仿生制造

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  • 西南科大仿生微纳精密制造团队:精密3D打印构建仿生麦芒分级系统用于高效雾水收集
    作者:肖林雾水收集对解决水资源短缺具有重要的意义,如何提升雾水收集效率一直是研究热点。高效的雾水收集需要同时满足高效捕捉和快速传输两个严苛的条件。受大自然启发,制备合适的仿生系统被认为是实现这两个严苛条件的有效方法。然而,目前制备的仿生系统结构单一,精度较低,无法实现高效的雾水收集。近日,西南科技大学李国强教授领导的仿生微纳精密制造团队,受小麦麦芒启发,利用PμSL3D打印技术(深圳摩方材料科技有限公司,nanoArch® S130)构造了仿生麦芒分级系统,实现了高效的雾水收集。经过优化设计的仿生麦芒雾水收集系统,表面分布有众多微型刺状取向收集器,扩大了收集的有效面积,增强了雾滴捕捉效率,并突破传统结构下滴状传输的限制,实现了高速的膜状传输,极大地提高传输速度和收集效率。该系统的水雾收集效率可达5.9g/cm2h,有望应用于液滴传输、药物运输、细胞牵引、海水淡化等科学技术领域。图1 自然麦芒结构特征、雾水收集过程及仿生麦芒系统的制备过程。a.小麦麦芒捕捉潮湿空气中的小水滴。b.麦芒逆重力超快雾滴输运过程。c-e. 自然麦芒的分级结构SEM表征。f. PμSL 3D打印系统制备仿生麦芒分级系统的示意图。图2 自然麦芒与仿生麦芒的结构特征及演变规律。a-c.自然麦芒表面微刺、凹槽的结构特征统计曲线图。d-e.5种不同结构形式仿生系统示意图。f-g. 不同结构形式仿生系统的表征。h.仿生麦芒随微刺数目增加的结构演变示意图。要点:小麦麦芒可从潮湿空气中捕捉微小雾滴作为水分供给。这种高效的雾水收集能力主要是源于表面的锥形脊柱、梯度凹槽、方向性刺集成的分级微纳系统。通过对结构特征的分析,借助PμSL打印技术的高精度性、自由性对结构进行拆解、重新整合,并根据结构的演变过程优化构建模型,编程调控制备了不同结构形式的仿生系统,包括仿生脊柱系统(A-spine)、仿生凹槽系统(A-grooves)、仿生麦芒系统体系(A-awn-2、A-awn-3、A-awn-4)。图3 不同结构形式仿生麦芒的雾水收集过程。a-e. 仿生脊柱(Ⅰ)、仿生凹槽(Ⅱ)、仿生麦芒体系(Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ)在水雾环境下逆重力的雾滴捕捉输运过程。图4 仿生麦芒的水雾收集作用机理。a-c. 仿生脊柱(Ⅰ)、仿生凹槽(Ⅱ)、仿生麦芒体系(Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ)逆重力下的雾滴运输距离、速度、体积的统计曲线图。d-f. 仿生脊柱、仿生凹槽、仿生麦芒体系的雾水收集机理分析。要点:通过在水雾环境下观察,在仿生脊柱与仿生凹槽结构表面,雾滴以大液滴的形式进行定向地输运——滴状传输。但在仿生麦芒系统体系表面,无明显大液滴出现,相反雾滴是以一层薄水膜进行定向输运——膜状传输。液体传输模式的转变主要是受表面微结构所影响。脊柱与凹槽单级仿生结构系统,难以实现对雾滴快速高效的捕捉,无法在表面形成连续稳定的液体薄膜,所捕捉液滴易受周围液滴的吸引合并成大液滴进行传输。当其体积增大到某数值时,结构所产生的拉布拉斯力无法继续驱动液滴运动,最终钉扎在表面。而仿生麦芒分级系统体系,由于表面附加了众多的微型刺状取向收集器,增强了雾滴捕捉能力,实现快速的润湿过程,在表面形成连续稳定的液体薄膜。且与表面其他微滴合并凝结相比,微滴在水膜表面滑动的所需时间更短,因此更倾向于沿水膜表面运动,使得传输速度和收集效率得到显著的提升。实验结果表明,膜状传输的速度要比滴状传输高40倍,可实现3.5 mm/s的传输速度和 5.9 g /cm2h的收集效率。该工作以 “Programmable 3D printed wheatawn-like system for high-performance fogdropcollection” 为题发表在国际著名期刊《Chemical Engineering Journal》上。该项工作得到了国家自然科学基金委、四川省科技厅等基金项目的支持。论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894720311311.
  • 西南科大仿生微纳精密制造团队:精密3D打印构建仿生麦芒分级系统用于高效雾水收集
    雾水收集对解决水资源短缺具有重要的意义,如何提升雾水收集效率一直是研究热点。高效的雾水收集需要同时满足高效捕捉和快速传输两个严苛的条件。受大自然启发,制备合适的仿生系统被认为是实现这两个严苛条件的有效方法。然而,目前制备的仿生系统结构单一,精度较低,无法实现高效的雾水收集。近日,西南科技大学李国强教授领导的仿生微纳精密制造团队,受小麦麦芒启发,利用PμSL3D打印技术(深圳摩方材料科技有限公司,nanoArch® S130)构造了仿生麦芒分级系统,实现了高效的雾水收集。经过优化设计的仿生麦芒雾水收集系统,表面分布有众多微型刺状取向收集器,扩大了收集的有效面积,增强了雾滴捕捉效率,并突破传统结构下滴状传输的限制,实现了高速的膜状传输,极大地提高传输速度和收集效率。该系统的水雾收集效率可达5.9g/cm2h,有望应用于液滴传输、药物运输、细胞牵引、海水淡化等科学技术领域。图1 自然麦芒结构特征、雾水收集过程及仿生麦芒系统的制备过程。a.小麦麦芒捕捉潮湿空气中的小水滴。b.麦芒逆重力超快雾滴输运过程。c-e. 自然麦芒的分级结构SEM表征。f. PμSL 3D打印系统制备仿生麦芒分级系统的示意图。图2 自然麦芒与仿生麦芒的结构特征及演变规律。a-c.自然麦芒表面微刺、凹槽的结构特征统计曲线图。d-e.5种不同结构形式仿生系统示意图。f-g. 不同结构形式仿生系统的表征。h.仿生麦芒随微刺数目增加的结构演变示意图。要点:小麦麦芒可从潮湿空气中捕捉微小雾滴作为水分供给。这种高效的雾水收集能力主要是源于表面的锥形脊柱、梯度凹槽、方向性刺集成的分级微纳系统。通过对结构特征的分析,借助PμSL打印技术的高精度性、自由性对结构进行拆解、重新整合,并根据结构的演变过程优化构建模型,编程调控制备了不同结构形式的仿生系统,包括仿生脊柱系统(A-spine)、仿生凹槽系统(A-grooves)、仿生麦芒系统体系(A-awn-2、A-awn-3、A-awn-4)。图3 不同结构形式仿生麦芒的雾水收集过程。a-e. 仿生脊柱(Ⅰ)、仿生凹槽(Ⅱ)、仿生麦芒体系(Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ)在水雾环境下逆重力的雾滴捕捉输运过程。图4 仿生麦芒的水雾收集作用机理。a-c. 仿生脊柱(Ⅰ)、仿生凹槽(Ⅱ)、仿生麦芒体系(Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ)逆重力下的雾滴运输距离、速度、体积的统计曲线图。d-f. 仿生脊柱、仿生凹槽、仿生麦芒体系的雾水收集机理分析。要点:通过在水雾环境下观察,在仿生脊柱与仿生凹槽结构表面,雾滴以大液滴的形式进行定向地输运——滴状传输。但在仿生麦芒系统体系表面,无明显大液滴出现,相反雾滴是以一层薄水膜进行定向输运——膜状传输。液体传输模式的转变主要是受表面微结构所影响。脊柱与凹槽单级仿生结构系统,难以实现对雾滴快速高效的捕捉,无法在表面形成连续稳定的液体薄膜,所捕捉液滴易受周围液滴的吸引合并成大液滴进行传输。当其体积增大到某数值时,结构所产生的拉布拉斯力无法继续驱动液滴运动,最终钉扎在表面。而仿生麦芒分级系统体系,由于表面附加了众多的微型刺状取向收集器,增强了雾滴捕捉能力,实现快速的润湿过程,在表面形成连续稳定的液体薄膜。且与表面其他微滴合并凝结相比,微滴在水膜表面滑动的所需时间更短,因此更倾向于沿水膜表面运动,使得传输速度和收集效率得到显著的提升。实验结果表明,膜状传输的速度要比滴状传输高40倍,可实现3.5 mm/s的传输速度和 5.9 g /cm2h的收集效率。该工作以 “Programmable 3D printed wheatawn-like system for high-performance fogdropcollection” 为题发表在国际著名期刊《Chemical Engineering Journal》上。该项工作得到了国家自然科学基金委、四川省科技厅等基金项目的支持。论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894720311311.官网:https://www.bmftec.cn/links/10
  • 重大成果!电子束曝光(EBL)技术首次应用于蝉翅结构纳米柱的仿生制造!
    生物体从宏观到微观,再到纳米尺度的多级复合结构,使其具有诸多独特的优异性能。人们很早就开始模仿生物的特殊功能,来发明和应用新技术。例如人们根据苍蝇特殊的“复眼”结构,仿照制成了“蝇眼透镜”,用它作镜头可以制成“蝇眼照相机”,一次就能照出千百张相同的相片;还有仿照水母耳朵的结构和功能,人们设计了水母耳风暴预测仪;根据蛙眼的视觉原理,研制成功了一种电子蛙眼,能准确无误地识别出特定形状的物体!图:苍蝇特殊的“复眼”结构(图片来源于网络)这就是早期的仿生学应用,但随着科技的进步和纳米技术的迅速发展,人们开始将仿生学应用到纳米尺度,研究者通过模仿生物的纳米结构仿生制造出类似的超微结构,以此来探究和获取生物的特殊功能。在纳米微结构加工领域,常用的微纳光刻技术有纳米压印、紫外光刻、X射线曝光等技术。而在最近的一项研究中,昆士兰科技大学的研究团队首次将电子束曝光(EBL)技术应用于生物纳米结构的仿生制造,并取得了重要研究成果。目前,该项研究论文已被Journal of Materials Chemistry(IF=4.776)录用,论文题目为Multi-biofunctional properties of three species of cicada wings and biomimetic fabrication ofnanopatterned titanium pillars。研究中涉及的大量仿生制备工作由TESCAN 的EBL完成,并使用了TESCAN MIRA3场发射扫描电子显微镜表征细胞间相互作用。图:研究论文已被Journal of Materials Chemistry(IF=4.776)录用由于蝉翼具有多功能生物特性,如超疏水性,自清洁和杀菌作用等,人们对其在生物医学上的应用产生了浓厚兴趣。昆士兰科技大学Prasad KDV Yarlagadda及其研究团队对蝉翼的杀菌和细胞相容特性进行了系统研究,并首次使用电子束曝光技术(EBL)进行蝉翼结构的仿生制造,加工出类似的纳米锥阵列结构,经研究发现,其同样具有杀菌和生物相容性。首先,研究人员使用了SEM,AFM,TEM等多种微观分析技术对三种不同种类的澳大利亚蝉翅膀表面的纳米结构进行了表征。研究人员观察到,三种蝉翼表面均具有独特的形貌结构,虽然凸起的高度、直径、间距和密度并不完全相同,但都呈现出锥状的纳米柱阵列。图:不同物种的蝉翅具有不同高度、间距、直径和密度的纳米柱结构研究人员分别采用了在蝉翼上附着铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌细胞和人成骨细胞的方法来探究昆虫翅膀的杀菌活性和生物相容性。实验证明,三种蝉翼均具有很好的杀菌活性,且附着人成骨细胞的蝉翅细胞形态在24小时后仍然保持完整,表明它们仍然具有生物相容性。在该项研究中,研究人员尝试进行蝉翼结构的仿生制造。由于是纳米尺度的阵列结构,一般的刻蚀、沉积方法均无法实现。而常规的电子束曝光(EBL)技术也无法实现如此规模的锥体制造。昆士兰科技大学的研究团队巧妙地利用电子束在光刻胶中的散射,通过控制电子束能量,制作出椎体的“模子”,然后利用沉积生长出需要的椎体,最后腐蚀掉所有光刻胶,得到了完美的纳米锥阵列。图:仿生纳米锥阵列的制作过程示意图最终制备的仿生Ti纳米锥的高度为116 ~282nm,锥形柱的顶端直径最小达13.3nm,底部直径93.6nm左右。并且,进一步实验发现,其同样具有杀菌性和生物相容性。昆士兰科技大学的这项研究成果对于纳米仿生学的应用具有重大意义。 图:通过EBL技术制备的仿蝉翼结构的Ti纳米锥陈列图:(E)在制备出的仿生Ti纳米锥阵列上附着铜绿假单胞菌细胞;(F)对照Ti柱和仿生纳米Ti柱上附着的人成骨细胞的活性;(G)在仿生Ti纳米锥阵列上附着扩散良好的成骨细胞;电子束曝光(EBL)技术是一种电子束直写技术,是利用电子束在涂有对电子敏感的高分子聚合物(光刻胶)的基底上直接描画出图形,通过刻蚀实现微小结构的加工。电子束曝光(EBL)技术避免了传统方法中对模板加工和使用的复杂过程,其高分辨、高度灵活性、高灵敏度的特点也受到研究人员关注,且EBL制备方法更加简单,更容易制备出小尺寸的各种花样的周期性结构。在上述工作中,昆士兰科技大学研究团队使用了TESCAN MIRA3高分辨场发射扫描电子显微镜搭配TESCAN自主研发的电子束曝光(EBL)技术出色完成了相关工作。不久前,昆士兰科技大学新采购了一台TESCAN最新的S8000X Xe Plasma FIB-SEM,这是一款功能强大的氙等离子源FIB,配置了TESCAN最新一代的多项专利技术,期待昆士兰科技大学未来取得更多的研究成果!图:昆士兰科技大学最新采购的TESCAN S8000X Xe等离子源FIB-SEM 注释:该项研究由昆士兰科技大学研究团队完成,相关论文目前已通过了英国皇家化学学会(Royal Society of Chemistry)评审,论文稿件已被录用,将于不久后在网上公开发布。

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  • 中国制造VS美国制造

    中国的制造业2010年产量已经超过美国,什么时候技术上能赶超?什么时候国内的仪器,设备能多出现一点MADE ID CHINA?如果你身在异乡,看见这么熟悉的字一定会感到自豪吧?

  • 智能制造领域要“卷”起来了?上市企业猛增“智能制造”概念!

    据同花顺数据显示,[back=#ffc000]截至1月17日,2024年已有超15家上市企业新增“智能制造”概念[/back],分别为罗普斯金、博隆技术、海螺新材、佳电股份、联诚精密、富佳股份、雅博股份、福能东方、尚品宅配、泰瑞机器、逸飞激光、蓝海华腾、开创电气、远东传动、凯龙股份和华设集团。[align=center][img]https://img1.17img.cn/17img/images/202401/uepic/2d3ccb25-c107-4bbc-aa3a-954f2dc47e3f.jpg[/img][/align][b]1月17日,罗普斯金新增“智能制造”概念。[/b]罗普斯金是一家专业研发、生产和销售铝合金型材的综合性大型外商投资企业,主要研发、生产、销售建筑门窗类、装饰类、工业型材类、特种铝合金型材类等产品。1月15日晚间罗普斯金发布的业绩预告显示,预计2023年归属于上市公司股东的净利润3900万元~5850万元,同比扭亏为盈,主要原因为:主要系铝材业务销量有所增长,及毛利率上涨,光伏铝合金边框业务量增长,智能化施工与检测业绩持续增长。[b]1月16日,博隆技术新增“智能制造”概念。[/b]根据公司招股书显示,博隆技术根据用户的需求和物料的特性定制单一或综合解决方案,并提供自动化、智能化操作的系统产品, 使用户生产过程中的物料处理实现高能效、低损耗、经济环保的目标,助力下游客户提升“数字化、智能化、绿色化” 发展水平。博隆技术发布的2023年度业绩预告显示,预计2023年全年归属于母公司股东的净利润将在2.8亿至3.5亿元人民币之间,同比增长18.33%至47.92%。[b]1月15日,佳电股份新增“智能制造”概念。[/b]佳木斯电机股份有限公司(简称“佳电股份”)隶属于哈尔滨电气集团有限公司,智能制造网从佳电股份了解到,公司以“智能制造‘5+1’”项目为依托,不断推进数字化、智能化、网络化建设。公司产品广泛应用于机械煤炭、石油化工、起重冶金、航空航天等行业以及核电站、卫星发射、三峡工程、南极长城站等国家重点建设项目。[b]1月15日,联诚精密新增“智能制造”概念。[/b]入选理由是,公司在去年10月25日互动易表示:公司拥有高效静压智能制造生产线和10余条智能制造自动化加工生产线,公司数字化改造项目获得了省市两级政府的表彰和支持。公司正在投资建设MES系统,建成后将实现生产流程数字化管理。联诚精密基础业务专注于铸铁、铝合金等精密铸件的开发设计、生产和销售,拥有几百台高端机械加工设备及十几条世界先进的自动化铸造生产线,在生产工艺和质量管理方面潜?研究,已形成了包括模具制造、铸造、精密加工和表面处理及最终性能检测等完整的零部件制造体系,探索出联诚独特的跨行业、多客户、多品种、定制式商业模式。[b]1月15日,海螺新材新增“智能制造”概念。[/b]海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司(简称“海螺新材”)是国内塑钢型材行业企业,主营业务涵盖高中档塑钢及铝合金型材、SCR脱硝催化剂、太阳能光伏铝材、生态家居等节能环保产品的生产、销售和科研开发。此次新增“智能制造”概念的入选理由是,公司在2023年8月8日互动易回复:公司一直重视数字化转型升级,探索传统产业和数字技术的深度融合,搭建了行业首个工业互联网平台。[b]1月12日,永艺股份新增“鸿蒙概念”[/b]。入选理由显示,永艺股份首款智能办公椅已接入华为鸿蒙、涂鸦智能等主流智能生态,后续将有更多产品对接上述智联平台,逐渐形成永艺智能桌椅产品矩阵。永艺股份专注于坐健康解决方案,是一家集创新研发、智能制造和全球销售为一体的国家高新技术企业,公司产品涵盖办公椅、升降桌、按摩椅、沙发等坐健康系统产业。[b]1月10日,雅博股份新增“智能制造”概念。[/b]入选理由是:雅博股份自主打造的数字孪生平台,并将 BIM、物联网、工厂运维和数字孪生的理念相结合,围绕 BIM 在施工管理、进度管理、资产管理、运营管理等方面的应用,建立了工程资产全生命周期的动态管理系统等。雅博股份是新能源BIPV行业和金属屋(墙)面围护系统行业的优质企业,业务领域包含新能源、金属屋面围护系统、钢结构和智慧建筑。[b]1月10日,福能东方新增“智能制造”概念。[/b]福能东方常规概念包括新能源汽车、机器人概念、锂电池、工业4.0等,入选“智能制造”概念的理由是:公司的主营业务是锂电池自动化生产设备、3C及非标自动化设备等高端智能制造装备的研发、生产、销售、服务。[b]1月9日,尚品宅配新增“智能制造”概念。[/b]尚品宅配是一家强调依托高科技创新性迅速发展的家具企业,入选理由是:2023年半年报:公司利用领先的柔性生产线、自主研发机器人和自动化立体仓智能物流,打造工业4.0智能制造工厂,将“人指挥机器干活”变成了“机器指挥机器干活”。[b]1月9日,逸飞激光新增“智能制造”概念。[/b]逸飞激光是一家专业从事精密激光加工智能装备研发、生产和销售的国家高新技术企业。公司主要产品包括锂电池电芯自动装配线、模组/PACK自动装配线等自动化产线及各类精密激光加工智能化专机,广泛应用于新能源动力、储能、消费电池的电芯、模组、PACK制造领域,同时也应用于家电厨卫、装配式建筑、新能源汽车零部件等领域。[b]1月9日,泰瑞机器新增“智能制造”概念。[/b]入选理由是,在今年1月3日互动易:泰瑞机器桐乡工厂“泰瑞大型一体化智能制造基地项目(年产29台压铸机、5000台注塑高端装备建设项目)”正在建设中。迄今为止,泰瑞机器的产品已涉及汽车零部件、家用电器、建筑、包装、医疗、电子等多个行业。[b]1月8日,开创电气新增“智能制造”概念。[/b]从开创电气了解到,公司是一家国家高新技术企业,专业生产煤矿智能防爆组合电控、智慧矿山集控系统等矿山智能装备,公司集研发、制造、销售和服务于一体。入选“智能制造”概念理由是:2023年6月26日互动易:开创电气通过引进工业机器人、自动检测设施等,对设备及产线智能化改造。运用PLM、ERP、MES等信息系统和技术对企业研发、生产等业务环节实施数字化改造。公司对智能制造技术始终保持关注,不断提升企业智能制造水平。[b]1月8日,蓝海华腾新增“智能制造”概念。[/b]公司目前专注于电机控制器和工业自动化控制产品以及基于产品的相关服务和技术,致力于中低压变频器、伺服驱动器、电动汽车电机控制器、DCDC电源、电梯一体化产品及电梯控制系统、逆变器等电力电子产品的研发、制造、销售和服务等,成为国际领先的新能源与自动化产品及解决方案供应商而不懈奋斗![b]1月4日,凯龙股份新增“智能制造”概念。[/b]据同花顺数据显示,公司计划增加更多生产线的智能化建造及改造力度。湖北凯龙化工集团股份有限公司(简称“凯龙股份”)是全国民爆行业内为数不多具有完整产业链的企业,目前生产经营业务主要有民爆器材板块、化工产品板块、矿业产品板块、工程爆破服务板块和现代物流板块等五大板块。[b]1月4日,华设集团新增“智能制造”概念。[/b]入选理由是,华设集团2023年9月20日在投资者互动平台表示,公司现有5条全国领先的智能化生产线,以及“三端一云”智慧工厂系统,年产能15万m3,可生产各类箱梁、墩柱、空心板等高性能混凝土预制产品(HQPC)等。[来源:智能制造网][align=right][/align]

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仿生制造相关的仪器

  • 产品参数: 纯水制造方式: 蒸馏(W型 蒸馏&rarr 蒸馏)成品水: 蒸馏水(W型 二段蒸馏水)纯水制造能力: 约1.8L/h纯水出水量: 2.0L/min满水时(Max.10L/回)加热器: 陶瓷加热器 1.4kw储水罐: 聚乙烯制 10L阀门(一次完成)原水: A型: 自来水 An型:离子交换水 W型: A和An制造的蒸馏水 原水压力使用范围: 49.0~490kPa(0.5~5.0kg/cm2)外尺寸:340Wx410Dx700Hmm电源:15A 1.5KVA AC100V 50/60Hz 产品特点:1、安全性能高,功能多,使用方便,低价格。2、可以显示运转状态、水质、警告、异常内容的信息。3、配备了锅炉水自动排水、断水检测、加热器过热检测、漏水检测、冷却水自动调整等功能4、为了减少水碱,装有软水树脂匣。5、An型可以处理去离子水和离子交换水,W型为二段式制造蒸馏水。
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  • 产品参数: 纯水制造方式: 离子交换&rarr 蒸馏成品水: 离子交换水&bull 蒸馏水蒸馏水制造能力: 约1.8L/h蒸馏水出水量: 2.0L/min (Max.20L/回)蒸馏水出水量设定: 1~20L(设定单位:1L 精度:± 10%)离子交换水出水量: 1.3L/min (Max.20L/回)离子交换水出水量设定: 1~99L(设定单位:1L 精度:± 10%)原水压力使用范围: 49.0~490kPa(0.5~5.0kg/cm2)加热器: 陶瓷加热器 1.4kw储水罐: 聚乙烯制 20L外尺寸:550Wx430Dx750Hmm电源:15A 1.5KVA AC100V 50/60Hz 产品特点:1、从原水的供给到纯水的收集,全部使用微电脑自动程序控制。2、可以显示运转状态、水质、异常内容、树脂匣的交换时期等信息,蒸馏水、离子交换水的总出水量也可以显示。3、配备了锅炉水自动排水、断水检测、加热器过热检测、漏水检测、冷却水自动调整等功能。4、可以设定出水量,便于大量取水或频繁取水。5、离子交换柱的使用寿命延长至原来的1.7倍。6、蒸馏水出水前可以用UV杀菌灯进行杀菌;中空薄膜出水口对蒸馏水进行过滤,降低有机物和微粒子的含量。
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  • 仿生口腔系统简介:口腔是享受好食品的“关口”。在口腔里食品与口水接触,经过咀嚼,混合,形成食团,然后被满足的吞咽。在口腔里的“加工”,对食物在胃里的消化过程有很大的影响。可以模拟婴幼儿,成年人,老年人的口腔咀嚼过程,“过程”各有特色。 仿生口腔系统原理:基于人体真实口腔参数设计,可以研究营养物质的释放以及咀嚼基质中活性,甚至有毒物质和食物污染物的释放,唾液浸渍的研究,口腔咀嚼消化的评价,针对目标人群设计的食品配方对食团及其特性的影响的研究,气味释放以及味道演变过程。关于口腔微生物/口腔菌群的研究也可以作为仿生口腔探索的一部分;直接将咀嚼过后形成的食团喂入动态人胃肠消化系统,进行一体化研究。 仿生口腔系统的应用举例:1. 仿生口腔系统用于口腔咀嚼过程中气体释放及味道演变过程研究,究挥发性物质动态释放过程,可以直接连接GC,GC-MS,电子鼻,电子舌等感官分析设备;2. 仿生口腔系统用于假牙制作研究,例如:老年人口腔是首站,人类口腔的升级版研究,为老年人咀嚼创造更好的条件,用更少的力,达到更好的咀嚼状态,为假牙制造提供理论基础3. 仿生口腔系统为口腔类日化品(漱口水,牙膏等)研究提供得力助手。例如:口腔卫生,口腔中细菌去除效果研究,口腔微生物(口腔菌群)的研究,为口腔健康提供新力量。4. 仿生口腔系统用于其他研究。 仿生口腔系统可设置参数等:可设置循环次数/咀嚼速率/上颚压力/唾液流速/温度等。实验参数按照 要求调节完毕后,设备全自动化操作。 仿生口腔系统已经进行过多种食品的模拟咀嚼,以常见的食材大米为例,以体内和仿生口腔的结果展示:大米的粒径分布,剪切黏度和水分含量这些参数在体内和仿生机器上几乎相一致。
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    Nalgene 5973 微量离心管架ResMer 制造技术?ResMerTM 制造技术能够让这些管架在苛刻的实验室环境中保持其颜色和性能不变。可用于广泛的温度范围,具有较强的耐化学性。其上的每个孔旁都标有模制字母和数字,以便于您识别样本。当架中未夹持任何离心管或放满离心管时,都可叠放。可高温高压灭菌订货信息:Nalgene 5973 微量离心管架ResMer 制造技术目录编号试管大小 , mm阵列颜色L×W×H,mm每盒数量每箱数量5973-00151.54×6白色149×90×5218
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    Nalgene 5972 Unwire 半尺寸试管架ResMer 制造技术?比全尺寸的试管架更能节约空间。易于固定在冰槽或水槽中,不会漂浮。具有全尺寸Unwire 试管架的所有功能。Resmer 制造技术使这些试管架能够更长久地保持其亮丽颜色不变。可用于广泛的温度范围,具有较强的耐化学性。可高温高压灭菌订货信息:Nalgene 5972 Unwire 半尺寸试管架ResMer 制造技术目录编号试管大小 , mm颜色L×W×H,mm阵列每盒数量每箱数量5972-001313白色102×102×566×6185972-001616白色126×126×686×6185972-002020白色128×103×834×5185972-002525白色122×122×754×4185972-003030白色109×109×843×3185972-031313蓝色102×102×566×6185972-031616蓝色126×126×686×6185972-032020蓝色128×103×834×5185972-032525蓝色122×122×754×4185972-033030蓝色109×109×843×3185972-041313绿色102×102×566×6185972-041616绿色126×126×686×6185972-042020绿色128×10×834×5185972-043030绿色109×109×843×3185972-051313红色102×102×566×6185972-051616红色126×126×686×6185972-052020红色128×103×834×5185972-053030红色109×109×843×318
  • Nalgene 5970 Unwire试管架ResMer制造技术
    Nalgene 5970 Unwire试管架ResMer制造技术?完整尺寸的Unwire 试管架可以稳固地满载试管或离心管,具有以下常用的尺寸:13、16、20、25 和30 mm。一次最多可以安放72 个直径较小的试管。这些试管架在模制时采用六种亮丽而持久的颜色,ResmerTM 制造技术使它们能够更长久地保持其亮色不变。可用于广泛的温度范围,具有较强的耐化学性。可高温高压灭菌订货信息:Nalgene 5970 Unwire试管架ResMer制造技术目录编号试管大小 , mm颜色L×W×H,mm阵列每盒数量每箱数量5970-001313白色200×102×576×12185970-001616白色248×127×706×12185970-002020白色250×102×834×10185970-002525白色300×121×924×10185970-003030白色283×108×833×8185970-011313橙色200×102×576×12185970-011616橙色248×127×706×12185970-012020橙色250×102×834×10185970-012525橙色300×121×924×10185970-013030橙色283×108×833×8185970-021313黄色200×102×576×12185970-021616黄色248×127×706×12185970-022020黄色250×102×834×10185970-022525黄色300×121×924×10185970-023030黄色283×108×833×8185970-031313蓝色200×102×576×12185970-031616蓝色248×127×706×12185970-032020蓝色250×102×834×10185970-032525蓝色300×121×924×10185970-033030蓝色283×108×833×8185970-041313绿色200×102×576×12185970-041616绿色248×127×706×12185970-042020绿色250×102×834×10185970-042525绿色300×121×924×10185970-043030绿色283×108×833×8185970-051313红色200×102×576×12185970-051616红色248×127×706×12185970-052020红色250×102×834×10185970-052525红色300×121×924×10185970-053030红色283×108×833×818
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