平台用仪

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  • 宝鸡市辰光生物科技有限公司,专业提供药用植物天然药物活性成分分离,中药对照品及高品质提取物的生产,定制,和生产工艺开发,根据客户要求从指定植物中提取高纯度单体等的特色服务。 公司与陕西省植物化重点实验室成立联合实验室,合作开发天然产物开发天然植物药物有效化学成分提取分离、针对传统天然植物中主要活性成分的结构特点,成立了皂甙类、黄酮类、生物碱类等多个天然产物分离纯化实验室。“Herbest”致力于建立品种最丰富的高品质中草药标准物质“天然产物库”, 现已对200余种中药材进行全面,系统的开发,已获得2000余种稀有天然化合物。 为全球创新药物研发机构提供丰富的物质基础,为全产业发展搭建基础性支撑平台。 共享陕西省植物化重点实验室图书馆与网络全文文献数据库资源及大型分析测试设备,如Agilent 400MHz核磁共振波谱仪、Agilent液相色谱串联质谱仪等。公司拥有拥有天然产物研发领域的主流设备,包括多台HPLC分析型、1260制备型HPLC、ELSD 蒸发光散射检测器、多台中压制备液相色谱仪(MPLC)、50余台型旋转蒸发仪、真空冷冻干燥机等先进设备.
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  • 台湾第一通用科技有限公司【专业工业控制系统集成制造商】专业自动化制程设计规划,专业处理电力监控、制程监控、设备自动化开发的工程设计,工业仪器生产制造公司主营项目:气体配盘, 流量计, 自动化设备, 监控系统,配电盘,气控盘,镀膜设备, 设备数据收集系统电力监控,多段温控,气动阀,温控器,智能系统,图控设计,电能表代理项目:法国溯高美(socomec), 日本KOFLOC ,西门子, 德森克disoric, Autonics(奥托尼克斯), 韩荣HANGYOUNG , Q.LIGHT(可莱特-警报灯)、, 山武AZBILyamatake,indusoft, IFix,GE Fanuc, SCADA InTouch HMI intouch
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平台用仪相关的仪器

  • 平台用仪器支架是光学平台应用的延伸,独立放置,可放置示波器、各种控制器、适配器电脑等,不仅可以充分利用光学平台上方的空间,且操作各类仪器时不影响平台的的稳定性。 仪器架的T型槽部位配有标准螺孔,可根据需求方便的在合适位置安装下挂架。 仪器架为组合式,可方便的拆卸组装,经过严格韧性刚性试验确保使用安全。 型号名称与规格产品型号L(mm)备注OTSS-151500适用于台面1500mm长平台OTSS-181800适用于台面1800mm长平台OTSS-202000适用于台面2000mm长平台OTSS-242400适用于台面2400mm长平台OTSS-303000适用于台面3000mm长平台
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  • 真空用平台真空用手动平台与TSD系列具有相同的结构和性能,适合在超净室或真空环境使用的直动平台,且全部使用不锈钢材料,耐腐蚀性能优良。平台本体和微分头都使用真空用润滑油脂(YVAC2)。真空用平台包含直动、转动和摆动三类;按导轨类型可分为TSD导轨、滑动导轨和燕尾槽导轨三类。 产品分类l TSD导轨方式(TSDS系列)l 滑动导轨方式(KSPS系列)l 燕尾槽导轨方式(GOHS系列)
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  • 用一个力平台测量支撑力力平台 PS-2141通过特殊的力平台结构支架(ME-6988)将起重机连接到一个力平台(PS-2141)测量起重机的支撑力量。力平台由4个称重传感器相结合,以测量在平台上的总垂直力。为测量在起重机的支撑下不均匀的力,这四个读数也可以单独查看。 起重机的搭建使用高级结构装置(ME-6992A) 力平台结构支架 订单信息 力平台 [PS-2141] 力平台结构支架 [ME-6988A]
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平台用仪相关的资讯

  • 北京亦庄首个合成生物制造公共技术平台正式启用
    近日,合成生物技术创新论坛在北京经济技术开发区(北京亦庄)举行。该论坛由北京经济技术开发区管委会指导,工业生物催化教育部重点实验室主办,北京经开区生物技术和大健康产业专班、北京衍微科技有限公司承办。在论坛上,北京亦庄首个合成生物制造公共技术平台正式启用。抢抓生物制造产业发展机遇合成生物制造是抢抓全球生物经济发展机遇、加快形成新质生产力的重要方向,也是北京亦庄生物技术和大健康产业发展的重要赛道之一,正成为国家和地区综合实力比拼的重要领域。本次论坛上不仅有院士、专家等行业“大咖”带来主题演讲,引领前瞻探索;更有融资签约助力企业加速发展。北京衍微科技有限公司(简称:衍微科技)是依托清华大学科技成果转化初创的新型合成生物技术企业,也是全国首个创立1年即获批牵头承担国家重点研发计划项目的企业,北京亦庄国际投资发展有限公司与衍微科技签约,投资0.5亿元,助力该企业实现超过1.5亿元的A轮融资。接下来,北京亦庄将助推衍微科技,强化与清华大学、中粮集团、中石化等知名研发机构和大型企业的技术合作,深入开展科技研发与成果转化。亦庄首个合成生物制造公共技术平台启用论坛期间,由衍微科技建设的“天空之境合成生物制造公共技术平台”正式启用,这也是北京亦庄首个合成生物制造公共技术平台。该公共技术平台建筑面积超过5000平方米,固定资产投资超过5000万元,具备从合成生物技术到绿色过程技术、再到不同领域产品开发的仪器集群和创新技术网络。走进天空之境合成生物制造公共技术平台,新设备、新产线等引人注目。其中,北京市首台声波激发耦合质谱系统能为105酶和菌种样本提供高通量精准筛选关键技术;5L-500L多条小试-中试发酵生产线和多种形式生物催化装置,为工艺优化和放大、产品制造提供了重要生产平台。此外,该公共技术平台还建设人工气候室、模拟采油装置、界面化学等多个应用测试平台,能面向能源、化工等领域应用开发提供便捷高效的模拟测试环境。今年将发布合成生物制造专项政策据悉,截至目前,北京经开区生物技术和大健康产业已聚集各类企业4200余家。其中聚焦合成生物领域,北京经开区引育了衍微科技、未来生物、津合生物、擎科生物等创新企业,并同步招引企业数十家,成为北京布局发展合成生物制造产业的主要区域之一。为护航产业发展,北京经开区发布了《北京经济技术开发区加快建设全球“新药智造”产业高地行动计划(2023-2025年)》,建立“1+N”结构的产业政策体系,支持领域涵盖高端化药、生物药、高端医疗装备、新型疫苗等板块。同时,北京经开区还把合成生物纳入未来健康产业的发展重点,今年将面向合成生物细分赛道发布专项政策。接下来,北京经开区将进一步助推合成生物行业发展,依托天空之境合成生物制造公共技术平台和现有产业基础,围绕企业的创新研发、成果转化、产业生态链建设等方面,加快出台合成生物制造专项政策,助力北京经开区打造世界级合成生物制造创新策源地和转化聚集区。
  • 我国首座城镇燃气掺氢综合实验平台投用
    日前,我国首座城镇燃气掺氢综合实验平台在深圳投用。该实验平台集测试、应用、生产功能于一体,标志着我国天然气掺氢输送管道及综合利用,以及“氢进万家”进入全新发展阶段,为我国利用现有城镇燃气管道掺氢提供了可推广、可复制模式。本版文图由石工建中原设计公司李慧提供。实验平台流程图在深圳市北部,距离市中心一个多小时的车程,坐落着深圳燃气集团公司求雨岭场站。在该场站的东南侧,一片郁郁葱葱的丘陵下,我国首座城镇燃气掺氢综合实验平台正安静运行着。石工建中原设计公司设计的氢能应用综合服务站规划图。“掺氢”是将氢气与天然气进行不同比例混合,再利用现有的天然气管网进行输送。深圳燃气掺氢综合实验平台集测试、应用、生产功能于一体,掺氢比例为5%~20%,可实现绿电制氢、天然气掺氢、管道输送、管材验证等多维度技术应用和全流程工艺与设备应用示范,实现城镇燃气、氢气“掺-输-用”一体化功能。该平台投用为我国利用现有城镇燃气管道掺氢提供了可推广、可复制模式,标志着“氢进万家”进入全新发展阶段。该平台隶属于国家重点研发计划“氢能技术”重点专项“中低压纯氢与掺氢燃气管道输送及其应用关键技术”,是深圳燃气集团公司于2022年联合中国石油大学(华东)、中国石化、清华大学、中科院、万和等10家单位共同参与的“产学研用”协同创新项目。其中,中国石化石油工程建设公司中原设计公司负责构建纯氢/掺氢输配管网模型、示范工程设计及相关标准规范的编制等工作。掺氢输送是氢能利用的重要途径之一我国是能源需求大国,能源消费量保持增长的同时也面临着严峻的低碳环保压力。氢气作为清洁能源,资源量丰富。作为燃料,具有零碳排放、速度快、效率高等特点。国家重点研发计划“氢能技术”重点专项是以推动能源革命、建设能源强国等重大需求为牵引,系统布局氢能绿色制取、安全致密储输和高效利用技术,贯通基础前瞻、共性关键、工程应用和评估规范等环节。其中,氢能运输属于研究范围。通常来看,产氢的地区和用氢的地区相距甚远,运输成本高,对管材安全性要求高。氢能运输成为制约氢能产业发展的薄弱环节,经济性和安全性均有待提高。为解决地区间长距离、大规模氢气资源输运与调配难的问题,掺氢天然气被提议为一种高效、安全输运的优选方案。据统计,2023年我国天然气消费量约3945亿立方米,按照10%的掺氢比例输运氢气可达350万吨,每标准立方米氢气的输运成本为0.12~0.46元。目前,全球已开展多项关于掺氢天然气的示范。欧洲氢骨架计划利用和改造现有的天然气管道实现氢气管道的基础设施建设,在英国基尔大学等已建成应用示范。他们将氢气掺入城镇燃气利用,验证了掺氢天然气与燃气管网的适应性。我国天然气管网发展较为成熟,如果用天然气掺氢的形式代替纯天然气,可充分利用现有基础设施,大大节约投资成本,形成氢气的普及利用,实现“氢进万家”。打通“制氢-掺氢-输氢-用氢”链条如何生产氢、把氢运输出去、让氢进万家?西安交通大学教授魏进家认为,我国首座城镇燃气掺氢综合实验平台的投用,就能打通氢能从生产到运输再到使用的整个链条。该实验平台主要针对中低压纯氢与掺氢燃气管输系统的本质安全、工艺和完整性管理及终端应用,通过机理探究等手段,消除中低压纯氢与掺氢燃气管道输送及应用瓶颈,形成以关键设备和工艺软件为核心的技术体系,并围绕管输工艺、管材、实验方法、应急抢修、燃烧器具编制标准体系。项目研究人员介绍,掺氢燃气管输部分需要建立一个科学的燃气掺氢综合实验平台,研究现役城镇燃气输配系统是否适用于掺氢天然气、最合适的掺氢比是多少、关键设备和部件是否需要改造等关键技术问题,形成相应的评价标准体系,为掺氢天然气在城镇燃气领域进行大规模应用奠定基础,进而建设以氢能社区为示范的产业体系。为了让实验数据更贴近实际、更真实,实验平台模拟了城镇燃气的全部应用场景,主要包括掺混模块、减压调压模块、管材相容性评价模块、燃气器具测试模块、终端利用模块。天然气与氢气通过掺混模块,能够得到掺氢体积比为5%~20%、掺氢精度为1%的掺氢燃气。减压调压模块进入管材相容性评价模块进行长周期实验测试后再进入燃气器具测试模块进行验证。测试完成,掺氢燃气进入千家万户。天然气掺氢,安全是重点。项目研究人员在天然气管道完整性管理技术的基础上,初步建立了掺氢天然气管道完整性管理技术,对掺氢天然气管道进行全生命周期安全管控。技术人员在平台各关键节点安装氢气报警器,并采购专业的氢气泄漏探测器,每两小时进行一次巡查。基于BIM建模技术,建立了平台数字化三维模型,并接入远程监控系统,对平台数据进行实时监控。该平台还为氢气泄漏提供了架空、埋地、管廊等不同场景的监测方法验证及事故后果测试。终端还预留热电联供系统、氢气分离纯化装置的测试功能,发挥氢能能源互联媒介和高效耦合的特性,推动氢能与电力、热力等能源的互联互补,实现氢能进入社区楼宇、居民家庭、交通领域乃至工业园区。该平台还预留了光伏+谷电制氢模块,旨在打造包含“制-掺-输-用”全链条的绿氢典范项目。该平台不仅需要承担不同钢级、不同压力、不同口径的管材及阀门、连接件、表具等燃气基础设施的氢环境长周期实验,而且需要对多种燃气器具及终端应用场景开展适应性研究,这对平台整体设计工作提出更高要求。中原设计公司2018年率先在国内开展“天然气掺氢输送工艺技术研究”,形成了关于天然气掺氢的工艺技术并取得专利,因此承担该项目的平台设计任务。技术人员针对纯氢/掺氢管输应用流程中的关键环节,结合各课题的研究成果,突破了中低压纯氢与掺氢燃气管道安全稳定高效输送及应用中的理论与技术瓶颈,在优化工艺流程设计、满足测试功能、多模块可拆卸工装段安装设计、便于操作、安全防护设施设计等方面下足功夫,设计成果满足了多种实验要求,构建并形成了完整的科技实验平台及标准体系。助力实现“氢进万家”,减少碳排放据相关机构预测,碳中和后,我国氢气年需求量约1亿吨,中低压管输及应用将会成为促进氢能规模化应用的重要手段。国家能源局将纯氢与掺氢管道示范作为“十四五”的重点任务。中国石化、中国石油、中国海油等均开展了纯氢与掺氢管道示范规划。氢气规模化应用成为我国能源发展的主要方向之一。当前,我国天然气管网规模可观,年输运天然气量接近4000亿立方米,天然气管道超过100万公里,其中长输天然气管道接近10万公里、城市燃气输配管道超过90万公里。中国城市燃气协会发布《天然气管道掺氢输送及终端利用可行性研究报告》,预测“十四五”期间,我国新增天然气管道掺氢示范项目15~25个,掺氢比例3%~20%,年氢气消纳量15万吨,总长度在1000公里以上。其中,新增长输天然气管道掺氢示范项目2~5个,掺氢比例3%,年氢气消纳量10万吨,总长度在800公里以上;新增城镇燃气掺氢示范项目10~20个,掺氢比例3%~20%,年氢气消纳量5万吨,总长度在200公里以上。据管道掺氢国家重点研发计划项目负责人李玉星介绍,掺氢天然气相比纯天然气,是一种更清洁的低碳燃料。如果掺氢比例为10%~20%,我国每年可减少碳排放量1000万~2000万吨。在天然气中掺入20%体积比的氢气,燃烧后的氮氧化物、一氧化碳等均可减少20%以上。目前,我国城镇燃气每年的用气量约4000亿立方米,在天然气中掺入20%体积比的氢气,我国每年可减少碳排放量约3000万吨。与以氢气、一氧化碳等为主的煤制气、焦炉气等相比,天然气的主要成分为甲烷,掺氢燃气对管材的长周期、宽压力作用还需进一步明确。我国首座城镇燃气掺氢综合实验平台的投用,能更准确地对现役燃气基础设施进行适应性评价,并形成标准体系,推进“氢进万家”产业体系发展,助力实现“双碳”目标。探索清洁能源未来发展之路■中国石油大学(华东) 李玉星 教授依托科技部国家重点研发计划“中低压纯氢与掺氢燃气管道输送及其应用关键技术”研发的我国首座城镇燃气掺氢综合实验平台在深圳投用,为推广天然气管道掺氢技术提供了有力支持。天然气掺氢不仅代表了清洁能源技术的未来发展方向,而且为减少碳排放、推动可持续发展注入了新动力。我国氢能产业发展潜力逐渐释放考虑到氢能的独特优势,我国多地出台氢能产业支持政策。氢能制备、储运、基础设施建设等方面取得突破性进展,氢能产业发展潜力逐渐释放。目前,长三角、粤港澳大湾区、环渤海三大区域的氢能产业呈现集群化发展态势。我国掌握了一批电解水制氢装置、储运设备和燃料电池等先进技术,可再生能源制氢项目在华北和西北等地积极推进,电解水制氢成本稳中有降。天然气掺氢并非易事当前,减少碳排放、实现低碳发展已成为全球共识。天然气掺氢作为一种更加清洁低碳的能源替代方案,其必要性日益凸显。将氢气与天然气混合输送,不仅能够提高天然气的能源利用效率,而且能够降低燃烧产生的污染物排放量,有助于实现碳中和目标。然而,实施天然气掺氢并非易事。天然气和氢气的物理和化学性质差异较大,掺入氢气后可能会对燃气管道、阀门、连接件等基础设施产生由氢脆引发的氢致失效及泄漏等安全隐患。此外,掺氢比例的控制、氢气的制备与储存,以及掺氢后的输送与分配等问题,都需要进行深入研究和技术攻关。实现“氢进万家”还需更加努力我国首座城镇燃气掺氢综合实验平台的投用,为解决上述问题提供了有力支持。该平台不仅具备掺氢实验、测试验证和生产功能,而且能够模拟城镇燃气的全部应用场景。通过该平台,可以精准控制掺氢比例,确保掺氢过程的安全性和稳定性。该平台还能为下游用户提供不同比例的掺氢天然气。从目前运行情况来看,实现掺氢燃气的宽压力、长周期、规模化应用是可行的。未来还需对此进行长周期实验,更准确地对现役燃气基础设施进行适应性评价并形成标准体系。该平台的投用只是大规模推广掺氢天然气的开始,还要各大城燃企业一起努力,投入大量的人力、物力、时间来开展实验测试研究,形成相应的标准和评价体系。从产业链角度而言,天然气长输管道掺氢、氢气来源、下游燃器具适应性等相关问题还需进一步研究。可预见的是,随着可再生能源技术的不断发展和应用,氢能将成为一种重要的清洁能源。通过利用光伏、风电等制绿氢,可以为掺氢平台提供稳定、廉价的氢源。随着氢能产业链的不断完善和技术进步,掺氢比例有望进一步提高。总之,我国首座城镇燃气掺氢综合实验平台的投用,有望推动氢能技术的广泛应用和石油天然气行业的绿色低碳发展,为实现碳中和目标和可持续发展注入新动力。
  • 陕西先进光子器件工程创新平台全面启用
    今天(30日)上午,陕西光电子先导院先进光子器件创新平台在西安全面启用。先进光子器件工程创新平台由中科院西安光机所、陕西省科技厅和西安高新区联合打造,一期专业设备100余台(套),具备光子芯片制程中的光刻、刻蚀、镀膜等多项核心工艺,将为光子产业项目提供产品研发、中试、检测等全流程技术服务。光子产业包括光传输、能量激光等多个领域,是高端制造业的核心,也是未来信息化、智能化的技术支撑。据介绍,先进光子器件工程创新平台全面启用后,将把最先进的设备开放给领先的创新团队使用,通过20%技术服务模式+80%工程代工模式相结合,为光子产业各类创新主体打通从产品研发到市场化批量供货的完整链条。

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  • 说说仪器的光学平台

    说说仪器的光学平台

    不知大家注意过没有,有些光学仪器在移动或碰撞时,吸光度,透过率会发生改变。这是为什么?答案是:这些仪器的光学部件没有安装在光学平台上或者是质量不好的光学平台上。什么是光学平台?说的简单些,就是可以承载光学器件,例如光源,反射镜,单色器和检测器的一块平整,结实的金属台子。为了保证平稳,一般采用三个支撑柱来固定(三点形成一个面)。见下图所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/02/201502021620_533917_1602290_3.jpg这种平台的平板,在高级仪器里,是由铸铝锻压而成,这种工艺一方面可以加强台子的密度比重而不会产生形变,防止光路产生扭曲;另一方面,由于使用了铝制材料,则可以减轻仪器的自身重量。例如我下面所例如的仪器,是将4厘米厚的铝板材锻压成为2厘米厚的铝平台;这样集密度大及质量轻于一体。见下图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/02/201502021627_533919_1602290_3.jpg大家从上图不难看出,包括光源,原子化器,单色器,检测器均安装在红色框框里的铝合金的光学平台上。如此,即使仪器不是安放在水平面很平的台面上,也不会影响光轴的走向,即光轴与平台保持平行状态。如此则保证了测试的精度。但是反观有些厂家的仪器,为了图省钱和省事,其仪器的光学平台就是用一圈角铁支撑着一块1,2毫米的铁板上而已。这种结构的平台是不能防震和移动时保证光轴不位移的要求的。因此,版友们在采购仪器时,一定要问清你们欲购买仪器的光学平台是什么结构的,以免上当。

  • 西安交大国际电介质中心先进电子显微镜平台正式启用

    10月19日至21日,先进电子显微学及材料研究国际学术研讨会在西安交大召开,来自德国于利希研究中心、美国密西根州立大学、德国亚琛工业大学、加拿大麦克玛斯特大学、日本东京大学、清华大学、北京大学、浙江大学、西安交通大学等国内外30余名专家参会。在19日举行的学术研讨会开幕仪式上,“西安交大国际电介质中心先进电子显微镜平台”正式启用。http://xjtunews.xjtu.edu.cn/kxyj/resource/h000/h71/img201210311531020.jpg先进电子显微学及材料研究国际学术研讨会开幕式 http://xjtunews.xjtu.edu.cn/kxyj/resource/h000/h71/img201210311531021.jpg王建华书会见德国于利希研究中心董事会成员 http://xjtunews.xjtu.edu.cn/kxyj/resource/h000/h71/img201210311531022.jpg 王建华书记、德国于利希研究中心董事会 Schmidt 教授互赠礼品http://xjtunews.xjtu.edu.cn/kxyj/resource/h000/h71/img201210311531023.jpg宾主合影见证先进电子显微镜平台正式启用 19日上午9时,学术研讨会开幕仪式暨先进电子显微镜平台启用仪式在科学馆101举行。王建华书记出席开幕仪式,并在此前会见了来访的德国于利希研究中心董事会成员Schmidt教授一行。卢天健副校长参加会见并主持开幕仪式。中国科学院院士、美国国家工程院外籍院士、西安交大国际电介质中心主席姚熹教授及研究生院、科研院、国际处、重点办、高层办、招标办、曲江校区管理办公室等相关职能部门负责人参加上述活动。 王建华书记、德国于利希研究中心董事会 Schmidt 教授、姚熹院士、中国电镜学会理事长、浙江大学张泽院士先后致辞,对西安交大国际电介质中心先进电子显微镜平台启用表示肯定与期望。上述领导和嘉宾,卢天健副校长,西安交大“千人计划”学者、国际电介质中心主任贾春林教授等一同上台合影见证先进电子显微镜平台的正式启用。随后,汪宏教授主持了由平台负责人贾春林教授和Wolf物理奖获得者、原于利希研究中心微结构研究所所长Urban教授所做的平台启用主题演讲。 在为期两天的研讨会中,举行了23场学术报告,并组织参观了中心平台实验室。http://xjtunews.xjtu.edu.cn/kxyj/resource/h000/h71/img201210311531025.jpg 来宾参观先进电子显微镜平台实验室 http://xjtunews.xjtu.edu.cn/kxyj/resource/h000/h71/img201210311531026.jpg 来宾参观先进电子显微镜平台实验室 http://xjtunews.xjtu.edu.cn/kxyj/resource/h000/h71/img201210311531024.jpg 合影留念先进电子显微镜研究平台位于曲江校区,是西安交大国际电介质中心的重要组成部分,平台的建立是对现有的材料合成及物理性能研究的重要补充,其目的是促进介电研究和最先进的原子结构研究的结合。平台建设于2010年5月破土动工,目前,实验楼已建成并投入使用,其主要设备有:FEI Titan G2物镜球差校正透射电镜、JEOL ARM200F聚光镜球差校正透射电镜、JEOL2100透射电镜、Helios Nanolab 600i双束扫描电镜、FEI Quanta 250 FEG场发射环境扫描电镜及透射电镜样品制样设备等。

平台用仪相关的耗材

  • 日立 一体化平台平台石墨管 7J0-8897
    一体化平台平台石墨管产品编号: 7J0-8897用途:减少共存物质干扰 2640度进样量100微升特点: Ω型平合,辐射加热。适用场合:适用于存在共存物质干扰的样品
  • 纳米位移平台
    纳米位移平台,真空纳米位移台由中国领先的进口光学精密仪器旗舰型服务商-孚光精仪进口销售,先后为北京大学,中科院上海光机所,中国工程物理研究院,航天3院,哈工大,南开,山东大学等单位提供优质进口的纳米位移平台,真空纳米位移台,纳米位移台.这款纳米位移平台是美国进口的高速高精度真空纳米位移台,它采用先进技术设计, 具有单轴或精密的双轴配置两种选择, 适合高真空环境和非磁性定位应用.美国进口高精度低价格系列纳米定位台,采用了陶瓷伺服电机驱动,非常适合要求精度达到纳米或压纳米的高精度和高重复精度的应用,例如:精密生命科学仪器、显微成像、纳米准直、微纳加工、光学精确定位等。X-TRIM 系列纳米位移台特色 10nm分辨率非接触线性编码系统双驱动任选:线性伺服或压电驱动高密度滚珠传导增加稳定性超紧凑的单轴或双轴纳米位移台紧凑型封装可真空使用超强工作能力,大吞吐量采用无铁芯直接驱动直线电机,驱动轴位于纳米位移台的中心线, 这种设计消除了非中心驱动导致的偏航,空回等问题.纳米位移台集成了一个高分辨率(12.5nm)非接触式线性编码器,它为闭环的伺服系统工作操作提供了精密反馈, 它的标准配置就可以提供纳米精度的定位.纳米位移平台使用能够了精密的滚珠导向系统确保了位移平台高精度性能和严格的轨迹控制。纳米位移平台也适合OEM使用,它具有较低抛面和较小尺寸,采用模块化设计,用户可堆叠使用创建多轴多部件系统。这款纳米位移平台使用了非接触式直接驱动技术,提供坚固,精确,高速的定位,满足高频率大工作量的需要。纳米定位平台使用了先进的无铁直线电机直接确定技术,确保最优异的纳米级定位性能。这款纳米定位台提供了高速度,高精度,高分辨率,高性能的卓越表现。它与传统的丝杠驱动或压电驱动相比,具有更大的工作效率和吞吐量。参数行程(mm): 25和50mm(单轴或双轴)驱动系统: 无铁芯直线电机或陶瓷伺服电机最大加速度: 由负载决定最大速度: 200mm/s (无负载时)最大推力: 24N最大负载: 2Kg精度: +/-1um/25mmTTL分辨率: 1-100nm/脉冲构造材料: 铝合金主体, 灰色氧化镀膜重复精度: 5倍精度 XT 25 XT 50 XT 2525 XT 5050 Travel Length (mm) 25 mm 50 mm 25 x 25 mm 50x 50 mm Trajectory Control Accuracy Linear Encoder ± 1.0 &mu m ± 2.0 &mu m ± 2.0 &mu m ± 4.0 &mu m Straightness/Flatness ± 1.0 &mu m ± 1.0 &mu m ± 2.0 &mu m ± 2.0 &mu m Yaw/Pitch/Roll 5 arc-sec 5 arc-sec 10 arc-sec 10 arc-sec 2 axis system Orthogonality Standard Grade NA NA 5 arc-sec 5 arc-sec High Precision NA NA 2 arc-sec 2 arc-sec Extra High Precision NA NA 1 arc-sec 1 arc-sec
  • 黄骅亚龙仪器仪升降台升降平台
    其它:升降高度280mm承重30kg 升降台Go up estalation stage一、概况及用途: 升降台的生产是以钢板镀铬、不锈钢板、电木板等材料,经过冲截成需要的尺寸,进行钻孔、喷膝等工艺最后用螺丝组装而成。它适用于各科研、医疗卫生、院校和工矿企业等单位化验室,在进行化验、滴定分析操作时根据支架各种仪器的特点和操作时需要的高低,用升降台来调整配合仪器的高度,使整个化验、滴定操作较方便的进行。二、使用方法: 取升降台放于化验或滴定操作的支架仪器需要配合的位置上,先旋转升降的螺丝柄将开降台的平面调整到适当的高度、再将需:要配合的仪器置于升降台的平面上,即可进行操作。
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