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信息交流相关的方案
高温鼓风烘箱在蜜蜂信息素合成与测试中的应用
蜜蜂信息素是蜜蜂用来进行社会交流的化学信号,对蜜蜂行为和群体管理具有重要影响。本文将探讨如何利用高温鼓风烘箱进行蜜蜂信息素的合成与测试。
交流阻抗法研究工业纯钛的性能
采用交流阻抗技术结合恒电流阴极充氢和动态阴、阳极极化法,研究了工业纯钛在海水中的阴极极化性能.结果表明:极化曲线所表现的lg I~ E 关系与交流阻抗法得出的lg( Rp) ~ - E 关系和lg( Cd) ~ - E 关系有对应性 交流阻抗的结果更直接地反映工业纯钛在海水中阴极极化后的表面状态变化,极化电阻Rp 随着阴极电位的增大,呈下降趋势,微分电容Cd 随着阴极电位的增大,呈上升趋势. 充氢后的钛阳极溶解电流增大.
EIS交流阻抗法在材料膜抗腐蚀中的应用
采用DSR数字型旋转圆盘电极装置及电化学工作站,分别进行LPR线性极化电阻测试、Tafel曲线测试和EIS交流阻抗测试,防腐蚀效果评价:复合膜 硅烷膜 空白样品。 用做介质和流体输送的管型铝材,譬如用作输送冰箱、冰柜制冷剂等,由于长期处于或易暴露在腐蚀的环境下,极易被腐蚀而导致介质的泄露和其它安全事故的发生,因此使用前必须对管型铝材进行防腐预处理。 采用电化学测试手段来评价铝管表面复合膜层的耐蚀性能。在自制三电极体系中,将试样制成暴露面积为1 cm2的工作电极,对电极为铂片电极,参比电极为饱和甘汞电极。利用美国PINE公司的WaveDriver200电化学工作站分别对试样在3.5% NaCl溶液中进行LPR线性极化电阻测试、Tafel曲线测试和EIS交流阻抗测试,试验时系统温度控制在25±2℃。
交流杀虫灯对马铃薯虫害的影响
交流杀虫灯技术防治马铃薯害虫成本小、防效好,并且可大幅度减少农药对环境污染,对马铃薯产业的可持续发展具有重要的科技支撑作用,值得在马铃薯害虫防治中大面积推广应用。
用交流阻抗法研究BCX电池的性能
研究电池和电池贮存过程正极和负极的交流阻抗谱变化结果表明,两种电池正、负电极的阻抗都随贮存时间的延长呈先增加而后大致稳定趋势,玻碳电极的阻抗值远大于Li电极,是电池的控制电极。
交流阻抗和强度调制光谱在太阳能电池研究中的应用
光电效应发生在半导体的界面上,产生的电流和电压取决于光照强度。 光电流和光电压是动态传输函数中一对典型的响应参数。 像研究交流阻抗传输函数一样,强度调制的光谱可以用来研究光电效应的研究。
基于电子舌技术的不同来源黄芩药材味觉信息分析及味觉信息与主要化学成分的相关性研究
采集不同栽培区域和不同生长年限的黄芩,采用TS-5000Z电子舌系统分析不同来源黄芩味觉信息,采用高效液相色谱仪分析黄芩中主要化学成分含量,考察不同来源黄芩的味觉信息差异性,同时分析味觉信息和化学成分之间的相关性。
合成化合物的质谱信息的确认
Chromaster5610质谱检测器与大型质谱分析仪(Mass Spectrometer)不一样,它是为了LC用户推出的新概念质谱检测器(MS Detector)。使用注射泵将样品溶液直接导入质谱检测器,就可以简便的获得质谱信息,从而就可以做合成化合物的质谱信息的确认,或是在探讨合成条件之际的化合物确认的简单监控
量子信息量子计算解决方案
量子计算是未来信息技术的基础。目前主流量子计算的方法都需要极低温环境,牛津仪器作为全球主要的极低温恒温器厂商,将致力于量子计算领域的发展。
扫描电镜(SEM)是如何检测样品信息的
扫描电镜(SEM)是一种用途广泛的科学仪器,它可以根据用户的需求提供样品不同类型的信息。在这里我们将阐述在扫描电镜(SEM)中产生的不同类型的电子,它们是如何被检测出来的,以及它们可以提供的信息等。
基于GPRS气象信息采集系统解决方案
采用GPRS构建气象信息采集系统,不仅能很好地满足气象信息采集的需求,而且,做为网络运营商的移动通信公司也将因此获得业务稳定的集团用户,随着用户数量的增加,移动通信公司的营收也随之增加,调动了运营商的积极性,符合网络建设和网络应用同步发展的要求。
基于电子舌技术的不同来源黄芩药材味觉信息分析研究
本研究通过电子舌味觉分析系统分析了不同栽培区域和不同生长年限的黄芩药材味觉信息,通过其中酸味、苦味、涩味、苦味回味、涩味回味、鲜味、咸味和丰富性8 项指标的对比分析,总结了不同来源黄芩药材在味觉上的差异。同时通过对这些不同来源的黄芩药材主要黄酮类化学成分进行含量测定,结合电子舌味觉分析信息,考察了黄芩药材主要化学成分与味觉信息的相关性。
使用BeNano 检测电池浆料Zeta电位信息
近些年来,新能源产业发展迅速。锂电池在工业生产和生活中具有非常重要的地位,本篇应用报告中,我们使用BeNano 90 Zeta 纳米粒度及 Zeta电位分析检测电池浆料Zeta电位信息并得出结论。
使用BeNano 180 Zeta检测BSA溶液流变学信息
通过BeNano微流变技术检测了BSA溶液不同温度下的粘弹性信息。
有机物监测的力量:水质中隐藏的信息
许多公司和消费者的目标是减少和优化用水量,但对于如何实现这些目标并不十分清楚。特别是在整个工艺步骤中都需要使用水,或将水作为原料使用的工业行业中,各公司需要更简单的方法来监测资源、降低成本并确保满足质量、合规性和运营目标。这些工业行业共同的目标包括:. 降低水和化学品的使用量及成本. 遵守许可和法规要求. 展示安全和质量标准. 保持资产可靠性强有力的水监测程序不必很复杂——事实上,通过利用工厂内不同站点水的正确信息和数据,不同装置可以轻松做出明确的决定并采取行动。根据水数据所获得的信息——使用准确和全面的分析技术——是一种行之有效的方法,据此进行适当的工艺变更以实现目标。本电子书将为寻求优化用水、确保质量、满足合规目标或保护工业过程中资产的用户描述将有机物监测作为工具的作用。我们不仅会向您介绍什么是有机物监测,有机物监测的目的,还会介绍如何在您的设施中进行有机物监测的方式,以及其他企业如何成功使用这一强有力的工具。
时间门控拉曼检测纳米材料的分子信息
纳米材料因特殊表面能而产生荧光,在通常拉曼测试中无法消除。时间门控拉曼很好地解决了此类荧光干扰的问题,可以检测到样品真实的拉曼信息,为分析此类材料提供了有力的分析工具。
农场级农作物信息采集和管理的多光谱无人机系统
使用无人机搭载多光谱相机对植被(包括农作物、草场和森林等)的营养状态或者病虫害做监控有其优势。比如:及时、快速、成本低廉。基于多光谱技术的各种农业指数(包括归一化植被指数NDVI和归一化红边植被指数NDRE等)也已经普遍地被农业植保领域所接受。使用无人机喷洒农药在国内的应用开始普及。因此,构造全套的无人机搭载多光谱相机和数据处理系统可以为农业植保的信息化和现代化作出贡献。特别是,提供及时准确的作物生长信息有益于合理使用肥料和农药,直接为改善环境提供帮助。
采用电子舌和电子鼻技术分析啤酒风味信息分类中的数据融合特征
文章采用电子舌和电子鼻技术分析啤酒风味信息分类中的数据融合特征。首先,电子舌和电子鼻被用来收集味道和啤酒的嗅觉信息。第二,主成分分析(PCA),遗传算法-偏 小二乘(GA-PLS)和可变重要性的投影(VIP)评分将该方法应用于原始融合集特征变量的选择在SVM、RF和ELM上为评价特征挖掘方法的有效性而建立。
如何通过脂肪氧化稳定性研究获得有关样品的大量信息
对于许多公司来说,原材料和成品的氧化稳定性预测是一个越来越重要的问题,这个指标会对产品的工艺和经济价值造成影响。研究油脂氧化稳定性对质量控制和研发操作至关重要,并为比较配方和新成分、研究运输对货物的影响、评估存储期、开发新产品等提供重要信息。
抽空曲线及其信息值——显示和解释不同真空范围内的工艺
在设计和操作真空系统时,抽空曲线是常用的控制手段。通过它们可以推导出系统中的任何问题,并且可以评估正确的泵性能。抽空曲线描述真空系统中随时间变化的压力下降趋势。在图解中,X 轴代表时间,Y 轴代表压力。在已知真空室和泵的几何结构情况下,可以计算出抽空曲线。计算和测量的抽空曲线之间的任何偏差通常可以提供真空系统中有关问题的信息。这也适用于长时间使用所测量的曲线和参考曲线之间的对比。
水稻虫害信息快速检测方法实验研究_基于电子鼻系统
摘 要: 植物在受到昆虫侵害时会产生挥发性物质 因此, 利用电子鼻与计算机组成水稻虫害快速检测系统, 通过检测水稻挥发物气味, 根据气味信息的分类, 选用主成分分析法可快速判断水稻是否有虫害及每株水稻上有多少害虫 研究发现, 利用电子鼻检测水稻虫害的 好时机是在水稻受侵害的 15 ~ 36 h 内 实验结果证明, 利用电子鼻检测水稻是否发生虫害及发生虫害后每株水稻上害虫的数量是可行的。
时间门控拉曼检测晶体YIG材料的分子振动信息
晶体YIG材料是典型的激光晶体材料,具有重要用途。但是普通拉曼测试都会出现荧光干扰,而时间门控拉曼解决了荧光干扰的问题,可以检测到样品真实的拉曼信息,为分析此类晶体材料提供了有力的分析工具。
使用精确质量LC-MS和集成的科学信息系统筛查环境样品中雷尼替丁
1)使用高分辨质谱(HRMS)筛查不同种类 和结构的多种目标化合物。2)使用ACQUITY UPLC® HSS C18色谱柱进行 更快速的UPLC® 分析。3)将母离子和碎片离子的精确质量数 信息集成到鉴定和审查过程中。
使用精确质量LC-MS和集成的科学信息系统筛查环境样品中乙胺嘧啶
1)使用高分辨质谱(HRMS)筛查不同种类 和结构的多种目标化合物。2)使用ACQUITY UPLC® HSS C18色谱柱进行 更快速的UPLC® 分析。3)将母离子和碎片离子的精确质量数 信息集成到鉴定和审查过程中。
使用精确质量LC-MS和集成的科学信息系统筛查环境样品中沙丁胺醇
1)使用高分辨质谱(HRMS)筛查不同种类 和结构的多种目标化合物。2)使用ACQUITY UPLC® HSS C18色谱柱进行 更快速的UPLC® 分析。3)将母离子和碎片离子的精确质量数 信息集成到鉴定和审查过程中。
使用精确质量LC-MS和集成的科学信息系统筛查环境样品中可待因
1)使用高分辨质谱(HRMS)筛查不同种类 和结构的多种目标化合物。2)使用ACQUITY UPLC® HSS C18色谱柱进行 更快速的UPLC® 分析。3)将母离子和碎片离子的精确质量数 信息集成到鉴定和审查过程中。
使用精确质量LC-MS和集成的科学信息系统筛查环境样品中可卡因
1)使用高分辨质谱(HRMS)筛查不同种类 和结构的多种目标化合物。2)使用ACQUITY UPLC® HSS C18色谱柱进行 更快速的UPLC® 分析。3)将母离子和碎片离子的精确质量数 信息集成到鉴定和审查过程中。
使用精确质量LC-MS和集成的科学信息系统筛查环境样品中可替宁
1)使用高分辨质谱(HRMS)筛查不同种类 和结构的多种目标化合物。2)使用ACQUITY UPLC® HSS C18色谱柱进行 更快速的UPLC® 分析。3)将母离子和碎片离子的精确质量数 信息集成到鉴定和审查过程中。
使用精确质量LC-MS和集成的科学信息系统筛查环境样品中溴己新
1)使用高分辨质谱(HRMS)筛查不同种类 和结构的多种目标化合物。2)使用ACQUITY UPLC® HSS C18色谱柱进行 更快速的UPLC® 分析。3)将母离子和碎片离子的精确质量数 信息集成到鉴定和审查过程中。
使用精确质量LC-MS和集成的科学信息系统筛查环境样品中氧氟沙星
1)使用高分辨质谱(HRMS)筛查不同种类 和结构的多种目标化合物。2)使用ACQUITY UPLC® HSS C18色谱柱进行 更快速的UPLC® 分析。3)将母离子和碎片离子的精确质量数 信息集成到鉴定和审查过程中。
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