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电子数粒仪

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  • 电子数粒仪 自动数粒仪-郑州中谷机械设备有限公司

    电子数粒仪 自动数粒仪-郑州中谷机械设备有限公司

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/06/201606280930_598417_1941670_3.jpg 产品简介:电子自动数粒仪(PME型适用于大小粒种子,PME-1型仅适用于小粒种子)详细说明: 一 用途PME型数粒仪可对各种主要粮食作物,如稻、麦、高粱玉米等颗粒进行自动计数,在农科院(所)农业大专院校、种子系统,粮食部门中、考察种子指标,测量千粒重有广泛应用。主要技术性能1、 计数品种:PME型:(1) 尺寸长×宽小于12×4毫米(小颗粒);(2) 尺寸长×宽小于12×10毫米(大颗粒)PME-1型1、 尺寸长×宽小于12×4毫米(小颗粒)2、 计数精度:±4/1000以速度而定。(标准偏差)3、 计数速度:小颗粒大于1000粒/3分钟;大颗粒500粒/3分钟4、 计数容量:1~9999由四位LED数码管直接读数。5、 自校频率:f=1~2HZ f=10~20HZ.6、 预置自停:1~9999当中任意数值,置0000不计数。7、 外接电源220~±20V~50HZ功率小于20瓦,接地良好。8、 仪器尺寸:304×234×180毫米。9、 工作环境:大气压力:750±30毫米汞柱。环境温度0℃~40℃相对湿度:20℃时小于80%连续使用时间:大于四小时。10、仪器功能:电路自校,任意计数,预置自停,抽门与送料自锁。二 仪器外形、结构1、送料旋钮 2、自校旋钮3、数码管 4、电源开关5、复零计数开关 6、预置拔盘7、卸料盘旋钮 8、料盘9、保险丝 10、盛料抽门11、大颗粒出粒口三 仪器工作原理 电磁振动盒使种子逐粒排队送料,落入光电转换槽后形成光电脉动,经放大整形倒相后送入计数电路,以LED数码管显示读数。预置用拔盘开关,当计数到预置数后,停止送料,停止记数。仪器设有自校频率,便于检查计数电路及预置的正确性(1) 电磁振动送料装置:种子放在料盘上,料槽成螺旋形。(2) 在螺旋槽上升的种子,到达落料口落下,通过光电转换区投影到硅光电池上产生电流变化,经脉动放大整形后得到光电计数脉动,送入计数电路计数显示。(3) 计数显示电路采用CC4518(菲利蒲公司HEF4518)双BCD加计数器,并以CC4511(“HEF4511)BCD-7段锁存/译码/驱动器,译码后驱动共负极LED发光数码管显示,四位数的LED输入端串入限流电阻,使笔划亮度均匀。CC4518计数输入端有时钟端(CL),时钟允许端(EN)和复位端“R”,个位数时EN=“1”(高压平)计数脉动由“CL”输入,正跳变触发,后面三位均是CL=“0”(低电平)由EN输入,负跳变触发。(4) 预置自停电路的控制信号由开关二极管,指轮拔盘开关与四输入端的与非门联接,当拔盘预置数与计数数字相符时,继电器吸合,从而切断计数输入,使计数输入端接地,停止送料,LED显示出预置数字自动数粒仪☆电子数粒仪☆自动数粒仪价格是多少自动数粒仪☆电子数粒仪☆自动数粒仪厂家哪个好电话:0371-55862289 传真:0371-61175791 网址:http://www.zzzhonggu.com手机:13513890822 18037122128信箱:zhonggu668@163.com详细资料,敬请登录中谷机械设备公司以下网站: http://www.zzzhonggu.com 郑州中谷机械设备有限公司更多推荐产品自动数粒仪http://www.zzzhonggu.com/1017-1.html谷物选筛http://www.zzzhonggu.com/1014-6.html害虫选筛http://www.zzzhonggu.com/1014-16.html容重器http://www.zzzhonggu.com/1014-2.html电子容重器http://www.zzzhonggu.com/1014-19.html钟鼎式分样器http://www.zzzhonggu.com/1014-11.html不锈钢分样器http://www.zzzhonggu.com/1014-14.html小麦硬度测定仪http://www.zzzhonggu.com/1014-18.html碎米分离器http://www.zzzhonggu.com/1014-20.html精米机http://www.zzzhonggu.com/1014-3.html检验砻谷机http://www.zzzhonggu.com/1014-8.html单管通风机http://www.zzzhonggu.com/1001-2.html多管通风机http://www.zzzhonggu.com/1001-3.html谷物水分测定仪http://www.zzzhonggu.com/1005-2.html快速水分测定仪http://www.zzzhonggu.com/1005-3.html电脑快速水分仪http://www.zzzhonggu.com/1005-6.html粮食水分测定仪http://www.zzzhonggu.com/1005-11.html不锈钢粮食取样器http://www.zzzhonggu.com/1010-1.html粮食扦样器http://www.zzzhonggu.com/1010-5.html散粮车取样器http://www.zzzhonggu.com/1010-7.html油脂酸价测定仪http://www.zzzhonggu.com/1019-16.html罗维朋比色计http://www.zzzhonggu.com/1019-14.html

  • 腐蚀电流转化为腐蚀速率的公式里的转移电子数是怎样求的

    各位高人:对于法拉第公式:CR=K×icorr/ρ×EW/z其中z为转移电子数,有的文献中没有提到是怎样获得的z,就直接在表格中把CR求出来了,那它的z是如何求得的,比如说Fe,它的z取2,多谢若文高人的提示那么我作的材料是Ti3SiC2,那么怎样得知它的转移电子数Z呢,这样的化合物让我很头痛,希望高人能够指点一下Ti3SiC2+5O2→3TiO2+SiO2+2CO那么Z取20对吗?还是取10呢?

  • CNAS电子证书在哪里下载

    听说现在CNAS证书没有纸质版了,只有电子版的证书,那么电子版证书在哪里下载呢,我进系统后没找到

  • 【求助】电子束的穿透能力和在Au中的穿透距离

    我用JEOL JEM 2010(HT)和JEOL JEM 2010FEG (UHR)电镜作纳米线顶端的Au催化剂表征的时候(前SAED, 后HRTEM,EELS加上了能量过滤),碰到了这个问题, 就是有的金就得不到结构的信息, Au 的EELS mapping也很难作出来,基本上Au颗粒都是黑的. 我想这可能跟电子束在Au里面的穿透能力(深度)有关, EELS mapping可能跟选的窗口和扣背底时的准确度有关(这个靠自己修正了).所以我想问问, 200 kV的电子束能在Au里面穿透多深. 我看了材料评价的分析电子显微方法上只有非常简单的阐述. 在薄晶体电子显微学里面也没有找到. 不知道哪位老师同学有瞄到过公式或者知道数值, 提示一下小弟. 不甚感谢!

  • 【仪器心得】 ZLY-2000A型数显电子折断力仪 使用心得

    [align=center][font=宋体]【仪器心得】[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]ZLY-2000A型数显电子折断力仪[/font][font=宋体] [/font][font=宋体][b]使用心得[/b][/font][/align][align=left]和大家分享一款食品药品检测包材折断力的设备,欢迎大家讨论。 [/align][align=left][font=宋体][color=#333333]1.关于仪器的使用经验:[/color][/font][/align][font=宋体][color=#333333]将折断力装置的上夹头折刀装在仪器前传感器的受力孔中;下夹头刀架装卡在仪器下板孔位处卡住夹紧。[/color][/font][font=宋体][color=#333333]将试样按要求放在符合规格要求的折刀架上。[/color][/font][font=宋体][color=#333333][font=宋体]下夹头折刀架下放置盛物盒,测试时务必放置防护玻璃。按点动键调节上夹头折刀刃初始位置距试样折点约[/font][font=宋体]3mm处停止。 长按设置键至出现H101,再按单位键,借同一行的三键,选择单峰模式后,按存储键确认。[/font][/color][/font][font=宋体][color=#333333] [font=宋体]经速度键选择折断速度为[/font][font=宋体]10mm/min,按力矩/清零键,力值/P、位移/L窗清零。[/font][/color][/font][font=宋体][color=#333333][font=宋体]按测试键启动测试。力值[/font][font=宋体]/P窗实时显示力值;位移/L窗显示位移值;次数窗显示测试次数;速度/V窗显示测试速度。 试样折断后,传感器带下夹头折刀自动返回初始位;试验完毕用毛刷清理刀架刃口,再次装夹试样进行下一个测试。连续测试可以设定次数、位移、延时,操作者只需取放试样。[/font][/color][/font][font=宋体] [/font][font=宋体][color=#333333]2.仪器的优点和不足[/color][/font][font=宋体][color=#333333]高精度、高可靠性和易操作等特点。在测试过程中,它能够记录下试样在受力时的变形和断裂点等数据,并计算出相应的强度指标。同时,该仪器还能够存储和打印测试结果,方便后续数据分析和处理。可以安装附件直接电子打印数据。对于药品审计追踪要求的不二选择。[/color][/font][font=宋体][color=#333333]3.总结[/color][/font][font=宋体][color=#333333]我们实验室主要用于[/color][/font][font=Arial][color=#333333][font=宋体]安瓿[/font][/color][/font][font=宋体][color=#333333]瓶[/color][/font][font=Arial][color=#333333][font=宋体]折断力测试仪主要应用于精确测量安瓿瓶颈与瓶身分开所需要的折断力[/font][/color][/font][font=宋体][color=#333333]的检测。效果不错,但是在实验过程中安瓿瓶破损很容易导致瓶子开裂,所以安全防护也很重要,大家用的都是哪个品牌的设备,欢迎大家讨论。[/color][/font]

  • 【资料】电子数显量具的选购检定与维修

    电子数显量具的三个主要品种:电子数显卡尺、电子数显千分尺和电子数显指示表,由于其精度高、功能多、使用方便,日益受到用户欢迎,特别是近几年产品质量稳定,价格降低,电子数显量具新品种不断问世,市场需求急剧增长。 下面以电子数显卡尺和电子数显指示表为例,就电子数显量具的应用、检定和修理,予以简要说明。 一.电子数显卡尺的选购 目前在市场比较受欢迎的是带电子开关的三按键数显卡尺,三个按键分别是测量制式转换键、开关键和清零键。该电子数显卡尺在任意位置开关电源,测量原点(零点)不变。广陆公司的三按键数显卡尺,其显示窗口不是普通的有机玻璃,而是特殊石英玻璃,抗划伤能力强,用普通民用小刀划不伤。由于采用了模块式结构,维修十分方便。还可根据用户的不同要求,设计有各种选择功能或特殊使用性能的电子数显卡尺。 电路设计方面考虑的特殊功能有: 带记忆保持功能。在不方便读数情况下,按此键可将瞬间测量值记住; 可设置公差带。即可设置被测工件的上、下极限偏差值,可提示测量结果是否合格,如不合格,还指出是超上极限偏差值或超下极限偏差值; 可跟踪最大值。当测内腔尺寸如孔的直径时,用此功能就比较方便; 可跟踪最小值。当测外部尺寸如轴的直径时,用此功能则比较方便; 可预置数值。通常用游标卡尺圆弧内量爪测孔的直径,需将测量结果再加上圆弧内量爪的合并宽度尺寸,如果因疏忽忘记加上该尺寸,可能就造成废品。如果利用预置数值功能将圆弧内量爪的合并宽度尺寸预先设置,便可直接读出孔的直径数值,安全又方便; 从机械设计方面考虑的有: 镶硬质合金电子数显卡尺,该卡尺大大提高了量面的抗磨损性能; 齿厚电子数显卡尺,用于测量齿轮轮齿在固定弦上的厚度,量面亦镶有硬质合金; 螺纹电子数显卡尺,用于测量螺纹中径; 内沟槽数显卡尺,主要用于测物体内腔沟槽直径; 内槽宽数显卡尺,主要用于测量孔内沟槽宽度和沟槽的轴向位置,也可用带钩头的数显深度卡尺完成同样任务; 外沟槽数显卡尺,主要用于测量物体外部凹陷部位的尺寸或用于测不规则形状板状物体的厚度; 板厚数显卡尺,主要用于测量橡胶、海绵等较软物体的厚度,有时带有限制测力的结构; 伸缩爪数显卡尺,由于有一个测量爪可以伸缩,常用于测不等高局部表面在水平方向的距离; 中心距数显卡尺,主要用于测两孔的中心(轴线)距离,有锥形测头和圆柱测头两种。锥测头用于测孔口比较平整的两孔中心距离,圆柱测头的采取步进式读数测量方式,即:先测两孔内侧壁间的最小距离,固定右滑框,松开并移动左滑框使与右滑框接触,固定左滑框,再松开并移动右滑框,测两孔壁间的最大距离,此刻的读数为两次数值的叠加,由于该尺设计成具有的二分之一显示功能,即可直接显示两孔轴线间距离,详细情况请看使用说明书; 万向节数显卡尺,主要用于测万向节内沟槽尺寸及相互位置; 塑料数显卡尺,材质为碳纤维增强塑料或其它工程塑料的数显卡尺。此外还有用铝合金材料制造的数显卡尺等,主要用于要求防止被侧物体划伤及要求特别轻便的场合; 电子数字圆规,该类数显卡尺结束了长期以来生产现场使用盲规划圆的历史。上述种种专用电子数显卡尺,给不同场合的应用带来了许多方便。详细情况请向生产企业索取有关资料。 专用量具的选购或订货,应向厂家提供被测工件相关部位草图,标明被测尺寸及相关尺寸,以利于合理选择现有产品或设计制造比较特殊的专用电子数显量具。例如:选购内沟槽电子数显卡尺时,应标明孔内被测沟槽的直径或沟槽的单边深度、宽度,沟槽距孔口端面的距离及入口处孔口直径,以便于您的选购或厂家准确设计。

  • 【转帖】电子数显量具的选购、检定与维修

    电子数显量具的三个主要品种——电子数显卡尺、电子数显千分尺和电子数显指示表,由于其精度高、功能多、使用方便,日益受到用户欢迎,特别是近几年产品质量稳定,价格降低,电子数显量具新品种不断问世,市场需求急剧增长。 以数显卡尺为主要代表的电子数显量具,在我国已生产和使用十多年了。目前有十余家工厂生产,2000年全国总产销量近40万件,其中桂林广陆数字测控股份有限公司(原广陆量具厂)占二分之一,在数显量具的质量、销量及品种方面,尤其是数显专用量具生产方面,广陆公司处于国内领先水平。 下面以电子数显卡尺和电子数显指示表为例,就电子数显量具的应用、检定和修理,予以简要说明。 一.电子数显卡尺的选购 目前在市场比较受欢迎的是带电子开关的三按键数显卡尺,三个按键分别是测量制式转换键、开关键和清零键。该电子数显卡尺在任意位置开关电源,测量原点(零点)不变。广陆公司的三按键数显卡尺,其显示窗口不是普通的有机玻璃,而是特殊石英玻璃,抗划伤能力强,用普通民用小刀划不伤。由于采用了模块式结构,维修十分方便。还可根据用户的不同要求,设计有各种选择功能或特殊使用性能的电子数显卡尺。 电路设计方面考虑的特殊功能有: 带记忆保持功能。在不方便读数情况下,按此键可将瞬间测量值记住; 可设置公差带。即可设置被测工件的上、下极限偏差值,可提示测量结果是否合格,如不合格,还指出是超上极限偏差值或超下极限偏差值; 可跟踪最大值。当测内腔尺寸如孔的直径时,用此功能就比较方便; 可跟踪最小值。当测外部尺寸如轴的直径时,用此功能则比较方便; 可预置数值。通常用游标卡尺圆弧内量爪测孔的直径,需将测量结果再加上圆弧内量爪的合并宽度尺寸,如果因疏忽忘记加上该尺寸,可能就造成废品。如果利用预置数值功能将圆弧内量爪的合并宽度尺寸预先设置,便可直接读出孔的直径数值,安全又方便; 从机械设计方面考虑的有: 镶硬质合金电子数显卡尺,该卡尺大大提高了量面的抗磨损性能; 齿厚电子数显卡尺,用于测量齿轮轮齿在固定弦上的厚度,量面亦镶有硬质合金; 螺纹电子数显卡尺,用于测量螺纹中径; 内沟槽数显卡尺,主要用于测物体内腔沟槽直径; 内槽宽数显卡尺,主要用于测量孔内沟槽宽度和沟槽的轴向位置,也可用带钩头的数显深度卡尺完成同样任务; 外沟槽数显卡尺,主要用于测量物体外部凹陷部位的尺寸或用于测不规则形状板状物体的厚度; 板厚数显卡尺,主要用于测量橡胶、海绵等较软物体的厚度,有时带有限制测力的结构; 伸缩爪数显卡尺,由于有一个测量爪可以伸缩,常用于测不等高局部表面在水平方向的距离; 中心距数显卡尺,主要用于测两孔的中心(轴线)距离,有锥形测头和圆柱测头两种。锥测头用于测孔口比较平整的两孔中心距离,圆柱测头的采取步进式读数测量方式,即:先测两孔内侧壁间的最小距离,固定右滑框,松开并移动左滑框使与右滑框接触,固定左滑框,再松开并移动右滑框,测两孔壁间的最大距离,此刻的读数为两次数值的叠加,由于该尺设计成具有的二分之一显示功能,即可直接显示两孔轴线间距离,详细情况请看使用说明书; 万向节数显卡尺,主要用于测万向节内沟槽尺寸及相互位置; 塑料数显卡尺,材质为碳纤维增强塑料或其它工程塑料的数显卡尺。此外还有用铝合金材料制造的数显卡尺等,主要用于要求防止被侧物体划伤及要求特别轻便的场合; 电子数字圆规,该类数显卡尺结束了长期以来生产现场使用盲规划圆的历史。上述种种专用电子数显卡尺,给不同场合的应用带来了许多方便。详细情况请向生产企业索取有关资料。 专用量具的选购或订货,应向厂家提供被测工件相关部位草图,标明被测尺寸及相关尺寸,以利于合理选择现有产品或设计制造比较特殊的专用电子数显量具。例如:选购内沟槽电子数显卡尺时,应标明孔内被测沟槽的直径或沟槽的单边深度、宽度,沟槽距孔口端面的距离及入口处孔口直径,以便于您的选购或厂家准确设计。

  • 法拉第公式中腐蚀电流转化为腐蚀速率的公式里的转移电子数是怎样求的

    各位高人:对于法拉第公式:CR=K×icorr/ρ×EW/z其中z为转移电子数,有的文献中没有提到是怎样获得的z,就直接在表格中把CR求出来了,那它的z是如何求得的,比如说Fe,它的z取2,多谢若文高人的提示那么我作的材料是Ti3SiC2,那么怎样得知它的转移电子数Z呢,这样的化合物让我很头痛,希望高人能够指点一下Ti3SiC2+5O2→3TiO2+SiO2+2CO那么Z取20对吗?

  • 又一国产仪器收购案!普源精电拟收购耐数电子100%股权加码主业

    1月8日晚间,普源精电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“普源精电”)发布拟以现金方式收购北京耐数电子有限公司部分股权并签订表决权委托协议的公告。[align=center][img=image.png,600,273]https://img1.17img.cn/17img/images/202401/uepic/057f3768-24d9-4225-a84e-8db6f72ef811.jpg[/img][/align]据了解,北京耐数电子有限公司位于北京市海淀区中关村,是一家国家级高新技术企业。 公司专注于智能阵列系统的研发与应用,为遥感探测、微波通信、射电天文、量子信息等领域提供专业的设备及解决方案。 耐数拥有一支实力雄厚的研发团队,其中博士、硕士研究生占比超过60%。耐数专注于智能数字阵列 (Smart Digital Array,SDA)的研究,智能阵列是一种将微波数字阵列、高性能异构计算和宽带存储相结合的综合系统。通过FPGA、CPU、GPU等处理芯片的综合算力,及高宽带低延时的拓扑总线,以实现阵列微波信号的实时采集、播放、复杂信号处理和识别检测。公告信息显示,普源精电拟以现金方式收购北京耐数电子有限公司(以下简称“耐数电子”或“标的公司”)32.2581% 的股权(以下简称“本次交易”),收购对价合计为人民币1.20亿元。同时,公司拟与标的公司股东吴琼之签署《表决权委托协议》,吴琼之于本次交易完成后将所持标的公司全部股权(持股比例为18.8831%,对应标的公司认缴出资额188.8306万元)对应的表决权独家且不可撤销地委托公司行使,委托期限自本次交易的交割日起直至吴琼之不再持有任何标的公司股权之日为止。普源精电表示,本次收购有利于充分利用业务协同效应,实现从硬件向整体解决方案的转型升级;拓宽产品布局,增强公司产品在细分应用领域的品牌效应;深化上下游延伸和技术合作,提升研发水平和自主创新能力。此外,普源精电还宣布拟通过发行股份方式购买北京耐数电子有限公司(以下简称“耐数电子”)67.7419%的股权并募集配套资金。[align=center][img=image.png,600,313]https://img1.17img.cn/17img/images/202401/uepic/a11f0c64-6e2b-4da8-b296-d1c6b92ae017.jpg[/img][/align]以上交易完成后,耐数电子将成为普源精电的控股子公司,由于管理方式的差异,不排除交易完成后双方难以实现高效整合目标的情况。[来源:仪器信息网] 未经授权不得转载[align=right][/align]

  • 电子束中Boersch效应

    前段时间在考虑电子束束斑大小的问题,看到了Boersch效应,作为电子粒子的一个物理效应,和大家分享一篇中文文献。我个人简单的理解是扫描电镜束流提高会增加束斑的大小,尤其是加速电压比较低的情况下,束斑增大更显著。1954年,Boersch从实验中发现, 电子束中电子的能量分布宽度随电子束电流加大而反常地增宽, 达到几个电子伏, 大大超过了阴极温度对应的麦克斯韦分布的能量分布宽度。这一效应不能用传统的空间电荷理论来解释。继后的理论与实验研究均倾向于认为这与电子束中电荷的离散性有关, 这就是所谓的Boersch效应。

  • 【讨论】原子吸收中的电子双光束和真实的双光束在仪器的实际应用都有哪些差别?

    [size=4][font=楷体_GB2312]在很多AA品牌的宣传资料中,在介绍双光束时,有些强调是真实的双光束,这是相对于电子双光束而言的!但是从相关的文献里,很难找到有关两者具体差别的描述!那么真实的双光束和电子双光束从仪器结构上都存在哪些差别,对我们实际应用会产生哪些影响,另外用户在选购AA时怎么去分辨所选择的AA是真实的双光束还是电子双光束?对这方面有所了解的行家请进来给大家介绍介绍,增加大家的见识![/font][/size]

  • 日本电子JSM-6390 电子束斑指什么?

    如果没有单位增加了对机器的对比理解的难度。6390中一般需要调节的参数有哪些?加速电压和电子束斑吗?这里的电子束斑指的是束斑直径还是电子探针电流值?如果其值选50是什么概念?6700F中一般调节的探针电流最大值15.6700的探针电流与6390中的电子束斑该用什么公式等价。或者同台一起这俩参数见有无公式等价?探针电流单位啥?还是相对值?

  • 为什么日历 厂商不愿意提供电子版说明书呢?

    公司买了台日历的7060生化分析仪,抱歉,没太多钱,买的二手的,于是我想要份原版的说明书,哪怕是英文的呢?再不济,日文的也成,然后打了四五个电话,终于找到了负责我们区域的客服,然后直接答复是 “抱歉,不提供电子版说明书,要说明书请找卖家。”我就傻眼了,按说电子版说明书应该是标配吧,怪不得网上搜不到呢,我记得梅特勒是有电子版的,密理博是有电子版的,国内的一些公司也都提供电子版的,一向是以人性化著称的日企为啥不能提供呢?百思不得姐啊

  • 电子灭鼠器原理和特点

    自古以来,人类和老鼠不共戴天,历史上发生了多次人和和老鼠的大规模“斗争”,双方“死伤惨重”。人类用器械和毒药对付老鼠,老鼠则以对人类社会传播疾病来“抗争”。历史上鼠疫有过三次大流行6世纪东罗马帝国第一次大流行,流行时间长达50年,死亡1亿人;14世纪在欧洲第2次大流行,死亡2500万人口,占当时欧洲人口的1/4。18世纪末19世纪初,第三次大流行,死亡4000万人。鼠疫疫源地分布世界各地,全世界有200多种老鼠是鼠疫菌的保菌动物。人间鼠疫在世界一些地区还时有发生。如停息了26年之久的印度,1994年又重新爆发人间肺鼠疫。 sars流行可能与老鼠有关。去年我国一些省市暴发流行sars,相关机构对其病源开展了广泛研究。有关专家认为非典可能与老鼠有关。后来,人类和猫结成了“同盟”。斗争的焦点转移到了老鼠和猫身上,随着猫的角色越来越多的朝着宠物的方向发展,也随着科学的发展,科学家也在研究能长期驱赶老鼠的仪器设备,而电子灭鼠器就在这种情况下诞生了。  综观世界,灭鼠的方式有三大类:一是“机械方式”,即用夹子夹,笼子套,这是一种原始的古老的方法,此方式必须对老鼠的死尸进行处理,容易传播病毒;二是“化学方法”,即用高压电把老鼠击毙,但此种方法机易使人触电。我们所开发的“皇猫”牌微电脑控制驱鼠(虫)器属于应用“电子方式”,不用高压电,而是利用高科技微电脑技术,采用变频脉冲电磁波﹑复合变频超声波﹑仿生声波等综合手段,一起来驱赶老鼠和其它害虫,此方法安全可靠,效果明显。  除驱鼠外 ,还可驱赶蜈蚣、蚂蚁、蟑螂、蜘蛛等害虫,尤以驱鼠效果最佳。电子灭鼠器由完全内置的震荡器,在微电脑的控制下,调制生成多重扫描变频脉冲电磁波和复合变频超声波,它们同时工作,变频脉冲电磁波通过您家里墙中或建筑物内的电力线路发射出去,穿透墙壁,沿室内的电源线传播,让所有在墙中或建筑物内相通的电线都发出脉冲电磁波,和复合变频超声波一起直接刺激鼠类和其它害虫的神经系统,使老鼠和其它害虫感到极端恐慌,生理功能紊乱,繁殖能力降低,感到无法生存而逃离现场。电子灭鼠器特点  首先,这是一项利用当今世界先进的IT业(电脑软硬件)产品制造技术和新一代的驱虫技术融合在一起的创新产品。它在微电脑的控制下可产生多重扫描变频脉冲电磁波和复合变频超声波.因为这种变频脉冲电磁波输出频率很宽,它不仅具有传统的电子驱虫器所能发出的电磁波,超声波和红外线的有效频率,而且还能发出用传统的模拟电子技术制造的电子驱虫器所达不到的输出频率,从而可以产生最佳驱虫效果。其次,本产品和那些以前的单纯利用超声波来驱赶害虫的产品不同,超声波的缺点是碰到物体要返回,而不能穿透,老鼠、蟑螂等害虫恰恰喜欢在在墙洞、角落里藏身 ,在这些地方超声波是无能为力的,而本产品既能够利用电磁波将那些在墙、洞里的害虫赶走,又可以利用和复合变频超声波来驱赶那些躲在空旷地方的老鼠和其它害虫。再者,本产品和那些同样用电磁波和超声波来驱虫的产品比较,也因为本产品采用了先进的微电脑数字技术,从而比那些采用模拟技术 生产的产品无论是从产品的一致性、稳定性还是使用效果来看,也更胜一筹。还有,由于本产品产生的电磁波的频率在微电脑的控制下可不断自动地间歇变化,因而也不会让老鼠等害虫产生“免疫力”和“适应性”。 所以说微电脑控制驱鼠(虫)器是世界上最为先进的,综合的,最为强大的一种电子驱鼠(虫)器,是一项控制鼠类和害虫的重大突破。 土豆:该楼主发帖有广告嫌疑,内藏链接,请下次注意,否则严肃处理。

  • 【原创】介绍几本国内电子光学的书。

    80年电子光学的书也很多,但买不到了,只能到图书馆去借。所以只介绍这几本最近的偏重电子光学理论和基础,而不是电镜应用的资料。1.高等电子光学 作者: 唐天同 出版社: 北京理工大学出版社 出版日期: ISBN:781045091 图书简介:本书从统一的角度论述了应用于电子束器件、电子显微学、质谱学、微分析与表面分析、微电子工艺技术、加速器与核科学技术及电子束工艺技术等方面的现代电子光学(带电粒子光学)的共有的理论基础、分析方法与主要的最新进展。本书包括电子运动的质点动力学基础,电场与磁场研究,旋转对称系统,直轴多极场系统,电子束流的传输,束电流密度分布的演化,波动电子光学基础,扫描偏转系统,曲光轴系统与偏转分析器,自旋极化电子光学初2.电子光学作者:杜秉初 汪健如出版社:清华大学出版社ISBN:730205582本书以“轴对称场细束电子光学理论和应用”与“强流电子光学理论和应用”为主体内容,把“偏转系统光学与多极场理论”作为补充内容,以适应整体电子光学器件和仪器的应用需要。此外,为了辅助细束电子光学理论的学习,在第1章讨论了几何光学基础。在细束电子光学理论和应用方面,除包含细束电子光学的基本理论和应用外,还介绍了电子光学像差理论、像差系数求解,以及场与轨迹的计算机求解方法;而在强流电子光学理论和应用方面,除包含了轴对称场外,还介绍了非轴对称场的磁控注人枪设计理论和设计方法。因此本书从讨论的内容看具有相当图书目录:第1章 几何光学基础 1. l 序言 1. 2 几何光学基本原理 1. 3 光学系统的近轴成像 1. 4 实际光学系统的光阑 1. 5 实际光学系统的像差习题第2章 电子在均匀场中的运动 2. 1 直角坐标系中的电子运动方程和电子运动速度 2. 2 电子在均匀电场中的运动 2. 3 电子在均匀磁场中的运动 2. 4 电子在均匀复合场中的运动 2. 5 电子光学与几何光学的比较习题第3章 电子光学中的场 3. 1 轴对称静电场的数学表达式 3. 2 轴对称静电场近轴区的性质 3. 3 轴对称静电场力函数(流函数)的性质3. 4 轴对称磁场的矢位3.应用电子光学新编尹涵春, 张晓兵, 王保平编著 出版: 南京 东南大学出版社 2005 载体形态: 4, 176页 图 24cm 丛编说明: 显示技术丛书 提要或文摘附注: 本书介绍在电子光学研究中应用到的实际方法:电磁场的计算和求取;电子透简易的实际分析和和设计;电子三角学和相空间分析方法在研究中的应用。还介绍了电子束在实际应用中的各种作用。 4.彩色显像管中的电子光学作 者: 童林夙出 版 社: 东南大学出版社出版日期: 2004年12月版次:数字电视即将在我国实施之际,一般模拟电视所用的彩色显像管必须改为适用于数字电视彩色显像管中的电子枪和偏转线圈需要重新设计和调整,以适应数字电视要求。本书为涉及圈但又缺乏电子光学基本知识的工程技术人员编写,主要介绍彩色显像管电子枪中阴极、三子光学基本原理和设计方法,以及与偏转线圈有关的电子光学基本内容。5.电子光学华中一、顾昌鑫主编复旦大学出版社,1999年7月基本内容:电子光学系统中带电粒子的运动规律、电子光学系统的基本性能、以及用于电子光学系统设计常用的一些数值计算法。6.宽束电子光学 作者: 周立伟 出版社: 北京理工大学出版社 图书简介:宽束电子光学是研究变像管和像增强器等光电子成像器件中大物面宽电子束在电场和磁场作用下聚焦、偏转和成像的规律的科学,是物理学和电子学中电子光学学科的一个分支。利用这种规律,可以设计制造各种类型的光电成像器件,因而在夜视技术、摄像技术、X射线诊断技术、高速摄影变像管技术、天文学和空间物理学等领域有着广泛的应用。本书是全面论述这一分支学科基本理论的专著。书中由一般的曲线坐标系出发,用张量分析的方法阐述了场和电子运动的一般原理和基本方程以及宽电子束聚焦的普遍理论,并对实际的宽电子束成像系统,诸如近贴聚焦系统、静电聚焦与电磁聚焦同心球系统、倾斜型电磁聚焦系统,以及电磁聚焦移像系统、电磁复合聚焦阴极透镜等的电子光学、像差理论和电子光学传递函数进行了深入的探讨。对于宽电子束成像系统的计算、设计和分析,包括正设计和逆设计,本书亦有较详细的叙述.此外,对于发射系统的电子光学以及变像管高速摄影的动态电子光学亦作了简要的叙述。本书内容的大部分是著者20余年来潜心研究的成果,在内容和体例上,与国内外现有的电子光学著作和教科书有较大的差别。本书可作为光电技术、电子物理与器件、光电子成像技术等专业的高年级大学生、研究生教材;也可供从事电子光学、电子物理、光电子成像器件的科研和教学人员参考。从事电子光学、电子物理、光电子成像器件的科研和教学人员参考。7.束流光学作者:刘祖平 编著 出版社:中国科学技术大学出版社 出版时间:2005年10月 束流光学的主要研究对象是带电粒子束流的形态及其在电磁场中的运动规律,其侧重点不在于粒子能量的变化,而在于约束粒子的轨迹,使束流在传输中偏转、会聚、发散、成像、成形、实现相空间匹配或满足其他要求。本书分为电子光学和束流传输理论两个部分,分别针对电子束器件中的低能电子束和加速器系统中的其他带电粒子束,讲述其运动规律、数学描述手段、主要元器件、组合系统设计计算方法和误差分析方法。8.电子枪与离子束技术作者:张以枕 编著 出版社:冶金工业出版社 出版时间:2004年01月 焊接等行业从事设计研究、设备应用与维护的技术人员使用,也可供大专院校相关专业师生参考。 图书目录: 1 电子光学 1.1 电子光学特征 1.2 轴对称电场中的电子运动 1.3 电透镜 1.4 磁透镜 1.5 实用磁透镜 ...9.电子显微分析章晓中 清华大学出版社这一本比较基础。微电子、土木、生物、医学等学科的本科生或研究生,也可作为非电子显微学专业人员的参考书。 图书目录: 第1章 电子光学基础 1.1 分辨率 1.2 磁透镜的聚焦原理 1.2.1 电子在均匀磁场中的运动 1.2.2 短磁透镜 1.2.3...10.电子束与离子束物理 作者:唐天同,刘纯亮 编著 出版社:西安交通大学出版社 出版时间:2001年02月 本书论述利用电子束和离子束工作和器件、仪器及装置的基本原理与概念和带有共同性的分析方法,包括带电粒子运动的分析动力学、轨道理论、电子离子光学、空间电荷光学、相空间动力学与束流传输、电子束和离子束的统计等等.

  • 如何快速转动样品使电子束沿界面两侧晶粒公共位向入射?

    有个问题一直不是很清楚:对于两个有取向关系的晶粒或相,做高分辨图像时,为了使界面两侧的晶格像清晰或获得二维晶格像,需要使电子束沿它们共同的晶向入射,用选区光阑套住界面做衍射,一般都不能同时获得两套对称的衍射谱,因此需要转动样品寻找公共取向,可对于两个未知取向关系的相,感觉寻找公共取向比较困难,总是一个一个晶带轴试着去转,需要花费大量时间转谱,如何通过界面非对称的衍射谱判断样品的转动方向?有没有简便方法快速找到它们之间的公共位向

  • 求电化学的大神能提供一些测量转移电子数的实验方法

    我是研究催化的,但现在遇到一些问题,在催化剂反应过程中,催化剂表面上存在的离子会发生氧化还原反应,但是氧化速率与还原速率不相同,我想通过电化学的实验方法测量出氧化过程与还原过程中的转移电子数,用数据来说明氧化还原过程的转移电子数相等,最好是能精确地测量。我对电化学懂得不多,谁能提供一些实验方法,万分感谢!

  • 【讨论】能谱仪是如何控制电子束的

    在进行EDS分析中,可以在SEM图上进行选区分析,能谱仪是如何控制电子束进行选区分析的呀。选一个点进行分析时,是否电子束就是打在那个点上,而选一个区域进行分析时,电子束是否要进行扫描呀。菜菜问题!

  • 关于扫描电子显微镜的放大倍数问题

    关于扫描电子显微镜的放大倍数问题

    在这个问题上,我觉得应该多说一点,因为好多人都没有仔细想过这个问题,尽管十分简单.对于显微镜的放大倍数来讲,最多的定义是:像的尺寸/物的尺寸在SEM中则同样可以这样定义:M=L/l(放大倍数=图片的显示宽度/电子束在样品上的扫描宽度)[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2006/02/200602051056_13530_1678923_3.jpg[/img]对于其检测方法比较麻烦,现节选一段JJG(教委)010-1996标准:分析型扫描电子显微镜放大倍数误差的测定1 在扫描电镜标称的放大倍数范围内选取常用的5档放大倍数.2 将测定放大倍数的标样安装在样品台上,使其表面垂直于电子光学系统的轴线,并调整到仪器说明书规定的工作距离位置上,将标样上标记线的像移至显像管的中心,聚焦后照相记录.3 用比长仪测量标记线像的间距L(微米),连续测量3次,取算术平均值(微米).4 按公式计算放大倍数M: M=L/l 式中l--标样上标记线的间距.5 按公式计算放大倍数的示值误差P: P=(N-M)/M 式中N--被检扫描电镜放大倍数的标称值其他检测项目还有放大倍数的重复性(在不同加速电压和束斑下) 图像中心与四角边缘处倍率误差测定等等.说明: 标准样品与校正:美国国家标准局(现称国家标准和技术研究院)提供的检定扫描电镜放大倍数的标准样品的最小刻度为一微米,由于视场有限,用这种标样检定5万倍以上的放大倍数有困难,所以,检定5万倍以上的放大倍数需要使用比对性标样.比对性标样可以从具有精细结构的样品中选取,例如:相邻的两条刻线间距小于一微米的物理光栅.将选定的比对性标样和测定扫描电镜放大倍数的标样一起固定在扫描电镜的样品台上.首先将比对性标样调整到标准工作距离的位置上,然后把比对性标样上选定的间距小于一微米的两条标记线平移到显像管荧光屏的中心位置上,将扫描电镜调整到最佳工作状态,细心聚焦后拍摄标记线的照片.用比长仪在照片上测量出比对性标样标记线的放大间距和检定扫描电镜放大倍数标样标记线的放大间距.计算出比对性标样标记线的标定间距,重复10次如果误差不大于百分之三,则表明该样品可以作为比对性标样检定扫描电镜放大倍数.对于现代的SEM来讲,正规的验收标准里面是有放大倍数这一项的,所使用的样品是不同间距的刻线,比如说1/19mm(校低倍用)或是1/2160mm(校高倍用)的标准样品,说一台SEM的放大倍数是不是准确只有通过这些标准样品的校验才能下结论,现代的SEM本身也有利用标样进行自我校准的功能,应该使用标准样品定期校准才能保证其放大倍数是准的,并不是口头说几句就可以弄清的.校验过程本身也是通过标尺量才行,从没有看放大倍数数字的经历.现代的SEM如果软件编得合理的话应该是改变工作距离和图像显示区域大小会引起放大倍数的数字发生变化的(当然有的设备可以做到这点,有的设备目前还无法做到这点),但是图像存好以后则只能是数字的大小发生变化而已,就好象你的照片上显示50000倍,但是你把照片扫描后用更大的纸打印出来以后会发现你得到了一个更大的数字"50000X",正因为如此,电镜行业普遍有一个解决办法,那就是标尺(scale bar),因为尽管数字的数值不会改变而造成原始的图片在离开原来的显示环境以后就没有意义,但是标尺会随着该图片的变大和变小而改变,所以真正需要注意的应该是标尺而不应该是那个放大倍数的数字,不管数字是多少,放大倍数都应该是M=L/l(放大倍数=图片的显示宽度/电子束在样品上的扫描宽度)才对,只有在特定的图片大小(即特定的显示环境)下,放大倍数才能和数字是一致的.离开原始的图片显示环境以后,那个数值应该说是毫无意义的了.

  • 二次电子信号与原子序数的关系

    我们通常认为二次电子(SE)与原子序数之间没有关系,而背散射电子(BSE)产额则随原子序数的增大而增大。事实上,SE也和原子序数之间有一定的关系。二次电子产额在总体上随着原子序数的增大而增加。在原子序数Z 小于20时,δ 随着原子序数Z 的增加也有所增加;当原子序数Z 大于20时,二次电子产额基本上不随原子序数变化,只有Z 小的元素的二次电子产额与试样的组分有关。所以二次电子通常情况下用于观察表面形貌,而不用于观察成分分布;不过在原子序数较低或差异较大的时候,二次电子也能看出原子序数衬度。欢迎版内的各位老师上传电镜照片来验证这个理论。对这个理论我自己有一个想法:根据SE的类型,其中有背散射电子激发的二次电子信号(SE3),那么这种SE是否可以说就和原子序数有一定的关系呢?是否这是导致上述理论成立的原因呢???

  • 我国将推行电子检测报告、认证证书

    [align=center][b]我国将推行电子检测报告、认证证书[/b][/align][align=left] 当下,我国正加快认证认可信息化,特别是大数据中心建设,打造“互联网 检验检测认证”新业态。22日获悉,运用国际先进的加密算法、电子签名等新技术制成的规范的电子检测报告、认证证书今后将在第三方检测认证中付诸使用并推广。这些电子检测报告和认证证书将带有可鉴别真伪、方便查阅验证的统一数字签名,不仅实现检验检测出证的“无纸化”,还可以根除当下纸质报告、证书易被篡改,难以鉴别的问题。  此举意味着,在增加质量信息获取量,大幅度提高检测认证效率、方便企业用户的同时,纸质报告、证书的造假现象有望被根除,第三方检测认证将更具公信力,最终在社会上真正建立和传递信任。[/align][align=left]  由国家认监委信息中心主办的“电子报告/证书应用研讨会”22日在此间举行。据悉,当前,中国检验检测认证行业面临重大变革与发展机遇。国家已将检验检测认证定位为生产性服务业、高技术服务业、科技服务业的重要门类。同时,移动互联网、大数据技术的发展也对检验检测认证模式产生了深远影响。为此,国家认监委鼓励检验检测认证机构利用互联网电子商务与云计算、大数据、物联网等领域的创新成果,实施电子化流程、智能化管理、精准化服务,推行云检测、在线监测等新型业务,并加快电子证书的推广应用,从而更好适应产业形态和商业模式变革的挑战,增进用户和消费者的信任,助力质量提升。[/align]

  • 【原创】EDS成分分析和电子束作用范围

    请问一般电子束作用在样品上的范围有多大,例如某电镜的分辨率是1.2nm,能否说其作用在样品的表面的面积直径约1.2nm,还是更大?其作用深度又是多少呢?都和什么因素有关?另一个问题是电子束的与样品的作用范围会影响EDS成分的定量分析,如果要问EDS能够分析的最小颗粒是多大,其问题实际上是否是问电子束的作用范围,如果电子束不超过这个颗粒,其分析的成分是否就是这个颗粒的成分呢?我有一个样品,含有很多200nm的颗粒,能否用EDS较准确的分析出成分?其主要分析的影响因素是什么呢?能否说把颗粒放大到很大倍数,然后在颗粒上打点,就可以分析出颗粒的成分了?这些问题一直困扰我,请各位集中给答复一下。

  • 一把电子秤里的“小计量”与“大民生”

    [align=left] 提到“计量”这个词,很多人觉得陌生,其实计量与我们的生活息息相关:如去菜场买菜时用到的电子计价秤,就是大家最常用的贸易结算计量器具,是民生计量的重要组成部分,更是社会关注的焦点和热点,与百姓生活密切相关。[/align][align=left] 浙江作为电子秤的生产大省,30公斤以下的电子秤产品市场占有率达70-80%,生产厂家也占到全国数量一半以上。[/align][align=left] [b]重视民生计量服务市场监管[/b][/align][align=left] 浙江省计量科学研究院力学所副所长马丙辉博士在走访中告诉说,“我们常用的电子计价秤俗称电子秤,国际上对它的管理非常严格,因为它与民众的消费、贸易结算密切相关,属于重点管理的计量器具。”[/align][align=left] 近年来,从电子商务平台销售电子计价秤越来越普遍和便捷,价格高低不一,质量参差不齐,线上监管迫在眉睫。[/align][align=left] 为规范电子计价秤市场,浙江省计量院组织开展市场抽样,以市场监管执法检查为切入点,在淘宝、京东、拼多多、天猫等平台,匿名购买一批电子计价秤。马丙辉回忆,抽样了35个批次,其中有8个批次有作弊秤现象发生。对此,浙江省计量院积极配合省局稽查总队,并联合阿里巴巴打假特战队,从网上买卖的信息定位到商户在湖南长沙,立刻反馈给当地市场监管部门,当地系统出动人力直接进行了封查。同时,还积极通过技术手段挖掘和检测作弊手段。在计量性能和称重传感器检查方面进行测试,真实反映了买样测试效果的同时也打击了违法销售电子计价秤的行为。[/align][align=left] “通过现场买样直接测试等方式,既保证了真实性也达到了打击的目的。”马丙辉说。[/align][align=left] [b]开展实地调研倒逼环境建设[/b][/align][align=left] 没有调查,就没有发言权。马丙辉在走访中说,“发现问题后,怎样去服务政府、服务企业监管,我们做了大量的调研工作。”[/align][align=left] 据悉,在了解情况后,省计量院重点对产业集聚的永康、武义等地进行了生产企业和行政管理的调研,摸清生产企业的产品状况、技术水平以及实际生产状况。[/align][align=left] 经过大量调研,发现了两个问题:首先是对电子计价秤的认识有局限性。个别监管机构以及生产企业,并不认为电子计价秤是重点管理计量器具,仅是易耗的称重设备,普通秤而已。很多人认为秤不准,又不会危害生命安全,秤不准但价格低等等观念,对民生计量器具的认识和重视程度有限。其次是低价竞争行为。一些生产企业在完成一定的原始积累后,当所处的市场环境仍是如此时,即使希望升级产品,提高质量,但不完善的市场环境对企业技术创新和质量提升起到了消极作用,生产企业不敢轻易转型生产提高质量。[/align][align=left] 浙江省计量院专家们经过大量的实地调研,撰写了《浙江省电子计价秤产品质量提升》的调研报告,为市场监管决策提供参考。[/align][align=left] [b] 服务民企民生帮助企业提升[/b][/align][align=left] 浙江省的产业集聚,基本上是民营经济和民营企业,通过市场的摸爬滚打,已经取得一定的市场占有率,但是在高质量发展的趋势和社会治理的大背景下,中小型民营企业的认识还需要提高。[/align][align=left] “为了帮助企业提升产品质量意识,我们会把检定规程、国家标准等信息向企业宣传,给到企业一定的技术帮助。”马丙辉表示,在他与民营企业交流的过程中,会将国家的质量方针和监管的新要求介绍给企业,引导企业家树立质量意识、履行企业主体责任、切实把握新时代的大环境,走高质量发展的道路。[/align][align=left] 另一反面,浙江省计量院加强对电子衡器新产品的研制、生产等型式评价的把关工作,同时对涉及民众切身利益的医疗系统的称重设备进行检定工作,确保量值的准确可靠,从而为医疗诊断、药品用量等做好保障。[/align][align=left] 浙江省计量院相关负责人表示,下一步,针对技术规范、国家标准等方面,结合型式评价中出现的问题,浙江省计量院将积极践行服务理念,为民营经济在提升技术规范能力水平上做好支撑工作 同时,结合长三角一体化的国家战略,在电子计价秤型式评价和型式控制等方面积极制定技术规范,保障区域实施行为的一致性。[/align][align=left] 走访中,谈到对电子秤行业监督服务的建议,马博士笑着告诉说,“从我个人的角度来讲,我希望建一个生产企业的型式评价数据库,可以实时动态地去监管生产企业的信息。为什么这么讲?事中、事后监管是简政放权后的重要工作,而前提是有生产企业型式评价的基础数据库作为参考 同时,加大监管力度,目前我们并不是没有技术能力生产出高质量的产品,而是低价竞争导致大家没有主动性生产高质量产品,可以说‘没有监管,就没有产品质量’。”[/align][align=left] 马博士还说,关于电子秤的事后监管,他们做过几次检查,结果不太理想,希望可以在《计量器具新产品管理办法》以外补充区域性的行政文件,为省内产业升级和质量提升提供制度保障。[/align]

  • 晶带轴与电子束

    按一般说法,电子束与晶带轴平行时得到二维点阵花样,但实际上,按布拉格条件,不是晶面与电子束要成一特定角度时才得到衍射点么。还有关于Ewald球,为何是散射束与透射束的矢量差为1/d, 但在实际电子衍射中,不是指晶面间两束反射束波程差么,不大好理解

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