多种物体

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多种物体相关的耗材

  • 小动物体脂检测专用动物仓
    小动物体脂检测专用动物仓采用亚克力材质制成,管身为透明红色,对放入动物仓的老鼠有镇定安神作用。动物仓内径为48mm,可放入体重80g以内的老鼠。
  • 多种款式温度试纸感温贴纸热敏温度测试纸
    多种款式温度试纸感温贴纸热敏温度测试纸温度胶贴 英国"温度美(TMC)"牌Thermax系列温度试纸采用温度测量的新概念,在小型贴纸上有一列方格或圆点,代表不同的温度值,当温度上升至该温度点时,方格会转变成黑色,即使温度降低后也不会回复到原来的颜色,这样便可以知道物体曾经历过的最高温度,不需要长时间在旁边监视就可以知道物体是否有超温现象,利用该 温度试纸作为品质合格的有力证据,温度试纸有多种款式可供选择购买。(周) 温度试纸五格系列 (尺寸:39x18mm 每包10条)5格A型号:37 40 42 44 46°C (99 104 108 111 115°F) 5格B型号:49 54 60 65 71°C (120 129 140 149 160°F)5格C型号:77 82 88 93 99°C (171 180 190 199 210°F)5格D型号:104 110 116 121 127°C (219 230 241 250 261°F)5格E型号:132 138 143 149 154°C (270 280 289 300 309°F)5格F型号:160 166 171 177 182°C (320 331 340 351 360°F)5格G型号:188 193 199 204 210°C (370 379 390 399 410°F)5格H型号:216 224 232 241 249°C (421 435 450 466 480°F)5格I型号:249 254 260 280 290°C (480 489 500 536 554°F) 温度试纸八格系列:(尺寸:51x18mm 每包10条)8格A型号:37 40 43 46 49 54 60 65°C (99 104 109 115 120 129 140 149°F)8格B型号:71 77 82 88 93 99 104 110°C (160 171 180 190 199 210 219 230°F)8格C型号:116 121 127 132 138 143 149 154°C (241 250 261 270 280 289 300 309°F)8格D型号:160 166 171 177 182188 193 199°C (320 331 340 351 360 370 379 390°F)8格E型号:204 210 216 224 232 241 249 254 260°C (399 410 421 435 450 466 480 489 500°F)温度试纸十格系列 (尺寸:51x18mm 每包10条)10格A型号:40 42 44 46 49 54 60 62 65 71°C (104 108 111 115 120 129 140 144 149160°F)10格B型号:77 82 88 93 99 104 110 116 121 127°C (171 180 190 199 210 219 230 241 250 261°F)10格C型号:132 138 143 149 154 160 166 171 177 182°C (270 280 289 300 309 320 331 340 351 360°F)10格D型号:188 193 199 204 210 216 224 232 241 249°C (370 379 390 399 410 421 435 450 466 480°F)产品符合BS ENISO9001标准,热敏试纸可以测量气温和体温,热敏试纸也可以用来检查机器运转时的温度变化。 热敏试纸能够得出物体曾经历过的最高温度,从而可以知道是否有超温现象。热敏试纸有抗油性和抗水性,无危险性和毒性。 中国代理商:深圳市方源仪器有限公司
  • 现货供应德国德尔格Drager X-am7000多种气体检测仪
    现货供应德国德尔格Drager X-am7000多种气体检测仪,有如下特点:现货供应德国德尔格Drager X-am7000多种气体检测仪,灵活多样的传感器 德尔格30多种传感器可检测100多种气体及蒸气。对于部分传感器可通过菜单里的气体列表选择要测量的气体,且无需再次标定。这种设计可以增加被测气体的种类,提高测量精确性。德尔格传感器以反映时间快,交叉灵敏度小,精确度高和寿命长而著称。现货供应德国德尔格Drager X-am7000多种气体检测仪,坚固耐用且防水 德尔格X-am 7000内置防水防尘保护膜,防护等级高达IP67,能够短时间淹没在水中而没有任何损坏。另外还有特殊设计的皮套可保护一起,即使从1.5米高度坠落也不受损伤。现货供应德国德尔格Drager X-am7000多种气体检测仪,智能型即插即用传感器 仪器可自动辨识出每一个传感器。所有传感器都已经惊醒预标定,只需更换传感器即可完成X-am7000的重新配置。无需额外的维护及服务。现货供应德国德尔格Drager X-am7000多种气体检测仪,测漏功能 德尔格X-am7000可以完成测漏功能。针对法兰,大修极其和阀门等,一种新型灵活的鹅颈探枪可进行测漏。在跟踪模式下,仪器会根据检测到的气体浓度变化而发出增强或减弱的鸣叫声。现货供应德国德尔格Drager X-am7000多种气体检测仪,直观的软件功能 德尔格X-am7000软件用户界面友好,操作简单轻松。只需基本培训,操作人员便能够掌握其强大功能,例如:快速查看或开启TWA和STEL值,以及峰值记录保存等功能。现货供应德国德尔格Drager X-am7000多种气体检测仪,使用寿命长 全新设计的内置智能充电管理模块的充电电池可保证仪器能够正常运行20个小时(时间依据电池型号而定)。还可提供碱性电池仓。德尔格X-am7000可配置寿命长达5年德尔格传感器。如果需要改变配置,仪器可以通过简单的步骤完成。现货供应德国德尔格Drager X-am7000多种气体检测仪,多种报警方式 用户无法忽略报警,声报警音量大,光报警在360°内都可见。德尔格X-am7000每6秒会发出生命信号,以表明仪器所有功能一切正常。现货供应德国德尔格Drager X-am7000多种气体检测仪,数据管理 内置数据储存器可存储3000组数据-如每分钟记录一组数据,可存储50小时。通过红外接口和GasVision软件,可将数据传输到计算机上并进行统计。现货供应德国德尔格Drager X-am7000多种气体检测仪,快速查看信息 大字符显示屏和报警自动聚焦功能使得显示的数据和标志都容易辨识,能够立即判断工作环境是否危险。所有信息都有简易文字提示。现货供应德国德尔格Drager X-am7000多种气体检测仪,强大的内置泵 强大的内置泵的采样距离为45米。仪器可连续监测泵的工作情况,当泵流量低时,仪器会发出报警。现货供应德国德尔格Drager X-am7000多种气体检测仪,技术参数尺寸(长×宽×高):150×140×75mm重量: 仪器:600克 充电电池:490克(3.0Ah);730克(6.0Ah)环境条件: 温度:-20~+55℃ 压力:700~1300hPa 湿度:10~95% RH防护等级:IP67电池工作时间: 碱性电池:>20小时 镍氢电池(4.8V/3.0Ah):>9小时 碱性电池(4.8V/6.0Ah):>20小时声报警:>95dB(A),在30cm距离内 充电时间:3.5~7小时,根据电池型号而定泵吸模式:延长管最大长度为45米现货供应德国德尔格Drager X-am7000多种气体检测仪,认证ATEX:II 2G EEx ia d IIC T4;-25 ≤ Ta ≤ +60℃,I M2 EEx ia d IUL:Class I,Div 1,GroupA,B,C,D;Temp Code T4CSA(申请中):Class I,Div 1,GroupA,B,C,D;Temp Code T4CE-mark:electromagnetic compatibility (directive 89/336/EEC)

多种物体相关的仪器

  • 146i 型多种气体校准仪在局域网上可被远程访问大屏幕液晶显示用闪存增强数据存储性能优化的设计加强了电路的通用性和集成性易于维护的内部布局配有质量流量稀释系统配有产生O3和NO2的气相滴定装置可配产生SO2、NO2、H2S、NH3等气体的渗透炉流量测量准确度±2%读数或1%满度值,以较低者为准(20至100%满度值)流量测量线性0.5%满度值流量测量重复性±2%读数或1%满度值,以较低者为准(20至100%满度值)零气流量5或10(准标)或20slm标气流量50或100(标准)或200sccm渗透透炉温度30或35或45℃±0.1℃臭氧源输出浓度1ppm@6 SLPM(稳定性和重复性满足或超过U.S. EPA 的要求)
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  • 新物体识别实验系统 介绍新异物体识别测试系统是利用动物先天对新物体有探索倾向的原理而建立的学习记忆测试方法。该方法具有让老鼠在自由活动状态下进行学习记忆测试的特点,能更近似地模拟人类的学习记忆行为。同时,通过新物体(形状、大小等)的灵活变换该实验还允许测试动物长期或短期记忆机制的形成以及急物在特定阶段的记忆形成的影响评判。被广泛应用于学习记忆、老年痴呆、海马/外海马研究、智力与衰老、新药开发/筛选/评价、药理学、毒理学、预防医学、神经生物学、动物心理学及行为生物学等多个学科的科学研究和计算机辅助教学等领域,在世界上已经得到广泛地认可,是医学院校开展行为学研究尤其是学习与记忆研究的优选经典实验。仪器特点1.多种可靠的动物识别算法:传统灰度识别、轮廓识别、背景识别与多点识别,能够很好的应付各种复杂的实验背景,准确跟踪被测动物的运动轨迹。例如,我们可以通过多点识别(头部)来很好的检测动物对某兴趣物体的接近次数;2.能够灵活设计出各种形状的实验区域,比如圆形、矩形、不规则多边形等,从而胜任更多动物行为实验的测试。例如,我们可以设计出六边形,开展六臂水迷宫实验;3.一套软件即可开展几乎所有的行为学实验,包括morris水迷宫、八臂迷宫、开放场实验、Y迷宫、高架十字迷宫等;4. 支持我们任意分段来统计查看结果。例如,我们开展了一段时长为6min的实验,我们可以选择后4min的数据作为统计数据;5.支持手动测试和自动测试。用户如果定义了自动开始(或结束)区域,实验过程中当动物进入该区域后,就会自动触发实验测试行为开始(或结束)。例如,morris水迷宫实验中,当动物首次成功上站台后,就可以自动停止分析;6.支持手动测试和自动测试。用户如果定义了自动开始(或结束)区域,实验过程中当动物进入该区域后,就会自动触发实验测试行为开始(或结束)。例如,morris水迷宫实验中,当动物首次成功上站台后,就可以自动停止分析;7.动物行为实验中有很多复杂的行为(比如理毛、站立、抖动)是图像识别不能胜任的,软件提供了手动事件记录功能,通过定义键盘上的按键,我们可以将这些复杂行为也**的统计出来;实验案例两个物体在同一环境中有A,B,C三个物体,其中A,B物体完全一样,C物体与A,B物体完全不同。1. 购买的大鼠放在饲养笼中先适应5-7天。2. 在进行训练和测试前3天,每天抚摸实验大鼠1min,避免刺激大鼠,使其消除与测试者的陌生感。3. 在进行测试或训练前24小时,将动物放在测试的房间内,适应测试环境。4. 开始训练,首先如下图1所示,将A,B两个物体放在一侧壁的左右两端,大鼠背朝两物体放入场地内,并且大鼠鼻尖距离两物的长度要一致。大鼠放入10min,放入后立即开启录像设备,实验者立即离开测试房间,记录大鼠与这两个物体接触的情况,包括鼻子或嘴巴触及物体的次数和距离物体2-3cm范围内探究的时间(前爪搭在物体上、鼻子嗅物体、舔物体等均属探究物体,摆个架势或爬到物体上不动不能算是对新物体的探究)。5. 10min结束后,立即将大鼠放回原来饲养的鼠盒内,待大鼠休息1小时后再进行测试(此期间大鼠仍呆在测试房间内)。也可在24小时后再进行测试可根据实验需要自行调整。6. 待大鼠休息1小时后开始测试,这时将场地内的B物体换作C物体,仍将大鼠背向两物体,鼻尖据两物体距离相同,如下图2所示,观察2-5min时间,同样用录像设备录像,观察者离开测试房间,观察指标同第4步。主要观察大鼠对C物体的探究情况。7.待全部实验结束将大鼠送回原来的饲养房中。可以随时微信联系我们:
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  • 新物体识别箱 400-860-5168转4032
    新物体识别模型(Object Recognition)是Ennaceur & Delacour (1988)根据啮齿类对新环境的探索特性设计,该模型依据动物对环境中原来见过的熟悉物体和没有见过的新物体的探索时间的长短来评价被测试动物的记忆功能。倘若被测试动物没有遗忘环境中见过的熟悉物体,便会用更多的时间探索没有见过的新物体;若遗忘了见过的熟悉物体,则动物对环境中没有见过的新物体和见过的熟悉物体的探索时间应基本相同。 本实验模型的目的是判断化学药物是否会对记忆产生损害。 新物体识别箱型号:YAN-OR 实验通常分为三个阶段:1、适应期:让动物熟悉实验环境,实验箱内不放置任何物体;2、熟悉期:在实验箱内放置若干个相同的物体,用软件记录下动物对每个物体的探索情况;3、测试期:在实验箱中放入新物体,用软件记录下动物对新老物体的探索情况 新物体识别实验需要的主要技术指标:观察时间总路程(总活动度)每个物体的探索时间在物体上的活动时间、速度 爬上物体的次数平均速度休息时间活动时间线性度区域分布指标(四边、角、四周、中部的活动情况)运动轨迹图(.BMP格式) 导出探索时间线段图支持固定时段和任意时段两种分析方法 您可以选用Starr software专业行为学分析软件,进行数据记录和专业分析。
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  • 英媒展示电子显微镜下微小物体的“惊人”照片
    英国科学家近日用电子显微镜获得了木蚁、人体组织、生锈铁钉等多种微小物体的电子显微照相图。这些图片把微小的物体放大了很多倍,让人们真真切切地感受到了微小物体的“惊人模样”。   他们把微小的木蚁放在微型芯片上,用彩色电子显微镜扫描出了放大22倍后的小木蚁的“惊人”图片。据悉,木蚁是一种“社会性”生物,在它们的物种群中扮演着血红林蚁(Formica sanguinea)“仆人”的角色。科学家们用先进的科技设备给这些微小物体留下了很多“特写镜头”,其中有些物体甚至被放大了2200万倍,这些图片不仅能让人们亲自目睹“神秘的”微观世界,也给人们带来了不少“惊人的意外”。   据悉,伦敦《科学》杂志的作者布兰登布罗(Brandon Broll)收集了多种微小物体,包括动物、人体、草本等物体的电子显微照相图,并将其编撰成了一本书。这本书凝聚了超过30多名显微镜工作者的成果,他们用功能强大的电子放大器和电脑给我们“呈现”出了极其微小而令人难以置信的“真实世界”。布兰登.布罗表示:“这本书将使读者看到仅用裸眼所无法看到的微小物体的真实世界,里面包含了203张电子显微照相图,而这也正是这本书值得一看的原因所在。”据悉,这本书将由Firefly Books出版社于本月底出版。   下面的图片包括了女性的紧身衣、人类舌头的表面、蝴蝶翅膀的美丽条纹、生锈的钉子、用剃须刀片切下的一截人类头发等“惊人”的图片。下面就让我们来看看这些微小物体的“惊人”照片。 受精后的雌性血红林蚁侵占了木蚁的巢,“偷窃”了木蚁的蛹,而蛹的“木蚁妈妈”则不得不为这个新的“王后”服务 微小的房屋尘埃被放大了115倍之后的图片,我们可以从图中看出,房屋尘埃中包含了猫的毛、一些合成羊毛纤维、花粉粒以及一些植物和昆虫 尼龙交错相连而形成了维可牢(Velcro,一种尼龙搭扣的商标名称) 硅芯片的电子显微照相图 卷烟纸的电子显微照相图 人类精子的电子显微照相图 人类皮肤表面的“惊人的”眼睫毛,被放大了50倍 “坐立在”木莓上的蝴蝶的卵 被放大了160倍之后的一只苍蝇的头 一株花椰菜的“头部” 一只头虱正抓住人类的一根头发 被放大了600倍之后的生锈的铁钉
  • 用于毫米尺度3D物体操纵的喇叭状粘附结构
    对于毫米尺度3D物体的操纵技术在电子转印、精密装配、微机电系统等领域具有重要的应用前景。传统的基于机械夹持的抓取方案(如镊子等)需要针对不同特征的物体进行专门的设计和定制。例如,普通的尖头镊子难以夹持球体,需要在镊子末端设计专门的环形结构,并且具有环形结构的镊子无法夹持直径小于环形的球体。此外,对于平放在基底表面上的薄片状脆性物体(如硅片等)来说,因其无特殊的可夹持特征,使用镊子等工具难以将其从基底表面夹持住。目前,对于毫米尺度的不同形状和尺寸的3D物体进行可控抓取操纵的通用性技术方案仍然面临挑战。近日,清华大学机械工程系摩擦学国家重点实验室的田煜教授课题组提出了一种毫米尺度的喇叭状可控粘附结构及其力学调控方法。喇叭状粘附结构由面投影微立体光刻技术(nanoArch S130,摩方精密)和多步浇铸的工艺方案制备而成,对于多种曲率表面具有良好的自适应接触性能。喇叭状可控粘附结构能够通过接触界面的范德华力作用和负压作用达到~80 kPa的粘附强度,通过外力调控屈曲失稳与基底表面主动脱附,从而实现对于多种三维物体的可控抓取和操纵。该项研究成果以“Trumpet-shaped controllable adhesive structure for manipulation of millimeter-sized objects”为题发表在国际知名期刊《Smart Materials and Structures》上。该研究工作由清华大学机械工程系摩擦学国家重点实验室的博士生李小松完成。原文链接:https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-665X/ac262f图1 喇叭状可控粘附结构制备工艺流程图。(a)由面投影微立体光刻技术直接制备得到的蘑菇状结构;(b)通过浇铸得到阴模模具;(c)阴模模具浇铸PU并脱泡;(d)将PDMS球面按压模具得到凹面结构;(e)脱模后的喇叭状结构(dp = 1 mm, h = 1 mm, dt = 1.8 mm, θ =60º);(f)喇叭状结构的扫描电镜照片。图2 喇叭状粘附结构的粘附性能典型测试力曲线和对应的接触状态演化规律。(a)附着测试模式和(b)脱附测试模式对应的典型法向力测试曲线;(c)附着测试模式和(d)脱附测试模式对应的接触界面状态演化过程;(e)附着测试模式下喇叭状粘附结构的粘附力和预载荷之间的关系;(f)脱附测试模式下喇叭状粘附结构的粘附力和剪切距离的关系。图3 基于内聚力模型的喇叭状可控结构的有限元仿真与界面法向应力演化规律机理。(a)接触-脱附测试过程;(b)接触-卸载-剪切测试过程;(c)接触-卸载-扭转过程中喇叭状粘附结构的变形行为;(d)附着测试过程和(e)脱附测试过程中接触界面法向应力的演化规律,其中紫色的箭头表示法向应力分布的变化方向。图4 喇叭状可控粘附结构对不同大小、不同形状、不同质量、不同材质物体的操纵效果。(a)集成喇叭状粘附结构的操作器;(b)喇叭状粘附结构抓取、转移和释放物体的典型操作步骤;喇叭状粘附结构用于转移多种毫米尺度(c)平面物体和(d)曲面物体的展示;(e)喇叭状粘附结构用于操纵LED灯珠完成THU字样柔性电路装配的展示;(f)喇叭状粘附结构用于水下环境操纵曲面物体的展示。官网:https://www.bmftec.cn/links/10
  • “眼见不一定为实”?岛津工业CT带你了解物体内部信息
    如何利用工业CT获取物体的内部结构信息? 对于这个问题,我们通过一种电子器件的CT图像来说明。 大家都知道电子钟表上有个重要零件叫晶振,而搭过电路的人都知道:晶振,除了用在电子钟表上,还可以用在很多地方,比如,低头族挚爱的智能手机上、智能化程度越来越高的汽车上等等。 晶振是什么? 晶振是让一种能把电能和机械能相互转化的晶体在共振的状态下工作,以提供稳定、精确的单频振荡的电子器件。虽然形状多种多样,但是外形简洁大气,例如图1。 图1 普通晶振(SPXO,左)和带有温度补偿电路的晶振(TCXO,右) 在简单的外壳下,它们内部是什么样子?工业CT可以让你略知一二。 晶振内部结构? 图2 图1 SPXO的透视图像(平放俯视) 图3 红色虚线部分的放大透视图像(侧面) 图4 图1 TCXO的透视图像(平放俯视) 图5 红色虚线部分的放大透视图像(侧面) SPXO和TCXO虽然外观相似,但是因为器件性能不同,所以透视图中可看到TCXO明显比SPXO结构复杂些。TCXO中,石英片有罩子,而且震荡电路IC在石英片外罩的下面。透视图上只能看到位置关系,具体样貌无法获知。 那么来看看晶振的CT图像。图6~图10是图1中SPXO的CT图像。 图6就是SPXO的MPR图像。MPR是任意断面图像的简称。断面3是断面1中绿色亮线的截面图像,断面4是断面2中绿色亮线的界面图像。CT图像中,断面1中可见石英片的CT图,断面3中可见导电胶和胶体中气泡的图像,断面4中可见震荡电路IC的绑定点图像。 图6 图2中红框部分的CT断面图像 晶振中的石英片是什么样子呢? 下图就是图6 断面1中的石英片的样子。 图7 图6断面1中石英片的图像 MPR图像怎么看? 有的小伙伴可能说:MPR图像不容易看懂啊!那么可以看看处理后的3维效果图——图8和图9。图8就是SPXO的内部三维图像,图9是石英片下面的震荡电路IC的三维图像。图8 图2的三维图像 图9 震荡电路IC的三维图像 图10 对震荡电路IC中焊点的缺陷分析 除了直观的图形数据,还可以利用分析软件量化分析焊点的缺陷(VGStudio MAX)。那么图1中的TCXO里的石英片和震荡电路IC又是什么样的呢? 图12 图1TCXO的石英片 图13 图1TCXO石英片外罩下的震荡电路IC 图像中可见,TCXO的石英片被罩子罩住,震荡电路IC隐藏在罩子下面。如果没有CT的帮助,估计我们只能把TCXO的器件外壳打开才能看到里面的状态。 外形相似的SPXO和TCXO,原来内部差别如此之大。 最后,看看为我们拍出CT图像的仪器——岛津微焦点X射线CT装置inspeXio SMX-225CT FPD HR Plus。 岛津微焦点X射线CT装置inspeXio SMX-225CT FPD HR Plus 岛津的CT,除了晶振这种简单器件,大至车用铝压铸件,小到碳纤维,都能够轻松拍摄出清晰的图像。关键是,拍摄对象不需要做任何特殊处理,在原有状态下即可获取内部结构信息,这也是CT存在的最大意义。
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