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杰出成就相关的资讯

  • 江桂斌院士和陶澍院士获环境科学与技术杰出成就奖
    ES&T与ES&T Letters近日公布,将首个“环境科学与技术杰出成就奖”(Outstanding Achievements in Environmental Science & Technology Award)授予来自中国科学院生态环境科学研究中心的江桂斌院士和北京大学城市与环境学院的陶澍院士。让我们对两位老师表示热烈祝贺!    首届环境科学与技术领域杰出成就奖将焦点投向亚太地区,该地区环境变化明显,创新机会巨大,加强合作的价值很突出。亚太地区拥有超过44亿人口,该地区在环境和健康领域面临的挑战凸显出实现联合国可持续发展目标(sdgs.un.org)的意义之重大。两位获奖者均是从事持久性有机污染物(POP)与大气污染等与人类切身相关的课题的杰出学者。这些致力于环境改善的有志之士通过科学研究、领导力和服务方面的锐意革新,推动了新政策的制定及在国内、地区和国际层面的实施。获奖人介绍江桂斌院士中国科学院生态环境科学研究中心  获奖理由:通过基础研究及其转化、引领与服务,促进了对持久性有机污染物及其它新型污染物的了解与管理。  江桂斌院士是中国著名的环境化学家之一,是全球范围内关于持久性有机污染物及新型污染物的研究带头人。他在新型化学污染物方面的研究为中国履行《斯德哥尔摩公约》做出了重大而长期的贡献。他对新型污染物的相关发现已被联合国环境规划署纳入关于新型持久性有机污染物的文件。他的发现在进入公共领域和政治领域后,引起了政策制定者的重视,对在中国形成关于优先考虑环境污染防治工作重要性的公众舆论起到了促进作用。江教授对持久性有机污染物的识别方法十分新颖,引起了国际的广泛关注。他还发现了一种通过甲基碘将汞甲基化的新途径,对安全使用甲基碘这一环保问题具有重大意义。他还识别了纳米银在环境中的转化过程期间,银的同位素分馏效应,对于推进源解析,基本了解工程纳米粒子和大气颗粒物的环境转化具有重要意义。江教授的创新成果之一是成组毒理学分析仪,该分析仪既是化学品风险评估的有力工具,也是环境样品、食品和药物中靶向和非靶向毒物高通量筛选的有力工具。他还开发了将高效液相色谱法与原子荧光光谱法相结合的分析仪器,并已售出超过900台。他所开发的汞分析法已在国家标准《食品中总汞和有机汞的测定》中被采用。陶澍院士北京大学城市与环境学院  获奖理由:通过基础研究及其转化、引领与服务,促进了对室内和大气污染的了解,推动了空气质量的改善。  通过多年的创新研究,陶澍教授带领其研究团队编制了一套高分辨率多污染源与污染物排放清单,涵盖了一次颗粒物、炭黑、有毒多环芳烃等环境污染物。该清单采用的数据均为他与团队在实地调查和开发编制排放清单新方法的过程中所采集。尤为值得一提的是,为了评估煤与生物质燃料等家用固体燃料对环境和气候的影响,清洁炉灶和燃料干预的影响,以及与人口迁移及城市化相关的能源消耗和空气污染,陶教授与团队进行了大量的实地入户调查和测量。研究表明,家用固体燃料所造成的能源消耗、空气污染物排放、室内和室外空气污染,以及与之相关的过早死亡,均较其它污染源更为严重。室内炉灶中固体燃料的低效燃烧造成了严重的室内污染,需要通过国家空气污染治理和人体健康保护工作才能得到妥善解决。这些研究或直接、或间接地在国家政策和行动中得到体现和采用。例如,凭借陶教授的奔走呼吁,在中国第二次全国污染源普查中,家用固体燃料调查首次被纳入全国普查,现已成为中国用以评估清洁供暖政策的核心内容。全国普查及据此制定的政策一方面解决了室内空气质量问题,另一方面区分了各地的清洁供暖目标。室内空气质量标准也据此作出修订,反映出不同室内燃烧源对室内污染物垂直分布的影响,并考虑到了不同人群的暴露差异。陶教授还进一步调查了空气质量对社会经济状况不均衡对个人的影响。  关于环境科学与技术杰出成就奖  该奖项旨在表彰在ES&T、ES&T Letters和美国化学会环境化学专业分会所属领域通过个人研究与服务做出突出贡献,身体力行改善人类健康和/或环境的锐意革新者。我们认为这些改善应当是多元化的,其形式包括但不限于获得政府采纳,推动公共政策革新,及/或开发得到行业和/或研究人员广泛采用的设备或处理系统。该奖获奖者应至少在ES&T和/或ES&T Letters上发表过部分关键研究成果。鉴于从研究到采用涉及的时滞较长,获奖者很可能是研究领域拥有一定资历的成员或知名度较高的带头人。但在获奖者的年龄和职业阶段方面不设限制。
  • 喜讯!江桂斌院士、陶澍院士荣获2021年ES&T杰出成就奖
    仪器信息网讯 近日,2021年ES&T杰出成就奖(Outstanding Achievements in Environmental Science & Technology Award)公布。中国环境领域两位著名学者中国科学院生态环境研究中心江桂斌院士、北京大学城市与环境学院陶澍院士入选。该奖项是由ES&T、ES&T Letters和ACS ENVR联合设立,以表彰那些在人类健康和环境保护做出突出贡献的学者。首届ES&T杰出成就奖聚焦于亚太地区,虽然该地区拥有44亿人口,环境和健康挑战极为突出,然而近年来亚太地区环境改变世人共睹、创新机会影响深远、各方合作也被不断加强。江桂斌院士江桂斌,中国科学院院士,发展中国家科学院院士,第十三届全国政协人口资源环境专委会副主任。曾任国家973顾问组成员,国家纳米重大研究计划专家组成员,国家环境咨询委员会委员。现担任中国分析测试协会理事长,中国科学院大学资环学院院长,环境化学与生态毒理学国家重点实验室主任。研究领域涉及化学污染物与纳米材料的分析表征与示踪方法、形态与环境行为、分子毒理学与健康效应,以及环境分析仪器研制等。在国际上较早开展了有机金属化合物形态分析、持久性有毒污染物(PTS)环境行为、新型有机污染物筛选与识别、纳米材料环境应用及其毒理效应等研究。现为中科院战略先导科技专项(B 类)“典型污染物的环境暴露与健康危害机制”首席科学家、国家基金委重大研究计划 “大气细颗粒物的毒理与健康效应”专家组组长和国家重大仪器研制项目“高通量多功能成组毒理学分析系统”负责人。在国际SCI收录杂志发表论文750篇,出版中英文专著15部,主编POPs系列专著16部。在国内外学术会议、著名高校和研究所作大会报告或邀请报告650余次。先后获得国家杰出青年科学基金、中科院青年科学家奖、长江学者成就奖、安捷伦全球“思想领袖奖”和中国科学院杰出科技成就奖;三次获得国家自然科学二等奖。陶澍院士陶澍,中国科学院院士、环境地理学家,北京大学城市与环境学院教授,担任中国地理学会环境地理专业委员会主任、国际环境毒理与化学学会亚太分会主席。陶澍主要研究微量有毒污染物排放、行为、归趋和效应等区域尺度环境过程;建立了中国高分辨多环芳烃排放和全球多环芳烃排放清单;证明了同分异构多环芳烃在迁移过程中的分异;建立了多介质源解析方法;在污染物区域环境归趋研究中,建立了具有空间分辨率的多介质模型、阐明了决定土壤中持久性有机污染物空间分异的主要机理、建立多环芳烃从产生、迁移、暴露到健康危害的系统模拟方法、揭示了有机氯农药摄入量与人体组织残留水平之间的定量关系;揭示了多环芳烃呼吸暴露对中国人群的健康危害,将基因易感性等参数的变异特征引入风险模型,定量阐明了健康风险的变异和不确定性。在国外学术刊物发表第一或通讯作者论文百余篇,其中包括ES&T论文18篇。曾主持国家杰出青年基金、创新研究群体、重点项目、国际合作项目、973课题等多项国家自然科学基金项目。2004年获教育部提名国家科学技术奖自然科学奖一等奖,2001年获全国模范教师荣誉称号。
  • PerkinElmer 赞助表彰于毛细柱色谱方面取得杰出成就的奖项
    在第 33 届国际毛细管色谱研讨会上颁发 Marcel Golay 和 Leslie Ettre 奖 马萨诸塞沃尔瑟姆 &ndash 专注于人类及其生存环境的健康和安全的全球领先公司 PerkinElmer, Inc.,今天宣布了两个行业奖的获奖者,以表彰在毛细管色谱领域取得的突出成就。 该公司将 Marcel Golay 奖颁给了美国东北大学的 Barry L. Karger 博士,表彰他在窄径液相色谱 (LC) 方面所做的工作,同时将 Leslie Ettre 奖颁给了华盛顿大学的 W. Christopher Siegler,表彰他在三维 气相色谱领域 (GC) 方面所做的工作。 PerkinElmer 在俄勒冈波特兰举行的第 33 届国际毛细管色谱研讨会 (ISCC) 上 颁发了这些奖项。 &ldquo 表彰在毛细管色谱领域取得成就的色谱学家和年轻的学科领袖具有重要意义,因为这能够充分说明我们鼓励在这一领域产生的最新发展&rdquo ,PerkinElmer 色谱事业部副总裁 Eric Ziegler 说。&ldquo 我们必须继续与学界的资深科学家紧密合作,开发满足行业和学术需求的解决方案。&rdquo Marcel Golay 奖 &ndash 美国东北大学 Barry L. Karger 博士 印第安纳大学的 Milos Novotny 教授担任主席的 Golay 奖委员会与 PerkinElmer 一起向 Barnett Institute 的院长、东北大学分析化学系的教授 Barry Karger 博士颁发了 2009 年的奖项。Karger 博士因出版了 315 本经过审核的出版物并获得 39 项专利而被授予毛细管色谱方面的终身成就奖。他最近使用 10mm 内径 (ID) 多孔层开口管 (PLOT) 柱分析少于 10,000 个细胞的样品,取得了新突破。与传统的 75 µ m ID 柱相比,PLOT 平台使用不到五分之一的样品量就能提供高灵敏度。较小的样品量要求能够向毛细管柱内多次进样,从而提高蛋白识别。 Leslie Ettre 奖 &ndash 华盛顿大学 W. Christopher Siegler Ettre 奖授予了华盛顿大学的研究生 W. Christopher Siegler,以表彰他有关添加第三气相色谱维度分离以分离重叠分析物的论文。Siegler 先生及其导师 Robert E. Synovec 等华盛顿大学的其他研究人员共同开发的仪器,简单易用,只需用极低的成本(约 1,000 美元)对传统的 1 维气相色谱稍作修改就能使用。它利用具有不同化学选择性的三个色谱柱,对复杂样品中的不同分析物提供独特的分离功能。研究人员使用平行因子分析 (PARAFAC) 方法,对峰作数学分析,以获得每个维度的色谱。 关于奖项: Marcel Golay 奖是为纪念 PerkinElmer 的前雇员 Marcel Golay 而设立的,他发明了气相色谱 (GC) 中使用的毛细管色谱柱。 该奖项于 1989 年设立,每年在国际毛细管色谱研讨会上颁发。 Leslie Ettre 奖是为纪念 Leslie S. Ettre 而设立的,他在 PerkinElmer 工作了 32 年,为气相色谱 (GC) 事业做出了重大贡献,包括编写和编辑有关毛细管色谱方面的 40 多本书及近 400 篇文章和论文。 该奖项每年在国际毛细管色谱研讨会上颁发,授予的对象是侧重于毛细管气相色谱在环境和食品安全方面最有趣的原创性研究的 35 岁以下年轻科学家。 第 34 届国际毛细管色谱研讨会在意大利的 Riva del Garda 举行。 关于 PerkinElmer, Inc. PerkinElmer, Inc. 是一家专注于提高人类及其生存环境的健康和安全的全球领先公司。据报道,该公司 2008 年收入约为 20 亿美元,拥有约 8,500 名员工,为超过 150 个国家/地区的客户提供服务,同时该公司也是标准普尔 500 指数的成员。有关其它信息,请访问 www.perkinelmer.com 或致电 1-877- PKI-NYSE。 PerkinElmer 媒体联系人: Stephanie R. Wasco, 781-663-5701 Stephanie.wasco@perkinelmer.com # # # 或 Sandra Schiller, 203-402-7105 Sandra.schiller@perkinelmer.com 其他媒体联系人: Porter Novelli: Kate Weiss,617-897-8255 Kate.Weiss@porternovelli.com

杰出成就相关的方案

  • 电镜表征新成就颠覆认知 全固态电池量产不是梦
    2020开年新气象,电镜科研新成就。困扰业界许久的锂枝晶生长机理问题取得重大突破,全固态电池距离量产迈进一大步。
  • 什么是接触角以及如何测量接触角
    接触角基础知识以及如何测量接触角:接触角在几何上定义为液滴在固液气的三相边界处形成的角度。在固液气相之间的三相接触点上有三种不同的作用力作用于该点。γ lv是液体的表面张力,γ sl是固体和液体之间的界面张力,γ sv是固体的表面张力,即表面自由能。众所周知的杨氏方程式描述了三相接触处的平衡:γ sv=γ sl+ γ lv cosθ Y界面张力γ sv,γ sl和γ lv形成了润湿的平衡接触角,通常称为杨氏接触角θ Y。杨氏方程式假设表面是理想的。这意味着表面是平坦、刚性、完全光滑和化学性质均一的。此外,它还假设系统是稳定的,即液体与固体表面之间没有相互作用。由于上述两个标准在现实测试中均无法满足,因此经常进行前进和后退接触角的测量(动态角)。使用特殊的仪器得到的表面粗糙度也可以用来校正接触角。因此,接触角可分为三类:静态,动态和粗糙度校正接触角。
  • 接触角的滞后性
    液固界面取代气固界面后形成的接触角叫做前进角; 气固界面取代液固界面后形成的接触角叫做后退角。接触角滞后是指前进接触角与后退接触角之差。造成接触角滞后的原因主要因为表面不均匀、表面不平。可见,欲准确测定一种固体的接触角,必须保证固体表面不受污染。

杰出成就相关的论坛

  • 【分享】中国科学院颁发2007年度杰出科技成就奖

    中国科学院二○○八年度工作会议二十六日下午在北京闭幕,该院二○○七年度杰出科技成就奖在闭幕式上揭晓并颁奖,中科院大连化学物理研究所研究员杨学明和该院六个科研集体共获殊荣。  获奖集体包括中科院合肥物质科学研究院“超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)大科学工程研究集体”、中科院物理研究所“强场物理若干前沿问题研究集体”、中科院上海微系统与信息技术研究所“高端硅基SOI材料研究集体”等。据介绍,此次获奖个人和集体近五年来均为中国科技进步和社会发展做出重大贡献,有的在世界科技前沿有重大科学发现,有的为中国关键技术创新与集成或高技术产业化做出重大贡献,有的则为国家安全和社会可持续发展做出重大贡献。  作为这次唯一一位获奖个人,分子反应动力学国家重点实验室主任杨学明不仅科研贡献突出:成功设计、建造出中国第一台“里德堡态飞渡时间谱仪”;创新成果“在量子水平上观察到化学反应共振态”,突破解决了三十多年来化学研究中一个悬而未决的国际公认难题等,其堪称传奇的工作经历也备受瞩目:赴美留学、加入美国国籍、在中国台湾从事科研工作八年、放弃美国国籍、重新申请中国国籍、进入中科院大连化物所组建科研团队开展学科前沿研究。杨学明接受采访时说,从事科研工作虽然很辛苦,但因为喜欢也就乐在其中,选择“回归”是因为在中国能得到更好的发展,他将继续致力于自己喜欢的科研工作,争取做出更多更大的贡献。  中科院杰出科技成就奖于二○○二年设立,翌年首次颁奖,该奖每两年推荐、评审一次,每次奖励不超过十个个人或集体。

  • 【分享】解读2011年度日本奖4位获奖者 贡献无可比拟

    【分享】解读2011年度日本奖4位获奖者 贡献无可比拟

    因为在免疫学和计算机研究领域产生的杰出成就,以及这些成就的利用为人类和平和繁荣事业作出的贡献,今年1月,来自美国和日本的4位学者获得了第27届日本奖。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/02/201102071323_276878_1638489_3.jpg2011年度日本奖获得者,从左至右为丹尼斯·里奇、肯·汤普森、岸本三和、平野敏夫。

杰出成就相关的资料

杰出成就相关的仪器

  • 在动态接触角及其测量部分介绍了测量液体在固体表面动态接触角的意义和必要性,在这里我们采用常用的液滴体积增、减法来考察水在聚四氟乙烯生料带样品表面的动态接触角行为。测量采用晟鼎精密自主研发软件支持的体积循环模式(见下图)来驱动接触角测量仪器选配的自动加液装置。在这一模式中可以设置三个不同的体积节点(V1,V2 和 V3)以及达到每个体积节点的相应速度(R1,R2和 R3)和达到每个节点后的松弛时间,这里的 R3 为反方向速度,以在最后阶段减少液滴的体积。 具体的加液参数为: V1 = 6μl,V2 = 15μl,V3 = 8μl; R1 = 150μl/min,R2 = 6μl/min,R3 = -4μl/min。采用的加液针头的外径为 0.5mm。达到体积 1 后的松弛时间为 15 秒(达到体积 2 后的松弛时间被设为 2 秒),这一时间被用来将形成的 6μl 体积的液滴转移到被测样品表面的待测位置。随后可以启动录像功能或实时计算来跟踪接触角值随液滴体积增/减的变化。接触角的计算采用了 SurfaceMeter 软件的 TrueDrop™ 独特计算方法,它是当前用于这类测量的最佳(最准确、可靠)选择。对于这类测量通过先录像事后再进行计算通常是较佳的选择。下面三张图(图1 - 3)分别给出了液滴在达到第一、第二和第三体积节点时的图像和计算结果,其中第一节点相当于把液滴转移到样品表面后的静态接触角。图-1图-2图-3图-4给出了在这一过程中液滴左侧接触角值(紫色)以及液滴的三相接触点坐标(红色)随着液滴体积变化的响应图。 图-4从图-4可以看到,液滴的接触角(左侧)从起始阶段(图中的O处)随着液滴体积的增加逐渐增大,但液滴的三相接触点坐标位置起始时保持不变,直到对应于图中的A处。从那时起,三相接触点坐标位置随着液滴体积的增加而外移(往左,所以坐标值减少),此阶段对应的左侧接触角值基本保持恒定,维持在 117° 左右(对应于动态前进接触角值)。这个过程中液滴的三相接触点坐标位置并非均速变化,有时甚至出现短暂的滞留,与此对应的是接触角值的相应升高(当发生滞留时)和下降(滞留后重新开始移动时)。当液滴的体积达到 V2后(图中B处)重新开始减小时,接触角值开始出现几乎线性地下降,而液滴的三相接触点坐标位置则一直到C处都基本保持不变(pinned)。随后液滴的三相接触点位置开始发生收缩,伴随着接触角值逐渐趋向一基本恒定值(约 98°,相当于后退接触角值。但由于液滴三相接触点位置的不时蠕动,接触角的值也相应地有所起伏。计算方法的准确性和可靠性,使得测量结果可以准确地反映出任何微小的变化:任何液滴三相接触点位置的细微变化都会导致接触角值作出相应的响应。图-4中的标有X处出现的接触角值的波动看起来像测量误差或干扰,其实它真实地反映了液滴边缘位置的真实变化。为此图-5把三相接触点位置的坐标轴尺度放大,从这里可以清晰地看出,X处出现接触角值的变化是因为对应的Y处的三相接触点位置的变化(发生短暂滑动)引起的。同样地图-5 Z处“突出”的接触角值也是与液滴边缘的变化相关。图-5测量结果表明这一体系(水滴在聚四氟乙烯生料带样品表面,室温下)的静态接触角约为 110°,动态前进接触角(advancing contact angle)约为 117°,动态后退接触角(receding contact angle)约为 98°。从而可以推算出接触角滞迟现象(contact angle hysteresis,CAH)的程度为 117-98 = 19°。运用液滴体积增、减法来考察液体在固体表面的动态接触角行为时,应注意以下几点: 采用的加液针头的外径(相对于液滴的尺寸)应该尽量小,否则加液针头的外壁会对测量的结果,尤其是后退接触角值,产生影响,使其偏离真实值。液滴的尺寸不能太小,否则测量的结果一来会受到加液针头的干扰,二来无法真实地反应样品表面的宏观尺度。一般液滴的最大体积(V2)应在 15-30 μl 左右。液滴体积改变的速度应尽量低,一般不应高于 15 μl/min,通常采用的范围为 1-10 μl/min。只有这样才能尽可能地让液滴始终处于接近平衡的状态。一定要选用合适的接触角计算方法。在这一过程中加液针头被埋在液滴中,液滴的形状与圆或椭圆都相差甚远,也不符合普通的描述轴对称 Sessile Drop 的 Laplace-Young 方程,所以基于这些模型的接触角计算方法都不是理想的选择,会导致相当大的误差,从而不但无法准确、可靠地测量动态接触角值,也不能敏感地检测到液滴边缘的细微变化。
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  • 接触角 400-860-5168转0895
    我公司是国内第一台接触角测定仪诞生地。同时也是国家标准制定指标唯一制定的起草单位。参与制定了GB/T24368-2009玻璃表面疏水污染物检测接触角测量法。该产品技术先进、结构紧凑、外观新颖、操作方便。测试软件为本公司自主研发。界面清晰,测试准确。 主要技术指标? 接触角测量范围:0-1800? 接触角测量精度:±0.10? 液滴形成方法:座滴法? 接触角分析方法:切线法 圆环法 基线圆环法? 接触角图像处理方式:手动处理 自动处理? 测定液体黏附功、铺展系数? 0.75X-4.5X连续变倍显微镜? 数码CMOS摄像机? 录像/回播? 瞬间截图、 按设定时间间隔截图? 录像任意电影单张提取导出? 工作台面尺寸:100mm×120mm? 工作台移动:上下50mm(可延伸50mm) 左右60mm 前后30mm? 工作台固定板移动:前后150mm? 进样器移动:上下80mm 左右60mm? 显微镜移动:前后80mm? 试样尺寸:100mm(宽)80mm(厚)×~? 仪器外形尺寸:230mm(宽)×600mm(长)×650mm(高)
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  • HYJCG-1下接触式接触轨几何尺寸检测仪 行走式接触轨检测仪 便携式接触轨多功能检测装置 非接触式第三轨参数检测仪 便携式三轨图像测量仪 接触轨测量尺 三轨尺HYJCG-1行走式接触轨检测仪自动精确、非接触动态测量接触轨与走行轨的垂直高度和水平距离,保证接触轨设备的安装精度,减少安装过程中人员劳动强度,提高劳动效率;同时也为接触轨的日常维护提供真实准确的数据参考,保证集电靴与接触轨受流稳定可靠,对地铁列车安全稳定可靠运行具有重要的意义。功能介绍1、采用非接触式测量方式,自动连续检测接触轨几何参数、端部弯头、受流面磨耗值(选配)2、对接触轨受流面及周围防护罩区域可选高清录像,能够清晰反映受流面状态3、利用定位传感器,结合线路固有信息,数据库定位技术,精确定位接触轨故障点4、设备识别和测量的时延不超过2秒,速度更快5、结构特点:设备整体采用完全一体化结构,无需拼装,减少误差,盖板展开可立即使用,设备使用前后都无需组装、拆卸任何部件;检测小车采用航空铝材,强度高,重量轻,携带方便;设备可在不调转机体的情况下转换推行方向。技术参数接触轨类型:上接触式/下接触式检测速度:0-10km/h采样最小间隔:2mm测量技术:激光图像导高测量范围:195-210mm(可调整)测量精度:士2.0m(动态)拉出值测量范围:775-790mm(可调整)测量精度:士2.0mm(动态)分辨率:±0.5mm端部弯头坡度:1:30~1:70,1%绝缘罩导高、拉出值精度:±2mm(选配)接触轨接头平整度:大于1mm报警(选配)磨耗精度:±3mm(选配)膨胀接头:自动识别3mm宽度以上的膨胀接头(可选)工作方式:连续/TTL,≤1kHz控制:11档位可实时在线调节测量稳定性:全时感知,正反向功能≤1‰,≤2%RMS光纤耦合系统,IRS微调系统,双置3XLimW及自调节适配装置,AIO、L-sen、DiPro-Eh测量系统:全自动连续扫描式动态测量(非人工识别、非手动界面操作、非遥控按键等方式);手推式检测小车,实时自动或定点测量,实时动态测量及显示数据、波形图、图像和二维坐标、超限分级、报警;“高速细化+激光图像测量+脉冲触发数据采集”二级触发系统绝缘:设备主体采用铝合金,两端尼龙轮耐压绝缘。和钢轨接触的两端绝缘电阻不应小于1MΩ,严格杜绝使用过程中出现红光带/紫光带现象,也不能触发计轴器计数。走行方式:人工推行(电动驱行可选)控制系统:笔记本电脑(三防平板电脑可选)工作时间:≥4h工作温度:-20℃~50℃储存温度:-30℃~70℃尺寸:1620x380x200mm重量:≤13kg
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杰出成就相关的耗材

  • 石墨接触柱
    石墨接触柱用于HGA石墨炉的石墨接触柱在设计上可实现精确贴合,从而使可能影响分析性能的电气接触偏差降至最小。石墨接触柱的形状经过了专门设计,以使其能完全嵌入石墨管内。这样,石墨管就定位于一个明确的惰性环境中,从而可确保加热条件一致并且石墨管持久耐用。石墨接触柱用于HGA-900/850/800/700/600/300石墨炉包括左侧接触柱、右侧接触柱和屏蔽环订货信息:产品描述部件编号1套B01284955套B3130086用于塞曼炉包括左侧接触柱和右侧接触柱订货信息:产品描述部件编号1套B01168235套B0180361
  • THGA石墨接触柱
    THGA石墨接触柱这些石墨接触柱在设计上可实现精确贴合,从而使可能影响分析性能的电气接触偏差降至最小。进样孔区域得到改进的接触柱有助于最大限度减少冷凝并改善对复杂基质的分析性能。标准THGA石墨接触柱产品描述部件编号1对B05040355对B0504036 改进型THGA石墨接触柱产品描述部件编号1对B30021035对B3002102配件和备件产品描述部件编号O形圈(接触柱后面、正面和背面)B0500748接触柱拆卸工具B3120405THGA滤筒(50件)B0509065用于通风系统的备用石墨头B0506722
  • 接触式探针
    uniqprobe? :uniqprobe?接触模式统一质量SPM探针,探针侧面:部分铜涂层uniqprobe?接触模式统一质量SPM探针,探针侧面:部分铜涂层PLATINUMSILICIDE:导电硅化物涂层的非接触式/轻敲模式侧面和针尖为硅化铂(硅化铂反射) SPM探针Advanced TECTM:AdvancedTECTM SPM硅探针,接触式硅悬臂AdvancedTECTM SPM硅探针,接触式硅悬臂, 探针侧面和针尖:铂/铹涂层AdvancedTECTM SPM硅探针,接触式硅悬臂, 探针侧面和针尖:铜涂层
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