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感应同步器
仪器信息网感应同步器专题为您提供2024年最新感应同步器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括感应同步器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的感应同步器您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合感应同步器相关的耗材配件、试剂标物,还有感应同步器相关的最新资讯、资料,以及感应同步器相关的解决方案。
感应同步器相关的方案
上海伯东美国 Ambrell 汽车铝管组件感应钎焊应用
上海伯东某生产汽车零部件客户, 一直使用焊枪钎焊汽车零件, 因工艺要求的提高, 需要更快, 更精确的加热过程. 工艺的速度, 一致性和效率是客户决定选择 Ambrell 的原因之一. 最终采用上海伯东带有定制设计的多匝线圈 Ambrell EASYHEAT 10 kW, 150-400 kHz 感应加热电源.
基于感应加热试样的高速激光干涉热膨胀仪
本方案设计了一种高速热膨胀仪用于固体试样热膨胀和热收缩的高精度测量。试样长度的测量采用差分干涉法,具有0.3nm的分辨率和30nm的测量重复性。温度控制则采用感应加热和气体冷却方式实现,最大加热速度约为100K/s,最大冷却速度为50K/s。对于非导体试样的加热则在试样周围增加金属环的间接加热方式。整个测试系统可以在不同气氛环境下进行运行,包括氧气环境气氛,最大温度可以达到1600℃。
API激光干涉仪在双轴同步测量中的应用
双轴机床的同步性能测试,我们API公司只需要借助本公司生产的激光干涉仪即可做到A/B轴的同步性测量,XD-3D只能实现前三个参数的同步性测量,如果选择XD-6D则可以完成六组主要同步性参数的测量。而且我们API最大的优势就在于一次安装,可同时完成以上所有同步参数的测量,是目前激光测量设备中唯一可以做到的检测仪器。
康谋技术 | 自动驾驶:揭秘高精度时间同步技术(二)
在自动驾驶中,对车辆外界环境进行感知需要用到很多传感器的数据,如果计算中心接收到的各传感器消息时间不统一,则会造成例如障碍物识别不准等问题。本文通过“统一时钟源”、“软硬件同步”等内容,探讨如何对各类传感器进行高精度的时间同步。
Hipace 700 分子泵用于医用重离子加速器
加速器按工作原理分为静电加速器、高压倍加器、感应加速器、回旋加速器、稳相加速器、同步加速器、直线加速器、重离子加速器和贮存加速器(离子对撞机). 各种加速器的工作原理各不相同, 但结构都包含一些基本结构:真空室、真空系统、离子源、加速系统等. 上海伯东某客户在开发重离子加速器用于医疗行业, 要求系统真空度不低于 1E-5Pa. 经过和客户详细交流和选型, 推荐客户采用上海伯东普发涡轮分子泵 Hipace 700 DN 160 CF-F 来保证系统的工作真空度在 1E-5Pa.
利用高温同步热分析仪测试无机矿物的高温相变
本实验使用汇诚仪器的高温同步热分析仪STA-1550测试粉末状无机矿物的高温相变温度。
康谋技术 | 自动驾驶:揭秘高精度时间同步技术(一)
本文重点探讨了高精度时间同步技术在多传感器融合中的重要性。通过选择统一的时钟源和基于以太网的协议,确保多传感器数据在统一时间框架内准确处理,为自动驾驶系统提供了可靠的时间基准。
使用同步荧光法进行多环芳烃化合物分离分析
使用RF-6000的同步荧光光谱测定功能可以进行混合物的分离。因为同步荧光法通过选择适当的波长差分离混合物,所以可以在各种领域发挥作用。
六种痕量温室气体同步测量系统标定过程和结果
Aerodyne六种痕量气体同步观测系统自2022年01月20日起正式在中科院大气物理所10米塔运行,按照Eddy Covariance涡流协方差方式进行数据测量。验证设备的稳定性与10Hz的数据处理能力。
同步激光激光诊断膨胀火焰结构与特性的实验研究
用LaVision的高速图像增强器HS-IRO和Photron, SA5型高速相机,建立了一套时间分辨高重复频率平面激光诱导荧光和粒子成像速度场联合同步测量系统,并利用这一系统研究了膨胀火焰结构与特性。
应用同步高速可视化和气缸压力分析方法研究直喷火花塞引燃发动机中火焰传播和燃烧状态的周期性变化
采用LaVision公司的高速相机成像系统,对直喷火花塞引燃发动机进行了曲轴角同步的高速成像测量。研究了缸内火焰传播和燃烧状态的周期性变化规律。
煤炭多组分同步快速分析新方法
煤炭是我国重要能源,煤的发热量、灰分等是衡量煤质重要指标。安科慧生生产的单波长X射线荧光光谱仪(HS XRF)与快速基本参数法(FastFP)结合,大幅提升元素分析精度,通过建立先进的数学模型,达到对煤炭中多组分(发热量、总碳、总硫、总氯、总磷、砷、铅、灰分)同步快速检测,样品分析周期缩短到20分钟内,分析成本低,为煤炭的筛选与利用提供可行的快速检测方法。
STA8000同步热分析仪在研究合金相图中的应用
合金相图分析需要分析仪器具备准确测定温度和熔融能量的能力,另外还需要仪器在分析过程中除氧完全——必要时还需具备快速除氮——的能力。测定合金的组成通常使用差示扫描量热仪或差热分析仪,本文创新性地使用STA 8000型同步综合热分析仪来进行测定。结果证明,该方法不仅可以准确测定样品热性能和重量变化数据,而且还具备快速置换气体能力。本文主要采用两种高温熔融体系进行讨论,包括对氧极其敏感的铁镍合金样品。
开路EC法NH3-N2O通量同步观测系统
海尔欣昕甬智测推出开路EC法NH3-N2O通量同步观测系统,采用昕甬智测HT8700大气氨激光开路分析仪、HT8500大气氧化亚氮激光开路分析仪,可以监测NH3-N2O实时浓度变化,结合气象条件和农业操作数据,全面分析农田温室气体的排放情况。
肩并肩游泳运动员同步运动的流体动力学效应
采用LaVison公司的粒子成像测速系统(PIV),测量了模拟水池中模拟肩并肩游泳运动员同步运动模型的流场。
GE环境监测同步方案
为了解决中国环境监测行业对环境空气、废气、水、固废及土壤的环境监测中的关键问题,满足广大环境监测采样和源解析工作者对于采样和前处理细节问题的需求,GE医疗生命科学部首次发布了《GE环境监测同步方案》,它旨在为帮助开展PM2.5、废气、废水及水、固废、放射性等的过滤采样、样品前处理和环境毒理学研究,如细颗粒物和可吸入颗粒物采样和源解析、氟化物和六价铬采样和测定、硫酸雾和氨的测定,二噁英、核辐射检测、气溶胶、石棉尘的监测,固定污染源废气采样,废水中总悬浮颗粒物测定,持久性有机物测定,水中微生物含量测定、光谱、色谱、质谱中环境样品的前处理等,核心技术来自GE公司的Whatman、Microcal、Cytell、DeltaVision、InCell等技术,重点介绍贴近环境监测者实际工作的Whatman环境采样介质和关键用途。该手册目前已成为广大环境监测者和科学家开展工作和研究的必备手册之一。
基于STA8000同步热分析仪的瓷土分析
瓷土在加热到黄热温度之后其成分会发生一系列的变化,无论是生产陶瓷商品,还是进行艺术创作,制瓷者都需要确保最终产品的质量, 而这很大程度上决定于瓷土在烧制过程中的物理和化学变化。同步热分析(STA)技术可以分析样品在特定温度和气氛中的质量变化和热量得失。STA技术可以通过多种方式阐释瓷土的烧制过程。根据质量损失曲线可以跟踪脱水过程和碳酸盐分解过程,并且计算其动力学参数。根据热流数据可以检测融化和结晶过程。此外,观察到的玻璃化转变可以表明无定形态的软化温度范围。
使用二维、三维同步荧光光谱法在环境监测、石油勘探中油品鉴别应用
二维、三维同步荧光图为石油泄漏情况下石油样品特征的测定提供了简便、快捷的方法。这项技术也可用在石油勘探领域中对钻井液进行分析,也可对其它含有复杂混合物类的样品(包括多环芳香族碳氢化合物)和药材进行测定。FL 6500 和FL 8500 仪器都是此类分析的理想之选。FL 8500 的扫描速度较快,因此特别适合用于高通量样品的实验室。
快速同步分析脂溶性维生素
维生素是必须从食物中摄取的营养物质,其在人体内完全无法合成,或无法合成人体所需的量。维生素大致分为水溶性和脂溶性,脂溶性维生素包括维生素A、D、E和K。在脂溶性维生素的分析中,通常会采用正向色谱法,每一种维生素组分需要采用不同分析条件单独测定。本文采用反相色谱法同时分析了维生素A、维生素D和维生素E。本节将介绍如何使用一体化HPLC对脂溶性维生素进行同步分析。
赛默飞采用流变测定和偏振光显微镜同步法研究药用热熔体
流变测定和偏振光显微镜同步法可在加热运行中研究晶体的熔融特性,探究冷却运行中是否发生再结晶,获得复合和挤出的适用工艺参数。
使用微波消解和石墨炉原子吸收光谱同步测定植物中的 Pb、Cd、Cr、Ni 和 Cu
"采用带有横向加热石墨炉和塞曼效应背景校正的标准PE SIMAA™ 6000 同步原子吸收光谱仪测定植物中的 Pb、Cd、Cr、Ni 和 Cu等元素,结果表明:同步石墨炉原子吸收光谱具有对植物中痕量金属进行准确测定的潜力,并且省时。"
滨海县正红塑料厂:高压消解法同步处理乳制品中铅元素的检测
高压消解法同步处理乳制品中的铅元素。ZH高压消解罐,025-8555 7400;8322 4668在烘箱中使用温度可以达到200℃,耐受压力50kg。内杯采用实验级高纯聚四氟乙烯(PTFE)材料,金属元素空白值低,铅、铀含量小于0.01ppb,无溶出与析出,未添加回料具有极低的本底,外罐采用国标不锈钢,而且内杯还可以配套滨海正红赶酸器在后期做赶酸、消解实验。
使用 SIMAA 6000 原子吸收系统同步测定土壤中的痕量金属
"本文介绍了根据EPA200.9的操作流程,使用石墨炉原子吸收和塞曼背景校正进行同步测量,对各种沉积物和土壤中As、Se、Tl 和Pb等四种元素进行分析。结果表明:。这四种元素的检出限极佳,即使挥发性不同在组合元素时也几乎不需要做任何调整。将横向加热炉、塞曼背景校正以及系统中提供的其它 STPF 元件配合使用,可减少干扰,降低此方法对标准样品添加的需求。"
固体废物中(硫、氯、氟)元素含量同步测定方案HS XRF
近年来,固废处理的问题越来越受到重视,传统化学分析方法费时费力,无法满足实时快速的需求,而XRF作为元素分析的有力的工具之一,适用于各种形态的样品,无需消解等复杂的样品前处理过程,适用于无损快速地鉴别和分析各类固体废物。安科慧生的单波长X射线荧光光谱仪MERAK-SC采用单色化技术、高分辨率SDD探测器,并配以功能强大的快速基本参数法软件套装,大幅提升轻元素灵敏度,可以同步分析固废样品中各种无机元素含量,为固体废物回收和处置提供科学数据支持。
利用非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统分析人体血红细胞
红外一直以来都是一种经典的结构分析的光谱手段,它能够有效反映分子在组分中的分布,并且无需标记。但是由于其制样困难、信噪比差、无法观测溶液中的样品等缺点,使得红外在生物领域上难以满足科研工作者的需要。 mIRage是PSC公司新研发的非接触式、亚微米分辨、高信噪比的新型红外拉曼同步测量系统。它较传统的FTIR显微镜来说分辨率有了显著地提升。其分辨率可达400~500 nm。更难能可贵的是,它特的热膨胀红外测量技术,能够做到真正的环境友好,能够在溶液中直接分析细胞、组织、材料表面的红外光谱。此外,mIRage还可搭配拉曼光谱模块,通过红外光谱与拉曼光谱的共同分析,能够帮助研究人员快速准确地确定样品组成结构信息,突破传统荧光分析的限制。
各种同步热分析仪在高分子材料中的应用
热分析仪分析法是指在程序控制温度的条件下, 测量物质的性质与温度关系的一种技术[1]。在加热或冷却的过程中, 随着物质的结构、相态、化学性质的变化,质量、温度、热熔变化、尺寸及声光电磁及机械特征性都会随之相应改变。因此,热分析法在定性、定量表征材料的热性能、物理性能、机械性能以及稳定性等方面有着广泛地应用。随着高分子工业的迅速发展,为了研制新型的高分子材料,控制高分子材料的质量和性能,测定高分子材料的熔融温度、玻璃化转变温度、混合物的组成、热稳定性等是必不可少的。在这些参数的测定中,同步热分析仪是主要的分析工具。
水质监测同步解决方案
为了不断满足中国水质监测行业对过滤分离设备和耗材的严格需求,确保水质检测结果准确可靠和有更广泛的参考意义,GE医疗生命科学部首次发布了《水质监测同步解决方案》,综合运用旗下Whatman、Schleicher&Schuell、Nuclepore和显微成像技术,重点关注水中微生物、叶绿素、悬浮颗粒物、总溶解性固体、溶解重金属和阴离子、溶解有机碳、毒理指标、贾第鞭毛虫和隐孢子虫和水样前处理等关键检测,拥有在重量分析、化学分析、微生物测定和水样富集中专业解决方案。一张滤膜的孔径分布直接影响目标截留物的回收率一张纯净的无机玻璃微纤维滤膜具有更小的有机溶出本底一张梯度过滤膜可有效防止过滤中的堵塞问题一张预清洗、烘干、称重和编码的滤膜可大大节省操作时间一个纳米级滤器可以去除水中的色素的干扰一个内置无机氧化铝膜的滤器具有更小的阴离子溶出本底一只囊式滤器的在线过滤速度可高达1L/min~50L/min一套“迷你型”非针式过滤器(Mini-Uniprep)淘汰了过去针式过滤器误差大并提高制备效率8倍一套MBS1膜过滤系统可使相邻的样本之间无需火焰灼烧灭菌且减小长期检测成本一张黑色的径迹蚀刻膜(Nuclepore)能够实现细菌总数的直接计数一套MD 142过滤圆盘(或真空加压过滤器)可高度富集水中的微生物及其他目标杂质
利用同步垂直双向观测 (SVDV) 提高分析效率并降低使用维护成本
Agilent 5900 同步垂直双向观测 (SVDV) ICP-OES 通过一系列操作、性能和分析效率方面的改善,颠覆了传统双向观测 ICP-OES 概念。专为希望高效运行样品,并使每个样品分析的成本降到最低的高样品通量实验室而设计。5900 SVDV ICP-OES 包括独特的智能光谱组合 (DSC) 技术,该技术可在单次测量中采集并组合垂直等离子体发出的全波段范围内的轴向和径向光。5900 还包括高速Vista Chip II CCD 检测器和集成的 AVS 6/7 高级阀系统切换阀作为标配。这三种技术的结合造就了分析单个样品速度最快、气体消耗量最小的 ICP-OES。水平观测垂直炬管和冷锥接口 (CCI) 等其他功能使 5900 能够分析高盐样品、挥发性有机溶剂和腐蚀性样品基质。凭借在宽线性动态范围 (LDR) 内分析多个元素的能力,最大程度减少了额外的样品稀释或同一样品多次读数的需要,进一步提高了样品通量。5900 SVDV ICP-OES 出色的稳定性可确保减少样品重新测量的需求,并最大程度缩短仪器停机时间。
利用亚微米空间分辨同步IR+Raman光谱成像分析PLA/PHA生物微塑料薄片
来源于石油中的塑料产品已经成为现代生活不可分割的一部分,它们性能优异,用途广泛且材料相对便宜,但同时也引发了人们对于塑料垃圾在环境中的累积问题的担忧,迫使我们尽快采取行动探索替代传统塑料的新型材料形式。生物塑料, 如聚乳酸(PLA)和聚羟基烷酸酯(PHA)等均来源于天然资源(如糖,植物油等),它们在适当的条件下可发生生物降解,因此其制成的产品即使不小心泄漏到环境中,也不会像传统塑料一样长期残留在土壤和水道中,而是终回归自然,安全而又环保。 虽然典型的PLA和PHA在分子层面上基本不混溶,但得益于其优异的相容性,它们可以以不同比例形成复合材料,创造出许多性质迥异的有用材料。为了更好地理解这两种材料在微观上的相互作用,美国特拉华大学Isao Noda教授课题组与Photothermal Spectroscopy Corp公司合作,利用光学光热红外技术(O-PTIR)技术及新一代的非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统mIRage对PLA和PHA的复合薄片进行红外拉曼同步成像分析,探究这两种材料结合的方式和内在机理。
活细胞脂肪代谢过程新手段——光学红外显微成像!非接触式亚微米分辨红外拉曼同步测量
近期,耶鲁大学成功安装了非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统——mIRage,并在活细胞脂肪代谢研究中取得了新的进展!非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统——mIRage在细胞成像中具有优异的潜力,可以提供脂质种类的信息,提供对低浓度物质如游离脂肪酸的定位,并允许对每个样品的脂质和蛋白质光谱特征进行全面位置光谱分析,并且能够应用长时间观测。这项技术未来将可以用于绘制细胞系和细胞内DNL的比率、疾病状态,进一步揭示DNL 导致代谢紊乱的原因。在评估针对调节DNL和治疗疾病的药物方面提供诸多帮助。
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