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轴向带边压力表
仪器信息网轴向带边压力表专题为您提供2024年最新轴向带边压力表价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括轴向带边压力表参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的轴向带边压力表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轴向带边压力表相关的耗材配件、试剂标物,还有轴向带边压力表相关的最新资讯、资料,以及轴向带边压力表相关的解决方案。
轴向带边压力表相关的方案
可吸收骨螺钉轴向拔出力试验方法
本实验方法用于测试将可吸收骨螺钉从特定材料中拔出或拔断所需的轴向拉力。本实验方法得到的结果不能用于预测从人体或动物骨中取出骨螺钉时所需要的力。本实验方法仅用于测试试验样品的一致性或比较不同产品轴向拔出力强度的差异。
外科植入物接骨螺钉轴向拔出力检测
本实验方法用于测试将可吸收骨螺钉从特定材料中拔出或拔断所需的轴向拉力。本实验方法得到的结果不能用于预测从人体或动物骨中取出骨螺钉时所需要的力。本实验方法仅用于测试试验样品的一致性或比较不同产品轴向拔出力强度的差异。
【设备更新】饮料瓶轴向承压试验方法
饮料瓶轴向承压试验仪ZY-500适用于各种碳酸饮料瓶、矿泉水瓶、塑料瓶、易拉罐、圆柱形复合罐、纸盒、纸杯、纸碗等进行垂直载压强度、顶压强度、瓶体耐压等性能测试。是各质检机构、饮料厂、包材生产企业必选测试仪器。
口罩呼吸阀盖轴向力测试
对于医疗耗材来讲,保证其力学性能合格且稳定是其使用质量合格的重要要求。本文介绍了岛津AGS-X电子万能试验机,遵循《GB 2626-2006 呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒呼吸器》标准,测定口罩的呼吸阀盖在承受轴向拉力时,出现活脱、断裂和变形等破坏的状况。本试验适用于口罩呼吸阀盖实施质量控制、产品性能调整等方面的应用。
YY/T0916注射器连接件抗轴向负载分离试验方法
测试原理:通过向组装后的供试连接件与适用的标准连接件之间施加轴向分离力来测定其连接处受拉力时的可靠性。期望保持连接。
YY0285.1血管内导管压力下液体泄漏的试验方法
防泄漏连接器.连接导管至注射器或压力仪器(C.3.3),并装配一个压力表,压力表至少能够测量300 kpa的压力,并有一小的内腔。
导引器械-导管鞘压力下的液体泄漏试验方法
无泄漏连接器,用于将导管鞘的头端连接到注射器上(D.3.2),装有能测量至少300 kPa的压力表,并有一小的内腔。
无菌血管内导管压力下液体泄漏的试验方法
向注射器内充人22℃± 2℃的水(C.2)并排除空气。调节注射器中水的体积至公称刻度容量,在尽可能靠近导管末端处闭合(C.3. 5)试样。4使注射器和导管的连接轴线呈水平。向注射器施加一轴向力,通过活塞与外套的相对运动产生300kPa至320kPa的压力。保持此压力30s
铝塑复合罐轴向压溃力的测试
测试装置:压力试验机,其测量值应能精确到试样最小压溃负荷时的1%,压板的垂直移动速度为10 mm/min士3 mm/ min
微波等离子体化学气相沉积(MPCVD)系统中真空压力控制装置的国产化替代
目前微波等离子体化学气相沉积(MPCVD)系统中的真空压力控制装置普遍采用美国MKS公司的控制阀和控制器。本文介绍了采用MKS公司产品在实际应用中存在控制精度差和价格昂贵的现象,介绍了为解决这些问题的国产化替代方案,介绍了最新研发的真空压力控制装置国产化替代产品,并验证了国产化替代产品具有更高的控制精度和价格优势。
通过3D PTV进行表面压力可视化
采用LaVision的同轴体视速度测量系统-机器人式体视PIV对风洞中的球体和假人的流场进行了测量,并通过流场数据获得了表面压力的可视化信息。
YY/T 1504外科植入物金属接骨螺钉 轴向拔出力试验方法
PBSC-RP30接骨螺钉性能测试仪拔出力试验装置:一套用来向螺钉施加拉伸载荷的装置,载荷通过螺钉头部传递并且方向与螺钉的纵向轴线共线。装置应有夹持螺纹头部且不与螺钉杆接触的槽,为了确保恰好对中,在施加载荷过程中,槽应具有和钉头直接配合的球座。
生物可吸收内固定板和螺钉的轴向拔出力测试
旋入试验样品,将样品放入试验夹具中。利用一个扭转驱动装置,在1 r/min~5r/min范围内选取一个恒定角速度,向位于试验样品头部,大小,形状合适的螺丝刀施加扭矩,将待测样品旋入试验模块中
注射器组合件(带注射针)器身密合性测试方法
取本品适量,在注射器内注入一半的水,将活塞插入注射器,移去护帽,排除残留空气,再用针头护帽阻塞针头,通过推杆,在注射器内部的推杆胶塞上施加轴向压力30N,保持5秒。针与针座接触部位不得有泄漏,活塞与针筒接触部位不得有泄漏。
金属接骨螺钉/金属接骨板/金属带锁髓内钉疲劳测试解决方案
1.金属接骨螺钉轴向拔出力试验方法2.金属接骨螺钉旋动扭矩试验方法3.不对称螺纹和球形下表面的金属接骨螺钉 机械性能要求和试验方法4.金属接骨螺钉自攻性能试验方法5.外科植入物接骨板弯曲强度和刚度的测定6.金属接骨板弯曲疲劳性能试验方法 7.金属带锁髓内钉
使用压力控制器和电气比例阀组成串级回路实现一次性生物反应器袋安全高精度快速充气
目前的一次性生物反应器袋充气压力控制普遍只使用了电气比例阀或双阀压力控制器,此种充气控制方式中,压力安全监控无法自动反馈和响应、所控压力并不是真正的反应器袋压力,且充气速度较慢。本文针对现有技术存在的问题进行了改进,提出采用串级控制法,通过外置压力控制器和传感器,以比例阀作为执行机构组成双闭环控制回路,可大幅提高控制精度和充气速度,更重要的是可实现充气压力安全监控和报警自动处理。
ICP法测试地表水中V元素(HJ776—2015)
本文用高分辨率HR-PQ9000,按环保标准HJ776—2015 ICP法测试了地表水中V等25种元素。试验表明,标准溶液混合度高:仅分3组,没有光谱干扰,无需做校正系数。标准曲线起始浓度低:1或10ppb、浓度范围3~4数量级、5个标准点6点拟合R=0.9997~0.999997、RSD小。方法检出限低,比标准规定的低1~2个数量级,且总是轴向低于侧向。高灵敏度ICP能使检测一锤定音,不必用其它方法再测。
ICP法测试地表水中Mo元素(HJ776—2015)
本文用高分辨率HR-PQ9000,按环保标准HJ776—2015 ICP法测试了地表水中Mo等25种元素。试验表明,标准溶液混合度高:仅分3组,没有光谱干扰,无需做校正系数。标准曲线起始浓度低:1或10ppb、浓度范围3~4数量级、5个标准点6点拟合R=0.9997~0.999997、RSD小。方法检出限低,比标准规定的低1~2个数量级,且总是轴向低于侧向。高灵敏度ICP能使检测一锤定音,不必用其它方法再测。
ICP法测试地表水中Cr元素(HJ776—2015)
本文用高分辨率HR-PQ9000,按环保标准HJ776—2015 ICP法测试了地表水中Cr等25种元素。试验表明,标准溶液混合度高:仅分3组,没有光谱干扰,无需做校正系数。标准曲线起始浓度低:1或10ppb、浓度范围3~4数量级、5个标准点6点拟合R=0.9997~0.999997、RSD小。方法检出限低,比标准规定的低1~2个数量级,且总是轴向低于侧向。高灵敏度ICP能使检测一锤定音,不必用其它方法再测。
ICP法测试地表水中Cu元素(HJ776—2015)
本文用高分辨率HR-PQ9000,按环保标准HJ776—2015 ICP法测试了地表水中Cu等25种元素。试验表明,标准溶液混合度高:仅分3组,没有光谱干扰,无需做校正系数。标准曲线起始浓度低:1或10ppb、浓度范围3~4数量级、5个标准点6点拟合R=0.9997~0.999997、RSD小。方法检出限低,比标准规定的低1~2个数量级,且总是轴向低于侧向。高灵敏度ICP能使检测一锤定音,不必用其它方法再测。
ICP法测试地表水中Ba元素(HJ776—2015)
本文用高分辨率HR-PQ9000,按环保标准HJ776—2015 ICP法测试了地表水中Ba等25种元素。试验表明,标准溶液混合度高:仅分3组,没有光谱干扰,无需做校正系数。标准曲线起始浓度低:1或10ppb、浓度范围3~4数量级、5个标准点6点拟合R=0.9997~0.999997、RSD小。方法检出限低,比标准规定的低1~2个数量级,且总是轴向低于侧向。高灵敏度ICP能使检测一锤定音,不必用其它方法再测。
ICP法测试地表水中Li元素(HJ776—2015)
本文用高分辨率HR-PQ9000,按环保标准HJ776—2015 ICP法测试了地表水中Li等25种元素。试验表明,标准溶液混合度高:仅分3组,没有光谱干扰,无需做校正系数。标准曲线起始浓度低:1或10ppb、浓度范围3~4数量级、5个标准点6点拟合R=0.9997~0.999997、RSD小。方法检出限低,比标准规定的低1~2个数量级,且总是轴向低于侧向。高灵敏度ICP能使检测一锤定音,不必用其它方法再测。
ICP法测试地表水中Ni元素(HJ776—2015)
本文用高分辨率HR-PQ9000,按环保标准HJ776—2015 ICP法测试了地表水中Ni等25种元素。试验表明,标准溶液混合度高:仅分3组,没有光谱干扰,无需做校正系数。标准曲线起始浓度低:1或10ppb、浓度范围3~4数量级、5个标准点6点拟合R=0.9997~0.999997、RSD小。方法检出限低,比标准规定的低1~2个数量级,且总是轴向低于侧向。高灵敏度ICP能使检测一锤定音,不必用其它方法再测。
ICP法测试地表水中Be元素(HJ776—2015)
本文用高分辨率HR-PQ9000,按环保标准HJ776—2015 ICP法测试了地表水中Be等25种元素。试验表明,标准溶液混合度高:仅分3组,没有光谱干扰,无需做校正系数。标准曲线起始浓度低:1或10ppb、浓度范围3~4数量级、5个标准点6点拟合R=0.9997~0.999997、RSD小。方法检出限低,比标准规定的低1~2个数量级,且总是轴向低于侧向。高灵敏度ICP能使检测一锤定音,不必用其它方法再测。
ICP法测试地表水中Si元素(HJ776—2015)
本文用高分辨率HR-PQ9000,按环保标准HJ776—2015 ICP法测试了地表水中Si等25种元素。试验表明,标准溶液混合度高:仅分3组,没有光谱干扰,无需做校正系数。标准曲线起始浓度低:1或10ppb、浓度范围3~4数量级、5个标准点6点拟合R=0.9997~0.999997、RSD小。方法检出限低,比标准规定的低1~2个数量级,且总是轴向低于侧向。高灵敏度ICP能使检测一锤定音,不必用其它方法再测。
ICP法测试地表水中Ag元素(HJ776—2015)
本文用高分辨率HR-PQ9000,按环保标准HJ776—2015 ICP法测试了地表水中银等25种元素。试验表明,标准溶液混合度高:仅分3组,没有光谱干扰,无需做校正系数。标准曲线起始浓度低:1或10ppb、浓度范围3~4数量级、5个标准点6点拟合R=0.9997~0.999997、RSD小。方法检出限低,比标准规定的低1~2个数量级,且总是轴向低于侧向。高灵敏度ICP能使检测一锤定音,不必用其它方法再测。
ICP法测试地表水中P元素(HJ776—2015)
本文用高分辨率HR-PQ9000,按环保标准HJ776—2015 ICP法测试了地表水中P等25种元素。试验表明,标准溶液混合度高:仅分3组,没有光谱干扰,无需做校正系数。标准曲线起始浓度低:1或10ppb、浓度范围3~4数量级、5个标准点6点拟合R=0.9997~0.999997、RSD小。方法检出限低,比标准规定的低1~2个数量级,且总是轴向低于侧向。高灵敏度ICP能使检测一锤定音,不必用其它方法再测。
ICP法测试地表水中25种元素(HJ776—2015
本文用高分辨率HR-PQ9000,按环保标准HJ776—2015 ICP法测试了地表水中25种元素。试验表明,标准溶液混合度高:仅分3组,没有光谱干扰,无需做校正系数。标准曲线起始浓度低:1或10ppb、浓度范围3~4数量级、5个标准点6点拟合R=0.9997~0.999997、RSD小。方法检出限低,比标准规定的低1~2个数量级,且总是轴向低于侧向。高灵敏度ICP能使检测一锤定音,不必用其它方法再测。
ICP法测试地表水中Al元素(HJ776—2015)
本文用高分辨率HR-PQ9000,按环保标准HJ776—2015 ICP法测试了地表水中Al等25种元素。试验表明,标准溶液混合度高:仅分3组,没有光谱干扰,无需做校正系数。标准曲线起始浓度低:1或10ppb、浓度范围3~4数量级、5个标准点6点拟合R=0.9997~0.999997、RSD小。方法检出限低,比标准规定的低1~2个数量级,且总是轴向低于侧向。高灵敏度ICP能使检测一锤定音,不必用其它方法再测。
ICP法测试地表水中Ca元素(HJ776—2015)
本文用高分辨率HR-PQ9000,按环保标准HJ776—2015 ICP法测试了地表水中Ca等25种元素。试验表明,标准溶液混合度高:仅分3组,没有光谱干扰,无需做校正系数。标准曲线起始浓度低:1或10ppb、浓度范围3~4数量级、5个标准点6点拟合R=0.9997~0.999997、RSD小。方法检出限低,比标准规定的低1~2个数量级,且总是轴向低于侧向。高灵敏度ICP能使检测一锤定音,不必用其它方法再测。
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