丝膜来宁

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  • 颜宁获欧莱雅2024年世界杰出女科学家奖
    联合国教科文组织与欧莱雅基金会当地时间5月14日公布了2024年世界杰出女科学家奖的5位获奖者。中国科学家颜宁是获奖者之一。颁奖仪式将于5月28日举行。图源:中国新闻网据联合国教科文组织介绍,清华大学生命科学学院教授、深圳医学科学院院长、深圳湾实验室主任颜宁发现了多种介导离子和糖跨细胞膜运输的膜蛋白原子结构,揭示了跨膜转运的原理。她的卓越研究推进了癫痫和心律失常等多种疾病的相关研究,并指导了疼痛综合征的治疗。作为该领域的权威,颜宁“激励着全球的女科学家,她还大力倡导研究和科学教育中的性别平等”。“欧莱雅—联合国教科文组织世界杰出女科学家奖”表彰的5位杰出女科学家分别来自5大地区:非洲和阿拉伯国家、亚洲及太平洋、欧洲、拉丁美洲及加勒比、北美洲。获奖者由独立的国际评委会从全球350名候选人中选出。评委会主席为法国国家健康与医学研究院研究主任兼法国科学院院士、“欧莱雅—联合国教科文组织世界杰出女科学家奖”得主基弗(Brigitte L. Kieffer)教授。联合国教科文组织表示,获奖者的出色成就证明,科学界现今比以往任何时候都更需要女性的参与,以应对重大问题挑战。在过去26年间,欧莱雅基金会和教科文组织携手合作,通过“世界杰出女科学家奖”和“青年人才计划”在140多国推促进科学领域的性别平等,使女性科学家获得关注,协助打破科学领域的“玻璃天花板”。
  • 宁四分讲述仪器设备发展经历
    宁四分讲述仪器设备发展经历仪器设备的发展经历了哪些阶段?我们都知道仪器仪表是信息的源头,是人类获取有关自然界知识,认识世界的重要工具,是信息社会的基础结构,奠定了它在人与自然的逻辑关系中的桥梁和纽带的地位。而测试仪器位于信息高速公路与自然之间的环域,是信息高速公路中信息的重要来源。所以,纵观仪器技术的发展,其历经了的主要阶段有:模拟仪器、数字仪器、智能仪器和虚拟仪器。下面宁四分公司详细为您介绍一下:第一、模拟仪器设备 20世纪50年代以前,电测量技术主要是模拟测量,此类仪器的基本结构是电磁机械式,主要是借助指针来显示测量结果。 第二、数字仪器设备 20世纪50年代,数字技术的引入和集成电路的出现,使电测仪器由模拟式逐渐演化为数字式。其特点是将模拟信号测量转化为数字信号测量,并以数字方式输出最终结果,适用于快速响应和较高准确度的测量。这类仪器目前相当普及,如数字电压表、数字频率计等。 第三、智能仪器设备 出现于20世纪70年代,是现代测试技术与计算机技术相结合的产物。它是含有微计算机或微处理器的测试仪器,测量结果具有存储、运算、逻辑判断及自动操作、自动控制等功能,即具有一定智能作用,故将其称之为“智能仪器”。智能仪器将传统数字仪器中控制环节、数据采集与处理、自调零、自校准、自动调节量程等功能改由微处理器完成,从而提高测量精度和速度。 第四、虚拟仪器设备 这一概念早在20世纪70年代就已提出,但真正得以实现则是在PCI、GPIB、VXI、PXI等总线标准出现之后才变为可能,并随着卡式仪器、VXI总线仪器、PXI总线仪器等的推出而得到迅速发展。虚拟仪器是在计算机基础上通过增加相关硬件和软件构建而成的、具有可视化界面的仪器。虚拟仪器是现代计算机技术与仪器技术完美结合的产物,软件在仪器的开发和使用的全过程中起着至关重要的作用,可以说没有了软件就没有虚拟仪器。它基于“软件就是仪器”的思想,利用最新的计算机技术来实现和扩展传统仪器的功能,真正实现由用户自己设计和定义满足自己特殊要求的仪器。 至今,仪器仪表的应用范围已经非常广泛,并正从化学成分分析、物理量检测、机械量测量、天文地理观测、工业生产过程自动控制、产品质量测控等传统应用领域,进一步向生物医学、生物工程、生态环境等非传统应用领域扩大。同时,随着新世纪高分子化学、分子生物学、生命科学、临床医学、药学、材料学、环境监测与控制等高新科技与产业的发展,仪器仪表的应用领域还将获得更为迅速的的拓展。现代科技的进步,使仪器仪表的应用领域越来越广阔,越来越深入。这一切,无疑为仪器仪表的进一步发展提供了强大动力,并展示了光明的前景。
  • 清华女神颜宁离开清华加盟普林斯顿大学,为何?
    p   日前,清华大学校方证实,清华大学教授颜宁已接受美国普林斯顿大学邀请,受聘该校分子生物学系雪莉· 蒂尔曼终身讲席教授的职位,将于近期前往就任该教职。 /p p   2007年10月,颜宁在普林斯顿完成博士后训练后,受聘清华大学医学院,成为当时清华最年轻的教授和博士生导师。在清华的10年里,颜宁取得了非常多的科研成果,作为通讯作者在Nature、 Science和Cell三大最顶尖的国际期刊上发表科研论文高达17篇,另外还入选了长江学者特聘教授、国家杰青获得者、中国青年女科学家奖、赛克勒国际生物物理奖、2016-2017年度 “影响世界华人大奖” 提名等数十项荣誉。 /p p   在清华大学完成本科学习,在普林斯顿大学完成博士及博士后研究的颜宁,为何在任教清华后又受聘普林斯顿?对于“双一流”建设中的清华大学,这又意味着什么?记者就此采访清华校方及颜宁本人。 /p p strong   清华大学:有助于将中国学术思想、教育理念传播到国际学术舞台 /strong /p p   清华大学相关负责人首先证实了这一消息。该负责人表示,颜宁经本人慎重考虑并与学院和学校仔细沟通,已决定接受美国普林斯顿大学分子生物学系雪莉· 蒂尔曼终身讲席教授的职位,将于近期前往就任该教职。他透露,在聘期内,颜宁将在普林斯顿大学继续从事高水平学术研究和人才培养工作,也会保持与清华的联系,在符合两校规范的情况下,安排出时间在清华继续从事一定的科研和教学工作,推动两校和中美两国间学术交流与合作的进一步深化和提高。 /p p   高水平创新人才是创新型国家建设的宝贵资源,也是世界各国高度关注、积极争取的重要力量。近年来,随着清华大学逐渐成为世界一流高校的一分子,该校培养的博士毕业生受聘于海外高水平大学正式教职的情况已日益多见,在职教师被包括美国麻省理工学院、普林斯顿大学在内的世界名校聘为长聘或讲席教授的情况也时有发生。这位负责人说,这些事例一定程度上反映了我国高等教育发展进入了新阶段,世界一流大学对包括清华大学在内的国内高校的学术研究和人才培养水平有较高认可,清华大学有一批优秀学者已达到国际一流大学教师的水平,其中的杰出者更是达到了世界名校的讲席教授水准。 /p p   以颜宁为代表的青年科学家赴世界顶尖高校任教,将对处在“双一流”建设中的中国高校,产生什么影响?该负责人直言,这是国际高层次人才流动的正常现象。清华对此保持开放、乐观和积极的态度。“近年来,我国大学师资水平不断提升,与国际一流大学师资流动更加频繁,合作日益紧密,像姚期智、施一公等从普林斯顿回到清华,带动了清华相关学科的发展,加强了中美两国科研等领域的合作。颜宁选择再次回到普林斯顿大学,我们相信,这有助于将中国的学术思想、教育理念和清华的学术风格传播到国际学术舞台,产生更大的影响。” /p p strong   颜宁:换一种环境,希望能够在科学上取得新突破 /strong /p p   对于颜宁来说,这同样是一个不容易的决定。她告诉记者:“因为过去10年我在清华大学获得了极好的支持。清华有优秀的学生,有给我动力和压力的优秀又友好的同事,有给我全力支持的学校和学院管理部门等等。在这些无与伦比的软硬件支持下,我取得的科研成果甚至超过了自己回清华之初的预期。” /p p   为何离开?颜宁用“居安思危”解释:“我生怕自己在一个环境里待久了,可能故步自封而不自知。换一种环境,是为了给自己一些新的压力,刺激自己获得灵感,希望能够在科学上取得新的突破。” /p p   “另一方面,清华大学和普林斯顿大学都是我的母校,能够在这两所让我骄傲的母校任教是我一直以来的理想。我很开心10年前清华大学向我伸出了橄榄枝,两年前普林斯顿大学也同样向我伸出了橄榄枝,让我得以梦想成真。我也会凭着对清华的热爱,尽己所能,促进普林斯顿等国外一流学府与清华的交流合作。这也是我在这个阶段回报母校的一种方式。” /p p strong   清华十年,发表17篇最顶尖论文 /strong /p p   颜宁1996至2000年在清华大学生物系攻读本科,后赴美国普林斯顿大学分子生物学系攻读博士学位,师从施一公教授,从事细胞凋亡研究,2004年12月通过博士论文答辩。2005年获得由《科学》杂志评选的“青年科学家奖(北美地区)”。2007年10月,在普林斯顿完成博士后训练后,受聘清华大学医学院,成为当时清华最年轻的教授和博士生导师。 /p p   在清华大学的10年间,颜宁主要运用结构生物学和生物化学手段,致力于与重要疾病相关的跨膜运输蛋白的结构与机理的系统研究,带领其研究团队取得了一系列具有国际影响的原创性基础科研成果,包括解析了国际上攻坚几十年的葡萄糖转运蛋白(GLUTs)高分辨率晶体结构,以及具有重要生理和病理功能的电压门控钠离子和钙离子通道的三维结构,其中葡萄糖转运蛋白结构已经被国际经典的生物化学最新版教材收入。 /p p   2009年以来,颜宁作为通讯作者在Nature、 Science和Cell三大国际期刊上发表科研论文17篇,培养7名博士生 其研究成果在2009和2012年被《科学》年度十大进展引用 2016年,颜宁被《自然》评为十位“中国科学之星”之一。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 01.jpg" style=" HEIGHT: 365px WIDTH: 500px" border=" 0" hspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/noimg/021874af-1d49-4b95-9f7c-55c7ae545706.jpg" width=" 500" height=" 365" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 02.jpg" style=" HEIGHT: 379px WIDTH: 500px" border=" 0" hspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/noimg/a76c579c-a9fb-4408-81d4-71d73708ea20.jpg" width=" 500" height=" 379" / /p p & nbsp /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 03.jpg" style=" HEIGHT: 313px WIDTH: 500px" border=" 0" hspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/noimg/e474a07d-871b-4e14-96ab-8d25e734420d.jpg" width=" 500" height=" 313" / /p p strong   2014年演讲:象牙塔里的波澜壮阔更让人刻骨铭心 /strong /p p   以下是2014年7月颜宁为清华大学学生所作的毕业演讲,让我们重温一下这位女神教授走出又回归清华园的心路历程。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong 象牙塔里的波澜壮阔更让人刻骨铭心 /strong /p p   亲爱的同学们,尊敬的老师们、家长们: /p p   今天在座的同学们来自于几十个不同的专业,即将面对迥然不同的事业与人生道路。作为一个过去近二十年基本没有走出过象牙塔、思维方式相对简单、人生见识相对单薄的我,能和你们讲什么呢?过去两周于我而言可比写学术论文要痛苦的多。苦思冥想,干脆就把我走出又回归清华园这十几年的心路历程、过去的感悟与未来的“野心”与大家分享。抛砖引玉,希望你们站在人生如此一个重要转折点的时候,也花几分钟想一想未来十年、二十年、五十年的自己。 /p p   不知是否有人和我一样,从孩提时代,就困惑于人存在的意义。人来自自然、回归自然,代代相传,意义何在?我选择生物系的原因之一也是想窥探生命的奥秘。可是当我在大学系统地从分子水平认识生命之后,这个问题不但没有解决,反而让我更加困惑。突然有一天,我豁然开朗:只有有意识的人类才能问出这个关于“存在意义”的问题 那么也只有有意识的人类才能定义“存在意义”。所以,“人生意义”本就是一个主观命题。随着时代的发展,个人的背景与际遇不同,每个人对于这个命题的定义也会大相径庭,从而决定了追求目标、人生道路也大不同。 /p p   14年前的今天,恰好是我离开清华园的日子。当时的我对于未来的事业选择其实是一片茫然。但有一个原则却让我受用至今,那就是:努力做到最好,让选择权掌握在自己手中。 /p p   一个月后,我奔赴大洋彼岸,进入位于美国东岸的普林斯顿大学。2004年,我获得了分子生物学博士学位。如果说90年代的清华赋予我的是心怀天下的责任感,那么21世纪的普林斯顿则将我彻底拉入科学的殿堂。清华与普林斯顿都入选了世界最美的十所校园,清华庄重大气,普林斯顿优雅淡定。 /p p   在普林斯顿,穿着不修边幅给你上课的可能是诺奖得主、资深院士,你在咖啡厅小憩坐在对面的也可能是美国总统的科学顾问。在那里,不论是本科生还是诺奖得主,你完全感受不到人与人之间的高低贵贱,每个人都是一派怡然自得,却又有一份这个大学特有的我行我素、桀骜不驯。在这种环境下,你会很安心地做自己、很专注地做自己的事情 浮躁很容易就被挡在物理上并不存在的学校围墙之外。 /p p   在普林斯顿第一年,我突然发现,教科书里那些高贵冷艳的知识原来就是身边的这些貌似随和的老先生老太太们创造的 研究生课程都没有教科书,而一律是用经典或前沿的原创论文做教材,所以我们上课就是在回顾着科学史的创造。当我们进了实验室,自己竟然也已变成了人类知识的创造者、科学史的缔造者。有了这种认知,我的追求目标也逐渐演化为:发现某些自然奥秘,在科学史上留下属于自己的印迹。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" QQ截图20170509093857.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/noimg/343a7e8a-7a18-4878-99da-2afcd031a4a3.jpg" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong 颜宁在普林斯顿大学实验室里 /strong /p p   当我定义了这样一种人生意义,也同时意味着选择了一种自由自在的生活方式,一种自找麻烦的思维方式,和一种自得其乐的存在方式。我完完全全痴迷于这个小天地:会为能够与大自然直接对话而心满意足,会为透过论文跨越时空与先贤讨论而兴高采烈,会为一点点的进展和发现带来的成就感而壮怀激烈。当然,这个过程里也少不了挫折和麻烦。 /p p   让我给大家讲一个清华园里发生的小故事,让大家看看象牙塔里的波澜壮阔。 /p p   我2007年刚回清华的时候,给自己确立了几个明确的攻坚课题,前不久做出来的葡萄糖转运蛋白是其中之一,还有另外一个也非常有意义的课题,叫做电压门控钠离子通道,它对于我们神经信号的传递至关重要。长话短说,一转眼到了2011年,我们经过之前几年的探索,终于获得了一个细菌同源蛋白的晶体,结构解析已近在咫尺,就差最后一次收集重金属衍生数据了。为此我们准备了大量晶体,保存在可以维持低温摄氏零下170度的液氮预冷罐中,寄到日本同步辐射,准备收集数据。 /p p   接下来,就是我永远不会忘记的日子,2011年7月11日。如果你们去查日历,那是星期一,在中国看到《自然》新论文上线的日子。我本来应该早上6点出门去机场,在5点55分的时候,我打开了《自然》在线,第一篇文章直接砸得眼睛生痛,因为这篇文章的题目就是《一个电压门控钠离子通道的晶体结构》,也就是说,我们被别人超越了。我们一直说科学上只有第一,没有第二。现在真真正正不可能是第一了,惨败!我把论文打印出来,交到做这个课题的张旭同学手里时,她立即泪崩。可是,晶体还在日本等着我们。于是一切按照原定计划,我们飞赴日本。 /p p   一路奔波,晚上7点赶到实验线站的时候,那里的工作人员一脸凝重地对我说:“颜教授,你们寄过来的低温罐似乎出了问题”。我心里一沉,这意味着晶体可能出了大问题,这可是我们过去三个多月的心血结晶啊!在刚刚承受了被超越的打击之后,这个事故可真是“屋漏偏逢连夜雨”。 /p p   所幸我们做事一向未雨绸缪,随身还带了很多晶体,于是就地开始重新泡重金属,第二天早上到了正式收数据的时候,果然,寄送过来的晶体全部阵亡,无一可用。然而,就当我们花了十几个小时,即将绝望之际,前一天晚上刚刚处理好的一颗晶体给了我们需要的所有数据—质量是如此之好,以致在收完数据一个小时之内,我们就解出了结构!此时,发表论文的课题组还没有从数据库释放结构信息,所以于我们而言,是第一次看到了这类蛋白的原子结构,对过去四年依旧是一个完美收官!那一刻,根本不会顾及还能发什么样的论文,心里充满的只有这前后巨大反差带来的狂喜。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" QQ截图20170509093905.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/noimg/4a9664fa-7df0-4367-b65f-dd937c21d0e5.jpg" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong 颜宁在做实验室 /strong /p p   而故事还没有结束,就当我在凌晨三点打开邮箱,准备给实验室成员立即布置后续工作的时候,发现了一封来自美国霍华德休斯医学研究所的邮件,通知我,经过初选,我在全球800名申请人中过关斩将,成为进入“霍华德休斯国际青年科学家”第二轮候选的55人之一,邀请我于11月赴美参加最后的角逐。那一刻,我脑子里瞬间显出这两句:“屋漏偏逢连夜雨,柳暗花明又一村”。2011年7月11日早上5点55分到13日凌晨3点钟,这45个小时,于我和我的学生们而言真可谓惊心动魄,犹如坐过山车。也正因为此,这个过程远比一帆风顺的任何其他课题都来得刻骨铭心。 /p p   但这依旧不是故事的最终结尾。因为这个课题,我有幸与我此前崇拜了将近10年的偶像级科学家、2003年诺贝尔化学奖得主MacKinnon教授合作,在与他的交流中受益匪浅,也终于圆了我在研究生时代想要与他一起工作的夙愿。更重要的是,我们的结构呈现出与已经发表的论文很不相同的状态,经过分析阐释,我们的这些新结果也在10个月之后发表于《自然》。我还提出了一个电压门控通道感受膜电势的全新模型,直到现在,我们仍然在创造新方法、构建新工具对这个模型进行验证。 /p p   你看,这就是科学研究的魅力:不向前走,你根本不能轻易定义成功或者失败。总有那么多的不确定、那么多的意外惊喜在等着你!这种经历、这种感觉,真的会让人上瘾! /p p   回首从步入清华园至今的18年,我非常感恩:母校塑造了我健康向上的人格,生活在和平年代,衣食无忧 有亲人的疼爱,师长的支持,好友的信任,学生的依赖 而得益于经济发展,国家有能力支持基础科研。我感谢时代、国家和母校给我的机遇与馈赠 也更深刻地理解个人对于母校和国家的责任,我相信这其实也是渗入每一位清华人骨髓的使命感。 /p p   对于我们的母校,我们在座的所有人生逢其时,肩负着把她建设成为世界一流大学的责任。在我的心目中,当清华培养出来的一大批年轻人,以及一大批从清华起步的年轻人成为世界一流学者的时候,当我们的若干工作对人类的科学史、文明史产生持续影响的时候,我们就可以骄傲地宣称:清华是世界一流大学。我们和你们遇到了前所未有的机遇,有这个条件、有这个能力,用自己具体的行动来实现这个并非遥不可及的目标。我希望每一位同学都能记住:如果今天你认为我们的母校还不是世界一流大学,那么就让我们通过每个人的努力共同把她变为世界一流大学! /p p   亲爱的同学们,这一刻,看着你们,我与你们一样激动。你们的未来有无数种可能,但是每个人的人生只有一次。在现在这个信息爆炸、计划跟不上变化的年代,希望每一位清华人用你的初心去探索你的人生意义,努力认识你自己,做你自己,坚守内心的选择,坚定地为实现你的人生意义而勇敢、专注地行动。我衷心祝愿每一位同学收获自己的精彩人生,书写你认为最重要的历史!(部分内容来源:新华社) /p

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  • 莱宁搅拌机—概述莱宁创办于1923年,始终是工业搅拌领域的全球领军企业,拥有90年的专业经验,致力于提供工业搅拌技术、流程工艺和技术创新。莱宁因其长久耐用的流体处理用搅拌机、混合器、曝气装置和絮凝器产品而享誉全球。我们提供广泛的叶轮设计,能够满足各类不同的应用需求。同时,我们还提供全球服务网络、搅拌机维修、齿轮箱维修和部件更换计划。莱宁将为您提供卓越的知识、技术与服务。莱宁搅拌机—优势凭借超过85年的经验,斯必克旗下的莱宁品牌是众多当今水和废水处理行业标准搅拌技术的研发者,并具有领导该行业开发最高质量产品的能力。我们通过创新的新叶轮设计,不断推动水和废水处理技术中的搅拌效果,使我们比竞争对手领先一步。多种研发实验室使我们能够优化工艺结果。专业知识:经验丰富的技术人员是我们专业服务团队的支柱。他们独有的专业知识能够始终确保您搅拌机的正常运行。莱宁认证技术人员:售后服务技术人员通过参加培训课程获得认证,确保他们执行的作业满足最高标准,从而实现一致性与可靠性。原装的莱宁零部件:所有维修件均按照原设计规格,且仅使用经工厂授权的替换零件。全面的莱宁工厂保修服务:我们有信心能够将所有授权维修和服务涵盖在全面的工厂保修范围。工厂维修计划、交换项目等于最少的停机时间、快速周转。业界领先的专业研究中心是斯必克持续发展计划的核心所在。研究中心每天持续为其客户群提供支持,这里不仅设施齐全,更配备优秀的研究人员和工程师,积极为搅拌应用开发创造新型解决方案,确保莱宁品牌在搅拌技术方面始终保持领先。莱宁搅拌机—产品系列45系列静态混合器静态混合器是一种接近栓塞流设备,在诸多连续搅拌应用中优势明显。? 在湍流中使用静态混合器可确保快速的混合操作,消除介质在自然湍流度下进行搅拌可能发生的分层风险? 对于连续混合,定量采样系统,以及一些难度较大的搅拌工作和许多其他应用来说,都是理想选择ECL搅拌机ECL搅拌机具有较高的性能,能够带来更佳的处理效果。? 搅拌机配备电机、标准安装底座,可适用于多种速度及外壳配置? 大型输出轴轴承可实现更长的轴长和使用寿命? 对于快速搅拌来说非常理想? 功率选择范围0.25千瓦-4千瓦(25-5马力),速度可达1800转/分侧进式搅拌机侧进式搅拌机的设计可实现简便的安装和高效运行。? 轴承的耐用性和长使用寿命大大超过AGMA要求? 搅拌轴轴承位于容器外,防止腐蚀和污染? 功率选择范围0.75千瓦-55千瓦(1-75马力);转速范围190至420转/分(60Hz条件下)和230-350转/分(50Hz条件下)10系列搅拌机10系列是价值和性能的卓越组合。? 无与伦比的耐用性 - 齿轮和轴承使用寿命长? 活动部件减少,更便于维护? 独特的输出轴连接? 特别适合快混和絮凝应用? 功率选择范围0.75千瓦-22.5千瓦(1-30马力),速度范围9转/分-125转/分70/80 系列搅拌机世界上最明确和最广受认可的机械设计技术,使此系列搅拌机成为各种应用的理想之选。? 轴承设计远超AGMA要求,维护少,寿命长。? 斜齿变速齿轮易于更换,可满足新出现的或不断变化的处理要求? 可选功率范围0.25千瓦-110千瓦(1-150马力),转速从11至280转/分700/800系列搅拌机专为搅拌设计的最大型、最重的标准驱动系统。? 可承受严重弯曲和高扭矩载荷? 800系列独立的轴承支撑设计由莱宁自主研发,把齿轮箱和搅拌时的作用负载隔离开来? 特别适合曝气和污泥搅拌应用? 可选功率范围15千瓦-450千瓦(20-600马力),转速从12到200转/分莱宁搅拌器—叶轮A510叶轮适用于低粘度流量控制应用。? 高性能和高流动效率? 比斜叶桨的功率要求低40%? 有多种叶片角度可选,以优化处理结果A6000叶轮在流量控制应用中,它是金属叶轮独有的替代方案。? 高级乙烯基酯树脂系统? 在恶劣环境中能保持高强度和耐腐蚀性? 最佳流动翼设计,效率比A510高25%A333 Clean Edge叶轮专为市政废水处理应用而设计? 专利叶轮可防止碎片积聚? 实现在恶劣工况下持续稳定地运行? 与水翼叶轮相同的混合效率A540叶轮? 莱宁的A540叶轮技术已成功应用到出入口均在罐子底部的快混应用中,最大程度地减少了短路。? A540将流体向上泵送至容器,可安装在距容器底部较近的位置,从而强制入口的流体向上混合进入容器,在容器内循环后离开。曝气叶轮A245叶轮? 相比于A240进一步得到增强? 附加的“防溅罩”通过引导水流提高曝气效率? 比A240的飞溅少? 相比PBT效率提升高达20%? 专利技术R335叶轮? 莱宁最高效的表面曝气叶轮? 低甩液流型,减少飞溅? 对液位有较高灵敏性,降低扭矩要求? 相比PBT效率提升高达25%莱宁搅拌机—样本
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  • 产品介绍 水热合成反应釜又称聚合反应釜、高压消解罐、水热反应釜,是利用罐体内 强酸或强碱且高温高压密闭的环境来达到快速消解难溶物质的目的,是测定微量 元素及痕量元素时消解样品的得力助手。 因消解过程中,高压消解罐通常需要承受较高的温度和压力,就前处理效果 及安全性而言,罐盖的拧紧程度尤为重要。因高压消解罐较沉重,不易操控,人 工拧紧费时费力,为此,我司研发了一款专用于高压消解罐的拧盖器,省时省力。产品特点&bull 可正/反转&bull 扭矩、转速可调 &bull 适用于多种规格高压消解罐 &bull 手柄自带启动开关,操作便捷 &bull 更高的样品前处理可控性及工作效率
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  • 赛多利斯凝胶膜 (GMF)
    凝胶膜 (GMF)空气微生物检测-凝胶膜凝胶膜与MD8 采样仪组合(凝胶膜法)可用于采集空气中的微生物和病毒。抛弃型凝胶膜单元是预灭菌的独立包装,包含凝胶膜和支架,可直接与MD8采样仪连接。凝胶膜是圆片型的,配合过滤支架 17655(80mm 直径)用于MD8 airscan® 采样仪,还有更小直径的膜片可供选择。凝胶膜与MD8 采样仪联用具有非常明显的优势和特点: - “绝对”截留率(99.9995%对Bac.sub.niger.spores,99.94%对T3病毒)。 - 凝胶膜维持了所收集微生物的存活,从而提供长达8小时的连续采样时间。 - 凝胶膜是完全水溶性的,所以同一个样品中的微生物可以在不同的培养基上培养。样品不受抑制剂的影响。 - 凝胶膜的可溶性是病毒采样的先决条件。技术参数凝胶膜水溶性凝胶膜,标称孔径3 μm,凝胶膜直径80mm,凝胶膜厚度 250 μm,属于深层过滤耐热最高 60°C空气流量Approx. 2.7 l/min./cm2 at ΔP = 0.05 bar细菌和病毒截留率1. 0.25m/s入口速度,Bac.sub.niger.spores,截留率为99.9995%,2. 80%相对湿度和 0.3m/s入口速度下,T3病毒截留率为99.94%过滤面积38.5 cm2工作环境要求最高温度30°C,最大相对湿度85%灭菌方式Gamma 射线灭菌 欲了解更多内容,请在商铺中给我们留言或登陆赛多利斯官网
  • 美国ACT克莱斯勒橘皮板
    美国ACT克莱斯勒桔皮板ACT manufactures sets of panels with graduated degrees of orange peel (flow) and powder smoothness from rough to smooth. Thousands of customers use these panels to visually evaluate the appearance of painted parts using a consistent, known standard. Each set consists of ten 4x6 inch panels which are painted black and labeled with their corresponding orange peel (flow) rating or powder smoothness from 1 to 10. THESE PANELS ARE VISUAL STANDARDS ONLY.他们分成10个等级,并有证书,尺寸是4 x6英寸,涂成了黑色。ACT Orange Peel Standards ACT桔皮板 Chrysler Orange Peel Standards 克莱斯勒桔皮板 These panels are reproduced from the same master set and then approved by Chrysler for use by their suppliers in evaluating the appearance of painted parts.克莱斯勒桔皮板是克莱斯勒认可的,用来评估喷漆部分的外观。ACT Test Panels&ndash Premium Grade 优等品面板 ACT TRU Panels&ndash Utility Grade通用品面板 美国ACT克莱斯勒桔皮板 美国ACT福特桔皮板 美国ACT GM桔皮板 美国ACT PCI标准 粉末平滑性 美国ACT 福特汽车公司色卡 美国ACT GM腐蚀片 质量损失片 美国ACT GM腐蚀片支架 质量损失片支架 美国ACT Grit Trough Solution Mix 沙砾混合粉尘 美国ACT Ford Cross Hatch Panel 福特划格板 美国ACT Scribe Tool 划格刀盐雾箱腐蚀测试片、盐雾箱标准测试片、盐雾箱校准片、盐雾试验校准板、盐雾箱校准板、GMW14872腐蚀片、GMW14872测试片、GMW1487校准板、GMW1487校准片、GMW14872标准腐蚀片、ISO9227腐蚀片、ISO9227测试片、ISO9227校准板、ISO9227校准片、ISO9227标准腐蚀片、GM9540P腐蚀片、GM9540P测试片、GM9540P校准板、GM9540P校准片、GM9540P标准腐蚀片、SAEJ2334腐蚀片、SAEJ2334测试片、SAEJ2334校准板、SAEJ2334校准片、SAEJ2334标准腐蚀片、ASTM B368腐蚀片、ASTM B368测试片、ASTM B368校准板、ASTM B368校准片、ASTM B368标准腐蚀片硬质合金手持式划线器 标准测试板支架,PTI粉尘、JIS粉尘、DMT粉尘、ISO粉尘 ACT测试面板 ACT经济面板 -hansi-font-family:宋体 mso-bidi-font-family: Arial mso-font-kerning:0pt'
  • 现货供应辽宁分析石墨管-辽宁分析石墨管价格
    原子吸收石墨管(Platform)简介石墨炉原子吸收光谱法是目前测定多种物料中痕量及超痕量无机成分的有效手段,已广泛用于国民经济中相关行业。石墨原子化器是将样品中的离子或分子变成待测元素基态原子的核心部件,其质量直接关系到原子化效率,关系到定量分析的准确度,积多年实验研究成果,为获得优良的特定的耐抗性和热特性而采用特殊的高品质石墨基础材料经过特殊工艺研制而成的LT系列石墨原子化器,具有灵敏度高、精度好、重现性好、使用寿命长、性价比高的特点,其各项测试性能指标均能达到国内外水平。的原料、精确的研磨、充分的混合、适当的压制、正确的热处理、全过程的净化控制、精准的机械加工、特殊的涂覆技术、严格的性能检测保证了龙天LTT系列石墨原子化器的品质。 公司备有覆盖国内外所有品牌原子吸收光谱仪用各型号石墨原子化器(石墨管、石墨锥),包括配套于美国PE、美国瓦里安Varian、美国赛默飞 热电Thermo、美国惠普HP、美国安捷伦Agilent、日本日立Hitachi、日本岛津Shimadzu、澳大利亚GBC等纵向加热型及美国PE、德国耶拿Analytik Jena、澳大利亚GBC、加拿大欧罗拉Aurora等横向加热型国外原子吸收光谱仪用石墨管、石墨锥。同时包括配套于北分瑞利、普析通用、东西分析、北京浩天晖、北京华洋、科创海光、博晖创新、北京纳克、北京美诚、北京瑞昌、上海天美、上海精科(上分厂)、上海光谱、上海仪电、上海森谱、浙江福立、江苏天瑞、安徽皖仪、武汉天虹、辽宁分析、沈阳华光等国内原子吸收光谱仪用石墨管、石墨锥。特殊型号的石墨管、石墨锥也可来图来样来料订货加工。公司石墨管产品按照不同的分类,可分为横向加热石墨管、纵向加热石墨管;普通石墨管、热解石墨管;标准石墨管、涂层石墨管;长寿命石墨管、直筒石墨管、平台石墨管、凹台石墨管、杯型石墨管。产品完全配套于国内外各型号原子吸收光谱仪石墨原子化器,产品除供给国内各大仪器厂家配套的产品外,还向销往世界各地。
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