-106KPa 温湿度: 选购 (1)温度:0~50℃± 1℃. (2)湿度:0~100%RH± 5% UCL设置 采样点数(A):2~9点设定。 每点采样次数:(L)2~9次设定 测量位置:0-999 UCL报表 符合JJF1190-2008、ISO14644-1、GB50073-2001、GMP、FS-209E 数据存储 可存储1000组数据(循环式缓冲区)(包括粒径、数据、环境数据、年、月、日、时间,采样量,数据位置口),断电后数据不丢失。 通讯接口 RS232/9600波特率,USB接口/115200波特率,R485网络接口/9600波特率 报警设置 仪器带级别报警功能,可对洁净室10级,100级,1000级,10000级,100000级,300000级,1000000级超标后报警 电池电压过低报警 零计数 符合JJF-1190-2008尘埃粒子计数器计量校准规范及 JIS B9921:1997 每五分钟少于1个 重叠误差 5 %,2,000,000粒/立方英尺时 打印功能 外置打印机(选购件) 外形尺寸 230× 130× 45(mm) 重量 0.6kg 校准 可追溯美国国家标准技术协会(NIST),我公司已通过国家计量建标考核,可追溯至上海计量测量技术研究院也可自行进行校准或第三方国家计量机构进行校准 标准配置 手提箱/充电器、等动力采样头、带采样管的采样支架、零过滤器、USB转RS 232模块、USB连接线、RS 232连接线、电脑连接通讯软件光盘 选购件 外置打印机,专业三角采样架,温湿度传感器
  • 用于粒子成像测速(PIV)的荧光示踪粒子
    技术指标参数(PDF) 技术手册(PDF)FLUOSTAR荧光颗粒FLUOSTAR 一种封装若丹明B荧光染料微球, 专门优化用于粒子成像测速(PIV)的示踪颗粒 本公司的的FLUOSTAR高分子聚合物微球内部封装了若丹明B荧光染料,在绿色激光如(Nd:YAG,和Nd:YLF)照射下会发出橙色荧光.FLUOSTAR微球具有很高的荧光发射效率,特别适合粒子成像测速(PIV)应用.即使在功率仅有5毫瓦的激光指示笔的照射下,也可观察到微球发射的强烈橙色荧光!!! 最佳应用:单相液体流动多相流工业大尺度流动近壁面边界层流动微尺度流动立体PIV 应用备注:?? 硅树脂制成的脑血管模型内部近壁面流动采用FLUOSTAR荧光示踪粒子 采用普通示踪粒子ticles产品优势???超高荧光亮度适用于工业化大体积测试需求干粉颗粒良好的水溶液分散性良好的水溶液稳定性产品特色中等尺寸分散性均有球体形态光致漂白效应极低极少染料泄漏无膨胀收缩现象优良的机械稳定性指标参数基底材料羧基改性丙烯酸树脂折射率1.560(高分子)适用温度上限最高耐受100摄氏度(高分子 )荧光染料若丹明B(激发波长550nm/荧光发射波长580nm)密度1.1 g/cm3直径15微米(均匀分布球形)尺寸均匀性不超过20% C.V.有效期不短于24个月贮存干燥室温下密封贮存操作注意事项 推荐采用呼吸保护装置和手套?单瓶容量1, 5, 10, 50 g
  • 苏净Y09-5100型激光尘埃粒子计数器
    苏净Y09-5100型激光尘埃粒子计数器,特点,技术操作,说明书,现货:销售热线:15300030867,13718811058,张经理1、100升/分钟的采样量。2、交直流两用。3、触摸屏控制操作。4、六通道粒径同是显示,显示粒子浓度(颗/m3)。5、自动UCL计算(适用于2010版GMP、1998版GMP、ISO14644等)。 Y09-5100型激光尘埃粒子计数器(100L/min)用于测量洁净环境单位积空气内的尘埃粒子大小及数目,可直接检测洁净度等级为A级区、B级区的洁净环境。Y09-5100型激光尘埃粒子计数器采用了半导体激光光源,大触摸屏幕显示,体积小、重量轻、检测精度高、功能操作简单明了,微处理器控制,可贮存、打印测量结果,测试洁净环境十分便利。另外,可通过计算机专用软件下载存储数据。产品广泛应用于医药、光学、化学、食品、化妆品、电子卫生、生物制品、航空航天等部门苏净Y09-5100型激光尘埃粒子计数器,特点,技术操作,说明书,现货详细参数: 外形尺寸Outside Dim268*192*292(宽高深Wide*High*Deep)显示方式Display触摸显示屏(Lcd)重量Weight7.5 Kg最大功耗Max.Consumption80W电源Power SourceDC16.8V内置锂离子电池(Built-in Lithium Battery)粒径通道Size Channels0.5、1、3、5、10、25μm计算Calculation95%UCL计算,可直接显示粒子浓度(颗/立方米、颗/立方英尺)采样流量Flow Rate100L/min 进口采样泵(Imported Pump)检测周期Sample Time0~999999s之间任选(Selectable)自净时间Zero Count≤10min测量位置Location Labels0~9999打印Printer内置式热敏打印机(Built-in Thermal Printer)报警等级AlarmISO/自设(Class)数据存储Date Storage20000组/300组UCL(配PC机专用通讯软件)20000 Samples/300Samples of UCL(With PC Software)数据输出Date OutputU盘输出USB Port光源Light Source半导体激光器(寿命大于30000小时)Laser Diode(30000 hours mean time between failures)最大采样浓度Maximum Rated Particle Concentration 35000颗/升(particles/L)连续工作时间Operating Time3小时(hours)使用环境条件Environmental温度(Temperature):10~35℃ 湿度(Humidity):20%~75%RH 大气压力(Atmosphere Pressure):86~106Kpa
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