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微电脑人体心动周期与大、小循环演示仪模型
XM-D021A微电脑人体心动周期与大、小循环演示仪 (170cm)   XM-D021A微电脑人体心动周期与大、小循环演示仪模型(170cm)为成人女性,材质后部采用增强塑料,前部为PVC塑料,动静脉采用红、蓝发光二极管,底座后方有220V电源插座,前上方有全身血液循环、体循环、肺循环、复位四个演示按钮。   一、显示内容: ■ 全身血液循环:血液由左心室流向升主动脉→主动脉弓→降主动脉→主动脉胸段→主动脉腹段→在通过主动脉各段时沿途分布于头颈部、胸、腹、盆腔部、上肢部、下肢部→通过各节静脉→汇合至上、下腔静脉→右心房→右心室→肺动脉→气体交换由肺静脉→左心房→最后到左心室,以上过程结束后会自动重复演示,直到按复位键结束。 ■ 体循环:按此键后,模型上即出现全身血液循环中除肺循环以外的循环流动过程。 ■ 肺循环:按此键后,模型上即出现全身血液循环中除体循环以外的循环流动过程。   二、技术参数: ■ 尺寸:高170cm ■ 材质:PVC材料+木框   三、标准配置: ■ XM-D021A微电脑人体心动周期与大、小循环演示仪模型:1台 ■ 电源线:1根 ■ 说明书:1册 ■ 保修卡合格证:1张
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
大榭第一小学科学探究实验室
宁波华茂文教股份有限公司 2021-08-23
ZL-016大小鼠自主活动转轮记录仪
简单介绍: 大小鼠自主活动转轮记录仪是由动物本身自发运动来推动跑轮转动。在这种构型中,笼内动物长期活动的信息,如跑轮转动方向、转数、累计总行程等,能够使用编码器进行长度计记录。此装置由转轮组件、笼体、以及转动方向速度传感器组成,该仪器是研究动物生活节律实验**工具。也可选配投食器,进行运动奖赏实验等。 详情介绍: 技术参数: 1、参数显示方式:5寸液晶触摸屏2、实验数据:实验时间、总距离、总圈数、顺时针圈数,逆时针圈数,单位时间段内的参数3、实验时间范围:000:00(小时:分)4、编码器分辨率:100P/R5、数据保存量:2000组6、数据输出:USB,可导出到U盘7、机箱材质:PVC8、大鼠活动轮规格:直径355X106mm9、小鼠转轮规格:直径150mmX50mm 10、数据记录间隔:1~9999min 11、投食圈数:1~1000圈/次 12、投食量:10~5000ms 13、阈值:0.1~99999分14、设备电源:110V~220V  50HZ
安徽耀坤生物科技有限公司 2022-05-26
ZL-015大鼠被动跑轮记录仪
简单介绍: 大鼠被动跑轮记录仪主要用于大小鼠强迫运动的实验,设备灵活性强,应用范围广泛。大鼠被动跑轮记录仪设有一个悬挂窗口,可方便地放入和移除动物, 运动时间、休息时间、转速均可设置。该设备采用铝镁合金制作,造型精美,质量上乘。 详情介绍: 大鼠被动跑轮记录仪主要用于大小鼠强迫运动的实验,设备灵活性强,应用范围广泛。大鼠被动跑轮记录仪设有一个悬挂窗口,可方便地放入和移除动物,  运动时间、休息时间、转速均可设置。该设备采用铝镁合金制作,造型精美,实验室配置提升档次。   技术参数: 1、转轮结构材质:铝合金悬挂结构 2、全透明观察窗,侧开门 3、显示方式:5英寸触摸屏 4、控制器尺寸:150x160x275mm 5、转轮外形尺寸:395X260X400mm 6、转轮规格:外部355x106mm,内部340x100mm 7、速度范围:1.0 - 20.0圈/min 8、实验时间:00:00:00~999:99:59 9、间歇运行: 00:00~99:99 10、暂停时间: 00:00~99:99 11、时间调节精度:1 sec 12、中途加速度:有 13、均匀加减速:有 14、通道数1~6通道可选 15、带USB接口,可将数据导入U盘,方便导入生物学统计软件 16、实验数据:实验时间、运行距离 17、带万年历,时间可自行设置 18、重量: 5kg
安徽耀坤生物科技有限公司 2022-05-26
ZL-021大小鼠冷热板测痛仪
简单介绍: 大小鼠冷热板测痛仪板面温度设定为4℃时,对造成坐骨神经病理性疼痛模型的动物,受试**能很明显地改变其在冷板上的抬足时间和次数,当板面温度设定为55℃时,对动物的生理性痛阈的高低能进行准确的测量,以此判定受试**的镇痛类型和效果。该实验方法的优点是动物是在无约束状态下进行测试,避免了人为干扰及对动物的伤害,因其操作的简单方便、指标的明确及能更准确反映动物的痛觉行为而受到实验人员的喜爱。 大小鼠冷热板测痛仪除有设定温度宽(0℃~70℃),温控精度高,计时误差小(误差0.01秒)的基本要求外,并有液晶屏中文显示、自带微型打印机、USB微机接口和动物盛装快捷,数据显示齐全、观察动物方便,自动累计抬足时间和抬足次数等优点,是一种真正一机两用的镇痛**实验仪器。 详情介绍: 技术参数: 1、温度设定:0℃~70℃   调整步长为0.1℃  2、温度波动:≤±0.1℃ 3、计时误差:0.01秒 4、25℃降至4℃时间:<5分钟;5、25℃升至55℃时间:<3分钟;6、冷板面积:直径170mm7、观察箱尺寸:直径170mm,高度220mm8、5寸液晶触摸屏中文显示 9、屏幕分辨率:800X600 10、带分组功能1~99组 11、记录参数:组别、温度、实验时间、痛阈时间12、带USB口将数据导入U盘 13、内电时钟14、触控按钮、脚踏开关触发15、可选配RS232外置热敏打印机进行数据打印报告16、使用环境湿度: 20%RH~80%RH17、电源:110V~AC220V±10%   50Hz18、输入功率:180W19、整机尺寸:260*260*155mm 
安徽耀坤生物科技有限公司 2022-05-25
一种用于镀锌板彩涂预处理的有机无机复合水性表面处理液
简介:本发明提供一种用于镀锌板彩涂预处理的有机无机复合水性表面处理液,属于金属材料表面处理技术领域。该水性表面处理液的组成及其质量百分比是:水性有机树脂:15~45;有机硅烷:1.25~3.75;无机钝化剂:0.075~0.2;无机缓蚀剂:0.05-0.1;pH值调节剂:适量;溶剂水:余量。该有机无机复合水性表面处理液将水性聚氨酯、有机硅烷、无机钝化剂和无机缓蚀剂有机地结合形成有机无机复合保护膜。由于有机硅烷的引入,不仅能改善保护膜的耐蚀性,且提高保护膜与镀锌层的附着力。本发明不含有任何价态的铬,是一种具有环保型的无铬钝化液。
安徽工业大学 2021-04-13
基于广义量子超声陷阱的颗粒物聚集方法、聚集处理方法和聚集处理系统
本发明公开了一种基于广义量子超声陷阱的颗粒物聚集方法、聚集处理方法和聚集处理系统。本发明颗粒物聚集方法首先通过向空间中发射超声波生成超声陷阱;然后,超声陷阱使和超声陷阱感应的颗粒物,向超声陷阱的中心聚集,在超声陷阱中心形成高浓度颗粒物聚集处,即超声陷阱中心。本发明所述的颗粒物聚集处理方法在经过前面所述的步骤形成高浓度颗粒物聚集处后,对高浓度颗粒物聚集处的颗粒物进行吸附处理,从而实现对环境中颗粒物的收集。进一步地,本发明还提出了一套基于上述方法的系统,来配合本发明所述方法的特定需求。本发明所述的方法和系统可应用于对各类与超声陷阱感应的颗粒物的收集处理,比如对环境空气中PM2.5、PM10等颗粒物的聚集、吸附和处理。
浙江大学 2021-04-13
染整废水集中深度处理新工艺
本工艺采用染整废水集中处理,把棉、毛、丝、麻、毛巾、床单、丝织等各种各样的染整废水集中在一起进行处理。①稳定了水质,有利于生产管理;②对处理系统中一群混合的微生物来说,多种多样的营养可以培养多种多样的细菌,提高了系统的处理效率;③大规模集中处理具有规模效应,克服了各厂单独处理废水时,由于水质波动而引起的冲击以及污泥膨胀、处理效果不佳、处理成本高等弊病。特别是染整废水生物处理后排出的剩余污泥,一般采用化学处理,将含水率99%的剩余污泥浓缩至含水率为98~97%,然后投加大量无机化学凝聚剂、高分子混凝剂、石灰进行机械脱水成含水率70~80%的泥浆、泥饼,外运填埋或是焚烧。一般很难找到出路,且易造成二次污染。 本成果在集中处理的基础上,提高单元处理设备的能力,把一个曝分成三段,通过改变污泥负荷来控制污泥指数,减少剩余污泥产生该成果获中国纺织总会科技进步三等奖。
东华大学 2021-02-01
固废安全处理处置与资源化
市场背景:我国具有世界上最大的有机质废弃物产生量:城镇污泥年产量已经超过4000万吨(以含水率80%脱水污泥计,以下同),以有机垃圾、餐厨废弃物为代表的城市有机质废弃物产量超过1亿吨/年。但我国对有机质废弃物的稳定化处理与资源化处置显著落后于发达国家,目前我国主要处理处置措施仍为填埋和焚烧,对城市环境造成严重的二次污染威胁。随着欧洲等发达国家可再生能源战略的实施、国际能源危机的进一步加深、我国对大气环境及水环境质量要求的进一步提高,城镇有机废弃物的高效生物燃气化技术,尤其可以满足大型城市集中式处理处置与能源资源综合利用需要的有机废弃物干法厌氧生物制气技术,可以把有机质废弃物高效转化为生物燃气,生产清洁能源,实现废弃物的减量化和高值循环利用,已经成为目前国际上有机垃圾、城市污泥等富含有机质废弃物处理和资源化利用的重点发展方向,各国纷纷在该领域投入大量研究,抢占城市有机质废弃物资源化与能源化产业化技术的制高点。由于我国污泥泥质的特殊性,其有机质含量远低于国外、含砂量高、生物反应池负荷低等,国外传统成熟的污泥厌氧消化处理技术在我国无法得到稳定应用,造成国内大量污泥处理处置设施的故障闲置,城市污泥及有机质处理处置技术存在着重大的瓶颈性问题。 国内外现状:国内外有微波强化预处理促进低有机质污泥厌氧资源化、城市低有机质污泥的好氧堆肥研究、温和热处理对低有机质污泥厌氧消化性能的影响等相关城市污泥厌氧化资源化技术,但针对我国污泥有机质低、含砂量高、区域差异大的特点的合适的污泥资源化处理处置技术却鲜少,本技术方案突破了传统厌氧消化要求进料含固率为5%的技术要求,实现了将进料含固率提升至10%~20%实现连续稳定厌氧消化的可行性与调控措施,并在国际上较早报道了脱水污泥直接实现厌氧消化的连续流试验结果,并提出了高含固体系下污泥与餐厨等城市有机质废弃物的协同厌氧消化调控技术,创造性的提出了适用于我国典型低有机质污泥高含固厌氧消化的技术路线。 目前本项目组针对我国污泥低热值的泥质特点,开发了适用于生污泥与消化污泥的热解/焚烧耦合技术,并形成核心装备,解决了污泥及工业固废高效热化学处理的技术难道与成套装备。
同济大学 2021-02-01
固废安全处理处置与资源化
项目成果/简介:市场背景:我国具有世界上最大的有机质废弃物产生量:城镇污泥年产量已经超过4000万吨(以含水率80%脱水污泥计,以下同),以有机垃圾、餐厨废弃物为代表的城市有机质废弃物产量超过1亿吨/年。但我国对有机质废弃物的稳定化处理与资源化处置显著落后于发达国家,目前我国主要处理处置措施仍为填埋和焚烧,对城市环境造成严重的二次污染威胁。随着欧洲等发达国家可再生能源战略的实施、国际能源危机的进一步加深、我国对大气环境及水环境质量要求的进一步提高,城镇有机废弃物的高效生物燃气化技术,尤其可以满足大型城市集中式处理处置与能源资源综合利用需要的有机废弃物干法厌氧生物制气技术,可以把有机质废弃物高效转化为生物燃气,生产清洁能源,实现废弃物的减量化和高值循环利用,已经成为目前国际上有机垃圾、城市污泥等富含有机质废弃物处理和资源化利用的重点发展方向,各国纷纷在该领域投入大量研究,抢占城市有机质废弃物资源化与能源化产业化技术的制高点。由于我国污泥泥质的特殊性,其有机质含量远低于国外、含砂量高、生物反应池负荷低等,国外传统成熟的污泥厌氧消化处理技术在我国无法得到稳定应用,造成国内大量污泥处理处置设施的故障闲置,城市污泥及有机质处理处置技术存在着重大的瓶颈性问题。 国内外现状:国内外有微波强化预处理促进低有机质污泥厌氧资源化、城市低有机质污泥的好氧堆肥研究、温和热处理对低有机质污泥厌氧消化性能的影响等相关城市污泥厌氧化资源化技术,但针对我国污泥有机质低、含砂量高、区域差异大的特点的合适的污泥资源化处理处置技术却鲜少,本技术方案突破了传统厌氧消化要求进料含固率为5%的技术要求,实现了将进料含固率提升至10%~20%实现连续稳定厌氧消化的可行性与调控措施,并在国际上较早报道了脱水污泥直接实现厌氧消化的连续流试验结果,并提出了高含固体系下污泥与餐厨等城市有机质废弃物的协同厌氧消化调控技术,创造性的提出了适用于我国典型低有机质污泥高含固厌氧消化的技术路线。 目前本项目组针对我国污泥低热值的泥质特点,开发了适用于生污泥与消化污泥的热解/焚烧耦合技术,并形成核心装备,解决了污泥及工业固废高效热化学处理的技术难道与成套装备。应用范围:项目已经进入示范运行阶段,在长沙(基于热水解预处理的高含固污泥厌氧消化工程,500吨/天)、镇江(污泥热水解+污泥/餐厨高含固协同厌氧消化工程,260吨/天)、丽水(市政与工业污泥热解/焚烧耦合无害化处理,100吨/天)等地建立了示范工程,取得了良好的运行效果。 通过本技术的应用实行,市政污泥及城市有机质高级协同厌氧消化制气技术的研发及产业化有助于解决我国有机质废弃物处理设施普遍存在的厌氧消化产气率低、降解率低的问题,在原有工艺基础上提供更高的生物质能源利用率。既可以解决城镇污泥及其他城市有机质的处理处置问题,又实现资源的充分利用和能量流的最大化循环,突破了我国在生物质能这一重大国际热点新能源领域的技术与产业竞争力,具有重要的社会和创新效益。项目阶段:其他(进入示范运行阶段)效益分析:技术亮点:该项研究工作突破了传统厌氧消化要求进料含固率为5%的技术要求,实现了将进料含固率提升至10%~20%实现连续稳定厌氧消化的可行性与调控措施,提出了适用于我国典型低有机质污泥高含固厌氧消化的技术路线,解决了我国城市不同废弃物在高含固的条件下实现协同厌氧消化问题,增加消化设施的工程效益,提高反应效率的问题,为我国城市有机质的协同消化提供了机理与技术研究的支撑,突破了国外技术垄断。在此基础上,进一步针对我国污泥低热值的泥质特点,开发了适用于生污泥与消化污泥的热解/焚烧耦合技术,并形成核心装备,解决了污泥及工业固废高效热化学处理的技术难道与成套装备。 技术优势:相较于传统消化技术,解决了我国有机质废弃物处理设施普遍存在的厌氧消化产气率低、降解率低的问题,实现了高进料含固率下的持续稳定运行,提高了单位体积产气率,从而提高了单位体积产能,在原有工艺基础上提供了更高的生物质能源利用率,从而实现市政污泥、餐厨、禽畜粪便、有机垃圾等废弃物中营养物质与能源的协调调配与高值利用。
同济大学 2021-04-10
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