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空间站相关的资讯

  • 北大程和平院士团队自研空间站双光子显微镜登上中国空间站
    神舟十五号航天员乘组日前使用由我国自主研制的空间站双光子显微镜开展在轨验证实验任务并取得成功。这是目前已知的世界首次在航天飞行过程中使用双光子显微镜获取航天员皮肤表皮及真皮浅层的三维图像,为未来开展航天员在轨健康监测研究提供了全新工具。  人脑包含百亿级神经元和百万亿级的神经突触,其结构和功能上极其复杂精密的连接和相互作用,是意识和思想涌现的物质基础。为了能清晰看到活体大脑里面的神经元、神经突触的结构和信号,科学家们需要借助双光子显微镜。当代前沿的脑科学研究希望在大脑正常工作时、在自由活动的动物上观察大脑神经元变化,然而,体积重量庞大的传统双光子显微镜难以满足这种在体实时观察神经元信号的需求。  “如何才能创造出一种显微镜,能够在小动物自由行走的条件下,看到一颗一颗神经元,一闪一闪的动态变化,这是藏在我心底的一个梦想。”中国科学院院士、北京大学国家生物医学成像科学中心主任、北京大学未来科技学院教授程和平如是说。  2019年,在中国载人航天工程办公室大力支持下,由北大程和平、王爱民团队,中国航天员科研训练中心李英贤团队,北京航空航天大学冯丽爽团队联合相关企业及院所组建空间站双光子显微镜项目团队,程和平担任总负责人。项目组攻克多项显微镜小型化技术难题,于去年9月成功研制空间站双光子显微镜。  去年11月12日,空间站双光子显微镜搭乘天舟五号货运飞船成功运抵中国空间站,成为世界首台进入太空的双光子显微镜。近日,神舟十五号航天员乘组完成了双光子显微镜的安装、调试和首次成像测试,成功获取了在轨状态下航天员脸部和前臂皮肤的在体双光子显微图像。  项目团队成员、北京大学未来技术学院助理研究员王俊杰介绍,空间站双光子显微镜能以亚微米级分辨率清晰呈现出航天员皮肤结构及细胞的三维分布,具备对皮肤表层进行结构、组分等无创显微成像的能力。成像结果显示,皮肤的角质层、颗粒层、棘层、基底细胞层、真皮浅层等三维结构清晰可辨。双光子显微成像的信号来源于细胞及胞外基质中具有自发荧光的物质,这些信号有助于实现对航天员细胞线粒体代谢应激反应功能探测。通过对具有自发荧光的细胞代谢产物的量化观测可以反映出航天员机体代谢功能。  程和平表示,空间站双光子显微镜是体现我国高端精密光学仪器制造水平的重要成果。“此次在轨验证实验实现了多项第一,例如世界上首次实现双光子显微镜在轨正常运行;国内首次实现飞秒激光器在轨正常运行;国际上首次在轨观测航天员细胞结构和代谢成分信息。这些不仅为从细胞分子水平开展航天员在轨健康监测研究提供了全新工具和方法,也为未来利用中国空间站平台开展脑科学研究提供了重要的技术手段。”
  • 中国空间站的光学舱!巡天空间望远镜预计2024年投入科学运行
    伴随着中国空间站的建造,与其共轨飞行的巡天空间望远镜的研制也正在紧张有序推进。记者从中科院长春光学精密机械与物理研究所获悉,目前,巡天光学设施初样研制取得新进展。望远镜预计在中国空间站建成后发射升空,将成为探索星辰大海的旗舰级空间天文设施。 作为中国空间站的光学舱,巡天空间望远镜将架设一套口径2米的光学系统,并配备一系列最先进的探测器。望远镜的大小相当于一辆大客车,立起来有三层楼高,重达十几吨。 中科院国家天文台研究员 巡天光学设施责任科学家 詹虎:巡天空间望远镜主要分成两部分,一个是巡天光学设施,还有一个是巡天平台。巡天光学设施就是一台望远镜,它实际上有很多的子系统。 在巡天空间望远镜上,第一代仪器共包含5台观测设备,包括巡天模块、太赫兹模块、多通道成像仪、积分视场光谱仪和系外行星成像星冕仪。其中,占据最主要观测时间的就是巡天模块,这是一个视野极为宽阔的相机。 中科院长春光机所研究员 巡天光学设施总体主任设计师 徐抒岩:我们现在正处于初样研制阶段,目前鉴定产品各个子系统、组件、单元基本都研制完成,准备集成测试试验工作,这些工作做完之后,我们就转入到正样研制阶段,开展飞行件的研制工作,与巡天平台集成开展联合试验,开展发射场测试,然后择机发射。 与空间站共轨飞行 预计于2024年前后投入科学运行 巡天空间望远镜就好像是一座在轨飞行的移动式空间天文台,可以避开大气干扰展开前沿天文探索。作为中国空间站的光学舱,望远镜在太空之中将如何运行、维护? 中科院国家天文台研究员 巡天光学设施责任科学家 詹虎:它在平时观测的时候远离空间站共轨飞行,它们在一个轨道面内,当它需要补给或者维修升级的时候,巡天空间望远镜会主动跟空间站进行对接,然后进行补给,也可以通过航天员的操作,对后端的仪器以及前面主光学系统的一些组件进行更换升级,或者有的可以运到实验舱内进行维修。 专家介绍,这台望远镜最初是被设计放在中国空间站上的,但这样一来观测会受到限制,因此最终采取的方案是与空间站共轨独立飞行,望远镜自身携带燃料。 中科院国家天文台研究员 巡天光学设施责任科学家 詹虎:在初期论证的时候,巡天空间望远镜是准备装在空间站上面,肯定有一些因素会影响天文观测,比如说空间站的振动,还有结构上面可能会对我们观测造成一些遮挡等。在大概2014年的时候,中科院和航天五院的专家先后就提议将巡天空间望远镜跟空间站脱开,这样能够从根源上面消除这些不利因素的影响,在它正常工作的时候是远离空间站。 按照中国载人航天工程计划,巡天空间望远镜预计于2024年前后投入科学运行,已规划的任务寿命是10年,通过维修可以不断延长寿命。
  • 中国空间站工程启动 6年内发射空间实验室
    北京10月27日电 (田兆运 张利文)中国载人航天工程新闻发言人27日表示,我国载人空间站工程已经正式启动实施,2016年前发射空间实验室,2020年前后建成规模较大、长期有人参与的国家级太空实验室。   我国载人空间站工程分两个阶段实施。第一阶段,2016年前,研制发射空间实验室,突破和掌握航天员中期驻留等空间站关键技术,开展一定规模的空间应用 第二阶段,2020年前后,研制并发射核心舱和实验舱,在轨组装成载人空间站,突破和掌握近地空间站组合体的建造和运营技术、近地空间长期载人飞行技术、并开展较大规模的空间应用。   这位发言人介绍,空间站工程将继续使用已有的神舟飞船、长征2F火箭、发射场和着陆场。载人空间站建成后,将全面实现我国载人航天“三步走”发展战略,进一步推动我国载人航天技术向更高水平发展,为推动国家科技进步和创新发展、提升综合国力、提高民族威望做出重要贡献。   按照工程计划,我国将于2011年发射天宫一号目标飞行器和神舟八号飞船,实施首次空间飞行器无人交会对接试验。

空间站相关的方案

  • 普发真空在国际空间站(ISS)上的应用技术
    2011 年年中,普发真空向EADS Astrium空间运输公司提供了国际空间站(ISS)的一项实验所需的涡轮分子泵和真空计。该涡轮分子泵以 HiPace 80 型号为基础,通过与客户合作开发的一项创新工艺,对包含真空计在内的设备进行了改装,以适应空间的特殊环境。涡轮分子泵和真空计将用于 Columbus 欧洲研究实验室的MSL-EML 模块中(材料科学实验室 - 磁悬浮装置)。计划将在这里对材料试样进行失重条件下的无容器熔化基础实验。此次研究的主要目的旨在高效地生产性能更佳的材料。该项目实施后,它将成为国际空间站上使用的第二台普发真空涡轮分子泵。2001年,一款经过特殊设计的Compact Turbo 型号产品已被用于 Columbus 模块中,用来研究等离子晶体。
  • 总有机碳分析仪保证太空和地球上的水质安全
    2008年,国际空间站上安装了1台水处理装置WPA,实现了水资源的循环利用。该装置几乎可回收净化所有的水分来源,保证WPA回收净化水的饮用安全性,2006年,NASA与位于德克萨斯州的OI仪器公司签订了合同。OI仪器公司与Wyle实验室合作,研制了一种先进的TOC设备,可在国际空间站上,快速、有效地监测总有机碳的含量。
  • 利用双空间滤波提高拉曼成像显微光谱的空间分辨率
    在本申请说明中,将描述拉曼显微光谱的空间分辨率、其一般定义和评估方法。双空间过滤(DSF)系统,JASCO NRS-5000/7000系列拉曼显微光谱仪的标准功能,也将进行解释。关键词:拉曼,拉曼显微镜,双空间过滤,空间分辨率,衍射极限,NRS-4100,NRS-5100,NRS-5200,NRS-7100,NRS-7200

空间站相关的论坛

  • 【转帖】和平空间站

    和平空间站所属国家:前苏联/俄罗斯概述:和平号空间站属于第三代空间站。1986年2月19日从邱拉坦航天中心送入轨道。其轨道倾角为51.6度,高度为171×297公里。实际上,和平号空间站作为一个主体具有六个对接口,可以与多个舱体在空间实施模块式对接,形成多次重复组合庞大的空间站体系,各舱体是相互独立的。显然,很容易按需扩展,若对接上各种科研、资源、载人生活和货运飞船,从而也就弥补了第一、二代空间站的不足之处,使得空间站体系的功能和规模均有较大改善和提高。和平号空间站规模庞大,加以受到1991年前苏联解体的影响,它从开始发射到最终建成历时10年之久。其总质量(不包括与其对接的运输器)达120吨。和平号空间站各舱段的设计寿命为6年。先期入轨的舱超期服务,其上的设备老化、故障频繁。1998年4月,和平号退役被提上议程。在俄为筹措运营和维护费用而决定对“和平”进行商业开发后,美、荷等国公司表示愿意利用其从事广告、太空旅游等商业活动,但所投资金不足。在多方努力未果并考虑到和平号年久失修的情况下,2000年12月,俄最终决定将其坠毁。2001年3月23日,和平号成功坠毁于南太平洋指定海域。和平号空间站自发射以来,科学家用它进行了内容广泛、成果丰硕的空间科学和技术试验,其中包括为建造国际空间站做准备工作。

  • 2024年中国空间站

    中国空间站:神舟十七号乘组用镜头记录太空元旦假期[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/01/202401031046420589_4347_1642069_3.png[/img]

  • 【转帖】我国载人空间站工程研究项目正式启动

    http://i2.sinaimg.cn/IT/2011/0117/U2727P2DT20110117094154.jpg资料图:中国未来空间站想像图   解放军报讯 记者张晓祺、特约记者孙海荣报道:新年伊始,经科技部批准立项,我国航天领域第一个国家重点基础研究发展计划项目——“面向长期空间飞行的航天员作业能力变化规律及机制研究”,在中国航天员中心正式启动。  当前,我国载人航天工程已突破天地往返和出舱活动等技术,载人航天任务由中短期太空飞行转为长期空间驻留,载人空间站工程等后续任务已提上日程。中国航天员中心启动实施的“面向长期空间飞行的航天员作业能力变化规律及机制研究”项目,围绕失重、快速昼夜变更、狭小环境等因素对航天员的影响开展研究,揭示面向长期空间飞行的航天员作业能力变化规律及机制,确保航天员在长期空间飞行中安全、健康、高效工作。这一研究涉及我国载人航天工程亟待突破的重大科学问题,对于推动航天医学工程学科发展、实施载人空间站工程,将发挥重要作用。  据悉,该项目是我国航天领域第一个国家重点基础研究发展计划项目,执行时间为2011年至2015年。项目研究团队包括我国航空航天科学和生命科学研究领域的8家知名研究院所。该项目的启动实施,标志着国家重大基础科学研究开辟了新的重要方向,将有力促进航天医学工程学科基础研究工作迈上新的台阶。  国家重点基础研究发展计划是以国家重大需求为导向,对我国未来发展和科学技术进步具有战略性、前瞻性、全局性和带动性的基础研究发展计划。该计划的战略目标是加强原始性创新,在更深的层面和更广泛的领域解决国家经济与社会发展中的重大科学问题,以提高我国自主创新能力和解决重大问题的能力,为国家未来发展提供科学支撑。

空间站相关的资料

空间站相关的仪器

  • 空间环境模拟 400-860-5168转2623
    一、近地轨道环境模拟系统 距离地面200~600km之间的低地球轨道(Low Earth Orbit, LEO)空间,是对地观测卫星,气象卫星,空间站等航天器的主要运行区域,但由于地球轨道环境存在原子氧、紫外辐射、粒子辐射、高真空、等离子体、热循环以及微流星体与空间碎片的风险,对航天器的使用寿命和稳定性存在严重威胁,其中原子氧、紫外辐射、高真空、真空热循环对航天器表面材料会产生严重的损伤效应,影响材料尺寸稳定性、物理性能及机械性能。 原子氧作为LEO环境中的主要组分,它具有很强的氧化性。当飞行器以轨道速度在LEO低地球轨道中运行时,原子氧以4~5eV的动能撞击飞行器材料表面。原子氧与材料之间的相互作用会造成表面材料剥蚀以及材料性能退化,它对有机材料的腐蚀作用还会产生可凝聚的气体生成物,进而污染航天器的光学仪器及其它设备。 目前,原子氧效应研究已成为低地球轨道空间LEO环境效应研究的一个不可缺少的组成部分。 ITL公司开发的原子氧效应地面模拟实验舱,采用采用CO2激光加热分解产生原子氧束,可同时满足各种严苛条件,其试验结果与LEO飞行暴露试验结果符合程度很高,被认为是目前实现定性和定量进行原子氧效应地面模拟的最佳手段。 同时,为了研究各种空间环境的协同作用,ITL公司开发了低轨道LEO环境效应模拟实验舱,可以对多种航天器候选材料进行低轨道环境效应的研究。 研究项目包含: 1.超高真空导致材料尺寸稳定性和污染问题的研究 2.紫外辐射(VUV/NUV)/电子辐射/质子辐射导致材料表面质量损失以及变色等光学性能变化的研究 3.热循环导致材料产生微小裂纹以及热应力作用下材料力学性能变化的研究 4.原子氧(原子曝光量10^15)对材料表面腐蚀导致材料尺寸变化,质量损失,力学性能退化的研究 5.研究材料损伤理论、性能演化理论、寿命预测理论、防护理论以及加速试验原理 二、ASTM E595 真空环境下材料总质量损失及收集挥发性可凝聚物测试设备 和ASTM E1559 材料污染物除气性能测试设备 三、Lunar月球环境综合模拟实验舱 四、Planetary行星环境综合模拟实验舱 另外ITL公司还有高真空热循环实验舱和真空辐射实验舱、高温热物理性质测试、质子源模拟器、月尘测试系统、大型先进的微卫星测试系统等。在国际也有很多合作的客户:
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  • 空间环境模拟装置 400-860-5168转2623
    一、近地轨道环境模拟系统 距离地面200~600km之间的低地球轨道(Low Earth Orbit, LEO)空间,是对地观测卫星,气象卫星,空间站等航天器的主要运行区域,但由于地球轨道环境存在原子氧、紫外辐射、粒子辐射、高真空、等离子体、热循环以及微流星体与空间碎片的风险,对航天器的使用寿命和稳定性存在严重威胁,其中原子氧、紫外辐射、高真空、真空热循环对航天器表面材料会产生严重的损伤效应,影响材料尺寸稳定性、物理性能及机械性能。 原子氧作为LEO环境中的主要组分,它具有很强的氧化性。当飞行器以轨道速度在LEO低地球轨道中运行时,原子氧以4~5eV的动能撞击飞行器材料表面。原子氧与材料之间的相互作用会造成表面材料剥蚀以及材料性能退化,它对有机材料的腐蚀作用还会产生可凝聚的气体生成物,进而污染航天器的光学仪器及其它设备。 目前,原子氧效应研究已成为低地球轨道空间LEO环境效应研究的一个不可缺少的组成部分。 ITL公司开发的原子氧效应地面模拟实验舱,采用采用CO2激光加热分解产生原子氧束,可同时满足各种严苛条件,其试验结果与LEO飞行暴露试验结果符合程度很高,被认为是目前实现定性和定量进行原子氧效应地面模拟的最佳手段。 同时,为了研究各种空间环境的协同作用,ITL公司开发了低轨道LEO环境效应模拟实验舱,可以对多种航天器候选材料进行低轨道环境效应的研究。 研究项目包含: 1.超高真空导致材料尺寸稳定性和污染问题的研究 2.紫外辐射(VUV/NUV)/电子辐射/质子辐射导致材料表面质量损失以及变色等光学性能变化的研究 3.热循环导致材料产生微小裂纹以及热应力作用下材料力学性能变化的研究 4.原子氧(原子曝光量10^15)对材料表面腐蚀导致材料尺寸变化,质量损失,力学性能退化的研究 5.研究材料损伤理论、性能演化理论、寿命预测理论、防护理论以及加速试验原理 二、ASTM E595 真空环境下材料总质量损失及收集挥发性可凝聚物测试设备 和ASTM E1559 材料污染物除气性能测试设备 三、Lunar月球环境综合模拟实验舱 四、Planetary行星环境综合模拟实验舱 另外ITL公司还有高真空热循环实验舱和真空辐射实验舱、高温热物理性质测试、质子源模拟器、月尘测试系统、大型先进的微卫星测试系统等。在国际也有很多合作的客户:
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  • 东莞市天兴电子科技有限公司,是一家仪器仪表集成供应商,公司成立至今有17年,长期与多个知名品牌合作,所有的型号一应俱全,全新产品现货供应,也可根据客户的需求进行订购,为你量身定做的,保证原厂保修,质量有保障!欢迎进店或百度直接搜索公司名或关注官方公众号“东莞天兴”进去咨询哦!Tao Bao店铺:东莞市天兴电子科技作为一款为CAD用户和工程师的全新加强版设备,Artec Space Spider这台基于蓝光科技的高精度3D扫描仪,能够捕捉小型物体或大型工业物体上的细节,精度高,准确度稳定,色泽鲜亮。 这款新一代工业级3D扫描仪开始为满足国际空间站而设计,加入了温度稳定性能和电子元件。它不仅可以使扫描仪在三分钟内达到高精度,由于设备精度不会受到环境波动的影响,还可保证数据捕获过程中的长期复现性。这款强大的3D扫描仪所使用的技术不断改良,能确保高质量的扫描,经久耐用。 3D扫描物体Artec Space Spider可以扫描带有复杂几何结构、锋利边缘 、细密罗纹的小型物体,包括模具部件、印刷电路板、钥匙、硬币,甚至人耳,一系列测量及编辑工具可用于数据处理并导出数据至CAD软件 适用于空间站的独特设计,造福地球Artec Space Spider根据国际空间站的技术参数设计。Artec被要求设计一套升级版Artec Spider,可以连续数月高效地在空间站的条件下工作,扫描效果更稳定。 长时工作稳定Space Spider采用高等电路,预热时间大大缩短,工作温度恒定36.6°,可以确保在各种环境下提供长时稳定的工作性能和精度。 为您节约宝贵时间为取得更佳扫描效果,每项测量工具均根据特定工作要求调节而Space Spider可以在不同温度下保持高精度 工作,并且仅需3分钟调节时间,为您节约大量宝贵时间。 速度和精度工作频率高达每秒100万点,远远超过激光扫描仪,并且分辨率(可达0.1mm)、精度高(可达0.05mm)。 轻便可携带扫描仪仅重850克(1.9磅),配有兼容式电池,因此,您可以随身携带Artec Space Spider随时使用! 无需标记和校准您不需要在物体上做任何标记,打开扫描,仅此而已。 高分辨率还原细节扫描色彩鲜亮,分辨率高(可达0.1mm) 实时扫描扫描速度达7.5帧/秒,实时自动对齐。 使用Artec Space Spider使用LED灯,不论成人还是小孩使用,均无隐患。轻松匹配兼容通过Artec扫描软件开发工具包,Artec 3D扫描仪可轻松匹配您私人定制的扫描系统。 应用广泛Artec Space Spider为多种行业提供解决方案,包括快速成型和制造、医疗保健、汽车工业、航空工业、质量管理、文物保护和平面设计。泰克示波器, 安捷伦示波器, 是德示波器,DPO77002SX, DPS77004SX,安捷伦校准件,是德校准件,安捷伦探头,是德探头 现货租售回收 欢迎致电咨询
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空间站相关的耗材

  • QUV节省空间支架
    QUV节省空间支架在狭小的实验室中,QUV紫外线老化试验箱可用节省空间支架堆叠为两层。重型阳极氧化铝结构有助于框架的抗腐蚀性和保持与 QUV装置相同的外观。水平底部使得装置可以安全安装在不平的地面上。 使用节省空间支架时,QUV紫外线老化试验箱的最高高度是202cm(79.5“)。用节省空间支架堆叠两个QUV/spray 时,每个试验机均需要一个管道盒。 这些盒子位于不同的顶部和底部位置,并可用于120V或230V。QUV节省空间支架优点实验室有多个QUV紫外线老化试验箱会显得很拥挤,Q-Lab的QUV节省空间支架可帮助你节省空间, 该框架可以将QUV紫外线老化试验箱堆叠为两层,有效地使用实验室中同一层的空间。QUV紫外线老化试验箱设计了摆动门,可以轻松检查老化箱, QUV节省空间支架在上下限之间保持了足够的间隙,从而实现了此功能。基本节省空间支架是为QUV/基本型或QUV/SE型的任意组合而设计的,没有额外的设备。QUV节省空间支架部件号V-440-K QUV节省空间支架(QUV/spray需要额外的管道配件)V-2428-KK QUV节省空间支架底部管道盒,120V(用于QUV/spray)V-2429-K QUV节省空间支架顶部管道盒,120V(用于QUV/spray)V-2440-K QUV节省空间支架底部管道盒,230V(用于QUV/spray)V-2441-K QUV节省空间支架顶部管道盒,230V(用于QUV/spray)
  • HF/N2-C-15/750 HF空间光气室
    HF/N2-C(10mmCAx2.5cm)-15/750 HF空间光气室HF/N2-C(10mmCAx2.5cm)-15/750 HF空间光气室气室是吸收谱线由分子能级决定的滤波器。HF在865~895nm、1255~1351nm和2.34~2.82μm的波长范围上,有着较强的吸收谱线。我们提供的OFHC黄铜气室,采用压缩密封,气室密封坚固,寿命更长。锲入式蓝宝石窗口有着非常低的干涉伪影。我们提供两种标准的HF空间光气室,10托和50托的气压,背景气体为氮气(N2)。光纤耦合及PD可选,可根据客户具体要求定制。产品特点:蓝宝石和黄铜压缩密封楔入式增透膜蓝宝石窗口极低的光学干涉伪影加固的小型化封装光纤耦合及PD可选可根据客户要求定制主要应用: 传感系统的校准化学气体检测系统OSA或可调滤波器的波长校准波长锁定实验室波长校准源参数:参数单位指标气室波长范围nm1255~1351865~8952.34~2.82μm波长精度pm±0.1吸收线深度(P3)dB6(50托) 4(10托)线宽(P3,FWHM)pm16(50托) 5(10托)温度相关度pm<0.01/℃定制压力范围托0.3~150 ±10%传输效率%45光谱噪声dB<0.1dB P-P,任意2nm宽度工作温度℃+5~+70储存温度℃-40~+80冲击g>100光纤连接头FCAPC,SCAPC,FCPC,SCPC光电探测器响应度A/W0.4等效电容pF4等效电阻MΩ5
  • GPC凝胶色谱工作站
    GPC凝胶色谱工作站是一款完全32位的Windows软件,可在Windows98以上的操作系统下运行。此款工作站在通用色谱工作站基础上增加了计算高分子物质各种统计分子量、分子量分布宽度指数、分子量累积重量分布曲线的功能,它具有两个显著的特点: 1、允许用户在计算出来的各种统计分子量及分子量分布宽度指数的基础上自由设计公式或编写宏程序,以完成额外的计算。2、 可以与N2000色谱数据工作站兼容。 1. GPC提供三种较正方法--峰位法、普适法、试误法;2. 分子量方法:单峰计算方法、区间计算方法;3. 分子量测定由分子量校正曲线及峰切片面积计算高分子物质的,可以与各种型号的色谱仪联接使用; 标样校正:软件可以进行任意数目的标准样品进行校正。同一样品多次平行进样,消除误差。几种校正计算方法:峰位法、普适法、试误法和内标峰修正法。校正曲线可以使用一次线性方程,二次和三次多项式方程,采用最小二乘法进行拟合。自动求取标准偏差和相关系数。可以在报告中输出校正曲线图。 分子量测定:两种方法计算分子量:单峰计算法和区间计算法可以设置切片的方法,对谱图中任意段计算相应的分子量,并自动进行基线的扣除。可以求得如下分子量并做出分子量分布图: 硬件要求:CPUPentium133以上内存64MB以上内存硬盘除系统外>1GB的空间光驱安装软件必需RS232串口至少一个显示器800*600*256色以上键盘鼠标必须 GPC凝胶色谱工作站由通用色谱工作站软件和分子量测算专用模块两部分组成。通用色谱工作站软件负责谱图的采集及处理(即检测谱图中的峰、并为检测到的峰确立恰当的基线),而分子量测算专用模块则负责根据事先拟合好的标定曲线(分子量与出峰时间的关系曲线)实现分子量的计算功能。
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