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行程开关
仪器信息网行程开关专题为您提供2024年最新行程开关价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括行程开关参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的行程开关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行程开关相关的耗材配件、试剂标物,还有行程开关相关的最新资讯、资料,以及行程开关相关的解决方案。
行程开关相关的方案
氦质谱检漏仪中压开关柜检漏
应用于电力行业的中压开关柜, 广泛使用在发电厂, 变电站, 地区电网和输电站中. 另外也适用于船舶, 高铁等行业. 中压开关柜是一种金属封闭开关设备, 它对中压开关以外的其他设备, 起到很好的绝缘性能, 避免电弧烧穿电力设备, 保障电力使用上的安全, 中压开关柜内部通过吸和开关控制电路.
上海伯东中压开关柜密封性泄露测试
应用于电力行业的中压开关柜, 广泛使用在发电厂, 变电站, 地区电网和输电站中. 另外也适用于船舶, 高铁等行业. 中压开关柜是一种金属封闭开关设备, 它对中压开关以外的其他设备, 起到很好的绝缘性能, 避免电弧烧穿电力设备, 保障电力使用上的安全, 中压开关柜内部通过吸和开关控制电路.
浅析新型高压开关配电室环境监测系统的设计
针对目前高压开关配电室环境监测系统在可靠性、扩展性、灵活性、方使性等方面存在的问题,提出一种新型环境监测系统的设计方案。系统由SIEMENS可编程控制器(PLC)及传感器等组成,实时监测高压开关配电宝环境中SF6气体浓度、氧气含量、环境温湿度等参数。本系统具有可靠性高、扩充方便、性能稳定、维护方便、抗干抚能力强等特点,可有效地保障进入高压开关配电室现场的工作人员的人身安全。
inspeXio SMX-225CT FPD HR在开关电器逆向工程中的应用
采用岛津公司的inspeXio SMX-225CT FPD HR微焦点X射线CT系统检测开关电器,利用MAR软件消除开关电器CT数据中的金属伪影。通过VG软件把开关电器各部分单独提取,生成开关电器3D图,最后转换成CAD格式和STL格式。完成实物逆向工程,有利于工厂及研究机构技术创新。
荧光光谱助力研发电致荧光变色分子开关
电致荧光变色分子开关,在一定电压刺激下可以呈现出不同荧光变色现象,展现出不同的荧光发射。因为这一特殊性质,电致荧光变色分子开关颇具发展潜力,譬如国立台湾大学Liou课题组报道的一类非共轭的聚苯胺类电致荧光变色材料。它量子产率高(21%)、对比度大(242)、响应速度快(0.4s),是一类非常具有商业价值的材料。
氦质谱检漏系统-电压开关装置检漏
上海伯东提供客制化各类适用于电力行业的检漏系统, 例如电压开关装置检漏, 变压器检漏等. 实现快速, 完全自动化的泄漏测试. 减少检漏时间, 提高产出, 有效降低运行成本, 同时可以选配氦气回收装置.
氦质谱检漏仪气体绝缘全封闭组合开关电器 GIS 外壳检漏
气体绝缘全封闭组合电器 GIS Insulated Switchgear, 简称 GIS, 通过一种技术, 把母线, 断路器,隔离开关, 避雷器等等高压电器用金属外壳包起来, 密封充入六氟化硫气体 SF6. 整个电器占地面积小, 接地绝缘, 与其他电器相比, 更加安全, 可靠, 因此气体绝缘全封闭组合电器作为一种高压电气设备, 广泛应用于发电厂和变电站.
开关触点的在线力学测试方案
LLOYD公司作为专业的材料测试仪器提供商,专注于设计研发各种力学测试的解决方案,尤其在低负载的力学测试方面尤为出色,经过不断的更新换代,目前的LS系列单柱台式型材料试验机已成为最主要的力学试验机之一。
燃气阀门开关的扭矩力测试
测试结果:最大扭矩值(N.m)0.314最大扭矩值(N.m)0.337
SFE/Prep SFC开关系统
在本报告中,我们将介绍利用该系统从咖啡豆中提取并制备分离和纯化咖啡因的应用。
人骨形成蛋白(BMPs)检测试剂盒
人骨形成蛋白(BMPs)检测试剂盒人骨形成蛋白(BMPs)检测试剂盒使用说明书本试剂盒仅供研究使用。检测范围: 规格:96T/48T使用目的:本试剂盒用于测定人血清,血浆及相关液体样本中人骨形成蛋白(BMPs)含量。实 验 原 理 本试剂盒应用双抗体夹心酶标免疫分析法测定标本中人骨形成蛋白(BMPs)水平。用纯化的抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入人骨形成蛋白(BMPs)抗原、生物素化的人骨形成蛋白(BMPs)抗体、HRP标记的亲和素,经过彻底洗涤后用底物TMB显色。TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的人骨形成蛋白(BMPs)呈正相关。 使用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),计算样品浓度
机械研磨和后续煅烧对锂铁氧体形成的影响
研究了机械研磨和后续煅烧对摩尔比为2.5:1的α -Fe2O3和Li2CO3的混合物锂铁氧体形成的影响。发现预研磨可以显著降低锂铁氧体LiFeO2和LiFe5O8形成的温度。根据球磨时间和冷却机制,发现LiFe5O8在从约1000℃冷却时发生产品从α 到β 的相变过程。
人核仁形成区嗜银蛋白(Ag-NORs)检测试剂盒
人核仁形成区嗜银蛋白(Ag-NORs)检测试剂盒人核仁形成区嗜银蛋白(Ag-NORs)检测试剂盒使用说明书本试剂盒仅供研究使用。检测范围: 规格:96T/48T使用目的:本试剂盒用于测定人血清,血浆及相关液体样本中人核仁形成区嗜银蛋白(Ag-NORs)含量。实 验 原 理 本试剂盒应用双抗体夹心酶标免疫分析法测定标本中人核仁形成区嗜银蛋白(Ag-NORs)水平。用纯化的抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入人核仁形成区嗜银蛋白(Ag-NORs)抗原、生物素化的人核仁形成区嗜银蛋白(Ag-NORs)抗体、HRP标记的亲和素,经过彻底洗涤后用底物TMB显色。TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的人核仁形成区嗜银蛋白(Ag-NORs)呈正相关。 使用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),计算样品浓度。
凯璞科技:亚微米晶WC-Co硬质合金中粗晶组织中的Co形成
原料粉末氧化问题是亚微米晶硬质合金生产中一个不可回避的难题,因为氧化料会在硬质合金制备过程中形成粗晶或孔洞,使合金性能降低。本文在亚微米晶WC-Co硬质合金中添加氧化料并在不同温度下烧结,采用SEM观察氧化料在烧结过程中的形貌变化特征。结果表明压坯中的氧化料在烧结后会形成明显的粗晶组织。氢气烧结条件下粗晶组织更加明显。对粗晶组织的形成机理进行探讨,认为粗晶组织的形成是气相反应的结果,中间经过产生脱碳相组织Cox WyCx 和W2 C 的过程。TG-DSC 结果表明,在常压Ar气氛条件下,碳粉还原 Co3O4的反应温度为732 ℃, 碳粉还原WO3 的反应温度为1 050 ℃。
凯璞科技:亚微米晶WC-Co硬质合金中粗晶组织中的W形成
原料粉末氧化问题是亚微米晶硬质合金生产中一个不可回避的难题,因为氧化料会在硬质合金制备过程中形成粗晶或孔洞,使合金性能降低。本文在亚微米晶WC-Co硬质合金中添加氧化料并在不同温度下烧结,采用SEM观察氧化料在烧结过程中的形貌变化特征。结果表明压坯中的氧化料在烧结后会形成明显的粗晶组织。氢气烧结条件下粗晶组织更加明显。对粗晶组织的形成机理进行探讨,认为粗晶组织的形成是气相反应的结果,中间经过产生脱碳相组织Cox WyCx 和W2 C 的过程。TG-DSC 结果表明,在常压Ar气氛条件下,碳粉还原 Co3O4的反应温度为732 ℃, 碳粉还原WO3 的反应温度为1 050 ℃。
凯璞科技:亚微米晶WC-Co硬质合金中粗晶组织中的C 形成
原料粉末氧化问题是亚微米晶硬质合金生产中一个不可回避的难题,因为氧化料会在硬质合金制备过程中形成粗晶或孔洞,使合金性能降低。本文在亚微米晶WC-Co硬质合金中添加氧化料并在不同温度下烧结,采用SEM观察氧化料在烧结过程中的形貌变化特征。结果表明压坯中的氧化料在烧结后会形成明显的粗晶组织。氢气烧结条件下粗晶组织更加明显。对粗晶组织的形成机理进行探讨,认为粗晶组织的形成是气相反应的结果,中间经过产生脱碳相组织Cox WyCx 和W2 C 的过程。TG-DSC 结果表明,在常压Ar气氛条件下,碳粉还原 Co3O4的反应温度为732 ℃, 碳粉还原WO3 的反应温度为1 050 ℃。
凯璞科技:亚微米晶WC-Co硬质合金中粗晶组织中的O形成
原料粉末氧化问题是亚微米晶硬质合金生产中一个不可回避的难题,因为氧化料会在硬质合金制备过程中形成粗晶或孔洞,使合金性能降低。本文在亚微米晶WC-Co硬质合金中添加氧化料并在不同温度下烧结,采用SEM观察氧化料在烧结过程中的形貌变化特征。结果表明压坯中的氧化料在烧结后会形成明显的粗晶组织。氢气烧结条件下粗晶组织更加明显。对粗晶组织的形成机理进行探讨,认为粗晶组织的形成是气相反应的结果,中间经过产生脱碳相组织Cox WyCx 和W2 C 的过程。TG-DSC 结果表明,在常压Ar气氛条件下,碳粉还原 Co3O4的反应温度为732 ℃, 碳粉还原WO3 的反应温度为1 050 ℃。
凯璞科技:亚微米晶WC-Co硬质合金中粗晶组织中的Cr形成
原料粉末氧化问题是亚微米晶硬质合金生产中一个不可回避的难题,因为氧化料会在硬质合金制备过程中形成粗晶或孔洞,使合金性能降低。本文在亚微米晶WC-Co硬质合金中添加氧化料并在不同温度下烧结,采用SEM观察氧化料在烧结过程中的形貌变化特征。结果表明压坯中的氧化料在烧结后会形成明显的粗晶组织。氢气烧结条件下粗晶组织更加明显。对粗晶组织的形成机理进行探讨,认为粗晶组织的形成是气相反应的结果,中间经过产生脱碳相组织Cox WyCx 和W2 C 的过程。TG-DSC 结果表明,在常压Ar气氛条件下,碳粉还原 Co3O4的反应温度为732 ℃, 碳粉还原WO3 的反应温度为1 050 ℃。
亚微米晶WC-Co硬质合金中粗晶组织的形成
原料粉末氧化问题是亚微米晶硬质合金生产中一个不可回避的难题,因为氧化料会在硬质合金制备过程中形成粗晶或孔洞,使合金性能降低。本文在亚微米晶WC-Co硬质合金中添加氧化料并在不同温度下烧结,采用SEM观察氧化料在烧结过程中的形貌变化特征。结果表明压坯中的氧化料在烧结后会形成明显的粗晶组织。氢气烧结条件下粗晶组织更加明显。对粗晶组织的形成机理进行探讨,认为粗晶组织的形成是气相反应的结果,中间经过产生脱碳相组织Cox WyCx 和W2 C 的过程。TG-DSC 结果表明,在常压Ar气氛条件下,碳粉还原 Co3O4的反应温度为732 ℃, 碳粉还原WO3 的反应温度为1 050 ℃。
人骨形成蛋白6(BMP-6)检测试剂盒
人骨形成蛋白6(BMP-6)检测试剂盒人骨形成蛋白6(BMP-6)检测试剂盒使用说明书本试剂盒仅供研究使用。检测范围: 规格:96T/48T使用目的:本试剂盒用于测定人血清,血浆及相关液体样本中人骨形成蛋白6(BMP-6)含量。实 验 原 理 本试剂盒应用双抗体夹心酶标免疫分析法测定标本中人骨形成蛋白6(BMP-6)水平。用纯化的抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入人骨形成蛋白6(BMP-6)抗原、生物素化的人骨形成蛋白6(BMP-6)抗体、HRP标记的亲和素,经过彻底洗涤后用底物TMB显色。TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的人骨形成蛋白6(BMP-6)呈正相关。 使用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),计算样品浓度
燃料喷雾的形成和汽油燃料直接喷射(GDI)
采用LaVision公司特色的以DaVis软件平台为基础构成的粒子成像测速(PIV)和喷雾几何形态参数成像测试系统对燃料喷雾的形成和汽油燃料直接喷射(GDI)进行了测试和分析。
作自形成密度梯度离心
近年来,重金属盐被广泛的用于生物大分子的平衡等密度离心分离。本文将系统的介绍使用CsCl, Percoll, Nycodenz,metrizamide进行自形成密度梯度的方法
热处理过程中鸭蛋腥味形成规律的研究
禽蛋营养丰富,除鲜食外,还作为配料广泛应用在食品工业中。然而禽蛋液在杀菌、形成凝胶和喷雾干燥等热处理过程中会产生蛋腥味,大大限制了禽蛋的应用。目前,为掩盖热处理过程中禽蛋液产生的不良风味,常采用添加调味料或者抽真空等方法。然而蛋腥味的来源尚不明确,同时,加工蛋液时,热处理过程中蛋腥味的形成机制及如何准确调控还有待研究。因此,本研究以腥味较重的鸭蛋为研究对象,采用感官评价、气相色谱-质谱联用、气相色谱-离子迁移谱联用、气相色谱-嗅闻-质谱联用等技术,深入分析热处理过程中鸭蛋产生的腥味来源及形成规律,对鸭蛋黄中关键性风味物质进行定性、定量,并探究可以降低蛋腥味的有效方法,从而为禽蛋腥味的调控提供基础。结果表明:
微生物在隔水式恒温培养箱表面形成生物膜的实验研究
生物膜是微生物在表面附着并形成的复杂群落结构,它们对微生物的生存、适应和传播具有重要意义。本实验旨在研究微生物在隔水式恒温培养箱表面形成生物膜的过程和特性。
重负离子复合物在软电荷界面形成独特的水结构
采用由立陶宛Ekspla公司的PL2231型高功率皮秒激光器和光学参量发生器等设备构成的振动和频光谱测量系统,对重负离子复合物在软电荷界面形成独特的水结构的现象进行了实验研究。
双燃料燃烧系统中先导燃料点火,燃烧和碳烟形成的实验表征
采用LaVision的高速时序控制器,高速图像增强器HS-IRO,高速相机搭健了一套可以进行高速示踪激光诱导荧光,纹影,米氏散射成像,高速甲醛激光诱导荧光,OH自发荧光和纹影成像等测量的系统,并对双燃料燃烧系统中先导燃料点火,燃烧和碳烟形成过程进行了实验表征研究
淋雨试验箱的启动操作方法
4、启动淋雨试验箱开关,再按变频泵的开关,设备的试验正式开始。操作人员要注意要先按下淋雨试验箱的开关,之后再按变频泵开关,这是因为先按变频泵开关但是没有启动淋雨试验箱开关的话会造成电磁阀没动作,从而变频泵的水没有办法流水,造成压力变大,此次设备的变频器会发出警报。
普洱茶发酵过程中微生物多样性与品质形成研究
普洱茶的发酵过程对其品质形成至关重要。传统的发酵方法主要依赖自然环境中的微生物,但现代发酵技术可以通过控制条件来优化发酵过程。
生物柴油碳链长度对小口径光学柴油机缸内碳烟形成过程的影响
采用LaVision的激光诱导荧光和激光诱导白炽光测量方法,对生物柴油碳链长度对小口径光学柴油机缸内碳烟形成过程的影响进行了研究。
PFS预灌封玻璃注射器中的蛋白质聚集和颗粒形成
预灌封注射器(PFS)中形成的治疗性蛋白质的稳定性可能会因蛋白质分子暴露于硅油-水界面和空气-水界面而受到负面影响。另外,诸如在运输过程中经历的搅动可能增加蛋白质与界面的相互作用的有害作用(即,蛋白质聚集和颗粒形成)。在这项研究中,将含有单克隆抗体或溶菌酶的无表面活性剂的制剂在PFS中孵育,将其暴露于硅油-水界面(硅化的注射器壁),空气-水界面(气泡)和搅拌应力(发生在首尾翻转期间)。使用流动显微镜,在所有条件下都可以检测到颗粒(直径≥ 2 m)。在装有气泡的搅拌式硅化注射器中发现了最高的颗粒浓度。在这种条件下形成的颗粒由硅油滴和聚集的蛋白质以及蛋白质聚集体和硅油的附聚物组成。我们提出了一种在PFS中产生颗粒的界面机制,其中三相(硅油-水-空气)接触线上的毛细作用力从界面上去除了硅油和胶凝的蛋白聚集体,并将其运输到主体中。这种机制解释了硅油-水界面,空气-水界面和搅拌在蛋白质配方中颗粒生成中的协同作用。
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