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双平面相关的耗材

  • 可分离盖(平面配研型) 1-7806-01
    产品及型号:编号型号凸缘内径× 凸缘外径× 高(mm)主管(TS)侧管(TS)RMB(含税)1-7806-01005610-1(单口)&phi 85× &phi 115× 11624/40-¥ 1000.001-7806-02005620-1(双口)&phi 85× &phi 115× 11624/4019/38¥ 1,280.001-7806-03005630-1(三口)&phi 85× &phi 115× 11624/4019/38× 2¥ 1,650.001-7806-04005640-1(四口)&phi 85× &phi 115× 11624/4019/38× 3¥ 1,900.001-7802-01005710-1(单口)&phi 120× &phi 150× 12229/42-¥ 1,560.001-7802-02005720-1(双口)&phi 120× &phi 150× 12229/4224/40¥ 1,790.001-7802-03005730-1(三口)&phi 120× &phi 150× 12229/4224/40× 2¥ 2,170.001-7802-04005740-1(四口)&phi 120× &phi 150× 12229/4219/38× 1、24/40× 2¥ 2,580.005-5670-01烧瓶夹(3个一套)¥ 400.00规格 1. 材质:硼硅酸玻璃1 2. 支管:锥形配研接头 3. 凸缘面:平面研磨
  • 平面六通阀
    平面六通阀 SHP-2000-A 广泛用于气体通路的转换.连结以及样品的自动进样
  • 美国QMAXIS平面研磨磨石
    美国QMAXIS平面研磨磨石原装进口美国QMAXIS平面研磨磨石,是安装在金相预磨机上,对样品快速研磨的专用磨具。缩短了研磨过程,节约工时,提高制备效率,也减少了相关耗材的使用,降低制样成本。除此之外,平面研磨磨石还能确保试样的边缘保护和平整度。预磨机上的磨石修整棒能按设定的程序对平面研磨磨石进行规律地修整,以保持研磨面清洁和锋利,延长其使用寿命。适用范围产品编号12in平面研磨磨石,直径12in [305mm],厚度1in [25.4mm],1块/包适用范围产品编号 氧化铝,用于黑色金属及合金的快速平面研磨,Grit120GS-12-0120A 碳化硅,用于有色金属的快速平面研磨,Grit120GS-12-0120S14in平面研磨磨石,直径14in [356mm],厚度1.75in [44mm],1块/包适用范围产品编号 氧化铝,用于黑色金属及合金的快速平面研磨,Grit150GS-14-0150A 碳化硅,用于有色金属的快速平面研磨,Grit150GS-14-0150S

双平面相关的仪器

  • 平面双轴测试系统是一款双轴拉伸测试系统。可对软组织和生物材料进行定性研究测试,能实时捕捉材料的动态图像并同步显示,分析力与位移以及同步视频图像用于分析结果和验证,所得数据可输出为标准的电子表格,或者导入到分析软件中进行分析。X、Y轴处于同一个平面上,能对平面组织进行单轴或双轴拉力测量,位移和力控制、循环测试、蠕变、预加载和非等轴双向加载都很容易规定。夹具具有挂载梳或直接夹住的固定系统,多种测试模式可选。应用领域: 可用于生物组织、医疗器械、纺织品、橡胶材料、塑料薄膜、金属、复合材料的研究。在生物医学研究领域,主要用于人工皮肤、人造血管、人心脏瓣膜、人工角膜、人工巩膜、人工肌腱、人工韧带、人工软组织、人工椎间盘、人工纤维环等生物材料的测试。可用于橡胶、塑料、纺织品、布匹、纸张、薄膜等高分子材料的各向同性或者各向异性研究和测试,用于测量膜材强度、弹性模量等多种力学性质。 样品要求:测试样本不小于3×3毫米,不大于15×15毫米,可以进行多模块周期的、拉伸和松弛测试。 产品提供控温浴槽,配备培养基加热腔和温度传感器,以保持标本处于合适的生理条件。最近发表的论文:2019 An Investigation Of Regional Variations In The Biaxial Mechanical Properties And Stress Relaxation Behaviors Of Porcine Atrioventricular Heart Valve Leaflets D. Laurence, C. Ross, S. Jett, C. Johns, A. Echols, R. Baumwart, R. Towner, J. Liao, P. Bajona, Y. Wu, C. H. Lee2019 Strain Effects On Collagen Proteolysis In Heart Valve Tissues K. Barbour, H. Y. S. Huang2019 Comparison Of Biomechanical Properties And Microstructure Of Trabeculae Carneae, Papillary Muscles, And Myocardium In The Human Heart F. Fatemifar, M. D. Feldman, M. Oglesby, H. C. Han2019 Rate-Dependency Of The Mechanical Behavior Of Semilunar Heart Valves Under Biaxial Deformation A. Anssari-Benam, Y-T. Tseng, A. Bucchi2019 An Investigation Of Layer-Specific Tissue Biomechanics Of Porcine Atrioventricular Valve Anterior Leaflets K. Kramer, C. Ross, A. Babu, Y. Wu, R. Towner, A. Mir, H. M. Burkhart, G. A. Holzapfel, C. H. Lee2019 The Degradation And Performance Of Electrospun Supramolecular Vascular Scaffolds Examined Upon In Vitro Enzymatic Exposure E. E. van Haaften, R. Duijvelshoff, B. D. Ippela, S. H. M. Sontjens, M. H. C. J. van Houtem, H. M. Janssen, A. I. P. M. Smits, N. A. Kurniawan, P. Y. W. Dankers, C. V. C. Bouten2019 Mechanical Damage Characterization In Human Femoropopliteal Arteries Of Different Ages E. Anttila, D. Balzani, A. Desyatova, P. Deegan, J. MacTaggart, A. Kamenskiy2019 Cyclic Strain Affects Macrophage Cytokine Secretion And Extracellular Matrix Turnover In Electrospun Scaffolds V. Bonito, B. J. deKort, C. V. C. Bouten, A. I. P. M. Smits2019 Image-Based Analysis Of Uniaxial Ring Test For Mechanical Characterization Of Soft Materials And Biological Tissues E. E. van Haaften, M. C. van Turnhout, N. A. Kurniawan2019 Mechanical Properties of Autologous Pericardium Change with Fixation Time: Implications for Valve Reconstruction S. C. Hofferberth, C. W. Baird, D. M. Hoganson, L. G. Quinonez, S. M. Emani, P. J. Del Nido, P. E. Hammer2019 Tissue Level Mechanical Properties and Extracellular Matrix Investigation of the Bovine Jugular Venous Valve Tissue A. A. Benson, H-Y. S. Huang2019 Regional Biaxial Mechanical Data of the Mitral and Tricuspid Valve Anterior Leaflets D. Laurence, C. Ross, S. Jett, C. Johns, A. Echols, R. Baumwart, R. Towner, J. Liao, P. Bajona, Y. Wu, C. H. Lee2019 Mechanics of the Tricuspid Valve-From Clinical Diagnosis/Treatment, In-Vivo and In-Vitro Investigations, to Patient-Specific Biomechanical Modeling. C. H. Lee, D. Laurence, C. Ross, K. Kramer, A. Babu, E. Johnson, M. C. Hsu, A. Aggarwal, A. Mir, H. Burkhart, R. Towner, B. Baumwart, Y. Wu2019 An Investigation of the Glycosaminoglycan Contribution to Biaxial Mechanical Behaviours of Porcine Atrioventricular Heart Valve Leaflets C. Ross, D. Laurence, Y. Wu, J. Richardson, A. Babu, L. Evans, E. Beyer, R. Childers, Y. Wu, R. Towner, K. M. Fung, A. Mir, H. Burkhart, G. A. Holzapfel, C. H. Lee
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  • 平面平晶 400-860-5168转1430
    *平面平晶是以光波干涉原理为基础,利用平面平晶的测量面与试件的被测量面之间所出现的干涉条纹来测量被测量面的平面度。*平面平晶用于检定量块的研合性和平面度以仪器和量具的测量面、工作面的平面度。亦可用于检定高精度的平面零件,例如,平面光学零件、高级平台、平板、导轨、密封件等。平面平晶特别适用于计量单位、实验室作为标准平面和样板。 平面平晶的技术参数 平面直径d(mm) 平面平晶基本参数 1级 价格 2级 d范围内 2/3d范围内 d范围内 2/3d范围内30 0.03 ---- 275 0.1 0.0545 325 60 375 80 0.05 0.03 575 100 1125 150 5000 200 0.08 0.05 9200 0.12 0.06250 0.1 0.05 18400 0.15 0.08300 0.15 0.09 55000 0.2 0.1
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  • 水平面灼热丝燃烧试验机产品功能特点 1.符合人机工程学的操作设计,试验通过触摸屏操作完成,自动化程度高,可存储以往试验结果,可调阅以往试验数据;2.伺服电机驱动式样架可控自动升降;3.本生灯可进退调节;4.1.5mm不锈钢钢板箱体;5.2扇钢化耐热玻璃门双角度观察测试, 双(带锁)方便实用6.高压自动点火,耐久燃烧;7.点火源可自动倾斜45度;8.火焰高度通过调节阀进行调节;9.试样架可以上下及前后进行移动;10.配备两种试样夹。11.火焰测量标尺;12.自动化程度高,实验数据准、易操作;13.箱体尺寸:宽835×深400×高815mm14.材质:1.5mm不锈钢15.箱体底部为平置自然通风口,通风口由5cm*5cm方格通风口组成(真正1.5mm厚钢板通风口,高50mm)保持气流平整通过16.做工细致,真正无焊点工艺17.触摸显示屏:水平面灼热丝燃烧试验机a. 尺寸:7寸 有效显示尺寸 长15.5cm 宽8.6cm;b. 分辨率:800*480c. 通讯接口 RS232、3.3V CMOS或TTL、串口方式d. 储存容量:1Ge. 采用纯硬件FPGA驱动显示,“零”启动时间,上电即可运行f. 采用M3+FPGA架构,M3负责指令解析,FPGA专注TFT显示,g. 主控制器均采用低能耗处理器,自动进入节能模式水平面灼热丝燃烧试验机水平面灼热丝燃烧试验机水平面灼热丝燃烧试验机相关技术参数 1. 环境温度:15℃~25℃;2. 相对湿度:≤85%;3. 供电电压和功率:220V 50HZ 100W;4. 气源:纯度不低于95%的商用丙烷 ,普通试验也可用液化石油气代替(注:气源和链接头用户自备);5. 本生灯对式样施加火焰时间15s6.单片机控制,数字显示。7.烧器孔径为Φ0.17mm、本生灯火焰长度20mm±1mm,燃烧器可倾斜45°。8.对试样施加火焰(1s-99 s)±0.5s,可任意调节,精度±0.2s。9.可燃气源:纯度95%以上的丙烷。(注:气源和链接头用户自备)适用标准: ISO11925-2:2002 E《建筑材料可燃性试验方法》5.多功能复合气体分析仪,多种气体检测仪 型号ZRX-17698内置微型抽气泵,配铝合金采样手柄,实现远程采样实验室、环境监测、烟草行业、制药行业等满足不同行业对气体检测的要求可12种不同气体同时检测多款不同传感器任意组合支持PM2.5粉尘粒子传感器、温湿度传感器等具有数据存储功能,可以存储数据120000组
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  • 【求助】关于平面度的检测方法

    本公司现有一个工件的底平面的平面度要求在0.01mm以内,请问有那位高手了解简单精确的方法?有朋友说用平面平晶,如果可行,平面平晶如何使用检测呢?

  • 关于像平面位置的改变对正焦的影响

    关于像平面位置的改变对正焦的影响

    在TEM中以物镜为例,像平面在选区光阑的位置上;因为选区光阑位置不变,故物镜像平面位置不变,故相距v不变。调节物镜焦距F,样品高度Z(即物距u),当满足1/u+1/v=1/F时,在像平面上成清晰像,对吧?这时改变成像的屏幕位置(从原来像平面上移开),像将会模糊。问题是:我在观察屏幕上已经完成调解后,插入CCD照相,或用胶卷照相时,相机常数改变,倍数变化,相当于接收位置改变,为何照片依然是清晰的?中间镜投影镜什么的起到修正作用了么?听说胶卷无论多远都是清晰的,只是放大了?http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/07/201407301653_508400_2917416_3.png

  • 海平面上升速度超乎想象

    科学家本周发出警告称,全球变暖引起的海平面上升情况比此前预计的要严重得多。最坏的结果是,本世纪末全世界的许多沿海地区都将会被洪水淹没。届时,佛罗里达、马尔代夫和荷兰这些地势较低的地区也许将永远从地球上消失。   据英国《卫报》报道,这个问题已经被本周在哥本哈根举行的国际气候变化会议列为开幕式重点讨论话题,科学家们将在会上公布最新的研究结果。联合国气候变化专家委员会(IPCC)的研究显示,由于冰川融化,到2100年时海平面将上升20至60公分。然而IPCC在研究中并未计算南极洲和格陵兰岛的冰川融化引起的海平面上升情况,因此实际情况可能比他们预测的还要严重。   通过卫星地图,科学家们发现格陵兰岛和南极洲附近漂浮的零散冰块正在减少并消失,这本身并不会引起海平面升高,却极大地影响了陆地冰川。没有了这些冰块的支撑,陆地冰川将会向海里倾斜,并以更快的速度解体,因此流入海洋的水比我们预计的要多得多。科学家们估计,最可能的情况是到2100年时海平面将上升1到2米,2200年时上升1.5到3.5米。全球变暖不仅仅会导致海面上升,还会明显增加飓风的出现频率,这两个因素共同作用的结果就是沿海地区将面临灭顶之灾。   若全球气温上升4℃,格陵兰岛的冰川有可能全部融化殆尽,其结果是海平面上升7米,地球彻底毁灭。这看起来似乎很遥远,却是真实的。海平面上升除了会污染地表和地下清洁水源,加剧全球淡水资源匮乏程度之外,还将冲毁大片农场,使无数人无家可归。同时,由于洪水会淹没铁路、桥梁等交通设施,人们不得不重新对城市进行改造。   一些国家对此给与了足够的重视,制定了一系列防御计划。然而,专家却表示届时人们不得不放弃许多地区,因为保护它们的代价太昂贵了。

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  • 半导体所观测到各向异性平面能斯特效应
    磁性材料是构成现代工业的重要基础性材料,在永磁电机、磁制冷、磁传感、信息存储、热电器件等领域扮演着重要角色。在自旋电子学前沿领域,利用磁性材料中的磁矩引入额外对称性破缺效应是一个研究热点。最近,中国科学院半导体研究所半导体超晶格国家重点实验室的朱礼军团队在单晶CoFe (001)薄膜器件中观测到各向异性的平面能斯特效应(Planar Nernst Effect),其强度随 (001) 晶面的晶格方向强烈变化并呈现面内双轴各向异性(见图1)。当磁矩在外磁场驱动下在薄膜材料平面内旋转时,电流产生的温度梯度导致的平面能斯特电压表现为一个sin2φ依赖的二次谐波横向电压信号(φ为磁矩相对电流的夹角)。这种有趣的各向异性平面能斯特效应被认为主要起源于内禀的能带交叠效应,可能对谐波霍尔电压、自旋扭矩铁磁共振、自旋塞贝克等自旋电子学实验的分析产生重要影响(见图2),有望应用于能量收集电池和温度传感器等。然而,这种平面能斯特效应的各项异性并没有导致任何极化方向的非平衡自旋流(Spin Current)或自旋轨道矩(Spin-Orbit Torque)的产生。该工作以“Absence of Spin-Orbit Torque and Discovery of Anisotropic Planar Nernst Effect in CoFe Single Crystal”为题发表在期刊Advanced Science上 [链接:https://doi.org/10.1002/advs.202301409]。朱礼军研究员为通讯作者,博士后刘前标为第一作者,博士生林鑫作为合作者完成了有限元分析并参与了器件的加工测量。该工作的完成离不开中国科学院半导体研究所赵建华研究员(单晶CoFe样品生长)、周旭亮副研究员(光刻工艺)、北京师范大学熊昌民副教授(PPMS测试)、袁喆教授(能带理论讨论)的支持和帮助。相关工作得到了科技部国家重点研发计划、国家自然科学基金委面上项目和中国科学院战略先导专项的资助。图1. (a)双十字霍尔器件中的平面能斯特效应;(b)CoFe (001)平面能斯特电压的各向异性。图2. 各向异性平面能斯特效应对(a)谐波霍尔电压、(b)自旋塞贝克、(c)自旋扭矩-铁磁共振等自旋电子实验的广泛影响及其在(d)热电器件方面的应用案例。
  • 海平面上升缘何成了安理会议题?
    联合国秘书长古特雷斯与联大主席克勒希近日在安理会就海平面上升问题举行的公开辩论上共同指出,安理会应发挥关键作用,应对海平面上升对全球安全构成的毁灭性挑战。安理会通常审议的话题是国家间冲突、国际安全局势,“海平面”为何要在安理会层级探讨?它真已到了威胁全球安全的程度?它是“威胁倍增器”答案从古特雷斯的发言中可见一斑:海平面上升不仅本身是一种威胁,还会让各种威胁成倍增加。古特雷斯援引世界气象组织(WMO)数据称,自1900年以来,全球平均海平面的上升速度比过去3000年当中任何一个世纪都要快;最近一个世纪里,全球海洋变暖的速度则比过去1.1万年间任何时候都要快。与此同时,世界气象组织还警告说,即使全球变暖“奇迹般地”限制在1.5℃,地球海平面水位仍将大幅上升;但如果气温上升2℃,海平面的上升幅度可能会翻一番。古特雷斯警告,无论是在哪种情形下,孟加拉国、中国、印度与荷兰等国都处于风险之中,各大洲的特大城市也都将面临严重影响,包括曼谷、孟买、上海、伦敦、布宜诺斯艾利斯和纽约在内。对于生活在低海拔沿海地区的近9亿人来说,这种危险尤其严重。大会主席克勒西则援引预测称,在不到80年的时间里,可能有2.5亿至4亿人需要在新地点建造新住房,这将对“世界粮仓”造成破坏性影响,尤其是尼罗河、湄公河和其他河流沿岸肥沃的三角洲。毫无疑问,海平面上升已经引发新一轮的不稳定和冲突。不久的将来,低洼地区国家可能整个消失;大规模人口迁徙;对淡水、土地和其他资源前所未有的激烈争夺;农业、渔业和旅游业相关工作岗位大幅缩减;食物和医疗保健的获取更加艰难……它对全球数十亿人构成“无法想象的”风险,对安全、国际法、人权和社会结构产生深远影响。根源问题是气候危机古特雷斯明确表示,各方必须通过采取多方面行动来应对这一与日俱增的不安全因素。“首先,我们必须解决海平面上升的根源问题,那就是气候危机。我们急需以更协调的行动来减少排放,同时确保气候公正”。此外,古特雷斯还提出要着眼于海平面上升在司法和人权层面带来的后果,尤其是陆地面积缩减可能会引发的领土完整与海洋空间争端,以及对被迫流离失所人口的影响。克勒希在随后的发言中也强调了海平面上升引发的全新法律问题。他强调,当前至关重要的是预防措施,而不是等到日后去应对粮食短缺和大规模人口移徙产生的问题。他呼吁,“在预防和保护工作的规划中,我们应该将气候分析纳入进来。我们还应该意识到,作为和平建设的一项关键工具,气候行动有着重要意义”。克勒希重申,科学和数据能够提供不偏不倚的证据来指导决策,“我们拥有数据,也制定了框架,现在我们比以往更加需要的是实施行动的政治意愿”。科研数据告诉我们的事实如克勒希所言,近期相关研究数据的确增进了人们对重要冰川当前状态的理解,并指出了未来气候领域面临的主要挑战。《自然》杂志发表的两篇论文报道称,西南极冰盖思韦茨冰川崩塌可能会让全球海平面升高超过半米。思韦茨冰川损失的冰量不容忽视,其能使海平面在下一个世纪里快速上升,而这一冰川如果完全崩塌,预计会使全球海平面升高约65厘米。崩塌同时可能还会使周围的冰川也变得不稳固,令未来海平面再升高3米。鉴于人们已认识到人类对全球变暖的影响会加速海平面上升趋势,因此在《自然通讯》发表的一项最新研究中,科学家们做了一个模拟:未来高排放场景下,至2150年,南极和格陵兰冰盖预计会使全球海平面升高约1.4米;如果全球气温上升超过工业化前水平1.8℃,预计将出现不可逆的南极海冰损失并急剧加速海平面上升。南极冰盖对全球变暖的反应,一直是估计未来海平面的最大不确定性。与此前的气候模型相比,这些研究提供了前所未有的准确度。但它也告诉人们,在本世纪末前必须将全球升温限制在哪一水平内,才能避免海平面上升带来的灾难。
  • 《导电型4H碳化硅衬底及外延晶片基平面位错密度的测定 化学腐蚀法》等两项标准提案获通过
    近日,由北京理工大学牵头提案的《电动汽车用碳化硅(SiC)电机控制器评测规范》以及由广州南砂晶圆半导体技术有限公司牵头提案的《导电型4H碳化硅衬底及外延晶片基平面位错密度的测定 化学腐蚀法》两项团体标准提案,经CASA标准化委员会(CASAS)管理委员会投票,根据《CASAS管理和标准制修订细则》,两项联盟团体标准投票通过立项,分配编号分别为:CASA 012、CASA 013。据了解,第三代半导体产业技术创新战略联盟(CASA)是2015年9月9日,在国家科技部、工信部、北京市科委的支持下,由第三代半导体相关的科研机构、大专院校、龙头企业自愿发起筹建的“第三代半导体产业技术创新战略联盟”(以下简称“联盟”)在北京国际会议中心举行了成立大会。 科技部曹健林副部长、高新司赵玉海司长、科技部高技术研究发展中心秦勇主任,北京市科学技术委员会闫傲霜主任,中国科学与科技政策研究会李新男副理事长等领导出席了成立大会。南京大学郑有炓院士代表45家发起机构单位正式宣布第三代半导体产业技术创新战略联盟成立。科技部曹健林副部长、南京大学郑有炓院士、北京市科学技术委员会闫傲霜主任、北京半导体照明科技促进中心吴玲主任共同为联盟揭牌。以下为通知原文:联盟两项团体标准提案获管理委员会投票通过各有关单位:由北京理工大学牵头提案的《电动汽车用碳化硅(SiC)电机控制器评测规范》以及由广州南砂晶圆半导体技术有限公司牵头提案的《导电型4H碳化硅衬底及外延晶片基平面位错密度的测定 化学腐蚀法》两项团体标准提案,经CASA标准化委员会(CASAS)管理委员会投票,根据《CASAS管理和标准制修订细则》,两项联盟团体标准投票通过立项,分配编号分别为:CASA 012、CASA 013。 标准提案投票具体情况为: 1、电动汽车用碳化硅(SiC)电机控制器评测规范:应投25票,实投21票,赞成19票,反对1票,弃权1票。 2、导电型4H碳化硅衬底及外延晶片基平面位错密度的测定 化学腐蚀法:应投25票,实投21票,赞成19票,反对0票,弃权2票。立项通知请查看附件:附件1.关于《导电型4H碳化硅衬底及外延晶片基平面位错密度的测定 化学腐蚀法》联盟团体标准立项的通知附件2.关于《电动汽车用碳化硅(SiC)电机控制器评测规范》联盟团体标准立项的通知
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