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  • 机器人应用方案 采用机械臂实现电芯的自动分选

    机器人应用方案 采用机械臂实现电芯的自动分选

    近几年,随着新能源汽车市场快速扩张,储能电池需求也正在加速增长,以致中国锂离子动力电池需求也将猛涨,其中动力电池成为锂离子电池产业增长的主导力量。据统计显示,2015年中国锂电池产量为46.80GWH;2016年达到62.34GWH,同比增长33.2%。预计到2020年中国锂离子电池市场规模将达到170.55GWH,未来4年复合增长超过25%。[color=#333333][img=,580,428]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708311015_01_3294819_3.jpg[/img][img=,580,347]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708311015_02_3294819_3.jpg[/img][/color][color=#333333] [/color][b]制造工艺[color=#333333]锂电池的生产流程[/color][color=#333333]:[/color][/b][align=center][color=#333333][img=,690,435]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708311016_01_3294819_3.jpg[/img] [/color][/align][b][color=#333333]电芯制造工艺流程:[/color][/b][img=,618,312]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708311016_02_3294819_3.jpg[/img][b] 分选流程: [img=,579,181]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708311016_03_3294819_3.jpg[/img][/b]自动分选方式:以测试仪测试出的电池性能参数为依据进行分类;[img=,400,271]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708311016_04_3294819_3.jpg[/img][align=center][b]自动分选设备(模拟图)[/b][/align][img=,449,294]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708311017_01_3294819_3.jpg[/img][b]人工分选方式:[/b]Ø 以外观为依据对电池片进行分选Ø 检验方式:全检Ø 操作方式:人工检查[b]检测分类标准: [img=,590,288]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708311017_02_3294819_3.jpg[/img][img=,545,300]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708311017_03_3294819_3.jpg[/img]需求分析[/b]由于动力电池系统的性能和寿命跟系统成组的单个电芯一致性有着直接的联系,这些一致性包括[u]电芯的质量,尺寸,极柱外观,电压和内阻[/u]。电芯质量与电芯容量有着直接的关系,而系统容量会因为某个低容量电芯引起短板效应,即整体容量降低。电芯尺寸差异会影响电池模块成组,例如电芯厚度差异较大则会影响电池模块厚度方向上的固定,电芯高度一致性差异较大则会影响后续电芯极柱的焊接,高度低的电芯极柱会与电芯连接条产生距离造成焊接失效或产生较大的焊接应力,这个应力具有在后期使用时发生断裂的风险。电芯极柱外观不良,如破损,裂纹,凹坑,锈蚀,其他杂质都会影响后续电芯焊接工艺,造成焊接不良,导致连接失效,以及造成其他安全隐患。电芯电压和内阻一致性差,根据电池的短板效应,会造成电池系统整体性能和寿命下降。综上所述,[u]对电芯的质量、尺寸、极柱外观、电压和内阻控制是必须的,而目前行业里大部分电池系统生产商会对电芯的电压和内阻进行控制,但对电芯质量,尺寸和极柱外观没有做全部控制,而且所有的测量基本靠人工用手测量,测量误差较大,效率低下。[/u]针对以上所述,灵猴机器人自主研发了一套方案(采用机械臂来完成电芯的自动分选),以达到提高电芯各项指标测量的自动化程度,减小人工测量误差以及降低人工生产成本的目的。[b]方案描述[/b]电芯自动分选部分,采用六轴机器人进行搬运分选,四种NG输出,条码不良、厚度不良、重量不良、OCV测试不良,客户标准料盒输出,扫码可查询不良项目。[b]设备外观如下图所示:1 系统框架[/b] [img=,451,288]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708311017_04_3294819_3.jpg[/img][table=100%][tr][td] [/td][/tr][/table] [table=100%][tr][td] [/td][/tr][/table] [table=100%][tr][td] [/td][/tr][/table] [table=100%][tr][td] [/td][/tr][/table][align=center][b]设备内部结构图[/b][/align][b]2工艺流程[img=,678,1084]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708311018_02_3294819_3.jpg[/img]4.3系统配置1)机械手部件[img=,583,693]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708311019_01_3294819_3.jpg[/img]2)取料机构[/b] [img=,690,443]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708311019_02_3294819_3.png[/img][table=100%][tr][td] [align=center][color=white]重量传感器[/color][/align] [/td][/tr][/table][b]4.4 技术指标[/b]1:精度:Ø 电阻:±0.5% rdg.±5dgtØ 电压:±0.1% rdg.±3dgt2:效率:0.3S/cell[b]4.5案例照片4.6 优势自动化改进后生产对比表如下:[/b] [img=,690,387]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708311019_03_3294819_3.jpg[/img][table=576][tr][td][b] 序号[/b][/td][td][b]生产情况[/b][/td][td][b]设备/人[/b][/td][td] [align=center][b]工序[/b][/align] [/td][td] [align=center][b]人力比较[/b][/align] [/td][td][b]产品效果系统控制[/b][/td][/tr][tr][td=1,2] [align=center]1[/align] [/td][td=1,2] [align=center]现有生产情况[/align] [/td][td] [align=center]人工[/align] [/td][td] [align=center]电芯搬运[/align] [/td][td=1,2] [align=center]人工[/align] [/td][td=1,2] [align=center]稳定性弱,难以保证产品的标准一致[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]人工[/align] [/td][td] [align=center]检测分类[/align] [/td][/tr][tr][td=1,2] [align=center]2[/align] [/td][td=1,2] [align=center]改进后生产情况[/align] [/td][td] [align=center]机器人[/align] [/td][td] [align=center]电芯搬运[/align] [/td][td=1,2] [align=center]0[/align] [/td][td=1,2] [align=center]系统切换方便,保证产品效果的一致性[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]机器人[/align] [/td][td] [align=center]检测分类[/align] [/td][/tr][/table][color=#333333]动力电池是新能源电动汽车的三大核心部件之一。如今,同行业竞争非常激烈,要想在未来的市场竞争中脱颖而出,传统装配工艺及生产方式必将被淘汰,因为,电池的主要客户整车制造企业永远不变的要求就是更安全、更可靠性和一致性,智能自动化的生产方式已经成为了车企考量供应商产品的重要指标;所以,提升动力电池模组组装的自动化水平非常必要。[/color][color=#333333][img=,690,471]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708311019_05_3294819_3.jpg[/img][/color][color=#333333][/color]

  • 流式细胞胞仪的分析及分选原理

    流式细胞胞仪的分析及分选原理流式细胞仪由液流系统、光学与信号转换测试系统和数字信号处理及放大的计算机系统三大基本结构组成。在对细胞悬液中的单个细胞或其超微结构进行多参数快速自动分析过程中,每秒钟能测量数千个至数万个细胞,能在分析过程中按实验设计要求对特定细胞进行分析,带细胞分选系统的流式细胞仪还可按实验设计要求分选出具相同特征的同类型细胞,用于培养或进一步研究。一、工作原理流式细胞仪的工作原理借鉴了荧光显微镜技术,将荧光显微镜的激发光源改为激光,使其具有了更好的单色性与激发[/

  • 【求助】如何进行土壤粒径分选

    现在想对土壤进行粒径分析,即对一堆2mm的土壤混合样中,较大批量的分选出2-0.2mm,0.2-0.02mm,0.02-0.002的样?想对分选的样做一些化学分析,我知道通用的沉降法可以用,可是,一来每次沉降后只能得到小于该粒级(如:0.2,0.02mm)的量,而得不到某个粒径区间的量(如我想我的2-0.2mm),而且沉降法慢耗时还每次吸出的量特少,我想分选的量比较多筛分法呢,我也试过,虽说可以筛出某个径粒区间的,可是对于小于0.1mm的样就很再找到合适筛孔的工具了不知道有没有其他更好的办法?离心机,我是想了很久,不知道有没有基于离心机的仪器设备可以借助?

  • 【原创】齿轮在线分选的应用

    汽车齿轮在线快速检测与分选技术是目前我国汽车齿轮制造业高节拍检测领域内的重要环节,汽车齿轮在线测量仪不仅可进行汽车齿轮生产的快速100%(15 秒╱件)的检测,而且可以根据误差统计分析的结果,实现工艺诊断,从而提高齿轮的制造水平。仪器综合了光、机、电及计算机的综合测量技术,并在测量原理方面进行了探索研究,并取得了一定的技术突破!目前在汽车齿轮测量技术领域,国内生产的齿轮测量仪器主要用于计量室、计量站,自动化程度低、测量速度慢、品种欠缺、对使用环境有较高的要求,难以适应车间现场使用。齿轮测量中心达到上世纪国外八十年代末、九十年代初的水平,但不能适应汽车齿轮生产的快速节拍,难以实现完全的检测和分选。随着对汽车齿轮质量要求的不断提高,实现在线100% 快速检测和分选,已成为发展的必然趋势。

  • 流式细胞分选技术

    本课程小而精,是一块生物分析技术的重要拼图,短短7分钟的时间,一站式解答流式细胞分选技术的各种关键疑问,帮助你建立起对流式细胞分选术的整体认知。本课程主要涉及流式细胞分选技术的目的、注意事项、分选仪的

  • 【讨论】土壤粒级的分选

    现在想对土壤进行粒径分选后进行化学分析,即如何对一堆2mm的土壤混合样中,较大批量的分选出2-0.2mm,0.2-0.02mm,0.02-0.002的样?想对分选的样做一些化学分析,我知道通用的沉降法可以用,可是,一来每次沉降后只能得到小于该粒级(如:0.2,0.02mm)的量,而得不到某个粒径区间的量(如我想我的2-0.2mm),而且沉降法慢耗时还每次吸出的量特少,我想分选的量比较多筛分法呢,我也试过,虽说可以筛出某个径粒区间的,可是对于小于0.1mm的样就很再找到合适筛孔的工具了不知道有没有其他更好的办法?

  • 【新疆分选秤】【新疆电子分选秤系列】FCS系列分选秤

    【新疆分选秤】【新疆电子分选秤系列】FCS系列分选秤价格详细说明:不锈钢结构,控制箱。带不锈钢轴承选件的输送机架和称重传感器;■ 敞开式结构提供容易清洁的途径;■ 迅速简便无需工具拆装,便于清洁、清扫;■ 原型筒和控制箱表面避免产品积垢的风险,达到卫生要求;■ IP-65级,带IP66结构选件。TSCW采用完全可升级的技术平台:■ 6-10.4英寸彩色触摸屏;■ 基于WINDOWS CE的人机界面;■ 独立的“称重引擎”提升滤波能力、稳定性和可控制性;■ 采用强大的数字信号处理技术,支持自主开发的信号过程处理采集,以避免复杂的设定过程;在要求维护时,TSCW创新性能使得拆装迅速:■ 强大的无碳刷直流电机和终身密封的轴承,无需定期维护;■ 快速拆卸传输机的机械和电器附件,只需在数秒钟内完成;■ 通过存储卡可以方便历史数据的导出TSCW-2[color=#99cc00

  • 【分享】国内最新垃圾分选装置诞生——谈谈你的看法

    垃圾无害化处理是世界性的难题。目前多数城市选择填埋式处理,但其很可能造成二次污染,而且填埋时间有限,约30-50年之后,垃圾很可能无处可埋。据统计,目前我国约有三分之二的城市陷入垃圾围城的困境。记者昨天获悉,最近于西安诞生的垃圾分选成套装置,将向生活垃圾无害化处理迈出第一步。西安专家研发出国内最新垃圾分选装置记者在采访西安市固体废弃物管理处总工程师郭随宝时,他的一句话让人记忆深刻:对城市垃圾进行分选、分类,使其资源化逐渐成为替代填埋的必由之路。如郭随宝所言,西安的垃圾分选、分类、无害化处理正在起步。目前,户县城市生活垃圾无害化处理的可研性报告已经出炉,拟在户县大王镇建生活垃圾无害化处理厂,这将成为全国首个真正的无害化、零排放的垃圾场,也是西安生活垃圾无害化处理迈出的第一步。昨天,记者见到了被称为陕西研究垃圾无害化处理第一人的陕西秦工垃圾资源化处理有限公司负责人杨克俭,他研究垃圾无害化处理长达10年之久。他自行研制开发的垃圾分选成套装置是国内最新一代拥有自主知识产权的科研成果,拥有国家11项专利。这套垃圾分选装置将被用于户县垃圾无害化处理。垃圾分选真正实现“零排放”昨天,记者在垃圾分选成套装置的研发基地旬邑,见识了这套“吃干、炼净、零排放”垃圾分选设备的巨大威力。这套看上去略显庞大的机器,运转起来却十分灵巧。巨大的抓斗从垃圾储料坑内将垃圾抓至钣链输送机,然后运至破袋机进行挤压破袋后进入筛选机,最先分离出废旧金属、玻璃和建筑垃圾,然后再分离出有机质,最后进入风选设备筛选出废塑料。经过多级分选后,各样垃圾将分别处理。筛选出的黑色金属将回收利用;好的塑料将作为塑料制粒的原料,废差塑料将成为热解炼油的原料,其炼出的油可用作工业用油或除锈剂、润滑油等;筛选出的废玻璃、废铁等分别出售;筛选出的灰土可用作园林用土;建筑垃圾废弃物可作为免烧砖原料;厌氧发酵产生的沼气一部分替代燃煤供采暖和发酵液加热,剩余的沼气用来发电。有机物养蚯蚓产生优质有机肥在分好类的垃圾中,最难处理的当属有机物,这也是垃圾无害化处理的一大难题。杨克俭却给有机物想了个最好的去处,他将筛选出的有机物用于厌氧发酵,沼液返回做有机质的配料水,沼渣用来养殖蚯蚓,蚯蚓的粪便可做有机肥。在杨克俭眼里,蚯蚓是个了不起的小东西。它可以通过吞食土壤在消化道内形成类似生物反应器的微域环境,能促进土壤有机团聚体和铁锰氧化物的分解重构。哪怕再难分解的重金属,只要进了蚯蚓的肚子,都能被分解,最终成为优质的有机肥。而蚯蚓粪便作为一种高效有机肥料,它的最大特点是将有机物——微生物——生长因子合理结合起来,改善土壤环境最终达到增肥、抗病、养土的目的。这种蚯蚓粪有机肥可促进土壤团粒结构的形成,提高土壤通透性、保水性、保肥力,利于微生物的繁殖和增加,使土壤吸收养分和储存养分的能力增强,经蚯蚓消化后的有机质颗粒细小,表面面积比消化前扩大100倍以上,能提供更多的机会让土壤与空气接触,从根本上解决土壤板结问题。同时,蚯蚓粪便有大量的有益微生物,在施入土壤后,可迅速抑制有害菌的繁殖,有益菌得以繁殖扩大,减少土传病害的发生,使农作物不易生病。有机肥让农民尝到甜头蚯蚓粪便形成的有机肥,农民乐于接受。在张洪镇高平村种植了9亩苹果园的张建鹏说,在使用蚯蚓粪有机肥之前,他的苹果园曾用过普通化肥,但由于毒性残留重,苹果很容易起黑点,造成病害,卖不上价钱。之后,他开始用蚯蚓粪有机肥,现在不光每年节约肥料费用千余元,而且苹果果质好,果面光亮度高,一斤能卖到2.5元,价钱比原先翻了一番。西安垃圾分拣后每年有望“捡回”9亿元这是农民朋友算的丰收账。杨克俭还给记者算了一笔被“捡回来”的可再生资源账。按西安每日产生约5000吨生活垃圾来计算,每年被丢弃的“可再生资源”价值高达9亿元。如果西安现在的垃圾不是被填埋,而是被分拣利用,那么,每年将从垃圾堆里“捡回”9亿元的再生资源。这还只是对现有垃圾进行分拣利用后的数字,如果算上无公害饲料厂,以及无公害绿色生态农业链,其形成的循环经济体系将不可限量。看了以上的新闻你有什么感想呢?

  • 【讨论】怎么使细胞自动分析?

    热销细胞网推出的流式细胞仪是对细胞进行自动分析和分选的装置。它可以快速测量、存贮、显示悬浮在液体中的分散细胞的一系列重要的生物物理、生物化学方面的特征参量,并可以根据预选的参量范围把指定的细胞亚群从中分选出来.细胞热销网是针对细胞的一个专业平台,在这里有关于细胞的设备,仪器等产品。

  • 流式细胞分选仪——“大海捞针”的工作原理

    流式细胞分选仪是一种能从混合异质细胞群中分离出特定不同的细胞亚群或者可以直接分离出单个细胞到孔板或者玻片的强大生物医学研究工具。BD的FASCAria III是一款业内十分经典的流式细胞分选仪,能同时分选4种不同类

  • 循环肿瘤细胞(CTCs)检测分选进样系统微小正负压精密控制的解决方案

    循环肿瘤细胞(CTCs)检测分选进样系统微小正负压精密控制的解决方案

    [align=center][img=压力驱动分选进样系统,690,371]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206231002395286_2664_3384_3.png!w690x371.jpg[/img][/align][color=#000099]摘要:在循环肿瘤细胞等细胞分选进样系统中,需要在一个标准大气压附近很小的正负压范围对压力进行精密控制,这就对控制方法、气体流量调节阀、压力传感器和控制器提出了更高的要求。本文将针对这些技术问题,提出高精度正负压精密控制解决方案,并详细介绍控制方法和其中软硬件的功能和技术指标,由此可实现0.5%的控制精度。[/color][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][size=18px][color=#000099]一、问题的提出[/color][/size]循环肿瘤细胞(Circulating Tumor Cells,CTC)分选已被认为是癌症诊断和预后的有效工具,要求相应的检测装置能够执行所有实验过程而无需任何人工干预的自动、快速且灵敏。对于一些基于压力驱动液体流动原理的进样系统,要求通过精确控制气体的压力, 确保进样过程中流量稳定并实现自动反馈调节,并需要气压供应装置提供正压和负压以使检测装置中的泵及阀门动作。但在目前的CTC检测装置进样系统中,气压的精密控制还存在以下几方面的问题需要解决:(1)现有的气压供应装置无法提供微小的气压,常会导致泵的薄膜破损而无法使用,且现有的气压供应装置亦无法提供常压,使泵的薄膜在检测过程中无法回到平坦状态,造成细胞破损,故需要有可以提供微气压及常压至检测装置的气压供应装置。为了解决此问题,给微流道芯片提供正压、负压或常压,专利CN 216499436U“气压供应装置”中提出了一种非常复杂的概念性解决方案,标称正压气体的压力大小调节至 1~6psi,负压气体的压力大小调节至?1~6psi,正负压微调节阀可以精密至±0 .01psi。但这些指标恰恰是微压力调节阀的关键,如果没有能达到这种技术指标的调节阀,所述方案根本无法实现。(2)上海理工大学王固兵等人在2020年发表的“基于气压驱动的循环肿瘤细胞分选进样系统的设计与实现“一文中,提出了一种采用德国tecno PS120000 比例电磁阀的技术方案。但这种工业用比例阀主要是用于高压气体的压力控制,口径也较大,控制精度显然不能满足微小正负压的精密控制,而且无法外接高精度压力传感器来提升控制精度,根本无法实现文中提出的达到压力输出精度为1mbar(0.015psi)的指标,相对于1bar大气压这相当于达到0.1%的控制精度,这个指标显然不切合实际。从上述报道可以看出,细胞分选进样系统的压力控制需要在一个标准大气压附近很小的正负压范围对真空压力进行精密控制,这就对控制方法、气体流量调节阀、压力传感器和控制器提出了更高的要求。本文将针对这些技术问题,提出高精度正负压精密控制解决方案,并详细介绍控制方法和其中软硬件的功能和技术指标,由此可实现0.5%的控制精度。[size=18px][color=#000099]二、解决方案[/color][/size]本文所提出的解决方案是实现在一个标准大气压附近±10psi(或±700mbar)范围内的正负压精密控制,控制精度达到0.5%。即提供一个可控气压源解决方案,采用双向控制模式的动态平衡法,结合高精度步进电机和微小流量电动针阀、高精度压力传感器和双通道PID控制器,气压源可进行高精度的正压、负压和一个大气压的可编程输出。微小正负压精密控制的基本原理如图1所示,具体内容为:[align=center][img=气压驱动分选进样系统,690,377]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206231005336655_4666_3384_3.png!w690x377.jpg[/img][/align][align=center]图1 微小正负压精密控制原理框图[/align](1)控制原理基于密闭空腔进气和出气的动态平衡法。这是一个典型闭环控制回路,2通道PID控制器采集真空压力传感器信号并与设定值进行比较,然后调节进气和抽气调节阀的开度,最终使传感器测量值与设定值相等而实现真空压力的准确控制。(2)控制回路分别配备了抽气泵(负压源)和气源(正压源),以提供足够的负压和正压能力。(3)为了覆盖负压到正压的所要求的真空压力范围(如-10psi至+10psi),配置一个测试量程覆盖要求范围内的高精度绝对压力传感器,绝对压力传感器对应上述真空压力范围输出数值从小到大的直流模拟信号(如0~10VDC)。此模拟信号输入给PID控制器,由PID控制器调节进气阀和排气阀的开度而实现压力精确控制。采用绝对压力传感器的优势是不受当地大气气压变化的影响,无需采取气压修正,更能保证测试的准确性和重复性。(4)当控制是从负压到正压进行变化时,一开始的进气调节阀开度(进气流量)要远小于抽气调节阀开度(抽气流量),通过自动调节进出气流量达到不同的平衡状态来实现不同的负压控制,最终进气调节阀开度逐渐要远大于抽气调节阀开度,由此实现负压到正压范围内一系列设定点或斜线的连续精密控制。对于从正压到负压压的变化控制,上述过程正好相反。[size=18px][color=#000099]三、方案具体内容[/color][/size]解决方案中所涉及的微小正负压力发生器的具体结构如图2所示,主要包括高压气源、电动针阀、密闭空腔、压力传感器、高精度PID控制器和抽气泵。[align=center][img=气压驱动分选进样系统,690,465]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206231006045409_5247_3384_3.png!w690x465.jpg[/img][/align][align=center]图2 微小正负压精密控制的压力发生器结构示意图[/align]在图2所示的微小正负压控制系统中,密闭空腔上的工作压力出口连接检测仪器,密闭空腔左右安装两个NCNV系列的步进电机电动针阀,此电动针阀本身就是正负压两用调节阀,其绝对真空压力范围为0.0001mbar~7bar,最大流量为40mL/min,步进电机单步长为12.7微米,完全能满足小空腔的正负压精密控制。在图2所示的控制系统中使用了两个电动针阀来实现正负压任意设定点的精确控制,也可以从正压到负压的压力线性变化控制,也可以从负压到正压的压力线性变化控制。对于循环肿瘤细胞(CTCs)检测仪器进样系统中的微小正负压控制,要求是在标准大气压附近的真空压力精确控制,如控制精度为±0.5%甚至更小,一般都需要采用调节抽气阀的双向动态模式,即通过双通道PID控制器,一个通道用来恒定进气口处电动针阀的开度基本不变,另一个通道根据PID算法来调节排气口处的电动针阀开度。除了上述恒定进气流量调节抽气流量的控制方法之外,循环肿瘤细胞(CTCs)检测仪器进样系统中的微小正负压的控制精度,主要由压力传感器、PID控制器和电动针阀的精度决定。本方案中的PID控制器采用的是24位AD和16位的DA,电动针阀则是高精度步进电机,因此本解决方案的测试精度主要取决于压力传感器精度,一般至少要选择0.1%精度的压力传感器。对于进样系统中的微小压力控制,往往会要求密闭容器在正负压范围内进行多次往复变化,因此采用了可存储多个编辑程序的PID控制器,设定程度是一条多个折线段构成的曲线,由此可实现正负压往复变化的自动程序控制。在本文所述的解决方案中,为实现正负压的精密控制,如图2所示,针对负压的形成配置了抽气泵。抽气泵相当于一个负压源,但采用真空发生器同样可以达到负压源的效果,负压源采用真空发生器的优点是整个系统只需配备一个高压气源,减少了整个系统的造价、体积和重量,真空发生器连接高压气源即可达到相同的抽气效果。[size=18px][color=#000099]四、总结[/color][/size]本文所述解决方案,完全可以实现循环肿瘤细胞(CTCs)检测仪器进样系统中微小正负压的任意设定点和连续程序形式的精密控制,并且可以达到很高的控制精度和速度,全程自动化。本方案除了微小正负压的自动精密控制之外,另外一个特点是系统简单,正负压控制范围也可以比较宽泛,整个系统小巧和集成化,便于形成小型化的检测仪器。本文解决方案的技术成熟度很高,方案中所涉及的电动针阀和PID控制器,都是目前上海依阳实业有限公司特有的标准产品,其他的压力传感器、抽气泵、真空发生器和高压气源等也是目前市场上常见的标准产品。本文所述解决方案,同样可以适用于各种其他基于气压驱动的微流控进样系统。[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

  • 请给下述图片中箭头部分选择正确的备注

    请给下述图片中箭头部分选择正确的备注

    请给下述图片中箭头部分选择正确的备注:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/02/201702051557_01_2140715_3.png1----雾化气和样品气溶胶2---辅助气3----等离子体气4----水冷的耦合线圈参照上述提示,请选择正确的箭头部分备注

  • 【讨论】16种实验室设备,1100万!——很“给力”!

    如果给您1100万,您能购买如下16种实验室设备么?液相色谱仪三重四极杆质谱仪 液相色谱仪 超速冷冻离心机、高速冷冻离心机、小型落地式高速冷冻离心机 核酸自动提取仪、核酸定量测定仪、核酸提纯系统 薄层色谱分析系统、PCR仪、孔酶标自动洗板机 气-质-质联用仪 气相色谱仪 氨基酸分析仪致病菌筛选及快速检测系统 总有机碳测定仪 紫外分光光度计、pH计等臼式研磨仪、组织匀浆机、旋转蒸发仪等 冷冻切片机 、制冰机、底栖动物旋涡分选装置等 实验室管理信息系统 实验台 实验室纯水制备装置 这些仪器您实验室有哪些?当初购买的价格是多少?

  • 设备自动打印的记录需要编号吗?

    原始记录作为第四层次的文件编号是必须的,但是对于设备自动打印的记录,是不是也需要编号,编号有的是自己设备编辑不上,能不能手写啊?

  • 设备自动化方案

    想新建一家化妆品生产厂,产能规模为5千万支/年,关于厂房建设中 生产与检测自动化的设计,各位大侠有没有设计与设备公司推荐,谢谢!

  • 计算机/自动设备校核记录

    针对计算机/自动设备校核记录,人工读数和自动读数结果误差设定多少?有没有参考的文件?如果不给出误差,那如何去判定校核结果是否符合要求。

  • 自动化检测设备如何保养

    在工业生产过程当中,自动化检测设备即机器视觉,相对人眼辨认占有很大上风。机器视觉具备自动化、主观、非接触和高精度等特色。在反复和机器性的工作中具备较大的利用代价。 深圳市思普泰克科技有限公司从以下面几个方面为您详细介绍自动化检测设备该如何保养。1、设备安装使用环境应在常温室温下,高温、潮湿、有酸碱性的环境中使用会影响视觉检测设备的寿命和生产效率。2、工厂要设置专业技术人员对视觉检测设备进行管理,不要让非专业人士对镜头任意调动,免得影响检测精度。 3、对设备进行清理时需要注意不要使用钢丝刷等对机械表面有损的工具,不能使用酸性溶液而和袋腐蚀性的塑料工具。 4、设备需要定期清理灰尘,镜头要用无尘布定期擦拭。定期给各个部件上防锈油以免生锈。

  • 人与自动化仪器设备

    在近几十年来仪器设备发展非常的快,在各种过程中人参与在不断的缩减;直至包括仪器设备研发、生产、使用以及维护维修,很多的步骤都在逐渐的被自动化仪器设备所取代,似乎这是有个越演越烈的循环;是否会进入一个不需要人仪器设备进化循环;在科幻电影里面似乎有个这样的场景,我们暂且不去考虑那么久远的事情,且说说当下人与自动化设备的关系;大家怎么看???他们的各自的优缺点又有哪些????

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