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智能体能测试

仪器信息网智能体能测试专题为您提供2024年最新智能体能测试价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括智能体能测试参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的智能体能测试您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合智能体能测试相关的耗材配件、试剂标物,还有智能体能测试相关的最新资讯、资料,以及智能体能测试相关的解决方案。

智能体能测试相关的论坛

  • 【惊诧】国足教练组初步总结出炉 惨败出局全怪体能消耗过大

    国足教练组完成了参加亚洲杯的初步总结,把失败归结为体能。  中乌之战成为重点总结对象。教练组一致认为:“中伊之战体能消耗过大,导致最后一场队员有心无力,在身体和心理上都没有完全准备好。”中国足协为了保证体能聘请了外籍教练,教练组的这一言论有“卸担子”之嫌。  这只是总结的开始。按照程序,朱广沪和教练组成员将在回家后提交一份正式的书面报告给足协副主席南勇,然后由足协副主席谢亚龙召集教练组成员,召开最后的总结会。仍在国外的谢亚龙已明确表示:“必须进行认真总结,将责任细化。”  有消息称,国家队教练组有可能“集体下课”。

  • 【讨论】氯化氢气体能与碳酸钠固体反应吗?

    有水条件下能发生反应确定的。在无水条件下氯化氢气体能与碳酸钠固体反应吗?[em09510][em09509]我认为能反应,但有些人说没有水电离不能发生不会反应。但反应式配平,本身就产生水,越讨论越晕[em09512]。能还是不能?[em09502]

  • 智能太阳能光热性能测试系统检验操作

    智能太阳能光热性能测试系统检验操作

    智能太阳能光热性能测试系统检验操作太阳能光热性能测试系统是指对建筑物能源消耗量及其用能系统效率等性能指标进行检测、计算和评估,并给出其所处水平的活动。建筑节能分部工程验收中开展建筑能效测评是建筑能效测评标识管理的重要组成部分,是理论值阶段。建筑能效测评达到设计要求是建筑节能分部工程质量验收合格的必要条件,建筑节能分部工程验收合格后方可进行单位工程竣工验收。应进行建筑能效测评的建筑工程项目未经建筑能效测评,或者建筑能效测评不合格的,不得组织工程竣工验收。具备可再生能源的下列工程应进行建筑能效测评:(一)新建(改建、扩建)国家机关办公建筑和大型公共建筑(单体建筑面积为2万平方米及以上);(二)新建(改建、扩建)可再生能源建筑应用项目;(三)实施节能综合改造的国家机关办公建筑和大型公共建筑;(四)申请节能示范工程的建筑;(五)申请绿色建筑评价标识的建筑;[img=太阳能光热性能测试系统,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/08/202208290927236814_5322_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]太阳能光热性能测试系统建筑节能分部工程验收前,建设单位应委托经省住房城乡建设厅认定的建筑能效测评机构进行建筑能效测评,提供以下资料,并对其真实性负责。(一)项目立项、审批等文件;(二)施工图设计文件审查机构审查合格的工程施工图节能设计文件;(三)工程施工图纸及相关技术文件;(四)具有相关资质的检测机构出具的围护结构保温材料性能检测报告及外窗保温性能、气密性检测报告;建筑物外窗(包括透明幕墙)传热系数和外窗(包括透明幕墙)玻璃遮阳系数进场复验报告 建筑门窗节能性能标识证书和标签以及《建筑门窗节能性能标识测评报告》;(五)冷热源设备及相应水泵等主要产品合格证或性能检测报告;(六)围护结构热工缺陷报告;(七)外墙墙体、屋面、热桥部位和采暖空调管道的保温施工做法或施工方案,及与此有关的隐蔽工程施工质量中间验收报告;(八)建筑节能设备运行调试报告及节能系统检测报告;(九)使用地源热泵作为冷热源时应提供当地相关部门出具的环评报告;(十)应用节能新技术的情况报告。[img=太阳能光热性能测试系统,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/08/202208290927423701_2223_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 群论与固体能带结构

    群论与固体能带结构[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=15371]群论与固体能带结构[/url]

  • 请教一下大家 小于1μm的物体能做面扫描么

    大概能谱的作用范围是较轻的元素是2微米 稍重的元素里是1微米(如果不对还请各位老师指出)那么 小于1微米的物体能做面扫描么另外请教一下各位老师现在扫描电镜一般分辨率在1nm显微镜厂家一般以两点之间距离为0.1为标准来算放大倍数(好像日立 日本电子 蔡司大概都是这样 fei不知)(液晶显示器点距一般在0.2-0.3之间)那么 放大10w倍一般就到分辨率极限了(好像一般样品要做到1.0nm的分辨率不是很容易,电镜验收的样品对比度非常高 再放大是不是就意义不大了?

  • 标准气体能否用标准溶液代替

    大家好,我们现在想做一组混合气体的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]分离,能否用标准溶液代替标准气体?在线检测混合气体被吸附和解吸后的浓度变化时,标准气体能否用标准溶液代替?即用另一个装置将标准溶液气化后进入[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]?

  • 【我们不一YOUNG】+ 智能干燥速率测试仪优点介绍

    [align=center][font=宋体][img=,567,278]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/07/202407180940109239_4136_1954597_3.jpg!w567x278.jpg[/img] [/font][/align][font=宋体][font=宋体]随着产品快干性能要求的提高,干燥速率的测试也越来越频繁。为了提高检测结果的准确性,提高检测效率,很多厂商设计了各式各样的干燥速率测试仪,最近发现了一款智能干燥速率测试仪对检测的准确性和检测效率有很大的帮助,那就是[/font][font=Calibri]SmartDry[/font][font=宋体]智能干燥速率测试仪。[/font][/font][font=宋体][font=宋体]该设备配备有高精度温度传感器、风速传感器、精密滴水装置等,可快速模拟人体出汗过程,并能快速测定纺织品的干燥速率。特别设计的平行横流风机,可使风速更均匀、更平稳,更能还原实际蒸发过程,测试结果更可靠。而且[/font][font=Calibri]SmartDry[/font][font=宋体]是一台智能仪器,可通过[/font][font=Calibri]WIFI[/font][font=宋体]与手机里安装的[/font][font=Calibri]SmarTexLab app[/font][font=宋体]联网,从而可远程设置参数,监控测试过程,大大提高工作效率。该设备适用于[/font][font=Calibri]AATCC 201[/font][font=宋体]标准的测试。[/font][/font][font=宋体]一、该设备具有以下特点:[/font][font=宋体]1. [/font][font=宋体]智能[/font][font=宋体]该速干测试仪可与智能手机联网,可以远程设置参数和监控测试状态,还可以直接获取测试结果和设备预警等;此外,测试结果可以一键分享。[/font][font=Calibri]2. [/font][font=Calibri][font=宋体]高效便捷[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]测试更可靠采用高精度温度传感器、风速传感器和精密滴水装置,可在[/font] 10 [font=宋体]分钟内快速完成干燥速率测试。特别设计的平行横流风机,使风速更加均匀平稳,还原实际蒸发过程,测试结果更可靠。[/font][/font][font=Calibri]3. [/font][font=Calibri][font=宋体]简单易用[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]整个测试过程都会显示在屏幕上,并以清晰的数据曲线呈现。精密的外观设计,铝合金硬质氧化表面,经久耐用,易于清洁;七英寸彩色触摸屏,方便实用。[/font][/font][font=宋体]二、操作[/font][font=宋体]该设备操作简单可[/font][font=Calibri][font=宋体]将测试样品[/font][/font][font=宋体]放置[/font][font=Calibri][font=宋体]在恒温[/font]37[/font][font=宋体]℃[/font][font=Calibri][font=宋体]的加热板上面,[/font][/font][font=宋体]使[/font][font=Calibri][font=宋体]一定量的水从仪器底部上升至加热板中央,并浸润样品。仪器内部有一个风速机对样品进行干燥。通过红外温度传感器测试布料温度的变化,判断布料是否干燥结束,根据测试干燥时间得到干燥速度。[/font][/font][font=宋体]总结[/font][font=宋体]该设备相对于其他设备更智能,对于该项目的测试不论在准确性上还是在操作简单程度上都有一定的优点。[/font]

  • 【原创大赛】关于电线电缆导体电阻智能测试仪及应用剖析

    【原创大赛】关于电线电缆导体电阻智能测试仪及应用剖析

    [align=center][b]关于电线电缆导体电阻智能测试仪及应用剖析[/b][/align][align=center]西安国联质量检测技术股份有限公司[/align][align=center]材料室:畅团民[/align] 一 、引言 随着电子技术的飞跃发展,数字式测量技术在电线电缆检测领域得到越来越广的应用,现有国标已明确规定了可采用导体直流电阻智能测试仪作为导体直流测试的专门设备。导体电阻智能测试仪具有高效率,高准确度,高分辩性等优势将处于该行业的佼校者。 二、导体电阻在电线电缆测试中的重要性 导体电阻测量是电线电缆检测项目的重中之重,导体电阻的大小直接影响电能的消耗,系统的电压降,电路的漏电及发热,甚至短路,因此导体电阻测试仪器的选用就尤为重要。下面就将河南瑞奇质检设备研究所生产的型号为ZZJ-E半导体电阻测试仪作一介绍: 1.首先ZZJ-E半导体电阻测试仪满足GB/T3048.4-2007电线电缆电性能试验方法标准要求。且自带系统换算和自动较正,具有正反向测量。2.主要结构: [align=center]A:导线架及夹具图[/align][align=center] [img=,690,511]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708151130_01_2904018_3.png[/img][/align][align=center]B:测试系统主机和显示屏[/align][align=center][img=,690,510]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708151131_01_2904018_3.png[/img] [/align]3.仪器主要技术参数; A 测试最大面积 300mm2 B 测试导线长度 1000mm C 电流电压端间距 60mm D 夹具接触宽度 42mm E: 直流电阻测量范围1uΩ~2.5MΩ(有效数据为六位) F: 温度测量误差范围 ±0.1℃三、试样前处理1.从被电线电缆上切取长度不小于1m的试样,(或盘卷作为试样)除掉导电缆外护套绝缘外表皮及其它覆盖物,也可以只取试样两端覆盖物露出导体,处覆盖物时避免损伤导体,以防影响测量数据,2.试样需要较直,不许截面扭曲或者导体拉长。3.金属表面洁净,不应有附着物,油污等,氧化层尽可能除去。4.对于铝导体如截面再95mm2以上,建议选3m,电流引入端可采用铝压接头。四、测试操作1.测试前试样在环境温度为(15℃~25℃)湿度不大于85%的环境中处置至少24小时,2.将处置过的试样固定在仪器夹具上,使导体和夹具充分接触。3.打开计算机测试系统,输入试样编号,型号规格,电压等级,材料状态及日期。4.查看环境室温湿度及系统热电偶问度和环境室温度差异,确认相差不超过0.1℃5.测量,对于小于0.1Ω的,读取一个正相读书和反向测量数,取算术平均值,对于较大电阻取俩个测量的平均值。6. 关闭系统卸掉试样,记录下数具。五、影响结果的几点感悟 1.由于系统测量时会对结果产生一定的误差,所以当平均值于俩测试值之差与平均值之比大于0.1%时,就应减掉误差值。 2.测试人在测试过程中,可能操作错误对测试结果产生影响,如 (是样未拉直,绞合结构试样测试端松动,测试样品表面样化未处理干净,剥离绝缘层损伤截面静置时间过短等) 都需要重新测试确认。3.温度变化较大,系统热电偶测温前后俩次变化超过0.2℃,或者与实验操作台相差较大时,确定好实际温度重新测试确认。4.数字的修约也是影响结果的一环,截面比较大的导体阻值一般较小,所以数字的修约就显得尤为重要,一般以此截面标准对应的效数字位数为准,且不要以小数点位数确定。5.为了使测试值更加接近于真实值,应把测试值和仪器检定对应范围的读书值作对比,或者采购标准电阻,与标准电阻对应范围的测试值对比,取掉相差部分。6.智能测试测试虽然省掉了计算环节,但是我们检测人要懂得测试原理。并要清楚演算公式并会验证智能测试数据和温度系数。测试值修正到20℃时的计算公式为 R[sub]20[/sub]=R[sub]t[/sub].k[sub]t[/sub].1000/L其中R20-20℃时每公里长度电阻值,Rt-t℃时L长电缆的实测电阻值,L-被测量的电缆长度,Kt-温度为t℃时的温度校正系数。铜导体为 Kt,cu=254.5/234.5+t=1/1+0.00393(t-20)铝导体为 Kt,AL=248/228+t=1/1+0.00403(t-20) 附温度系数表(0℃~23)℃[table][tr][td]测量时导体温度/t℃[/td][td]温度系数K[/td][td]测量时导体温度/t℃[/td][td]温度系数K[/td][/tr][tr][td][align=center]0[/align][/td][td][align=center]1.087[/align][/td][td][align=center]12[/align][/td][td][align=center]1.033[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]1[/align][/td][td][align=center]1.082[/align][/td][td][align=center]13[/align][/td][td][align=center]1.029[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]2[/align][/td][td][align=center]1.078[/align][/td][td][align=center]14[/align][/td][td][align=center]1.025[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]3[/align][/td][td][align=center]1.073[/align][/td][td][align=center]15[/align][/td][td][align=center]1.020[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]4[/align][/td][td][align=center]1.068[/align][/td][td][align=center]16[/align][/td][td][align=center]1.016[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]5[/align][/td][td][align=center]1.064[/align][/td][td][align=center]17[/align][/td][td][align=center]1.012[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]6[/align][/td][td][align=center]1.059[/align][/td][td][align=center]18[/align][/td][td][align=center]1.008[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]7[/align][/td][td][align=center]1.055[/align][/td][td][align=center]19[/align][/td][td][align=center]1.004[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]8[/align][/td][td][align=center]1.050[/align][/td][td][align=center]20[/align][/td][td][align=center]1.000[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]9[/align][/td][td][align=center]1.046[/align][/td][td][align=center]21[/align][/td][td][align=center]0.996[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]10[/align][/td][td][align=center]1.042[/align][/td][td][align=center]22[/align][/td][td][align=center]0.992[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]11[/align][/td][td][align=center]1.037[/align][/td][td][align=center]23[/align][/td][td] 0.988[/td][/tr][/table]六、举例说明几种因素对测试电阻的影响[align=center]测试导体电阻185mm2完整试样图片如下[/align] [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708151132_01_2904018_3.png[/img]对于绞合导体端头松动,试样静置时间太短,以及温度偏差测的数据如下 [table][tr][td] 不同情况测试[/td][td] 20℃时试样的导体电阻(Ω/Km)[/td][/tr][tr][td] 导体静置时间较短情况下[/td][td] 0.0994[/td][/tr][tr][td] 导体端头松动情况下[/td][td] 0.0899[/td][/tr][tr][td] 温度偏差情况下[/td][td] 0.0992[/td][/tr][tr][td] 符合标准要求情况下[/td][td] 0.0897[/td][/tr][/table][align=center]示例中的测试图片[/align][align=center][img=,431,253]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708151134_01_2904018_3.png[/img] [/align] 由上测试结果看出:同一导体按要求测试时的测试值和真正测试值有一定差距,因此大家在测试时要一定按标准及有关影响的因素测试得出正确的数具。 最后,为了保证仪器的正常使用,要按时检定,定期对仪器进行保养,保持系统更新,测试夹具和整体仪器的清洁,特别是注意夹具不能氧化。总之,试验是仪器的结合,只有充分了解仪器,并规范操作,剔除影响的因素,就能得除正确的结果,以上是我本人测试对仪器及测试情况的了解,请个位导师多提宝贵意见。谢谢!

  • 你觉得除了氩气,还有哪些气体能够替代其作用,并且从性价比去考虑?

    氩气的电阻率,热容和热导率都是最低,低的热导率可降低由于热导散散热而造成的能量损失;提高等离子体的热效率,热导率的高低对形成稳定等离子体体极为重要,工作气体的电阻率,热容及热导率等物理性质是影响形成稳定等离子体的一个重要原因,你都了解吗?你觉得除了氩气,还有哪些气体能够替代其作用,并且从性价比去考虑?

  • 太阳能热水器热性能测试装置生成检测报告

    太阳能热水器热性能测试装置生成检测报告

    太阳能热水器热性能测试装置生成检测报告不论是居住建筑还是公共建筑,建筑节能都是系统工程。在节能技术上是系统的集成,主要包括建筑规划与建筑自身的节能技术、建筑设备的节能技术和可再生能源利用的节能技术三方面;在实施的全过程上是系统保证,太阳能热水器热性能测试装置主要包括建筑节能设计标准的制定与实施、建筑节能工程施工及质量验收规范的制定与实施和能效测评体系的制定与实施三方面。面对量大面广的居住建筑面积逐年增加和采暖、空调能耗逐年提高的现实与发展趋势,从科学发展观认识建筑节能是系统工程和求真务实地实施建筑节能事业的层面看,必须在居住建筑的节能设计和节能工程的验收阶段,开展居住建筑的能效测评工作。目前的居住建筑与公共建筑节能太阳能热水器热性能测试装置设计有两种方法:一是规定性指标设计方法,即规定建筑与建筑围护结构的热工性能不能超过某一限值;二是综合指标设计方法,也称动态性能指标设计方法或对比评定法,是在规定性指标中的某些项不符合规定性指标限值时,引入“参照建筑”,并以其计算全年的采暖空调耗电量为比较“基准”,然后按同样计算方法计算设计建筑的全年采暖空调耗电量,并要求此耗电量不超过“参照建筑”的基准耗电量。不管采用哪种节能设计方法,只要符合居住建筑节能设计标准的规定,都可认定为合格的节能型居住建筑。[img=太阳能热水器热性能测试装置,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/01/202201150902423343_1940_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]太阳能热水器热性能测试装置有利于对可再生能源建筑进行全面管理和评价,通过构建绿色建筑能效测评指标,分析绿色建筑能效评价的具体方法,并且从照明、电梯、新能源和空调四个方面提出建筑节能的具体措施,旨在为绿色建筑能效评价体系的构建、实施和推进提供依据。近年来,关于绿色建筑的研究大多集中在绿色建筑结构设计和能耗监测,而作为绿色建筑评价的主要内容-建筑能耗,正在引起人们越来越广泛的重视。太阳能热水器热性能测试装置是针对建筑能耗和能源利用效率等指标进行监测评价,使用户能够全面地对建筑的能耗进行了解、评价的主要途径。(1)太阳能。太阳能目前主要的利用方式是太阳能板,虽然太阳能总体能量大,利用潜力高,但是由于太阳能利用密度低、太阳能板寿命低而且污染大等问题,使得太阳能的应用受到了一定的限制。(2)地热能。地源热泵的工作原理是利用水和土壤对太阳能的吸收,然后再利用能源转换系统将其转变为电能和热能。与太阳能相比,地源热泵有很多优点,如环保、经济效益高、用途广泛、使用寿命长、占地面积小、自动化程度高而且减排。[img=太阳能热水器热性能测试装置,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/01/202201150903024452_5636_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 数智赋能 | 国检集团:一体化智能危险废物管理平台赋能数智化建设

    加快建设现代化产业体系,发展数字经济,提升高端化、智能化、绿色化水平,是高质量发展的必然要求。我们特别策划推出“数智赋能”专栏,引导和呈现各企业加快推进数字化升级、智能化转型的生动实践和丰硕成效。日前,国检集团参与研发的生物医药基地危险废物智慧化管理平台正式上线,得到中国环境报专题报道并获得人民日报转载。管理平台突破了传统管理的诸多瓶颈,实现了园区危险废物的信息化、智慧化管理,大幅降低了环境风险,目前该项目已被生态环境部信息中心列为重点案例。[align=center][img=媒体报道.png,600,628]https://img1.17img.cn/17img/images/202401/noimg/ef80be72-1cc3-4b77-8bfd-5d03322cd794.jpg[/img][/align]01“云管理”+智能硬件,解决用户痛点随着生态环境建设不断深入,环境管理逐步向信息化、智能化迭代升级。从新《固废法》正式实行到国务院危废十条的发布,企业危险废弃物数字化管理成为大势所趋。然而,有相当一部分企业面临着没有专门的危废存储空间、缺乏信息化管理手段及自有场地改造审批流程漫长等难题。如何有效提升企业危险废物监管和利用处置能力,防控危险废物环境与安全风险,满足生态环境部门对于危险废物的管理要求?国检集团凭借助力企业绿色化、智能化发展方面的不断探索和在生态环保领域的持续深耕,自主研发了“一体化智能危险废物存储设施及管理系统”,符合国家标准《危险废物贮存污染控制标准GB18597-2023》,可帮助企业解决危险废物随意堆放、分类不清、溯源困难、废液泄露等难题,有效防控环境与安全风险问题。[align=center][img=云管理.png,600,228]https://img1.17img.cn/17img/images/202401/noimg/7216d834-cc04-4d57-9602-c5cb47f3a6bf.jpg[/img][/align]“云管理”是本设施及系统的核心关键点,通过云管理系统,用户只需采用设施中的手持终端、蓝牙标签打印机等进行“扫码”,即可生成一个专属标签,完成人员授权、记录产废日期与品类详情等标记,以此对危废产生、收集、贮存、处置、利用等核心环节进行全程信息化跟踪管理,让危废从入库到回收,实现来源可查、去向可追。[align=center][img=危险品分类存储回收工作流程图.png,600,337]https://img1.17img.cn/17img/images/202401/noimg/b261917d-e197-41ac-8b8c-942d019341f6.jpg[/img][/align]“云管理”不仅实现了智慧化全流程监控、危废全流程溯源、无纸化信息化管理这三大自动化操作,还建立了可保存10年的信息化危废管理台账,让危废管理摆脱了无法溯源、不能实时监控以及信息缺失等诸多传统管理瓶颈。[align=center][img=系统.png,600,346]https://img1.17img.cn/17img/images/202401/noimg/6ec83101-9109-4620-8c11-f64feb8b58bf.jpg[/img][/align]除此之外,“云管理”结合柜体为代表的智能硬件,可完成实时监测柜体内外环境温湿度、可燃气体、有害气体等指标,还可反控空调、加湿器、新风等设备,结合物联网平台,还实现了数据分析、报警、业务管理等功能,“软硬结合”助力危废管理工作、保障人员及环境安全。02结合市场需求,加速智能化升级2022年4月,首个“一体化智能危险废物暂存柜”成功落地,以其“可移动”“智能化”的显著特点,有效解决了企业无场地、审批周期长、改造成本高以及缺乏危废管理信息化手段等问题。[align=center][img=一体化智能危险废物暂存柜.jpg,600,450]https://img1.17img.cn/17img/images/202401/noimg/28c38fe9-5d67-4c6e-93d5-6c30d6704dd7.jpg[/img][/align]随着需求企业的增加,这套设施及系统在接连落地部署的过程中,不断发掘出了来自市场与用户的新需求。[align=center][img=一体化智能危险废物暂存柜化2.jpg,600,219]https://img1.17img.cn/17img/images/202401/noimg/a71bbb35-2df7-4367-9e2c-beb9dc150ef4.jpg[/img][/align]因此,国检集团迅速拟定产品矩阵拓展计划,于2023年相继研发落地了一体化智能危险化学品暂存柜、智能危废储存箱、危化品库合规改造及信息化建设、园区智慧化危险废物管理平台等诸多产品与项目,提高了产品的定制化水平,拓宽了应用范畴,拉长产品生命线,不断为其生命周期注入新的活力。[align=center][img=国检仪器危废危化产品矩阵1.png,600,176]https://img1.17img.cn/17img/images/202401/noimg/779501b1-bae2-4081-9b72-33a58a60c32f.jpg[/img][/align][align=center]国检仪器危废/危化硬件产品[/align][align=center][img=国检仪器危废危化产品矩阵.png,600,229]https://img1.17img.cn/17img/images/202401/noimg/39fa8f31-1b04-44c9-ab18-d04e403356b4.jpg[/img][/align][align=center]国检仪器危废/危化产品矩阵[/align]国检集团参与研发的危险废物智慧化管理平台在生物医药基地的正式上线,标志着国检集团在助力加快智能化升级方面迈入了新的阶段。[align=center][img=平台.png,600,253]https://img1.17img.cn/17img/images/202401/noimg/30255f63-b324-4e51-be71-bff9ed7a7843.jpg[/img][/align][align=center]危险废物智慧化管理平台架构[/align]平台利用物联网、大数据和人工智能技术,通过智能终端进行大型园区危险废物的智能化管理,实现了“企业端”“政府端”等多端口的综合联通及调度,不仅帮助园区内的产废企业实现了安全管理、妥善转运及效率的提升,同时也为园区及政府提供了有力的监管手段。[align=center][img=管理平台.jpg]https://img1.17img.cn/17img/images/202401/noimg/61ec2f45-7bbc-4342-8200-3e71c51f7ac9.jpg[/img][/align]而根据大数据形成的“园区危废地图”,则进一步实现了园区危废企业、危废种类分布规律的可视化,对于园区而言,依托这类大数据可视化,可让同类危废企业形成集中分布的管理模式,从而对未来入驻企业的选址规划起到参考作用。从单一硬件部署到大数据赋能,以硬件部署带动软件持续性升级,国检集团以智能制造助力绿色发展之路的步伐已然迈出了坚实的脚步,未来将依托己之所长,以精耕智慧化为增长引擎,为数智化产业体系建设持续做出贡献。欲了解更多,点击进入[url=https://www.woyaoce.cn/member/T133313/][color=red] 中国国检测试控股集团股份有限公司 [/color][/url][size=14px][color=#707d8a][ 来源:国检集团CTC ][/color][/size][size=14px][color=#707d8a][i]编辑:张圣斌[/i][/color][/size][list][/list]

  • 储能弹簧测试

    储能弹簧测试

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/10/201210081515_395160_2399925_3.jpg图片为储能弹簧,由主弹簧和2个小弹簧构成。做拉压测试的过程中,发现所体现的只是主弹簧的拉压力,小弹簧的拉压力是否只能拆完之后单独测试?

  • 可以产生乳白色的固体能用什么哪?

    [font=SimSun, STSong, &]我们在开发一种固体饮料,水冲出来想要乳白色类似牛奶的那种效果。不是专业研发出身,我现在能想到的只有植脂末和椰子粉,现在这两个都有些问题,植脂末溶解性不是很好,水冲后表面有悬浮物,看起来很差,椰子粉一是有特殊的味道,再一个价格也超出预期了。只能来请教一下各位大小伙伴们,有没有什么好的思路来替代这些东西。不是专业人士,这研发真难搞啊,要考虑成本,考虑武配,还要考虑法规限量,都要现摸索[/font]

  • 人工智能何时能应用于分析化学?

    最近最热门的话题莫过于人工智能Master摧枯拉朽般的战胜了15位围棋世界冠军,取得60连胜。我们不禁感慨,人工智能的水平已经战胜了人类。但是我们转念一想?人工智能真的能战胜人类吗?我表示怀疑。首先围棋是二维世界里的数学运算和单纯的逻辑运算。而化学实验的影响因素非常多,简单的就是温度、湿度、大气压,这些条件是人工智能无法体味到的,或者说变量和不确定度比较大。请大家谈谈人工智能何时能应用于食品分析?最有可能的出发点和落脚点是什么?请讨论。

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