惯性粒子团聚

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惯性粒子团聚相关的耗材

  • 用于粒子成像测速(PIV)的荧光示踪粒子
    技术指标参数(PDF) 技术手册(PDF)FLUOSTAR荧光颗粒FLUOSTAR 一种封装若丹明B荧光染料微球, 专门优化用于粒子成像测速(PIV)的示踪颗粒 本公司的的FLUOSTAR高分子聚合物微球内部封装了若丹明B荧光染料,在绿色激光如(Nd:YAG,和Nd:YLF)照射下会发出橙色荧光.FLUOSTAR微球具有很高的荧光发射效率,特别适合粒子成像测速(PIV)应用.即使在功率仅有5毫瓦的激光指示笔的照射下,也可观察到微球发射的强烈橙色荧光!!! 最佳应用:单相液体流动多相流工业大尺度流动近壁面边界层流动微尺度流动立体PIV 应用备注:?? 硅树脂制成的脑血管模型内部近壁面流动采用FLUOSTAR荧光示踪粒子 采用普通示踪粒子ticles产品优势???超高荧光亮度适用于工业化大体积测试需求干粉颗粒良好的水溶液分散性良好的水溶液稳定性产品特色中等尺寸分散性均有球体形态光致漂白效应极低极少染料泄漏无膨胀收缩现象优良的机械稳定性指标参数基底材料羧基改性丙烯酸树脂折射率1.560(高分子)适用温度上限最高耐受100摄氏度(高分子 )荧光染料若丹明B(激发波长550nm/荧光发射波长580nm)密度1.1 g/cm3直径15微米(均匀分布球形)尺寸均匀性不超过20% C.V.有效期不短于24个月贮存干燥室温下密封贮存操作注意事项 推荐采用呼吸保护装置和手套?单瓶容量1, 5, 10, 50 g
  • metone227A掌上型微粒子计数器
    产品介绍: 型号 227 掌上型微粒子计数器拥有与大型微粒子计数器(2400 or 3313)同样的灵敏度及容易在手掌上操作的特性。重仅仅只有两磅 ( 0.97公斤),有量测 0.3 微米 ( 227B ) 或者 0.5 微米 ( 227A ) 两种机型,皆使用可靠精准的雷射二极管技术,也可以连结一个外接式打印机或计算机输出资料,也可能是全厂监控系统 (FMS) 的一部分。 型号 227 可同时计数两个不同粒径的微粒子。取样时间最高可设定到 24小时。在计数器中所储存的计数资料,可以很容易的传输到外接式打印机或计算机。我们可以充分利用 型号 227 便于携带的特性和不同的计数模式,快速的分析无尘室的状况。 浓度模式以每立方英尺( Particles/ ft³ ) 或者每升的粒子数(Particles/L)为计算单位,连续不断的更新所量测到的数据资料。这些数据资料的更新,是基于使用者所设定一到十秒中所选择的取样时间。在自动模式中,计数器会自动地执行使用者所设定的取样时间,取样次数及间隔时间后,自动的停止运转。平均模式会自动计算在取样时,使用者设定的取样次数,所量测到所有的计数数据之平均值,最小值和最大值。 在蜂鸣声模式中,每当超过设定的计数粒子所规定的数目,则型号227的蜂鸣警报器就会发出蜂鸣声警告。这种模式通常将计数器置于过滤器下方适当位置,用于测试过滤器是否有无渗漏。 型号227机台内部含有一个排出过滤器,是为了避免并保护使用者的无尘室不受到污染。当电池的电力损耗下降,超过所设定的安全操作标准时,计数器会自动关闭泵浦和感应器,并维持电力以保存在计数器储存器中所存储的资料。 产品优点: 1、交流电或者电池操作; 2、0.3 微米 取样流速为 0.1 立方英尺/分 (227B); 3、0.5 微米 取样流速为 0.1 立方英尺/分 (227A); 4、同时计数2个微粒子粒径范围; 5、可储存200个位置数据; 6、把数据标以0~200位置编号; 7、可使用PortAll软件,下载计数器所储存的资料并加以编辑。 主要应用: &bull 监控 和 证明 无尘室洁净度 &bull 在适当的地方测试 filters 滤网 &bull 追踪微粒子污染源 &bull 监控: LAF和生物防治的操作台 无尘洗衣店 空调系统 计算机房 食品和饮料的包装业g 医院:配药区和外科手术区 室内的空气品质 大气层、航空业 医疗设备 汽车业:涂漆喷洒房 过滤器效率 MetOne 227A技术规范 粒径通道 227A:通道1: 0.5微米,通道2:可选-0.7, 1.0, 3.0或5.0微米;227B:通道1: 0.3微米,通道2:可选-0.5,1.0, 3.0或5.0微. 测量范围 227A:0.5-5.0微米;227B:0.3-5.0微米 气体流量 0.1立方英尺/分钟(2.83升/分钟) 光源 激光二极管(平均无故障时间30,000小时) 显示 7位数4线LCD 输出 RS232C/RS485接口(接电脑或打印机) 地点标记 0-250个,自动标记在打印结果上 内存 最近200次取样数据 取样及待机时间 1秒钟至24小时,任意设定 报警值 从1到9,999,999 (两通道分别任意设定) 可测浓度 &le 70,672颗尘埃/升(2,000,000颗尘埃/立方英尺) 偶然损失 在最大浓度每立方英尺2,000,000颗尘埃时,最大偶然损失 5% 零(假)计数 每5分钟少于1个 计数模式 五种:浓度模式 自动模式 手动模式 平均模式 报警模式 计数周期 0-99个 浓度模式 1秒钟取样,读取1至10次取样的平均值,每秒钟更新读数 显示单位 尘埃总数、每立方英尺或每升读数 电源 交流或内置NiMH充电电池 充电时间 10小时90% 12小时100% 持续时间 8小时连续不间断 尺寸 10.3´ 17.5´ 5.9厘米 主机重量 仅0.97公斤 标准配置 计数器主机、等动能取样探头、自净用高效过滤器、适配/充电器、说明书 备选配件 温湿度传感器、高压气体取样器、外置打印机、专用PortAll&trade 软件、精美手提箱
  • 美国TSI 9306 AeroTrak 手持式粒子计数器
    美国TSI 9306 AeroTrak 手持式粒子计数器,产品详情,办事处,代理TSI AeroTrak? 9306 型手持式粒子计数器向对多功能手持式粒子污染监测感兴趣的客户提供了最多的功能和最大的灵活性。9306 型的特点是采用配有拇指控制按钮的人体工程学手柄,便于单手操作。3.6 英寸(9.1 厘米)彩色触摸屏界面使之易于配置和操作。9306 型可生成 ISO 14644-1、欧盟 GMP 附录 1及 FS209E 符合性报告。内存可存储多达一万个粒子计数数据的样本报告,并且可方便地在屏幕上查看、使用 TrakPro? LITE 软件下载或直接使用可选外部打印机打印报告。美国TSI 9306 AeroTrak 手持式粒子计数器,特点和优势,操作规格符合 ISO 21501-4 标准中所有要求0.3 至 25 μm 粒径范围0.1 CFM (2.83 L/min) 流速可同时检测多达六个通道的粒子数据9306-V2 型提供独特的通道粒径可调功能综合手柄,适于单手操作可拆解、可充电锂离子电池长寿命激光二极管USB 和以太网输出一万个样本记录存储,250 个位置通过 Web 浏览器进行本地或远程配置可生成 ISO 14644-1、欧盟 GMP 和 FS209E 符合性报告兼容 TrakPro? Lite 和 FMS 5 软件包提供可选温度/相对湿度 (RH) 传感器美国TSI 9306 AeroTrak 手持式粒子计数器,特点和优势,应用范围向下追踪粒子污染源分类无尘区查找过滤器泄漏进行 IAQ 调研

惯性粒子团聚相关的仪器

  • 产品简介ZR-1630型尘埃粒子计数器是一款便携式精密粒子计数器,可实现对气体中尘埃粒子数目的检测,利用光散射原理对采样空气中粒径为0.3μm~10.0μm悬浮微粒大小和粒子数量进行测量。本仪器内置真空泵,通过流量控制技术实现28.3L/min的稳定流量;可实时采集多达6通道粒径尺寸粒子数;仪器内置HEPA过滤器,回收废气防止污染环境。主要应用于洁净室的洁净度检测、空气过滤器及滤材性能检测等相关领域。适用于洁净车间、生物实验室、药厂、检验检测机构、安全柜生产厂家等等单位进行相关测量。执行标准 GB/T 6167-2007  尘埃粒子计数器性能试验方法 JJF 1190-2008   尘埃粒子计数器校准规范 技术特点 支持6通道粒径尺寸粒子数据同时采集; 自净时间小于5分钟; 内置真空泵,稳定控制流量为28.3L/min; 标配等速采样探头; 标配温湿度采样探头; 自动记录保存各通道累计计数值; 内置HEPA过滤器; 支持U盘导出数据、打印机打印采样数据; 内置锂离子电池,可连续工作4小时以上; 7英寸触控彩屏,汉字图形化显示。
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  • 土壤水稳性团聚体测定仪 08.13简介:  土壤的整体稳定性是指土壤结构抵抗机械或物理化学破坏力的能力。土壤结构是通过对根部渗透、土壤温度、气体扩散、水分传输以及幼苗发芽的影响,从而控制植物生长的主要因素之一。因此,对农业工作者来说,它是一项重要的土壤特征。技术参数: 土壤水稳性团聚体测定仪 08.13用来测定土壤整体稳定性。标准装置包括一个采用湿筛法的摇筛装置(包括100-240VAc电源适配器),适用8个筛网;铝罐(62.5×44mm),孔眼直径0.250毫米,筛网表面积10.2平方厘米的筛罐(39×39mm)。 原理:当浸入水中时,不稳定物体要比稳定的物体更容易分解。 测量稳定性时,将8个滤网放到一定量的土壤中,这些滤网装在水罐内,罐子会上下移动一段时间。不稳定的个体将分解,经过滤网后集中在滤网下的水罐中。主要特点:◇ 滤网支架中心有中心旋钮,使用简单。 ◇ 通过滤网支架上的特别装罐孔,可以轻松灌装各个罐子。 ◇ 滤网支架可设置并锁定到泄漏位置,而滤网可仍然在罐子上保持直立,防止损坏整体。 ◇ 不管振荡机械位置如何,滤网支架总可以置于底部位置,这样可以更方便地控制罐内水位。 ◇ 内置振荡机械和电动马达 ◇ 12/24Vdc的电马达,带外部电源适配器以在潮湿环境下安全使用。 ◇ 世界通用的电源适配器(输入90到264VAc),带可更换电源插头,可在全世界使用。
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  • 1、概述惯性沉降控尘装置是运用空气动力学原理,大限度降低大块物料转送过程中引起的感应气流,然后降低感应气流速度,让粉尘在封闭的条件下靠自重沉降,实现了无动力自降尘。因其无需风机大大节省了电能,减少了设备数量并节约了安装空间。2、设备组成(阻尼沉降室、落料点缓冲滑槽装置、扩容导料槽、阻尼抑尘帘等组成)3、工作原理惯性沉降装置首先是在惯性缓冲装置内降低物料的运行速度,以转载点为例,通过改变落料管的空间形状,增大物料盒落料管接触几率降低落料的下降速度,其次是通过改变落料点的接触方向,降低冲击力,可有效缓解产尘惯性力。惯性缓冲装置后级进入扩容缓阻装置,粉尘进一步降速,经过多级缓阻后较大颗粒的粉尘(粗尘)完全沉降,大约占到产尘量的60-80%得到沉降。释压循环装置是将产尘点的正压经过外循环(引风管)来缓解,使得经过扩容缓阻装置后的气流进入稳定期,稳定期导料槽内设置多级沉降帘,尽可能将其与粉尘(小粒径)沉降。4、技术特点u 无需动力,零能耗。u 从源头控尘,避免粉尘外溢。u 配置强度高,工艺简洁。u 不需要人员操作,维护方便,使用费用低。u 是较大颗粒粉尘控制治理的选择。5、适用范围适用于治理大颗粒的粉尘环境,可作初级治理装置配套适用。
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  • 物理学基本粒子“上帝粒子”身份获新证据支持

    物理学基本粒子“上帝粒子”身份获新证据支持  新华网日内瓦3月14日电(记者 吴陈 王昭) 欧洲核子研究中心(CERN)14日发布公告称,对更多数据的分析显示,该中心去年宣布发现的一种新粒子“看起来越来越像”希格斯玻色子。  CERN去年7月4日宣布,该中心的两个强子对撞实验项目——ATLAS和CMS发现了同一种新粒子,它的许多特征与科学家寻找多年的希格斯玻色子一致。  物理学标准模型预言了62种基本粒子的存在,其他粒子都已被实验所证实,只有希格斯玻色子未得到确认。由于它极其重要又难以找到,故被称为“上帝粒子”。  根据最新公告,科学家分析了比去年的研究多两倍半的数据,计算新粒子的量子特性以及它与其他粒子之间的相互作用,结果“强有力地表明它就是希格斯玻色子”。  但CERN表示,目前还无法判断它到底是标准模型中的希格斯玻色子,还是其他理论预测的好几个最轻的玻色子的组合。要弄清这个问题,还需要大型强子对撞机搜集更多数据,对各种衰变模式进行分析,“找到这个答案需要时间。”  希格斯玻色子得名于英国爱丁堡大学物理学家彼得·希格斯,他预言了这种粒子的存在。假设中的希格斯玻色子是物质的质量之源,其他粒子在希格斯玻色子构成的“海洋”中游弋,受其作用而产生惯性,最终才有了质量。  对这一重大发现做出重大贡献的大型强子对撞机已于今年2月中旬进入第一次长期停机维护,CERN将对包括大型强子对撞机在内的整个系列加速器装置进行维护和升级。  停机期间很多实验工作将继续进行,其中包括对大型强子对撞机收集的新粒子数据进行分析。大型强子对撞机预计于2015年再次启动,届时其对撞能量将提高到设计最高能量——每粒子束流7万亿电子伏特。

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  • 惯性寻北仪专用光纤陀螺关键技术及制作
    成果名称惯性寻北仪专用光纤陀螺关键技术及制作单位名称北京大学联系人马靖联系邮箱mj@labpku.com成果成熟度□研发阶段 □原理样机 □通过小试 □通过中试 &radic 可以量产成果简介:采用光纤陀螺作为核心部件的惯性寻北仪是一种自主指示方位的高精度惯性仪器,利用它可以测得的地球自转角速率值及加速度计测得的陀螺仪与水平面夹角,从而得到载体的基线与真北方向的夹角。光纤陀螺仪是陀螺仪家族中的新星,它是全固态系统,没有任何运动部件,因此具有耐冲击、抗振动、工作寿命长、维护成本低等一系列优点。这些都是其它传统陀螺仪无法比拟的。光纤寻北陀螺测斜仪是一种新型的测量井斜的数字化仪器,可广泛应用于工程、水文、水电、煤矿、冶金、油田、地质等测井领域。主要针对磁性矿地区及在钢铁管类钻管中测量钻孔斜度和方位而设计。本项目的主要研究内容是:采用全光纤结构研制高精度的寻北陀螺仪,这项技术填补了国内的空白,具有国际领先水平。研究与开发内容包括:1)光纤陀螺仪总体设计;2)光路设计及制作;3)电路设计及制作;4)DSP系统设计及调试;5)软件开发及调试;6)光纤陀螺仪系统联调;7)光纤陀螺仪性能指标测试评估、优化。目前项目已成功制得多个样机,并在国内7家单位以及英国、挪威的石油、地质勘探仪器制造企业得到应用,产生了良好的经济效益和社会效益。应用前景:光纤陀螺仪是陀螺仪家族中的新星,它是全固态系统,没有任何运动部件,因此具有耐冲击、抗振动、工作寿命长、维护成本低等一系列优点。本项目采用全光纤结构研制高精度的寻北陀螺仪,这项技术填补了国内的空白,具有国际领先水平。
  • 土壤团聚体测定方法步骤详解
    土壤团粒检测作为重要的土壤理化指标,它由一种较为特别的结构体组成,分析研究土壤团聚粒结构,能够帮助了解土壤状况,针对不同的土质,制定切实有用的改良办法,来保证土壤的物理、化学和生物肥力,实现农业生产提质增效。土壤团聚体测定方法很多,小编以托普TPF-100土壤团聚体结构分析仪为例,为大家介绍土壤团聚体测定方法步骤。 土壤团聚体测定方法步骤:1、先将筛子从小到大,从下往上以此放入挂架,并在顶层放入样本,然后置于装好水的不锈钢桶中;2、将四套挂架分别固定在震荡架上,锁紧螺栓;3、合上漏电保护器开关,zui后将旋动分析以上的定时旋钮至所需时间,此时团粒仪开始工作;4、数码显示器显示运行时间,再调节调速旋钮调整到所需要的档位。如果中途有特殊情况或需要暂停按钮,如排除故障或需要继续工作时再次旋动暂停按钮,可恢复工作状态。*注意:1.不要把水洒到面板上,以免造成电器故障;2.机械运动结构件避免碰撞或者阻挡,以免仪器损坏。 土壤团聚体测定方法是不是很简单,土壤团聚体结构分析仪作为土壤理化性状检测仪器的其中一种工具,功能强大,还有更多土壤普查仪器咨询都可以联系我们哦。
  • 南京土壤所首次利用稀土元素和C双向标记研究团聚体动态变化
    p  团粒结构是肥沃土壤的物质基础,有机质是形成团粒结构的重要胶结剂。如何提高土壤有机碳,促进团粒结构形成一直为土壤学研究热点。团聚体形成稳定与有机质周转密切相关,目前已形成共识认为团聚体物理保护是土壤有机质周转的关键机制。但是我们不知道有机质腐解过程中团聚体是由哪些小团聚体形成的,有机质矿化过程中大团聚体又破碎成哪些小团聚体,也不清楚有机质如何进入团聚体。其关键原因是缺乏类似于13C/14C示踪有机质周转的方法来示踪团聚体周转路径,也导致团聚体动态模型模拟研究难以取得突破。/pp  最近,中国科学院南京土壤研究所研究员彭新华团队发现干湿交替显著提高了稀土元素氧化物与土壤颗粒的结合能力,湿筛后回收率接近100%,加上稀土元素氧化物对微生物活性影响弱、氧化物颗粒小、易测定等特点,提出了稀土元素标记团聚体的方法(图左),即每一粒级团聚体用一种稀土元素标记,然后组合成土壤。根据稀土元素在不同粒级团聚体的重新分布,提出了团聚体周转路径与速率计算方法(图右)。发现团聚体向相邻粒级的周转比重较大,大团聚体周转速率要快于小团聚体。添加外源有机质显著提高了周转速率,团聚体周转速率与13C累积含量呈线性关系。这一成果近期发表于土壤学期刊Soil Biology & Biochemistry(Peng et al., 2017,109: 81-94),得到国际同行的高度评价,认为这是首次利用稀土元素和13C双向标记研究团聚体动态变化,这篇文章最重要的贡献是提出了计算团聚体周转速率,这一工作真正代表了团聚体研究的领先水平。稀土元素示踪团聚体周转研究方法将为揭示土壤有机碳物理固碳机制,构建团聚体周转模型等提供强有力的手段。/pp  centerimg alt="" src="http://n.sinaimg.cn/translate/20170502/G9kq-fyetwtf9521839.jpg" width="550" height="310"//centerp/pp /pp style="TEXT-ALIGN: center"  稀土元素标记团聚体的方法(左)和周转路线图(右)/p/p
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