打印控制仪

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打印控制仪相关的厂商

  • 上海毅玮流体控制技术有限公司以挑战技术界限,超越技术局限作为公司政策,并将成为行业龙头作为不懈追求的目标。自公司创立之初就以研发精密阀门和高精尖流体控制系统产品作为发展方向。 NAI-LOK产品因其安全性和可靠性得到用户认可。应用领域涵盖半导体、航空航天、太阳能电池、石油石化、生物能源、电力、生物制药及真空系统等行业。NAI-LOK将在高科技流体控制领域不断进取,获得广泛用户认可。 NAI-LOK制造“超、极、微、精密”流体控制系统最可靠产品而不断进取。
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  • 上海衡意流体控制有限公司创建于2016年位于有“东方巴黎”的美称,中国的经济、金融中心,繁荣的国际大都市上海市,代理销售德国LOCKE洛克系列产品。秉承以客户为中心的服务理念,用心去感受客户需求。为客户提供最好的产品、健全的售后服务以及真诚的态度均得到新老客户的一致好评。公司组织机构健全且拥有一批经验丰富、高素质的员工队伍,如果您对我公司的产品服务有兴趣,请在线留言或者来电咨询。上海衡意公司为石油、化工、冶金、轻工、电站、城建供水及输油、输气、然气、长输管线等工程,为您提供专业的蒸汽阀门,不锈钢阀门,水用阀门,低温阀门,卫生级阀门,铸钢阀门,美标阀门,电厂阀门、高中压球阀、蝶阀、闸阀、减压阀、电磁阀、针型阀、调节阀、安全阀、隔膜阀、排气阀、疏水阀、截止阀、止回阀、阻火器、平衡阀、水力控制阀、电站阀、多级泵、消防泵、高温泵、隔膜泵、卫生泵、离心泵、真空泵、屏蔽泵、管道泵、化工泵、排污泵、转子泵、计量泵以及引进装置配套的非标和特殊阀门八大类、1000余个品种规格。
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  • 成都启华智设自动控制有限公司 对压力和流量控制系统有着十五年丰富的整体解决方案的经验,可为客户提供:低压、中压、高压、超高压(40MPa-1000MPa)四档产品、对于典型的压力控制装置采用机电一体化自动化控制,可以实现精度和响应速度俱佳的闭环控制,应用于各种需要压力精确控制的场所尤其适用于远程控制的危险场所。根据用户的不同需求,设计切实可行的解决方案,做到交钥匙工程;对于工程中常用的强氧化性、强腐蚀性、易燃易爆、高低温介质的控制有着丰富的经验。有相应完备的设计规范、完善的保密制度和生产工艺流程。
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打印控制仪相关的仪器

  • 仪器简介:MC600系列电移台控制箱是用于电移台计量与位置控制的多功能产品,性能卓越,性价比高。MC600系列电移台电控箱针对电动平移台、旋转台和角位台设计,可以控制4轴/2轴点对点位置运动系统。内置驱动性能优良的步进电机驱动器或交流伺服电机驱动器,简化了安装,提高了可靠性。友好的人机对话界面,丰富的功能参数,灵活的联机通讯指令,使系统整合更加简便、高效。可以实现电移台三轴的直线插补和两轴的圆弧插补。技术参数:型 号 MC600-4B MC600-2B MC600-CP200控制轴数 4轴步进电机 2轴步进电机 2轴伺服电机运动控制 32位, 30 MHz DSP 处理器 数字PID 伺服控制 梯形速度调节 点到点、同步/非同步运动 点动模式、增量模式 3轴直线插补和2维圆弧插补输出触发 集电极开路输出传感器 零位光电开关、左限位开关和右限位开关选配 摇杆配套软件 ZolixMC控件 MC控制软件通讯接口 RS-232, USB 2.0I/O 16 位可编程TTL I/O (每8位一组)内存 512KB Flash Non-Volatile Firmware显示面板 LCD 显示, 240X128 点阵, 105 mm x 56 mm步进电机控制 2相或3相步进电机(24 V, 3.5 A max.) 开环或闭环控制 300 kHz 脉冲频率 128x max. 细分电源及功率 115/220 V, 60/50 Hz , 400 W (max.)外形尺寸 (W x D x H) 440 x 395 x 145 mm重量 4.5 kg max.主要特点:■ 采用32位DSP处理器,实现了运算要求较高的高精度同动控制;数字PID闭环控制,确保了精确的加减速控制和位置控制;步进电器驱动可实现128细分,保证了平稳的低速步进精确定位能力;伺服马达的使用满足了高速运动的要求;■ 具有点动和增量控制两种模式:◆ 点动模式:快速定位到目标位置,加快实验进程;◆ 增量模式:适用于那些需要往复在多个目标位置定位的应用,一次按键操作即可到达目标位置;■ 满足对多个电动位移台/旋转台进行联合控制要求;■ 可根据需要选择脉冲数、角度值、毫米、微米四种不同的度量单位,并实现内部自动换算,使用更便捷:◆ 脉冲数:控制器基本的控制单位;◆ 角度值:用于角度位移量的显示;◆ 毫米/微米单位:用于直线位移量的显示(电动线性位移台);■ 四轴均具有闭环位置控制功能(通过外接光栅尺/旋转编码器来实现),使位置调整与定位更加准确。系统的定位精度取决于光栅尺/旋转编码器的精度;■ 能够分别对各轴设置回原点速度、初速度、恒速度、加速度和软件位置极限,满足不同的控制环境需求:如系统需要较短的响应时间,可设置较大的初速度或加速度;如系统要求运动平稳、过冲小,可设置较小的初速度或加速度;如系统要求恒速控制,可选择恒速运行模式;■ 可将任意位置设为用户工作原点:零位的方便设定可简化用户的操作,组合光电传感器配合先进的寻位算法大大提高了物理零位的精度;■ 运动中可以实时读取控制系统的逻辑位置、实际位置、驱动速度和加速度等状态参数;■ 16路I/O可以编程设定为外部输入或者对外触发。当I/O被设定为内部输出时,可以作为运动停止或执行特定程序的中断信号;当I/O被设定为输入时,这些I/O就成为控制箱监控外部设备状态的的接口硬件;■ 可以利用ZolixMC控件编程,方便实现各种运动控制需求,也可以利用MC控制软件,进行简单的运动控制方案编程,可以方便地设置运动参数和位置参数,与自行开发相比,可大大减少工作量;■ 240X128点阵液晶显示界面,显示内容更丰富,WINDOWS风格的菜单设计,可方便设定参数:◆ 多级菜单功能,使得参数设置简捷、操作快速;◆ 同时显示X、Y、Z、T四轴位置参数;◆ 可选择不同操作模式(开环/闭环工作模式);◆ 可以显示每个轴的运行度量单位。■ 设置参数可存储,掉电不丢失,简化操作过程。平移台的螺杆导程、旋转台的回转半径以及运动参数一旦设定,即可存入控制箱,避免了开机重复设置参数等繁琐工作,简化了操作,且可避免不必要的人为误操作。■ 选配摇杆配件,可以方便进行三个方向的手动扫描运动控制和目标追踪,使控制更加灵活方便。该摇杆是三维摇杆,通过前后、左右摆动和顺逆时针旋转实现手动控制,这对远距离预定位和范围扫描非常方便。摇杆的运动速度分为正负各八档,通过摇杆倾斜/旋转的角度以及停顿时间可以方便地在八个档位切换,使用非常灵活方便。
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  • GM8006H智能控制仪 GM8006H系列连续称重显示控制器是采用德国申克内核技术(vdb)开发研制的、适合我国国情的一种功能强价格低操作方便的新型自动化控制仪表,历经多种恶劣环境考验,长期运行稳定可靠,精度高。 GM8006H型仪表是用于计量和控制喂料设备的计量计算系统。 该仪表适用于以下的控制系统: 1、定量给料机 通过控制给料机的皮带速度,从而控制喂料流量。 2、带预给料机的皮带秤 通过控制预给料机来调整皮带负荷,从而控制喂料流量。 3、皮带秤 通过皮带速度控制皮带负荷,从而控制喂料流量。 LCXK系列连续称重显示控制器具有多语言人机对话功能,可与上位机通讯或PLC通讯;具有打印接口;可实现键盘设定、上位机给定、外部启停、故障报警和数据断电保护等功能。该仪表软件功能完备,可自动除皮、自动标定,并带有自检测系统,抗干扰能力强。 GM8006H型:VFD液晶显示,使用韩国三星公司先进液晶显示屏 显示: 57点阵,荧光显示,2行,每行20个字符,字符高度为6mm。 上行显示器 左边:运行信息 右边:设定给料量 单位是kg/h或 t/h 下行显示器 左边: 事件信息 右边: 可选择为实际流量、皮带负荷、皮带速度等 基本参数 1,适用于电阻应变式称重传感器(供桥:+10V,灵敏度1~3mV/V 荷重电压输入信号:0~20mV) 2,适用于霍耳效应式速度传感器(2线:+8V,3线:+24V 速度脉冲:低电平0~4V, 高电平6~24V) 3, 瞬时流量范围: 0.1~1500t/h 4,累积流量范围: 0~999999t 5, 速度范围: 0~3.3m/s 工作条件 1,使用环境:温 度:-40℃~+70℃ 湿 度:不大于95% 2,电 源:24V、50Hz 计量性能 1,计 量 精 度: 0.5% 2,准确度: 0.1%F.S 3,线性度: 0.06%F.S 4,重复性: 0.06%F.S 5,零值短期稳定性:0.0006%Cmax 6,零值三小时稳定性:0.0009%Cmax 7,分辨限:0.018%Pmax 功能特点 1,备有打印输出口:并行25针接口全部键盘数字调校和工作参数设置 2,具有标定,预给料控制及通讯功能 3,备有打印输出口:串行(RS232/RS422)或并行(标准25针)接口 4,三路A/D(模拟输入) 5,四路D/A(模拟输出) 6,累计脉冲输出(单位脉冲重量可由参数调整) 7,开关量 四路输入:1、外部启/停 2、释放 3、跑偏 4、急停 四路输出:1、备妥 2、运行状态 3、故障报警 4、累计量 1,通讯:RS232/RS485串行口输出 2,支持组态软件:组态王,mgcs,fix等 3,具有断电保持数据的功能 4,电源带隔离,抗干扰,过压,过流自动保护 5,指示灯可以显示系统工作状态
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  • 一、仪器介绍1.用途主要适用于固体绝缘材料(如:塑料、橡胶、层压材料、薄膜、树脂、云母、陶瓷、玻璃、绝缘漆等绝缘材料及绝缘件)在工频电压或直流电压下击穿强度和耐电压的测试。该仪器采用计算机控制,可对试验过程中的各种数据进行快速、准确的采集、处理,并可存取、显示、打印。2.依据标准GB/T 1408-2006 绝缘材料电气强度试验方法GB/T1695-2005 硫化橡胶工频电压击穿强度和耐电压强度试验 GB/T3333 电缆纸工频电压击穿试验方法 HG/T 3330绝缘漆漆膜击穿强度测定法 GB/T 12656 电容器纸工频电压击穿试验方法ASTM D149 固体电绝缘材料在工业电源频率下的介电击穿电压和介电强度的试验方法3.功能:试验过程中可动态绘制出试验曲线,试验的曲线可以多种颜色叠加对比。可对试验数据进行编辑修改,灵活适用;试验条件及测试结果等数据可自动存储;试验报告格式灵活可变,适用于不同用户的不同需求;可对一组试验中曲线数据的有效与否进行人为选定;试验结果数据可导入EXECL,WORD文档编辑;过电流保护装置有足够的灵敏度,能够保证试样击穿时在0.01S内切断电源;仪器运行的持久性: 仪器可连续运行使用,不需为保护仪器而定期停机。.二、技术指标项目型号ZJC-50kVZJC-100kVZJC-150kV输入电压220V±10% 50-60Hz功率3kvA10kvA15kvA输出电压AC/DC;0-50kVAC/DC;0-100kVAC/DC;0-150kV升压速率0.1kv/S-5kv/S(无档)0.5kv/s-10kv/s升压方式AC/DC;匀速升压,慢速升压,快速升压,耐压试验,梯度升压试验判停方式电压或电流试验介质绝缘油或空气电压精度1.5%≤;(10-100)%电流设置1-30mA可调试验放电试验结束自动放电或手动按钮放电或放电棒放电安全设置电压保护;电流保护;时间保护;高压装置运行提示;仪器电源未接通提示;高压运行结束提示;高压放电运行提示 ;高压起点提示;放电机构位置检测;开关安全门(门开启自动断电);高压启动和高压停止有单独开关(与安全门联动);升压装置有起点和终点限位开关;主机带有单独电压、电流显示功能保护;主机带有试验结束自动放电机构;人工控制的手动放电装置有两种(放电棒和按钮开关放电);直流试验结束仪器自动放电;接地安全线检测功能保护;实验环境湿度80%≤;温度40℃≤。试验辅助功能照明;排风设备尺寸(长宽高mm)950*800*12001600*1000*15002100*1500*2100重量(kg)300kg1000kg1500kg三、主机组成⒈升压部件:由调压器和升压变压器组成升压部分。⒉驱动部件:控制器和电机进电机均匀调节升压变压器。⒊检测部件:集成电路组成的测量电路。⒋计算机测控系统。5.箱体控制系统四、主要配置名称数量/单位主机包括高压变压器1台调压器1台自动放电装置1套放电报警器1个A/D转换器1个排风装置1套照明装置1套控制及打印商用台式电脑1套惠普1112喷墨打印机1台配件及辅助工具试验油箱1只φ25mm电极2个Φ75mm电极1个自动对正居中支架1套放电装置1根试样夹+托盘1套带线插排1个数据线1根电源线1根备用软件(光盘)1张说明书、合格证、保修卡1份针对不用测试材料选用不同测试电极;
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打印控制仪相关的资讯

  • 阿联酋哈利法大学张铁军教授团队《Scientific Reports》:滤膜基底3D打印助力研发仿生污染物控制技术
    膜过滤和分离已广泛应用于生物医学、水和环境相关的领域。在水净化和废水过滤过程中,滤膜的孔隙结构仅允许净化水通过,而固体微颗粒(如微塑料)、油滴及其他污染物被膜阻挡,由此带来的膜污染和堵塞一直是有效水过滤的主要瓶颈。为此,来自哈利法大学的李红霞博士及其所在的张铁军教授团队,提出了一种仿生抗堵塞滤膜,创造性的利用微立体光刻技术直接将鱼类的鳃耙结构打印在滤膜表面以达到抗(耐)堵塞的目的。海洋中多数鱼类是采用过滤机制来进食的:其将水和浮游生物等食物颗粒吞入口中,在水通过密集排列的鳃耙结构时,食物颗粒会被筛选留在口腔中。研究发现,当水流通过鳃耙结构排出体外时会形成漩涡,即使体积非常小的食物颗粒也会因此从鳃耙顶部弹出并返回口腔(如图1所示)。类似的,若将食物颗粒想象成为污水中的污染物颗粒,利用相同的弹回机制,就会大大减少污染物与滤膜表面接触的机会,从而有效减少膜污染和堵塞。为了将鳃耙结构集成到滤膜表面,该团队发明了一种直接在滤膜表面打印复杂三维结构的技术。在该工作中,他们利用面投影微立体光刻3D打印系统(nanoArch S130,摩方精密),制造了一种“鱼鳃”滤膜并进一步集成在微流控器件(图2)中来快速测试抗堵塞过滤效果。直接膜上3D打印技术最大的优点在于这种一体化的器件在打印结构-膜界面处具有自密封属性,无需额外组装。此外,不仅滤膜,其他多孔材料如金属微网等也可以很容易地嵌入到 3D打印的器件中。图1. 拟海洋鱼类捕食过滤机制的仿生抗堵塞滤膜图 2 直接膜上3D打印技术制作的“鳃耙”滤膜微流控器件为测试“鳃耙”滤膜的抗堵塞性能,我们选择了两个最具挑战性的废水处理问题:表面活性剂稳定的乳液和塑料微颗粒。它们的形态和颗粒/液滴尺寸分布如图 3 所示。为了比较,我们还选取了没有任何表面结构的普通商用滤膜作为参考。如预期,当过滤塑料微粒时,普通滤膜的渗透通量在 10 分钟运行内急剧下降至其初始通量的 40%,而“鳃耙”滤膜可以保持高达80%的初始通量。此外,随着主流速度的增加,高渗透通量的持久性也明显被延长。研究结果还发现:“鳃耙“滤膜的非凡防污/防堵性能源于过滤过程中污垢液滴/颗粒的独特流动行为。在研究中,滤膜微流控器件同时凭借其流动可视化揭示了抗堵塞的流体动力学机制。图 4 显示了油滴和塑料微粒在光学显微镜下通过鳃形结构上方时的流动轨迹。研究发现当液滴接近一个鳃结构单元时,它被渗透流夹带到间隙( t = 0.02 到 0.08 s,蓝色圆圈标记)。然而,由于涡流(红色圆圈标记,t = 0.10 s),液滴从间隙弹回并返回主流(t = 0.10 到 0.12 s)。这样,即使液滴尺寸远小于两个鳃耙间缝隙,它也不会接触到滤膜表面造成滤膜污染或堵塞。目前,该团队独创的滤膜基底3D打印技术已申请国际专利。四川大学的袁绍军教授、麻省理工学院Nicholas X. Fang教授对此工作改进完善也有贡献。图3 在过滤油水混合物和塑料微颗粒时“鳃耙“滤膜的抗堵塞性能图4 通过流动可视化揭示的“鳃耙“滤膜抗堵塞的流体动力机制
  • 快速平衡闭杯法闪点测定仪:实现温度控制的自动化
    A1194低温闭口闪点测定仪是按照中华人民共和国标准GB/T 5208-2008《闪点的测定 快速平衡闭杯法》规定的要求设计制造的。本仪器也符合ISO 1523 和ISO 3679标准的要求。本仪器以电子温控仪表为核心,配有适当的接口电路,实现温度控制的自动化,具有加热功率自动切换、温度自动控制等功能。本仪器操作简单,结构合理,检测准确,性能稳定,显示直观,能够满足石油、化工、涂料、油漆、铁路、航空、电力、商检及科研单位对石油产品闪点的测试。本仪器适合于闭口杯闪点在-30℃~50℃或0℃~100℃范围内的各类色漆、油漆、胶黏剂、溶剂、石油及有关产品闭口杯闪点的测试。仪器特点5.6寸彩色触摸液晶显示屏微电脑处理器,智能化设计温度补偿,优化结构,自动打印测试报告进样量少,每次仅需要2-4ml样品技术参数工作电源:AC 220V±10%, 50Hz闪点检测范围: -20℃至50℃或室温至200℃(可定做-10℃至100℃)控温精度: ±0.5℃;点火装置: 电子点火枪点火;制冷方式: 半导体制冷;电源电压: ~220V±10%、 50Hz;整机功耗: 不大于300W;环境温度: 5℃~30℃;相对湿度: 30~80RH。测量精密度: 两个实验结果之间的差值小于2℃(同一操作者)两个实验结果之间的差值小于3℃(不同操作者)仪器外型尺寸: 400mm×250mm×450mm仪器重量: 控制箱 12.5kg
  • 利用微纳微尺度3D打印技术制备微流控液滴生成芯片
    许多食品(烘焙食品、乳剂、冷冻产品等)是含有多种成分的分散体系,其中乳液是最常见的。传统的乳液制备通常需要高速均质、高压均质等方法。这些常用方法制备的乳液其大小、形状和分布是不可控的,存在多分散液滴。然而,微流控技术可精确控制多相流,以形成具有所需直径的单分散液滴。它在许多行业都有潜在的应用,包括食品、制药、化妆品和生物材料等行业。但其液滴生成效率低,不能满足工业化的要求。此外,传统方法不能很好的实现多重乳液的制备,而微流控技术可以较好的实现多重乳液的生成,但实验时需用有机试剂对微流控芯片(玻璃毛细管,PDMS)进行局部表面处理。近日,华南农业大学食品学院蒋卓副教授课题组基于微立体光刻3D打印技术(深圳摩方材料科技有限公司nanoArch® P140),利用光敏树脂材料实现微流控芯片的制备。此工作利用一种新技术制造了单乳液和双乳液的微流控生成芯片。这些芯片采用微纳微尺度3D打印技术制作,实现宏观结构和微观结构的有机结合,可以同时满足不同乳液类型的制备和生成,清洗后可多次重复使用。同时实现了五个平行通道的单乳液生成,为高通量微流控技术的改进奠定了基础。基于此,该微流控芯片成功实现了W/O/W(水/油/水)和O/W/O(油/水/油)双重乳液的制备。此外,由于制备芯片所使用的树脂材料对油和水都具有良好的润湿性,因此不需要使用有机试剂对芯片进行局部改性。该工作以“Microfluidicdroplet formation in co-flow devices fabricated by micro 3D printing”为题发表在Journal of FoodEngineering上,第一作者是华南农业大学硕士生张佳。微流控芯片的设计及3D打印制得的装置基于Co-flow原理,通过3D打印技术,制备了单乳液生成芯片(图1),五个平行流道的单乳液生成芯片以及双重乳液生成芯片(图2)。图1 单乳液生成装置图2 五个平行流道的单乳液生成装置和双重乳液生成装置微流控芯片的评价为了验证和评估该装置的可用性,我们选取不同的乳液配方进行试验。选取不同的油包水和水包油乳液,对乳液生成过程进行记录,并对收集后的乳液进行分析(图3)。收集到的油包水乳液单分散性较好,其CV为2.7%。同一装置上实现了水包油乳液的生成,所得液滴的CV仅为2.2%。图3 单乳液生成装置用于油包水(a、b)和水包油(c、d)乳液的生成及其分散性利用五个平行流道的单乳液生成装置进行试验,可以在同一装置上实现油包水和水包油两种不同类型乳液的生成(图4),所得油包水液滴的CV为2.6%,水包油液滴的CV为3.1%。本研究使用的微流控芯片制作简单,集成度高,可重复使用。但其生产效率和液滴直径仍需进一步提高,这也是我们后续研究的重点。图4 五个平行流道的单乳液生成装置用于油包水(b、c)和水包油(d、e)乳液的生成及其液滴的分散性基于上述实验结果,我们进行了双重乳液的生成。在实验中,通过改变内相、中间相和外相的速度可以调节液滴的尺寸和核壳比例。图5展示了不同流量下W/O/W双乳状液的形成过程和收集的液滴,可以看到明显的核-壳层。对于O/W/O双乳状液的形成(图6),实验过程中可以清楚地看到乳状液的形成过程,但收集后的乳液稳定性极差,不能观察到均匀分散的双乳状液滴,尝试了多种O/W/O乳液配方,暂未得到可靠的实验结果。图5 采用双乳液生成装置在不同流速下生成和收集W/O/W双重乳液图6 采用双乳液生成装置生成O/W/O双重乳液目前,对于3D打印微流控芯片的性能评价还处于实验室阶段,所使用的乳液配方是在现有参考文献的基础上进行修改的。为了进一步促进微流体在食品工业中商业化,需要进一步开发相关的乳液配方。此外,微流体的一些问题需要解决,如高通量,稳定性,生物相容性等。参与该工作的合作者有华南农业大学食品学院的硕士生徐文华,工程学院的徐凤英教授,无限极(中国)有限公司的鲁旺旺、张晨,深圳摩方材料科技有限公司的周建林等。原文链接:https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2020.110212(以上相关介绍内容由华南农业大学蒋卓副教授提供) 上述研究工作涉及的微尺度3D打印技术由深圳摩方材料科技有限公司提供,因此摩方公司就这一创新型成果对蒋卓副教授进行了更进一步的访谈,以下为部分内容:BMF:请问目前您与BMF的合作进展情况如何?蒋教授:2018年6月前后开始与BMF的合作,最开始了解摩方所做的微尺度3D打印技术之后,有通过3D技术打印微流控芯片的想法,画出设计图之后,与工程师沟通交流后,进行了装置打印,并进行了实验验证,发现其可以实现液滴的生成,且可以看到液滴的生成过程。通过设计图的不断修改以及实验验证,最终完成了单乳液生成装置,五个平行流道的单乳液生成装置,以及双乳液生成装置的设计制造。BMF:能否概括总结液滴反应器这个案例,以及BMF高精密3D打印在其中发挥的作用?蒋教授:目前进行微流控芯片的研发,大多是在PDMS上进行,基于T-连接和流动聚焦原理。本论文基于流动聚焦原理进行了微流控芯片的开发设计,具有流动阻力小的优点,前期了解到微尺度3D打印技术的发展,可以实现微米级或亚微米级通道的制造,因而进行了相关芯片设计。实验发现3D打印过程中所使用的光敏树脂具有良好的特性,能较清晰的记录液滴生成过程,且材料具有两亲性,能够在同一装置上实现两种不同类型乳液的生成。在此基础上,无需对装置进行表面改性就能实现双重乳液的生成。此外,采用3D打印,可以制备具有复杂立体结构的芯片。这些为微流控在食品、化妆品及保健品乳液的产业化应用提供了另外一种可行的选择。BMF高精密3D打印是我们这项实验的基础,正是由于BMF帮助我们把芯片设计图变成实物,才能开展后续的实验,并发现这么多有趣的实验现象,也为我们后续的研究奠定了一定的研究基础。官网:https://www.bmftec.cn/links/7

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    近年来,通过 3D 打印定制骨科植入物的优势得到了大家的普遍认可,但是 3D 打印仍面临技术工艺完善和产品安全性的挑战。金属粉末的质量对 3D 打印产品的最终质量有着至关重要的作用,其中粉末粒径分布和形貌是两个重要特征。通过飞纳台式(场发射)扫描电镜和配套粒径分析软件Phenom Prosuite,可以从多个维度对金属粉末进行快速表征。
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    微控制器 MCU 芯片广泛应用于消费电子 (手机, 打印机), 计算机网络, 工业控制, 医疗设备, 汽车电子以及智慧家庭等领域. 其中, 汽车是 MCU 芯片最大的应用市场, 传统汽车单车会平均用到 70个左右, 而新能源汽车则需要用到 300多个, 应用领域包括 ADAS, 车身, 底盘及安全, 信息娱乐, 动力系统等, 几乎无处不在. 上海伯东美国 inTEST 高低温测试机可以快速提供需要的模拟环境温度, 解决了因为环境受限的 MCU 芯片高低温测试难题.
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  • 控制3D打印过程中的聚合反应

    日前,美国著名的迈阿密大学的科学家们发现了一种可以控制3D打印对象制定部位的化学成分以及3D位置,这对3D打印来说,又增加了一个新的纬度。迈阿密大学科学家们设计的装置可以控制光聚合混合物的3D位置和单体成分随着3D打印技术的不断发展,人们对其的认识也越来越深,克服当前3D打印的局限性成为目前行业首先面临的最大困难。如果估计不错的话,它们应该能够打印不同的聚合物并使他们聚合在一起,独立控制它们的位置,能够兼容精细的有机物和生物活性材料。据了解,这支由Adam Braunschweig领导的迈阿密大学的研究团队设计出了这样的一个系统,该西通首次使用了基于溶液的模式反应(patterning reactions)。它结合了1平方厘米的平行尖端阵列、微流体和光化学聚合反应,使刷状聚合物在玻璃表面上生长。这个工艺只需要几个步骤,无需使用高能激光束就可以达到亚微米的分辨率。另外,组成该聚合反应的几个部分--单体、光引发剂和溶剂--会流入拥有一个尖端阵列的微流控室。每个阵列大约有1.5万个聚二甲基硅氧烷的角锥状物以80微米的间隔排列,会使光线照到它们身上,这种光会启动反应,在下面的表面上制作刷状聚合物的图案。如果要用不同的化合物成分组成相邻的图案,只需移动这些尖端即可。然后再将新的单体溶液引入这些微流控室,并重复这一过程。据Braunschweig称,尖端位置控制着打印对象细部的位置,光照射时间决定着聚合反应的程度,也就是对象高度,而单体标识决定着化学成分。该项目的负责人Braunschweig认为,这种4D打印技术的发展潜力巨大,在基因芯片、蛋白质阵列和刺激相应面方面都有很好的应用前景。研究团队的最终目标是重新具有结构复杂性和化学性能的生物接口,比如大面积的细胞表面:“未来还需要走的路很长,但那是我们工作的动力。”这篇研究论文被发表在《Polymer Chemistry》杂志上,其标题为《在一个大规模并行流入式光化学微反应器里进行的4D聚合物打印优化(Optimization of 4D polymer printing within a massively parallel flow-through photochemical microreactor)》。(汶颢芯片www.whchip.com)

打印控制仪相关的耗材

  • 高低温环境试验箱控制器 TT-5166
    高低温环境试验箱控制器 TT-5166箱体结构台式恒温恒湿试验箱采用数控机床加工成型,造型美观大方、新颖并采 用无反作用把手,操作简便。箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板或304B氩弧焊制作而成,箱体外胆采用A3钢板喷塑。台式恒温恒湿试验箱采用微电脑温度湿度控制器,控温控湿精确可靠。大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且采用双层玻璃,随时清晰的观测箱内状况。设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。箱体左侧配直径30mm、50mm、100mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。(孔径任选订货时说明)台式恒温恒湿试验箱机器底部采用高品质可固定式PU活动轮高低温环境试验箱控制器 TT-51661.高低温湿热试验箱控制器采用全进口LED数显按键显示屏,英文界面(中国台湾台通TT-5166)或液晶触摸显示屏,中英文切换界面(中国台湾台通TT-5166),或进口日本“OYO”数显触摸按键温度湿度控制仪。温湿度控制可直接显示,摒弃原有温湿度相对照的缺陷。2.控制器可编程,记忆容量120组,每个程序zui大999段。3.资料及试验条件输入后,控制器具有锁定功能,避免人为触摸而改变温度值。4.控制器具有P.I.D自动演算的功能,可将温度湿度变化条件立即修正,使温度湿度控制更为精确稳定。5.可选配打印机。能打印记录设定参数和扫描出温度湿度变化曲线。4~200mA标准信号。6.电器控制主件采用进口“施耐德”及“梅兰日兰”元件,更好地控制温度湿度。7.具有RS-232通讯界面,可在电脑上设计程式,监视试验过程并执行自动开关机等功能。
  • 微机控制电子式扭转试验机 拉伸夹具
    粘接剂扭转强度试验机简述:100N.M微机控制电子式扭转试验机主要用于胶粘剂、金属、非金属材料及骨骼、假体等生物产品扭转试验,能实现扭矩及扭角控制,配合相应附件可对零部件和构件进行抗扭试验。本试验机符合JB/T9370—1999《扭转试验机技术条件》及GB10128—2007《金属室温扭转试验方法》数据处理的相关要求。用户也可以提供相关的技术标准,按照用户提供的标准实现试验方式的控制以及相关数据采集及处理。独立的电子测控系统,采用计算机控制、采集、分析和处理试验数据,试验数据和曲线随试验过程动态显示试验数据自动处理和显示,均由微机完成,绘制扭矩—扭角、扭矩-时间曲线,连接打印机并打印出试验日期、编号、材质、扭转、强度等符合国家标准的试验报告,具有扭转力值和扭转角自动跟踪测量和加荷速度指示及峰值保持等功能;粘接剂扭转强度试验机依据标准:JB 9370 《扭转试验机技术条件》 JJG 269 《扭转试验机检定规程》粘接剂扭转强度试验机主 要 技 术 参 数 1. 矩测量范围(NM):0.1N.m ---100N.m 2. 扭矩测量相对误差:±0.5% 3. 扭转角测量范围:0-100000°(或无限) 4、扭矩分辨率:1/500000FS 5、扭矩测量相对误差:±1%(实际达到±0.5%以上) 6、扭角测量相对误差: ±1%(实际达到±0.5%以上) 7. 扭转计扭角分辨率:0.0045° 8、转角测量相对误差: ±1%(实际达到±0.5%以上) 9、转角速度相对误差: ±0.5% 10、夹头间*间距:200mm(可根据客户要求定制) 11、扭转速度:0-1000°/min 12、试验加扭方向:正反两方向 13、加载方式:全自动 14、夹持试样尺寸:Φ1mm-Φ5mm(也可根据试样来定) 15、主机外型尺寸:约1000×420×500mm 16、电源功率:单相0.4KW 17、重量:200KG
  • 温度控制仪
    温度控制仪专为高温炉所用。 产品型号AI-518P、AI-708P 主要特点1、平台化设计。2、可编程输入。3、数字校正系统。4、测量精准稳定。5、具备多种调节方式。6、设有报警功能。
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